Het water van een bron voor een dorp
op de hoogvlakte van Madagaskar
In Mahalavolona, op de Malagassische hoogvlakte, stroomt een gevatte bron dag en nacht onder aan het dorp. Het distributiereservoir ligt 18 meter hoger en 500 meter verderop. Tussen beide: geen elektriciteitsnet, geen generator, alleen de zon. Hier leest u hoe dit project wordt opgebouwd in LE LAB, de applicatie voor de dimensionering van zonnepompsystemen, met echte schermafbeeldingen en cijfers.
De behoefte, zoals de gemeente ze verwoordt
Het dorp is gegroeid en de bestaande zwaartekrachtleiding houdt geen gelijke tred meer. Het goede nieuws is er al: de gevatte bron vult via zwaartekracht een buffertank van 32 m³ aan de voet van het dorp. Wat rest is de opvoer: elke dag 32 m³ naar het distributiereservoir brengen dat boven de woningen ligt, zodat het water daarna vanzelf terug naar de waterpunten stroomt.
Bijzonderheid van de site: geen boorput. De pomp wordt rechtstreeks in de buffertank gedompeld, 2 meter onder het oppervlak. En geen betrouwbare elektriciteit in de buurt: rechtstreeks pompen op zonne-energie, zonder batterijen, dringt zich vanzelf op.
De invoergegevens in LE LAB
Een paar minuten invoer. De referentiestad voor zoninstraling is Antananarivo, op zo'n honderd kilometer afstand, op dezelfde hoogvlakte en dezelfde hoogte als de site. De ingevoerde diepte is slechts 2 m, omdat de pomp in de tank wordt gedompeld; de opvoer van 21 m dekt het hoogteverschil en de hoogte van het reservoir. De totale opvoerhoogte wordt automatisch berekend: 46 m, waarvan de helft afkomstig is van de drukverliezen van de leiding. Over 500 meter weegt de leiding even zwaar als de helling: dat is precies wat een dimensionering moet meetellen.

Het overzicht vóór de berekening: negen antwoorden volstaan, de totale opvoerhoogte wordt voor u berekend.
Wat LE LAB voorstelt
Drie panelen. Om het water van een heel dorp op te pompen, is de gekozen oplossing een LORENTZ PS2-1800 met de C-SJ5-12-eindtrap, gevoed door 3 panelen van 450 Wp, oftewel 1350 Wp in één streng. Gemiddelde productie: 45 m³ per dag, eenvoudigweg omdat de hoogte beperkt blijft en de zoninstraling van de hoogvlakte overvloedig en regelmatig is. Dat is de soberheid die eigen is aan goed gedimensioneerd rechtstreeks pompen op zonne-energie: geen batterijen, heel weinig panelen, geen brandstof.

De oplossing in één oogopslag: pomp, zonneveld en gemiddelde productie.
Bijna platliggende panelen, zonder iets te verliezen
Op deze breedtegraad bedraagt de berekende optimale hoek 21°, met panelen op het noorden gericht, aangezien we ons op het zuidelijk halfrond bevinden. Maar een laag en weinig hellend frame is eenvoudiger om lokaal te bouwen en biedt minder weerstand aan de wind, een echt aandachtspunt in een land dat aan cyclonen blootstaat. De hoekinstelling van LE LAB becijfert de afweging.

Bij 11° blijft de jaarproductie op 100% van het optimum: het eenvoudige frame kost niets, en deze helling volstaat om de regen de panelen te laten schoonspoelen.
De productie, maand per maand en uur per uur
De maandelijkse productie wordt afgelezen tegenover de behoefte, op basis van zestien jaar werkelijke zoninstraling van de regio. Het dieptepunt ligt in juni, de zuidelijke winter: 39,7 m³ per dag, nog altijd 24% boven de gevraagde 32 m³. De rest van het jaar schommelt tussen 40 en 49 m³. De weergegeven neerslagcurve vertelt de andere helft van het klimaat: van 475 mm in januari tot 46 mm in september is het lange droge seizoen precies de periode waarin het water van de bron kostbaar wordt.

Alle maanden komen boven de behoeftelijn uit, ook de zuidelijke winter. De kritieke maand wordt getoond, niet verborgen.

De typische dag van juli, uur per uur: de pomp stijgt tot 5,5 m³/u tijdens de uren vol zon en produceert 39,5 m³, oftewel 23% marge op de behoefte.
Het reservoir van 20 m³ op de testbank
LE LAB simuleert de watervoorraad dag na dag over zestien jaar werkelijk weer. Met alleen het reservoir van 20 m³ zijn 354 van de 365 dagen volledig gedekt. De 11 onvolledige dagen van een gemiddeld jaar leveren toch nog 78% van de behoefte, en het tekort over het jaar komt neer op 76 m³ op 11.688, oftewel 0,6%. De ongunstigste episode van de zestien gesimuleerde jaren: zes dagen weinig zon in april 2009.

De richtwaarden becijferen het vervolg als de gemeente naar nul gebreken streeft: 57 m³ zou de onvolledige dagen terugbrengen tot hooguit één per jaar, 80 m³ zou elke dag van de zestien jaar dekken.
De fabriekscurven, op het werkelijke werkpunt
De Q/H-curven van de pomp, getekend op basis van de officiële LORENTZ-gegevens, met de hoogte van het project uitgelicht: 5,9 m³/u bij vol vermogen op de curve van 46 m. De pomp aanvaardt tot 7,7 m³/u en 70 m: het systeem werkt comfortabel binnen zijn bereik, een waarborg voor lange levensduur.

Debiet volgens het beschikbare vermogen, per opvoerhoogte. De gele curve is die van het project, bij 46 m.
De tool schetst het kader, het vakmanschap geeft de doorslag
Uw project verdient dezelfde studie
Doorloop deze studie met uw eigen cijfers: locatie, behoefte, bron of boorput. Gratis, zonder inschrijving, resultaat in enkele minuten.