PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metoda oceny rozkładu rozpylonej cieczy za pomocą laserowego analizatora Dopplera

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Method of assessing the distribution of sprayed liquid using a laser Doppler analyzer
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono oryginalną i innowacyjną metodę oceny rozkładu objętości rozpylonej cieczy emitowanej przez rozpylacz ciśnieniowy. Metoda wykorzystuje punktowy pomiar średnic kropel w poszczególnych pasmach strumienia rozpylonej cieczy. Pomiary wykonano dla różnych typów rozpylaczy ciśnieniowych na stanowisku wyposażonym w laserowy analizator anemometrii dopplerowskiej Dantec Dynamics 2D LDA/PDA. Na podstawie zarejestrowanych średnic kropel oszacowano umowną objętość cieczy w poszczególnych pasmach rozpylonej cieczy, co umożliwiło ocenę jej rozkładu. Uzyskano szczegółowe informacje o charakterystyce rozpylonej cieczy z jednoczesnym pomiarem rozkładu poprzecznego gęstości strumienia emitowanego z dyszy rozpylacza, tak istotnej w ocenie stopnia nierównomierności jej rozkładu. Uzyskane wyniki dla badanych typów dysz zweryfikowano metodą laboratoryjną zalecaną przez normy ISO.
EN
The distribution of the vol. of sprayed liq. emitted by a pressure sprayer was assessed using point measurement of droplet diams. in bands of the sprayed liquid stream. The measurements were performed for various types of pressure sprayers at a station equipped with a Doppler laser anemometry analyzer. Based on the recorded droplet diams., the conventional vol. of liq. was estimated in individual bands of the sprayed liquid. The characteristics of liq. spraying were obtained and simultaneous measurement of the transverse distribution of the stream d. emitted from the sprayer nozzle. The results obtained for the tested nozzle types were verified using a laboratory method recommended by ISO standards.
Czasopismo
Rocznik
Strony
1446--1449
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., tab., wykr.
Twórcy
  • Instytut Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Warszawska Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
Bibliografia
  • [1] P. A. Kluza, I. Kuna-Broniowska, S. Parafiniuk, Sustainability 2019, 11, nr 23, 6716.
  • [2] A. T. Martini i in. J. Agric. Sci. 2019, 11, nr 4, 2006.
  • [3] R. Hołownicki, Technika opryskiwania roślin, Wyd. Plantpress, Kraków 2006.
  • [4] D. Lodwik, J. Pietrzyk, Motrol Comm. Mot. Energ. Agric. 2014, 16, nr 1, 65.
  • [5] A. J. Lipiński, S. Lipiński, P. Burg, S. M. Sobotka, J. Agric. Food Res. 2022, 10, 100432.
  • [6] A. Biglia i in., Sci. Total Environ. 2022, 845, 157292.
  • [7] P. H. Dubuis i in., Sci. Total Environ. 2023, 881, 163371.
  • [8] S. Privitera, G. Manetto, S. Pascuzzi, D. Pessina, E. Cerruto, Agronomy 2023, 13, nr 3, 678.
  • [9] A. Obraniak, J. Stelmach, T. Olejnik, Przem. Chem. 2019, 98, nr 5, 7516.
  • [10] C. R. Chethan, P. K. Singh, R. P. Dubey, S. Chander, D. Ghosh, Innov. Farm. 2019, 4, nr 1, 049.
  • [11] J. C. Ferguson i in., Crop Protect. 2015, 76, 1.
  • [12] E. Gil, M. R. Bueno, J. Campos, M. Gallart, J. P. A. R. da Cunha, Trans. ASABE 2021, 64, nr 5, 1635.
  • [13] M. Milanowski, A. Subr, S. Parafiniuk, Appl. Sci. 2022, 12, nr 2, 5821.
  • [14] K. M. Bade, R. J. Schick, P. O. Box, Mat. Konf. 11th International Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, Vail (Colorado), 26-30 lipca 2009, 152.
  • [15] D. Longo, G. Manetto, R. Papa, E. Cerruto, Appl. Sci. 2020, 10, nr 15, 5221.
  • [16] B. Cieniawska, S. Parafiniuk, P. A. Kluza, Z. Otachel, Appl. Sci. 2023, 13, nr 7, 4433.
  • [17] ANSI/ASAE S572.1:2009, Spray nozzle classification by droplet spectra.
  • [18] Nozzle manufacturer’s website MMAT Agro Technology, http://www.mmat.pl/produkty/rozpylacze-mmat, dostęp 14 marca 2023 r.
  • [19] Nozzle manufacturer’s website AirMix, https://www.agrotop.com/produkte/duesen/airmix/airmixR-flat-fan/, dostęp 16 marca 2023 r.
  • [20] Nozzle manufacturer’s website TeeJet, https://www.teejet.com/pl-pl/-/media/dam/agricultural/europe/sales-material/catalog/broadcast_nozzles-pl.pdf#page=6, dostęp 16 marca 2023 r.
  • [21] D. Lodwik, J. Pietrzyk, J. Res. Appl. Agric. Eng. 2013, 59, nr 2, 103.
  • [22] A. Zhang i in., INMATEH Agric. Eng. 2022, 68, nr 3, 147.
  • [23] D. Lodwik, J. Pietrzyk, W. Malesa, Appl. Sci. 2020, 10, nr 7, 2395.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d2b031af-0ce3-4fd8-83b0-571adb20c23a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.