Costo sistema de bombeo solar de agua de riego
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Energía Solar
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Cálculos para la electrificación solar
Ejemplo G:  Bombeo de agua de riego (o 20 familias)
10.000 l/d hasta 20 m de altura
Aquí se presenta un sistema de bombeo de agua sin baterías para agua entubado o tambíen para riego
Bombas Solares
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1
Bomba (0.9 HP)
900
Se aplica el mismo tamaño como en el ejemplo anterior.
Con una bomba de agua de corriente continua DC de 12 hasta 48 Voltios
Para el cáculo de consumo de energía hay que fijarse en la potencia eléctrica del equipo y no en el caballaje (HP). Aquí también es importante, que haya una diferencia de consumo en motores entre el consumo nominal (sin carga) o máxima (con carga).
En nuestro ejemplo trabajamos con una bomba de 900 W de consumo eléctrico máximo.

Para la selección de la bomba deben tener en sistemas solares dos criterios:
El CAUDAL de agua en la altura del tanque o del consumo. Hay que medir la altura entre el punto de succión hasta el punto de salida del agua. Como se puede ver la relación de caudal y consumo de ésta bomba es mejor que de la bomba en el ejemplo anterior.
El CONSUMO de energía eléctrica real para éste caudal.
Cantidad


A
Equipo


B
Potencia
W

C
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Bombas Solares
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10 paneles solares fotovoltaicos de 110 W tiene un costo aproximado de:


1 Bomba solar Lorentz


1 controlador especial para la bomba


Total equipos:


Costos de instalación, según el sitio:


Total de inversión de éste sistema es entre:
Cálculo de paneles y baterías
1200 - 2500 US$


1900 - 2800 US$


450 -   650 US$



6350 - 9450 US$



200 - 1000 US$



6550 - 10450 US$
Costos del sistema
En sistemas solares, que solamente sirven a bombear agua, la reserva diaria puede ser prevista en el tamaño de los baterías, también sirve instalar un tanque de agua más grande. Esto depende de los costos.
Cálculo del consumo de la bomba
Generalmente se trabaja con un promedio de 90 a 150 litros de agua por persona y día en instalaciones rurales. Esto depende mucho sí tiene instalado servicios higiénicos o una lavadora de ropa. Además hay que preveer un futuro aumento del cosumo de agua y entonces un aumento del sistema solar.
Se multiplica el consumo de agua necesario por la cantidad de personas usuarios. En éste caso 100 personas multiplicado por el consumo diario promediode 100 l/p/d son 10.000 l/d.
La bomba en 20 metros de altura tiene un caudal de 2.400 l/h. Se devide le consumo diario 10.000 l/d por el caudal de la bomba 2.400 l/h y obtiene las horas de bombeo necesario. En éste ejemplo la bomba trabaja más o menos 4,0 horas por día.

Generalmente se trabaja con unos 6 paneles de 75 W 12 voltios con este tipo de prestación (altura y cuadal).
Lo interesante de ésta aplicación es, que

el sistema no necesista baterías, entonces se trata solamente de una adquisición única de la bomba especial, los paneles solares y el controlador.

No hay costos a largo plazo, y la bomba puede ser instalado en presataciones hasta 2400 litros por hora.

Por razones que no hay baterías en elo sistema, no hay costo adicional cumliendo la vida útil de los paneles con 25 a 30 años, y de ola bomba de hasta 15 años.

Sí se necesita tanques altos de acumulación para el agua.
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4






Wh / día =
3.600






3.600
900






Total
Potencia
W Subtotal

D = (A x C)
Horas / día
de uso

E
Energía
Wh

F= (D x E)
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