Sistem de Irigare Cu Alimentare Solară

download Sistem de Irigare Cu Alimentare Solară

of 4

description

Sistem de irigare cu alimentare solară

Transcript of Sistem de Irigare Cu Alimentare Solară

OPRI Andrei Iulian 2406ISESistem de irigare cu alimentare solar

1.Scopul lucrrii:Scopul acestui proiect este de a dimensiona un sistem de pompare a apei, necesar pentru irigarea unei suprafee agricole de aproximativ 2000 de m2. Energia electric necesar procesului trebuie obinut integral prin intermediul surselor de energie regenerabil deoarece accesul la reeaua electric nu poate fi realizat. 2.Stabilirea tipului de irigare:Se va opta pentru tipul de irigare prin picturi deoarece prezint urmtoarele avataje:-consumul de ap este mai redus cu pn la 40% fa de alte tipuri;-randamentul ridicat de pn la 95%;-se dozeaz mult mai exact apa necesar plantelor n funcie de etapa de dezvoltare a culturii.

Figura 1. Prezentare schemei de principiu a sistemului

3.Stabilirea echipamentelor necesare:Cultura necesit 2-3 [m3ap/zi], iar irigatul se face dimineaa i seara. Apa este preluat dintr-un pu cu nivelul static al apei de -10[m], n cea mai nefavorabil situaie apa poate cobor pn la nivelul de -15 de [m].

Figura 2. Amplasarea echipamentelorn aceste condiii se va utiliza o pomp submersibil elicoidal alimentat de panouri solare. Pentru asigurarea funcionrii ct mai independente de condiiile meteorologice, instalaia se prevede cu un bazin de acumulare cu volumul de 2[m3]situat la o nlime de 10[m], eliminndu-se astfel nevoia de utilizare a acumulatoarelor.n principiu elementele principale ale unui sistem de irigare prin picurare sunt :1. Pompa de ap;2. Sursa de energie;3. Rezervorul de ap;4. Furtun de ap;5. Filtrul cu sit sau discuri;6. Tanc de fertilizare;7. Set de fitinguri necesare conectarii;8. Banda sau tubul de picurare.

4. Alegerea pompei:

Pentru a simplifica schema i a reduce cheltuielile este ideal s se foloseasc o pomp de curent continuu deoarece nu mai este necesar achiziia unui invertor. Pompa se alege n funcie de adncimea maxim de pompare (Hmax=25m) i de debitul necesar zilnic (Qz=3m3/zi). Astfel s-a ales modelul de pomp SHURflo 9300 24V DC cu urmtoarele caracteristici tehnice:Tabelul 1. Caracteristicile tehnice SHURflo 9300 DCH[m]6.118.32530.542.754.970.1

Q[l/h]420398386379352329300

P[W]58789199115135155

I[A]1.72.32.62.93.544.6

Considernd o durat de alimentare cu energie electric a pompei de 8[h/zi] pentru a asigura debitul necesar de 3[m3/zi] este nevoie de un debit mediu de 375 [l/h]. n condiiile cele mai grele (Hmax=25m) acest lucru se realizeaz cu puterea de aproximativ 90[W]. Pompa este comandat de controlerul LCBG75.

Figura 3 Pompa i controlerul SHURflo

5. Alegerea panourilor fotoelectrice:Numrul modulelor fotoelectrice se aleg n aa fel nct s ofere tensiunea la borne de 24[V] i o putere medie de aproximativ 90[W] ntre orele 08:00-16:00 n lunile de var.Dac folosim modulele de tipul LC120-12P care au urmtoarele date nominale:-Tensiune nominal: Vn 12 [V];-Puterea de vrf: Pmax 120-130 [Wp]; -Curentul la putere maxim: Imp 7.0-7.6 [A];-Tensiune la putere maxim: Vmp 17.1[V].

Figura 4. Panoul fotoelectric

Astfel utiliznd dou module de acest tip cuplate n serie putem obine condiiile optime de exploatare pentru pomp.

6.Preul investiiei:

Tabelul 2.Preul echipamentelorPompa600

Module2x500

Bazin100

Tevi200

Altele100

Total2,000

7. Concluzii:

Irigatul este una dintre cele mai atractive aplicaii ale energiei solare deoarece n perioadele caniculare cnd necesarul de ap este ridicat, panourile fotovoltaice au randament maxim.Dac necesarul de ap poate fi acoperit prin depozitarea apei in bazin, sistemul nu trebuie s conin i bateriile pentru stocarea energiei. ns dac necesarul de ap trebuie acoperit permanent iar rezerva de ap din bazin nu este suficient este necesar utilizarea acumulatoarelor.

Bibliografie:- http://www.lpelectric.ro/- http://www.solarzone.ro/- http://www.shurflo.com/- http://www.seraecosolara.ro/- http://www.marcoser.ro/3