Საიმედო ელექტროენერგიის წვდომა ჯერ კიდევ რთულებს წარმოადგენს ბევრი სასოფლო სამეურნეო მონაკვეთის, სოფლის, სამშენებლო მოედნის და მოშორებული წყლის მიწოდების პროექტებისთვის. თუმცა, ა წყლის ტუმბო არ არის ყოველთვის საჭიროებს საჯარო ელექტროენერგიის ქსელთან შეერთებას.
Ა სოლარული მოტენი სისტემა იყენებს მზის პანელების მიერ წარმოებულ ენერგიას წყლის პომპის მუშაობის უზრუნველყოფად. სისტემის დიზაინის მიხედვით, პომპი შეიძლება მუშაობდეს პირდაპირ დღეს განმავლობაში ან გამოიყენოს დაგროვებული ენერგია მზის გარეშე დროს.
Ასე როგორ მუშაობს მზის ენერგიით მოძრავი წყლის პომპი ქსელის ელექტროენერგიის გარეშე? ეს სტატია ახსნის ძირითად კომპონენტებს, მუშაობის პროცესს და ქსელის გარეშე მზის ენერგიით მოძრავი პომპის სისტემის დიზაინში მნიშვნელოვან ფაქტორებს.
Მზის ენერგიით მოძრავი პომპი ნამდვილად მუშაობს ელექტროენერგიის გარეშე?
Მზის პომპას ენერგია სჭირდება. ის მუშაობს ელექტროსადგურის გარეშე.
Სისტემა მზის სინათლის ელექტროენერგიად გარდაქმნას ახდენს ფოტოვოლტაიკური მზის პანელების საშუალებით. ეს ენერგია შემდეგ მზის პომპის კონტროლერის ან ინვერტერის მეშვეობით მართვის ქვეშ იქნება და წყლის პომპას მიეწოდება.
Სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ენერგიის ნაკადი ასეთია:
Მზის სინათლე → მზის პანელები → პომპის კონტროლერი ან ინვერტერი → წყლის პომპა → წყლის საცავი ან გადასაცემად სისტემა
Რადგან სისტემა საკუთარ ელექტროენერგიას წარმოებს, ის შეიძლება მუშაოს ადგილებში, სადაც ელექტროსადგური არ არსებობს, არ არის სტაბილური ან მისი დაყენება ძვირადღირებულია.
Მზის პომპის სისტემის ძირითადი კომპონენტები
Სრული მზის პომპის სისტემა ჩვეულებრივ შეიცავს შემდეგ კომპონენტებს.
1. მზის პანელები
Მზის პანელები მზის სინათლეს იღებენ და მისი გარდაქმნას მოახდენენ მუდმივი დენის ელექტროენერგიად.
Პანელების რაოდენობა და მათი სიმძლავრე რამდენიმე ფაქტორზე ეყრდნობა, მათ შორის:
- Ტუმბოს სიმძლავრე
- Საჭიროებული წყლის ნაკადი
- Საერთო პუმპირების სიმაღლე
- Ადგილობრივი მზის გამოსხივება
- Ყოველდღიური ექსპლუატაციის საათები
- Სეზონური ამინდის პირობები
Მზის პანელების მასივმა საკმარისი ძაბვა და სიმძლავრე უნდა მიაწოდოს პუმპის გასაშვებად და მისი ნორმალური მზის სინათლის პირობებში ექსპლუატაციისთვის.
2. მზის პუმპის კონტროლერი
Კონტროლერი მზის პუმპირების სისტემის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია.
Ის რეგულირებს მზის პანელების მიერ წარმოებულ ელექტროენერგიას და უზრუნველყოფს პუმპს სტაბილური ენერგიით. ბევრი თანამედროვე მზის პუმპის კონტროლერი იყენებს მაქსიმალური სიმძლავრის წერტილის გამოთვლის ტექნოლოგიას (MPPT), რათა მზის სინათლის ცვლილების დროს ენერგიის გამოყენების ეფექტურობა გაიზარდოს.
Მზის პუმპის კონტროლერი შეიძლება ასევე უზრუნველყოფოს შემდეგი რისკების წინააღმდეგ:
- Შუშის მუშაობა
- Ზეტენიანობა
- Ქვეძაბვა
- Ზედმეტი დენი
- Მოტორის გადატვირთვა
- Პოლარიზაციის შეცვლა
- Წყლის ტანკის გადავსება
Ეს დაცვის ფუნქციები სისტემის სანდოობის გასაუმჯობესებლად და პომპის სამსახურის ხანგრძლივობის გასაზრდად ეხმარება.
3. დამუშავებული ან ცვლადი დენის წყლის პომპი
Მზის ენერგიით მოძრავი წყლის ამომღები სისტემები შეიძლება გამოიყენონ როგორც დამუშავებული დენის, ასევე ცვლადი დენის პომპები.
Დამუშავებული დენის მზის პომპი ჩვეულებრივ მიიღებს ენერგიას პირდაპირ შესატანად მზის კონტროლერიდან. იგი ხშირად გამოიყენება პატარა და საშუალო ზომის სისტემებში, რადგან მისი სტრუქტურა მარტივია და ენერგიის გარდაქმნა ეფექტურია.
Ცვლადი დენის წყლის პომპისთვის სჭირდება მზის პომპის ინვერტერი. ინვერტერი პანელების მიერ წარმოებულ დამუშავებულ დენიას გარდაქმნის ცვლად დენიას, რომელიც შესატანად იყენება ცვლადი დენის მოტორში.
Პომპი შეიძლება იყოს:
- Ღრმა კურდღელი იმერსიული პუმპა
- Ზედაპირული ცენტრიფუგული პომპი
- Მზის ენერგიით მოძრავი წყლის გადატანის პუმპი
- Გასატანი ან დანაკარგის პუმპი
- Გამაძლიერებელი პუმპი
Სწორი პუმპის ტიპი დამოკიდებულია წყლის წყაროსა და გამოყენების სფეროზე.
4. წყლის დონის სენსორები
Წყლის დონის სენსორები შეიძლება დაიყენოს კარიერში და საცავში.
Დაბალი წყლის დონის სენსორი იცავს პუმპს, როდესაც კარიერში წყლის დონე ძალიან დაბალი ხდება. საცავის დონის სენსორი პუმპს აჩერებს, როდესაც საცავი სრულად არის შევსებული.
Ავტომატური მართვა ამცირებს არასაჭირო მუშაობას და ეხმარება პუმპის დაზიანების თავიდან აცილებაში.
5. წყლის საცავი
Წყლის საცავი ხშირად უფრო პრაქტიკულია, ვიდრე ბატარეების ბანკი.
Მზიანი საათების განმავლობაში პუმპი წყალს ტანკში გადააქცევს. შემდეგ შეგროვებული წყალი შეიძლება გამოყენებულ იქნას საღამოს, ღამით ან ღრუბლიანი პერიოდების განმავლობაში.
Ეს მიდგომა ენერგიას ინახავს წყლის სახით, არ არის ელექტროენერგია. ჩვეულებრივ ამცირებს სისტემის ღირებულებას და მომსახურების მოთხოვნებს.
6. არჩევითი ბატარეის სისტემა
Ბატარეები შეიძლება დაემატოს, როდესაც წყალი უნდა იყოს ამოწურული მზის გარეშე საათებში.
Თუმცა, ბატარეები ამატებენ საწყის ინვესტიციას და მოითხოვენ დამატებით მართვას. ბატარეის ტევადობა, მუხლუხის შესაძლებლობა, მუშაობის ტემპერატურა და სამსახურის ხანგრძლივობა ყველა უნდა გაითვალისწინოს.
Ბევრი სოფლის მეურნეობის და საყოფაცხოვრო წყლის პროექტისთვის დღეს წყლის ამოწურვა და მისი ამაღლებულ საცავში შენახვა უფრო ეკონომიური ამოხსნაა.
Როგორ მუშაობს სისტემა დღეს?
Როდესაც მზის სხივები მიაღწევენ სოლარულ პანელებს, პანელები იწყებენ ელექტროენერგიის წარმოებას.
Კონტროლერი ამოწმებს, არის თუ არ საკმარისი ძაბვა და სიმძლავრე პუმპის გასაშვებად. როდესაც გასაშვებად საჭიროებული პირობები შესრულდება, პუმპი იწყებს მუშაობას.
Ძლიერი მზის გამოსხივების პირობებში პუმპი მუშაობს თავისი ნომინალური სიმძლავრის მიდამოში. როცა მზის გამოსხივება კლებულობს, კონტროლერი არეგულირებს მუშაობის სიხშირეს ან ძრავის სიჩქარეს ხელმისაწვდომი ენერგიის მიხედვით.
Ამ მიზეზით წყლის დინება შეიძლება მთელი დღის განმავლობაში შეიცვალოს.
Პუმპი ჩვეულებრივ ამოიღებს ნაკლებ წყალს დილით ადრე და საღამოს გვიან, ხოლო უმაღლესი გამომუშავება ჩვეულებრივ მიიღება დღის შუა ნაკვეთში.
Რა ხდება ღრუბლიან დღეებში?
Მზის პუმპები შეძლებენ მუშაობას ზოგიერთი ღრუბლიანი ამინდის პირობებშიც, მაგრამ მათი შესრულება დამოკიდებულია ხელმისაწვდომი მზის სინათლის ინტენსივობაზე.
Მსუბუქი ღრუბლიანობა შეიძლება მხოლოდ პუმპის სიჩქარისა და დინების სიჩქარის შემცირებას გამოიწვიოს. ძლიერი ღრუბლიანობა შეიძლება მზის ენერგიას მინიმალური საწყისი მოთხოვნის ქვევით შეამციროს, რაც კონტროლერს პუმპის დროებით გაჩერებას გამოიწვევს.
Როცა საკმარისი მზის სინათლე დაბრუნდება, სისტემა ავტომატურად ხელახლა გაეშვება.
Ამ მიზეზით მზის პუმპის სისტემები უნდა იყოს დაპროექტებული დღიური წყლის მოთხოვნის მიხედვით, არ მხოლოდ პუმპის მაქსიმალური დინების სიჩქარის მიხედვით.
Სწორი ზომის წყლის ტანკი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ღრმა ღრუბლიანი პერიოდებისთვის რეზერვის მისაღებად.
Როგორ მუშაობს მზის წყალგამარტველი ღამით?
Პირდაპირი მზის წყალგამარტველი სისტემა ჩვეულებრივ შეწყავებს მუშაობას მზის ჩასვლის შემდეგ, რადგან პანელები აღარ წარმოებენ ელექტროენერგიას.
Ღამის წყლის მომარაგების სამი გავრცელებული ამოხსნა არსებობს:
- Შეინახეთ წყალი ტანკში დღის განმავლობაში.
- Დაამატეთ ბატარეები, რათა ღამით მიეწოდოს ელექტროენერგია.
- Გამოიყენეთ ჰიბრიდული კონტროლერი, რომელიც შეუძლებს მიღებას ელექტროენერგიას მზის პანელებიდან, ელექტროსადგურიდან ან გენერატორიდან.
Უმეტესობის სარეველი და სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა სისტემებისთვის დღის განმავლობაში წყლის გამარტველობა და მისი შენახვა არის უფრო მისაღები ვარიანტი.
Უწყვეტი გამარტველობის მოთხოვნის შემთხვევაში შეიძლება მოეთხოვოს ჰიბრიდული ან ბატარეით მხარდაჭერილი სისტემა.
Როგორ ირჩევენ სწორ მზის წყალგამარტველი სისტემას?
Მზის ენერგიით მოძრავი წყლის პომპის არჩევა არ ეფუძნება მხოლოდ მოძრავი ძრავის სიმძლავრეს.
Სისტემის არჩევამდე შემდეგი ინფორმაცია უნდა დადასტურდეს:
Წყალის წყარო
Წყალი შეიძლება მოდიოდეს კარგად გაჭრილი ღერძიდან, კურდულიდან, მდინარიდან, ტბიდან, რეზერვუარიდან ან საცავო ტანკიდან. წყლის წყარო განსაზღვრავს, თუ რომელი პომპი — ქვემეტრული თუ ზედაპირული — უფრო შესაფერებელია.
Სრული დინამიკური სიმაღლე
Სრული დინამიკური სიმაღლე მოიცავს:
- Ვერტიკალურ აწევის სიმაღლეს
- Საჭიროების მიხედვით გამოსატანი წნევას
- Სადგურის მიერ გამოწვეულ ხარჯს სადგურში
- Წყლის დონის ცვლილებებს
- Პომპსა და გამოსატანი წერტილს შორის მანძილს
Სადგურის მოცულობის გათვალისწინების გარეშე დამონტაჟების შემდეგ შეიძლება წყლის ნაკლებობა მოხდეს.
Ყოველდღიური წყლის მოთხოვნილება
Სისტემა უნდა იყოს დიზაინირებული დღეში საჭიროებული წყლის საერთო მოცულობის მიხედვით.
Მაგალითად, რეგულირებადი სისტემა შეიძლება მოითხოვოს მაღალი სიმძლავრის მოცულობა რამდენიმე საათის განმავლობაში, ხოლო საქონლის სისტემა შეიძლება მოითხოვოს პატარა, მაგრამ უფრო მუდმივი ყოველდღიური მომარაგება.
Ადგილობრივი მზის პირობები
Ეფექტური მზის სინათლის საათების რაოდენობა იცვლება ქვეყნის, სეზონის და დამონტაჟების ადგილის მიხედვით.
Იმ რეგიონისთვის დიზაინირებული სისტემა, სადაც მზე წლის მანძილაზე მთლიანად ძლიერია, შეიძლება არ მოგვცემდეს იგივე შედეგს იმ ადგილას, სადაც ხანგრძლივი ღრუბლიანი სეზონებია.
Ჭარბი წყლის მოცულობა
Წყალგამტარის მოცულობა არ უნდა აღემატდებოდეს კლადის მიერ გარანტირებულ წყლის მოცულობას.
Ზედმეტად დიდი წყალგამტარის არჩევა შეიძლება გამოიწვიოს წყლის დონის სწრაფი დაცემა და ხშირად გამოწვეული შუშველი დაცვა.
Შეიძლება თუ არა არსებული წყლის პომპების გამოყენება სოლარული პანელებთან ერთად?
Ზოგიერთ შემთხვევაში არსებული AC პომპის მუშაობა შეიძლება სოლარული პომპის ინვერტერით განხორციელდეს.
Თუმცა, ინვერტერი, სოლარული პანელები და პომპი უნდა იყოს სწორად შერჩეული. საჭიროებს შემოწმებას მოძრავი ძრავის საწყისი მოთხოვნები, ნომინალური დენი, მუშაობის ძაბვა და პომპის მოცულობა.
Სოლარული პანელების პირდაპირი დაკავშირება ჩვეულებრივი AC პომპის მიმართ არ ირეკომენდება.
Ახალი პროექტის შემთხვევაში სრული სოლარული წყლის ამოღების სისტემის შერჩევა ჩვეულებრივ უფრო კარგ თავსებადობას და დაცვას უზრუნველყოფს.
Ოფ-გრიდ სოლარული პომპის სისტემის ძირითადი უპირატესობები
Სწორად დიზაინირებული სოლარული პომპის სისტემა რამდენიმე უპირატესობას აძლევს:
- Არ ეყრდნობა საჯარო ელექტროენერგიის ქსელს
- Დიზელის საწვავის მოხმარების შემცირება
- Დღიური ექსპლუატაციის ხარჯების შემცირება
- Ავტომატური მუშაობა მზის ნათების დროს
- Შესაფერებელია მოშორებული ადგილების დაყენებისთვის
- Გაფართოებადი მზის პანელების კონფიგურაცია
- Მცირე მოვლა გენერატორული სისტემებთან შედარებით
- Მრავალფეროვანი გამოყენება სოფლის მეურნეობის, საქონლის სისტემებისა და საყოფაცხოვრო წყლის მომარაგებისთვის
Თუმცა, ეს უპირატესობები დამოკიდებულია სისტემის სწორ ზომაზე და დაყენებაზე.
Დასკვნა
Მზის წყლის ამომატვრელი სისტემა მუშაობს ელექტროქსელის გარეშე, მზის სინათლის ელექტრულ ენერგიად გარდაქმნით და წყლის ამომატვრელის მოსამარაგებლად კონტროლერის ან ინვერტერის გამოყენებით.
Სისტემა შეიძლება მუშაობდეს პირდაპირ დღის განმავლობაში, შეიძლება წყალი შეინახოს მომავლისთვის ან შეიძლება მზის ენერგია შეირევოს ბატარეებთან, გენერატორთან ან ელექტროქსელთან ერთად.
Სანდო მუშაობის გასასარგებლად არ არის საკმარისი მხოლოდ მეტი მზის პანელის დაყენება. ამომატვრელი, კონტროლერი, მზის მასივი, წყლის წყარო, სრული სიმაღლე და ყოველდღიური წყლის მოთხოვნილება უნდა განხილვას ერთი სრული სისტემის კომპონენტებად.
AINAFLY აწარმოებს მზის ღრმა კურდღლის ამომატვრელებს, მზის ჩაძირულ ამომატვრელებს და მორგებულ მზის ამომატვრელის ამონახსნებს სოფლის მეურნეობის რეგულირებადი გასასხლებლად, საქონლის სისტემების წყლის მომარაგებისთვის, საყოფაცხოვრო წყლის მომარაგებისთვის და მოშორებული პროექტებისთვის.
Დაუკავშირდით AINAFLY-ის გუნდს, რათა მიიღოთ თქვენს პროექტზე დაფუძნებული შესატყოვნებლად შერჩეული პომპა და სოლარული პანელების კონფიგურაცია.
Სარჩევი
- Მზის ენერგიით მოძრავი პომპი ნამდვილად მუშაობს ელექტროენერგიის გარეშე?
- Მზის პომპის სისტემის ძირითადი კომპონენტები
- Როგორ მუშაობს სისტემა დღეს?
- Რა ხდება ღრუბლიან დღეებში?
- Როგორ მუშაობს მზის წყალგამარტველი ღამით?
- Როგორ ირჩევენ სწორ მზის წყალგამარტველი სისტემას?
- Შეიძლება თუ არა არსებული წყლის პომპების გამოყენება სოლარული პანელებთან ერთად?
- Ოფ-გრიდ სოლარული პომპის სისტემის ძირითადი უპირატესობები
- Დასკვნა