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Wasser fürs Leben mit Solarenergie
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Solarwasserpumpe zur Bewässerung

70 % der weltweiten Süßwasserentnahmen werden für die Bewässerung verwendet. Verschiedene solarbetriebene Bewässerungspumpen bringen Wasser an Orte, an denen keine Infrastruktur vorhanden ist.

Bewässerungswasser ist von entscheidender Bedeutung, damit Obst, Gemüse und Getreide wachsen und die Weltbevölkerung ernähren können.

Tropf- oder Mikrobewässerung

Die Tropfbewässerung ist eine sehr effektive Methode zur Bewässerung von Nutzpflanzen, mit dem Vorteil einer geringeren Verdunstung als andere Bewässerungsmethoden und die häufigste Art der „Mikrobewässerung“.

Furchen- oder Flutbewässerung

Die Oberflächenbewässerung (auch Flut- oder Furchenbewässerung genannt) ist eine der ältesten Methoden der Feldbewässerung. Hochwasserbewässerung ist nicht die effizienteste Bewässerungsmethode, aber sie ist billig und technisch anspruchsvoll.

Sprüh- oder Sprinklerbewässerung

Sprinklerbewässerung ist heutzutage ein häufig verwendetes Bewässerungssystem. Heutzutage nutzen große landwirtschaftliche Betriebe Massensprinkler-Bewässerungssysteme. In Hochdrucksystemen kann es zu sehr großen Wasserstrahlen auf den Rohren kommen. Eine „modernere“ Alternative zu Hochdruck-Wasserwerfern ist die Niederdruck-Sprinkleranlage (Tropfbewässerung).

Wie Solarenergie funktioniert

  • Wenn die Sonne auf die Oberfläche Ihrer Solarmodule scheint, erzeugt die Bewegung der Elektronen Gleichstrom, der über angeschlossene Kabel an die Pumpensteuerung übertragen wird.
  • Der Solarpumpen-Controller ist das Gehirn des Systems und mit hochentwickelter Technologie und Sensoreingängen dreht er den Tauchmotor und treibt die Pumpe an, um Wasser entgegen der Schwerkraft an die Oberfläche zu drücken.
  • Die Größe von Solarpumpen wird berechnet, indem die gesamten vertikalen Fuß berechnet werden, die sie benötigen, um Wasser zu fördern, der Druck, den sie erzeugen müssen, und der gesamte Wasserbedarf pro Tag.

Wie entwirft man ein Solarbewässerungspumpensystem?

Mit der entsprechenden Bevölkerungszunahme stieg auch der Bedarf der Menschen an Nahrungsmitteln. Es besteht die Notwendigkeit, die Ernteerträge auf nachhaltige Weise zu steigern. Der Einsatz von Solartechnologie zum Betrieb von Bewässerungssystemen könnte eine Möglichkeit sein, den Energiebedarf insbesondere in der Landwirtschaft zu decken. Ein Solarbewässerungssystem besteht aus drei Infrastrukturen, nämlich Sonnenkollektoren, MPPT-Reglern und Wasserpumpen. Mit dem zunehmenden Einsatz von Solarpumpsystemen zur Bewässerung müssen solche Systeme auf maximale Zuverlässigkeit und wirtschaftlichen Betrieb ausgelegt sein.
A

So wählen Sie eine Solarpumpe aus:

1. Bestätigen Sie Ihre technischen Anforderungen

  • Wie tief ist Ihr Brunnen (Bohrloch)?
  • Wie groß ist der Abstand zwischen dem Tank und dem Brunnen (oder einer anderen Wasserquelle wie einem Fluss)?
  • Wie hoch ist der Tank?
  • Wie viel Wasser muss pro Tag bewässert werden (Liter/Tag)?

2. Wählen Sie Solarpumpen entsprechend Ihren Bedürfnissen

Berechnen Sie den „tatsächlich benötigten Hub“ und finden Sie eine geeignete Pumpe. Anschließend wählen Sie die am besten geeignete Pumpe nach unterschiedlichen Fördermengen und Preisen sowie Pumpenmaterialien aus.

B

Wie berechnet man den Auftrieb (Grundwasserquelle)?

  • h1

    Unter Wasser anheben (die Höhe zwischen der Wasserpumpe und der Wasseroberfläche)

  • h2

    Heben über Wasser (die Höhe zwischen Wasseroberfläche und Bohrlochkopf)

  • h3

    Der horizontale Abstand zwischen Brunnen und Wassertank

  • h4

    Tankhöhe

  • Tatsächlich erforderlicher Hub: H=h1/10+h2+h3/10+h4

So berechnen Sie die Förderhöhe (Oberflächenwasser):

  • h3

    der horizontale Abstand von der Wasserquelle zum Wassertank

  • h4

    vertikale Höhe von der Wasserquelle bis zum Wassertank

  • H=h3/10+h4

    C

    Wie wählt man ein Solarpanel aus?

    Es wird empfohlen, dass die Leistung des Solar-Photovoltaik-Panel-Arrays mindestens das 1,3-fache der Leistung der Wasserpumpe beträgt. Die Spannung des Solar-Photovoltaik-Panel-Arrays muss dem Spannungsbereich der Wasserpumpe entsprechen.

    Beispiel:

    3-Zoll-Solar-Tauchpumpe mit Kunststofflaufrad

    Modell: 3DPC3.5-95-72-750

    • Pumpenleistung: 750 W
    • Beste Eingangsspannung: 90–120 V
    • Maximale Leerlaufspannung: 160 V

    Anforderungen an eine Photovoltaik-Solaranlage: Leistung ≥ 750 W*1,3 (d. h. Leistung ≥ 975 W)

    • VMP-Spannung > 90 V
    • VOC-Spannung < 160 V

    Sonnenkollektor:

    • Leistung 330w
    • VMP-Spannung 37,26 V
    • VOC-Spannung 45,64 V

    3 Solarmodule in Reihe:

    • Leistung 330 W * 3 = 990 W
    • VMP-Spannung 37,26 V*3 = 111,78 V
    • VOC-Spannung 45,64 V*3 = 136,92 V

    In diesem Fall können die Strom- und Spannungsanforderungen der Pumpe erfüllt werden, sodass dieses Solar-Photovoltaik-Panel-Array-System akzeptabel ist.

    D

    Ist eine Batterie notwendig?

    Die Batterie ist nicht erforderlich. Wenn Sie sie nachts oder bei Regenwetter verwenden müssen, können Sie sich für die AC/DC-Hybrid-Solar-Tauchpumpe von Difful entscheiden.

    Wie wählt man eine Batterie aus?

    Wenn Sie eine Batterie verwenden müssen, muss ein Lademanager angeschlossen sein. Die Spannung nach dem Anschließen der Batterie muss der Spannung der Wasserpumpe entsprechen. Die Verbindungsmethode des Lademanagers ist in der Abbildung dargestellt.

    F

    Wie wählt man Verlängerungsleitungen für Wasserpumpen aus?

    Die Wasserpumpe wird mit einem 2 Meter langen Kabel geliefert. Die Länge kann an Ihre tatsächlichen Bedürfnisse angepasst werden. Kunden können das Kabel auch selbst verlängern.

    Hinweise zur Kabelauswahl:

    • Wählen Sie wasserdichte Kabel.
    • Wählen Sie 3-adrige oder 4-adrige Kabel.
    • Unter 50 m werden 2,5 m² große Kabel empfohlen; 4 Quadratmeter Kabel für 50 m–100 m; 6 Quadratmeter Kabel für 100 m–200 m.

    Wenn das erforderliche Kabel mehr als 200 m beträgt, wird empfohlen , die Solar-Tauchpumpe von Difful mit integriertem Controller zu wählen.

    Kündigen Sie Ihren Rückzug vom Klettern auf Windmühlen, dem Betreiben von Generatoren und dem Schleppen von Wasser an.
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