Насадки на: Насадки на глушитель купить в интернет магазине Winbo

Насадки на бочки

Насадки на бочки

Вид

Результатов: 159

1

2

3

4

5

6

>

Конец

1

2

3

4

5

6

>

Конец

Дооснащение автомобиля / Выхлопные системы

Производитель

FORTLUFT

Длина

114мм

140мм

155мм

160мм

168мм

170мм

177мм

178мм

180мм

183мм

185мм

200мм

203мм

205мм

208мм

230мм

240мм

245мм

250мм

300мм

305мм

310мм

Диаметр трубы, мм

51мм

54мм

55мм

57мм

58мм

60мм

63мм

64мм

сортировать:

по наименованию

Fortluft Насадка на глушитель MT105

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT105

Fortluft Насадка на глушитель MT107

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT107

Fortluft Насадка на глушитель MT110

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT110

Fortluft Насадка на глушитель MT111

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT111

Fortluft Насадка на глушитель MT112

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT112

Fortluft Насадка на глушитель MT113

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT113

Fortluft Насадка на глушитель MT114

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT114

Fortluft Насадка на глушитель MT117

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT117

Fortluft Насадка на глушитель MT118

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT118

Fortluft Насадка на глушитель MT119

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT119

Fortluft Насадка на глушитель MT120

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT120

Fortluft Насадка на глушитель MT121

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT121

Fortluft Насадка на глушитель MT124R

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT124R

Fortluft Насадка на глушитель MT202

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT202

Fortluft Насадка на глушитель MT203

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT203

Fortluft Насадка на глушитель MT204

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT204

Fortluft Насадка на глушитель MT205

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT205

Fortluft Насадка на глушитель MT206

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT206

Fortluft Насадка на глушитель MT207

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT207

Fortluft Насадка на глушитель MT207L

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT207L

Fortluft Насадка на глушитель MT207R

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT207R

Fortluft Насадка на глушитель MT208L

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT208L

Fortluft Насадка на глушитель MT208R

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT208R

Fortluft Насадка на глушитель MT209L

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT209L

Fortluft Насадка на глушитель MT209R

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT209R

Fortluft Насадка на глушитель MT210

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT210

Fortluft Насадка на глушитель MT211

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT211

Fortluft Насадка на глушитель MT212L

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT212L

Fortluft Насадка на глушитель MT212R

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT212R

Fortluft Насадка на глушитель MT129

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT129

Fortluft Насадка на глушитель MT125L

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT125L

Fortluft Насадка на глушитель MT125R

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT125R

Fortluft Насадка на глушитель MT127

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT127

Fortluft Насадка на глушитель MT128

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT128

Fortluft Насадка на глушитель MT330L BMW M-Style

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT330L

Fortluft Насадка на глушитель MT330R BMW M-Style

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT330R

Fortluft Карбоновая насадка Akrapovic Style 90 мм MT130

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT130

Fortluft Карбоновая насадка Akrapovic Style 100 мм MT131

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT131

Fortluft Карбоновая насадка Akrapovic Style 115 мм MT132

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT132

Fortluft Насадка на глушитель MT331 BMW M-Style

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT331

Fortluft Карбоновая насадка BMW M-style 80×2 мм MT332L

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT332L

Fortluft Карбоновая насадка Akrapovic Style 90×2 мм MT213L

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT213L

Fortluft Карбоновая насадка BMW M-style 80×2 мм MT332R

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT332R

Fortluft Карбоновая насадка Akrapovic Style 90×2 мм MT213R

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT213R

Fortluft Карбоновая насадка Akrapovic Style 90×2 мм MT214L

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT214L

Fortluft Карбоновая насадка Akrapovic Style 90×2 мм MT214R

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT214R

Fortluft Карбоновая насадка Akrapovic Style 90мм MT133

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT133

Fortluft Карбоновая насадка Akrapovic Style 100мм MT134

ПодкатегорияВыхлопные системы
РазделНасадки на глушитель
ПроизводительFORTLUFT
АртикулMT134

12

Сопла

The banner informs younger students of the Kid’s Page»>

Эта страница предназначена для учащихся колледжа, старшей или средней школы.
Для младших школьников более простое объяснение информации на этой странице
доступно на
Детская страница.


Большинство современных пассажирских и военных самолетов оснащены
газотурбинные двигатели, которые также называют
реактивные двигатели. Существует несколько различных типов
газотурбинных двигателей, но все газотурбинные двигатели имеют некоторые детали
в общем. Все газотурбинные двигатели имеют сопло для производства
тяга, чтобы отвести выхлопные газы назад
к набегающему потоку, и задать массу
скорость потока через двигатель. Форсунка находится ниже по потоку от
силовая турбина.

Сопло — это относительно простое устройство, просто
трубка, по которой проходят горячие газы. Тем не менее, математика
которые описывают работу сопла требует некоторого внимания
мысль. Как показано выше, насадки бывают разных форм и размеров.
размеры в зависимости от предназначения самолета.
Простые турбореактивные двигатели,
и турбовинтовые, часто имеют фиксированный
геометрия сужающееся сопло , как показано слева на рисунке.
Турбовентиляторные двигатели часто используют
кокольцевая насадка , как показано вверху слева. Основной поток выходит
центральное сопло, в то время как вентиляторный поток выходит из кольцевого сопла.
Смешение двух потоков обеспечивает некоторое увеличение тяги, и эти
сопла также имеют тенденцию быть тише, чем конвергентные сопла.
Форсажные ТРД и ТРДД
требуют изменяемой геометрии
сходящийся-расходящийся — CD
сопло, как показано слева.
В этом сопле поток сначала сходится к
минимальная площадь
или горловина, затем расширяется через
расходящийся участок к выходу справа.
Поток дозвуковой до горловины, но
сверхзвуковой за горловиной.
Из-за изменяемой геометрии эти форсунки тяжелее, чем форсунки с фиксированной геометрией.
но изменяемая геометрия обеспечивает эффективную работу двигателя в более широком диапазоне расхода воздуха, чем простое фиксированное сопло.

Ракетные двигатели также используют сопла для
ускорить горячий выхлоп для создания тяги.
Ракетные двигатели обычно имеют фиксированную
сопло геометрии CD с гораздо большим расширяющимся сечением, чем
требуется для газовой турбины.
Вы можете изучить конструкцию и работу форсунок с помощью
наш интерактив
имитатор сопла
программа, которая работает в вашем браузере.

Таким образом, все форсунки, которые мы обсуждали,
далеко круглые трубы. Однако в последнее время инженеры
экспериментировать с форсунками с прямоугольными выходами. Это позволяет
поток выхлопных газов должен быть легко отклонен, или
вектор,
как показано в середине
фигура. Изменение направления тяги сопла делает
самолет намного маневреннее.

Поскольку сопло отводит горячий выхлоп обратно в свободный
поток, могут быть серьезные взаимодействия между выхлопными газами двигателя
потока и воздушного потока вокруг самолета. На истребителях, в
в частности, вблизи выходных отверстий сопла могут возникать большие потери на аэродинамическое сопротивление. А
типичный 9Конфигурация насадка-кормовая часть 0019 показана на верхнем
право на F-15 с экспериментальными маневровыми соплами. Как и в случае с
конструкция на входе, внешнее сопло
Конфигурация часто разрабатывается авиаконструктором и подвергается
испытания в аэродинамической трубе
для определения влияния производительности на планер.
Внутреннее сопло
обычно это ответственность производителя двигателя.


Деятельность:


Экскурсии с гидом

  • Детали реактивного двигателя:

  • Сопло:

  • Турбореактивные двигатели:

  • Форсажные турбореактивные двигатели:

  • Турбовентиляторы:

  • ПВРД :

  • Ракеты:

  • Ракетные двигатели модели :

  • Симулятор сопла:


Навигация . .

Домашняя страница руководства для начинающих

Выбор лучшей форсунки для работы

Д-р Эрдал Озкан, профессор и специалист по развитию, Департамент пищевой, сельскохозяйственной и биологической инженерии, [email protected]

Хотя форсунки являются одними из самых дешевых компонентов опрыскивателя, они имеют большое значение благодаря своей способности влиять на производительность опрыскивателя. Форсунки измеряют количество жидкости, распыляемой на единицу площади, контролируя норму внесения, а также изменчивость распыления по ширине штанги опрыскивателя. Форсунки также влияют на размер капель, влияя как на целевое покрытие, так и на риск сноса распыляемого материала.

Форсунки бывают самых разных типов и размеров. Лучшая форсунка для данного применения обеспечит максимальную эффективность, сведет к минимуму снос распыла и обеспечит соответствие требованиям этикетки, таким как норма внесения (галлоны на акр) и размер капель распыления. Выбор наилучшей форсунки требует тщательного учета всех перечисленных ниже факторов:

• Рабочие параметры опрыскивателя

— Норма внесения, давление распыления, скорость движения

•  Type of chemical sprayed

—Fertilizers and growth regulators

—Fungicides

—Insecticides

—Herbicides (soil incorporation, pre/post emergence)

•  Mode of action of chemical (spray требования покрытия)

—Контакт

—Системный

•  Тип приложения (вещательное, полосовое, направленное, с помощью воздуха)

•  Целевая культура (полевые культуры, овощи, виноградники, кустарники и деревья и т. д.)

•  Опасность сноса распыления

 

Выбор форсунки

Каждый тип форсунки разработан для определенного типа форсунки

цель и приложение. Например, форсунка, предназначенная для разбрызгивания, не годится для распыления пестицидов в узкой полосе. К счастью, в каталогах большинства производителей форсунок есть таблицы, показывающие, какая форсунка или лучше всего подходит для конкретной работы. Посетите веб-сайты производителей форсунок, чтобы найти их каталоги. Для получения дополнительной информации обратитесь в офис расширения вашего округа.

Размер форсунки

В каталогах производителей форсунок представлены таблицы и диаграммы, показывающие нормы внесения (галлоны на акр или гПа) с учетом расхода форсунки (галлонов в минуту или галлонов в минуту), подаваемого при различных давлениях (psi) и скоростях движения ( миль/ч). Эти таблицы являются полезными инструментами для выбора подходящих форсунок, давления и скорости для распыления химикатов с нормами внесения, указанными на этикетках продуктов. Однако диаграммы предназначены только для ограниченного числа ситуаций со скоростью перемещения и расстоянием между патрубками. Могут быть ситуации, когда диаграммы не содержат информации, связанной с настройкой вашего опрыскивателя (расстояние между форсунками) и условиями эксплуатации (скорость движения и давление опрыскивания). Приложения, разработанные большинством основных производителей форсунок, могут предоставить вам точную скорость потока через форсунку, необходимую для любого заданного набора параметров применения, и определить конкретный набор рекомендаций по форсункам для заданных параметров применения. Чтобы найти эти приложения, просто зайдите в App Store на своем смартфоне или планшете и выполните поиск в разделе «Калькулятор распылительных форсунок» или по другим ключевым словам, связанным с выбором размера форсунки. Вы также можете выполнить поиск по названию компании-производителя форсунок, у которой вы заинтересованы в покупке форсунок. Однако некоторые приложения не являются удобными для пользователя, и иногда они не учитывают требования к размеру капель при рекомендации насадок. Хотя приложения и таблицы в каталогах могут ускорить процесс выбора размера форсунки, лучше всего понимать процедуру и математические расчеты, которые производители форсунок используют для получения значений, перечисленных в таблицах, и рекомендации форсунок в своих приложениях. Процедура, используемая производителями форсунок для создания чисел в таблицах и в их приложениях, объясняется ниже. Следуя описанным ниже шагам, вы сможете определить точную скорость потока через форсунку (галлонов в минуту), необходимую для ваших параметров опрыскивания. Как только будет определена точная скорость потока через форсунку, вы можете просмотреть каталог, чтобы выбрать форсунку, которая обеспечит вам скорость потока при практической настройке давления.

Шаги для выбора правильного размера сопла:

Следующие шаги должны быть выполнены для определения расхода сопла ( галлонов в минуту ):

Шаг 1 . Выберите норму внесения в галлонах на акр ( гПа ). Это управленческое решение, которое вы должны будете принять на основе рекомендаций на этикетках пестицидов, полевых условий и водоснабжения.

Шаг 2 . Выберите практическую и безопасную скорость относительно земли в милях в час ( миль в час).

Шаг 3 . Определите ширину струи на каждую форсунку ( W ).

  • Для широковещательных систем W = расстояние между форсунками (расстояние между двумя форсунками на штанге) в дюймах.
  • Для ленточного распыления W = ширина ленты в дюймах.
  • Для направленного опрыскивания W = расстояние между рядами в дюймах (или ширина полосы), деленное на количество форсунок в ряду (или полосе).

 

Шаг 4 . Определите расход (галлонов в минуту), требуемый от каждой форсунки, используя следующее уравнение:

(5940 — константа для преобразования галлонов в год, миль в час и дюймов в галлоны в минуту).

Шаг 5 . Выберите размер насадки из каталога производителя, который будет соответствовать расходу (галлонов в минуту), определенному на шаге 4, когда насадка работает в рекомендованном диапазоне давления. Если сопло такого размера недоступно, измените скорость движения в приведенном выше уравнении и определите новый требуемый расход.

Например, : Вы хотите распылить довсходовый гербицид с давлением 15 гПа на скорости 8 миль в час. Расстояние между соплами на стреле составляет 20 дюймов. Этикетка гербицида требует качества опрыскивания «Среднее». Какой должна быть скорость потока насадки, которую вы выберете?

Так как это разбрасывание (до появления всходов), W — расстояние между форсунками (W = 20 дюймов). Заполнение переменных дает следующий расчет:

15 гПа при скорости 8 миль в час с этой настройкой распылителя нам нужно выбрать форсунку с расходом 0,4 галлона в минуту

Теперь мы переходим в каталог форсунок и находим форсунку, которая даст нам расход 0,4 галлона в минуту при работе опрыскивателя при соответствующем давлении и движении со скоростью 8 миль в час.0021

В каталогах есть таблицы для каждой форсунки, подобные приведенной ниже. В первом столбце указан цветовой код форсунки (указывающий скорость потока), идентификационный номер форсунки и соответствующий тип фильтра для форсунки. В столбце 2 указан диапазон давления, при котором должно работать сопло. В столбце 3 указано качество распыления, мера размера капель распыления (мелкие, средние, крупные и т. д.), образующихся при различных настройках давления. В столбцах 4 и 5 указан расход форсунок в галлонах в минуту и ​​унциях в минуту соответственно при различных настройках давления. В столбце 6 указана норма внесения в галлонах на акр при различных настройках скорости движения.

Во-первых, нам нужно найти лучшую насадку типа для нашего применения. В своем каталоге производитель форсунок рекомендует плоскоструйную форсунку для разбрасывания довсходовых гербицидов. Затем мы находим диаграмму, связанную с рекомендуемым типом сопла. Показанная диаграмма относится к этому типу форсунки. Теперь приступаем к процессу определения подходящего размера форсунки.

В приведенном выше примере уравнение на шаге 4 дает расход 0,4 галлона в минуту. Теперь мы смотрим на столбец 4 (галлонов в минуту на сопло), чтобы определить сопло, которое дает нам 0,4 галлона в минуту. Используя диаграмму, мы видим, что форсунки XRC8004 или XRC11004 (показаны красным) обеспечивают расход 0,4 галлона в минуту при рабочем давлении 40 фунтов на квадратный дюйм. Эта форсунка также обеспечивает среднее (обозначенное буквой «M») качество опрыскивания, как рекомендовано на этикетке гербицида. В этих условиях эксплуатации этот опрыскиватель должен подавать давление 15 гПа при скорости 8 миль в час, как мы и ожидали. Подтверждение этого также видно на графике. Если вы посмотрите на столбец 6, выберите скорость движения 8 миль в час, выбранная нами форсунка будет распылять примерно 15 галлонов на акр (14,9гПа, как показано на графике) при скорости движения 8 миль/ч и давлении распыления 40 фунтов на кв. дюйм.

Может быть несколько сопел, которые могут удовлетворить требования к скорости потока 0,4 галлона в минуту. Однако они могут не соответствовать желаемому качеству распыления и/или желаемой скорости движения. Может потребоваться регулировка давления и/или скорости перемещения в зависимости от выбора насадки. Например, сопло Brown XRC8005 способно производить 0,4 галлона в минуту и ​​достигать 15 галлонов в год при скорости 8 миль в час, если давление распыления снижается примерно до 25 фунтов на квадратный дюйм. Аналогичные расчеты можно выполнить, используя приведенное ниже уравнение, чтобы найти другие комбинации GPM (расход) и PSI (давление), чтобы удовлетворить требуемую норму внесения 15 гПа:

В этом примере снижение давления до 25 фунтов на квадратный дюйм изменяет качество распыления на «Грубое», что нарушает рекомендацию на этикетке.

Если изменение давления не является подходящим выбором, единственным практическим вариантом является изменение скорости движения. Существует обратная линейная зависимость между скоростью движения (миль/ч) и нормой внесения (гПа). Отношение выражается уравнением:

Используя приведенное выше соотношение, мы можем определить, что увеличение скорости движения до 90,9 миль в час, а работа распылителя при 40 фунтах на кв. дюйм даст 15 гПа, как описано ниже:

В приведенной выше таблице показано, что при использовании XRC11005 ГПа₁ = 18,6 при 8 милях в час ( миль в час₁ ) при 40 фунтах на квадратный дюйм. Мы хотим выяснить, какой должна быть новая скорость движения ( миль в час₂ ) для достижения 15 гПа ( гПа₂ ).

Используя приведенное выше уравнение:

Однако увеличение скорости движения до 9,9 миль в час может быть непрактичным или безопасным. Когда изменение давления или скорости движения, как диктуется вышеприведенными уравнениями, нецелесообразно и небезопасно, может потребоваться выбор другого сопла.

В этом примере кажется, что лучшими форсунками, которые можно использовать для нашей ситуации применения, являются XRC8004 или XRC11004, обе обеспечивают 0,4 галлона в минуту при 40 фунтах на квадратный дюйм. Единственная разница между этими двумя форсунками заключается в угле распыления: одна образует веерный рисунок под углом 80 градусов (XRC8004), а другой (XRC11004) — под углом 110 градусов. Из-за разницы в угле распыла каждая из этих форсунок требует разной высоты штанги, чтобы обеспечить надлежащее перекрытие между двумя соседними форсунками.

Калибровка распылителя

Выбор правильного типа и размера форсунки недостаточен для обеспечения точного, эффективного и экономичного распыления химикатов. Изменения состояния почвы (обработанная, необработанная, трава, влажная, сухая) и топографии обрабатываемого поля (ровная, наклонная) будут влиять на скорость движения, которая является одной из переменных, используемых при определении правильного размера форсунки. Отверстия форсунок со временем изнашиваются, что приводит к увеличению скорости потока и искажению формы распыления, чем когда они были новыми. Значения расхода в галлонах в минуту, указанные в каталогах или в приложениях, основаны только на распылении воды. Распыление растворов с более высокой плотностью, чем вода (большинство растворов для распыления) повлияет на расход форсунок при том же давлении распыления. По причинам, упомянутым выше, опрыскиватели следует часто калибровать, особенно при изменении полевых условий, чтобы определить фактическую норму внесения. Калибровка проста, и есть много способов сделать это. Независимо от выбранного метода будут выполнены три измерения: фактическая скорость движения, расстояние между форсунками и скорость потока через форсунки за заданный период времени. Один простой метод объясняется в публикации расширения OSU (FABE-520), указанной в ссылках в конце этой публикации.

Держите несколько типов насадок на стреле

Помните, что один конкретный тип насадок не подходит для всех областей применения. По этой причине лучше всего иметь на штанге форсунки нескольких типов и размеров, чтобы можно было выбрать «лучшую» форсунку для конкретной задачи опрыскивания. Как показано на рисунках ниже, существуют различные типы компонентов и настроек опрыскивателя, которые вы можете приобрести для конфигурации штанги, чтобы новая настройка позволяла легко и мгновенно переключаться с одной форсунки на другую.

Учитывайте снос при распылении при выборе форсунок

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются специалисты по внесению пестицидов, является снос при распылении, который определяется как перенос пестицидов ветром с места нанесения в другое место. На дрейф влияют многие факторы, которые подробно обсуждаются в двух дополнительных публикациях OSU (Бюллетень 816 и FABE-525), перечисленных в ссылках в конце этой публикации. Оборудование, особенно форсунки, используемые для распыления пестицидов, играют важную роль как в создании, так и в уменьшении сноса при распылении. В каталогах форсунок можно увидеть несколько разных форсунок одной и той же тип , с точки зрения формы распыления. Например, можно найти форсунки в той же категории «плоский вентилятор», классифицированные как «малый дрейф». Исследования, проведенные в штате Огайо и в других местах, ясно показывают, что форсунки с пометкой «малый снос» значительно уменьшают снос распыла, как указано в публикации OSU Extension FABE-523 (перечисленной в ссылках ниже). Если возникает или становится проблемой дрейф, может быть лучше перейти с обычного плоскоструйного сопла на плоскоструйное сопло с «малым дрейфом» с той же скоростью потока. Поэтому лучше иметь на штанге несколько плоскоструйных форсунок.

Резюме и выводы

Форсунки, как правило, являются наименее дорогостоящими компонентами опрыскивателя, но они играют ключевую роль в конечном результате опрыскивания: достижение максимальной эффективности применяемого пестицида при одновременном уменьшении отклонения от цели (дрейфа) пестицидов до минимума. Пестициды работают хорошо, если показатели, указанные на этикетках, достигаются во время применения. Этого можно достичь только в том случае, если на опрыскивателе установлены форсунки соответствующего типа и размера, а опрыскиватель правильно эксплуатируется.

Хотя приложения и таблицы в каталогах могут ускорить процесс выбора размера форсунки, лучше всего понимать процесс и математические расчеты, которые производители форсунок используют для получения значений, перечисленных в таблицах, и создания рекомендаций по форсункам в своих приложениях. Мы надеемся, что эта процедура, описанная в этой публикации, поможет вам определить точный расход форсунки (галлонов в минуту), требуемый для ваших параметров распыления, а также выделит некоторые другие важные параметры, такие как давление распыления, размер капель, площадь распыления на цель и дрейф, все из которых следует серьезно учитывать при выборе наилучшей форсунки для работы по распылению.

Благодарность

Автор благодарит Мэри Гриффит, преподавателя по вопросам сельского хозяйства и природных ресурсов, OSU Extension; д-р Ларри С. Браун, профессор и специалист по развитию, Департамент пищевой, сельскохозяйственной и биологической инженерии, Университет штата Огайо; и д-р Роберт «Бобби» Гриссо, профессор и заместитель директора Виргинского кооперативного расширения Технического университета Вирджинии, факультет инженерии биологических систем; за рецензирование этой публикации и редакционный вклад.

Каталожные номера

  • Озкан Э.