Mappe dell'integrale di luce giornaliero (Daily Light Integral, DLI)
L'integrale di luce giornaliero (Daily Light Integral , DLI) è il numero totale di fotoni della radiazione solare con lunghezza d’onda compresa tra 400 e 700 nanometri (nm) ricevuta su una superficie
piana per un periodo di 24 ore; si misura in moli al metro quadro per giorno: mol/(m²·d).
L’intervallo 400÷700 nm corrisponde alla frazione dello spettro della radiazione elettromagnetica fotosinteticamente attiva (Photosynthetically Active Radiation, PAR), che costituisce un fattore importante per la crescita delle piante.
La conoscenza del DLI permette una migliore gestione delle colture in serra, in quanto rende possibile prevedere l’eventuale apporto di luminosità artificiale necessario per massimizzare la fotosintesi e
dunque la crescita; tutto ciò si traduce in un risparmio energetico per gli agricoltori. Poiché ogni pianta richiede una diversa intensità luminosa ottimale per la crescita, al di sopra della quale
l’accrescimento non trae ulteriore giovamento, la conoscenza del DLI di un determinato luogo e l’andamento differente di esso da luogo a luogo e da una stagione all’altra — informazione, questa,
deducibile da mappe di DLI redatte per differenti periodi dell’anno — è un utile strumento a disposizione del decisore pubblico (per la messa a punto di politiche d’incentivazione ecc.) e degli
operatori e associazioni di categoria per orientare le scelte sulle colture più idonee da sviluppare.
Sono state studiate correlazioni fra irradiazione solare e DLI, pertanto è possibile ricavare dati DLI a partire dall'irraggiamento solare globale orizzontale (se noto).
Finora in Italia non erano disponibili mappe DLI. Recentemente l’ENEA vi ha posto rimedio creando mappe nazionali, mensili e annuale, utilizzando le proprie banche-dati di misure a terra di radiazione
solare e di mappe di radiazione solare per tutto il territorio italiano a diverse scale di dominio spaziale (con dettaglio fino al km quadro).
Mappe DLI dei valori medi mensili (per l’intervallo annuo 2006÷2020)
Gennaio |
Febbraio |
Marzo |
Aprile |
Maggio |
Giugno |
|
|
|
|
|
|
Luglio |
Agosto |
Settembre |
Ottobre |
Novembre |
Dicembre |
|
|
|
|
|
|
Mappa DLI dei valori medi annui (per l’intervallo annuo 2006÷2020)
Bibliografia
"Principles of Radiation Measurement", LI-COR, Lincoln (USA)
I. Alados, I. Foyo-Moreno, L. Alados-Arboledas (1995), "Photosynthetically active radiation: measurements and modelling", Agricultural and Forest Meteorology 78 (1996) 121-131
Ariana P. Torres e Roberto G. Lopez, "Measuring Daily Light Integral in a Greenhouse"
James E. Faust e Joanne Logan (2018), Daily Light Integral: "A Research Review and High-resolution Maps
of the United States", American Society for Horticultural Science, HORTSCIENCE 53(9):1250–1257. 2018.
Ana García-Rodríguez, Sol García-Rodríguez, Montserrat Díez-Mediavilla e Cristina Alonso-Tristán (2020), "Photosynthetic Active
Radiation, Solar Irradiance and the CIE Standard Sky Classification", Applied Sciences, 2020, 10, 8007;
doi:10.3390/app10228007
S. Pashiardis, S.A. Kalogirou e A. Pelengaris (2017), "Characteristics of
Photosynthetic Active Radiation (PAR) Through Statistical Analysis at Larnaca", Cyprus, SM Journal of Biometrics & Biostatistics 2017; 2(2): 1009
Kumarasamy Sudhakar, Tulika Srivastava1, Guddy Satpathy1 e Manicam Premalatha (2013), "Modelling and
estimation of photosynthetically active incident radiation based on global irradiance in Indian latitudes",
International Journal of Energy and Environmental Engineering 2013, 4:21
Wenjun Tang, Jun Qin, Kun Yang, Xiaolei Niu, Xiaotong Zhang, Yu Yu e Xudong Zhu (2013),
"Reconstruction of daily photosynthetically active radiation and its trends over China", Journal of Geohpysical Reseacrh: Atmospheres, Vol. 118, 13,292–13,302, doi:10.1002/2013JD020527, 2013
Jose M. Vindel, Rita X. Valenzuela, Ana A. Navarro, Luis F. Zarzalejo, Abel Paz-Gallardo, José A. Souto, Ramón Méndez-Gómez, David Cartelle e Juan J. Casares (2018),
"Modeling Photosynthetically Active Radiation from Satellite-Derived Estimations over Mainland Spain", Remote Sens. 2018, 10, 849;
doi:10.3390/rs10060849
|