ชลประทานทางการเกษตร

การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืน

อาหารและนิเวศวิทยามีความสําคัญต่อการอยู่รอดและการพัฒนาของสังคมมนุษย์ จากรายงานการวิจัยของ FAO พบว่า 35% ของผลผลิตทางการเกษตรของโลกมาจากการเกษตรแบบชลประทาน ทําให้การชลประทานทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพเป็นเงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับการเพิ่มการผลิตอาหาร อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่แห้งแล้งที่ขาดแคลนน้ําและไฟฟ้าการชลประทานทางการเกษตรต้องพึ่งพาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลซึ่งมีค่าบํารุงรักษาและค่าเชื้อเพลิงสูงมีเสียงดังและก่อให้เกิดมลพิษรุนแรงทําลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

LEO Solar Solution สําหรับการชลประทานทางการเกษตร

ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ LEO มีความเสถียรและสามารถใช้ร่วมกับสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการชลประทาน เช่น การชลประทานแบบหยด การชลประทานแบบสปริงเกลอร์ และการชลประทานแบบน้ําท่วม เป็นต้น ไม่ต้องใช้ดีเซลหรือโครงข่ายไฟฟ้าและทํางานโดยไม่มีการควบคุมดูแลของมนุษย์ การเก็บน้ําสามารถทดแทนการจัดเก็บไฟฟ้าช่วยประหยัดทั้งน้ําและพลังงาน สิ่งนี้ช่วยลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างมีนัยสําคัญ ช่วยเพิ่มผลผลิตและผลผลิตทางการเกษตรอย่างมาก และเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเกษตรในพื้นที่แห้งแล้ง เป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการแก้ไขปัญหาการชลประทานทางการเกษตร

การชลประทานแบบหยด

การชลประทานสปริงเกลอร์

ชลประทานน้ําท่วม

ระบบทํางานอย่างไร

การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ทําให้มั่นใจได้ถึงการชลประทานที่สม่ําเสมอและยั่งยืน ระบบสามารถจับคู่กับถังเก็บน้ําเพื่อให้น้ําได้แม้ในตอนกลางคืนหรือวันที่มีเมฆมาก

สร้างระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ชลประทานทางการเกษตรที่ไม่เหมือนใครของคุณ

ในการสร้างระบบชลประทานที่สมบูรณ์แบบสําหรับฟาร์มของคุณเราทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

ขั้นตอนที่ 01

ประเมินความต้องการพืชผลและน้ํา

ขั้นตอนที่ 02

ออกแบบรูปแบบการผลิตและอุปทานไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 03

กําหนดแหล่งน้ํา

เราต้องพิจารณาว่าแหล่งน้ําของปั๊มมาจากไหน:

ทําให้จําเป็นต้องจับคู่แหล่งน้ําของคุณกับปั๊มที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ขั้นตอนที่ 04

คํานวณหัวปั๊ม

สมมติว่าแหล่งน้ํามาจากบ่อน้ําเราจําเป็นต้องกําหนดระยะห่างระหว่างอุปกรณ์แต่ละชิ้น ต่อไปนี้เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณา:

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

Solar Submersible Pumps
Customer Information
Project Information
mm
m³/h
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Solar Surface Pumps
Customer Information
Project Information
m³/h
m
m
m
m
m
m
m
m
m

The energy-saving retrofit of AC pumps
Customer Information
Project Information
W
m
Hz
V
m
rpm