Распылитель жидкостиПатент на изобретение №: 2017420 Автор: Абубикеров В.А., Богданов А.В., Никитин Н.В. Патентообладатель: Богданов Александр Викторович Дата публикации: 15 Августа, 1994 Адрес для переписки: подача заявки22.05.1991 публикация патента15.08.1994 ИзображенияИспользование: в сельскохозяйственном машиностроении, в частности в устройствах для распыления жидких пестицидов и биопрепаратов. Сущность изобретения: для снижения энергозатрат на привод распылителя с полным отделением из образующегося факела мелких (50 мкм) капель. Распылитель включает цилиндрический кожух 1, в котором на валу электродвигателя 2 установлена крыльчатка вентилятора 3, ступица 4 которой является распыляющей чашей. Кожух в полости распыливающей кромки чаши имеет кольцевые щели разной высоты 12, через которые выходит образующийся факел однородных капель. При работе внутри кожуха 1 крыльчатка 3 создает замкнутую циркуляцию воздушного потока, который через всасывающий коллектор захватывает и увлекает за собой из образующегося факела мелкие капли. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. , ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУИзобретение предназначено для распыления жидкости механическими распылителями и может быть использовано для распыления жидких пестицидов и биопрепаратов с наземных объектов. Цель изобретения - уменьшение энергозатрат и повышение качества распыла путем более полного отделения из образующегося факела мелких капель. Цель изобретения - уменьшение энергозатрат и повышение качества распыла путем более полного отделения из образующегося факела мелких капель. На фиг. 1 представлена схема предлагаемого распылителя; на фиг. 2 - сечение по А-А на фиг. 1. Распылитель состоит из верхней части кожуха 1, к которому в герметичном стакане крепится электродвигатель 2 с установленной на его валу крыльчаткой вентилятора 3, ступица 4 которого является распыливающей чашей. Внутри кожуха 1 имеется направляющая 5 с радиальными ребрами 6, к верхней части кожуха 1 на трех пластинах 7 крепится его нижняя часть 8, имеющая кольцевые обечайки 9, 10 и углубление 11. Обе части кожуха 1 и 8 установлены с зазором и образуют три кольцевые щели разной высоты Н1 Н2 Н3 (между кольцевыми щелями образуются пространства 12 и 13). К ступице 4 крепится насадка 14. Жидкость на распыление подается по трубке 15. Распылитель работает следующим образом. При включении электродвигателя 2 крыльчатка вентилятора 3 создает замкнутую систему циркуляции воздуха в неподвижном кожухе, состоящем из верхней 1 и нижней 8 частей. Жидкость, поступающая по трубке 15 под действием центробежных сил, движется к периферии, сбрасывается с кромки распыливающей чаши 4 и распыливается с образованием как крупных, так и мелких капель. Крупные капли (80 мкм), обладающие большой кинематической энергией, выходят через кольцевые щели и направляются на обрабатываемый объект. Мелкие капли (50 мкм) ввиду большой разницы в приобретаемой ими кинетической энергии увлекаются циркулирующим внутри кожуха воздушным потоком, направленным почти перпендикулярно их движению, захватываются в крыльчатку 3, где на ее стенках происходит их частичное осаждение. Жидкость, образующаяся из осевших на внутренних стенках кожуха 1 мелких капель, через зазоры между обечайками 9, 10 в нижней части кожуха собирается в углублении 11. Мелкие капли, не захваченные у кромки распылителя направленным вверх всасывающим воздушным потоком в крыльчатку 3, нагнетающим потоком вдали от распыливающей кромки отклоняются вниз и при дальнейшем их движении осаждаются на стенках обечайки 10, что повысят однородность выходящих капель. Так как высота Н1 первой кольцевой щели меньше высоты Н3 второй, а высота второй Н2 меньше высоты третьей Н3, то капли выходят из третьей щели, не задевая ее кромки. Пространство 12 и 13 между кольцевыми щелями необходимо для того, чтобы создать дополнительное сопротивление воздушному потоку при попытке его выхода из кольцевых щелей, направив его в зону всасывающего коллектора. Вся жидкость, заключенная в мелких каплях, из углубления 10 поднимается по вращающемуся насадку 14 на внутреннюю поверхность распыливающей чаши 4 и вторично распыливается с его кромок. Благодаря постоянной циркуляции воздушного потока не осевшие из него мелкие капли также циркулируют вместе с потоком.ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. РАСПЫЛИТЕЛЬ ЖИДКОСТИ, содержащий привод, распыливающую чашу, крыльчатку вентилятора с кожухом, систему сбора мелких капель и их повторного распыления, отличающийся тем, что, с целью уменьшения энергозатрат, повышения качества распыла, кожух выполнен из двух неподвижных соединенных между собой пластинами частей, установленных с возможностью образования зазора, и не менее двух концентричных щелей, причем верхняя часть кожуха выполнена цилиндрической и имеет установленную на ее внутренней боковой поверхности параллельно конической стенке крыльчатки вентилятора направляющую с радиальными ребрами, а нижняя часть кожуха выполнена конической, имеет углубление в центре и на внутренней поверхности радиальные ребра, расположенные под радиальными ребрами верхней части кожуха, при этом расстояние между их торцами увеличивается к периферии кожуха, кроме этого, крыльчатка вентилятора смонтирована в образованной распыливающей чашей ступице, оборудованной конической насадкой, входящей вершиной в углубление нижней части кожуха. 2. Распылитель по п.1, отличающийся тем, что пластины, соединяющие верхнюю и нижнюю части кожуха, установлены в кольцевой щели по касательной к распыливающей кромке чаши.Популярные патенты: 2455815 Самоходный универсальный комбайн для уборки картофеля и топинамбура ... предлагается принять самоходный картофелеуборочный комбайн КСК-4А-1, имеющий основные рабочие органы и сборочные единицы: приемную часть, включающую в себя лемех, выкапывающие диски, основной элеватор с сужающими шнеками, второй элеватор, выносной транспортер, промежуточный транспортер, горку ботвоудалителя, ботвоудалитель, ботвоприжимное полотно ботвоудалителя, ковшовый транспортер, бункер, транспортер загрузки бункера, выгрузной транспортер бункера. В известной конструкции прототипа для уборки корнеклубнеплодов, механизм ботвоудаления расположен в задней части машины, что при уборке корнеклубнеплодов топинамбура является неприемлемым расположением этого механизма, поскольку ... 2027757 Способ получения растений - регенерантов in vitro ... in vitro. Пример 2 дает возможность рекомендовать среду с ацетоном для пшениц следующего составa: базовая среда плюс ацетон 15000 мг/л. Cледует отметить, что настоящие исследования прошли экспериментальную проверку в течение 3 лет, при этом получены однозначные результаты. В связи с крайне интересными данными способ был апробирован также на культуре in vitro лука при формировании регенерантов и получены аналогичные результаты. П р и м е р 3 (контроль). Проводят культивирование тканей донца луковиц лука с целью микроклонирования их для быстрого размножения новых сортов и ценных селекционных образцов, а также для вегетативного размножения гибридов F1-F2 (когда требуется сохранить их ... 2312500 Способ защиты смородины от вредителей и болезней ... продуктивной эксплуатации, так и урожайность насаждений увеличивается в 1,5-2 раза. Поскольку исключаются затраты на ежегодные обрезки формирования, фитосанитарные очистки, на приобретения и применения пестицидов в годы плодоношения, снижается себестоимость продукции и обеспечивается его экологическая безопасность.Срезка кустов после посадки восстанавливает также нарушенное при выкопке саженцев равновесие между корневой системой и надземной частью растений, способствует образованию гораздо большего числа побегов за счет усиления притока питательных веществ к оставшимся в почве почкам, усиливает ростовые процессы, ускоряет формирование кустов и вступление их в пору полного ... 2121252 Агротранспортная система ... на дорогу уйдет 4 ч. В более скоростном варианте 400 км/ч - 30 минут в один конец оптимальный вариант, но резко ужесточаются требования к путепроводу, требуется ограждение трассы, что удорожает строительство, но не решает полностью проблемы безопасности и препятствует миграции животных. Все эти проблемы решаются в данном предложении. Аппараты также могут быть составлены в поезд из 6-8 штук. Для транспортировки пассажиров целесообразно использовать аппарат 25, снабженный вертолетными винтами 26, ибо аппарат с их помощью может сразу приподняться на нужную высоту без разбега, а затем уже начинать движение по путепроводу. С набором скорости и возникновением аэродинамической воздушной ... 2492640 Способ выращивания рыбы в мелководных заморных озерах с применением глубокого водоема-спутника ... что холоднолюбивых рыб выращивают в садках, или в самом водоеме-спутнике - без садков. Предлагаемый способ поясняется примерами. Пример 1. Необходимо внедрить предлагаемый способ на мелководном заморном озере площадью 500 га глубиной 3 м, предназначенном для выращивания форели, пеляди и карпа.На берегу озера строят водоем-спутник 1 (фиг.1) площадью 0,3 га (длина 100 м, ширина 30 м и глубина 5-7 м), соединенный с озером водозаборным 2 и водосбросным 3 каналами, имеющими съемные перегородки 4. В водоеме-спутнике устанавливают понтонную линию 5 с садками 6 (16 садков диаметром 10 м, высотой - 4 м, объем воды 100 м 3 каждый) и аэраторы-потокообразователи 7 и 8. Стрелками 9 ... |
Еще из этого раздела: 2404898 Устройство на воздушной подушке для разбрасывателей органоминеральных удобрений 2402211 Способ получения трансгенных кроликов, продуцирующих белки в молочную железу 2216903 Устройство для отделения плодов от ветвей 2289908 Способ получения рассады стевии 2261597 Способ борьбы с нематодами - возбудителями болезней сельскохозяйственных растений 2462016 Устройство для протравливания семян 2400960 Ориентирующее устройство для корнеплодов конической формы 2120709 Рама плуга 2239993 Устройство для комбинированного охлаждения сельскохозяйственной продукции естественным и искусственным холодом 2159030 Способ широкорядного посева пропашных культур |