35db 12v DCの太陽動力を与えられた水ポンプの内の長命の低雑音
Paramerter:
モデル |
力W |
H最高M |
ホースのサイズmm |
次元mm |
FS-004 |
4 |
0.6 |
8.5 |
35X35X25 |
FS-007 |
7 |
0.85 |
8.5/13 |
37X35X30 |
FS-008 |
8 |
1.2 |
8.5/13 |
45X45X36 |
FS-015 |
15 |
1.6 |
8.5/13 |
70X52X62 |
FS-021 |
21 |
2 |
16/19/25 |
90X60X72 |
FS-030 |
30 |
2.2 |
16/19/25 |
90X60X72 |
FS-045 |
45 |
2.5 |
16/19/25 |
110X72X100 |
FS-050 |
50 |
2.8 |
16/19/25 |
135X95X113 |
FS-060 |
60 |
3 |
16/19/25 |
125X72X100 |
FS-080 |
80 |
3.5 |
16/19/25 |
150X90X125 |
FS-095 |
95 |
4.5 |
16/19/25 |
155X88X125 |
FS-150 |
150 |
5 |
16/19/25 |
175X105X140 |
太陽水ポンプ(別名光起電水ポンプ)は電気および電気が乏しい遠隔地域の世界の太陽が豊富な区域の最も魅力的な給水方法、特にです。利用でき、どこでも無尽蔵の太陽エネルギーを使用して、システムはフル オートです。経済学、信頼性および環境の利点を結合するのは緑のエネルギー・システムです。それは解決、日没の壊れ目、人員のための必要性大事にするではないし維持の作業負荷は最小にすることができます。
主義
モーター タイプ ブラシレスDCの水ポンプはブラシレスDCモーターおよびインペラーで構成されます。モーターのシャフトはインペラーに接続されます。ポンプの固定子と回転子間にギャップがあります。使用の長い時間がモーターに、突き通り、高めるモーター焼損の可能性を水をまいた後。
ブラシレスDCの磁気分離の太陽水ポンプ
ブラシレスDCの水ポンプは電子部品の逆転、必要性を逆転するカーボン・ブラシを使用するために採用しないし高性能耐久力のある陶磁器シャフトおよび陶磁器のブッシュを採用します。ブッシュは射出成形を通した磁石によって摩耗を避けるために統合されます従ってブラシレスDCの磁力はポンプの生命非常に高められました。磁気的に隔離された水ポンプの固定子の部品そして回転子の部品は完全に隔離されます。部品がエポキシ樹脂、防水100%回転子の部品と密封されるサーキット ボード小型環境に優しい材料、低雑音性能から永久マグネットからおよび固定子は、ポンプ・ボディ成っています成っています。安定した。さまざまな必須変数は固定子を巻くことによって調節し、広い電圧で作動することができます。
利点
(1)信頼できる:光起電電源はまれに可動部分を使用しないし、確実に働きます。
(2)金庫、騒音無し、他の公衆の危険無し。環境に優しい固体の、液体および気体有害な物質を、絶対に作り出しません。
(3)簡単な取付けおよび維持の監督無しのために適した低い操業費用。特に、それは高い信頼性のために高く評価されています。
(4)よい両立性、光起電発電は他のエネルギー源とともに使用し光起電システムは必要とされるに応じて容量に容易に加えることができます。
(5)標準化の程度は高く、別のパワー消費量の必要性を満たすために部品はシリーズおよび平行で接続することができ多様性は強いです。
(6)太陽エネルギーはどこでも利用でき、広い応用範囲があります。
但し、太陽エネルギー システムにまた欠点が、のようなあります:断続的な、地方エネルギー分散。upfront費用はより高いです。
展望
現在、ケイ素の太陽電池パネルの効率は短いある一定の時間に増加しにくいです。第二世代の薄膜の太陽電池におよび第三世代の有機性太陽電池に費用で明らかな利点があるが、ケイ素の太陽電池パネルと現在大量生産されます。競争と比較される。将来、ケイ素のパネルはまだ大きい市場占有率を占めます。従って、将来、太陽ポンプ施設管理の研究開発の方向は次の3つの面に焦点を合わせるべきです:
(1)モーターおよびポンプの高性能の地帯の範囲を速度および流動度の広い範囲の下で改良し、システムのポンプ境界力を減らす高性能ポンプおよびモーターの研究開発。部品の間で一致する性能を改善し、変更の天候状態に答えるために低価格の、高信頼性の理性的なコントローラー成長しまそれによりシステム動特性の質および全体的効率を改善します。同時に、小-中型風ライト熱の補足エネルギー利用のための広範囲の技術の開発そして昇進;
(2)複数の要因の下の太陽ポンプ施設管理の長期性能を予測するための大将方法は気候のような、ライト、水位および水要求および次第に静的な平均を推定する方法を取り替えるために異なった地域にデータベースを確立する動的変更に基づいてシステム設計方法変わります;
(3)パネルの価格およびパネルの力を最大限に活用することに基づく小-中型の太陽系の開発の減少とシステムの長期信頼性および給水の安定性を改善するために、将来、システムの動作信頼度の評価は高められるべきです。