Casos prácticos

Una perforación de 65 m para 1,5 ha
de horticultura en Haute-Saône

Una explotación hortícola desea regar 1,5 hectáreas desde su perforación, con un depósito de almacenamiento y un grupo electrógeno de apoyo. Así se construye este proyecto de riego solar en LE LAB, la aplicación de dimensionamiento de bombeo solar, con capturas y cifras reales de apoyo.

Haute-Saône, Francia Perforación 65 m · bomba a 55 m Caudal de la perforación: 5 m³/h Objetivo solar: 40 m³/día Temporada: abril a octubre Apoyo de grupo electrógeno
El proyecto

La necesidad, tal como la expresa el cliente

Horticultura y un pequeño huerto frutal en 1,5 ha, suelo muy filtrante, hasta 30 mm de agua por semana en verano. El riego se hace por bloques de parcelas, con un almacenamiento intermedio: el agua de la perforación llena un depósito, y la distribución se hace después por separado.

65 mprofundidad de la perforación, bomba instalada hacia los 55 m
5 m³/hcaudal disponible de la perforación: el verdadero límite del proyecto
20 m³depósito provisional, 80 a 100 m³ previstos a largo plazo
60 a 70 m³/díaobjetivo total en verano, grupo electrógeno como complemento del solar

Restricción adicional: el campo fotovoltaico se instalará sobre la cubierta de chapa de acero de una nave agrícola, orientada al sur, con una inclinación de unos 10°. El cliente pide un dimensionamiento que tenga en cuenta esta pendiente, y que evite el sobredimensionamiento.

Paso 1

Los datos de entrada en LE LAB

Unos minutos de introducción de datos. La ciudad de referencia de irradiación es Dijon, a unos sesenta kilómetros del sitio. La necesidad introducida es la parte solar objetivo, 40 m³/día, y la estacionalidad se declara: el bombeo funciona de abril a octubre, el estudio se ajusta a esta ventana. El grupo electrógeno completará hasta el objetivo total. La altura total se calcula automáticamente: 62 m con la impulsión hacia el depósito y las pérdidas de carga de la canalización.

Resumen del estudio en LE LAB: Dijon, 40 m³ por día, período de bombeo de abril a octubre, profundidad 55 m, impulsión 3 m, 30 m de canalización, HMT calculada 62 m, apoyo eléctrico sí, reserva de agua 20 m³

El resumen antes del cálculo: bastan nueve respuestas, la altura manométrica total se calcula por usted.

Paso 2

Lo que propone LE LAB

Dimensionado para la temporada de riego y no para el año completo, el sistema se mantiene sobrio: una LORENTZ PS2-1800 con el extremo C-SJ5-12, alimentada por 6 paneles de 450 Wp, es decir 2700 Wp en dos cadenas de tres. Producción media en la temporada: 40 m³ al día, hasta 55,5 m³ en pleno verano. El mismo proyecto dimensionado para todo el año habría exigido el doble de paneles y un controlador más grande: la estacionalidad es la primera respuesta a la petición del cliente de evitar el sobredimensionamiento.

Solución propuesta por LE LAB: bomba LORENTZ PS2-1800 C-SJ5-12, campo solar de 2700 Wp en 6 paneles de 450 Wp, producción media 40 m³ por día en la temporada

La solución de un vistazo: bomba, campo solar y producción media.

¿Por qué esta bomba y no una más rápida? LE LAB también propone una alternativa más potente (PSk3-7 C-SJ12-15, hasta 12 m³/h). Aquí es donde decide el oficio: la perforación solo da 5 m³/h. La C-SJ5-12 trabaja al ritmo del pozo: su punto de funcionamiento culmina en 5,4 m³/h a la altura del proyecto, y la sonda de nivel incluida en el kit cubre el margen restante. Una bomba más rápida vaciaría la perforación.
Paso 3

La cubierta a 10°: la restricción, cuantificada

El campo se instalará sobre una cubierta inclinada unos 10°, lejos de los 37° óptimos de la región. En lugar de un debate, una respuesta: el ajuste de ángulo de LE LAB recalcula todo el estudio con el ángulo real.

Ajuste del ángulo de los paneles a 12 grados en LE LAB: la producción de la temporada se mantiene al 100 % del óptimo de 37 grados

A 12°, la producción de la temporada se mantiene al 100 % del óptimo: en la ventana de abril a octubre, la cubierta no cuesta nada, porque el ángulo plano favorece precisamente el verano.

Paso 4

La producción, mes a mes y hora a hora

La producción mensual se lee frente a la necesidad, sobre dieciséis años de irradiación real de la región. El rendimiento diario muestra el día tipo de cada mes: en verano, la bomba mantiene su meseta en torno a 5 m³/h durante las horas de pleno sol.

Producción mensual estimada frente a la necesidad de 40 m³ por día, con el mes más desfavorable identificado

El estudio está dimensionado para el período de bombeo: el mes de referencia es el más desfavorable de la ventana, no un mes de invierno fuera de tema.

Rendimiento diario de un día tipo de julio: caudal hora a hora, pico de caudal y volumen producido

El día tipo de julio, hora a hora: suficiente para ajustar los turnos de riego por bloques.

Paso 5

El depósito de 20 m³ a prueba

LE LAB simula la reserva de agua día a día sobre dieciséis años de clima real, en la temporada declarada y con el depósito lleno cada primavera. El veredicto es matizado, y ahí está su valor: 168 días de temporada de 214 están totalmente cubiertos con el depósito de 20 m³; los 46 días incompletos se concentran en las entretemporadas, y esos días el sistema entrega igualmente el 65 % de la necesidad de media.

Bloque de autonomía y reserva de agua en temporada: 168 días de 214 cubiertos con el depósito de 20 m³, días incompletos concentrados en abril-mayo y septiembre-octubre, episodio más desfavorable de 39 días en otoño de 2020

La ampliación prevista a 80 o 100 m³ absorberá buena parte de los episodios cortos de entretemporada. Y la cifra que justifica el grupo electrógeno: cubrir cada día de la temporada solo con el depósito exigiría 701 m³. El apoyo es la evidencia económica.

¿Y el grupo electrógeno? El apoyo se prevé desde la introducción de datos: el controlador elegido se conecta con un PowerPack de su clase, que alimenta el sistema desde el grupo cuando el sol no basta, sobre todo en las entretemporadas. La compatibilidad eléctrica del grupo existente se verifica antes de la oferta: es la capa de experiencia SINES por encima de la herramienta.
Paso 6

Las curvas del fabricante, en el punto de funcionamiento real

El cliente pedía las curvas Q/H en el punto de funcionamiento real: aquí están, trazadas a partir de los datos oficiales de LORENTZ, con la altura del proyecto destacada.

Curvas del fabricante de la bomba PS2-1800 C-SJ5-12: caudal según la potencia disponible por altura manométrica, punto de funcionamiento 5,4 m³/h a 62 m

Caudal según la potencia disponible, por altura manométrica. La curva amarilla es la del proyecto, a 62 m.

Lo que este caso muestra

La herramienta encuadra, el oficio decide

9 respuestasno hacen falta más para construir el estudio completo, hipótesis visibles, nada oculto
5 m³/hel caudal de la perforación guía la elección final de la bomba: el estudio se adapta al terreno, no al revés
16 añosla producción y el depósito se ponen a prueba día a día sobre dieciséis años de irradiación real de la región
Honestidadlos límites se muestran: las entretemporadas imperfectas, los 701 m³ que exigiría el todo solar, el apoyo asumido

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