Solarpumpensystem zur Wasserversorgung eines landwirtschaftlichen Feldes

Landwirtschaftliche Bewässerung

Solare Bewässerungssysteme für landwirtschaftliche Betriebe

Berechnen Sie Wasserbedarf und Gesamtförderhöhe und vergleichen Sie den Betriebspunkt mit den veröffentlichten Rakour-Grenzwerten.

Projektübersicht

Auswahlgrundlage
Erforderlicher Durchfluss bei Gesamtförderhöhe
Veröffentlichte Beispiele
Fünf Rakour-Pumpenmodelle
Hydraulische Grenzen
Maximaler Durchfluss 1.5-15 m3/h und maximale Förderhöhe 14-100m
Kataloggrenzen verschiedener Modelle, keine gleichzeitigen Betriebspunkte.
Fördervarianten
Tankbefüllung oder direkte Bewässerung
Auf dieser Seite
  1. Beginnen Sie mit der Bewässerungsaufgabe, nicht mit der Wattzahl
  2. Beispielrechnung zur Dimensionierung
  3. Berechnen Sie die vollständige Förderhöhe
  4. Prüfen Sie wechselnde Bedingungen
  5. Wählen Sie die Förderanordnung
  6. In einen Speicher fördern
  7. Bewässerung direkt versorgen
  8. Lesen Sie Rakour-Grenzwerte richtig
  9. Nach Quelle und Betriebspunkt auswählen
  10. Bauen Sie das vollständige elektrische und hydraulische System
  11. Bereiten Sie die Projektdaten vor

Beginnen Sie mit der Bewässerungsaufgabe, nicht mit der Wattzahl

Ein Betrieb benötigt als Ausgangspunkt keine 200W-, 500W- oder 1,000W-Pumpe. Benötigt wird eine bekannte Wassermenge, die an einem definierten Punkt mit festgelegtem Druck ankommt. Rakour-Modelldaten sind erst danach sinnvoll.

Berechnen Sie den Netto-Pflanzenbedarf für die Auslegungssaison, multiplizieren Sie ihn mit der Fläche und berücksichtigen Sie den Ausbringungswirkungsgrad. Bei bestehenden Netzen zählen Sie die gleichzeitig aktiven Verbraucher der größten Zone.

Tägliches Bruttovolumen = bewässerte Fläche x Netto-Pflanzenbedarf / Ausbringungswirkungsgrad

Teilen Sie dieses Volumen durch realistische produktive Pumpstunden, nicht durch alle Tageslichtstunden. Morgens und abends reicht die Einstrahlung möglicherweise nicht für volle Leistung.

Die Wattzahl ist kein Betriebspunkt. Halten Sie Durchfluss in m3/h und Gesamtförderhöhe in Metern fest, bevor Sie Modelle vergleichen.

Beispielrechnung zur Dimensionierung

Dies ist ein Rechenbeispiel, keine Behauptung über ein Rakour-Projekt und keine Modellempfehlung.

Bewässerte Fläche0.5 ha5,000 m2
Netto-Pflanzenbedarf3.5 mm/TagBeispielwert für den Auslegungstag
Ausbringungswirkungsgrad90%Beispielwert für Tropfbewässerung
Nutzbares Pumpfenster6 h/TagBeispiel für produktive Solarzeit

Der Bruttobedarf beträgt 5,000 x 0.0035 / 0.90 = 19.4 m3/Tag. Bei sechs produktiven Stunden ergibt sich etwa 3.2 m3/h.

Bei 7m Pumpwasserspiegel, 5m Anstieg zum Tank und 3m berechneten Rohrverlusten lautet der vorläufige Betriebspunkt 3.2 m3/h bei 15m Gesamtförderhöhe.

Damit lässt sich die Baureihe eingrenzen, aber kein Modell bestätigen. Der Rakour 3DPC3.5-35-24-300 nennt 3.5 m3/h maximal und 35m maximal. Diese Werte liegen an verschiedenen Kennlinienenden. Die aktuelle Kennlinie muss 3.2 m3/h bei 15m bestätigen.

Berechnen Sie die vollständige Förderhöhe

Die Gesamtförderhöhe umfasst Hub ab Pumpwasserspiegel, Höhe bis zur Abgabe, Reibung im gesamten Rohrweg und erforderlichen Enddruck.

AuslegungswertZu bestätigenBedeutung
PumpwasserspiegelErwarteter Stand bei laufender PumpeDer Ruhewasserstand kann den tatsächlichen Hub unterschätzen
AbgabehöheVertikaler Abstand zu Tank oder FeldzulaufDer Höhenunterschied wird direkt statische Höhe
RohrwegInnendurchmesser, Länge, Fittings und VentileLange oder enge Rohre erhöhen die Reibung
FelddruckMindestdruck der BewässerungstechnikEr muss nach allen Verlusten noch verfügbar sein

Prüfen Sie wechselnde Bedingungen

Prüfen Sie mehrere Zustände. Ein Bohrloch kann beim Pumpen absinken, Filter erhöhen ihren Widerstand und Zonen fordern unterschiedliche Mengen. Prüfen Sie den nutzbaren Kennlinienbereich bei minimaler und maximaler Höhe.

Bei Oberflächenpumpen erlaubt die Maximalhöhe nicht jede Sauganordnung. Saughöhe, Ansaugung, Einlassverluste und Quellgeometrie sind getrennt zu prüfen.

Wählen Sie die Förderanordnung

Die Förderanordnung verändert den Betriebspunkt und muss vor dem Modellvergleich feststehen.

In einen Speicher fördern

Ein Tank sammelt Wasser in produktiven Sonnenstunden und ermöglicht spätere oder gleichmäßigere Bewässerung. Erzeugt ein separates System den Druck, kann dieser aus der Pumpenaufgabe entfallen. Berücksichtigen Sie Volumen, Tragwerk, Überlauf und möglichen Schwerkraftdruck.

Bewässerung direkt versorgen

Direktpumpen reduziert Speicherbedarf, muss aber bei wechselnder Sonne Durchfluss und Druck liefern. Prüfen Sie Mindestdruck von Tropfern, Filtern und Reglern. Zonenventile dürfen die Pumpe nicht in zu hohen Druck oder unter den nutzbaren Durchfluss zwingen.

Lesen Sie Rakour-Grenzwerte richtig

Die veröffentlichte Reihe enthält Tauch- und Oberflächenbeispiele für unterschiedliche hydraulische Aufgaben. Die folgende Tabelle wird aus aktuellen Produktdatensätzen erzeugt, sodass Spannung, Leistung, Maximaldurchfluss und Maximalhöhe dem jeweiligen Produkt zugeordnet bleiben.

2DPC und 3DPC arbeiten mit 24V DC, veröffentlichter optimaler Eingangsspannung von 30V bis 48V und Leerlaufspannung unter 60V. 3DSS, 4DSC und DCPM arbeiten mit 48V DC, 60V bis 90V optimal und Leerlaufspannung unter 120V.

Diese Grenzen gelten für die genannten Modelle, nicht pauschal für alle Rakour-Produkte. Die Modulanordnung muss die Controllergrenzen im Betrieb und bei kalter Leerlaufbedingung einhalten.

Nach Quelle und Betriebspunkt auswählen

  • Tauchpumpen erst nach Prüfung von Bohrdurchmesser, Pumpwasserspiegel, Eintauchtiefe und Einbauraum verwenden.
  • Oberflächenkreiselpumpen für zugängliche Quellen erst nach vollständiger Prüfung von Saugseite und Ansaugung bewerten.
  • Eine Hochdruck-Schraubenpumpe und eine Oberflächenpumpe mit hohem Durchfluss lösen verschiedene Aufgaben.
  • Auslassgröße und mitgelieferte Kabellänge als Installationsdaten behandeln.

Bauen Sie das vollständige elektrische und hydraulische System

Nach der Betriebspunktprüfung dimensionieren Sie PV-Feld und elektrischen Weg um das veröffentlichte Eingangsfenster. Prüfen Sie Betriebsspannung, kalte Leerlaufspannung, Kabellänge und Spannungsfall, Trennung, Erdung und Schutz.

Trockenlaufschutz und Wasserstandssteuerung müssen zur Quelle passen. Der Rohrdurchmesser folgt aus Durchfluss, Länge und zulässiger Reibung, nicht allein aus dem Pumpenanschluss.

Bereiten Sie die Projektdaten vor

Für eine Rakour-Auswahlanfrage sollten möglichst Messwerte vorliegen:

  1. Quellentyp und verfügbare Bohrloch- oder Einbaumaße.
  2. Statischer und erwarteter Pumpwasserspiegel.
  3. Tägliches Volumen und Zieldurchfluss.
  4. Abgabehöhe, Rohrlänge, Innendurchmesser und wichtige Fittings.
  5. Mindestdruck am Bewässerungseinlass.
  6. Standort, saisonaler Zeitraum und verfügbare Solarfläche.
  7. Speichervolumen oder Zeitplan der Direktbewässerung.
  8. Vorhandene Moduldaten, falls Module bereits gewählt sind.

Halten Sie beim Vergleich den Betriebspunkt unverändert und dokumentieren Sie jede Annahme. Kennzeichnen Sie unbekannte Werte, statt sie durch unbegründete Sicherheitszuschläge zu ersetzen.

Das sinnvolle Ergebnis ist nicht nur eine Modellnummer, sondern ein Modell mit angegebenem Durchfluss, Gesamtförderhöhe, Spannungsfenster und Förderanordnung, die vor Bestellung geprüft werden können.

Veröffentlichte Rakour-Pumpendaten zur Vorauswahl

Diese Produktdatensätze zeigen die derzeit veröffentlichten hydraulischen und elektrischen Grenzen. Grenzen Sie damit den Pumpentyp ein und prüfen Sie danach den geforderten Durchfluss bei Gesamtförderhöhe auf der aktuellen Kennlinie.

2-Zoll-DC-Solar-Tauchpumpe mit Kunststofflaufrad

2DPC1.5-35-24-200

2-Zoll-Solar-Tauchpumpe 24 V DC

Nennspannung
24 V DC
Nennleistung
200 W
Maximaler Förderstrom
1,5 m³/h
Maximale Förderhöhe
35 m
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24-V-Solar-Tauchpumpe

3DPC3.5-35-24-300

24-V-Solar-Tauchpumpe

Nennspannung
24V DC
Nennleistung
300W
Maximaler Förderstrom
3,5 m3/h
Maximale Förderhöhe
35m
Modelldaten öffnen
48-V-Solar-Schneckenpumpe

3DSS1.7-100-48-500

48-V-Solar-Schneckenpumpe

Nennspannung
48V DC
Nennleistung
500W
Maximaler Förderstrom
1,7 m3/h
Maximale Förderhöhe
100m
Modelldaten öffnen
48-V-Solar-Tauchpumpe mit Edelstahl-Laufrad

4DSC3.5-50-48-400

48-V-Solar-Tauchpumpe mit Edelstahl-Laufrad

Nennspannung
48V DC
Nennleistung
400W
Maximaler Förderstrom
3,5 m3/h
Maximale Förderhöhe
50m
Modelldaten öffnen
48-V-Solar-Oberflächenpumpe

DCPM15-14-48-550

48-V-Solar-Oberflächenpumpe

Nennspannung
48V DC
Nennleistung
550W
Maximaler Förderstrom
15 m3/h
Maximale Förderhöhe
14m
Modelldaten öffnen

Maximaler Durchfluss und maximale Förderhöhe sind Kataloggrenzen. Sie bilden keinen gemeinsamen Betriebspunkt und ersetzen keine geprüfte Pumpenkennlinie.

Häufig gestellte Fragen

Kann eine Solarpumpe ohne Speichertank direkt bewässern?

Ja

Wie wird die erforderliche Pumpengröße berechnet?

Wandeln Sie den täglichen Bruttobedarf mit realistischen Solarpumpstunden in einen Stundenstrom um. Addieren Sie Pumpwasserspiegel

Bestimmt die Pumpenleistung die bewässerbare Fläche?

Nicht allein. Maßgeblich sind Pflanzenbedarf

Welche Rakour-Pumpentypen werden gezeigt?

Veröffentlicht sind die Tauchpumpen 2DPC

Treten maximaler Durchfluss und maximale Förderhöhe gleichzeitig auf?

Nein. Es sind entgegengesetzte Kataloggrenzen. 3.5 m3/h Maximaldurchfluss und 35m Maximalhöhe bestätigen nicht 3.5 m3/h bei 35m. Verwenden Sie die aktuelle Kennlinie für den tatsächlichen Betriebspunkt.

Welche Projektdaten werden für die Auswahl benötigt?

Geben Sie Quellentyp

Senden Sie Rakour den Betriebspunkt, nicht nur die Leistung

Teilen Sie gemessenen Wasserstand, Tagesvolumen, Zieldurchfluss, Gesamthöhe, Rohrverlauf und Bewässerungsdruck für eine gezielte Modellprüfung mit.