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¿Cómo funcionan los pulverizadores con motor a reacción?

(1) Definición

Un rociador motorizado a chorro se refiere a un rociador motorizado que es impulsado por un motor para generar alta presión y utiliza una pistola rociadora para rociar en un amplio rango y largas distancias. Este tipo de pulverizador tiene las ventajas de alta presión de trabajo, gran ancho de pulverización, alta eficiencia de trabajo y baja intensidad de mano de obra. Se utiliza principalmente para controlar plagas y enfermedades en céspedes grandes, medianos y pequeños, y también se puede utilizar para controlar plagas y enfermedades en cultivos extensivos, huertos y jardines donde el suministro de agua es conveniente.

(2) Tipo

Los pulverizadores motorizados de tipo chorro se pueden dividir en tipos portátiles, de camilla, autopropulsados ​​y remolcados según la diferente potencia de soporte, como se muestra en la Figura 8-34. .

Figura 8-34 Pulverizador con motor a reacción

(3) Composición

El pulverizador con motor a reacción se compone principalmente de un bastidor, un motor (motor de gasolina, motor diésel o potencia del tractor Consta de eje de salida), bomba de líquido, piezas absorbentes de agua, caja de medicamentos (mezcladora), piezas de pulverización, etc., como se muestra en la Figura 8-35.

Figura 8-35 Composición del pulverizador con motor a chorro

①Fuerza de apoyo. La potencia de apoyo de los pulverizadores a chorro proviene principalmente de pequeños motores de gasolina y diésel de cuatro tiempos. El rango de potencia es de 2,2~3kW y la velocidad de la bomba de líquido es generalmente de 600~900r/min, por lo que es mejor que la potencia correspondiente sea del tipo reductor, con una velocidad de salida de 1500r/min. Los productos de potencia de apoyo del pulverizador a chorro incluyen principalmente un motor de gasolina 165F de cuatro tiempos, un motor diésel 165F y un motor diésel 170F. Las bombas generales con caudales inferiores a 36 L/min pueden equiparse con motores de gasolina 165F o las bombas diésel con caudales de 40 L/min pueden equiparse con motores diésel 170F. Adopta una transmisión reductora de una etapa con correa trapezoidal para cumplir con los requisitos correspondientes. Además, para cubrir las necesidades de zonas con suministro eléctrico, también puede equiparse con un motor.

②Estante. El armazón de un pulverizador de chorro generalmente está soldado con tubos de acero o con ángulos de acero. Suele ser una camilla de coche con forma de doble pozo (Figura 8-36). Para facilitar la subida y bajada de la camilla y la estabilidad de la unidad, hay patas de apoyo en la parte inferior del soporte, y algunas de las cuatro asas son fijas, otras son desmontables o plegables. El bastidor del pulverizador motorizado a chorro está equipado con un mango, y el operador transporta y transporta el bastidor para transferir el césped; el bastidor del pulverizador motorizado montado en un vehículo se fija en el tractor y la transferencia de las operaciones del césped se completa mediante el tractor. Los orificios de montaje del anclaje del motor y la bomba son generalmente orificios largos para evitar que la correa quede demasiado apretada. Para garantizar la seguridad, la parte de transmisión por correa trapezoidal debe tener un escudo de seguridad para proteger la seguridad personal y evitar la entrada de residuos.

Figura 8-36 Camilla de coche Shuangjing

③Bomba de líquido. Existen principalmente tres tipos de bombas de pistón, bombas de pistón de tres cilindros y bombas de diafragma.

A. Bomba de pistón de tres cilindros. La bomba de émbolo de tres cilindros consta de un cuerpo de bomba, una válvula de salida de agua, una cámara de aire, una válvula reguladora de presión, un manómetro y una válvula de cierre, como se muestra en la Figura 8-37. El émbolo no hace contacto con el cuerpo de la bomba y está sellado mediante un anillo de sellado en forma de V. El émbolo no es fácil de desgastar y tiene una larga vida útil. Cuando el anillo de sellado está desgastado y el espacio de sellado aumenta, el anillo de presión se puede girar para apretar el anillo de sellado y ajustar el espacio de sellado. La presión de trabajo de la bomba de pistón es relativamente alta (hasta 3MPa). Desventajas: utiliza más materiales de cobre y acero inoxidable y es más pesada que la bomba de pistón.

Figura 8-37 Estructura de una bomba de pistón de tres cilindros

B. La bomba de pistón de tres cilindros consta de un interruptor de salida de agua, una cámara de aire, una válvula reguladora de presión, un manómetro, un tapón de llenado de combustible, un cigüeñal, una biela, un cuerpo de bomba, un cilindro de bomba y otros accesorios, como se muestra en la Figura 8-38. El pistón es una cubeta de goma y una pieza de desgaste. En comparación con la bomba de émbolo, este producto utiliza menos acero inoxidable, tiene un cilindro de bomba simple y es fácil de procesar. La desventaja es que las impurezas de la solución se depositan entre la taza del pistón y el cilindro de la bomba y se vuelven abrasivas, provocando un mayor desgaste en el cilindro de la bomba y el pistón.

Figura 8-38 Estructura de una bomba de pistón de tres cilindros

C. Las bombas de diafragma, también conocidas como bombas de desplazamiento positivo, se dividen en bombas de un solo cilindro, de dos cilindros y de varios cilindros. Consta de un cuerpo de bomba de líquido, tapa de bomba, diafragma, válvula de entrada, válvula de salida, eje excéntrico, pistón, control deslizante, cámara de aire, válvula reguladora de presión y manómetro, como se muestra en la Figura 8-39. La bomba de diafragma tiene un desplazamiento mayor. El cuerpo de la bomba y la cubierta de la bomba están recubiertos con aluminio, pero se utilizan menos materiales de cobre y acero inoxidable, por lo que la precisión de fabricación es baja y el costo de fabricación es bajo. Las desventajas son las grandes fluctuaciones de presión, las grandes vibraciones de trabajo y la presión de trabajo no puede ser demasiado alta (generalmente menos de 3 MPa).

Figura 8-39 Bomba de diafragma

(4) Pistola pulverizadora.

Hay tres tipos de pistolas pulverizadoras: pistolas pulverizadoras de programa remoto, pistolas pulverizadoras ajustables y pistolas pulverizadoras combinadas.

A.Pistola de pulverización con programa remoto. La pistola pulverizadora de programación remota (Figura 8-40) consta de una tapa de boquilla, una boquilla, una junta, una tapa de sellado, un difusor, un cilindro y un mango. La boquilla tiene una cavidad cónica con un diámetro de 3 ~ 5 mm, que se caracteriza por un gran volumen de pulverización de líquido, largo alcance y gotas gruesas. Cuando el líquido a alta presión pasa a través de la boquilla, debido a la reducción en la sección transversal del agua, la presión disminuye gradualmente y el caudal aumenta gradualmente, formando un chorro de alta velocidad, es decir, un líquido de alta velocidad. columna con una determinada masa, que sale de la boquilla bajo la acción de una fuerza de inercia y se dispara a gran distancia. Durante el proceso de pulverización, la columna de líquido choca y frota con el aire relativamente quieto, y la tensión superficial del líquido la presiona en gotas y se extiende. Si se instala un difusor, el líquido rociado puede verse afectado por este para formar finas gotas de niebla, lo que puede garantizar que el césped cercano reciba gotas de niebla distribuidas uniformemente, aumentando así el rango de pulverización.

Figura 8-40 Pistola pulverizadora de programa remoto

B. La pistola rociadora ajustable (Figura 8-41), también conocida como pistola rociadora para huerto, consta de un núcleo en espiral de boquilla, una varilla de ajuste, un cilindro, un casquillo y un volante. El cuerpo de la boquilla está equipado con un núcleo en espiral con posiciones delantera y trasera ajustables. Se puede ajustar según sea necesario durante el funcionamiento. El núcleo en espiral se ajusta hacia atrás para aumentar la profundidad variable de la cámara de vórtice, haciendo que el ángulo del cono de niebla sea más pequeño y las gotas de niebla más gruesas para aumentar el alcance. Pero la calidad de la atomización es buena. El principio de atomización es similar al de una pistola rociadora remota, es decir, cuando el líquido químico fluye a través del núcleo del vórtice bajo la presión de la bomba de líquido en funcionamiento, se forma un vórtice y se rocía desde la boquilla a alta velocidad a través del cámara de vórtice. Debido a la fuerza centrífuga, el líquido medicinal se atomiza formando una niebla en forma de cono.

Figura 8-41 Pistola pulverizadora regulable

C. Pistola pulverizadora combinada. La pistola pulverizadora combinada (Figura 8-42) consta de una boquilla de cavidad cónica y una boquilla con hendidura. La ranura de una boquilla ranurada debe estar en el plano de las dos boquillas. Las boquillas hendidas tienen gotas pequeñas y un alcance corto, mientras que las boquillas cónicas tienen un alcance largo. Una vez que las dos boquillas se combinan en una, se pueden usar de lejos o de cerca y el ancho de pulverización aumenta, lo que mejora la eficiencia del trabajo. Su principio de atomización es similar al de una pistola pulverizadora de programa remoto.

Figura 8-42 Pistola pulverizadora combinada

⑤Caja de medicamentos y agitador. Las cajas de medicamentos pulverizadores se pueden dividir en tipos con presión y sin presión. La presión calibrada de la caja de medicamentos con presión generalmente debe ser de 0,5 a 2 veces la presión de trabajo máxima de la máquina 65438. La caja se puede soldar con hierro galvanizado o una placa de acero delgada, pero los pastilleros de metal se corroen fácilmente. Por lo tanto, actualmente se utilizan fibra de vidrio, polietileno y otros materiales en el país y en el extranjero, que tienen las ventajas de ser livianos y resistentes a la corrosión.

El agitador se utiliza para remover el líquido en la caja de medicamentos para evitar que el medicamento poco soluble y completamente insoluble se hunda en el fondo de la caja, o para evitar que las manchas de aceite en el emulsionante floten en el superficie del medicamento. Por lo tanto, cuando el agitador esté funcionando, debe asegurarse de que el medicamento líquido enviado a la boquilla tenga la misma concentración para obtener un buen efecto de control.

Existen tres tipos de mezcladores: mecánicos, hidráulicos y neumáticos, entre los cuales los hidráulicos y neumáticos funcionan según el mismo principio (Figura 8-43).

Figura 8-43 Principio de funcionamiento del agitador

⑥Válvula reguladora de presión. La válvula reguladora de presión se utiliza para ajustar la presión de trabajo de la bomba de líquido y actúa como válvula de seguridad. Consiste principalmente en una rueda reguladora de presión, una cámara de retorno de agua, una manija de alivio de presión, una válvula y un resorte, como se muestra en la Figura 8-44.

Figura 8-44 Válvula reguladora de presión

La válvula reguladora de presión tiene tres estados de funcionamiento:

Al pulverizar, gire la rueda reguladora de presión para cambiar la expansión y contracción del resorte regulador, aumentando o disminuyendo así la presión sobre la válvula, cambiando el caudal a través de la válvula cuando el líquido regresa, logrando así el propósito de ajustar la presión de trabajo y el volumen de pulverización.

Cuando la válvula de pulverización se cierra repentinamente o la boquilla se obstruye, la presión de trabajo de la bomba de líquido aumenta. Cuando la presión excede la presión del resorte en la válvula, el líquido abre la válvula y regresa al tanque de medicamento a través del tubo de retorno. En este momento, la válvula reguladora de presión actúa como válvula de seguridad.

Cuando dejes de pulverizar, puedes girar la manija de alivio de presión a la posición de alivio de presión sin detener la máquina, y todo el líquido regresará al tanque de líquido, de modo que la bomba de líquido esté en una posición baja. Estado de trabajo de presión.

⑦ Batidora de medicamentos. La función del mezclador es mezclar automáticamente las aguas madre y una gran cantidad de agua en una determinada proporción para lograr el propósito de la pulverización científica. El pulverizador motorizado Gongnong-36 utiliza un mezclador de chorro, que consta de una carcasa, un chorro, una boquilla, una T y un filtro de succión (Figura 8-45). Los mezcladores de chorro funcionan según el principio de chorro.

Cuando el flujo de agua de alta velocidad pasa a través de la boquilla cónica y se genera un vacío parcial en la cámara de mezcla entre la boquilla y la carcasa, el líquido químico es succionado hacia la cámara de mezcla por el barril de medicina madre, mezclado con la alta velocidad. Flujo de agua y rociado a través de la boquilla. Dado que el mezclador de productos químicos está colocado detrás de la bomba de líquido, el líquido químico no fluirá a través de la bomba de líquido, evitando así la corrosión de la bomba de líquido por el líquido químico. El mezclador solo puede funcionar con la pistola rociadora cuando el volumen de rociado es grande y no es adecuado para el trabajo de aspersores generales.

Figura 8-45 Mezclador farmacéutico

(4) Principio de funcionamiento del pulverizador con motor de inyección.

Existen muchos tipos de pulverizadores eléctricos, pero todos funcionan según el mismo principio básico. Aquí presentamos la estructura general y el principio de funcionamiento del pulverizador motorizado Gongnong 36. La máquina puede equiparse con un pequeño motor de combustión interna o con un motor eléctrico. Consta de una máquina eléctrica, una pistola o boquilla rociadora, una válvula reguladora de presión, un manómetro, una cámara de aire, una válvula de control de flujo, un filtro, una bomba de líquido (bomba de pistón de tres cilindros) y un mezclador químico, así como se muestra en la Figura 8-46. La presión de la bomba del pulverizador motorizado Gongnong-36 puede alcanzar 1500 ~ 2000 kPa y el desplazamiento del líquido es 36 L/min. Se caracteriza por su alta presión de trabajo, largo alcance, finas gotas de niebla y alta eficiencia de trabajo. Se puede utilizar no sólo en césped sino también en tierras de cultivo y huertos para el control de plagas.

Figura 8-46 Estructura del pulverizador motorizado Gongnong 36

Cuando la máquina eléctrica hace funcionar la bomba de líquido, el agua fluye a través del filtro y es aspirada hacia el cilindro de la bomba por el tubo de succión y luego se presiona en la cámara de aire para establecer una presión estable, cuyo valor de presión se puede leer en el manómetro. El agua presurizada fluye hacia el mezclador de chorro a través de la válvula de control de flujo, y el líquido madre (es decir, el líquido original diluido con una pequeña cantidad de agua) es succionado hacia el mezclador a través de la acción del chorro del mezclador. Después de que el flujo de agua a presión y las aguas madre se mezclan automáticamente de manera uniforme en el mezclador, se envían a la pistola rociadora a través de la manguera de infusión para inyección remota. El flujo de líquido rociado a alta velocidad choca con el aire para formar finas gotas que se distribuyen uniformemente sobre el césped. Cuando se requiere una buena atomización y pulverización de corto alcance, se debe retirar el mezclador, reemplazar la boquilla y colocar el filtro en el tanque de líquido para que funcione. Además, cuando la boquilla (o pistola rociadora) está obstruida debido a impurezas en el flujo de líquido, el volumen de rociado del líquido químico se reduce y la presión aumenta, por lo que parte del líquido químico puede regresar desde la válvula reguladora de presión. Cuando el lecho de transferencia deja de rociar, la válvula de control de flujo se cierra y el líquido químico se desborda a través de la válvula reguladora de presión y regresa a la tubería de retorno para circular para evitar que la bomba de fluido de molienda se seque.