CZ2004996A3 - Rotacní minirosic - Google Patents

Rotacní minirosic Download PDF

Info

Publication number
CZ2004996A3
CZ2004996A3 CZ20040996A CZ2004996A CZ2004996A3 CZ 2004996 A3 CZ2004996 A3 CZ 2004996A3 CZ 20040996 A CZ20040996 A CZ 20040996A CZ 2004996 A CZ2004996 A CZ 2004996A CZ 2004996 A3 CZ2004996 A3 CZ 2004996A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
stationary plate
plate
rotary
motor
stationary
Prior art date
Application number
CZ20040996A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ299084B6 (cs
Inventor
Fojtík@Miroslav
Grochal@Rudolf
Vícha@Ivan
Original Assignee
Progress Finance, Spol. S R. O.
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 Progress Finance, Spol. S R. O. filed Critical Progress Finance, Spol. S R. O.
Priority to CZ20040996A priority Critical patent/CZ299084B6/cs
Publication of CZ2004996A3 publication Critical patent/CZ2004996A3/cs
Publication of CZ299084B6 publication Critical patent/CZ299084B6/cs

Links

Landscapes

  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)

Abstract

Rotacní minirosic, který se pouzívá k chemickému osetrování rostlin nebo porostu jejich postrikem pesticidy a obdobnými látkami je tvoren stacionárním talírem (1), k jehoz jedné celní strane je centricky pridruzen motor (7) s vrtulí (8) pro usmernování proudu postrikového média, která je upevnena jednom konci hrídele (13) motoru (7). K druhé celnístrane stacionárního talíre (1) je pridruzen rotacní talír (4), který je upevnen na druhém konci hrídele (13) motoru (7), procházejícím stredem stacionárního talíre (1). Rotacní talír (4) má na své celní plose, prilehlé ke stacionárnímu talíri (1)m vytvorenou rezonancní dutinu (12), která prekrývá pres sterbinu (14) obvodovou hranu cela stacionárního talíre (1). Do rezonancní dutiny (12) je zaústena nejméne jedna tryska (6) prívodu postrikového media. Stacionární talír (1) je opatren vysokonapetovou mezikruhovou elektrodou (3), orientovanou proti sterbine (14), která slouzí k vybuzení elektrického náboje v jednotlivých kapkách aerosolového mraku postrikového media.

Description

Rotační minirosič, který se používá k chemickému ošetřování rostlin nebo porostů jejich postřikem pesticidy a obdobnými látkami je tvořen stacionárním talířem (1), k jehož jedné čelní straně je centricky přidružen motor (7) s vrtulí (8) pro usměrňování proudu postřikového média, která je upevněna jednom konci hřídele (13) motoru (7). K druhé čelní straně stacionárního talíře (1) je přidružen rotační talíř (4), který je upevněn na druhém konci hřídele (13) motoru (7), procházejícím středem stacionárního talíře (1). Rotační talíř (4) má na své čelní ploše, přilehlé ke stacionárnímu talíři (l)m vytvořenou rezonanční dutinu (12), která překrývá přes štěrbinu (14) obvodovou hranu čela stacionárního talíře (1). Do rezonanční dutiny (12) je zaústěna nejméně jedna tryska (6) přívodu postřikového media. Stacionární talíř (1) je opatřen vysokonapěťovou mezikruhovou elektrodou (3), orientovanou proti štěrbině (14), která slouží k vybuzení elektrického náboje v jednotlivých kapkách aerosolového mraku postřikového media.
co σ>
O o
o
CN
• · · ·
ROTAČNÍ MINIROSIČ
Oblast techniky
Vynález se týká rotačního minirosiče, který se používá k chemickému ošetřování rostlin nebo porostů jejich postřikem pesticidy a obdobných látek a v důsledku jehož nové konstrukce se při jeho užívání dosáhne značného snížení zátěže životního prostředí snížením objemů postřikových chemikálií, při zachování nebo zlepšení jejich primární funkce v oblasti péče o rostliny v průmyslovém rozsahu.
Dosavadní stav techniky
V průmyslové aplikaci pesticidů se v současné době využívá dvou fyzikálních principů, z nichž oba ve svém důsledku sledují společný cíl, kterým je vytvoření aerosolového mraku směsi účinné látky a nosného média, zpravidla běžné pitné vody a zacílení tohoto mraku na chráněnou rostlinu nebo porost. Tyto principy lze popsat jako princip postřikování a princip rosení. Principu postřikování využívají jednoduchá postřiková zařízení, v podstatě sestávající z rozvodové lišty opatřené štěrbinovými tryskami a vysokotlakého čerpadla. Do štěrbinových trysek je pod tlakem cca 4 - 8 barrů vháněno postřikové medium, nejčastěji voda s 1 až 4 % aktivní látky. Vlivem prudkého snížení tlaku za výtokovou štěrbinou dochází k expanzi kapaliny na aerosolový mrak se spektrem kapek mezi 300 až 650 u,m, tento mrak však není homogenní, tzn. že není specifikováno jaké množství kapek má průměr menší než např. 40 qm, tj. těch, které jsou náchylné kdriftování. Vlivem vysoké výtokové rychlosti aerosolového mraku a tudíž relativně vysoké energii jeho kapek, dochází k jejich dalšímu tříštění na menší kapky o hrany a plochy listů, stonků a o samotnou plochu půdy. Pro zařízení využívající tohoto principu je proto charakteristická relativně velká spotřeba nosného média, cca 200 až 4001 / ha, velmi dobrá ošetřenost vrchních částí rostlin, značná ztráta postřikového media, jednak jeho odkapem z horních částí rostlin a jednak jeho ztráta driftem, cca 24%. Souběžně je nutné používat tlaku média v rozsahu 2 až 8 barrů, který zajišťuje vysokotlaké čerpadlo poháněné zpravidla tažným traktorem. Ke směrování aerosolu je využita vysoká kinetická energie kapek a směrové, resp. tvarové charakteristiky štěrbinových trysek. Změna průměru kapek je možná v omezené míře, tj. v rozsahu 300 až 650 um (1 qm = 1 * 10-6 m), přičemž souvisí i s mechanickým opotřebením štěrbin trysek.
Relativně dokonalejšími jsou postřiková zařízení, která využívají principu rosení. U těchto zařízení je k vytvoření aerosolového mraku směs média vstřikována tryskou do vysoce turbulentního proudu vzduchu vysokootáčkovým axiálním ventilátorem, který je zpravidla poháněn tažným zařízením. Vlivem srážek již tryskami částečně zatomizovaných kapek na cca 300 až 650 um s vysoce urychlenými částicemi vzduchu, dochází ke vzniku širokospektrální směsi aerosolu, obsahující kapky s průměry od 20 do 200 ψη. Dobré směrovosti je dosaženo díky intenzivnímu proudu směrovaného vzduchu z ventilátoru. Rostliny jsou dostatečně ošetřeny i v nižších patrech, prudce však rostou ztráty vlivem driftu kapek. Rovněž u těchto zařízení, pracující na tomto principu rosení, je zapotřebí relativně vysokého množství nosného média, cca 600 - 800 1 /ha, avšak při nižších koncentracích aktivní látky, což je určitou výhodou oproti zařízení se štěrbinovými tryskami. Velmi omezená je však rovněž možnost ovlivnění průměrů kapek a spektra průměrů kapek.
Při zdokonalování postřikových zařízení, jejichž konstrukce vychází z uvedených fyzikálních principů, je proto snahou dosáhnout co možná nejrovnoměmějšího pokrytí cílových rostlin, tj, maximální pokrytí jejich listové a stonkové plochy, při současném omezení úniku
-2postřikové směsi do půdy, zejména úniku způsobeného odkapáváním kondenzované směsi z listů a úletem postřikové směsi do ovzduší.
O jak závažnou problematiku se jedná je zjevné z následujících údajů. Spotřeba pesticidů činí jen v ČR 4 500 000 kg ročně a náklady na ně vynaložené, při průměrné ceně 1 kg pesticidu 1000,- Kč, dosahují výše 4 500 000 000 Kč. Z této astronomické částky je efektivně využito, tzn. rostlinou využito k ochraně, necelých 50 % účinné látky, cca 25 % mizí neefektivně v půdě odkapem a cca 25 % driftuje mimo cíl. Tyto údaje byly zjištěny při postřiku zařízeními se standardními štěrbinovými tryskami. Jak je uvedeno níže, eliminace odkapové ztráty je v přímém protikladu s eliminací driftové ztráty. V následující tabulce 1 je uveden vliv driftu kapek směsi v závislosti na rozměru kapek v um, při rychlosti větru 5 km/ hod. a při umístění trysek ve výši 60 cm nad zemí.
TAB. 1
Průměr kapky 5 qm um 80 ipn 100 um 200 μηι drift (úlet) kapky 1100 metrů metrů 4,2 metrů 2,8 metrů 0,69 metrů
K ozřejmění problému je dále uveden v tabulce 2 vliv průměru kapek na celkové pokrytí obecné plochy z objemové jednotky směsi ( 1 galon = 3.9 litrů).
TAB. 2
Velikost kapek směsi v mikronech Množství kapek na galon
Procentuální pokrytí plochy
200
870 000 000
Základ( 100%)
100
900 000 000
800% (8x)
000 000 000
6400% (64x)
Z uvedených hodnot lze pro praxi odvodit, že čím menšího průměru kapek se dosáhne aplikačním zařízením, tím se pokryje větší listová plocha, tzn., lépe se využije aktivní látka směsi. Souběžně, ale roste pravděpodobnost, že kapky vlivem turbulence větru oddriftují mimo cílovou plochu. Použije-li se větších průměrů kapek směsi, cca 300 až 600 um, omezí se v maximální míře drift a kapky dosednou vlivem gravitace v okruhu do cca 0,5 metrů. Kapky větších průměrů však jednak pokryjí jen cca 30 - 50% plochy (viz TAB. 2 ) a jednak mají tyto větší kapky značnou tendenci ke slévání se a následnému odkapu mimo rostlinu. V praxi je problém o to složitější, že stávající např. štěrbinové trysky generují průměr kapek v širokém spektru. Prakticky je uváděn údaj MVD ( Mittlere Volumetrischer Durchmesser = střední objemový průměr ), pro který platí, že objem všech kapek s menším průměrem, než např. 300 um, se rovná objemu všech kapek s větším průměrem.
Na základě uvedených nedostatků lze stanovit výchozí požadavky technického řešení zařízení, které svou činností povede ke snížení spotřeby pesticidů, při zachovám nebo zlepšení ochranného efektu, kterými jsou:
a) snížení množství nosného média až 10 krát
b) snížení množství aktivní - pesticidní látky o 20 až 50 %
c) omezení driftu a zajištění směrovosti aerosolového mraku
d) minimalizování kondenzace a odkapu pesticidů na zemědělskou půdu
e) možnost jednoduché a reprodukovatelné změny průměru kapek v provozním měřítku
f) maximální homogenita aerosolového mraku • · · · · ·
-3··· · ·
Podstata vynálezu
Uvedené nedostatky odstraňuje a stanovené požadavky v maximální míře splňuje řešení rotačního minirosiče podle tohoto vynálezu. Jeho podstata spočívá vtom, že je tvořen stacionárním talířem, k němuž je k jedné jeho čelní straně centricky přidružen motor s vrtulí pro usměrňování proudu postřikového media. Vrtule je přitom upevněna na jednom konci hřídele motoru, který je na odvrácené straně od stacionárního talíře. K druhé čelní straně stacionárního talíře je přidružen rotační talíř, který je upevněn na druhém konci hřídele motoru, prostrčeném středem stacionárního talíře. Rotační talíř je opatřen na své čelní ploše, přilehlé ke stacionárnímu talíři, rezonanční dutinou, která s vůlí ve tvaru štěrbiny, překrývá svou vnější obvodovou hranou obvodovou hranu čela stacionárního talíře, přičemž do rezonanční dutiny je zaústěna nejméně jedna tryska přívodu postřikového media.
Podstatou tohoto vynálezu je rovněž to, že stacionární talíř minirosiče je proveden z materiálu, který má vlastnosti izolantu a že takto provedený stacionární talíř je opatřen vysokonapěťovou elektrodou o plošném tvaru mezikruží, která je orientována proti štěrbině mezi stacionárním talířem a rotačním talířem minirosiče, provedeným z materiálu, jenž má vlastnosti vodiče nebo polovodiče. Dále je podstatou tohoto vynálezu to, že je opatřen upevňovacím elementem pro uchycení minirosiče krámu postřikového zařízení nebo na dopravní prostředek.
Přehled obrázků na výkresech
Na připojeném výkresu je schematicky nakresleno příkladné provedení rotačního minirosiče podle vynálezu. Na obr.l je jeho nárysný pohled v částečném osovém řezu a na obr.2 je tento minirosič znázorněn v pohledu shora.
Příklady provedení vynálezu
Rotační minirosič podle vynálezu sestává ze stacionárního talíře I, k němuž je k jedné jeho čelní straně centricky přidružen motor 7 s vrtulí 8, pro usměrňování proudu postřikového media, přičemž je v tomto příkladném provedení použito elektromotoru. Vrtule 8 je na jednom konci hřídele 13 motoru 7, který se nachází na odvrácené straně od stacionárního talíře l a na tomto konci hřídele 13 je upevněna pomoci šroubového spojení 9. K druhé čelní straně stacionárního talíře I je přidružen rotační talíř 4, který je upevněn na druhém konci hřídele 13 motoru 7. pomoci šroubového spojení 5 Tento druhý konec hřídele 13 prochází s vůli středem stacionárního talíře L Rotační talíř 4 je opatřen na své čelní ploše, přilehlé ke stacionárnímu talíři i, rezonanční dutinou 12, ve tvaru kruhového žlábku kolem upevňovacího náboje rotačního talíře 4. Rezonanční dutina 12 překrývá svou vnější obvodovou hranou, s určitou dimenzovanou vůlí ve tvaru štěrbiny 14, obvodovou hranu čela stacionárního talíře L Do rezonanční dutiny 12 je zaústěna nejméně jedna tryska 6 přívodu postřikového media, která je uchycena ve stacionárním talíři 1 našroubováním. Minirosič je opatřen upevňovacím elementem krámu postřikového zařízení nebo na dopravní prostředek, v tomto případě držákem 10 v podobě lišty s upevňovacím třmenem 2. Pro zvýšení účinnosti postřiku je stacionární talíř i opatřen vysokonapěťovou elektrodou 3 v provedení plošného mezikruží, která je orientována proti štěrbině 14 mezi stacionárním talířem l a rotačním talířem 4. Na vysokonapěťovou elektrodu 3 je přiveden přes konektor 11 stejnosměrný proud o vysokém napětí v rozmezí 1 až 3 kV. Opačný zemnící pól tohoto napětí je přiveden přes vodivý .4.
• v ·* · · · · · · ·· · • · · · · · · · · · • · · · · · ···· • · · · · ··· · · ····· • · ·· · · · · ·· ·· * ·· ·· ·« · kovový plášť a hřídel 13 motoru 7 na rotační talíř 4. Vybavení stacionárního talíře I vysokonapěťovou elektrodou 3, podmiňuje zásadně, aby materiál stacionárního talíře i byl izolant a materiál rotačního tálíře 4 byl vodič nebo polovodič a aby umístění vysokonapěťové elektrody 3 znemožňovalo dotyk rukou a tedy i úraz vysokým napětím.
Funkce minirosiče podle vynálezu využívá rotačního vysokootáčkového principu vytváření aerosolového mraku. Nosné médium ( směs vody a pesticidu) je pod nízkým tlakem, řádově 0,5 až 0,95 barru, vstřikováno tiyskou 6 do rezonanční dutiny 12, Proud nosného media je vlivem vysokých otáček rovnoměrně rozložen na ploše rezonanční dutiny 12 a vlivem odstředivé síly, působící na jednotlivé částice média na této ploše, vytváří tenký povrchový film, který je odstředivě vytlačován k vnějšímu obvodu rotačního talíře 4. Tloušťka filmuje úměrná jednak objemu přiváděného média a jednak otáčkám rotačního talíře 4. Po dosažení štěrbiny 14 mezi vnější obvodovou hranou čela stacionárního talíře i a vnější obvodové hrany rotačního talíře 4 je film odstředivou silou roztrhán na jednotlivé aerosolové částice, jejichž průměr není větší než tloušťka původního filmu. Tyto částice opouští ve vodorovném směru štěrbinu 14 mezi stacionárním talířem I a rotačním talířem 4. Zásadní výhodou tohoto řešení je možnost měnit spojitě průměr částic aerosolového mraku dle potřeby pouhou změnou otáček rotačního talíře 4 a to v praxi v rozsahu od lOum do lOOOum, což odpovídá rozsahu jeho otáček od cca 12 000 oVmin do 2 500 ot/min. Výhodou řešení podle vynálezu je dále omezení driftu a zajištění směrovosti aerosolového mraku. Ke směrování mraku je využito proudu vzduchu, který vytváří vrtule 8 poháněná motorem 7. Stoupání listů vrtule 8 a její průměr je dimenzován vždy pro konkrétní použití minirosiče, tj. především s ohledem na požadovaný provozní rozsah otáček rotačního talíře 4, resp. požadovaný průměr kapek aerosolového mraku. K zásadnímu omezení driftu je dále využito elektrostatického efektu. Rostliny jsou ve své podstatě vodiči elektrického proudu v důsledku vody v pletivech rostlin a jsou tedy pomocí svých kořenových systémů vodivě připojeny na neutrální potenciál Země. Z Coulombova zákona vyplývá, že dvě tělesa o různých nábojích jsou k sobě přitahována silou přímo úměrnou součinu těchto nábojů a dále, že tělesa se shodným nábojem jsou od sebe odpuzována. Je zřejmé, že udělíme-li jednotlivým kapkám aerosolového mraku elektrický náboj, budou nabité kapky jednak přitahovány k neutrální listové a stonkové ploše rostlin a jednak se budou během letu vzájemně odpuzovat, tzn., že nebude docházet k samovolné kondenzaci kapek vlivem srážek. K vybuzení - indukci elektrického náboje v jednotlivých kapkách slouží plocha kruhové vysokonapěťové elektrody 3. Mezi vysokonapěťovou elektrodou 3 a obvodovou hranou rotačního talíře 4 tedy vzniká velmi intenzivní elektrostatické pole jehož siločáry směřují svisle dolů. Naproti tomu je aerosolový mrak odstředivě vypuzován vodorovně, takže každá jednotlivá kapka prochází siločarami elektrostatického pole pod ideálním úhlem 90° a elektrická indukce je tak maximální.
Za zásadní přínos tohoto řešení je nutno považovat skutečnost, že elektricky nabitý aerosolový mrak je schopen kondenzovat i na odvrácené straně listů a stonků, tj. že aktivní - absorbční plocha rostlin je oproti stávajícím metodám prakticky dvojnásobná a že je z těchto důvodů mimrosičem podle vynálezu teoreticky možno snížit obsah pesticidu v postřikové směsi až o 50%.
Průmyslová využitelnost
Rýotaění minirosič podle vynálezu je využitelný v zemědělství a sadovnictví^ ve fytosanitámí péči, při desinfekci, zejména ve zdravotnických zařízeních, v gastronomických zařízeních, provozovnách výroby potravin,stájích dobytka, odchoven drůbeže, při deratizaci, při zvlhěování ovzduší ve veřejných místnostech, městských aglomeracích apod.

Claims (3)

1. Rotační minirosíč vyznačující se tím, že je tvořen stacionárním talířem ( 1 ), k němuž je k jedné jeho čelní straně centricky přidružen motor ( 7 ) s vrtulí ( 8 ) pro usměrňování proudu postřikového media, která je upevněna na jednom konci hřídele ( 13 ) motoru ( 7 ) a k druhé jeho čelní straně je přidružen rotační talíř ( 4 ), který je upevněn na druhém konci hřídele ( 13 ) motoru ( 7 ), procházejícím středem stacionárního talíře ( 1 ), přičemž rotační talíř ( 4 ) má na své čelní ploše, přilehlé ke stacionárnímu talíři ( 1 ), vytvořenou rezonanční dutinu (12 ), která překrývá přes štěrbinu (14 ) obvodovou hranu čela stacionárního talíře ( 1) a do níž je zaústěna nejméně jedna tryska (6 ) přívodu postřikového media.
2. Rotační minirosíč podle nároku 1,vyznačující se tím, že stacionární talíř ( 1) je z elektricky nevodivého materiálu a je opatřen vysokonapěťovou mezikruhovou elektrodou (3 ), orientovanou proti štěrbině (14 ) mezi stacionárním talířem ( 1) a rotačním talířem ( 4 ), kterýje z elektricky vodivého nebo polovodivého materiálu.
3. Rotační minirosíč podle nároku 1 nebo nároku la 2, vyznačující se tím, že je opatřen upevňovacím elementem ( 2, 10 ) k rámu postřikového zařízení nebo na dopravní prostředek.
CZ20040996A 2004-09-27 2004-09-27 Rotacní minirosic CZ299084B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20040996A CZ299084B6 (cs) 2004-09-27 2004-09-27 Rotacní minirosic

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20040996A CZ299084B6 (cs) 2004-09-27 2004-09-27 Rotacní minirosic

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2004996A3 true CZ2004996A3 (cs) 2006-05-17
CZ299084B6 CZ299084B6 (cs) 2008-04-16

Family

ID=36973050

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20040996A CZ299084B6 (cs) 2004-09-27 2004-09-27 Rotacní minirosic

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ299084B6 (cs)

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1012964A (en) * 1961-07-07 1965-12-15 Alan Glasby & Company Ltd Apparatus for generating aerosols
BE642144A (cs) * 1963-01-28 1964-05-04
CH483279A (de) * 1968-10-03 1969-12-31 Defensor Ag Flüssigkeitszerstäuber
SU1235485A1 (ru) * 1984-12-03 1986-06-07 Головное Специализированное Конструкторско-Технологическое Бюро "Сельхозхиммаш" Распылитель дл вентил торного рабочего органа опрыскивател
JPH04267958A (ja) * 1991-02-22 1992-09-24 Kubota Corp 霧膜の形成装置

Also Published As

Publication number Publication date
CZ299084B6 (cs) 2008-04-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4215818A (en) Induction charging electrostatic spraying device and method
CA1146816A (en) Sprayers
KR102140178B1 (ko) 약액 비산 방지 기능을 갖는 농업용 드론
AU2007216830B2 (en) A spraying apparatus
Hislop Electrostatic ground-rig spraying: an overview
US4398672A (en) Electrostatic spraying
Law et al. Depositional characteristics of charged and uncharged droplets applied by an orchard air carrier sprayer
CZ2004996A3 (cs) Rotacní minirosic
CZ14863U1 (cs) Rotační minirosič
NZ204015A (en) Liquid sprayer with rotary atomiser
EP0094796B1 (en) Spraying
Law Electrostatically charged sprays
US4741479A (en) Rotary drum atomiser
US4679735A (en) Electrostatic spraying apparatus
Singh et al. Current status of electrostatic spraying technology for efficient crop protection
Esehaghbeygi et al. Comparison of electrostatic and spinning-discs spray nozzles on wheat weeds control
KR102273432B1 (ko) 비산 저감을 위한 가이드부재가 장착된 농업용 드론
Zhou et al. Research on Deposition Characteristics of a New Air-Assisted Electrostatic Sprayer
NZ594270A (en) Agricultural sprayer with plurality of inverted truncated cone shaped structures each comprising an upper fan and and injection nozzles
EP0222622B1 (en) Inductor nozzle assembly for crop sprayers
WO2021118490A1 (en) A new unit to charge spray droplets with static electricity produced by turbo atomizers in the pesticide application
WO2016167410A1 (ko) 원거리 정전 살포 장치
Mohan et al. Chapter-6 plant protection equipments
CN210987852U (zh) 一种用于农业的农药混合喷洒装置
CN209995196U (zh) 静电烟雾机和植保设备

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20090927