農業灌漑用ソーラーポンプソリューション-HFMotion

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農業灌漑用ソーラーポンプソリューション

農業灌漑は、農地に水源を提供し、適切なタイミングで農地に水を供給することです。, 適切な量​​で, 植物の成長ニーズを満たすために適度に, 特に乾燥または半乾燥地域、または乾季には. 農業灌漑は、作物に十分な水を確保して収量を増やし、品質を向上させることを目的としています。. これには通常、水源からの水を輸送することが含まれます (川などの, 湖, 良い, 貯水池, 等) 降水不足を補うために農地の土壌の根元まで浸透させます。. 灌漑により、一定単位面積の農地でより高い品質の農作物を得ることができます。. また、土壌の品質を改善し、土壌塩類の蓄積や土壌浸食を軽減するのにも役立ちます。.

農業灌漑の必要性と役割:

  1. 降水量が不十分: 一部の地域では, 降水量が不均一に分布している, または降水量が作物の成長ニーズを満たすのに十分ではない. これらの地域では, 農業灌漑は、不十分な降雨を補い、作物に十分な水を確保するために必要です.
  2. 収量の増加: タイムリーな農業灌漑は、作物の成長を促進するために適切な量の水を提供します。, 収量を増やし、品質を向上させる. これは食料安全保障と農業経済を達成するために極めて重要です.
  3. 干ばつ管理: 乾燥地帯では, 農業用灌漑は、乾季に必要な水源を提供し、農業生産をサポートします。. これは農業に対する干ばつの悪影響を軽減するのに役立ちます.
  4. 複数の作物: 一部の地域では, 農家は市場の需要を満たすために複数の作物を栽培する必要がある. 灌漑は乾季や降水量の少ない季節でも作物を育てるのに役立ちます.
  5. 土壌の質を改善する: 農業灌漑は土壌の質を改善し、土壌の塩類化と土壌浸食の問題を軽減します。. 適切な量​​の水は土壌の肥沃度と構造の維持に役立ちます.
  6. 農業の多様性を高める: 灌漑は農業の多様性を拡大できる, 農家がより幅広い作物を栽培できるようにする, 高価値作物を含む, したがって、農業経済の多様性が高まります.
  7. 気候変動への取り組み: 気候変動により、降水パターンが不安定になり、干ばつや洪水がより頻繁に発生するようになりました。. 農業灌漑は、農家がこれらの不確実性に対処し、作物のリスクを軽減するのに役立ちます.
  8. 農業の持続可能性を高める: 科学的な管理と最新テクノロジーの応用を通じて, 農業灌漑は水資源の利用効率を向上させることができます, 無駄を減らす, 水資源の持続可能性の維持に貢献します.

灌漑エネルギーのコストと排出量

灌漑には通常、水ポンプが必要です, 給水システム, きれいな水源, エネルギー源, 等. 長期的な運営コストの中には, 灌漑のエネルギー消費コストに焦点を当てる必要がある. 南アメリカを例に挙げると, 大豆を植えるために 1 エーカーの土地, 灌漑にかかる年間電気代は以下の通りです。:

農園エリアに到着すると 100 エーカー, 灌漑用の年間電気代は 4,260 米ドルです. これはローカル電力が安定している場合のコストです. 電源がない場合, 灌漑にはディーゼルエンジン駆動の水ポンプが必要です. 同じために 100 エーカーの灌漑用水, 4,260毎年 L のディーゼルが消費される, 灌漑用燃料のコストは 5,200 米ドルに達する.

現在, 火力発電の占める割合は依然として大きい 60% 世界の総発電量のうち. 火力発電では870gのCOが発生します2 KWHあたり. 年間灌漑に対応する電力消費量は、 100 エーカーの土地が生産します 12.35 トンのCO2 そしてさまざまな汚染物質.

ウォーターポンプがディーゼルエンジンで駆動されている場合, CO2 4,260L ディーゼルの完全燃焼による排出量は 11.1 トン, また、14.6kgの二酸化硫黄も排出します。, 189窒素酸化物kg, 44.3kgの煤.

従来のソーラーポンプ灌漑

利点

電力や燃料の全部または一部が灌漑に使用された場合、 100 エーカーの土地が太陽光発電に置き換わる, 上記の状況は大幅に改善されます:

  • コスト削減: 再生可能エネルギー源として, 太陽エネルギーは燃料費が安い. 太陽光発電システムが実用化されると、, 太陽エネルギーはほぼ無料です. これにより、灌漑にかかるエネルギーコストを大幅に削減できます。;
  • 環境に優しい: 太陽光発電は温室効果ガスや汚染物質を排出しません, 気候変動の影響を軽減するのに役立ちます, 環境保護にとって非常に重要です;
  • 生態系の維持: 太陽エネルギーは枯渇することがなく、限られた天然資源への依存を軽減する持続可能なエネルギー源です。, それは生態系の安定性と持続可能性の維持に役立ちます;
  • エネルギーの自立: 太陽エネルギーを使用する農場は、外部電源への依存を減らし、エネルギーの独立性を高めることができます。, 特に遠隔地では;
  • インテリジェントな統合: 太陽光灌漑システムは、植物のニーズに応じて灌漑を自動的に調整するインテリジェント制御技術と統合できます。, 効率を向上させるための気象条件と土壌水分;
  • 投資の削減: 太陽光発電システムへの初期投資後, 長期的な運用コストは通常​​、時間の経過とともに低くなります. 加えて, 関連する太陽光発電プロジェクトに対して政府や機関が提供する財政的インセンティブや補助金を利用して、投資をさらに削減することができます。.

短所

発明当時から現在まで, 従来の太陽光発電ソリューションは常に技術が更新されてきました。, しかしまだ根本的な欠陥がある. この問題は不安定な太陽光によって引き起こされます. 午前中に, 夕方, そして曇りの日, 日射量が足りず、太陽光発電量も少ない, それは一連の問題を引き起こすでしょう:

  • ウォーターポンプが始動できない. 太陽光はあるが使えない, そしてエネルギー利用率も低い;
  • 日射量が少ない場合のウォーターポンプの稼働に合わせてソーラーパネルの枚数を増やす場合, 総投資額は大幅に増加します;
  • AC電源/ソーラースイッチングモードを備えたソーラーポンプが市販されています, 太陽光発電が不足すると自動的にAC電源動作に切り替わります。. しかし, 現時点では太陽エネルギーが使用できず、エネルギー利用率が低い.

灌漑ポンプ用 E-ハイブリッド ソーラー ドライブ ソリューション

HF Motion は、従来のソーラー ポンプの問題に対する完全な解決策をすでに備えています。. E-ハイブリッド技術は、太陽エネルギーとAC電力の並列入力に対応し、リアルタイムで相互補完できます。. バックアップバッテリーと併用して補完に参加することもできます。.

以下のような特徴を持っています:

  • 十分な太陽光発電がポンプを直接駆動します, 過剰な電力はバックアップバッテリーを充電します.
  • 太陽光発電が不十分な場合はポンプが直接駆動されます。, AC電源が足りない部分を補います.
  • AC電源がないとき, そして日光が足りない, 太陽光発電が不十分だとポンプが直接駆動される, バッテリーは不足している部分を補います.
  • リアルタイムの太陽光発電とポンプの消費量に基づいた AC 電源とバッテリーの補助.
  • ポンプが作動していないとき, 太陽光発電はバッテリーのみを充電します.
  • 十分な太陽光発電または安定したAC電源の下ではバッテリーが出力しない.
  • 太陽光発電がどう変化しても, 総出力電力は安定しており、アプリケーションの消費量に関連しています.
  • 昼間にAC電源がなく、バッテリー残量が少ない場合, モーターコントローラーにより、太陽光発電が不十分な場合でも低速動作が可能になります.
  • たとえ太陽光発電が1wしかないとしても, アプリケーションでは引き続き使用できます.
  • E-ハイブリッド技術モジュール, MPPTモジュール, モーターコントローラーは統合設計です, 設置コストと電力損失を削減するため.

E-ハイブリッドテクノロジーとの組み合わせ, HF Motion は、農業用灌漑ポンプ向けのさまざまなソリューションと製品を発売しました。:

オプション 1

解決: コントローラー一体型BLDCモーター付き水上ポンプ, E-ハイブリッド技術を統合したコントローラー.

製品: BLDCモーター/コントローラー/コントローラー一体型モーター/モーター付きポンプ一式 & コントローラ

オプション 2

解決: BLDCモーター付き水中ポンプ, E-ハイブリッド技術と統合されたスプリットコントローラー.

製品: BLDC モーター/コントローラー/モーター付きポンプ一式 & コントローラ

オプション 3

解決: ポンプ用E-ハイブリッド電源ユニット, ワンマルティドライブ.

製品: E-ハイブリッド電源 2.2~30KW.

結論

農業灌漑用ソーラーポンプシステムを検討する場合, 主な目標は、エネルギー消費と運用コストを削減することです. E-ハイブリッド技術の適用により、エネルギー消費コストを削減できます。 30% 再び従来のソーラーポンプに基づいています. このような背景に対して, E-ハイブリッド技術の導入は、システムのパフォーマンスと経済的メリットを大幅に向上させることが期待される重要な開発です。.

これは、システムの実行可能性を大幅に向上させ、運用コストを削減できる農業灌漑の有望な技術革新です。, 同時に環境と資源管理にもプラスの影響を与えます. 分散型エネルギーシステムの構築を支援, 小規模で発電するもの, オフグリッドまたは遠隔地, 灌漑を容易にする. これにより、間接的に作物の収量が増加し、エネルギー不足地域における農業の持続可能な発展が促進されます。.

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