关于玻璃液位计如何监测液滴表现或行为不当的问题及解决方案
日期:2019-05-06 来源: 作者:
一些农药标签要求或禁止某些液滴尺寸以减少漂移的可能性。但是,即使标签没有规定尺寸限制,操作员也应该意识到液滴尺寸可能会影响覆盖范围。在喷气的情况下,液滴应该是:
大到足以承受液位计和目标之间的蒸发。
小到足以坚持不偏离航线。
足以在不影响生产力的情况下提供统一的覆盖范围(例如影响补充和行驶速度)。
一旦喷雾离开液位计,操作员就无法再对应用进行控制,因此尽可能多地考虑因素是非常重要的。决定使用哪些玻璃液位计(是的,你有除盘芯之外的替代品),需要了解喷雾质量符号和基本液滴行为。
喷雾质量
液滴直径以微米(μm)为单位测量。对于给定的压力,玻璃液位计产生一系列液滴尺寸,这由美国农业和生物工程师协会(ASABE)标准S572.1描述。在北美,这些喷雾质量等级从“极细 - XF”到“超粗 - UC”。为了兴趣,该规模基于英国作物保护委员会(BCPC)系统,该系统略有不同。
为了理解喷涂质量等级,我们必须首先了解并非液压玻璃液位计产生的每个液滴都是相同的尺寸。我们注意到单个玻璃液位计产生一系列液滴尺寸。喷雾质量使用一些关键指标捕获跨度。第一个是体积中值直径(VMD)或DV 0.5。可以这样想吧:假设你有一个空心锥形液位计,可将一定量的液体分解成液滴。让我们将它们从zui好到zui粗的排列,如下图所示。
DV 0.5 指的是液滴尺寸,其中一半的喷雾体积包含小于DV 0.5的液滴,另一半由较大的液滴组成。但我们需要更多的了解人口的变化。换句话说,它们的大小是否相同,或者它们的差异很大?
这就是为什么我们还指定一个 DV 0.1 ,它告诉我们液滴大小,其中10%的喷雾体积由较小的液滴组成,而 DV 0.9 表示10%的喷雾体积由较大的液滴组成。让我们将它们添加到图表中:
使用所有三个数字,我们可以 通过 从DV 0.9中减去DV 0.1并除以DV 0.5来计算相对跨度(RS)。得到的数字越小,喷雾质量的变化越小。两个玻璃液位计可能产生具有相同DV 0.5的一系列液滴,但具有较大RS的一个液位计更可变,并且更可能漂移。由于我们通常无法访问每个液位计的RS,因此我们依靠液位计目录中的喷涂质量符号来提醒我们潜在的漂移问题。
相对液滴尺寸
您是否在图中注意到与Coarse相比有很多细小液滴?圆盘芯(或圆盘旋转)液位计没有喷涂质量等级,模制的空心锥可能有也可能没有。这部分是因为该标准是针对扁平扇形玻璃液位计而开发的,但主要是由于喷气喷涂的性质。无论原始液滴直径如何,喷雾器的空气剪切力和目标距离都会在喷雾达到目标时显着降低DV 0.5。可以安全地假设zui终的喷雾质量比液位计的额定值更精细。
顺便提一下,这是动臂式喷雾器和喷气式液位计之间的一个很大区别:喷杆式喷雾器操作员应该知道压力如何影响液滴尺寸,这对喷气式操作员来说几乎没有什么影响。在喷气喷雾器上,压力实际上只影响液位计速率。
因此,虽然剪切和蒸发会增加漂移潜力,但剪切也会增加液滴数量。想象一下玻璃液位计喷出的音量。无论你把蛋糕切成多少片,你仍然会有相同数量的蛋糕。切片越细,人们就可以切片越多,尽管不是很多。类似地,单个粗液滴可以包含与许多更细小液滴相同的体积。在数学上,直径为X的液滴表示与直径为1 / 2X的八个液滴相同的体积。
液滴行为
构成喷雾的液滴表现出彼此不同的行为。较细的液滴具有较低的沉降速度,这意味着它们需要很长时间才能从空气中掉出来。相反,较粗的液滴更快地从空气中落下。想想乒乓球(更精细的液滴)的质量远远低于高尔夫球(较粗的液滴)。当投掷到风中时,高尔夫球在下落之前遵循简单的轨迹。乒乓球表现得不规律,就像肥皂泡一样。风,热量,湿度和许多其他因素会随着它的变化而变化,因为它太轻而无法抵抗它们。它甚至可能落在投掷者身后,受到盛行风的吹拂。
正是因为更细小的液滴的行为,以及喷气式喷雾器创造它们的倾向,我们必须在调整空气设置时如此勤奋。
我们曾在幼儿园研讨会上探讨过这个问题。操作员正在喷洒鞭子,这是一种幼树,侧枝很少。他用一个大炮喷雾器覆盖30排(每侧15个),如果他只是用压力而不是空气来推动喷雾,他觉得自己会减少漂移。水敏纸暴露了导致的不稳定覆盖。当使用空气时,即使仅从30排块的一侧喷射,覆盖均匀性也大大提高。当然,这只是为了证明一个原则; 我们不建议交替排中喷。
空气引入液位计可用于增加喷气喷雾器上的中值液滴尺寸。当在顶部玻璃液位计位置使用时,错过高目标顶部的较粗的液滴将zui终下降(减少漂移)。它们也可用于与受限气流相对应的位置。在这种情况下,操作员依靠压力推动较粗的液滴,在空气有限的地方携带较细的液滴。
结论
所有这一切的zui终结果是喷雾器操作员必须选择玻璃液位计,压力和行进速度,同时考虑距离目标和天气的影响。所产生的液滴范围应足够精细以增加液滴数量并由喷雾器空气携带以均匀地沉积在整个冠层中。然而,液滴也应该足够粗糙,以便在它们错过时减少漂移。
上一篇文章:磁翻板液位计降低蒸汽应用中流体锤的可能性下一篇文章:关于水箱水位计设计中的5个常见错误
- 磁翻板液位计在船闸工程安全监测及自动化研【2019-10-22】
- 磁翻板液位计测量磷酸液位需要采用什么材质【2016-05-16】
- 分析拱顶罐改钢制磁翻板液位计的实例【2019-11-29】
- 磁翻板液位计是氢氟酸等强腐蚀性介质液位测【2018-10-09】
- 正丁烷罐区磁浮子液位计设计及注意事项【2021-12-22】
- 关于卫生型磁翻板液位计应用类型及特点分析【2019-05-13】
- 转变机制重点突破 顶装式磁翻板液位计再创【2016-09-28】
- 液体硫磺专用磁翻板液位计【2014-04-01】
- 政策机遇频发 磁翻板液位计企业"借暖抗寒【2016-08-22】
- 提示与技巧:使用磁翻板液位计实现软目标【2018-09-26】
- 磁翻板液位计企业欲冲出重围须解决根本核心【2015-08-26】
- 磁翻板液位计在高压加热器液位测量中的改造【2020-11-04】
- 新型磁翻柱液位计压滤液真空吸排方案与实践【2019-08-05】
- 磁性浮子液位计在北赵引黄二期工程中的应用【2019-07-18】
- 基于机器视觉的磁翻板液位计实时读数识别方法
- 玻璃板液位计
- 磁翻板液位计与差压液位计双重监控分离器液位的方法
- 关于磁翻板液位计应用大型乙烯装置冷区现场的问题
- 磁翻板液位计在海水脱硫液位测量中选择什么材质
- 如何解决磁翻板液位计水浸问题及预防故障的措施
- 浅析LNG加气站60m3卧式储罐液位计波动的影【2018-04-27】
- 雷达液位计测量的最佳实践讨论【2018-10-16】
- 高压型磁翻板液位计捆绑磁致伸缩组合式液位【2020-03-25】
- 磁翻板液位计如何为绿色化工领域做出贡献【2021-01-04】
- 导致磁翻板液位计发生故障停止运行的原因【2019-03-21】
- 海洋平台磁翻板液位计故障性关断的探讨及预【2020-06-09】
- 电磁流量计常见的问题介绍【2010-05-20】
相关的产品