Cómo elegir una bomba solar de agua para riego
Método práctico para relacionar demanda diaria, altura dinámica total y energía solar disponible con una bomba de riego adecuada.
- bomba solar de agua
- dimensionamiento de bombas de riego
- altura dinámica total
- sistema de bombeo solar
Conclusiones clave
- Seleccione la bomba por el caudal requerido a la altura dinámica total, no solo por el caudal o la altura máximos.
- Considere bomba, controlador, módulos solares, tubería y almacenamiento como un único sistema hidráulico y eléctrico.
- Compruebe el punto de trabajo con los niveles de agua estacionales antes de pedir los equipos.
En esta página
- Empiece por la demanda diaria de agua
- Convierta el volumen diario en caudal
- Calcule la altura dinámica total
- Use el nivel dinámico del agua
- Convierta presión en altura
- Lea la curva en el punto de trabajo
- Compruebe todo el rango
- Ejemplo de preselección técnica
- Ajuste el arreglo solar y el controlador
- Dimensione la tubería para el caudal
- Decida si almacenará agua
- Datos para solicitar una oferta
- Lista final de comprobación
- Base técnica y alcance
- Referencias
Empiece por la demanda diaria de agua
La selección comienza por el agua que necesita el cultivo en el día de diseño, no por la potencia del motor. Estime la demanda a partir del área regada, la lámina neta y la eficiencia:
agua diaria (m3/día) = área (m2) x lámina neta (mm/día) / 1.000 / eficiencia
Utilice datos locales de cultivo, suelo y clima. La guía de evapotranspiración de cultivos de la FAO es una base útil si la finca todavía no tiene un programa de riego. Descuente la lluvia efectiva en vez de considerar toda la necesidad del cultivo como agua bombeada.
En una red de goteo o aspersión existente, sume también el caudal de los emisores que funcionarán al mismo tiempo. Ese es el caudal de una zona. No sume zonas que nunca trabajan simultáneamente.
Convierta el volumen diario en caudal
Una bomba solar suele tener menos horas productivas que horas de luz. Al principio y al final del día puede arrancar el controlador sin entregar el caudal de diseño. Use una ventana realista para el lugar y la estación:
caudal medio requerido = volumen diario / horas productivas de bombeo
Por ejemplo, 12 m3/día durante cinco horas requieren 2,4 m3/h de media. Si el riego se alimenta directamente, el caudal de la zona activa puede ser mayor y debe gobernar la preselección.
Aplique un único margen declarado para variación estacional y pérdidas normales. Acumular márgenes grandes sobre demanda, caudal, altura y potencia solar sobredimensiona el sistema.
Calcule la altura dinámica total
La altura dinámica total (TDH) es la carga que la bomba debe vencer al caudal requerido:
TDH = elevación desde el nivel de bombeo + desnivel hasta el campo + presión requerida + pérdidas en tubería, accesorios y filtros
| Componente | Qué medir | Error habitual |
|---|---|---|
| Elevación de bombeo | Distancia vertical desde el nivel de agua en bombeo hasta el punto de descarga | Medir desde la boca del pozo |
| Presión requerida | Presión mínima en goteros, aspersores o filtros | Omitir la presión mínima en la entrada del campo |
| Fricción | Pérdidas en tubería, codos, válvulas y filtros | Elegir el tubo solo por la salida de la bomba |
Use el nivel dinámico del agua
En un sondeo, utilice el nivel esperado con la bomba en marcha. El nivel estático puede estar varios metros más arriba y producir un cálculo demasiado favorable.
En bombas de superficie, revise además la aspiración. La altura de aspiración, las pérdidas, la temperatura del agua y la altura neta positiva disponible determinan si habrá cavitación. La altura máxima de catálogo no resuelve esta comprobación.
Convierta presión en altura
Un bar equivale aproximadamente a 10,2 m de columna de agua. Una entrada que exige 1,5 bar añade unos 15,3 m a la TDH antes de incluir tuberías y filtros. La Guía de Riego del USDA NRCS desarrolla el cálculo de presión, elevación y fricción.
Lea la curva en el punto de trabajo
Marque el caudal y la TDH en la curva específica del modelo. La curva, no el nombre del modelo ni la potencia, indica si la bomba entrega ese caudal a esa altura.
No compare solo valores máximos: el caudal máximo suele darse cerca de altura cero y la altura máxima cerca de caudal cero. El rango útil está entre ambos.
Compruebe todo el rango
El nivel del agua, los filtros y las zonas cambian durante la temporada. Compruebe el punto normal, la altura más alta y la más baja previstas, y confirme que controlador y red admiten la variación de caudal.
Ejemplo de preselección técnica
Supongamos un sondeo con estos datos:
| Dato | Valor de diseño |
|---|---|
| Demanda diaria | 12 m3/día |
| Ventana productiva | 5 horas/día |
| Caudal medio requerido | 2,4 m3/h |
| Nivel de bombeo bajo el terreno | 10 m |
| Entrada del campo sobre la boca del pozo | 6 m |
| Presión requerida | 1,0 bar, unos 10,2 m |
| Pérdidas estimadas a 2,4 m3/h | 4 m |
El punto preliminar es 2,4 m3/h a unos 30,2 m TDH. Antes del pedido, recalcule la fricción con material, diámetro interior, recorrido y accesorios reales.
Los límites publicados en la gama Rakour de bombas solares permiten descartar modelos claramente inadecuados, pero no confirman por sí solos la selección.
| Modelo | Límites de catálogo | Resultado |
|---|---|---|
| 2DPC1.5-35-24-200 | 1,5 m3/h; 35 m | Descartar: el caudal máximo es inferior a 2,4 m3/h. |
| 3DPC3.5-35-24-300 | 3,5 m3/h; 35 m | Solo candidato: comprobar 2,4 m3/h a 30,2 m en la curva verificada. |
| 3DSS1.7-100-48-500 | 1,7 m3/h; 100 m | Descartar: la gran altura no compensa el caudal insuficiente. |
| 4DSC3.5-50-48-400 | 3,5 m3/h; 50 m | Solo candidato: verificar curva, límites eléctricos y arreglo solar. |
| DCPM15-14-48-550 | 15 m3/h; 14 m | Descartar: la altura máxima es inferior a la TDH. |
El ejemplo termina deliberadamente en una lista corta. Los máximos son límites, no un punto de trabajo simultáneo. Si ninguna curva cruza el punto con margen práctico, cambie el diseño o elija otra bomba.
Ajuste el arreglo solar y el controlador
Después de la preselección hidráulica, ajuste candidato, controlador y módulos. Compruebe tensión de trabajo, tensión de circuito abierto (Voc), corriente, límites del controlador y caída de tensión del cable.
Calcule el Voc de la cadena con la temperatura de célula más baja prevista. El Voc cambia con la temperatura; el modelo de rendimiento fotovoltaico de Sandia explica su coeficiente térmico. La cadena completa debe permanecer por debajo del límite absoluto del controlador.
La potencia nominal del arreglo suele superar la del motor. La relación depende del controlador, clima, inclinación y horario requerido. Empiece por la recomendación del fabricante.
Dimensione la tubería para el caudal
Las tuberías largas o pequeñas aumentan la fricción y desplazan el punto real. Un tubo mayor puede reducir pérdidas y energía, pero debe justificarse con un cálculo hidráulico.
Revise columna ascendente, conducción horizontal, codos, válvulas de retención, filtros y colectores. El diámetro interior se elige por caudal, longitud y velocidad aceptable, no solo por la conexión de la bomba.
Decida si almacenará agua
Un depósito simplifica muchos sistemas: la bomba llena durante el día y el riego funciona después a caudal controlado. Así se separa la producción solar variable del horario de campo y a menudo se evitan baterías.
El bombeo directo funciona cuando la zona acepta variación de caudal y el horario coincide con el sol. La página de riego agrícola desarrolla la relación entre fuente, almacenamiento, presión y entrega.
Datos para solicitar una oferta
Registre supuestos, unidades y fuentes:
- Fuente y nivel de agua en bombeo.
- Desnivel vertical hasta la descarga.
- Volumen diario y caudal objetivo.
- Presión requerida en la entrada de riego.
- Longitud, diámetro interior y accesorios.
- Lugar, estación, recurso solar y espacio para módulos.
- Calidad y temperatura del agua, arena o sedimentos.
- Ficha del módulo y temperatura mínima del lugar.
Lista final de comprobación
- La curva cruza el caudal y la TDH requeridos.
- Se han revisado niveles estacionales.
- Las pérdidas se calcularon al caudal seleccionado.
- Tensión de trabajo y Voc en frío quedan dentro del controlador.
- Se revisaron longitud y sección del cable.
- La oferta declara punto de trabajo y documentos utilizados.
Si falta algún punto, la selección no ha terminado. Envíe las mediciones mediante el formulario de proyecto para revisar todos los candidatos con el mismo punto de trabajo.
Base técnica y alcance
Esta guía fue preparada por el Equipo de aplicaciones de bombeo solar de Rakour y revisada técnicamente el 20 de septiembre de 2026. Combina los datos Rakour enlazados con referencias de riego y fotovoltaica reconocidas.
Es un método de preselección y no sustituye la curva vigente, el manual del controlador, el estudio del sitio, las normas eléctricas locales ni la revisión profesional. No pida una bomba solo por sus máximos de caudal y altura.
Referencias
- FAO, Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements, documento 56.
- USDA NRCS, National Engineering Handbook, Part 652: Irrigation Guide.
- Sandia National Laboratories PVPMC, Sandia PV Array Performance Model.
- Rakour, Bombas solares de agua, para los límites usados en el ejemplo. La selección final requiere la curva y documentación vigentes del modelo exacto.
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