Технологический процесс опрыскивания полевых сельскохозяйственных культур щелевыми распылителями

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Введение. Предметом исследования являются технологический процесс опрыскивания полевых сельскохозяйственных культур щелевыми распылителями жидкости и показатели дисперсности.

Цель исследований. Совершенствование технологического процесса опрыскивания растений с применением пневмогидравлических щелевых распылителей жидкости.

Методы и средства. Применялось специальное оборудование для фотографирования пленок распыляемой жидкости при различных режимах работы щелевых распылителей с возможностью расчета размеров капель. Выполнение требований по числу капель/см2 на объекте обработки, перекрытие факелов распыла жидкости обеспечивает равномерное распределение капель по ширине опрыскивания. Поэтому достаточными были сведения о дроблении толщины пленки жидкости по оси факела распыла жидкости на капли и получения их числа в единицу времени в зависимости от расхода рабочей жидкости.

Новизна исследований заключается в определении рациональной работы щелевых распылителей в составе опрыскивателя.

Результаты. С применением специального оборудования осуществляется возможность выполнения агротехнических требований по размерам капель. При применении гербицидов для лиственной послевсходовой обработки системным пестицидом пределы ММД капель составляют от 226 мкм до 400 мкм. Почвенная гербицидная обработка системным пестицидом требует увеличенного диапазона ММД капель от 401 мкм до 500 мкм и > 500 мкм. Число капель/см2 при применении фунгицидов имеет пределы от 50 до 70, инсектицидов – от 20 до 30, а гербицидов – от 20 до 40.

Заключение. Применяемая технология позволит экономить расход препаратов и рабочей жидкости при высокой производительности проведения работ и ресурсосбережении. Приведенные выше результаты исследований могут быть положены в основу определения рациональной технологии штангового опрыскивателя со щелевыми распылителями жидкости. Выполнение требований по числу капель/см2 на объекте обработки перекрытия факелов распыла жидкости обеспечивает равномерное распределение капель по ширине опрыскивания. Поэтому достаточно сведений о дроблении толщины пленки жидкости по оси факела распыла жидкости на капли и получения их числа в единицу времени.

Об авторах

Иван Михайлович Киреев

Новокубанский филиал Российского научно-исследовательского института информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса

Email: kireev.I.M@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-0723-4515
SPIN-код: 4348-1536

д-р техн. наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией испытательного оборудования

Россия, Новокубанск

Михаил Владимирович Данилов

Ставропольский государственный аграрный университет

Email: danilomaster80@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-8369-3329
SPIN-код: 5193-0379

канд. техн. наук, заведующий кафедрой процессов и машин в агробизнесе

Россия, Ставрополь

Зинаида Михайловна Коваль

Новокубанский филиал Российского научно-исследовательского института информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса

Автор, ответственный за переписку.
Email: zinakoval@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5214-2110
SPIN-код: 1378-2953

канд. техн. наук, главный научный сотрудник лаборатории разработки испытательного оборудования

Россия, Новокубанск

Филипп Александрович Зимин

Новокубанский филиал Российского научно-исследовательского института информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса

Email: philippza91@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-6655-3976
SPIN-код: 4290-8248

инженер лаборатории разработки испытательного оборудования

Россия, Новокубанск

Список литературы

  1. TeeJet Technologies [электронный ресурс]. Technologies 50A-RU. Режим доступа: http://teejet.it/russian/home/litera-ture/catalogs/catalog-51a-ru.aspx Дата обращения: 15.12.2022.
  2. Федоренко В.Ф., и др. Технические и технологические требования к перспективной сельскохозяйственной технике. Москва: Росинформагротех, 2011. 248 с.
  3. ГОСТ 34630-2019. Межгосударственный стандарт. Техника сельскохозяйственная. Машины для защиты растений. Опрыскиватели. Методы испытаний. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200174759 Дата обращения: 15.12.2022.
  4. Патент РФ на изобретение № RU 73162 U1 / Бюл. № 14. Киреев И.М., Коваль З.М. Устройство для фотографирования и измерения углов факела распыливаемой жидкости. Режим доступа: https://yandex.ru/patents/doc/RU73162U1_20080520 Дата обращения: 15.12.2022.
  5. Пажи Д.Г., Галустов В.С. Основы техники распыливания жидкостей. Москва: Химия, 1984. 256 с. (Серия: «Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии»).
  6. Дитякин Ю.Ф., Кляко Л.А., Новиков Б.В., Ягодкин В.И. Распыливание жидкостей. 2-е изд., доп. и перераб. Москва: Машиностроение, 1977. 207 с.
  7. Дунский В.Ф., Никитин Н.В. Монодисперсное распыление жидкостей вращающимися распылителями // Аэрозоли в сельском хозяйстве: научные труды / под ред. Ю.Н. Фадеева. Москва: Колос, 1973. С. 71–106.
  8. Киреев И.М., Коваль З.М. Определение основного критерия при агротехнической оценке опрыскивателей // Агроинженерная наука в сфере АПК: инновации, достижения. Сборник научных трудов VII Международной научно-практической конференции, 11–12 апреля. Зерноград, 2012. С. 115–121.
  9. Киреев И.М., Коваль З.М. Устройство для оценки качества работы щелевых распылителей // Тракторы и сельхозмашины. 2011. № 3. С. 16–18.
  10. Коваль З.М. Характеристики дисперсности щелевых распылителей некоторых производителей при моделировании их функционирования на стендовом оборудовании // Международный научный журнал «Educatio». 2016. № 6. С. 15–21.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Общий вид оборудования для фотографирования факела распыла жидкости: 1 – цифровой аппарат; 2 – осветители; 3 – экран; 4 – ПК; 5 – ИБП для ПК.

Скачать (117KB)
3. Рис. 2. Схема пленки жидкости, вытекающей из щелевого сопла (распылитель со щелевым соплом зеленого кода цвета, LU–015).

Скачать (101KB)
4. Рис. 3. Зависимости коэффициента Кэ и коэффициента расхода щелевого сопла μ от отношения d0/h0.

Скачать (63KB)

© Киреев И.М., Данилов М.В., Коваль З.М., Зимин Ф.А., 2022

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
 


Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).