ชลประทานทางการเกษตร
การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืน
อาหารและนิเวศวิทยามีความสําคัญต่อการอยู่รอดและการพัฒนาของสังคมมนุษย์ จากรายงานการวิจัยของ FAO พบว่า 35% ของผลผลิตทางการเกษตรของโลกมาจากการเกษตรแบบชลประทาน ทําให้การชลประทานทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพเป็นเงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับการเพิ่มการผลิตอาหาร อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่แห้งแล้งที่ขาดแคลนน้ําและไฟฟ้าการชลประทานทางการเกษตรต้องพึ่งพาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลซึ่งมีค่าบํารุงรักษาและค่าเชื้อเพลิงสูงมีเสียงดังและก่อให้เกิดมลพิษรุนแรงทําลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

LEO Solar Solution สําหรับการชลประทานทางการเกษตร
การชลประทานแบบหยด
การชลประทานสปริงเกลอร์
ชลประทานน้ําท่วม
ระบบทํางานอย่างไร

การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ทําให้มั่นใจได้ถึงการชลประทานที่สม่ําเสมอและยั่งยืน ระบบสามารถจับคู่กับถังเก็บน้ําเพื่อให้น้ําได้แม้ในตอนกลางคืนหรือวันที่มีเมฆมาก
สร้างระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ชลประทานทางการเกษตรที่ไม่เหมือนใครของคุณ
ในการสร้างระบบชลประทานที่สมบูรณ์แบบสําหรับฟาร์มของคุณเราทําตามขั้นตอนเหล่านี้:
ขั้นตอนที่ 01
ประเมินความต้องการพืชผลและน้ํา
- พื้นที่ปลูกคืออะไร
- พืชที่ปลูกในเขตชลประทานทางการเกษตรนี้คืออะไร
- พืชผลต้องการน้ําเท่าไรในหนึ่งวัน
- ไม่ว่าจะต้องการการชลประทานในเวลากลางคืนหรือในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดด
ขั้นตอนที่ 02
ออกแบบรูปแบบการผลิตและอุปทานไฟฟ้า
- ในระหว่างวัน พยายามใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการผลิตและจ่ายไฟ
- หากจําเป็นต้องชลประทานในเวลากลางคืนหรือในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดดส่องถึงขอแนะนําให้กําหนดค่าถังเก็บน้ําในที่สูงโดยใช้ที่เก็บน้ําแทนการเก็บไฟฟ้า
- หากมีการผลิตไฟฟ้าดีเซลหรือแหล่งจ่ายไฟหลักในพื้นที่ สามารถเชื่อมต่อกับไฟฟ้าเทศบาลหรือเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลเป็นส่วนเสริมได้
ขั้นตอนที่ 03
กําหนดแหล่งน้ํา
เราต้องพิจารณาว่าแหล่งน้ําของปั๊มมาจากไหน:
- บ่อน้ําตื้น
- บ่อน้ําลึก
- แม่ น้ำ
- ทะเลสาบ
- บ่อ
- ถังเก็บ
- ระบบน้ําเทศบาล
ทําให้จําเป็นต้องจับคู่แหล่งน้ําของคุณกับปั๊มที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ขั้นตอนที่ 04
คํานวณหัวปั๊ม
สมมติว่าแหล่งน้ํามาจากบ่อน้ําเราจําเป็นต้องกําหนดระยะห่างระหว่างอุปกรณ์แต่ละชิ้น ต่อไปนี้เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณา:
- ระดับน้ําคงที่ของบ่อน้ํา
- ความลึกของปั๊ม
- ระยะห่างสัมพัทธ์ระหว่างแผงโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม และด้านบนของอ่างเก็บน้ํา
- ระดับน้ําแบบไดนามิก
- ความสูงของอ่างเก็บน้ํา
จากข้อมูลข้างต้นเราสามารถคํานวณหัวปั๊มที่คุณต้องการได้

ขั้นตอนที่ 05
คํานวณการไหลของปั๊ม
นอกจากนี้ เรายังต้องได้รับข้อมูลระดับความสูงในท้องถิ่นและข้อมูลละติจูดและลองจิจูดของสถานที่ติดตั้งในพื้นที่เพื่อกําหนดเวลาแสงแดดที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่น
สมมติว่าพื้นที่เพาะปลูกนี้ปลูกแคนตาลูป 10 เฮกตาร์ความต้องการน้ําที่สอดคล้องกันสําหรับหนึ่งวันคือ 100m³ หากเวลาแสงแดดที่มีประสิทธิภาพของพื้นที่ท้องถิ่นคือ 5 ชั่วโมง อัตราการไหล Q ของปั๊มที่คุณต้องการสามารถคํานวณได้ที่ 20m³/h
ขั้นตอนที่ 06
แนะนําระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร
เราจะเลือกรุ่นปั๊มที่เหมาะสมตามหัวที่กําหนดไว้แล้ว (ม.) + การไหล (ลบ.ม./ชม.) และจับคู่คอนโทรลเลอร์ แผงโซลาร์เซลล์ สายเคเบิล และการกําหนดค่าอื่นๆ ที่สอดคล้องกันสําหรับคุณ
ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ที่เกี่ยวข้องสําหรับการชลประทานทางการเกษตร
ไม่ว่าคุณจะต้องการระบบสําหรับฟาร์มขนาดเล็กหรือการเกษตรขนาดใหญ่ เรามีโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบ
มีโครงการเฉพาะหรือไม่?
กรุณากรอกแบบฟอร์มตามหรือติดต่อเราเพื่อรับโซลูชันฟรีโดยละเอียดที่เหมาะกับคุณ
เป็นหุ้นส่วนของเรา
โปรดกรอกแบบฟอร์มใบสมัครผู้จัดจําหน่ายปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ LEO หากคุณสนใจที่จะเป็นหนึ่งในผู้จัดจําหน่ายของเรา