RU2201294C1 - Способ создания воздушно-жидкостного потока - Google Patents

Способ создания воздушно-жидкостного потока Download PDF

Info

Publication number
RU2201294C1
RU2201294C1 RU2001134977/12A RU2001134977A RU2201294C1 RU 2201294 C1 RU2201294 C1 RU 2201294C1 RU 2001134977/12 A RU2001134977/12 A RU 2001134977/12A RU 2001134977 A RU2001134977 A RU 2001134977A RU 2201294 C1 RU2201294 C1 RU 2201294C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flow
liquid
air
jets
treated
Prior art date
Application number
RU2001134977/12A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Т. Антропов
Б.В. Гальченко
Г.З. Дружаев
В.Л. Китайкин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "КЛАСС"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "КЛАСС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "КЛАСС"
Priority to RU2001134977/12A priority Critical patent/RU2201294C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2201294C1 publication Critical patent/RU2201294C1/ru

Links

Landscapes

  • Catching Or Destruction (AREA)

Abstract

Способ создания воздушно-жидкостного потока относится к обработке поверхностей и растений и применяется при внесении жидкости в скоростной воздушный поток и ее транспортировке к обрабатываемой поверхности. Предложенный способ предназначен для нанесения разбрызгиваемой жидкости на обрабатываемую поверхность и может быть использован во всех отраслях народного хозяйства, где необходимо получить воздушно-жидкостной поток и равномерно распределить наносимое вещество по всей ширине захвата. Например, в дождевальных установках или в опрыскивателях для обработки сельскохозяйственных угодий удобрениями или защитными средствами. Задачей технического решения является разработка способа создания воздушно-жидкостного потока, способного при минимальных энергозатратах обеспечить максимальную дальность выброса воздушно-жидкостной смеси и ее транспортировку к обрабатываемой поверхности по всей ширине захвата от максимально возможной до минимально необходимой без "мертвой зоны" и минимальное повреждение растений по всей ширине захвата. Для этого вносят жидкость в воздушный поток при соблюдении соотношений расхода воздух/жидкость и скоростей истечения воздуха из вентилятора и жидкости из форсунки и делят поток в сопле на разнонаправленные струи с разной шириной, уменьшая ширину выходного сечения струй, от верхней струи к нижней струе. Делят поток на разнонаправленные струи путем разделения потока перегородками, расположенными под разными углами относительно обрабатываемой поверхности. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Способ создания воздушно-жидкостного потока относится к обработке поверхностей и растений и применяется при внесении жидкости в скоростной воздушный поток и ее транспортировке к обрабатываемой поверхности. Предложенный способ предназначен для нанесения разбрызгиваемой жидкости на обрабатываемую поверхность и может быть использован во всех отраслях народного хозяйства, где необходимо получить воздушно-жидкостной поток и равномерно распределить наносимое вещество по всей ширине захвата. Например, в дождевальных установках или в опрыскивателях для обработки сельскохозяйственных угодий удобрениями или защитными средствами.
При поливе или обработке растений сложно сформировать широкозахватную струю, в которой по всей ширине захвата скорость соприкосновения струи с растениями не превышала бы 5 м/с. При скорости выше этой растения повреждаются и погибают.
Известны способы формирования струи в дальнобойных высоконапорных дождевальных установках, когда одна струя, сформированная мощным насосом, транспортирует влагу на большое расстояние от источника жидкости.
При таком способе жидкость попадает на поверхность по кругу. Образуется мертвая зона вокруг дождевальной установки. Сложно отрегулировать скорость соприкосновения струи с растениями, не повреждающую их.
Известны также способы создания и распределения потоков жидкости при поливе, дождевании и защите растений при помощи широкозахватных дождевальных машин типа "Волжанка", где поток распределяется в навесные трубы с небольшими отверстиями. Жидкость транспортируется непосредственно к растениям со скоростью, не повреждающей растения.
Такой способ требует громоздких, сложных в изготовлении и эксплуатации машин и наличия специальных каналов для формирования потока путем выкачивания жидкости из этих каналов. Транспортировка жидкости затруднена из-за засорения труб и отверстий.
Наиболее близким по технической сущности является cпособ распыления жидких веществ по патенту РФ 2056952 от 05.04.93, МПК 6 В 05 В 7/04, включающий подачу жидкости к распыливающему устройству с последующим дроблением жидкости и транспортировкой ее газовым потоком. Способ предназначен для распыления и использования преимущественно для опрыскивания сельскохозяйственных культур. Данный способ применим при малообъемном опрыскивании.
Задачей предлагаемого технического решения является разработка способа создания воздушно-жидкостного потока, способного при минимальных энергозатратах обеспечить максимальную дальность выброса воздушно- жидкостной смеси и ее транспортировку к обрабатываемой поверхности по всей ширине захвата от максимально возможной до минимально необходимой без "мертвой зоны" и минимальное повреждение растений по всей ширине захвата.
Поставленная задача решается за счет того, что при создании воздушно-жидкостного потока, включающего разгон всасываемого потока воздуха, внесение жидкости в разогнанный воздушный поток, разделение потока в сопле на струи, вносят жидкость в воздушный поток при соблюдении соотношений расхода воздух/жидкость в пределах
Figure 00000002
,
где Gв - расход воздуха, кг/с;
Gж - расход жидкости, кг/с,
и скоростей истечения воздуха из вентилятора и жидкости из форсунки
Figure 00000003
,
где Vвозд - скорость истечения воздуха из вентилятора;
Vжидк - скорость истечения жидкости из форсунки,
делят поток в сопле на разнонаправленные струи с разной шириной, уменьшая ширину выходного сечения струй от верхней струи к нижней струе.
Внесение жидкости в воздушный поток при соблюдении вышеописанных соотношений расхода воздух/жидкость и выбранное соотношение скоростей истечения воздуха из вентилятора Vвозд и жидкости из форсунки Vжидк позволяет при оптимальных энергозатратах создать воздушно-жидкостной поток, способный обеспечить максимальную дальность выброса и транспортирование необходимого количества жидкости к обрабатываемой поверхности.
Формирование воздушно-жидкостного потока с разной шириной, уменьшающейся от верхней струи к нижней, позволяет из единого потока получить плоские струи с индивидуальной, от максимально возможной до минимально необходимой, дальностью транспортировки жидкости к поверхности с одинаковой скоростью во всех струях, не более 5 м/c.
Направление струй путем расположения перегородок, делящих поток на струи, под разным углом к обрабатываемой поверхности позволяет получить разнонаправленные струи. Это дает возможность распределить жидкость по всей ширине захвата без "мертвой зоны".
На чертеже показано распределение струй по обрабатываемой поверхности, где 1 - разогнанный поток, 2 - разнонаправленные струи, 3 - обрабатываемая поверхность, 4 - выходное сечение струй, 5 - перегородки, 6 - сопло.
Совокупность признаков заявляемого способа нова и позволяет при оптимальных энергозатратах обеспечить различную дальность выброса воздушно-жидкостной смеси от максимально возможной до минимально необходимой при одинаковой скорости соприкосновения у обрабатываемой поверхности по всей ширине захвата.
Способ осуществляется следующим образом. Всасываемый поток воздуха разгоняется вентилятором до скорости Vвозд, а жидкость насосом до скорости Vжидк. Жидкость вносится в поток разогнанного воздуха при соблюдении соотношений расхода воздух/жидкость в пределах
Figure 00000004

и скоростей истечения воздуха из вентилятора и жидкости из форсунки
Figure 00000005
.
В этих пределах (при диаметре капель 0,2...0,4 мм) воздушно-жидкостная струя подчиняется законам газовых струй и дальнобойность ее несколько увеличивается за счет инерции капель. При
Figure 00000006

капли жидкости сливаются и выпадают из потока воздуха, не достигнув максимальной дальности, регламентированным соотношением.
Отклонение от соотношения
Figure 00000007

приводит к потере кинетической энергии более скоростной струи и, следовательно, неоправданными затратами энергии для ее разгона.
При Vвозд>Vжидк возникают потери на дробление капель.
При Vвозд<Vжидк капли укрупняются и раньше выпадают из потока.
Делят поток на разнонаправленные струи разной ширины в сопле механическим путем, помещая перегородки в поток под разными углами к обрабатываемой поверхности, тем самым обеспечивая разную направленность струй при одинаковой скорости встречи с обрабатываемой поверхностью не более 5 м/с.
Разная дальность транспортирования жидкости струей к обрабатываемой поверхности определяется разной шириной образованных отклоняющими перегородками плоских струй. Чем больше ширина выходного сечения струи, тем больше дальность струи при одинаковой скорости истечения из выходного сечения.
Уменьшая ширину выходного сечения струй от верхней струи до нижней, обеспечивают различную дальность выброса воздушно-жидкостной смеси от максимально возможной до минимально необходимой при одинаковой скорости у обрабатываемой поверхности по всей ширине захвата.
Таким образом, обрабатываемая поверхность покрывается на всю ширину захвата жидкостью, транспортируемой струями, начиная от источника воздушно-жидкостного потока до максимально возможного. Скорость встречи с обрабатываемой поверхностью всех струй одинаковая и не превышает 5 м/с.

Claims (2)

1. Способ создания воздушно-жидкостного потока, включающий разгон всасываемого потока воздуха, внесение жидкости в разогнанный воздушный поток, деление потока в сопле на струи, отличающийся тем, что вносят жидкость в воздушный поток при соблюдении соотношений расхода воздух/жидкость
Figure 00000008

где Gв - расход воздуха в кг/с;
Gж - расход жидкости в кг/с,
и скоростей истечения воздуха из вентилятора и жидкости из форсунки
Figure 00000009

где Vвозд - скорость истечения воздуха из вентилятора, м/с;
Vжидк - скорость истечения жидкости из форсунки, м/с,
делят поток в сопле на разнонаправленные струи с разной шириной, уменьшая ширину выходного сечения струй, от верхней струи к нижней струе.
2. Способ создания воздушно-жидкостного потока по п. 1, отличающийся тем, что делят поток на разнонаправленные струи путем разделения потока перегородками, расположенными под разными углами относительно обрабатываемой поверхности.
RU2001134977/12A 2001-12-26 2001-12-26 Способ создания воздушно-жидкостного потока RU2201294C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001134977/12A RU2201294C1 (ru) 2001-12-26 2001-12-26 Способ создания воздушно-жидкостного потока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001134977/12A RU2201294C1 (ru) 2001-12-26 2001-12-26 Способ создания воздушно-жидкостного потока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2201294C1 true RU2201294C1 (ru) 2003-03-27

Family

ID=20254868

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001134977/12A RU2201294C1 (ru) 2001-12-26 2001-12-26 Способ создания воздушно-жидкостного потока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2201294C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2548886C1 (ru) * 2014-02-25 2015-04-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии) Устройство для создания газокапельной струи

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2548886C1 (ru) * 2014-02-25 2015-04-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии) Устройство для создания газокапельной струи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5251818A (en) Spraying equipment for plants grown in rows
BR9814137A (pt) Bocal de aspersão para a aspersão de um produto de lingotamento contìnuo com um lìquido de resfriamento
US20120111961A1 (en) Grove sprayer
AU2009251027A1 (en) A spraying apparatus
CA2223444C (en) Agricultural sprayer having spray shaping nozzles connected to low pressure air spray
RU2201294C1 (ru) Способ создания воздушно-жидкостного потока
US20140001277A1 (en) Grove sprayer
EP0225193B1 (en) Spraying nozzle
JP2004147564A (ja) 散水体、散水体の製造方法、灌水用チューブ、灌水用チューブの製造方法及び細霧冷房方法
CN1200685A (zh) 农业和其它用喷洒***
WO1997016257B1 (en) Agricultural and other spraying systems
JP2006020537A (ja) 茶園用薬剤散布機
RU2132611C1 (ru) Опрыскиватель ультрамалообъемный
RU2707628C1 (ru) Опрыскиватель ультрамалообъемный
RU2764303C1 (ru) Распылитель жидкости
RU2243656C1 (ru) Вентиляторный опрыскиватель растений
RU2206992C1 (ru) Опрыскиватель
JP2003310132A (ja) 茶園防除機
AU735165B2 (en) Atomizer foil, atomizer having such an atomizer foil and use of such atomizer foil
Papusha et al. Technological features of a combined soil processing machine and sprayer
Bode Air-assist, air-foil, and air-curtain sprayers
RU2819449C1 (ru) Устройство для опрыскивания сельскохозяйственных культур и способ его применения
SU1130213A1 (ru) Распылитель жидкости
CN105104348B (zh) 一种适于高郁闭度作物的复式施药装置及其施药方法
AU718722B3 (en) A spraying apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20031227