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3. 工艺流程
风光互补扬水灌溉集成技术的原理图和示意图分别见图1和图2。
六、主要技术指标
1. 风叶长度:1.7m(标配);
2. 太阳能电池板面积:3.0m2(标配);
3. 平均有效扬水量:27.0 m3/天;
4. 平均有效节能3.7kW.h/天.台。
七、技术鉴定情况
该技术于2011 年通过福建省教育厅科技成果鉴定,并获2 项国家发明专利授权。
八、典型用户及投资效益
典型用户:福建省莆田市松岭生态农业发展有限公司生态茶园、福建省南安市桃源葡萄园等。
典型案例1
案例名称:生态茶园的免电池风光互补扬水与控制技术示范项目建设规模:9 台风光互补扬水设备,20 套作物调亏灌溉控制技术设备。建设条件:沿海山地风力资源充足,太阳辐射强。主要建设内容:该茶园的灌溉主要依靠降雨,由于福建季节性高温干旱的气候时常发生,导致在关键期茶园灌溉水经常不足,茶叶产量和品质屡屡受损。项目改造茶园扬水、蓄水和灌溉控制方式。利用免蓄电池的风光互补扬水技术设备进行扬水、利用作物灌溉控制器自动控制灌溉时间点与灌溉量。主要设备:免蓄电池的风光互补扬水设备和作物灌溉控制技术设备。项目总投资38 万元,建设期为1 个月。年减排量约31tCO2,每年可产生经济效益500 万元,投资回收期约2 年,碳减排成本为730 元/tCO2。
典型案例2
案例名称:葡萄园风光互补扬水灌溉集成技术示范项目
建设规模:3 台风光互补扬水设备和10 套调亏灌溉控制系统。建设条件:太阳辐射强,风力资源充足。主要建设内容:该葡萄园原来经过远距离电力布线,利用电动抽水机扬水到蓄水池蓄水,并需专人控制各分区的灌溉。采用该技术对扬水与分区灌溉控制方式进行改造,用太阳能和风能提供灌溉扬水及其控制所需的能源,不仅可节省电力布线和电动抽水的能耗,而且可完全避免因电线导致田间劳作触电的危险。主要设备:免蓄电池的风光互补扬水设备、调亏灌溉控制技术设备和自压管道。项目总投资20 万元,建设期为1 个月。年减排量约10tCO2,产生经济效益300 万元,投资回收期约2 年。碳减排成本为730 元/tCO2。
九、推广前景和减排潜力
我国的丘陵山地分布着大量山地果茶园、草原牧场等小农场,这些农场一般远离村落,受距离等因素的制约,常常电力供应成本高,有的地方甚至电力线路难以企及。近年来各地大力发展地方特色现代农业,利用风能和太阳能的灌溉集成技术将可有效改变山地果茶园、草原牧场等以往靠天吃饭的被动格局,得到重视并推广应用。预计未来5 年,预期推广比例将达到10%,可形成年碳减排能力20 万tCO2。
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