Фільтрація робочої рідини та надійність роботи розпилювача
У попередній статті було подано графік (за даними каталогів компаній ASJ, ARAG Group), який показує, що зношення щілинних розпилювачів збільшує нерівномірність розподілення робочої рідини за довжиною штанги до шести разів! Засмічування розпилювачів може спричинити значно гірші результати.
У попередній статті було подано графік (за даними каталогів компаній ASJ, ARAG Group), який показує, що зношення щілинних розпилювачів збільшує нерівномірність розподілення робочої рідини за довжиною штанги до шести разів! Засмічування розпилювачів може спричинити значно гірші результати.
О. Мележик, канд. техн. наук,
ТОВ «Агромодуль»
Так, за повного засмічення розпилювача залишається необробленою (або недостатньо обприсканою) ціла смуга посіву. Часткове засмічення (фото) призводить до утворення струменів та суттєвого перерозподілу робочої рідини у факелі розпилювача. До того ж господарства, окрім забруднення довкілля, отримують значні економічні втрати.
Виникає питання, чому один обприскувач лише із заливним фільтром та фільтром перед насосом може працювати без відмов, а інший навіть за наявності 5–7-ступеневої фільтрації має постійні проблеми через засмічування розпилювачів?
А відповідь зовсім проста: усе залежить від розпилювачів. Саме розпилювач визначає розміри отворів фільтруючих елементів та кількість ступенів фільтрації, потрібних для його роботи. Так, міжнародний стандарт ISO 19732 регламентує розміри отворів та колір фільтрувальних елементів: 16; 32; 50; 80; 100; 150; 200 mesh (mesh — це кількість ниток плетіння на лінійний дюйм сітки). Що більше число mesh, то менші розміри отворів сітки. Розміри індивідуального фільтра визначають залежно від розпилювача. А кожний попередній фільтр на обприскувачі повинен мати більші отвори та площу фільтруючого елемента, ніж ті, що встановлені після нього. Було б логічно змінювати кількість фільтрів, встановлюючи щілинні розпилювачі, розраховані на різну витрату робочої рідини. Наприклад, заміна розпилювача XR 11003 на XR 11001 потребує збільшення кількості ступенів фільтрації із трьох до шести.
Без відмов через засмічення може працювати розпилювач, для якого сума розмірів трьох найбільших твердих часток, які здатні проникнути через фільтр, не перевищує найменшого розміру отвору розпилювача (рис. 1).
Подана у статті таблиця пояснює, чому обприскувачі навіть із багатоступеневою фільтрацією мають постійні відмови через засмічення щілинних розпилювачів. У 8-й колонці наведено розрахункові розміри отворів фільтра для конкретного щілинного розпилювача для забезпечення його безвідмовної роботи. Порівнюючи їх із рекомендованими виробником (9-та колонка), бачимо, що всі вони не відповідають вимогам наведеної вище схеми щодо необхідного рівня фільтрації. Наприклад, інжекторний розпилювач AI 11003 має площу соплового отвору в 2,4 раза більшу, ніж XR 11003, а рівень фільтрації виробник рекомендує однаковий і явно недостатній для обох розпилювачів.
Тож виробники щілинних розпилювачів змушені балансувати між двома варіантами відмови розпилювача. Перший варіант — недостатня фільтрація, яка призводить до прискореного зношення та засмічення сопла, другий — дуже дрібні отвори і як наслідок — швидке засмічення індивідуального фільтра, що перешкоджає проходженню робочої рідини до розпилювача, тобто збільшує гідравлічний опір фільтра і зменшує тиск перед розпилювачем. Через засмічення індивідуального фільтра, витрата окремих розпилювачів може зменшитися в рази! Це і призводить до зростання нерівномірності розподілення робочої рідини по всій довжині штанги. Індивідуальний фільтр, захищаючи розпилювач від зношення та засмічення, знижує якість обприскування.
Зростання гідравлічного опору фільтруючих елементів, що розташовані в гідравлічній магістралі після манометра, контролювати неможливо. Лише рекомендується по закінченні кожної зміни очищувати всі фільтруючі елементи, включаючи індивідуальні фільтри.
Усі відцентрові розпилювачі РОса мають отвори діаметром 1,0 мм і більше що співставимі до щілинного розпилювача XR 11010 із витратою
4,0 л/хв, для якого компанія Teejet індивідуальні фільтри не рекомендує. Захист від засмічення соплового отвору розпилювача РОса забезпечується розмірами та схемою проточної частини (рис. 2). Вода через чотири канали (А) перетікає в колектор (Б), а з нього після повороту в двох площинах — у дотичні вхідні канали (В), що зумовлює сепарацію часток і витіснення їх на стінки колектора (Б) та поступове їхнє вимивання. Вхідні канали (В) розпилювача РОса є додатковим самоочисним фільтром для соплового отвору.
За умови загальної (без індивідуальних фільтрів) фільтрації робочої рідини через сітку із розміром отворів 330 мкм (80 mesh) розпилювачі РОса не засмічуються механічними домішками із робочої рідини і не потребують очищення, що виключає контакт оператора з пестицидом.