{"id":4170,"date":"2026-08-31T22:02:07","date_gmt":"2026-08-31T20:02:07","guid":{"rendered":"https:\/\/solarplusgarden.com\/growing-food-with-solar-irrigation\/"},"modified":"2026-08-31T22:32:13","modified_gmt":"2026-08-31T20:32:13","slug":"coltivare-cibo-con-irrigazione-solare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/it\/growing-food-with-solar-irrigation\/","title":{"rendered":"Guida pratica alla coltivazione di alimenti con irrigazione solare in piccole aziende agricole"},"content":{"rendered":"<h1>Guida pratica alla coltivazione di alimenti con irrigazione solare in piccole aziende agricole<\/h1>\n<figure class=\"spg-article-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/solarplusgarden.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/practical-guide-to-growing-food-with-solar-irrigation-on-small-scale-farms-hero-1.png\" alt=\"Giovani piantine di lattuga che crescono in una serra alimentata a energia solare.\" title=\"\"> <\/figure>\n<h2>Valutazione dell&#039;idoneit\u00e0 dei pannelli solari per le piccole aziende agricole<\/h2>\n<p>La scelta dei pannelli solari per un sistema di irrigazione a energia solare di una piccola azienda agricola richiede un preciso abbinamento tra la produzione di energia e il fabbisogno idrico dell&#039;azienda. Il punto di partenza \u00e8 il calcolo del consumo idrico giornaliero specifico per ogni coltura, espresso in litri, in base ai tassi di evapotraspirazione (ET), alle fasi di crescita e alla ritenzione idrica del suolo.<\/p>\n<p>Ad esempio, il mais al culmine della crescita pu\u00f2 consumare 6 mm\/giorno; su un appezzamento di 1 ettaro (10.000 m\u00b2), ci\u00f2 equivale a 60.000 litri\/giorno (6 mm \u00d7 10.000 m\u00b2). Tenendo conto delle perdite di sistema (tipicamente 10\u201320 l\/3 T dovute all&#039;efficienza di pompe e tubature), il fabbisogno idrico effettivo dovrebbe essere aumentato proporzionalmente.<\/p>\n<p>Il dimensionamento dei pannelli solari si basa sull&#039;utilizzo dei dati locali di irraggiamento solare, espressi in kWh\/m\u00b2\/giorno. I valori medi variano tra 4,5 e 5,5 kWh\/m\u00b2\/giorno nelle zone temperate tipiche dell&#039;agricoltura agrovoltaica nel 2026, con possibili variazioni stagionali. Considerando pannelli policristallini con un&#039;efficienza di 17\u201320%, calcolare la dimensione necessaria dell&#039;impianto solare per fornire energia sufficiente ai cicli di irrigazione giornalieri.<\/p>\n<p>I pannelli vengono montati in modo ottimale con un angolo di inclinazione prossimo al latitudine del sito, ad esempio 44\u00b0 a Belgrado, per massimizzare la cattura di energia durante tutto l&#039;anno. I pannelli devono essere rivolti verso sud nell&#039;emisfero settentrionale o verso nord nell&#039;emisfero meridionale per massimizzare l&#039;esposizione solare durante le ore diurne, in particolare nelle fasi critiche del mattino e del pomeriggio, quando le perdite per evaporazione sono ridotte al minimo.<\/p>\n<p>I piccoli agricoltori devono scegliere tra sistemi di irrigazione solare autonomi o connessi alla rete. La configurazione autonoma utilizza pompe a corrente continua alimentate a energia solare, spesso senza batterie, e si basa esclusivamente sulle ore diurne, mentre i sistemi connessi alla rete possono immettere l&#039;energia in eccesso nella rete elettrica e prelevare energia dalla rete durante le ore di scarsa insolazione, nel rispetto delle normative locali sul net-metering e degli standard di interconnessione come l&#039;IEEE 1547 o i codici elettrici locali.<\/p>\n<h2>Come funzionano i sistemi di irrigazione a energia solare: componenti e flusso di lavoro<\/h2>\n<p>Un sistema di irrigazione standard a energia solare, progettato per le piccole aziende agricole, comprende i seguenti componenti principali:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pannelli solari:<\/strong> Moduli fotovoltaici di dimensioni da 1,5 kW fino a 5 kW per applicazioni su piccola scala, che convertono la luce solare direttamente in energia elettrica in corrente continua.<\/li>\n<li><strong>Pompa dell&#039;acqua a corrente continua:<\/strong> Pompe sommergibili o di superficie con potenza compresa tra 1,5 kW e 3 kW, da selezionare in base alla profondit\u00e0 della fonte d&#039;acqua e alla portata richiesta. Ad esempio, una pompa da 2 kW eroga circa 2.000-3.000 litri all&#039;ora a una prevalenza di 20 metri.<\/li>\n<li><strong>Regolatore della pompa:<\/strong> I regolatori MPPT (Maximum Power Point Tracking) ottimizzano la produzione dei pannelli solari, proteggono dalle fluttuazioni di tensione e gestiscono il carico elettrico per prevenire danni alla pompa.<\/li>\n<li><strong>Rete di distribuzione:<\/strong> Include tubi in polietilene PE80 o PE100, progettati per resistere alla pressione prevista (fino a 6 bar), collegati a linee di irrigazione a goccia con gocciolatori dalla portata tipica di 2 l\/h.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il funzionamento inizia con i pannelli solari che producono elettricit\u00e0 in corrente continua durante il giorno. Il regolatore MPPT alimenta la pompa a corrente continua, attivandola per estrarre acqua da pozzi sotterranei o serbatoi di superficie. L&#039;acqua scorre attraverso le tubazioni fino agli irrigatori a goccia posizionati a una distanza di 30-50 cm l&#039;uno dall&#039;altro, vicino alle radici delle colture, minimizzando l&#039;evaporazione e massimizzando l&#039;efficienza di assorbimento. Le portate stimate degli irrigatori, pari a 1-4 l\/h, riducono il consumo idrico rispetto all&#039;irrigazione a pioggia o a scorrimento di 30-50 l\/h.<\/p>\n<p>I sistemi a batteria, quando presenti, sono generalmente costituiti da batterie agli ioni di litio o al piombo-acido dimensionate per fornire 4-6 ore di funzionamento della pompa in condizioni di bassa irradiazione, sebbene i costi di investimento e manutenzione spesso rendano pi\u00f9 conveniente il pompaggio solare diretto con programmi di irrigazione adattati.<\/p>\n<h2>Adattare l&#039;irrigazione solare alle esigenze delle colture e alla variabilit\u00e0 stagionale.<\/h2>\n<p>La progettazione di un sistema di irrigazione solare deve tenere conto della modulazione dell&#039;apporto idrico in base alle fasi di sviluppo delle colture e alle variazioni stagionali dell&#039;irraggiamento solare.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Programmazione dell&#039;irrigazione:<\/strong> In base all&#039;evapotraspirazione di riferimento (ET\u2080) ricavata dai dati meteorologici locali, gli agricoltori regolano la frequenza e la quantit\u00e0 di irrigazione. Ad esempio, le colture orticole possono richiedere un&#039;irrigazione giornaliera di 3-5 mm nel pieno dell&#039;estate, e meno durante le fasi di impianto.<\/li>\n<li><strong>Precisione nell&#039;irrigazione a goccia:<\/strong> Gli irrigatori a goccia, con una portata di 2 l\/h per pianta, possono essere regolati in flusso e posizionamento per adattarsi alla conformazione delle zone radicali, riducendo al minimo lo stress idrico e la compattazione del suolo.<\/li>\n<li><strong>Variabilit\u00e0 solare stagionale:<\/strong> L&#039;irradiazione solare pu\u00f2 variare di \u00b130% tra il trimestre estivo e quello invernale; i sistemi sono dimensionati per coprire il fabbisogno idrico di picco estivo (giugno-agosto), tenendo conto che la riduzione della produzione durante l&#039;autunno e l&#039;inverno limiter\u00e0 la capacit\u00e0 di irrigazione.<\/li>\n<li><strong>Resilienza alla siccit\u00e0:<\/strong> L&#039;irrigazione solare garantisce la disponibilit\u00e0 di acqua durante i periodi di siccit\u00e0, collegando direttamente il funzionamento delle pompe alla luce solare e consentendo un apporto idrico costante, fondamentale per evitare perdite di raccolto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Colture come pomodori o peperoni richiedono circa 4-7 mm\/giorno di pioggia durante la fruttificazione, pari a 40.000-70.000 litri per ettaro. Gli impianti di irrigazione solare, progettati per questi intervalli, con portate di 20-50 m\u00b3\/giorno per ettaro, si adattano ai dati climatici locali per bilanciare il risparmio idrico con gli obiettivi di produttivit\u00e0.<\/p>\n<h2>Fattibilit\u00e0 economica dell&#039;investimento in sistemi di irrigazione a goccia alimentati a energia solare.<\/h2>\n<p>La valutazione economica dell&#039;irrigazione a energia solare nelle piccole aziende agricole prevede analisi dei costi iniziali e di esercizio, nonch\u00e9 metriche di prestazione attese.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Investimento di capitale:<\/strong> Nel 2026, i sistemi con un impianto fotovoltaico da 2-3 kW, una pompa CC da 2 kW, centraline di controllo e componenti per l&#039;irrigazione a goccia avevano un costo compreso tra 1.500 e 4.000 euro, con variazioni a seconda delle modalit\u00e0 di approvvigionamento locali e della complessit\u00e0 dell&#039;installazione.<\/li>\n<li><strong>Risparmi operativi:<\/strong> L&#039;irrigazione a energia solare elimina le spese variabili del gasolio, che ammontano in media a 0,50-0,70 euro al litro, e riduce la manutenzione del motore, compresi i cambi d&#039;olio, i filtri e le riparazioni, consentendo un risparmio fino a 500 euro all&#039;anno per un ettaro di impianto.<\/li>\n<li><strong>Periodo di recupero dell&#039;investimento:<\/strong> Tenendo conto degli attuali prezzi dell&#039;energia e delle rese agricole, il periodo di ammortamento si estende in genere dai 4 agli 8 anni, con periodi pi\u00f9 brevi nelle regioni con costi del carburante elevati o con politiche di incentivazione all&#039;energia solare.<\/li>\n<li><strong>Incentivi e sussidi:<\/strong> Nel 2026, diversi programmi dell&#039;Unione Europea e nazionali offriranno sovvenzioni o prestiti a basso interesse ai piccoli agricoltori che adotteranno l&#039;irrigazione solare, nel rispetto dei criteri di ammissibilit\u00e0 e delle normative locali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Esempio: un sistema da 2 kW che irriga 1 ettaro per 4 ore al giorno consente di risparmiare circa 3.000 litri di gasolio all&#039;anno, riducendo i costi operativi e l&#039;impronta di carbonio rispetto alle pompe convenzionali.<\/p>\n<h2>Fasi di implementazione per l&#039;integrazione dell&#039;irrigazione solare nei modelli di aziende agricole agrivoltaiche<\/h2>\n<p>Incorporating solar-powered drip irrigation within agrivoltaics requires systematic project delivery:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Valutazione del sito:<\/strong> Quantifica le risorse solari utilizzando strumenti come PVGIS nell&#039;arco di 12 mesi, valuta le fonti idriche tramite test di flusso, analizza la tessitura del suolo e mappa la topografia utilizzando i dati GPS.<\/li>\n<li><strong>Progettazione e selezione del sistema:<\/strong> Adattare la potenza dei pannelli fotovoltaici e la capacit\u00e0 della pompa al volume d&#039;acqua giornaliero calcolato nella prima fase; selezionare gli irrigatori a goccia calibrati in base alle esigenze idriche delle colture; assicurarsi che il cablaggio sia conforme agli standard di sicurezza IEC 62790.<\/li>\n<li><strong>Installazione:<\/strong> Posizionare i pannelli solari con inclinazione latitudine-orientamento e azimut orientato verso l&#039;equatore; installare pompe sommerse o in superficie presso la fonte, fissare le tubazioni con raccordi testati a pressione; posare le linee di irrigazione a goccia con componenti di filtrazione e regolazione della pressione.<\/li>\n<li><strong>Monitoraggio e ottimizzazione:<\/strong> Utilizzare flussimetri e sensori di irraggiamento solare per monitorare le prestazioni del sistema in tempo reale; regolare i tempi di irrigazione stagionalmente in base alle tendenze dell&#039;evapotraspirazione e alle previsioni meteorologiche; pulire i filtri ed effettuare la manutenzione semestrale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Questo ciclo di progetto dura in genere dai 2 ai 4 mesi, tenendo conto dei tempi di approvvigionamento e dei vincoli stagionali, consentendo ai piccoli agricoltori di allineare l&#039;installazione ai cicli delle colture.<\/p>\n<h2>Migliorare la resilienza delle colture e dei cambiamenti climatici con l&#039;irrigazione a goccia ad energia solare<\/h2>\n<p>L&#039;irrigazione a goccia alimentata a energia solare contribuisce in modo sostanziale alla resilienza delle piccole aziende agricole di fronte alla variabilit\u00e0 climatica:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Riduzione dello stress idrico:<\/strong> L&#039;irrigazione continua e controllabile contrasta la carenza di umidit\u00e0 durante i periodi di siccit\u00e0, riducendo il rischio di mortalit\u00e0 delle colture.<\/li>\n<li><strong>Attenuazione della variabilit\u00e0 delle precipitazioni:<\/strong> L&#039;irrigazione supplementare compensa la distribuzione irregolare delle precipitazioni, riducendo al minimo la variabilit\u00e0 della resa.<\/li>\n<li><strong>Indipendenza energetica:<\/strong> L&#039;utilizzo dell&#039;energia solare riduce l&#039;esposizione alle fluttuazioni dei prezzi dei combustibili e alle interruzioni di rete, aumentando la stabilit\u00e0 operativa.<\/li>\n<li><strong>Sostegno alla diversificazione delle colture:<\/strong> Un&#039;irrigazione precisa favorisce la coltivazione di specie di alto valore e sensibili all&#039;acqua, importanti per le pratiche di agricoltura rigenerativa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I dati sul campo indicano un miglioramento della stabilit\u00e0 della resa di 15\u201330% durante le stagioni secche prolungate quando viene impiegato l&#039;irrigazione a goccia alimentata a energia solare, fondamentale per mantenere la sicurezza alimentare nei contesti di agricoltura su piccola scala.<\/p>\n<h2>Confronto tra irrigazione a goccia alimentata a energia solare e sistemi convenzionali in contesti agrovoltaici<\/h2>\n<p>All&#039;interno delle aziende agricole agrivoltaiche, i sistemi di irrigazione solare superano i sistemi di irrigazione tradizionali in diversi parametri misurabili:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Consumo energetico:<\/strong> Affidarsi all&#039;energia solare rinnovabile elimina i costi ricorrenti del carburante e le emissioni di gas serra associate ai motori diesel e riduce il consumo di elettricit\u00e0 dalla rete.<\/li>\n<li><strong>Efficienza nell&#039;uso dell&#039;acqua:<\/strong> Secondo le stime della FAO, l&#039;irrigazione a goccia riduce il consumo idrico del 30-501% rispetto ai metodi di irrigazione a scorrimento o a pioggia, fornendo acqua direttamente alle radici delle piante.<\/li>\n<li><strong>Requisiti di manutenzione:<\/strong> Le pompe solari richiedono interventi di manutenzione meno frequenti, eliminando la necessit\u00e0 di manutenzione del sistema di alimentazione e di complesse riparazioni del motore, e prolungando in genere la loro durata operativa a oltre 10 anni con una manutenzione ordinaria.<\/li>\n<li><strong>Salute del suolo e microclima:<\/strong> L&#039;irrigazione a goccia previene la saturazione e l&#039;erosione al di sotto dei pannelli solari, mantenendo la struttura del suolo e moderando le condizioni microclimatiche favorevoli alla crescita delle colture, come documentato nelle sperimentazioni agrivoltaiche.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Questa convergenza di benefici in termini di energia, acqua e suolo sottolinea l&#039;idoneit\u00e0 dell&#039;irrigazione a goccia alimentata a energia solare come elemento integrante della sostenibilit\u00e0 dei sistemi agrovoltaici.<\/p>\n<h2>Modelli di governance e finanziamento a supporto dell&#039;accesso dei piccoli agricoltori all&#039;irrigazione solare.<\/h2>\n<p>Modelli di governance e finanziamento efficaci sono fondamentali per ampliare l&#039;accesso dei piccoli agricoltori alle tecnologie di irrigazione a energia solare.<\/p>\n<p>The Solar Plus Garden platform exemplifies a hybrid investment and community model, leveraging a \u20ac200 one-time Garden membership fee to aggregate investor funds dedicated to solar plant development and garden community infrastructure. A monthly optional Garden Box subscription priced at \u20ac20 delivers fresh local produce produced under solar-agriculture regimes, directly linking investment returns to community benefits.<\/p>\n<p>La struttura giuridica suddivide le entit\u00e0 tra Estonian O\u00dc, proprietaria e gestore dell&#039;impianto solare, e una societ\u00e0 serba DOO separata che gestisce le attivit\u00e0 del giardino in base a chiari termini contrattuali. I flussi di pagamento sono tutelati tramite conti di deposito a garanzia, garantendo un&#039;erogazione trasparente dei fondi in linea con le tappe fondamentali del progetto.<\/p>\n<p>La conformit\u00e0 normativa comprende l&#039;ottenimento dei permessi di costruzione per gli impianti fotovoltaici e gli impianti di irrigazione, il rispetto degli standard elettrici europei per l&#039;interconnessione alla rete, ove applicabile, e l&#039;adempimento delle normative ambientali relative all&#039;uso dell&#039;acqua e alla gestione del territorio.<\/p>\n<p>Questi quadri normativi offrono ai piccoli agricoltori e agli investitori percorsi regolamentati e tracciabili per partecipare all&#039;adozione dell&#039;irrigazione solare, supportando una resilienza agricola scalabile e orientata alla comunit\u00e0.<\/p>\n<h2>Domande frequenti (FAQ)<\/h2>\n<h3>Quanta superficie pu\u00f2 coprire un tipico sistema di irrigazione a goccia alimentato a energia solare in una piccola azienda agricola?<\/h3>\n<p>I sistemi con pannelli solari da 1,5 a 3 kW abbinati a pompe a corrente continua coprono in genere una superficie compresa tra 0,5 e 2 ettari, a seconda del fabbisogno idrico delle colture, della portata delle pompe e dell&#039;irraggiamento solare disponibile.<\/p>\n<h3>Quale manutenzione \u00e8 necessaria per i pannelli solari e le pompe utilizzate nell&#039;irrigazione?<\/h3>\n<p>I pannelli necessitano di una pulizia superficiale bimestrale per rimuovere la polvere e ottimizzare la cattura dell&#039;irraggiamento. Le pompe richiedono un&#039;ispezione delle guarnizioni e dei filtri ogni 3-6 mesi, mentre le linee di sfiato devono essere lavate trimestralmente per prevenire ostruzioni. Si raccomanda un controllo annuale del sistema da parte di un professionista per valutare la funzionalit\u00e0 del controller e i collegamenti elettrici.<\/p>\n<h3>I sistemi di irrigazione solare possono funzionare anche nelle giornate nuvolose o piovose?<\/h3>\n<p>La portata delle pompe solari diminuisce con la riduzione della luce solare. I sistemi senza batterie funzionano principalmente durante le ore di massima insolazione. Le configurazioni ibride con accumulo a batteria o alimentazione di riserva dalla rete elettrica possono aumentare la capacit\u00e0 di irrigazione. La pianificazione stagionale dell&#039;irrigazione tiene conto della variabilit\u00e0 adattando i programmi di irrigazione.<\/p>\n<h3>In che modo aderire a una piattaforma comunitaria come Solar Plus Garden facilita l&#039;accesso alle tecnologie di irrigazione solare?<\/h3>\n<p>Le quote associative finanziano la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture solari e dei programmi comunitari di giardinaggio, consentendo ai piccoli agricoltori di beneficiare di investimenti collettivi all&#039;interno di un modello regolamentato e trasparente che bilancia i rendimenti finanziari con gli obiettivi di agricoltura sostenibile.<\/p>\n<h2>Conclusione<\/h2>\n<p>I piccoli agricoltori e i proprietari terrieri che desiderano coltivare cibo utilizzando l&#039;irrigazione solare traggono vantaggio da un sistema di irrigazione a goccia a energia solare progettato con precisione, in grado di adattare in modo efficiente il fabbisogno idrico delle colture alla disponibilit\u00e0 di energia solare. Per una corretta implementazione, \u00e8 fondamentale valutare l&#039;esposizione solare specifica del sito, la disponibilit\u00e0 di risorse idriche e la fattibilit\u00e0 dell&#039;investimento.<\/p>\n<p>Piattaforme di investimento comunitario come Solar Plus Garden offrono meccanismi di governance e finanziamento trasparenti per democratizzare l&#039;accesso alle tecnologie di irrigazione solare, promuovendo iniziative agrivoltaiche e di agricoltura rigenerativa scalabili. \u00c8 fondamentale continuare a valutare i progressi della tecnologia solare, gli adeguamenti normativi e le politiche locali di gestione delle risorse idriche per ottimizzare la progettazione dei sistemi e i rendimenti economici nel tempo.<\/p>\n<div class=\"spg-srodni\">\n<h2>Letture correlate<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/it\/investi-nel-solare-con-un-capitale-ridotto-2\/\">Investire nel solare con un capitale limitato: una guida pratica per i piccoli investitori<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/it\/investire-in-progetti-di-energia-rinnovabile\/\">Investire in progetti di energia rinnovabile: una guida pratica per investitori lungimiranti.<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/it\/investire-in-progetti-di-energia-rinnovabile\/\">Investire in progetti di energia rinnovabile: una guida pratica per proprietari immobiliari, sviluppatori e investitori.<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Coltivare cibo con irrigazione solare: Guida pratica alla coltivazione di cibo con irrigazione solare su piccole aziende agricole Valutazione dell&#039;idoneit\u00e0 dei pannelli solari per<\/p>","protected":false},"author":9,"featured_media":4168,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_internal_links_processed":["1"],"_thumbnail_id":["4168"],"rank_math_canonical_url":["https:\/\/solarplusgarden.com\/growing-food-with-solar-irrigation\/"],"rank_math_title":["Practical Guide to Growing Food with Solar Irrigation on"],"rank_math_description":["Selecting solar panels for a small-scale farm's solar-powered irrigation system requires precise matching of energy production to the farm\u2019s irrigation\u2026"],"rank_math_focus_keyword":["growing food with solar irrigation"],"rank_math_primary_category":["24"],"_elementor_page_assets":["a:0:{}"]},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-4170","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-agrivoltaics-knowledge-center"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4170","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4170"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4170\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4168"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4170"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4170"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4170"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}