كل الأدلة ←
تقنية 11 دقيقة قراءة

مضخة شمسية لجنوب شرق آسيا: تلك العشرة أمتار التي تضيفها بنفسك

T
Trista خبيرة مضخات المياه الشمسية · خبرة مباشرة من المصنع
← اطرح عليّ سؤالاً

الإجابة المختصرة: في جنوب شرق آسيا ليست الشمس هي المشكلة والماء عادةً ضحل. تحصل المنطقة على 4.1 إلى 6.7 kWh/m2/day حسب الشهر والجزيرة، وهو أكثر من كافٍ للضخّ، والمياه الجوفية في سهول الأرز غالباً على عمق 5 إلى 15 m فقط. ما يُحطّم الأنظمة هنا فعلاً هو الارتفاع الذي تضيفه بنفسك - أين تضع المضخة، وكمّ خرطوم الماء الذي تمدّه، وكم تدفع الماء عالياً - فضلاً عن الشهر الوحيد من موسم الأمطار الذي تهبط فيه الشمس، وملوحة الساحل. اخفض الارتفاع وتحتاج إلى مضخة أصغر وأرخص مما تتوقّع.

أشحن هذه الأنظمة إلى الفلبين وإندونيسيا بانتظام، ونمط الفشل هنا عكس نمط أفريقيا تماماً. في أفريقيا الماء عميق وعلى المضخة أن تعمل بجهد. هنا الماء سهل والمشتري ينتهي به الأمر دون ماء مع ذلك، لأن مضخة الارتفاع المنخفض لا تملك ضغطاً احتياطياً يذكر، وكلّ متر تضيفه يُخصم مباشرةً من التدفّق.

لماذا تكون جنوب شرق آسيا مشكلة مختلفة عن أفريقيا

يفترض المشترون غالباً أن السوقين متشابهان لأن كلاهما حار وكلاهما استوائي. ليسا كذلك.

ما الذي تحصل عليهما الذي يغيّر التصميم
مياه جوفية على عمق 5-15 m في سهول الأرزارتفاع منخفض، فتعمل المضخات الصغيرة الرخيصة - إذا أبقيتها منخفضة
4.1-6.7 kWh/m2/day من شهر إلى شهرشمس جيدة طوال العام، لكن هبوطاً حقيقياً في موسم الأمطار
الأرز يحتاج 1,300-1,500 mm في الموسمأحجام ضخمة عند ضغط منخفض، لا عند ضغط مرتفع
7,641 جزيرة في الفلبين وحدهامدّ خطوط الشبكة غير اقتصادي؛ يجب نقل الديزل بالقوارب
حزام الأعاصير، نحو 20 cyclones سنوياً و8-9 حالات وصول للبرالمصفوفة مشكلة تصميم إنشائي، لا كهربائي
36,000 km من الساحل ورشاش الملح البحريفئة التآكل C5-M، وهي قمة المقياس
ماء سطحي ضحل دافئ مشمسطحالب ورمل وطمي - لا تآكل آبار عميقة

اقرأ الصفّ الرابع بعناية. الجغرافيا الأرخبيلية هي سبب أن الضخّ الشمسي هنا أكثر منطقية من أي مكان آخر تقريباً: مدّ خط توزيع إلى جزيرة صغيرة أو بارانغاي نائية يكلّف أكثر مما ستوفّره المضخة يوماً، والديزل يجب أن ينجو برحلة بحرية. نحو 20 percent من الفلبينيين ما زالون يعيشون بلا وصول موثوق للشبكة، ومعظمهم في الجزر الأصغر والمرتفعات.

الشهر الذي يفاجئ الناس هو موسم الأمطار، لا الجفاف

هذا عكس المشكلة الأفريقية تماماً التي كتبت عنها في دليل أفريقيا، وهو سبب أنك لا تستطيع إعادة استخدام قالب.

إليك بيانات شهرية حقيقية من سجلّ مناخ ناسا POWER، متوسط الإشعاع الشمسي اليومي على سطح أفقي بوحدات kWh/m2/day:

الموقعينايرمارسأبريليونيوأغسطسأكتوبرديسمبرالسنوي
مانيلا، الفلبين4.586.146.675.274.354.794.155.10
نويفا إيسيخا، الفلبين4.676.046.395.314.274.854.305.08
سيبو، الفلبين4.095.726.255.164.964.814.064.99
جاكرتا، إندونيسيا4.504.814.804.605.305.244.514.83
ماكاسار، إندونيسيا4.545.225.344.856.046.454.635.38
بونتياناك، إندونيسيا4.905.405.285.065.354.754.595.05

متوسط الإشعاع الشمسي اليومي على سطح أفقي، kWh/m2/day، بيانات مناخ ناسا POWER.

أمران يقفزان إلى العين، وكلاهما ليس واضحاً من كتيّب تسويقي.

أولاً، المتوسط السنوي ليس الخطر. مانيلا بمتوسط 5.10 ولا تنخفض قطّ دون 4.15. هذه تذبذبات صغيرة مقارنة بهبوط نيروبي 41 percent، وهذا يعني أن المتوسط السنوي هنا نقطة انطلاق أكثر أماناً بكثير مما هو عليه في شرق أفريقيا.

ثانياً، أسوأ شهر ليس الشهر الذي ستظنّه. انظر إلى مانيلا: أدنى نقطة هي ديسمبر عند 4.15، مع أغسطس قريباً خلفها عند 4.35. وفي نويفا إيسيخا هي أغسطس عند 4.27، قلب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية وذروة موسم الأعاصير. وتنخفض سيبو إلى القاع في ديسمبر عند 4.06. وأرضية جاكرتا هي فبراير عند 4.39.

الآن ضع ذلك بجانب تقويم المحصول. يحتاج الأرز المروي في آسيا إلى 1,300 إلى 1,500 mm من الماء عبر موسم، ووفق IRRI فإن التحضير الأرضي وحده - النقع والخضّ - قد يستهلك حتى ثلث الاحتياج المائي الكلّ. وفي معظم الفلبين تُزرع شتلة الأرز لموسم الأمطار في يونيو ويوليو وتصل إلى طور التفريخ في أغسطس وسبتمبر. لذا فإن هبوط الشمس وذروة الماء لا ينفصلان براحة كما يحدث في مناخ معتدل بشتاء وصيف. يمكن أن يقعا في الشهر نفسه.

هذه هي حالة التصميم لمزرعة أرز في جنوب شرق آسيا، وما من أحد تقريباً يحدّد الحجم لها. حدّد حجم المضخة لفترة جفاف في الأسبوع الذي يصل فيه المحصول إلى التفريخ، عند 4.27 في نويفا إيسيخا، لا للمتوسط السنوي 5.08.

ومعامل الخفض حقيقي هنا أيضاً، لكن لسبب مختلف

تفقد الألواح قدرة مع ارتفاع حرارتها، بنحو 0.35 percent من الجهد لكل درجة فوق 25 C، واللوح الجالس تحت الشمس الكاملة في المناطق الاستوائية يعمل عند 60-65 C. أضف الرطوبة وغبار الطرق غير المعبّدة وخسائر المتحكم، ويكون معامل الأداء العملي 0.75 إلى 0.80. وأعمل هنا بـ 0.78 أيضاً.

تساوي تقريباً ساعات الضخّ بالتدفّق الكامل GHI بالـ kWh/m2/day × 0.78.

بنويفا إيسيخا في أغسطس يعطي ذلك 4.27 × 0.78 = 3.3 ساعة. وفي أبريل يعطي 6.39 × 0.78 = 5.0 ساعة. نفس المصفوفة ونفس المضخة، فارق 50 percent في الإنتاج بين الشهرين - والشهر الأفضل هو الذي على الأرجح ستصمّم له إذا حدّدت الحجم على المتوسط السنوي.

العشرة أمتار التي تضيفها بنفسك

هذا هو الشيء الأكثر فائدة على هذه الصفحة، لذا اقرأه مرتين.

الماء الضحل والارتفاع المنخفض هو أرخص مكان في العالم للضخّ. وهو أيضاً المكان الذي يرتكب فيه المشترون أغلى خطأ، لأن مضخة الارتفاع المنخفض مصمّمة للتدفّق، لا للضغط. لا تملك ارتفاعاً احتياطياً يذكر، لذا كلّ متر تضيفه يُخصم مباشرةً من تدفّقك.

يفترض معظم الناس أن العلاقة لطيفة. ليست كذلك. إليك المنحنى المُقاس المنشور لأحدى مضخاتنا السطحية الحقيقية، DLP15-14-48-500، وحدة 500 W بجهد 48 V بتدفّق اسمي 15 m3/h وارتفاع أقصى 14 m. هذا المنحنى خاصّ بذلك الطراز وحده، لذا كلّ نقطة أدناه تُنسب إليه:

إجمالي الارتفاع الديناميكيالتدفّق من المنحنى المُقاسالحجم اليومي عند 3.3 ساعة (أغسطس)
0.6 m15.18 m3/h50 m3
4 m11.95 m3/h39 m3
7 m9.40 m3/h31 m3
8 m8.07 m3/h27 m3
10 m5.84 m3/h19 m3
11 m3.89 m3/h13 m3
12 m1.98 m3/h7 m3
13 m0 m3/h0 m3

انظر إلى الصفّين الأخيرين. عند 13 m لا تعطي هذه المضخة شيئاً على الإطلاق، لأن ارتفاعها الأقصى هو 14 m. إن التدفّق 15 m3/h الاسمي حقيقي، لكنه موجود فقط عند ارتفاع شبه صفري.

والآن انظر إلى شكل المنحنى بين 4 m و10 m. تفقد أكثر من نصف تدفّقها في 6 أمتار. ستة أمتار ليست مسافة كبيرة. إنها سدّ ترابي صغير، أو منصّة مضخة مرتفعة قليلاً، أو امتداد أطول لخرطوم أصغر من اللازم، أو فوهة ركّبتها لتحصل على ضغط أكبر.

من أين تأتي تلك الأمتار، وكيف تستعيدها:

  • تركيب المضخة فوق الماء بدل عنده. كلّ متر رفع امتصاص يكلّفك تدفّقاً. ضع المضخة على الضفّة عند منسوب الماء، لا فوق حاجز الحقل.
  • خرطوم توصيل أصغر من اللازم. المسارات الطويلة من خرطوم صغير تضيف ارتفاع احتكاك بسرعة. استخدم قطر 2 إنش أو 3 إنش على مضخة سطحية، وأبقِ المسار بأقصر ما يسمح به الحقل. رقم التخطيط المعتاد لدينا هو نحو 10 m من الأنبوب لكل 1 m من الارتفاع، لذا فإن 30 m من الخرطوم تكلّفك 3 m.
  • دفع الماء صعوداً إلى خزان بدل إلى الحقل. كلّ متر ارتفاع الخزان هو متر ارتفاع. إذا أردت ملء خزان، املأه من قناة الحقل، أو اقبل أن الخزان مهمة مختلفة.
  • رشّاش أو فوهة. الرشّاشات تحتاج ضغطاً، والضغط هو تماماً ما لا تستطيع هذه الفئة من المضخات إعطاءه. إذا احتجت ضغط رشّ، انتقل إلى طراز ارتفاعه أعلى واقبل تدفّقاً أقل.

القاعدة التي أعطيها كلّ مشترٍ في الفلبين: أبقِ إجمالي الارتفاع الديناميكي دون 8 m لمضخة سطحية، واشترِ أكبر خرطوم تستطيع تحمّله. المضخة رخيصة؛ التدفّق هو ما تشتريه فعلاً. الطريقة الكاملة لجمع كلّ ذلك موجودة في كيف تحسب إجمالي الارتفاع الديناميكي، وإذا أردت أن ترى ما الذي يخبرك به المنحنى، اقرأ كيف تقرأ منحنى المضخة.

ما الذي يحتاجه حقل الأرز فعلاً

الأرز نبات شبه مائي وهو فعلاً جائع للماء، لذا فالأحجام هنا أكبر بكثير من مساحة مكافئة من الخضروات. الأرقام المفيدة تأتي من IRRI، المعهد الدولي لبحوث الأرز:

  • إجمالي إدخال الماء الموسمي للأرز المروي في آسيا يكون عادةً 1,300 إلى 1,500 mm، يتراوح من أقل من 400 mm على طين ثقيل بمنسوب ماء جوفي ضحل إلى أكثر من 2,000 mm على تربة رملية خشنة.
  • قد يستهلك التحضير الأرضي حتى ثلث الكلّ. النقع والخضّ محمّل في المقدّمة ويحدث في نافذة قصيرة، ما يجعله فترة الذروة في الطلب، لا المتوسط.
  • بعد الزرع، يجب أن يبدأ العمق الراكد بحوالي 3 cm، يرتفع إلى 5-10 cm مع نموّ النباتات، ويبقى هناك حتى يُصرف الحقل قبل 7-10 days من الحصاد.
  • من التفريخ إلى نهاية الإزهار، يجب إبقاء الماء عند نحو 5 cm في كل الأوقات. هذه المرحلة حسّاسة جداً لنقص الماء، والنقص هنا يكلّف المحصول من خلال عقم السنيبلات.
  • حقل غير مسوّى يحتاج إلى 80-100 mm إضافية من الماء فقط لإعطاء تغطية متساوية، وهو نحو 10 percent من كلّ الاحتياج الموسمي. التسوية قرار ضخّ، لا مجرّد قرار زراعي.

يترتّب استنتاجان، وهما سبب أن الأرز والضخّ الشمسي يناسبان بعضهما جيداً.

أولاً، أنت تحتاج حجماً، لا ضغطاً. بركة بعمق 5-10 cm هي ارتفاع منخفض جداً. تلك تماماً المهمة التي تكون فيها مضخة سطحية شمسية فعّالة ورخيصة.

ثانياً، يومك الحرج هو فترة جفاف أثناء التفريخ، لا اليوم المتوسط من الموسم. ذلك هو اليوم الذي يجب أن تحدّد الحجم له، ويقع في أغسطس في لوزون.

إذا كنت تشغّل أيضاً نظام تنقيط على كتلة خضروات بجانب حقل الأرز، لاحظ أن المهمتين تجذبان في اتجاهين متعاكسين: التنقيط يريد ضغطاً وتصفية، وحقل الأرز يريد حجماً عند ارتفاع شبه صفري. نادراً ما تقوم مضخة واحدة بكليهما جيداً.

مثال محسوب: 0.5 ha من حقل الأرز، نويفا إيسيخا

مهمة حقيقية، محسوبة بالطريقة التي سأقدّم بها عرض السعر فعلاً.

الموقع. 0.5 ha (5,000 m2) من أرز موسم الأمطار في نويفا إيسيخا. بئر ضحلة بسطح ماء على بُعد 1.5 m تحت منصّة المضخة، وقناة الحقل على ارتفاع 1.5 m فوقها. خرطوم توصيل قطر 2 إنش بطول 30 m.

الارتفاع. 1.5 (رفع) + 1.5 (قناة الحقل) + 3 (30 m من الخرطوم، بمعدّلنا المعتاد 10 m لكل 1 m) = 6 m إجمالي الارتفاع الديناميكي.

أسوأ حالة. فترة جفاف أثناء التفريخ في أغسطس: 4.27 × 0.78 = 3.3 ساعة فعّالة.

الأحجام. عند 8 mm/day صافٍ لحقل الأرز، يحتاج 0.5 ha إلى 40 m3/day. خذ شهر هبوط الشمس وذروة الطلب معاً وأحدّد حجم المضخة لـ 40 m3/day.

نقطة العمل. 40 ÷ 3.3 = 12.1 m3/h عند 6 m.

المضخة. تبدو مضخة سطحية اسمية 15 m3/h مناسبة، لكن تدفّقها الفعلي عند 6 m أقرب إلى 10 m3/h، ما يمنح 33 m3/day فقط. لذا اصعد طرازاً واحداً. إن DCPM21-14-72-750 بقدرة 21 m3/h عند ارتفاع أقصى 14 m بقدرة 750 W وجهد 72 V، وعند نقطة عمل 6 m يملك هامشاً حقيقياً متبقياً. تلك هي الإجابة الصريحة: رقم الارتفاع، لا رقم التدفّق، هو ما يقرّر أيّ مضخة يمكنك استخدامها.

الألواح. 750 W × 1.3 = 975 W كحدّ أدنى، لذا لوحان بقدرة 550 W، أي 1,100 W. طابق السلسلة مع نافذة المتحكم - الطريقة موجودة في كم لوحاً شمسياً تحتاج لمضخة مياه.

التخزين. 40 m3/day × 1.5 = خزّان 60 m3. على الأرز يمكنك غالباً استخدام خزّان حقلي أو قناة بدل خزان فولاذي، وهو أرخص بكثير.

ماذا يحدث إذا أخطأت في الارتفاع. لنفترض أنك تركّب نفس المضخة فوق حاجز الحقل، أعلى بـ 4 m، وتشغّل 60 m من خرطوم أصغر من اللازم بدل 30 m بقطر 2 إنش. يرتفع ارتفاعك من 6 m إلى نحو 14 m. لا ينخفض التدفّق بالثلث؛ على منحنى بهذا الشكل ينهار نحو نقطة القطع ويمكن أن يهبط بأكثر من النصف. يستنتج المزارع أن الطاقة الشمسية غير موثوقة. المضخة كانت جيدة. 4 أمتار من الارتفاع و30 متراً من الخرطوم كانا المشكلة بأكملها.

إذا أردت تشغيل أرقامك بدل أرقامي، أدخِل منسوب مائك ورفعك وطول خرطومك في أداة تحديد الحجم وستعمل لك الارتفاع والطراز.

الملح والصدأ والأعاصير: الأشياء الثلاثة التي تنهي الأنظمة مبكراً

التصميم الكهربائي في جنوب شرق آسيا سهل. البيئة ليست كذلك.

الملح. تملك الفلبين 36,000 km من الساحل ويجلس الأرخبيل في غلاف جوّي يُتلف المعدن بقوة. بموجب ISO 9223 وISO 12944-2، تمتدّ فئات التآكل من C1 وصولاً إلى C5-M للمناطق الساحلية والبحرية عالية الملوحة، وC5-M تعني خسارة سماكة فولاذ قدرها 80 إلى 200 microns في السنة الأولى وحدها. ثم اقرأ التحذير الذي يحمله المعيار نفسه: في المناطق الساحلية في المناطق الحارة الرطبة، يمكن أن تتجاوز الخسائر حتى C5-M. ذلك تماماً حيث تبني.

الاستجابة العملية ليست شراء نسخة ساحلية من نفس الشيء. بل تغيير المواد:

  • إطار المصفوفة: ألومنيوم مؤكسد بدل فولاذ مطلي. حيث يجب استخدام الفولاذ، استخدم مجلفناً بالغمس الساخن واقبل أن الزنك مادّة استهلاكية ستحتاج استبدالاً على الساحل.
  • المثبّتات: فولاذ مقاوم للصدأ 316، لا 304 وليس مطليّاً بالزنك أبداً. البرغي الصدئ هو كيفية مغادرة اللوح للإطار في العاصفة الأولى. إذا كنت تتعامل مع الماء في سياق بحري فأنت تعرف هذه المقايضة؛ وهي ذاتها المغطّاة في المروحة الدافعة البلاستيكية مقابل الفولاذ المقاوم للصدأ.
  • الكابل والوصلات: كابل مُقيّم للأشعّة فوق البنفسجية، وصمامات أو صناديق وصل هي فعلاً IP65 لا مجرّد مباعة كذلك. أكثر عطل ميداني شيوعاً أراه في المواقع الساحلية هو دخول الماء إلى المتحكم.
  • المروحة الدافعة: إذا كان البئر مالحاً قليلاً - وكثير من الآبار الساحلية الضحلة في إندونيسيا وجزر الفلبين كذلك - فاختر الفولاذ المقاوم للصدأ. البلاستيك جيد على الماء العذب النظيف وخيار رديء على أي شيء مالح. الماء المالح قليلاً يغيّر طريقة الريّ أيضاً، لذا اختبر الماء قبل الشراء، لا بعده.

الأعاصير. يدخل نحو 20 cyclones منطقة مسؤولية الفلبين كلّ عام وثمانية إلى تسعة تصل إلى البر. هذا مدخل تصميم روتيني، لا حدثاً نادراً. تكون المضخة عادةً آمنة، في أعماق البئر ومفصولة. المصفوفة هي الجزء الضعيف، لأن الألواح كبيرة وخفيفة وأشبه بالشراع.

صمّم للإزالة، لا للمقاومة:

  • اختر ميل تركيب يمكنك إنزاله شبه أفقي في ساعة.
  • استخدم براغي إطلاق سريع كي يمكن تكديس الألواح وتخزينها قبل الوصول للبر. الألواح التي يمكن إنزالها سيتم إنزالها؛ والألواح المثبّتة دائماً على سطح مرتفع ستُفقد.
  • لا تركّب المصفوفة أبداً على سطح مرتفع. ترتفع سرعة الرياح حادّة مع الارتفاع، وتركيب على السطح يضع أيضاً أكثر أجزاء النظام هشاشة في أقل مكان يمكن صيانته.
  • فضّل التركيب الأرضي عند 10-15 degrees. قرب خط الاستواء تكون عقوبة الإنتاجية لميل ضحل صغيرة، والمطر ما زال يُنظّف الزجاج ذاتياً، والإطار سهل الوصول.

الغبار والأوساخ. ليس غبار صحراء هنا، بل غبار طرق غير معبّدة ورماد بركاني في فيساياس ولوزون. تفقد مصفوفة متسخة بشدّة 10 إلى 20 percent من إنتاجها، وللمزارع تبدو مصفوفة متسخة مطابقة تماماً لمضخة معطّلة. خطّط لشطف شهري وأدخله في روتين الصيانة.

الطحالب والرمل والماء البطيء: حماية مضخة مياه ضحلة

الماء الضحل الدافئ المشمس مشكلة مختلفة عن ماء البئر العميق، وهو يهاجم جزءاً مختلفاً من النظام.

  • الطحالب والحشائش. ماء السطح ينمو أشياء. مصفاة الامتصاص أو مرشّح السحب إلزامي، وفي نظام تنقيط أو رشّاش المرشّح ليس خياراً، بل مكوّن. المنطق التصميمي موجود في تصميم نظام ريّ تنقيط شمسي.
  • الرمل والطمي. يحمل ماء النهر والقناة جزيئات كاشطة، ومروحة دافعة بلاستيكية تضخّ ناعماً لن تصمد. آلية هذا موجودة في مضخات شمسية في آبار رملية. إذا كان مصدرك نهراً أو بئراً مبطّنة بالرمل، فالمراوح الدافعة من الفولاذ المقاوم للصدأ هي المواصفات، لا ترقية.
  • الأقفال الهوائية. مضخة سطحية تفقد تماسكها لن تتعافى من تلقاء نفسها عند عودة الشمس. ركّب صمام قاعدي، وأبقِ خط الامتصاص محكماً ومختصراً، وأبقِ المضخة بأقرب ما يسمح به التصميم من منسوب الماء.
  • الارتفاع المنخفض الثابت يغلب الارتفاع المرتفع في كل مرة. إذا استطعت ترتيب الموقع بحيث يكون للماء أقصر مسافة ممكنة للقطع، يمكنك شراء مضخة أصغر ومصفوفة أصغر ومتحكّم أصغر. في هذا الموقع تلك هي اللعبة كلها.

رقم واحد يستحق أن تبقيه في ذهنك: في فئة الغاطسة بجهد 48 V، فإن أقصى تدفّق في أيّ مكان في التشكيلة هو 6 m3/h، عبر سلاسل 3DSC و4DSC و3DPC. إذا كانت نقطة عملك تحتاج إلى أكثر من 6 m3/h عند ارتفاع منخفض، فلا تحاول إجبار غاطسة 48 V على فعل ذلك. إمّا اصعد إلى 72 V أو 110 V، أو استخدم مضخة سطحية مخصّصة مبنية للتدفّق، وهو ما خُصّصت له عائلات DLP وDCPM وHJSN.

سلّم طرازات حقيقي للمياه الضحلة والجزر

هذه طرازات فعلية من جداول المواصفات المنشورة لدينا، مرتّبة حسب المهمة التي تناسبها. كلّ طراز وكلّ رقم أدناه يمكن العثور عليه في كتالوجنا.

الطرازالقدرةالجهدأقصى تدفّقأقصى ارتفاعالمهمة النموذجية في جنوب شرق آسيا
3DPC3.5-25-24-200200 W24 V3 m3/h25 mبئر محفورة يدوياً، حديقة، تعبئة خزان
2DPC1.7-45-24-300300 W24 V1.7 m3/h45 mأسرة واحدة، بئر ضحلة
DLP15-14-48-500500 W48 V15 m3/h14 mريّ غمر، قناة، حوض سباحة - أبقِ الارتفاع منخفضاً
4DSC6-45-48-500500 W48 V6 m3/h45 mصغير مزارعين برفع حقيقي، متحمّل للرمل
DCPM21-14-72-750750 W72 V21 m3/h14 mحقل أرز وأعمال سطحية عالية الحجم
HJSN28-12-72-750750 W72 V28 m3/h12 mأقصى حجم من ماء ضحل جداً
4DSC15-45-110-750750 W110 V15 m3/h45 mنهر أو بئر ضحلة بارتفاع حقيقي
4DSC16-70-110-750750 W110 V16 m3/h70 mبئر عميقة ما زالت تحتاج تدفّقاً عالياً
DLP27-19-110-12001200 W110 V27 m3/h19 mمضخة سطحية كبيرة، حجم كبير
4/6DSC30-19-72-11001100 W72 V30 m3/h19 mتدفّق عالٍ جداً من ماء ضحل، غاطسة
6DSC36-108-380/520-5500-A/D5500 WAC 380 / DC 520 V36 m3/h108 mمقياس مشروع، تشغيل ليلي هجين
6DSC46-86-380/520-5500-A/D5500 WAC 380 / DC 520 V46 m3/h86 mمشروع ريّ، حجم عالٍ

التدرّج مطّرد عبر التشكيلة كلها، والحروف هي المفتاح: 2DPC و3DPC و4DPC للمهام الصغيرة بمروحة دافعة بلاستيكية على ماء نظيف، و3DSC و4DSC عندما تحتاج فولاذاً مقاوماً للصدأ أو ارتفاعاً أكبر، وDLP وDCPM وHJSN عندما تكون المهمة ماءً سطحياً وحجماً، و6DSC و8DSC عندما يكون الزبون مشروعاً لا مزرعة. الطرف عالي الارتفاع من التشكيلة، أي 3DSS والطرازات التي تتجاوز 100 m، مهدرٌ إلى حدٍّ كبير في هذه المنطقة - الماء الضحل هنا لا يحتاجه، وستدفع ثمن ارتفاع لن تستخدمه أبداً. ذلك العالم مغطّى في دليل البئر العميق.

إذا كان اهتمامك تحديداً إمداداً مجتمعياً في جزيرة، فإن منطق التحديد ينتقل نحو ذروة طلب اليوم والتخزين بدل حقل واحد، وهو مغطّى في مضخة شمسية لإمداد قرية بالماء. الجانب الكهربائي، بما في ذلك سلوك MPPT في المناخ الحار حيث يسحب الحرارة جهد السلسلة نحو أسفل نافذة المتحكم، موجود في مخطط توصيل المتحكم.

الأشياء الخمسة التي تقرّر ما إذا كان النظام ينجو

بترتيب مدى تكرار قتلها لمشروع هنا فعلاً:

  1. الارتفاع الذي أضفته بنفسك. سدّ ترابي، أو منصّة مرتفعة، أو امتداد خرطوم إضافي، أو فوهة. هذا هو السبب الأول لمضخة شمسية لا تعمل في جنوب شرق آسيا، وهو بالكامل تحت سيطرتك. قِس ارتفاعك بصدق قبل الشراء.
  2. التحديد على أساس الشهر الجيد. في الفلبين حدّد الحجم لأغسطس أو ديسمبر، لا للمتوسط السنوي 5.1، وتذكّر أن ذروة الماء وهبوط الشمس يمكن أن يتزامنا على محصول أرز.
  3. تصميم التآكل والعاصفة. إطار مؤكسد، ومثبّتات 316، ومصفوفة يمكن إنزالها، ولا على سطح مرتفع أبداً. إذا كان موقعك على بُعد بضع مئات من الأمتار من البحر، فافترض C5-M واشترِ تبعاً لذلك.
  4. التصفية على ماء السطح. الطحالب والرمل والطمي ستدمر مضخة غير محمية أسرع من أي عطل كهربائي، وهي شبه مجانية للتصفية. حدّد حجم المصفاة والمرشّح كجزء من النظام، لا كفكرة لاحقة.
  5. تخزين محدّد لفترة الجفاف. 1.5 to 3 times الاحتياج اليومي. في بلد من 7,641 جزيرة حيث تصل قطع الغيار بالقوارب، يكون الخزّان أيضاً صمّام أمانك ضدّ انتظار إصلاح لمدّة أسبوعين.

كلّ شيء آخر - الارتفاع، والخرطوم، وعدد الألواح، ونافذة الجهد، وحجم الخزان - حساب، والحساب موجود في هذه المقالة.


تخطّط لنظام في الفلبين أو إندونيسيا أو فيتنام أو تايلاند؟ أدخِل منسوب مائك ورفعك وطول خرطومك في أداة تحديد الحجم لرؤية ارتفاعك الحقيقي، أو راسلني على واتساب مع منسوب مائك ورفعك وطول خرطومك ومحصولك، وسأعود إليك بطراز وعدد ألواح وحجم خزان محدّد لأسوأ شهر لديك.

الأسئلة الشائعة

كم تكلفة مضخة شمسية في الفلبين أو إندونيسيا؟
لن أذكر رقماً واحداً، لأن مزرعتين بنفس المساحة تفصل بينهما 30 km غالباً ما تحتاجان مضختين مختلفتين. ثلاثة أشياء تحدّد السعر هنا: إجمالي الارتفاع الديناميكي لديك (الذي هو منخفض في جنوب شرق آسيا، لذا يساعدك عادةً)، وحجمك اليومي بالـ m3 (الذي يكون مرتفعاً في الأرز)، وما إذا كان الماء مالحاً أو رملياً، وهو ما يقرّر بين المروحة الدافعة البلاستيكية والفولاذ المقاوم للصدأ. الخبر الجيد أن الماء الضحل مضافاً إليه ارتفاع متواضع هو أرخص مكان في العالم للضخّ. أرسل لي منسوب مائك وحجم حقلك بالهكتارات ومحصولك، وسأعطيك الطراز الدقيق.
هل يمكن لمضخة شمسية ريّ حقل أرز؟
نعم، وهي من أفضل المطابقات للضخّ الشمسي، لأن الأرز يحتاج إمداداً ثابتاً منخفض الارتفاع لا عالي الضغط. العثرة هي الحجم. الأرز المروي في آسيا يأخذ عادةً 1,300 إلى 1,500 mm من الماء عبر موسم، وحدّ التحضير الأرضي قد يستهلك حتى ثلث ذلك. حدّد حجم المضخة لأسبوع الذروة، لا اليوم المتوسط، وأبقِ إجمالي الارتفاع الديناميكي عند أدنى ما يمكن فيزيائياً. مضخة سطحية 750 W عند ارتفاع 7 m ستغلب مضخة غاطسة 1,100 W عند 40 m في كل مرة.
ماذا يحدث لمضخة شمسية في إعصار؟
المضخة نفسها عادةً بخير، لأنها على عمق 10 m في حفرة. المصفوفة هي ما تفقده. الألواح كبيرة وخفيفة وأشبه بالشراع، والإطار الذي يحملها هو أضعف جزء في النظام. صمّم من أجل ذلك: استخدم ميلاً يمكن إنزاله شبه أفقي، أو إطاراً ببراغي إطلاق سريع كي يمكن إنزال المصفوفة وتكديسها في أقل من ساعة، ولا تركّب مصفوفة على سطح مرتفع حيث تمسك الرياح. في الفلبين يدخل نحو 20 cyclones منطقة المسؤولية كلّ عام وثمانية إلى تسعة تصل إلى البر، لذا هذا متطلّب تصميم روتيني، لا حدثاً نادراً.
لماذا تعطي مضختي ماءً أقلّ عند نقلها بعيداً عن الماء؟
لأنك أضفت ارتفاعاً، وعلى مضخة سطحية الارتفاع هو كلّ شيء تقريباً. هذه المضخات مبنية للتدفّق عند ضغط منخفض، لا للضغط. مثال حقيقي من منحنى نشرناه: إن DLP15-14-48-500 تعطي 11.95 m3/h عند ارتفاع كلّي 4 m، و9.4 m3/h عند 7 m، و5.84 m3/h عند 10 m، وصفراً أساساً عند حدّها 14 m. إضافة 6 m من الارتفاع - ارتفاع سدّ ترابي صغير، أو 60 m إضافية من الخرطوم - قد تكلّفك أكثر من نصف مائك. أبقِ المضخة قريبة من الماء واستخدم أكبر خرطوم تستطيع تحمّله.
هل أحتاج بطارية في جزيرة بلا شبكة؟
لا، والبطارية عادةً شراء خاطئ. خزّن الماء، لا الكهرباء. الاستثناء هو إذا كنت تملك بالفعل مولّداً أو إمداداً من الشبكة يعمل أحياناً: عندئذ اختر طرازاً يحمل اللاحقة A/D، يعمل على تيار مستمر من الألواح وينتقل تلقائياً إلى تيار متردد، مانحاً إياك ضخّاً ليلياً حقيقياً بأقلّ بكثير من مجموعة بطاريات. في جزيرة صغيرة يكون الحمل أسرة أو بضعة خزانات، يكون خزان يومي بحجم 1.5 to 3 times أرخص، يدوم 20 عاماً ولا يمكن أن ينفد.

ما زلت تحدد حجم نظامك؟ أرسل لي عمق بئرك واحتياجك اليومي من الماء وموقعك عبر واتساب — سأراجع تحديد الحجم لديك مجاناً.

💬 اسأل تريستا عبر واتساب

لست متأكداً أي مضخة تناسب مزرعتك؟

أرسل لي عمق بئرك، واحتياجك اليومي من الماء، وموقعك. سأحدد حجم النظام لك — مجاناً، دون التزام، والرد خلال 24 ساعة.

💬 تحدث مع تريستا عبر واتساب

أو عبر البريد: sales03@diffulpump.com

wa.chat