Revisão sistemática da literatura científica sobre o uso de sistemas fotovoltaicos para bombeamento de água em regiões semiáridas

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26848/rbgf.v18.1.p298-327

Keywords:

Energia Solar Fotovoltaica, Bombeamento, Prisma 2020

Abstract

Several scientific studies have been published involving the use of photovoltaic solar energy for water pumping. This research seeks to identify and analyze the scientific production related to the use of photovoltaic systems for pumping water in semi-arid regions, through a systematic review of the scientific literature published from 2014 to 2023, at national and international level. The research was carried out by searching the Web of Science, Scopus, Science Direct and Google Scholar databases, considering articles published in peer-reviewed journals. The search string used in the databases were the words "photovoltaic", "water pumping" and "semiarid", separated by the Boolean operator AND, to retrieve international scientific articles. On the Google Scholar website, the same terms were entered in portuguese to retrieve national scientific articles. The PRISMA 2020 method was used, using specific inclusion and exclusion criteria to compose a final database of articles. Bibliometrics and scientometrics tools were applied, thus providing a holistic view of research related to the subject, through its evolution and the main contributions of the studies. A low volume of publications was found, with the majority of studies being of a technical nature. In view of the thematic areas discussed in this research, it can be seen that there is still room for new scientific studies, especially in the field of applied social research and environmental research with a focus on meeting the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Fabricio Higo Monturil de Morais, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tenologia do Piauí

Possui Graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Especialização em Engenharia de Segurança no Trabalho pelo Centro de Ensino Superior do vale do Parnaíba (CESVALE), Especialização em Gestão Ambiental pela Faculdade Internacional Signorelli (FIS) e Mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), no campus Teresina Central, do curso técnico em Eletrotécnica.

Marcos Antônio Tavares Lira, Universidade Federal do Piauí

Doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Piauí; Mestre em Ciências Físicas Aplicadas pela Universidade Estadual do Ceará; Especialista em Tecnologia e Inovação pelo Instituto Federal de Minas Gerais. Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará; Graduado em Licenciatura Plena em Física pela Universidade Estadual do Ceará. Diretor do Centro de Tecnologia da UFPI. Docente do curso de Engenharia Elétrica da UFPI. Docente permanente dos cursos de Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFPI); Mestrado em Engenharia Elétrica (UFPI) e Mestrado em Ensino de Física (UFPI). Docente colaborador do Mestrado em Climatologia (UECE).

Wilza Gomes Reis Lopes, Universidade Federal do Piauí

Possui graduação em Arquitetura pela Universidade Federal de Pernambuco (1978), Especialização em Urbanismo (1985) na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Mestrado em Arquitetura, pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo - EESC/USP (1998) e Doutorado em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP, 2002), na área de concentração Construções Rurais e Ambiência, com ênfase em materiais alternativos de construção. É professora Titular do Curso de Arquitetura e Urbanismo, ligada ao Departamento de Construção Civil e Arquitetura, Centro de Tecnologia, da Universidade Federal do Piauí (DCCA/CT/UFPI). 

References

Aliyu, M., Hassan, G., Said, S. A., Siddiqui, M. U., Alawami, A. T. & Elamin, I. M. (2018). A review of solar-powered water pumping systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 87, 61-76. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.02.010 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.02.010

Almeida, H. A. & Almeida, E. C. V. (2022). Potencial da energia solar fotovoltaica no Semiárido nordestino. Concilium, 22(2), 197-210. https://doi.org/10.53660/CLM-111-130 DOI: https://doi.org/10.53660/CLM-111-130

Almeida, J. E. A., Sales, M. M. M., Sales, R. M. M., & Fonseca, P. H. (2021). Energia solar fotovoltaica no estado da Paraíba sob a ótica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Revista de Estudios Brasileños, 8(17), 147. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9087029 DOI: https://doi.org/10.14201/reb2021817147160

AlShaar, M. W.; Al-Omari, Z.; Emar, W.; Alnsour, M. & Abu-Rumman, G. (2022). Application of pv-thermal array for pumping irrigation water as an alternative to pv in ghor al-safi, jordan: a case study. Evergreen, 9(4), 1140-1150. https://doi.org/10.5109/6625725 DOI: https://doi.org/10.5109/6625725

Alvarenga, A. C., Ferreira, V. H. & Fortes, M. Z. (2014). Energia solar fotovoltaica: uma aplicação na irrigação da agricultura familiar. Sinergia, 15(4), 311-318. https://ojs.ifsp.edu.br/index.php/sinergia/issue/view/12

Alves, G. E. C., Santos, V. L. C. & Santos, D. B. (2014). Análise de viabilidade da utilizaçao de energia solar fotovoltaica para o bombeamento de água na comunidade de Itaitu, Jacobina-BA. Exatas Online, 5(1), 1-12. https://www2.uesb.br/exatasonline/images/V5N1pag1-12.pdf

Andrade, M. G., Vilas Boas, M. A., Siqueira, J. A. C., Dieter, J., Sato, M., Hermes, E., ... & Tokura, L. K. (2017). Statistical quality control for the evaluation of the uniformity of microsprinkler irrigation with photovoltaic solar energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 78, 743-753. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.012 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.012

Avelar, A. C., Ponciano, V. F. G., Saretta, E., Ponciano, I. M., Coutrim, E. F. & Gonçalves Nunes, M. R. (2021). Desempenho de dois sistemas de bombeamento por energia fotovoltaica no meio rural. Irriga, 1(4), 653-660.https://doi.org/10.15809/irriga.2021v1n4p653-660 DOI: https://doi.org/10.15809/irriga.2021v1n4p653-660

Awasthi, A., Shukla, A.K., Manohar, M., Dondariya, C., Shukla, K. N., Porwal, D., & Richhariya, G. (2020). Review on sun tracking technology in solar PV system. Energy Reports, 6, 392-405. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2020.02.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2020.02.004

Baptista, T. J. R. & Gamboa, S. A. S. (2022). A Análise do Qualis: uma revisão narrativa da Revista Brasileira de Pós-Graduação (RBPG). Educação em Foco, 25(47). https://doi.org/10.36704/eef.v25i47.6356 DOI: https://doi.org/10.36704/eef.v25i47.6356

Barata, R. B. (2023). Estratégias de avaliação da produção científica: reflexões sobre suas limitações e complementaridades. Perspectivas em Ciência da Informação, 28, e42242-e42264. http://dx.doi.org/10.1590/1981-5344/42242 DOI: https://doi.org/10.1590/1981-5344/42242

Barros, L. F. O., Leite, M. J. H., Pinto, A. V. F., Peiter, A. S., Lins, C. F., Brandão, S., ... & Lima, T. B. (2023). Impactos socioambientais da energia solar fotovoltaica no município de Maceió-AL. Observatório de da Economía Latinoamericana, 21(7), 6571-6590. https://doi.org/10.55905/oelv21n7-041 DOI: https://doi.org/10.55905/oelv21n7-041

Benghanem, M., Daffallah, K. O., Alamri, S. N. & Joraid, A. A. (2014). Effect of pumping head on solar water pumping system. Energy conversion and management, 77, 334-339. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2013.09.043 DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2013.09.043

Benghanem, M., Daffallah, K. O. & Almohammedi, A. (2018). Estimation of daily flow rate of photovoltaic water pumping systems using solar radiation data. Results in Physics, 8, 949-954. https://doi.org/10.1016/j.rinp.2018.01.022 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rinp.2018.01.022

Benghanem, M., Daffallah, K. O., Joraid, A.A., Alamri, S. N. & Jaber, A. (2013). Performances of solar water pumping system using helical pump for a deep well: A case study for Madinah, Saudi Arabia. Energy Conversion and Management, 65, 50-56. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2012.08.013 DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2012.08.013

Boitrago, S. A., Santos, S. S., Gonçalves, A. H. R. & Canela, M. A. R. (2016). Captação de água por sistema fotovoltaico para consumo humano na localidade rural ilha Caiapós, São Romão-Minas Gerais. Revista Eletrônica de Engenharia Civil, 12(2). https://doi.org/10.5216/reec.v12i2.37490 DOI: https://doi.org/10.5216/reec.v12i2.37490

Boutelhig, A., Arab, A. H. & Hanini, S. (2016). New approach to exploit optimally the PV array output energy by maximizing the discharge rate of a directly-coupled photovoltaic water pumping system (DC/PVPS). Energy conversion and management, 111, 375-390. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2015.12.058 DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2015.12.058

Boutelhig, A., Hanini, S. & Arab, A.H. (2017a). Performances’ investigation of different photovoltaic water pumping system configurations for proper matching the optimal location, in desert area. Energy conversion and management, 151, 439-456. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2017.09.012 DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2017.09.012

Boutelhig, A., Hanini, S. & Arab, A.H. (2018). Geospatial characteristics investigation of suitable areas for photovoltaic water pumping erections, in the southern region of Ghardaia, Algeria. Energy, 165, 235-245. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.09.036 DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.09.036

Boutelhig, A., Melit, A. & Hanini, S. (2017b). Groundwater sources assessment for sustainable supply through photovoltaic water pumping system, in M’zab valley, Ghardaia. Energy Procedia, 141, 76-80. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.11.015 DOI: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.11.015

Burney, J.A. & Naylor, R.L. (2012). Smallholder irrigation as a poverty alleviation tool in sub-Saharan Africa. World Development, 40(1), 110-123. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.05.007 DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.05.007

Bursztyn, M. (2020). Energia solar e desenvolvimento sustentável no Semiárido: o desafio da integração de políticas públicas. Estudos Avançados, 34(98), 167-186. https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2020.3498.011 DOI: https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2020.3498.011

Calca, M. V. C., Raniero, M. R., Anacleto, K. B., Franco, J. R., Dal Pai, A. & Caneppele, F. L. (2021). Uma perspectiva sobre o aproveitamento térmico e a conversão direta da energia solar em áreas rurais no Brasil. Research, Society and Development, 10(6), e9810615610-e9810615610. https://doi.org/10.33448/rsd-v10i6.15610 DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i6.15610

Camargo, L. S. & Barbosa, R. R. (2018). Bibliometria, cienciometria e um possível caminho para a construção de indicadores e mapas da produção científica. Ponto de Acesso, 12(3), 109-125. https://doi.org/10.9771/rpa.v12i3.28408 DOI: https://doi.org/10.9771/rpa.v12i3.28408

Cardoso, K. A. S. W., Costa, H. G., Silveira, H. M. C., Rodriguez, M. V. R. & Dias, A. C. (2019). Análise dos aspectos que mais influenciam a publicação de artigos em periódicos de elevado impacto científico: revisão sistematizada. Sistemas & Gestão, 14(1), 13-27. http://dx.doi.org/10.20985/1980-5160.2019.v14n1.1412 DOI: https://doi.org/10.20985/1980-5160.2019.v14n1.1412

Carozzi, H. J. C., Maia, V. & Nogueira, C. E. C. (2014). Aplicação da tecnologia Keppe-motor® para viabilizar o processo de moto-bombeamento de água em regiões sem acesso à rede elétrica convencional mediante o uso de painéis fotovoltaicos de menor custo. Revista Thêma et Scientia, 4(2), 85-100. https://themaetscientia.fag.edu.br/index.php/rtes/article/view/635

Carrêlo, I. B., Almeida, R. H., Narvarte, L., Martinez-Moreno, F. & Carrasco, L. M. (2020). Comparative analysis of the economic feasibility of five large-power photovoltaic irrigation systems in the Mediterranean region. Renewable Energy, 145, 2671-2682. https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.08.030 DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.08.030

Carricondo-Antón, J. M., Jiménez-Bello, M. A., Juárez, J. M., Tomas, A. R. & González-Altozano, P. (2023). Optimization of an isolated photovoltaic water pumping system with technical–economic criteria in a water users association. Irrigation Science, 41(6), 817-834. https://doi.org/10.1007/s00271-023-00859-6 DOI: https://doi.org/10.1007/s00271-023-00859-6

Carvalho, R. D., Dalsasso, R. L., Guedes, T. L. & Santos, J. A. C. (2018). Otimização do dimensionamento em sistemas de bombeamento fotovoltaico: validação de modelo em sistema piloto na comunidade rural de Rio Belo, Orleans (SC). Engenharia Sanitária e Ambiental, 23, 1153-1162. https://doi.org/10.1590/S1413-41522018160134 DOI: https://doi.org/10.1590/s1413-41522018160134

Chabour, H. E., Pardo, M. A. & Riquelme, A. (2022). Economic assessment of converting a pressurised water distribution network into an off-grid system supplied with solar photovoltaic energy. Clean Technologies and Environmental Policy, 24(6), 1823-1835. https://doi.org/10.1007/s10098-022-02290-5 DOI: https://doi.org/10.1007/s10098-022-02290-5

Chandel, S. S., Naik, M. N. & Chandel, R. (2015). Review of solar photovoltaic water pumping system technology for irrigation and community drinking water supplies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 49, 1084-1099. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.083 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.083

Chandel, S. S., Naik, M. N. & Chandel, R. (2017). Review of performance studies of direct coupled photovoltaic water pumping systems and case study. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 76, 163-175. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.03.019 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.03.019

Chueke, G. V. & Amatucci, M. (2015). O que é bibliometria? Uma introdução ao Fórum. Internext, 10(2), 1-5. https://doi.org/10.18568/1980-4865.1021-5 DOI: https://doi.org/10.18568/1980-4865.1021-5

Cintra, P. R. (2018). A produção científica sobre docência no ensino superior: uma análise bibliométrica da SciELO Brasil. Revista da Avaliação da Educação Superior, 23, 567-585. https://doi.org/10.1590/S1414-40772018000200016 DOI: https://doi.org/10.1590/s1414-40772018000200016

Costa, L. C. A. & Silva, G. D. P. (2021). Save water and energy: A techno‐economic analysis of a floating solar photovoltaic system to power a water integration project in the Brazilian semiarid. International Journal of Energy Research, 45(12), 17924-17941. https://doi.org/10.1002/er.6932 DOI: https://doi.org/10.1002/er.6932

Cruz, T. P. R., Carvalho, L. H. R., Favacho, R. C., Campos, P. S. S., Moraes, R. I. R., Morais, E. C., ...& Chase, O. A. (2020). Análise socioambiental e legislativa dos impactos da energia solar fotovoltaica no Brasil. Brazilian Journal of Development, 6(8), 63495-63511. https://doi.org/10.34117/bjdv6n8-689 DOI: https://doi.org/10.34117/bjdv6n8-689

Dal Bem, J. C. T., Barbi, I., Normey-Rico, J. E. & Ruther, R. (2016). Solução para bombeamento de água em propriedades rurais utilizando energia solar fotovoltaica. Revista Brasileira de Energia Solar, 7(1), 50-57. https://doi.org/10.59627/cbens.2016.1302 DOI: https://doi.org/10.59627/rbens.2016v7i1.146

Donato, H. & Donato, M. (2019). Etapas na condução de uma revisão sistemática. Revista Científica da Ordem dos Médicos, 32(3), 227-235. https://doi.org/10.20344/amp.11923 DOI: https://doi.org/10.20344/amp.11923

Eisermann, J. I. & Brito, M. C. A. (2021). Desempenho de Métodos Numéricos Clássicos em Problemas de Otimização Irrestrita. Abakos, 9(2), 25-47. https://doi.org/10.5752/P.2316-9451.2021v9n2p25-47 DOI: https://doi.org/10.5752/P.2316-9451.2021v9n2p25-47

Farrar, L. W., Bahaj, A. S., James, P., Anwar, A. & Amdar, N. (2022). Floating solar PV to reduce water evaporation in water stressed regions and powering water pumping: Case study Jordan. Energy Conversion and Management, 260, 115598-115614. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2022.115598 DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2022.115598

Fernandes, R. M. S. (2024). Adaptação, mitigação e resiliência climática: Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 13 (ODS 13) e os esforços para combater as mudanças climáticas em diferentes partes do mundo. Revista Sistemática, 14(3), 718–736. https://doi.org/10.56238/rcsv14n3-022 DOI: https://doi.org/10.56238/rcsv14n3-022

Fernandez-Ahumada, L. M., Ramírez-Faz, J., Lopez-Luque, R., Varo-Martínez, M., Moreno-García, I. M. & Torre, F. C. (2020). Influence of the design variables of photovoltaic plants with two-axis solar tracking on the optimization of the tracking and backtracking trajectory, Solar Energy, 208, 89-100. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.07.063 DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.07.063

Fonseca, L. F. S., Silva Júnior, J. M., Farias Neto, J. R., Abrahão, R., & Carvalho, M. (2021). Vulnerabilidade das regiões semiáridas às mudanças climáticas: impactos na produção de energia fotovoltaica. Research, Society and Development, 10(3), e4010312931-e4010312931. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i3.12931 DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i3.12931

Galdino, J. C. S., Freitas, M. A. V., Silva, N. F., Pereira, M. G. & Ferreira, J. M. D. (2020). Creating the Path for Sustainability: Inserting Solar PV in São Francisco Transposition Project. Sustainability, 12(21), 8982-8919. https://doi.org/10.3390/su12218982 DOI: https://doi.org/10.3390/su12218982

Garcia, L. P. & Boing, A. F. (2021). Desafios para a sustentabilidade dos periódicos científicos brasileiros e do Programa SciELO. Ciência & Saúde Coletiva, 26, 5183-5186. https://doi.org/10.1590/1413-812320212611.3.10652021 DOI: https://doi.org/10.1590/1413-812320212611.3.10652021

García-Cascales, M. S., Molina-García, A., Sánchez-Lozano, J. M., Mateo-Aroca, A. & Munier, N. (2021). Multi-criteria analysis techniques to enhance sustainability of water pumping irrigation. Energy Reports, 7, 4623-4632. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.07.026 DOI: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.07.026

Gasque, M., González-Altozano, P., Gutiérrez-Colomer, R. P. & García-Marí, E. (2021). Comparative evaluation of two photovoltaic multi-pump parallel system configurations for optimal distribution of the generated power. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 48, 101634-101645. https://doi.org/10.1016/j.seta.2021.101634 DOI: https://doi.org/10.1016/j.seta.2021.101634

Ghasemi-Mobtaker, H., Mostashari-Rad, F., Saber, Z., Chau, K. W. & Nabavi-Pelesaraei, A. (2020). Application of photovoltaic system to modify energy use, environmental damages and cumulative exergy demand of two irrigation systems-A case study: Barley production of Iran. Renewable Energy, 160, 1316-1334. https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.07.047 DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.07.047

Gopal, C., Mohanraj, M., Chandramohan, P. & Chandrasekar, P. (2013). Renewable energy source water pumping systems—A literature review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25, 351-370. https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.04.012 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.04.012

Gouvêa, A. L., Ávila, C. H., Ladislau, D. O., Lima, G. M., Ribeiro, G. H. M., Vaz, J. A., ... & Malpass, G. R. P. (2022). Índice H dos pesquisadores brasileiros: um olhar comparativo entre as bases de dados WoS, Scopus e Google Scholar. Research, Society and Development, 11(5), e13711527832-e13711527832. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i5.27832 DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v11i5.27832

Guimarães, A. J. R. & Bezerra, C. A. (2019). Gestão de dados: uma abordagem bibliométrica. Perspectivas em Ciência da Informação, 24, 171-186. https://doi.org/10.1590/1981-5344/4192 DOI: https://doi.org/10.1590/1981-5344/4192

Gunnell, K. E., Belcourt, V. J., Tomasone, J. R. & Weeks, L. C. (2022). Systematic review methods. International Review of Sport and Exercise Psychology, 15(1), 5-29. https://doi.org/10.1080/1750984X.2021.1966823 DOI: https://doi.org/10.1080/1750984X.2021.1966823

Guzmán, A. B., Vicencio, R. B., Ardila-Rey, J. A., Ahumada, E. N., Araya, A. G. & Moreno, G. A. (2018). A cost-effective methodology for sizing solar PV systems for existing irrigation facilities in Chile. Energies, 11(7), 1853-1871. https://doi.org/10.3390/en11071853 DOI: https://doi.org/10.3390/en11071853

Haddad, S., Benghanem, M., Mellit, A. & Daffallah, K. O. (2015). ANNs-based modeling and prediction of hourly flow rate of a photovoltaic water pumping system: Experimental validation. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 43, 635-643. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.11.083 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.11.083

Hadwan, M. & Alkholidi, A. (2018). Assessment of factors influencing the sustainable performance of photovoltaic water pumping systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 92, 307-318. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.04.092 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.04.092

Hang, Z., Delan, Z., Zhichao, L., Maosheng, G., Quanming, L., Weihan, Z. & Changxin, L. (2022). Sunlight catching device to adjust the dip angle of photovoltaic panel through water level. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 38(6), 221-229, 2022. https://doi.org/10.1016/j.solener.2017.07.058 DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2017.07.058

Haupenthal, S. W., Vilas Boas, M. A., Siqueira, J. A. C. & Tokura, L. K. (2021). Evolution of photovoltaic energy systems applied to water pumping for irrigation Evolução do sistema de energia fotovoltaica aplicada ao bombeamento de água para irrigação. Latin American Journal of Energy Research, 8(1), 22-35. https://doi.org/10.21712/lajer.2021.v8.n1.p22-35 DOI: https://doi.org/10.21712/lajer.2021.v8.n1.p22-35

Kohls-Santos, P. & Morosini, M. C. (2021). O revisitar da metodologia do estado do conhecimento para além de uma revisão bibliográfica. Revista Panorâmica, 33, 123-145. https://periodicoscientificos.ufmt.br/revistapanoramica/index.php/revistapanoramica/article/view/1318

Ksentini, A. & Azzag, E. B. (2019). Improvement and optimization of an autonomous photovoltaic pumping system. International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, 32(3), e2547- e2560. https://doi.org/10.1002/jnm.2547 DOI: https://doi.org/10.1002/jnm.2547

Ksentini, A., Azzag, E. B. & Bensalem, A. (2019). Sizing and optimisation of a photovoltaic pumping system. International Journal of Energy Technology and Policy, 15(1), 71-85. https://doi.org/10.1504/IJETP.2019.096619 DOI: https://doi.org/10.1504/IJETP.2019.10017133

Kumar, M., Reddy, K. S., Adake, R. V. & Rao, C. V. K. N. (2015). Solar powered micro-irrigation system for small holders of dryland agriculture in India. Agricultural Water Management, 158, 112-119. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2015.05.006 DOI: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2015.05.006

Kumar, S. S., Bibin, C., Akash, K., Aravindan, K., Kishore, M. & Magesh, G. (2020). Solar powered water pumping systems for irrigation: A comprehensive review on developments and prospects towards a green energy approach. Materials Today: Proceedings, 33, 303-307. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.04.092 DOI: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.04.092

Kusakana, K. (2018). Optimal operation scheduling of grid-connected PV with ground pumped hydro storage system for cost reduction in small farming activities. Journal of Energy Storage, 16, 133-138. https://doi.org/10.1016/j.est.2018.01.007 DOI: https://doi.org/10.1016/j.est.2018.01.007

Li, D., Zhu, D., Wang, R., Ge, M., Wu, S. & Cai, Y. (2020). Sizing optimization and experimental verification of a hybrid generation water pumping system in a greenhouse. Mathematical Problems in Engineering, 2020, 1-11. https://doi.org/10.1155/2020/3194196 DOI: https://doi.org/10.1155/2020/3194196

Li, G., Jin, Y., Akram, M. W. & Chen, X. (2017). Research and current status of the solar photovoltaic water pumping system–A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 79, 440-458. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.055 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.055

López-Luque, R., Reca, J. & Martínez, J. (2015). Optimal design of a standalone direct pumping photovoltaic system for deficit irrigation of olive orchards. Applied Energy, 149, 13-23. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.03.107 DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.03.107

Machado Junior, C., Souza, M. T. S., Santos, I. R. P. & Palmisano, A. (2016). As leis da bibliometria em diferentes bases de dados científicos. Revista de Ciências da Administração, 18(44), 111-123. http://dx.doi.org/10.5007/2175-8077.2016v18n44p111 DOI: https://doi.org/10.5007/2175-8077.2016v18n44p111

Melo, D. C. P., Oliveira, M. J. M., Cordeiro, L. F. A. & Sousa, W. S. (2021). Estudo do bombeamento de água salobra para irrigação agrícola: solução para uma cooperativa do semiárido nordestino com energia solar fotovoltaica. Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais, 12(4), 449-456. https://doi.org/10.6008/CBPC2179-6858.2021.004.0035 DOI: https://doi.org/10.6008/CBPC2179-6858.2021.004.0035

Moita Neto, J. M., Silva, M. C. & Oliveira Junior, G. B. (2024). Tecnologias energeticamente sustentáveis no semiárido brasileiro: potencialidades físicas e desafios socioambientais para uma transição energética justa e responsável. Desenvolvimento Regional em Debate, 14, 601-616. https://doi.org/10.24302/drd.v14.5376 DOI: https://doi.org/10.24302/drd.v14.5376

Moraes, A. M., Morante, F., Valer, L. R. & Fedrizzi, M. C. (2020). Análise da gestão e operação de sistemas de bombeamento fotovoltaico no semiárido brasileiro. Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente, 24, 256-267. https://170.210.203.22/index.php/averma/article/view/1981

Moraes, A. M., Valer, L. R., Morante, F., Fedrizzi, M. C., Zilles, R. & Melendez, T. A. F. (2017). Projeto Sol e Água no Sertão: processo de implantação e avaliação de um sistema de bombeamento fotovoltaico para irrigação de uso familiar no semiárido brasileiro. Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente, 21, 12.11-12.20. http://170.210.203.22/index.php/averma/article/view/1306

Moraes, L. L. & Kafure, I. (2020). Bibliometria e ciência de dados um exemplo de busca e análise de dados da Web of Science (WoS). Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 18, e020016- e020037. https://doi.org/10.20396/rdbci.v19i0.8658521 DOI: https://doi.org/10.20396/rdbci.v19i0.8658521

Morais, F. H. M., Guimarães, J. C. & Lopes, W. G. R. (2023). Produção científica (2011-2021) sobre políticas públicas voltadas ao semiárido por meio de tecnologias sociais. Amazônia, Organizações e Sustentabilidade, 12(2), 86-110. http://dx.doi.org/10.17648/aos.v12i2.2701 DOI: https://doi.org/10.17648/aos.v12i2.2701

Morais, F. H. M., Silva, O. A. V. O. L., Moraes, A. M. & Barbosa, F. R. (2021). Influência da Irradiação Solar na Análise de Viabilidade Econômica de Sistemas Fotovoltaicos. Revista Brasileira de Meteorologia, 36(4), 1-12. https://doi.org/10.1590/0102-7786360049 DOI: https://doi.org/10.1590/0102-7786360049

Mugnaini, R., Damaceno, R. J. P., Digiampietri, L. A. & Mena-Chalco, J. P. (2019). Panorama da produção científica do Brasil além da indexação: uma análise exploratória da comunicação em periódicos. Transinformação, 31, e190033- e190048. https://doi.org/10.1590/2318-0889201931e190033 DOI: https://doi.org/10.1590/2318-0889201931e190033

Muralidhar, K. & Rajasekar, N. (2021). A review of various components of solar water‐pumping system: Configuration, characteristics, and performance. International Transactions on Electrical Energy Systems, 31(9), e13002-e13035. https://doi.org/10.1002/2050-7038.13002 DOI: https://doi.org/10.1002/2050-7038.13002

Mwanza, M., Kaoma, M., Bowa, C. K., Çetin, N. S. & Ülgen, K. (2017). The potential of solar energy for sustainable water resource development and averting national social burden in rural areas of Zambia. Periodicals of Engineering and Natural Sciences, 5(1), 1-7. http://dx.doi.org/10.21533/pen.v5i1.64 DOI: https://doi.org/10.21533/pen.v5i1.64

Nardone, J. P. (2023). A Assimilação dos ODS, da Agenda 2030, pelos Municípios Brasileiros. Cadernos s da Escola Paulista de Contas Públicas, 1(11), 107-128. https://www.tce.sp.gov.br/epcp/cadernos/index.php/CM/article/view/253

Nogueira, C. E. C., Bedin, J., Niedzialkoski, R. K., Souza, S. N. M. & Neves, J. C. M. (2015). Performance of monocrystalline and polycrystalline solar panels in a water pumping system in Brazil. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 51, 1610-1616. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.07.082 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.07.082

Oliveira, G. S., Lima, E. F. A., Nunes, V. F., Freire, F. N. A. & Almeida, A. F. L. (2018). Cálculo teórico de um sistema de bombeamento fotovoltaico e simulação de aplicação na agricultura familiar. Irriga, 1(2), 47-52. http://dx.doi.org/10.15809/irriga.2018v1n2p47-52 DOI: https://doi.org/10.15809/irriga.2018v1n2p47-52

Olsson, A., Campana, P. E., Lind, M. & Yan, J. (2015). PV water pumping for carbon sequestration in dry land agriculture. Energy Conversion and Management, 102, 169-179. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2014.12.056 DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2014.12.056

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2022). A declaração PRISMA 2020: diretriz atualizada para relatar revisões sistemáticas. Pan American Journal of Public Health, 46, e112-e124. https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.112 DOI: https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.112

Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & McKenzie, J. E. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. BMJ, 372, 1-36. https://doi.org/10.1136/bmj.n160 DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.n160

Pandey, A. K., Tyagi, V. V., Jeyraj, A., Selvaraj, L., Rahim, N. A. & Tyagi, S. K. (2016). Recent advances in solar photovoltaic systems for emerging trends and advanced applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 53, 859-884. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.09.043 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.09.043

Pedri, P. & Araújo, R. F. (2021). Revisão por pares aberta em questão: uma breve análise sistemática. Páginas a&b, 3(especial), 118-122. https://doi.org/10.21747/21836671/pagnesppk11 DOI: https://doi.org/10.21747/21836671/pagnesppk11

Pereira, H. M. P. & Mendes, L. F. R. (2019). Análise de rendimento do sistema de bombeamento de água por energia solar fotovoltaica para irrigação de um viveiro de mudas. Vértices, 21(3), 463-494. https://doi.org/10.19180/1809-2667.v21n32019p463-494 DOI: https://doi.org/10.19180/1809-2667.v21n32019p463-494

Pereira, R. F. A. (2021). Bombeamento de água utilizando sistemas fotovoltaicos. Engineering Sciences, 9(1), 85-91. https://doi.org/10.6008/CBPC2318-3055.2021.001.0009 DOI: https://doi.org/10.6008/CBPC2318-3055.2021.001.0009

Periasamy, P., Jain, N. K. & Singh, I. P. (2015). A review on development of photovoltaic water pumping system. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 43, 918-925. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.11.019 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.11.019

Picazo, M. Á. P., Juárez, J. M. & García-Márquez, D. (2018). Energy consumption optimization in irrigation networks supplied by a standalone direct pumping photovoltaic system. Sustainability, 10(11), 4203-4220. https://doi.org/10.3390/su10114203 DOI: https://doi.org/10.3390/su10114203

Pitilin, T. R. & Sanches, S. P. (2020). A caminhabilidade: uma análise bibliométrica. Revista de Morfologia Urbana, 8(2), e00129-e00140. https://doi.org/10.47235/rmu.v8i2.129 DOI: https://doi.org/10.47235/rmu.v8i2.129

Razera, J. C. C. (2016). Contribuições da cienciometria para a área brasileira de Educação em Ciências. Ciência & Educação, 22(3), 557-560. https://doi.org/10.1590/1516-731320160030001 DOI: https://doi.org/10.1590/1516-731320160030001

Roblin, S. (2016). Solar-powered irrigation: A solution to water management in agriculture? Renewable Energy Focus, 17(5), 205-206. https://doi.org/10.1016/j.ref.2016.08.013 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ref.2016.08.013

Rocha, B. P., Santos, L. D. V., Silva, L. N. & Holanda, F. S. R. (2022). Matriz de estratégias de inovação para empresas de base tecnológica. Conjecturas, 22(11), 642-656. http://dx.doi.org/10.53660/CONJ-1444-Z10 DOI: https://doi.org/10.53660/CONJ-1444-Z10

Rubio-Aliaga, Á., Garcia-Cascales, M. S., Sánchez-Lozano, J. M. & Molina-Garcia, A. (2019). Multidimensional analysis of groundwater pumping for irrigation purposes: Economic, energy and environmental characterization for PV power plant integration. Renewable Energy, 138, 174-186. https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.01.077 DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.01.077

Rubio-Aliaga, Á., García-Cascales, M. S., Sánchez-Lozano, J. M. & Molina-Garcia, A. (2021). MCDM-based multidimensional approach for selection of optimal groundwater pumping systems: Design and case example. Renewable Energy, 163, 213-224. https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.08.079 DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.08.079

Rubio-Aliaga, Á., Sánchez-Lozano, J. M., Garcia-Cascales, M. S., Benhamou, M. & Molina-Garcia, A. (2016). GIS based solar resource analysis for irrigation purposes: Rural areas comparison under groundwater scarcity conditions. Solar Energy Materials and Solar Cells, 156, 128-139. https://doi.org/10.1016/j.solmat.2016.06.045 DOI: https://doi.org/10.1016/j.solmat.2016.06.045

Saavedra, A., Galvis, N. A., Castaneda, M., Zapata, S., Mesa, F. & Aristizábal, A. J. (2021). Feasibility of using photovoltaic solar energy for water treatment plants. International Journal of Electrical and Computer Engineering, 11(3), 1962-1968. http://doi.org/10.11591/ijece.v11i3.pp1962-1968 DOI: https://doi.org/10.11591/ijece.v11i3.pp1962-1968

Sanna, A., Buchspies, B., Ernst, M. & Kaltschmitt, M. (2021). Decentralized brackish water reverse osmosis desalination plant based on PV and pumped storage-Technical analysis. Desalination, 516, 115232-115235. https://doi.org/10.1016/j.desal.2021.115232 DOI: https://doi.org/10.1016/j.desal.2021.115232

Santos, S. M. (2021). Os desafios da bibliometria e da cienciometria na transição para a ciência aberta. In: Machado, R. N., Rodrigues, K. O. & Barros, S. S. (org). Diálogos sobre bibliometria e cienciometria, (p. 37-58), Edufba. http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/33901

Santos, Y. C., Pessoa, Z. S., Carvalho, E. F., Dias, E. M. S., & Teixeira, R. L. P. (2023). Enfrentamento aos riscos das mudanças climáticas no semiárido brasileiro: a adaptação climática como uma nova agenda governamental. Revista de Gestão dos Países de Língua Portuguesa, 22(1), 46-66. https://doi.org/10.12660/rgplp.v22n1.2023.85670 DOI: https://doi.org/10.12660/rgplp.v22n1.2023.85670

Schumann, L. R. M. A. & Calabró, L. (2024). A avaliação científica baseada em índices de citação: Histórico do desenvolvimento do fator de impacto, suas fragilidades e proposições de outras soluções. Research, Society and Development, 13(9), e7413946878-e7413946878. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v13i9.46878 DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v13i9.46878

Seme, S., Štumberger, B., Hadžiselimović, M. & Sredenšek, K. (2020). Solar photovoltaic tracking systems for electricity generation: A review. Energies, 13(16), 4224-4248. https://doi.org/10.3390/en13164224 DOI: https://doi.org/10.3390/en13164224

Shao, W., Liu, J., Zhu, M., Weng, B., Wang, N., Huang, H., ... & Jiang, S. (2018). Evaluation of a photovoltaic water-supply scheme for the surface water system in Xiamen, China. Applied Energy, 230, 357-373. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.08.067 DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.08.067

Silva Júnior, P. C., Costa, J., Moraes, A. M. & Lira, M. A. T. (2020). Estudo e avaliação da implantação de sistemas fotovoltaicos no meio rural em associações e cooperativas piauienses. Revista Brasileira de Energia Solar, 11(2), 115-123. https://doi.org/10.59627/rbens.2020v11i2.316 DOI: https://doi.org/10.59627/rbens.2020v11i2.316

Silva, L. A. P., Silva, C. R., Souza, C. M. P, Bolfe, É. L., Souza, J. P. S., & Leite, M. E. (2023). Mapeamento da aridez e suas conexões com classes do clima e desertificação climática em cenários futuros-Semiárido Brasileiro. Sociedade & Natureza, 35, e67666- e67679. https://doi.org/10.14393/SN-v35-2023-67666 DOI: https://doi.org/10.14393/SN-v35-2023-67666

Silva, M. A., Souza, S. V., Gimenes, R. M. T. & Lopes, A. C. V. (2022). Energia fotovoltaica na agricultura familiar: um estudo de caso na região de Dourados-MS. Informe GEPEC, 26(2), 69-86. https://doi.org/10.48075/igepec.v26i2.26993 DOI: https://doi.org/10.48075/igepec.v26i2.26993

Silva, N. T. P. (2021). Geração fotovoltaica no semiárido pernambucano uma explanação do potencial energético do sertão do Pajeú. Revista Multidisciplinar do Sertão, 3(3), 293-301. https://doi.org/10.37115/rms.v3i3.355

Silva, N. D. B. & Brandão, C. F. (2020). A Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil: um estudo a partir dos documentos legais. Comunicações, 27(2), 41-61. http://dx.doi.org/10.15600/2238-121X/comunicacoes.v27n2p41-61 DOI: https://doi.org/10.15600/2238-121X/comunicacoes.v27n2p41-61

Singh, D. B., Mahajan, A., Devli, D., Bharti, K., Kandari, S., Mittal, G. (2021). A mini review on solar energy based pumping system for irrigation. Materials Today: Proceedings, 43, 417-425. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.11.716 DOI: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.11.716

Soares, P. B., Carneiro, T. C. J., Calmon, J. L., & Castro, L. O. C. O. (2016). Análise bibliométrica da produção científica brasileira sobre Tecnologia de Construção e Edificações na base de dados Web of Science. Ambiente Construído, 16, 175-185. https://doi.org/10.1590/s1678-86212016000100067 DOI: https://doi.org/10.1590/s1678-86212016000100067

Soares, S. V., Lima Filho, R. N. & Casa Nova, S. P. C. (2020). Google Acadêmico: Uma Opção Para Análise de Citações dos Periódicos Brasileiros de Contabilidade? Revista Gestão Universitária da América Latina, 13(2), 140-160. https://doi.org/10.5007/1983-4535.2020v13n2p140 DOI: https://doi.org/10.5007/1983-4535.2020v13n2p140

Tambo, F. L. R., Thebaldi, M. S. & Lima, L. A. (2020). Easydrip: dimensionamento de sistemas de irrigação por gotejamento energizada por sistemas fotovoltaicos em regiões moçambicanas. Brazilian Journal of Development, 6(9), 69549-69567. https://doi.org/10.34117/bjdv6n9-413 DOI: https://doi.org/10.34117/bjdv6n9-413

Todde, G., Murgia, L., Deligios, P. A., Hogan, R., Carrelo, I., Moreira, M., ... & Narvarte, L. (2019). Energy and environmental performances of hybrid photovoltaic irrigation systems in Mediterranean intensive and super-intensive olive orchards. Science of the Total Environment, 651, 2514-2523. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.175 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.175

Trommsdorff, M., Kang, J., Reise, C., Schindele, S., Bopp, G., Ehmann, A., ... & Obergfell, T. (2021). Combining food and energy production: Design of an agrivoltaic system applied in arable and vegetable farming in Germany. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 140, 110694-110707. https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110694 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110694

Valer, L. R., Melendez, T. A., Fedrizzi, M. C., Zilles, R. & Moraes, A. M. (2016). Variable-speed drives in photovoltaic pumping systems for irrigation in Brazil. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 15, 20-26. https://doi.org/10.1016/j.seta.2016.03.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.seta.2016.03.003

Valer, L. R., Moraes, A. M., Morante, F., Ziles, R. & Fedrizzi, M. C. (2013). Experiências no semiárido cearense na implantação de sistemas fotovoltaicos para irrigação: lições aprendidas. Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente, 17, 1-10.

Verma, S., Mishra, S., Chowdhury, S., Gaur, A., Mohapatra, S., Soni, A. & Verma, P. (2021). Solar PV powered water pumping system: A review. Materials Today: Proceedings, 46, 5601-5606. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.09.434 DOI: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.09.434

Viçosi, K. A., Freitas, I. A. S., Silva, E. C., Costa, J. P., Silva, J. F., Barroso, F. M., ... & Matos, F. S. (2018). Cienciometria: análise qualitativa e quantitativa da literatura científica global sobre estresses abióticos em Jatropha curcas L. Agri-Environmental Sciences, 4(2), 1-48. https://doi.org/10.36725/agries.v4i2.530 DOI: https://doi.org/10.36725/agries.v4i2.530

Vilas Boas, R. F., Campos, F. F. & Amaro, B. (2021). Análise dos critérios formais de qualidade editorial: a política de classificação de periódicos científicos a partir do Qualis Periódicos. Informação & Informação, 26(1) 28-52. https://doi.org/10.5433/1981-8920.2021v26n1p28 DOI: https://doi.org/10.5433/1981-8920.2021v26n1p28

Villalva, M. G. (2015). Energia Solar Fotovoltaica: conceitos e aplicações. (2 ed). Érica.

Wazed, S. M., Hughes, B. R., O’Connor, D., & Calautit, J. K. (2017). Solar driven irrigation systems for remote rural farms. Energy Procedia, 142, 184-191. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.12.030 DOI: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.12.030

Wazed, S. M., Hughes, B. R., O’Connor, D., & Calautit, J. K. (2018). A review of sustainable solar irrigation systems for Sub-Saharan Africa. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 81, 1206-1225. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.08.039 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.08.039

Xie, H., Ringler, C. & Mondal, A. H. (2021). Solar or diesel: a comparison of costs for groundwater‐fed irrigation in sub‐Saharan africa under two energy solutions. Earth's Future, 9(4), e2020EF001611- e2020EF001632. https://doi.org/10.1029/2020EF001611 DOI: https://doi.org/10.1029/2020EF001611

Yahyaoui, I., Chaabene, M. & Tadeo, F. (2016). Evaluation of Maximum Power Point Tracking algorithm for off-grid photovoltaic pumping. Sustainable Cities and Society, 25, 65-73. https://doi.org/10.1016/j.scs.2015.11.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scs.2015.11.005

Yahyaoui, I., Tadeo, F. & Segatto, M. V. (2017). Energy and water management for drip-irrigation of tomatoes in a semi-arid district. Agricultural Water Management, 183, 4-15. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2016.08.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2016.08.003

Yaichi, M., Tayebi, A., Mammeri, A. & Boutadara, A. (2022). Performance of a PV field's discontinuous two-position sun tracker systems supplying a water pumping system: Concept, theoretical and experimental studies–A case study of the Adrar area in Algeria's Sahara. Renewable Energy, 201, 548-562. https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.10.095 DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.10.095

Yan, Y., Wang, Y., Yan, J., Liu, Z., Liao, Q. & Wang, B. (2023). Tech-economic modeling and analysis of agricultural photovoltaic-water systems for irrigation in arid areas. Journal of Environmental Management, 338, 117858-117871. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117858 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117858

Yang, Z., Sun, G., Behrens, P., Østergaard, P. A., Egusquiza, M., Egusquiza, E., ... & Patelli, E. (2021). The potential for photovoltaic-powered pumped-hydro systems to reduce emissions, costs, and energy insecurity in rural China. Energy Conversion and Management: X, 11, 100108-100122. https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2021.100108 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2021.100108

Zavala, V., López-Luque, R., Reca, J., Martínez, J. & Lao, M. T. (2020). Optimal management of a multisector standalone direct pumping photovoltaic irrigation system. Applied Energy, 260, 114261-114273. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.114261 DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.114261

Zhang, J., Liu, J., Campana, P. E., Zhang, R., Yan, J. & Gao, X. (2014). Model of evapotranspiration and groundwater level based on photovoltaic water pumping system. Applied Energy, 136, 1132-1137. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.05.045 DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.05.045

Zhang, Q., Ge, M., Wu, P., Wei, F., Xue, S., Wang, B., & Ge, X. (2023). Solar photovoltaic coupled with compressed air energy storage: A novel method for energy saving and high quality sprinkler irrigation. Agricultural Water Management, 288, 108496-108510. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108496 DOI: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108496

Published

2025-01-01

How to Cite

Higo Monturil de Morais, F., Antônio Tavares Lira, M., & Gomes Reis Lopes, W. (2025). Revisão sistemática da literatura científica sobre o uso de sistemas fotovoltaicos para bombeamento de água em regiões semiáridas. Brazilian Journal of Physical Geography, 18(1), 298–327. https://doi.org/10.26848/rbgf.v18.1.p298-327

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.