Sistema solar de bombeo que suministra agua a un campo agrícola

Riego agrícola

Sistemas de riego solar para explotaciones agrícolas

Calcule la demanda de agua y la altura dinámica total antes de comparar el punto de trabajo con los límites publicados de Rakour.

Resumen del proyecto

Base de selección
Caudal necesario a la altura dinámica total
Ejemplos publicados
Cinco modelos de bombas Rakour
Límites hidráulicos
Caudal máximo de 1.5-15 m3/h y altura máxima de 14-100m
Valores máximos de modelos diferentes, no puntos de trabajo simultáneos.
Formas de entrega
Llenado de depósito o riego directo
En esta página
  1. Empiece por el trabajo de riego, no por la potencia
  2. Ejemplo de dimensionamiento
  3. Calcule la altura de bombeo completa
  4. Compruebe las condiciones variables
  5. Elija la forma de entrega
  6. Bombear a un depósito
  7. Alimentar directamente el riego
  8. Interprete correctamente los límites Rakour
  9. Seleccione según fuente y trabajo
  10. Construya el sistema eléctrico e hidráulico completo
  11. Prepare la información del proyecto

Empiece por el trabajo de riego, no por la potencia

Una explotación no necesita como punto de partida una bomba de 200W, 500W o 1,000W. Necesita un volumen conocido de agua entregado en un punto definido y a una presión determinada. Los datos de modelos Rakour solo resultan útiles cuando se conocen esas condiciones.

Calcule la demanda neta del cultivo para la temporada de diseño, multiplíquela por la superficie y corrija la eficiencia de aplicación. En redes existentes, sume los emisores que funcionan en la zona simultánea más exigente.

Volumen diario bruto = superficie regada x demanda neta del cultivo / eficiencia de aplicación

Divida el volumen bruto entre horas de bombeo realmente productivas, no entre todas las horas de luz. La radiación de primera y última hora puede no permitir el rendimiento nominal.

La potencia no es un punto de trabajo. Registre el caudal en m3/h y la altura dinámica total en metros antes de comparar modelos.

Ejemplo de dimensionamiento

Este cálculo es un ejemplo, no la afirmación de un proyecto ejecutado por Rakour ni una recomendación de modelo.

Superficie regada0.5 ha5,000 m2
Demanda neta del cultivo3.5 mm/díaValor diario de ejemplo
Eficiencia de aplicación90%Valor de ejemplo para goteo
Ventana útil de bombeo6 h/díaTiempo solar productivo de ejemplo

La demanda bruta es 5,000 x 0.0035 / 0.90 = 19.4 m3/día. Dividida entre seis horas productivas, produce un caudal objetivo aproximado de 3.2 m3/h.

Supongamos un nivel de bombeo de 7m, una subida de 5m hasta el depósito y 3m de pérdidas calculadas. El punto inicial es 3.2 m3/h a 15m de altura dinámica total.

Este resultado permite filtrar la gama, pero no confirmar un modelo. El Rakour 3DPC3.5-35-24-300 declara 3.5 m3/h de caudal máximo y 35m de altura máxima. Ambos máximos están en extremos distintos de la curva. La curva vigente debe confirmar si entrega 3.2 m3/h a 15m.

Calcule la altura de bombeo completa

La altura dinámica total combina elevación desde el nivel de bombeo, desnivel hasta la entrega, fricción de todo el recorrido y presión requerida en la salida.

Dato de diseñoQué confirmarPor qué importa
Nivel de bombeoNivel previsto con la bomba en marchaEl nivel estático puede subestimar la elevación real
Elevación de entregaDistancia vertical al depósito o entrada de riegoEl desnivel se convierte directamente en altura estática
Recorrido de tuberíaDiámetro interior, longitud, accesorios y válvulasUna tubería larga o estrecha aumenta la fricción
Presión de campoPresión mínima del equipo de riegoLa bomba debe conservarla después de todas las pérdidas

Compruebe las condiciones variables

Revise más de una condición. El pozo puede descender durante el bombeo, los filtros aumentan su resistencia y distintas zonas exigen caudales diferentes. Compruebe la parte útil de la curva con la altura mínima y máxima previstas.

En bombas de superficie, la altura máxima no autoriza cualquier aspiración. Deben verificarse por separado la altura de aspiración, cebado, pérdidas de entrada y geometría de la fuente.

Elija la forma de entrega

La disposición de entrega cambia el trabajo de la bomba y debe decidirse antes de solicitar una comparación.

Bombear a un depósito

Un depósito permite acumular agua durante las horas solares productivas y regar en otro momento o con caudal más estable. Si otro sistema genera la presión, esta puede dejar de formar parte del trabajo de bombeo. Incluya volumen, soporte estructural, rebose y la posible presión por gravedad.

Alimentar directamente el riego

El bombeo directo reduce el almacenamiento, pero la bomba debe aportar caudal y presión mientras cambia la radiación. Confirme presión mínima de emisores, filtros y reguladores. Las válvulas de zona no deben obligar a trabajar con presión excesiva ni por debajo del rango útil.

Interprete correctamente los límites Rakour

La gama publicada incluye ejemplos sumergibles y de superficie para trabajos hidráulicos diferentes. La tabla siguiente se genera desde los registros actuales, por lo que tensión, potencia, caudal máximo y altura máxima permanecen vinculados a cada producto.

Los ejemplos 2DPC y 3DPC utilizan plataforma de 24V DC, entrada óptima publicada de 30V a 48V y tensión de circuito abierto inferior a 60V. Los ejemplos 3DSS, 4DSC y DCPM utilizan 48V DC, entrada óptima de 60V a 90V y circuito abierto inferior a 120V.

Estos límites corresponden a los modelos citados, no a toda la gama Rakour. La configuración fotovoltaica debe respetar el controlador tanto en operación como en la condición fría de circuito abierto.

Seleccione según fuente y trabajo

  • Use un modelo sumergible después de confirmar diámetro del pozo, nivel de bombeo, inmersión y espacio de instalación.
  • Evalúe una centrífuga de superficie para fuentes accesibles solo después de comprobar aspiración y cebado.
  • Una bomba de tornillo de gran altura y una bomba de superficie de gran caudal resuelven problemas distintos.
  • Trate el diámetro de salida y la longitud de cable como datos de instalación.

Construya el sistema eléctrico e hidráulico completo

Después de validar el punto de trabajo, dimensione el campo solar y el circuito eléctrico según la ventana de entrada publicada. Compruebe tensión de operación, circuito abierto en frío, longitud y caída del cable, aislamiento, puesta a tierra y protecciones.

La protección contra trabajo en seco y el control de nivel deben corresponder a la fuente. El diámetro de tubería depende del caudal, longitud y fricción admisible, no solo de la salida de la bomba.

Prepare la información del proyecto

Para solicitar una selección Rakour, registre valores medidos siempre que sea posible:

  1. Tipo de fuente y dimensiones disponibles del pozo o instalación.
  2. Niveles estático y de bombeo previstos.
  3. Volumen diario y caudal de funcionamiento requeridos.
  4. Elevación, longitud y diámetro interior de tubería y accesorios principales.
  5. Presión mínima en la entrada de riego.
  6. Ubicación, periodo estacional y superficie solar disponible.
  7. Volumen de almacenamiento o programa de riego directo.
  8. Especificaciones de módulos disponibles, si ya están seleccionados.

Mantenga el mismo punto de trabajo al comparar alternativas y anote cada supuesto. Si falta un dato, márquelo como desconocido en lugar de sustituirlo por un margen sin explicación.

El resultado útil no es solo un modelo: es un modelo asociado a un caudal, altura dinámica total, ventana de tensión y disposición de entrega verificables antes del pedido.

Datos publicados de bombas Rakour para una primera evaluación

Estos registros muestran los límites hidráulicos y eléctricos representados en el sitio. Úselos para acotar el tipo de bomba y compruebe después el caudal requerido a la altura dinámica total en la curva vigente.

Bomba solar sumergible DC de 2 pulgadas con impulsor plástico

2DPC1.5-35-24-200

Bomba solar sumergible DC de 24 V y 2 pulgadas

Tensión nominal
24 V DC
Potencia nominal
200 W
Caudal máximo
1,5 m³/h
Altura máxima
35 m
Abrir datos del modelo
Bomba solar sumergible de 24 V

3DPC3.5-35-24-300

Bomba solar sumergible de 24 V

Tensión nominal
24V DC
Potencia nominal
300W
Caudal máximo
3,5 m3/h
Altura máxima
35m
Abrir datos del modelo
Bomba solar de tornillo de 48 V

3DSS1.7-100-48-500

Bomba solar de tornillo de 48 V

Tensión nominal
48V DC
Potencia nominal
500W
Caudal máximo
1,7 m3/h
Altura máxima
100m
Abrir datos del modelo
Bomba solar sumergible con impulsor de acero inoxidable de 48 V

4DSC3.5-50-48-400

Bomba solar sumergible con impulsor de acero inoxidable de 48 V

Tensión nominal
48V DC
Potencia nominal
400W
Caudal máximo
3,5 m3/h
Altura máxima
50m
Abrir datos del modelo
Bomba solar de superficie de 48 V

DCPM15-14-48-550

Bomba solar de superficie de 48 V

Tensión nominal
48V DC
Potencia nominal
550W
Caudal máximo
15 m3/h
Altura máxima
14m
Abrir datos del modelo

El caudal máximo y la altura máxima son límites de catálogo. No constituyen un mismo punto de trabajo ni sustituyen una curva de bomba verificada.

Preguntas frecuentes

¿Puede una bomba solar alimentar directamente el riego sin depósito?

¿Cómo se calcula el tamaño de bomba necesario?

Convierta la demanda diaria bruta en caudal horario usando horas solares de bombeo realistas. Sume nivel de bombeo

¿La potencia de la bomba determina cuánta superficie puede regarse?

No por sí sola. La superficie depende de la demanda del cultivo

¿Qué tipos de bombas Rakour aparecen en esta página?

Los ejemplos incluyen modelos sumergibles 2DPC

¿El caudal máximo y la altura máxima se alcanzan a la vez?

No. Son límites opuestos del catálogo. Que un modelo indique 3.5 m3/h de caudal máximo y 35m de altura máxima no confirma que entregue 3.5 m3/h a 35m. Debe utilizarse la curva vigente para el punto de trabajo real.

¿Qué información debe prepararse para la selección?

Indique tipo de fuente

Envíe a Rakour el punto de trabajo, no solo la potencia

Comparta el nivel medido de la fuente, volumen diario, caudal objetivo, elevación total, recorrido de tubería y presión de riego para revisar el modelo adecuado.