การออกแบบระบบสูบและกักเก็บน้ำจากพลังงานสะอาดสำหรับการเกษตรบนพื้นที่ราบสูง
Main Article Content
บทคัดย่อ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่มีความหลากหลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ภาคการเกษตรเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญต่อประเทศตั้งแต่อดีต ลักษณะภูมิศาสตร์พบว่าพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศที่เป็นที่ราบสูงยังมีอุปสรรคและก่อให้เกิดปัญหาในการเข้าถึงแหล่งน้ำในการทำเกษตรกรรม ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน จากประเด็นปัญหานี้นำไปสู่การศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขและออกแบบระบบไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับร่วมกับเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนแก่เกษตรกรให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรกรรมในพื้นราบสูง โดยอาศัยพื้นที่บริเวณบ้านสบแม่แพ ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ศึกษาต้นแบบ การศึกษาครั้งนี้เป็นความร่วมมือกับ สำนักงานชลประทานที่ 2 โดยผลการศึกษาในครั้งนี้โดยการบูรณาการสองระบบชี้ให้เห็นว่า ระบบสามารถลดต้นทุนในการจัดหาแหล่งน้ำ เพิ่มเสถียรภาพในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้ในระยะยาว สนับสนุนการเกษตรได้ต่อเนื่อง ปัญหาจากภัยแล้งในฤดูร้อนของภาคเหนือสามารถคลี่คลายได้ เศรษฐกิจของชุมชนมีความมั่นคง และทลายข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์ในพื้นที่ราบสูงต่อการทำการเกษตรได้เป็นอย่างดี การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ผ่านซอฟต์แวร์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือโดยในส่วนของระบบสูบและกักเก็บน้ำออกแบบด้วย Pipe Flow Experts 7.4® และในส่วนการออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านซอฟต์แวร์ PVsyst 8® โดยผลการศึกษาของบทความนี้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทางภาคเหนือของไทยเพื่อให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนต่อไป
Article Details

อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Journal of TCI is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) licence, unless otherwise stated. Please read our Policies page for more information...
เอกสารอ้างอิง
ดร. ไกรพัฒน์ จีนขจร. พลังงานหมุนเวียน กรุงเทพฯ: ส.ส.ท., 2550, pp.97-103
E. Utami, H. Suryoatmojo, and T. R. Biyanto, "Technical analysis of solar electric water pumping system in Gadon Village, Blora, Central Java," in Proc. International Seminar on Intelligent Technology and Its Applications (ISITIA), Surabaya, Indonesia, 2023, pp. 261-266.
M. R. J. Legacy, E. Van Wyk, and J. Brinkerhoff, "Pumped hydro energy storage: A multi-reservoir continuous supply hydroelectric generation and storage system," in Proc. IEEE Electrical Energy Storage Application and Technologies Conf. (EESAT), San Diego, CA, USA, 2024, pp. 1-4.
S. M. Abdalla, S. M. Saad, N. E. Naily, and O. A. Bukra, "Seawater pumped hydro energy storage in Libya Part I: Location, design and calculations," in Proc. IEEE 1st International Maghreb Meeting of the Conference on Sciences and Techniques of Automatic Control and Computer Engineering (MI-STA), Tripoli, Libya, 2021, pp. 181-186. National Hydroinformatics Data Center. “Thai rainfall data at Mae Suad Subdistrict, Sop Moei District, Mae Hong Son Province.” Internet: https://www.thaiwater.net/weather/rainfall, Oct. 15, 2024 [Oct. 15, 2024].
Royal Irrigation Department, “Reference crop evapotranspiration by Penman Monteith,” Jun. 2011. [Online]. Available: https://water.rid.go.th/hwm/cropwater/CWRdata/ETo/ETo_PenMon_2554.pdf. [Accessed: Oct. 15, 2024].
Electrical Installation Standardization Committee of Thailand, Thai Electrical Installation Standard: Rooftop Solar Photovoltaic (PV) Power Generation Systems, B.E. 2565 (2022), 2nd ed., Bangkok: The Engineering Institute of Thailand under H.M. the King’s Patronage, 2022.
F. D. Reyes, A. L. De Ocampo, and M. Eje, “Design of Solar powered Irrigation System based on Penman-Monteith Model,” in 2022 International Conference on Smart Generation Computing, Communication and Networking, SMART GENCON 2022
C. Brouwer and M. Heibloem, “Irrigation Water Management: Training manual no.3," in Irrigation water needs, 1986.
D. Soobrayen, I. Jahmeerbacus, and P. Caremben, “Comparative study of throttling and variable speed drive operation of parallel pumps for cooling stations in sugar production,” in ELECOM 2022 - Proceedings of the 2022 4th IEEE International Conference on Emerging Trends in Electrical, Electronic and Communications