| Nomen Segetis | Gradus accretionis | Spatium postulationis aquae quotidianae (mm/die) | Summa aquae requisita per totum tempus incrementi (m³/mu) | Tempus postulationis aquae criticae |
|---|---|---|---|---|
| oryza | Totum tempus incrementi | 4.0 - 8.0+ (exclusa evaporatione in agro) | 300 - 500 | Stadium colturae, botationis et florendi |
| triticum | Tempus hibernationis | 0.5 - 2.0 | ||
| Articulatio - Antesis | 4.0 - 7.0 | 250 - 400 | Stadium iuncturae, stadium capitis et floritionis, stadium impletionis | |
| frumentum | Stadium plantulae | 1.5 - 3.0 | ||
| Anthesis - Impletio | 5.0 - 8.0 | 200 - 350 | "Tempus Florendi et Implendi" "Tempus Florendi et Spicae Evoluendi" | |
| Gossypium | Stadium gemmae plantulae | 2.0 - 4.0 | 300 - 500 | Tempus Florendi et Evolutionis Capsularum |
| Floreo - Gustus | 5.0 - 8.0 | |||
| Fabae | Bloom - Impletio siliquarum | 4.5 - 7.5 | 250 - 400 | Tempus florendi, formatio siliquarum et stadium impletionis granorum |
| Holera foliosa (lactuca, spinacia) | Totum tempus incrementi | 3.0 - 6.0 | Ducenti - Trecenti | Gradus celeris accretionis |
| Holera fructuum (lycopersicum, cucumis) | Stadium plantulae | 2.0 - 3.0 | 300 - 450 | A flore et fructificatione ad summum fructificationis stadium |
| Gradus ferendi | 5.0 - 8.0+ | |||
| Radices oleraceas (dauci, solana) | Gradus expansionis radicis/caulis | 4.5 - 7.0 | 250 - 400 | Tempus expansionis radicum et tuberum |
| Fructus citri | Stadium accretionis germinum veris et aestatis | 3.0 - 6.0 | 400 - 700 | Tempus emergentiae germinum vernalium, tempus expansionis fructuum |
| Mala | Incrementum novi germinis / Expansio fructus | 3.5 - 6.5 | 350 - 600 | Novus germen celeris incrementum, fructus celeris expansio |
| Uvae | Florere - Expansionem fructus | 4.0 - 7.0 | 400 - 650 | Tempus emergentiae gemmarum, tempus florendi, tempus expansionis fructus |
"Quanta aquae terra mea cotidie eget?" Calcula summam diurnam aquae postulationem (Q_day):
Formula principalis:
Q_die (m³/die) = area irrigata (A, unitas: hectares) × postulatio aquae culturae (ET, unitas: mm/die) × 10
Analysis parametrorum:
-Area irrigationis (A):
Area totius terrae irrigandae, quae metiri potest. (Nota conversionem unitatum: 1 hectare = 15 mu.)
-Evaporatio Transpirationis (ET):
Hoc est punctum datorum gravissimum, quod consumptionem aquae quotidianam frugum sub condicionibus specificis crescentiae repraesentat. Multis factoribus afficitur, inter quos genus frugis (e.g., frumentum, olera, arbores fructiferae), crescentia...
stadium vegetationis (cum requisitis variis per phases plantularum, florationis et fructificationis), condiciones climatis locales (ut temperatura, humiditas, celeritas venti et expositio solis), et compositionem soli.
Quomodo hanc informationem obtinere? Primo, stationem localem extensionis technologiae agriculturae consule vel manuale locale irrigationis agriculturae perlege ut notitias regionales proprias colligas. Si tales notitiae non praesto sunt, ad valores experientiae fundatos referri potest. (exempli gratia, 4-7 mm/die pro cultibus agris, 5-8 mm/die pro oleribus et pomariis)attamen essentiale est notitias locales tamquam exemplar praeferre.
-Constans 10:
Coefficiens Conversionis Unitatis (1 mm Altitudo Aquae = 10 Metra Cubica Aquae).
Exemplum:
Finge te habere tres hectares terrae olerum; data localia ostendunt medium...
Aquae requisita quotidiana oleribus aestate est 6 mm.
Q = 3 ha × 6 mm/die × 10 = 180 m³/die
Q_die (m³/die) = area irrigata (A, unitas: hectares) × postulatio aquae culturae (ET, unitas: mm/die) × 10
Analysis parametrorum:
-Area irrigationis (A):
Area totius terrae irrigandae, quae metiri potest. (Nota conversionem unitatum: 1 hectare = 15 mu.)
-Evaporatio Transpirationis (ET):
Hoc est punctum datorum gravissimum, quod consumptionem aquae quotidianam frugum sub condicionibus specificis crescentiae repraesentat. Multis factoribus afficitur, inter quos genus frugis (e.g., frumentum, olera, arbores fructiferae), crescentia...
stadium vegetationis (cum requisitis variis per phases plantularum, florationis et fructificationis), condiciones climatis locales (ut temperatura, humiditas, celeritas venti et expositio solis), et compositionem soli.
Quomodo hanc informationem obtinere? Primo, stationem localem extensionis technologiae agriculturae consule vel manuale locale irrigationis agriculturae perlege ut notitias regionales proprias colligas. Si tales notitiae non praesto sunt, ad valores experientiae fundatos referri potest. (exempli gratia, 4-7 mm/die pro cultibus agris, 5-8 mm/die pro oleribus et pomariis)attamen essentiale est notitias locales tamquam exemplar praeferre.
-Constans 10:
Coefficiens Conversionis Unitatis (1 mm Altitudo Aquae = 10 Metra Cubica Aquae).
Exemplum:
Finge te habere tres hectares terrae olerum; data localia ostendunt medium...
Aquae requisita quotidiana oleribus aestate est 6 mm.
Q = 3 ha × 6 mm/die × 10 = 180 m³/die

Quomodo Elevationem/Caput computare?
Summa Capitis (Sustentatio Summa):
Summa Altitudo = Altitudo Elevationis Verticalis + Damnum Frictionis
Altitudo Elevationis Verticalis:
Altitudo verticalis a planitie aquae impulsae ad summum punctum exitus. Haec pars est gravissima.
Damnum Frictionis Tubularis (Damnum Frictionis):
Pressio amissa ab aqua per fistulam fluente propter frictionem. Quo minor diameter, quo longior fistula, et quo plures flexus, eo maior iactura. Typice, additur pressio 10%-20% ad hanc iacturam compensandam.h1: Elevatio sub aqua (spatium verticale inter antliam aquariam et superficiem aquae)
h2: Elevatio supra aquam (spatium verticale inter superficiem aquae et caput putei)
h3: Spatium horizontale inter puteum et cisternam aquariam
h4: Altitudo cisternae
Elevatio actualis requisita: H = h1 + h2 + h3 / 10 + h4
| Modellum | Potentia Motoris | Fluxus Aestimatus | Caput Aestimatum | Optime utere capite fluenti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triphasis | kW | HP | m³/h | m | L/min m³/h | 0 | 333 | quingenti | DCCLXVI | DCCCL | DCCCXXXIII |
| 6SP40-41S-8-2.3 | Tres | quattuor | quadraginta | XVIII | Caput (m) | XXVI | viginti | triginta | quadraginta | 45 | quinquaginta |
| 6SP40-18-3-5 | 5.5 | 7.5 | quadraginta | XXVII | quadraginta | XXXVII | XXXI | XVIII | XIII | ||
| 6SP40-27-3-5.5 | 5.5 | 7.5 | quadraginta | XXVII | quadraginta | XXXVII | XXXI | XXVII | XXV | viginti | |
| 6SP40-36-4-7.5 | 7.5 | decem | quadraginta | XXXVI | 53 | quinquaginta | 43 | XXXVI | XXXII | XXVI | |
| 6SP40-46-5-7.5 | 7.5 | decem | quadraginta | 46 | LXVII | LXIII | 54 | 46 | 41 | XXXIII | |
| 6SP40-55-6-9.2 | 9.2 | 12.5 | quadraginta | 55 | LXXX | 75 | LXV | 55 | 49 | quadraginta | |
| 6SP40-64-7-11 | undecim | XV | quadraginta | LXIV | 94 | LXXXVIII | 73 | LXIV | 57 | 47 | |
| 6SP40-74-8-13 | XIII | 17.5 | quadraginta | 74 | 107 | 101 | LXXXVI | 74 | LXV | 54 | |
| 6SP40-92-10-15 | XV | viginti | quadraginta | 92 | 134 | 126 | 108 | 92 | LXXXII | LXVII | |
| 6SP40-110-12-18.5 | 18.5 | XXV | quadraginta | 110 | CLXI | 151 | 130 | 110 | 98 | LXXX | |
| 6SP40-129-14-22 | XXII | triginta | quadraginta | 129 | CLXXXVIII | CLXXVI | 151 | 129 | 115 | 94 | |
| 6SP40-156-17-26 | XXVI | XXXV | quadraginta | CLVI | 228 | 214 | CLXXXIV | CLVI | 139 | 114 | |
| 6SP40-184-20-30 | triginta | quadraginta | quadraginta | CLXXXIV | 268 | 252 | 216 | CLXXXIV | CLXIV | 134 | |
| 6SP40-221-24-37 | XXXVII | 45 | quadraginta | 221 | 322 | 302 | 259 | 221 | 196 | CLXI | |
Formula Calculi Rudimentarii:
Potentia Antliae (kW) ≈ [Fluxus (m³/h) × Altitudo (m) × Densitas Aquae (kg/m³) × Acceleratio Debita]
[ad Gravitatem (9.8 m/s²)] / (360 000 × Efficacia Antliae × Efficacia Inverteris).
Typice, efficientia antliae et efficientia inverteris ad 0.5 et 0.95 respective aestimantur.
Haec formula satis intricata est ad calculandum. Valde commendamus ut parametri a fabricatore antliae directe dati utaris.
Calcula fluxus celeritatis necessariae antliae (Q_pump)
Formula principalis:
Q_antlia (m³/h) = Q_die (m³/die) ÷ [horae solis maximae mediae diurnae (T, unitas: horae) × efficientia irrigationis (η)]
Q_antlia (m³/h) = Q_die (m³/die) ÷ [horae solis maximae mediae diurnae (T, unitas: horae) × efficientia irrigationis (η)]
Analysis parametrorum:
- Horae diurnae maximae solis (T): Valor referentialis normatus, non duratio solis. Intelligi potest ut "horae effectivae generationis potentiae", plerumque 4-6 horae. Valorem specificum in loco tuo per basem datorum NASA vel programmata meteorologica inspicere potes.
-Efficacia irrigationis (η): consideranda est! Methodi irrigationis diversae magnas differentias in aquae iactura efficiunt. Hoc est coefficiens efficientiae minor quam 1.
-Irrigatio inundationis: η ≈ 0.5
-Irrigatio sulcorum: η ≈ 0.6-0.7
Aspersorium irrigationis: η ≈ 0.7-0.8
-Irrigatio guttatim (valde commendata): η ≈ 0.85-0.95
Haec formula significat antliam aquam per totum diem requisitam (et damna considerare) intra T horas extrahere debere.
Exemplum:
Sume T=5 horas et adhibe irrigationem stillantem η=0.9.
Q_antlia = 180 m³/die ÷ (5 h/die × 0.9) = 40 m³/h
Conclusio: Antliam cum fluxus non minus quam 40 m³/h ad altitudinem 60 metrorum eligere debes.
Selectio antliae
secundum altitudinem et genus fluxus:
-Alta praevalentia, parvus et medius fluxus (velut puteus profundus): antlia submersibilis (vulgo).
- Altitudo parva, fluxus magnus (velut aqua ex fluminibus et stagnis): antlia centrifuga superficialis eligitur (nota bene: altitudo suctionis non excedere debet 8 metra).
Regulae Selectionis:
Secundum valores H_total et Q_pump computatos, curvam functionis (curvam HQ) a fabricante antliae provisam consule. Punctum operationis requisitum (H=60m, Q=40m³/h) intra zonam altae efficientiae antliae, non in margine, cadere debet. Confirmatio Potentiae Antliae: Punctum operationis correspondens in curva functionis inveni ut potentiam inputatam requisitam (kW) determines.
Secundum valores H_total et Q_pump computatos, curvam functionis (curvam HQ) a fabricante antliae provisam consule. Punctum operationis requisitum (H=60m, Q=40m³/h) intra zonam altae efficientiae antliae, non in margine, cadere debet. Confirmatio Potentiae Antliae: Punctum operationis correspondens in curva functionis inveni ut potentiam inputatam requisitam (kW) determines.
Quomodo regulatorem antliae aquariae solaris eligere
Regulator antliae aquariae solaris est cerebrum totius systematis irrigationis et cum antlia stricte congruere debet.
-Congruentia typi: elige moderatorem DC vel inversorem AC correspondentem secundum utrum antlia DC an AC sit.
-Congruentia parametrorum: Tensio nominalis, potentia et maxima intensitas regulatoris maiores vel aequales esse debent valori nominali antliae. Considerato funiculo extensionis, plerumque exemplar inversoris uno gradu altiore quam potentia nominalis antliae commendamus.
-Requisita functionalia: functionem MPPT (punctum maximae potentiae sequendi) et functiones protectionis perfectae (velut protectio contra conversionem siccam, tensionem excessivam, currentem excessivum, tensionem debilem, etc.) habere debent.
Regulator antliae aquariae solaris est cerebrum totius systematis irrigationis et cum antlia stricte congruere debet.
-Congruentia typi: elige moderatorem DC vel inversorem AC correspondentem secundum utrum antlia DC an AC sit.
-Congruentia parametrorum: Tensio nominalis, potentia et maxima intensitas regulatoris maiores vel aequales esse debent valori nominali antliae. Considerato funiculo extensionis, plerumque exemplar inversoris uno gradu altiore quam potentia nominalis antliae commendamus.
-Requisita functionalia: functionem MPPT (punctum maximae potentiae sequendi) et functiones protectionis perfectae (velut protectio contra conversionem siccam, tensionem excessivam, currentem excessivum, tensionem debilem, etc.) habere debent.
Quomodo potentiam ordinum photovoltaicorum (P_pv) computare
Formula principalis:
P_pv (kW) = [Potentia ingressa antliae (kW) ÷ efficientia systematis totalis (η_sys)] × coefficiens redundantiae
Analysis parametrorum:
-Efficientia systematis totalis (η_sys): efficientiam regulatoris (efficientia MPPT, circiter 95%) et iacturam lineae (circiter 95%) comprehendit, quae plerumque ut 0.9 accipitur.
-Coefficiens redundantiae: Ad attenuationem potentiae tabularum photovoltaicarum, umbram pulveris, augmentum temperaturae, aliosque factores tractandos, redundantia plerumque 1.2-1.3 augetur.
Exemplum:
P_pv = (11 kW 0.9) × 1.3 ≈ 15.9 kW
Conclusio: Laminas solares cum potentia totali circiter 16 kW instituere debes.
| Gradus | Munera principalia | Formula/methodus principalis | Exemplum resultatus |
|---|---|---|---|
| 1. Analysis Requisitorum | Determina quotidianam aquae postulationem totalem Q_die | Q_day = A × ET × 10 | CLXXX m³/die |
| Determina summam altitudinem H_totalem | H_totalis = H_verticalis + H_frictio | LX metra | |
| 2. Selectio Antliae | Fluxum antliae requisitum Q_pump computa. | Q_antlia = Q_die ÷ (T × η) | 40 m³/h @ 60m |
| Exemplar et potentiam antliae determina | Curvam functionis HQ antliae aquariae examina. | ~11 kW | |
| 3. Series photovoltaica | Calcula potentiam totalem P_pv tabularum photovoltaicarum. | P_pv = (Potentia Antliae ÷ η_sys) × 1.3 | ~16 kW |
| 4. Integratio systematis | Elige moderatorem et aedifica aquae receptacula | Parametros congruere, piscinam aedificare |
In magnis inceptis, vehementer commendamus ut cum peritis venditionum ZRI consulas, qui amplam experientiam et peritiam habent ut optimam configurationem tibi praebeant ad stabilem systematis operationem per decennia futura curandam, ita ut semel tantum investitio tua reditus diuturnos ferat.
Suggestio et optimizatio
Accumulatio Energiae contra Accumulationem Aquae:
Irrigatio agriculturae solutiones aquae reponendae anteponit.
Constructio receptaculi aquarii vel turris aquariae satis magnae (cuius capacitatis aequivalentis unius vel duorum dierum aquae necessitati, id est, 180-360 m³) per usum pretiosorum accumulatorum permittit plenam capacitatem pumpandi horis apricis ad aquam conservandam pro diebus nocturnis vel nubilosis. Haec methodus significanter auget firmitatem systematis et efficaciam operationis.
Singula institutionis:
-Tabulae solares: ad meridiem (hemisphaerium septentrionale) spectant cum angulo inclinationis simili latitudini locali ad summam energiae generationem annualem maximizandam.
-Praesidium fulminis et conexio ad terram: instituenda sunt ad apparatum pretiosum protegendum.
-Instrumenta professionalia: Valde commendatur ut programmata gratuita selectionis interretialia a magnis societatibus (velut Lorentz, Grundfos, etc.) praebita adhibeantur.
Dummodo locum, progressum, quotidianum aquae postulationem, aliosque parametros inseras, programma solutionem completam sponte commendare potest, difficultatem designandi et periculum erroris magnopere minuens.
0102III0405VIVII

Antlia Submersibilis Solaris DC
Antlia submersibilis solaris AC/DC
Antlia Superficialis Solaris DC
Antlia superficialis solaris AC/DC
Antlia solaris piscinae
Antlia Solaris Moderatoris Incorporata
Inverter Antliae Solaris
Accessiones Antliae



Dominus Youkee Kong 


