A energia fotovoltaica rural: estratégias governamentais e barreiras ao acesso

Autores

DOI:

https://doi.org/10.5902/1983465993931

Palavras-chave:

Energia fotovoltaica, Energia solar, Políticas públicas, Áreas rurais

Resumo

Objetivo: Este estudo buscou, por meio de uma revisão sistemática da literatura, identificar as estratégias governamentais utilizadas para viabilizar a energia fotovoltaica em áreas rurais e analisar os principais desafios enfrentados pela população rural no acesso a sistemas fotovoltaicos.

Metodologia: Essa pesquisa está fundamentada em uma revisão sistemática da literatura em conformidade com o protocolo PRISMA/2020. Foram selecionadas vinte publicações coletadas das bases de dados Scopus e Web of Science. Esses artigos foram analisados, para identificar as principais estratégias governamentais empregadas e os desafios enfrentados pelas populações rurais na adoção de sistemas fotovoltaicos. A versão final desse manuscrito foi traduzida para o inglês pela ferramenta de inteligência artificial DeepL.

Resultados: A análise dos artigos revelou cinco estratégias governamentais para viabilizar a energia fotovoltaica rural: (a) incentivos econômicos; (b) políticas de eletrificação rural; (c) estratégias de desenvolvimento socioeconômico; (d) estratégias educacionais; e (e) conscientização e apoio internacional. Quanto aos desafios, foram identificados quatro fatores limitantes para a implementação da energia fotovoltaica em áreas rurais: (a) viabilidade econômica; (b) barreiras tecnológicas; (c) políticas públicas específicas; e (d) acesso às redes de eletricidade.

Originalidade: Esse estudo revela que a participação ativa do Estado é indispensável, para que a energia fotovoltaica se consolide em zonas rurais. Os resultados desta revisão sistemática enriquecem o campo teórico e empírico sobre o tema e propõem um modelo para orientar formuladores de políticas públicas no processo de adoção da energia fotovoltaica no contexto rural e revela as lacunas que devem ser consideradas pelos formuladores envolvidos na eletrificação rural.

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Biografia do Autor

Luiz Henrique Botelho, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Doutorando em Administração  

Leonardo Francisco Figueiredo Neto, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Doutorado em Engenharia de Produção

Márcia Maria dos Santos Bortolocci Espejo, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Doutorado em Controladoria e Contabilidade

Referências

Al-Saidi, M., & Lahham, N. (2019). Solar energy farming as a development innovation for vulnerable water basins. Development in Practice, 29(5), 619-634. https://doi.org/10.1080/09614524.2019.1600659

Arnette, A. N. (2013). Integrating rooftop solar into a multi-source energy planning optimization model. Applied Energy, 111, 456-467. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2013.05.003

Bikam, P., & Mulaudzi, D. J. (2006). Solar energy trial in Folovhodwe South Africa: Lessons for policy and decision makers. Renewable Energy, 31(10), 1561-1571. https://doi.org/10.1016/j.renene.2005.07.015

Borhanazad, H., Mekhilef, S., Saidur, R., & Boroumandjazi, G. (2013). Potential application of renewable energy for rural electrification in Malaysia. Renewable Energy, 59, 210-219. https://doi.org/10.1016/j.renene.2013.03.039

Castro, P. H. G., Oliveira Filho, D., Rosa, A. P., Gracia, L. M. N., & Silva, T. C. A. (2024). Comparison of externalities of biogas and photovoltaic solar energy for energy planning. Energy Policy, 188, 114070. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2024.114070

Chang, R., Cao, Y., Lu, Y., & Shabunko, V. (2019). Should BIPV technologies be empowered by innovation policy mix to facilitate energy transitions?-Revealing stakeholders' different perspectives using Q methodology. Energy Policy, 129, 307-318. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.02.047

Eras-Almeida, A. A., Vásquez-Hernández, T., Hurtado-Moncada, M. J., & Egido-Aguilera, M. A. (2023). A Comprehensive Evaluation of Off-Grid Photovoltaic Experiences in Non-Interconnected Zones of Colombia: Integrating a Sustainable Perspective. Energies, 16(5), 2292. https://doi.org/10.3390/en16052292

Garlet, T. B., Ribeiro, J. L. D., de Souza Savian, F., & Siluk, J. C. M. (2020). Value chain in distributed generation of photovoltaic energy and factors for competitiveness: A systematic review. Solar Energy, 211, 396-411. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.09.040

Graber, S., Narayanan, T., Alfaro, J. F., & Palit, D. (2018). Solar microgrids in rural India: Consumers' willingness to pay for attributes of electricity. Energy for Sustainable Development, 42, 32-43. https://doi.org/10.1016/j.esd.2017.10.002

Ihirwe, J. P., Li, Z., Sun, K., Bimenyimana, S., Wang, C., Asemota, G. N. O., ... & Mesa, C. K. (2021). Solar PV minigrid technology: Peak shaving analysis in the East African community countries. International Journal of Photoenergy, 2021(1), 5580264. https://doi.org/10.1155/2021/5580264

Kaiser, M., Bernauer, M., Sunstein, C. R., & Reisch, L. A. (2020). The power of green defaults: The impact of regional variation of opt-out tariffs on green energy demand in Germany. Ecological Economics, 174, 106685. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106685

Księżopolski, K., Drygas, M., Pronińska, K., & Nurzyńska, I. (2020). The economic effects of new patterns of energy efficiency and heat sources in rural single-family houses in Poland. Energies, 13(23), 6358. https://doi.org/10.3390/en13236358

Kumar, V., Hundal, B. S., & Syan, A. S. (2020). Factors affecting customers' attitude towards solar energy products. International Journal of Business Innovation and Research, 21(2), 271-293. https://doi.org/10.1504/IJBIR.2020.104819

Lahimer, A. A., Alghoul, M. A., Yousif, F., Razykov, T. M., Amin, N., & Sopian, K. (2013). Research and development aspects on decentralized electrification options for rural household. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 24, 314-324. https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.03.057

Lestari, H., Arentsen, M., Bressers, H., Gunawan, B., Iskandar, J., & Parikesit (2018). Sustainability of renewable off-grid technology for rural electrification: A comparative study using the IAD framework. Sustainability, 10(12), 4512. https://doi.org/10.3390/su10124512

Li, L., Gu, J., & Wu, D. (2024). Mechanism analysis of rural residents' participation in green energy transition: A community-level case study in Nanjing, China. Heliyon, 10(13). 10.1016/j.heliyon.2024.e33951

Liu, D., Qi, S., & Xu, T. (2023). Visual observation or oral communication? The effect of social learning on solar photovoltaic adoption intention in rural China. Energy Research & Social Science, 97, 102950. https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.102950

Liu, J., & Lin, X. (2019). Empirical analysis and strategy suggestions on the value-added capacity of photovoltaic industry value chain in China. Energy, 180, 356-366. https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.05.100

Mainali, B., & Silveira, S. (2011). Financing off-grid rural electrification: Country case Nepal. Energy, 36(4), 2194-2201. https://doi.org/10.1016/j.energy.2010.07.004

Micheletti, D. H. (2023). A contribuição da energia solar fotovoltaica para o desenvolvimento rural sustentável. [The contribution of photovoltaic solar energy to sustainable rural development] (Doctoral dissertation). Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, Brazil.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: Explanation and elaboration. PLoS Medicine, 6(7), e1000100. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000100

Mugisha, J., Bergqvist, A., & Bymolt, R. (2021). Assessing the opportunities and challenges facing the development of off-grid solar systems in Eastern Africa: The cases of Kenya, Ethiopia, and Rwanda. Energy Policy, 150, 112131. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.112131

Ondraczek, J. (2013). The sun rises in the east (of Africa): A comparison of the development and status of solar energy markets in Kenya and Tanzania. Energy Policy, 56, 407-417. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.01.007

Opiyo, N. (2016). A survey informed PV-based cost-effective electrification options for rural sub-Saharan Africa. Energy Policy, 91, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2015.12.044

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Rogelj, J., Shindell, D., Jiang, K., Fifita, S., Forster, P., Ginzburg, V., Handa, C., Kheshgi, H., Kobayashi, S., Kriegler, E., Mundaca, L., Séférian, R., & Vilariño, M. V. (2018). Scenarios towards limiting global mean temperature increase below 1.5 °C. Nature Climate Change, 8(4), 325-332. https://doi.org/10.1038/s41558-018-0091-3

Sampaio, P. G. V., & González, M. O. A. (2017). Photovoltaic solar energy: Conceptual framework. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 74, 590-601. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.02.081

Sen, S., & Ganguly, S. (2017). Opportunities, barriers and issues with renewable energy development-A discussion. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 69, 1170-1181.

Silva, E. T., Martins, M. A. F., Rodríguez, J. L. M., & Ferreira, A. S. (2024). Evaluation of the influence of distributed generation on the well-being of the rural community using PLS-SEM. Journal of Cleaner Production, 442, 141023. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.141023

Souza, V., Figueiredo, A. M. R., & Espejo, M. M. D. S. B. (2024). Challenges and strategies for managing end-of-life photovoltaic equipment in Brazil: Learning from international experience. Energy Policy, 188, 114091.

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2024.114091

Spiller, E., Esparza, R., Mohlin, K., Tapia-Ahumada, K., & Ünel, B. (2023). The role of electricity tariff design in distributed energy resource deployment. Energy Economics, 120, 106500. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106500

Tate, G., Mzibabain, A., & Ali, S. (2012). A comparison of the drivers influencing farmers' adoption of enterprises associated with renewable energy. Energy Policy, 49, 400-409. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.06.043

Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. British Journal of Management, 14(3), 207-222. https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375

Wassie, Y. T., & Ahlgren, E. O. (2024). Understanding the load profiles and electricity consumption patterns of PV mini-grid customers in rural off-grid East Africa: A data-driven study. Energy Policy, 185, 113969. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113969

Wen, D., Gao, W., Qian, F., Gu, Q., & Ren, J. (2021). Development of solar photovoltaic industry and market in China, Germany, Japan and the United States of America using incentive policies. Energy Exploration & Exploitation, 39(5), 1429-1456. https://doi.org/10.1177/0144598720979256

Zhao, Y., Shuai, J., Wang, C., Shuai, C., Cheng, X., Wang, Y., ... & Zhou, N. (2023). Do the photovoltaic poverty alleviation programs alleviate local energy poverty?-empirical evidence of 9 counties in rural China. Energy, 263, 125973. https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.125973

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2026-07-29

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