Содержание
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
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT105 |
Fortluft Насадка на глушитель MT107
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT107 |
Fortluft Насадка на глушитель MT110
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT110 |
Fortluft Насадка на глушитель MT111
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT111 |
Fortluft Насадка на глушитель MT112
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT112 |
Fortluft Насадка на глушитель MT113
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT113 |
Fortluft Насадка на глушитель MT114
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT114 |
Fortluft Насадка на глушитель MT117
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT117 |
Fortluft Насадка на глушитель MT118
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT118 |
Fortluft Насадка на глушитель MT119
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT119 |
Fortluft Насадка на глушитель MT120
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT120 |
Fortluft Насадка на глушитель MT121
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT121 |
Fortluft Насадка на глушитель MT124R
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT124R |
Fortluft Насадка на глушитель MT202
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT202 |
Fortluft Насадка на глушитель MT203
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT203 |
Fortluft Насадка на глушитель MT204
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT204 |
Fortluft Насадка на глушитель MT205
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT205 |
Fortluft Насадка на глушитель MT206
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT206 |
Fortluft Насадка на глушитель MT207
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT207 |
Fortluft Насадка на глушитель MT207L
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT207L |
Fortluft Насадка на глушитель MT207R
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT207R |
Fortluft Насадка на глушитель MT208L
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT208L |
Fortluft Насадка на глушитель MT208R
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT208R |
Fortluft Насадка на глушитель MT209L
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT209L |
Fortluft Насадка на глушитель MT209R
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT209R |
Fortluft Насадка на глушитель MT210
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT210 |
Fortluft Насадка на глушитель MT211
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT211 |
Fortluft Насадка на глушитель MT212L
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT212L |
Fortluft Насадка на глушитель MT212R
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT212R |
Fortluft Насадка на глушитель MT129
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT129 |
Fortluft Насадка на глушитель MT125L
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT125L |
Fortluft Насадка на глушитель MT125R
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT125R |
Fortluft Насадка на глушитель MT127
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT127 |
Fortluft Насадка на глушитель MT128
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT128 |
Fortluft Насадка на глушитель MT330L BMW M-Style
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT330L |
Fortluft Насадка на глушитель MT330R BMW M-Style
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT330R |
Fortluft Карбоновая насадка Akrapovic Style 90 мм MT130
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT130 |
Fortluft Карбоновая насадка Akrapovic Style 100 мм MT131
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT131 |
Fortluft Карбоновая насадка Akrapovic Style 115 мм MT132
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT132 |
Fortluft Насадка на глушитель MT331 BMW M-Style
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT331 |
Fortluft Карбоновая насадка BMW M-style 80×2 мм MT332L
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT332L |
Fortluft Карбоновая насадка Akrapovic Style 90×2 мм MT213L
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT213L |
Fortluft Карбоновая насадка BMW M-style 80×2 мм MT332R
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT332R |
Fortluft Карбоновая насадка Akrapovic Style 90×2 мм MT213R
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT213R |
Fortluft Карбоновая насадка Akrapovic Style 90×2 мм MT214L
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT214L |
Fortluft Карбоновая насадка Akrapovic Style 90×2 мм MT214R
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT214R |
Fortluft Карбоновая насадка Akrapovic Style 90мм MT133
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT133 |
Fortluft Карбоновая насадка Akrapovic Style 100мм MT134
Подкатегория | Выхлопные системы |
Раздел | Насадки на глушитель |
Производитель | FORTLUFT |
Артикул | MT134 |
12
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.