PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena spektrum wytwarzanych kropli w aspekcie geometrii otworu wylotowego dysz płaskostrumieniowych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Evaluation of the spectrum of drops produced in the aspect of the outlet hole geometry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzono analizę wpływu wymiarów otworu wylotowego dysz typu płaskostrumieniowego na wielkość wytwarzanych kropli w widmie rozpylania. Badania przeprowadzono w trzech grupach wymiarowych dysz różnych producentów. Zasadnicze badania widma rozpylania przeprowadzono na stanowisku wyposażonym w laserowy analizator anemometrii dopplerowskiej 2D LDA/PDA. Zaobserwowano znaczne rozbieżności w wielkościach kropli dla dysz w tej samej grupie wymiarowej. W celu wykrycia przyczyny takiego stanu wykonano badania mikroskopowe wymiarów wylotów dysz. Badania wykazały zależność kształtu otworu dyszy, wyrażonego stosunkiem wymiarów jego osi w odniesieniu do widma rozpylania. Stwierdzono, że wzrost wartości stosunku wymiarów osi (wyrażony współczynnikiem kształtu powoduje zmniejszenie średnic kropli w całym strumieniu rozpylania.
EN
Three groups of flat jet nozzles from different manufacturers were analyzed in terms of the dimensions of the outlet opening of nozzles to examine the effect of their dimensions on the size of drops produced in the spray spectrum. The spray spectrum tests were carried out on a station equipped with a 2D LDA/PDA laser Doppler anemometry analyzer. Significant differences in drop sizes were observed for nozzles from the same size group. The tests of microscopic examination of the nozzle outlet dimensions showed the dependence of the nozzle orifice shape, expressed by the ratio of its axis dimensions to the spray spectrum. An increase in the value of the axis dimensions ratio (expressed by the shape factor) caused decrease in the droplet diameters in the entire spray stream.
Czasopismo
Rocznik
Strony
1296--1299
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., tab., wykr.
Twórcy
  • Instytut Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Warszawska Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
  • Politechnika Warszawska, Płock
  • Politechnika Warszawska, Płock
Bibliografia
  • [1] B. Berner, J. Chojnacki, Techn. Roln. Ogrod. Leśna 2017, nr 2, 23.
  • [2] P. A. Kluza, R. P. Kluza, Acta Sci. Pol. Tech. Agraria 2017, 16, nr 1-2, 35.
  • [3] C. R. Chethan, P. K. Singh, R. P. Dubey, S. Singhariya, V. K. Choudhary, Indian Farming 2018, 68, nr 12, 28.
  • [4] R. ”B” Grisso, S. D. Askew, D. McCall, Virgin. Cooperat. Ext. 2019, 442-032.
  • [5] Ł. Sobiech, R. Idziak, G. Skrzypczak, Przem. Chem. 2018, 97, nr 8, 1325.
  • [6] D. Lodwik, J. Pietrzyk, TEKA Komisji Motoryzacji Energetyki Rolnictwa, 2017, 17, nr 1, 65.
  • [7] D. Lodwik, J. Pietrzyk, J. Res. Appl. Agric. Eng. 2013, 58, 103.
  • [8] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie badań technicznych opryskiwaczy, Dz.U. 2013, poz. 416.
  • [9] A. J. Hewitt, Crop Protec. 2008, 27, nr 9, 1284.
  • [10] D. Nuyttens, K. Baetens, M. De Schampheleire, B. Sonck, Biosystems Eng. 2007, 97, 333.
  • [11] ASAE S572.1:2009, Spray nozzle classification by droplet spectra.
  • [12] E. Cerruto, G. Manetto, R. Papa, D. Longo, Appl. Sci. 2021, 11, 9283.
  • [13] J. Liao, X. Luo, P. Wang, Z. Zhou, Ch. C. O’Donnell, Y. Zang, A. J. Hewitt, Agronomy 2020, 10, 256.
  • [14] M. Milanowski, A. Subr, M. Combrzyński, M. Różańska-Boczula, S. Parafiniuk, Appl. Sci. 2022, 12, 5821.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-266102bb-383e-4f10-aa6f-4b92d32d2aa1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.