Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

European Agricultural Fund for Rural Development: Europe invests in rural areas

EU Flag
Logo

Проект, съфинансиран от Европейския съюз

Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г

EU Flag
Logo

№070225/802098/113753/93821

Използване на вода от въздуха за капково напояване при отглеждане на царевица и производство на зеленчуци

Innovative Agriculture
with Atmospheric Water

Революционна технология за устойчиво земеделие чрез използване на атмосферна вода за капково напояване при отглеждане на царевица и производство на зеленчуци

Revolutionary technology for sustainable agriculture using atmospheric water for drip irrigation in corn cultivation and vegetable production

Европейско партньорство за иновации

European Innovation Partnership

Водещ партньор

Lead Partner

Институт по земеделие Карнобат

Institute of Agriculture Karnobat

Продължителност

Duration

6 месеца

6 months

Иновация

Innovation

Атмосферно водоснабдяване

Atmospheric Water Supply

Как работи технологията

How the Technology Works

Атмосферното водоизвличане е иновативна технология, която използва физическите процеси на кондензация за извличане на водни пари от въздуха. Нашата система комбинира модерни инженерни решения с устойчиви практики за създаване на надеждна водоснабдителна система.

Atmospheric water extraction is an innovative technology that uses condensation physical processes to extract water vapor from air. Our system combines modern engineering solutions with sustainable practices to create a reliable water supply system.

Събиране на влага

Moisture Collection

Извличане на водни пари от атмосферата чрез охлаждане на въздуха до точката на оросяване. Системата работи ефективно при влажност над 35%.

Extracting water vapor from the atmosphere by cooling air to the dew point. The system works efficiently at humidity above 35%.

Пречистване

Purification

Многоетапна филтрация включваща активен въглен, UV стерилизация и минерализация за получаване на чиста вода подходяща за напояване.

Multi-stage filtration including activated carbon, UV sterilization and mineralization to obtain clean water suitable for irrigation.

Капково напояване

Drip Irrigation

Прецизно поливане на културите чрез автоматизирана система с сензори за влага, pH и температура на почвата.

Precision watering of crops through automated system with sensors for soil moisture, pH and temperature.

Видео материали

Video Materials

Видео 1

Video 1

Видео 2

Video 2

Новини

News

Информация за предстоящи събития и срещи по проекта

Information about upcoming events and project meetings

Новини за проекта

Кликнете върху изображението за уголемяване

Click on the image to enlarge

Методология на изследването

Research Methodology

Научен подход

Scientific Approach

Проектът следва строга научна методология, включваща полеви експерименти, лабораторни анализи и статистическо моделиране. Изследването се провежда в контролирани условия с възможност за репликация.

The project follows strict scientific methodology including field experiments, laboratory analyses and statistical modeling. The research is conducted under controlled conditions with replication capability.

1

Предварителни изследвания

Preliminary Research

  • Анализ на климатичните данни за региона
  • Analysis of regional climate data
  • Изследване на влажностните условия
  • Study of humidity conditions
  • Оценка на енергийните потребности
  • Assessment of energy requirements
2

Експериментален дизайн

Experimental Design

  • Изграждане на пилотна система
  • Construction of pilot system
  • Инсталиране на измервателни устройства
  • Installation of measuring devices
  • Настройка на контролни параметри
  • Setup of control parameters
3

Събиране на данни

Data Collection

  • Ежедневни измервания на продукцията на вода
  • Daily water production measurements
  • Мониторинг на растежа на културите
  • Crop growth monitoring
  • Анализ на качеството на водата
  • Water quality analysis

Технически спецификации

Technical Specifications

Производителност

Performance

Производство на вода: Water Production: 50-200 литра/ден 50-200 liters/day
Енергиен разход: Energy Consumption: 3-5 kWh/литър 3-5 kWh/liter
Работна влажност: Operating Humidity: 35-95% RH 35-95% RH

Физически параметри

Physical Parameters

Размери: Dimensions: 2m x 1.5m x 1.8m 2m x 1.5m x 1.8m
Тегло: Weight: 150-200 кг 150-200 kg
Материал: Material: Неръждаема стомана Stainless steel

Качество на водата

Water Quality

pH стойност: pH Value: 6.5-7.5 6.5-7.5
Електропроводимост: Conductivity: < 200 μS/cm < 200 μS/cm
Микробиологично качество: Microbiological Quality: Стерилна Sterile

Екологично въздействие

Environmental Impact

Нашата технология не само решава проблема с недостига на вода, но и допринася за опазване на околната среда чрез намаляване на използването на подземни води и намаляване на въглеродния отпечатък.

Our technology not only solves the water shortage problem but also contributes to environmental protection by reducing groundwater use and carbon footprint.

Запазване на водни ресурси

Water Resource Conservation

Намаляване на използването на подземни води с до 80% за напояване на културите.

Reduction of groundwater use by up to 80% for crop irrigation.

Въглероден отпечатък

Carbon Footprint

Използване на соларна енергия намалява емисиите на CO2 с 60% спрямо традиционните методи.

Solar energy use reduces CO2 emissions by 60% compared to traditional methods.

Устойчивост

Sustainability

Пълна рециклираемост на системата и нулево замърсяване на околната среда.

Complete system recyclability and zero environmental pollution.

Случаи за изследване

Case Studies

Случай 1: Царевично поле

Case 1: Corn Field

Карнобат, България

Проблем:

Problem:

Ограничен достъп до поливна вода през сухите летни месеци, което води до намален добив на царевица.

Limited access to irrigation water during dry summer months, leading to reduced corn yield.

Решение:

Solution:

Инсталиране на атмосферна водна система с капацитет 100 литра/ден, покриваща 0.5 хектара.

Installation of atmospheric water system with 100 liters/day capacity, covering 0.5 hectares.

Резултати:

Results:

  • Увеличение на добива с 35%
  • 35% yield increase
  • Намаляване на разходите за вода с 70%
  • 70% water cost reduction
  • Подобрено качество на продукцията
  • Improved product quality

Случай 2: Зеленчукова градина

Case 2: Vegetable Garden

Айтос, България

Проблем:

Problem:

Високи разходи за вода при отглеждане на зеленчуци в защитени съоръжения.

High water costs for vegetable cultivation in protected facilities.

Решение:

Solution:

Комбинирана система атмосферно водоизвличане + дъждовно събиране за 1000 м².

Combined atmospheric water extraction + rainwater collection system for 1000 m².

Резултати:

Results:

  • Намаляване на водните разходи с 85%
  • 85% water cost reduction
  • Увеличение на продукцията с 40%
  • 40% production increase
  • Подобрено качество на зеленчуците
  • Improved vegetable quality

Предимства на технологията

Technology Benefits

Екологично

Eco-friendly

Устойчиво използване на природни ресурси

Sustainable use of natural resources

Ефективност

Efficiency

Подобрена продуктивност на културите

Improved crop productivity

Икономичност

Cost-effective

Намаляване на разходите за вода

Reduced water costs

Сигурност

Security

Независимост от външни водоизточници

Independence from external water sources

Етапи на проекта

Project Timeline

Проучване и анализ

Research & Analysis

Анализ на климатичните условия и изискванията за влага

Climate conditions and moisture requirements analysis

Разработка на системата

System Development

Проектиране и изграждане на атмосферната водна система

Design and construction of atmospheric water system

Тестване и оптимизация

Testing & Optimization

Полеви тестове и настройка на системата

Field testing and system adjustments

Резултати и отчет

Results & Report

Анализ на данните и подготовка на финален доклад

Data analysis and final report preparation

Очаквано въздействие

Expected Impact

0
%

Спестяване на вода

Water Savings

0
%

Увеличение на добива

Yield Increase

0
%

Екологично чисто

Eco-friendly

0

Дни годишна работа

Days Annual Operation

Нашият екип и партньори

Our Team & Partners

Научни институции

Research Institutions

Водещи експерти в областта на земеделието

Leading experts in agriculture

Земеделски производители

Agricultural Producers

Местни фермери и кооперации

Local farmers and cooperatives

Технологични партньори

Technology Partners

Иновативни решения за устойчиво земеделие

Innovative solutions for sustainable agriculture

Европейски партньори

European Partners

Международно сътрудничество и обмен на опит

International cooperation and experience exchange

Често задавани въпроси

Frequently Asked Questions

Как работи технологията за извличане на вода от въздуха? How does atmospheric water extraction technology work?

Системата използва специални кондензатори, които охлаждат въздуха до точката на оросяване, превръщайки влагата във вода. След това водата се филтрира и пречиства за напояване.

The system uses special condensers that cool air to the dew point, converting moisture into water. The water is then filtered and purified for irrigation.

Какви са предимствата пред традиционното напояване? What are the advantages over traditional irrigation?

Независимост от водоизточници, постоянно наличие на вода, прецизно контролиране на напояването, намаляване на водния стрес при растенията и икономия на ресурси.

Independence from water sources, constant water availability, precise irrigation control, reduced water stress in plants, and resource savings.

Подходяща ли е технологията за всички климатични условия? Is the technology suitable for all climate conditions?

Системата работи най-ефективно при относителна влажност над 30% и температури между 15-40°C, което я прави подходяща за повечето земеделски региони.

The system works most effectively at relative humidity above 30% and temperatures between 15-40°C, making it suitable for most agricultural regions.

Каква е енергийната ефективност на системата? What is the energy efficiency of the system?

Модерните системи използват соларни панели и енергийно ефективни компоненти, което ги прави почти енергийно независими и екологично устойчиви.

Modern systems use solar panels and energy-efficient components, making them nearly energy-independent and environmentally sustainable.

Свържете се с нас

Contact Us

Организация

Organization

Институт по земеделие Карнобат

Institute of Agriculture Karnobat

Имейл

Email

info@agroinnovations.bg

Адрес

Address

Карнобат, България

Karnobat, Bulgaria