Одређивање захтјева система помоћу података о извора воде и пољу
Проценити дубину подземне воде, поузданост површинске воде и утицај квалитета воде на дуговечност пумпе
Дубина подземне воде одређује колико високо пумпа може да усаче воду испод нивоа земље. Уопштено говорећи, било чему дубином од око 8 метара обично је потребна подморна пумпа инсталирана тамо да би се спречили проблеми са кавитацијом. Када се ради о површинским изворима воде, сезонске промене су такође веома важне. У местима у којима су суше, према неком недавном истраживању о наводњавачким системима у сувим климама, треба да се припреми око 30 посто додатних капацитета за складиштење. Квалитет воде такође игра велику улогу у дуготрајности опреме. Ако садржај соли пређе 500 делова на милион или ниво седимента пређе 50 милиграма на литар, то има тенденцију да се брже издрже покретачи и пломбе. У таквим ситуацијама трајање опреме опада за 40 до 60 посто. Редовно проверање ствари као што су равнотежа pH, тврдоћа воде и садржај честица помаже у одређивању када су потребни радови одржавања и на крају одржава да цео систем ради исправно током времена.
Прерачунавање укупне динамичке главе (ТДХ) са висином, дужином цеви, фитингом и губитком тркања
Тотал Динамицх Хеад (ТДХ) представља потпуни отпор који ваша пумпа мора да превазиђе, укључујући статички подизај, тријање цеви и губитке причвршћивања. Почни са вертикалном променом висине: сваки 2,31 фута додаје ~ 1 пси. Затим примените Хазен-Вилијамс једначину да бисте проценили губитак тријања: ТДХ = статички подизач + (Порна губитак тријања Дужина) + (Еквивалентна дужина примена 0.1)
На пример:
- 100 фута повећања надморске висине = 43,3 пси
- 500 фута 6 инча ПВЦ-а (Ц = 150) на 800 ГПМ = 12 пси
- 15 лактова 75 фута еквивалентне дужине 7.5 пси
Укупна ТДХ 63 пси (145 футова глава), кључна референтна тачка за избор одговарајуће оцене пумпа. Потцењивање ТДХ доприноси 27% прераног неуспјеха пумпе у пољопривредним системима.
Тип пумпе одговара апликацији: Центрифугалне, потопљиве и турбине за пумпу воде
Избор одговарајуће пумпе зависи у великој мери од три фактора: колико је ефикасна, да ли је одржавање лако доступно и каква ограничења простора постоје на месту инсталације. Центрифугални модели имају тенденцију да буду јефтинији у почетку када се вода креће преко површина, али се боре са питањима за усисавање. Учинци се стварно пробијају након што прођу око седам метара. Подводне пумпе потпуно решавају проблем са примарним пуцањем и раде прилично добро чак и на дубини од око 100 метара са ефикасношћу која достиже или прелази 80 посто. Шта је негативна страна? Извађење их на сервис изазива прилично оперативне поремећаје. За оне који се баве дубоким бунарима и ситуацијама које захтевају значајан притисак на главу, турбинске пумпе су често избор, јер одржавају добре нивое ефикасности изнад 75%. Међутим, ове јединице захтевају пажљиво усклађивање инсталације и сталну пажњу на лежајеве, што додаје још један слој комплексности одржавања.
Компромиси за ефикасност, одржавање и инсталацију у условима велике фармирања
Центрифугалне јединице постижу 60 - 70% ефикасности у отвореним резервоарима, али губе 15 - 20% приликом подизања изнад 7 метара. Подморнице одржавају конзистентан проток и ефикасност на дубини, али захтевају водоотпорно каблирање и имају веће трошкове логистике. Турбине се дигну изнад 50 метара подизања, али им је потребна специјализована инсталација и дисциплинован превентивни одржавање.
Реални резултати: Употреба подморних водених пумпа у наводњавању високородног ориза
Земљопривредници у подручјима у којима се узгаја риж у југоисточној Азији открили су да користећи потопљиве пумпе штеде око 35 посто на трошковима енергије у поређењу са старим центрифугалним моделима које су раније користили. Ове пумпе одржавају притисак од пола бара што је одлично за одржавање поља правилно поплављених. Дизајн је прилично паметан, јер је унос испод воде, тако да не усашава све оне блато од дна. То значи да ове пумпе трају много дуже између провера одржавања, понекад пролазе преко 8.000 сати рада пре него што им треба помоћ. А када вода стално тече током тих кључних периода развоја биљке, нешто се занимљиво дешава. Уносење пиринца значајно се повећава, а неке фарме пријављују скоро четвртину више жетве од својих непрестано поплављених рижних поља након што су промениле системе.
Усаглашавање перформанси водене пумпе са захтевима за наводњавање специфичним за усеве
Ограничење брзине проток (Л/с) и притиска (бар) до капила, прскача и поплавних система по фази узгоја
Потреба за водом за усеве се прилично мења у различитим фазама раста, тако да сељаци морају прилагодити и проток и притисак у складу са тим. Да би системи за капуње радили правилно током клињања, обично раде од 1 до 4 литра у секунди са притиском од 1 до 3 бара како би се ти мали емитери не затклили. Када је реч о прскачима, ствари изгледају другачије. Обично им је потребно између 5 и 15 литара у секунди под притиском од 2 до 5 бара како би се осигурало равномерно распоређивање воде док биљке расту више и њихови навеси се шире. Наводне наводњавање, на које се многи узгајивачи ориза ослањају током зрелости, најбоље функционише са веома ниским притиском испод 1 бара, али захтева много проток воде, често преко 20 литара у секунди када биљке највише активно узимају воду. Погрешити у томе кошта новац. Узмите на пример парадајзе. Ако неко заборави да повећа систем са 5 литара у секунди током вегетативне фазе на око 8 литара у секунди када плодови почињу да се формирају, око 30% све те воде само истече или испарава. Зато је тако важно да се капацитет пумпе у складу са потребним за усеве у свакој фази.
Приоритетно израчунавање енергетске ефикасности и трошкова животног циклуса за одрживо функционисање водопади
Гледајући у велику слику, трошкови енергије једу већину онога што пољопривредници троше током времена на опрему - око 45% према различитим извештајима из индустрије. Стварна куповна цена је само око 17%, а редовно одржавање додаје још једну четвртину укупних трошкова. Узимање тих високоефикасних модела са променљивим брзинама покретача се дуготрајно исплаћује. Они смањују потрошњу енергије за око 30% у поређењу са стандардним машинама, тако да се инвестиција обично исплаћује након две до три вегетационе сезоне. Када процењујете трошкове, не заборавите да погледате даље од онога што је написано на цене. При правилној анализи животног циклуса треба узети у обзир локалне цене електричне енергије, колико често треба заменити делове и колико ће опрема трајати пре него што ће бити потребна велика поправка. Многи узгајивачи занемарују ове скривене трошкове, као што су прекомерне пумпе које троше енергију када не раде на пуном капацитету, или недовољни системи који се стално укључују и искључују цео дан. Модерни паметни системи за контролу такође чине огромну разлику. Ови уређаји прилагођавају проток воде на основу онога што је пољопривреди заиста потребна сада и тренутних временских услова, што значи да се не губе времена рада током кише када је наводњавање непотребно.
Подела за често постављене питања
Која је улога дубине подземне воде у избору пумпе?
Дубина подземне воде утиче на врсту потребне пумпе; све дубље од 8 метара обично захтева потапалну пумпу како би се спречило кавитацију.
Како израчунавате укупну динамичку главу (ТДХ)?
ТДХ се израчунава узимајући у обзир статички подвиг, тријање цеви и губитке при уклапању кроз формулу која укључује ове елементе, са Хазен-Вилијамс једначином која се бави губитком тријања.
Које врсте пумпа су најбоље за различите апликације?
Центрифугалне, потапане и турбинске пумпе задовољавају различите потребе засноване на ефикасности, доступу одржавању и ограничењима простора.