Дефлекторный распылитель Российский патент 2021 года по МПК A01M7/00 

Описание патента на изобретение RU2757495C1

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности, к распылителям с регулируемым расходом для дифференцированного внесения жидких минеральных удобрений, пестицидов и других агрохимикатов.

Известна форсунка для распыления жидкостей, например, удобрений и пестицидов, включающая корпус, сопло, дефлектор, дроссельный пакет, выполненный в виде последовательно установленных дроссельных вставок с дроссельными элементами, имеющими проходные сечения, равные сечению сопла, и камерами, что позволяет посредством замены дроссельных вставок регулировать расход рабочей жидкости (патент RU №2399429, МПК В05В 1/30, 2009).

Недостатком данного устройства является необходимость ручной замены дроссельных вставок при изменении нормы внесения рабочей жидкости, что не позволяет использовать известное устройство для дифференцированного внесения.

Известен дефлекторный распылитель, содержащий корпус с каналом для подвода рабочей жидкости, дефлектор с рециркуляционным каналом, сообщающимся с входным каналом, при этом соотношение диаметра выходного канала к диаметру рециркуляционного составляет 1,2 - 2,1 (патент SU 1480793, МПК А01М 7/00, 1989).

Недостатком данного устройства является байпасирование части потока рабочей жидкости в бак, что является несовершенным способом регулирования расхода при дифференцированном внесении.

Технической задачей изобретения является повышение эффективности внесения минеральных удобрений, пестицидов и других агрохимикатов, снижение их норм внесения, уменьшение рисков загрязнения окружающей среды.

Поставленная техническая задача достигается тем, что в дефлекторном распылителе, содержащем корпус с коническим хвостовиком, входной канал для подвода рабочей жидкости, выходной канал и дефлекторы, согласно изобретению, выходной канал состоит не менее, чем из трех сопрягаемых секционных каналов с выходными отверстиями, имеющими площадь сечения выходного отверстия каждого последующего секционного канала вдвое меньше, чем предыдущего, при этом выходные отверстия секционных каналов с одной стороны сопряжены с дефлекторами, с другой стороны выполнены как входные отверстия первого и последующих секционных каналов, каждый секционный канал снабжен дисковыми поворотными регулирующими клапанами, связанными поворотными валами с электрическими шаговыми приводами.

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг.1 изображен распылитель в продольном разрезе; на фиг.2 - то же, вид A на фиг. 1.

Дефлекторный распылитель содержит корпус 1, с коническим хвостовиком 2, входной канал 3 для подвода рабочей жидкости, выходной канал 4, дефлекторы 5, 6, 7. Выходной канал 4 состоит, по крайней мере, из трех сопрягаемых секционных каналов 8, 9, 10 с осями симметрии a-a, b-b, c-c, не совпадающими между собой, и выходными отверстиями 11, 12, 13, имеющими площадь сечения выходного отверстия каждого последующего секционного канала вдвое меньше, предыдущего, причем выходные отверстия 11, 12, 13 каналов 8, 9, 10 с одной стороны сопряжены с дефлекторами 5, 6, 7, с другой стороны являются входными отверстиями 14, 15 каждого последующего секционного канала 9, 10, а каждый секционный канал 8, 9, 10 снабжен дисковыми поворотными регулирующими клапанами 16, 17, 18, связанными поворотными валами 19, 20, 21 с электрическими шаговыми приводами 22, 23, 24.

Дефлекторный распылитель работает следующим образом.

В исходном положении дисковые поворотные регулирующие клапаны 16, 17, 18 дефлекторного распылителя находятся в положении перекрытия секционных каналов 8, 9, 10, когда плоскость клапанов 16, 17, 18 перпендикулярна осям симметрии a-a, b-b, c-c.

В соответствии с картой-заданием на дифференцированное внесение жидкого минерального удобрения, например, азотного или дифференцированной обработки сельскохозяйственного поля пестицидами, например, гербицидами, инсектицидами, фунгицидами или другими агрохимикатами, бортовой компьютер мобильной машины (не показано) дает управляющий электрический сигнал (импульс) к электронному блоку привода шаговых двигателей и преобразуется в форму, воспринимаемую шаговыми двигателями 22, 24 и 25, причем каждый импульс обеспечивает поворот валов 19, 20, 21 на определенный угол-шаг (угловую дискрету), валы 19, 20, 21 вращаются и поворачивают дисковые клапаны 16, 17, 18 в положение, открывающее каналы 8, 9, 10. Рабочая жидкость от нагнетательной коммуникации мобильной машины (не показано) под заданным перепадом давления поступает в канал 3 дефлекторного распылителя и далее в канал 8, выходя из которого часть потока рабочей жидкости поступает на дефлектор 5, посредством которого преобразуется в широкий плоский факел и диспергируется при сходе с дефлектора 5, другая часть потока поступает в канал 9, из которого часть распределяется на дефлектор 6 и диспергируется, остальная часть потока подается в канал 10, из которого поступает на дефлектор 7 и диспергируется.

Для уменьшения нормы внесения рабочей жидкости в соответствии с картой-заданием, от бортового компьютера машины подается управляющий сигнал на электрошаговый двигатель 24, который посредством поворота дискового клапана 18 перекрывает канал 10, и рабочая жидкость диспергируется дефлекторами 6 и 5. Для дальнейшего уменьшения нормы внесения перекрывается канал 9. При закрытых каналах 9 и 10 уменьшение нормы внесения может обеспечиваться за счет изменения площади проходного сечения канала 8 посредством углового перемещения вала 19 шагового двигателя 22 и, соответственно, дискового клапана 16 на заданный угол относительно оси a-a. При закрытии одного или нескольких секционных каналов 8, 9, 10 или изменении площади проходных сечений каналов 8, 9, 10 перепад давления рабочей жидкости перед дефлекторным распылителем всегда поддерживается постоянным, заданным картой-заданием, и обеспечивается системой регулирования и стабилизации давления рабочей жидкости машины (не показано).

Применение данного дефлекторного распылителя обеспечивает дифференцированное внесение жидких минеральных удобрений, пестицидов и других агрохимикатов с заданной дозой на каждом элементарном участке обрабатываемого поля, снижает их нормы внесения и уменьшает загрязнение окружающей среды.

Похожие патенты RU2757495C1

название год авторы номер документа
Устройство для распыления жидкости 2021
  • Марченко Леонид Анатольевич
  • Смирнов Игорь Геннадьевич
  • Спиридонов Артем Юрьевич
RU2760752C1
Беспилотный вертолет для внесения пестицидов, удобрений и других агрохимикатов в точном земледелии 2021
  • Измайлов Андрей Юрьевич
  • Марченко Леонид Анатольевич
  • Смирнов Игорь Геннадьевич
  • Мызин Михаил Васильевич
  • Спиридонов Артем Юрьевич
  • Кузнецов Иван Васильевич
  • Носов Сергей Викторович
RU2754790C1
МАШИНА ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 1998
  • Кормановский Л.П.
  • Марченко Л.А.
  • Мищенко В.Н.
  • Романов Г.В.
  • Степанов Б.Е.
  • Колесникова В.А.
  • Жучков Б.А.
  • Калямин Е.А.
  • Мочкова Т.В.
  • Благов А.В.
  • Горячев В.Г.
RU2149532C1
Машина для дифференцированного внесения пестицидов, жидких минеральных удобрений и других агрохимикатов 2020
  • Измайлов Андрей Юрьевич
  • Марченко Леонид Анатольевич
  • Смирнов Игорь Геннадьевич
  • Спиридонов Артем Юрьевич
RU2748996C1
Распылитель жидкости 2021
  • Марченко Леонид Анатольевич
  • Спиридонов Артем Юрьевич
RU2764303C1
Устройство для внутрипочвенного дифференцированного внесения жидких минеральных удобрений и пестицидов 2021
  • Марченко Леонид Анатольевич
  • Спиридонов Артем Юрьевич
RU2770488C1
Беспилотный привязной авиационный комплекс для внесения пестицидов и агрохимикатов в точном земледелии 2020
  • Измайлов Андрей Юрьевич
  • Марченко Леонид Анатольевич
  • Смирнов Игорь Геннадьевич
  • Спиридонов Артем Юрьевич
  • Белянкина Наталья Владимировна
RU2769411C1
Штанга опрыскивателя 2023
  • Марченко Леонид Анатольевич
  • Спиридонов Артем Юрьевич
RU2810004C1
Полевой опрыскиватель для автоматического регулирования технологического процесса внесения жидких минеральных удобрений 2015
  • Измайлов Андрей Юрьевич
  • Гончаров Николай Тимофеевич
  • Хорошенков Вячеслав Кузьмич
  • Мальцев Николай Владимирович
  • Афонина Ирина Ивановна
  • Лужнова Елена Самуиловна
RU2629784C2
Автоматизированный агрегат для дифференцированного внесения жидких минеральных удобрений 2017
  • Измайлов Андрей Юрьевич
  • Гончаров Николай Тимофеевич
  • Лобачевский Яков Петрович
  • Смирнов Игорь Геннадиевич
  • Хорошенков Вячеслав Кузьмич
  • Афонина Ирина Ивановна
  • Лужнова Елена Самуиловна
  • Ильченко Екатерина Николаевна
RU2676319C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 757 495 C1

Реферат патента 2021 года Дефлекторный распылитель

Изобретение относится к распылителям с регулируемым расходом для дифференцированного внесения жидких минеральных удобрений, пестицидов и других агрохимикатов и может найти применение в сельском хозяйстве. Дефлекторный распылитель содержит корпус 1 с коническим хвостовиком 2, входной канал 3 для подвода рабочей жидкости, выходной канал 4, дефлекторы 5, 6, 7. Выходной канал 4 состоит не менее чем из трех сопрягаемых секционных каналов 8, 9, 10 с осями симметрии a-a, b-b, c-c, не совпадающими между собой и выходными отверстиями 11, 12, 13, и имеющими площадь сечения выходного отверстия каждого последующего секционного канала вдвое меньше, чем предыдущего. Выходные отверстия 11, 12, 13 каналов 8, 9, 10 с одной стороны сопряжены с дефлекторами 5, 6, 7, а с другой стороны являются входными отверстиями 14, 15 каждого последующего секционного канала 9, 10, при этом каждый секционный канал 8, 9, 10 снабжен дисковыми поворотными регулирующими клапанами 16, 17, 18, связанными поворотными валами 19, 20, 21 с электрическими шаговыми приводами 22, 23, 24. Распылитель обеспечивает дифференцированное внесение жидких минеральных удобрений, пестицидов и других агрохимикатов с заданной дозой на каждом участке обрабатываемого поля. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 757 495 C1

Дефлекторный распылитель, содержащий корпус с коническим хвостовиком, входной канал для подвода рабочей жидкости, выходной канал и дефлекторы, отличающийся тем, что выходной канал выполнен, по крайней мере, из трех сопрягаемых секционных каналов с выходными отверстиями и несовпадающими осями симметрии, площадь сечения выходного отверстия каждого последующего секционного канала вдвое меньше предыдущего, при этом выходные отверстия секционных каналов с одной стороны сопряжены с дефлекторами, с другой стороны выполнены как входные отверстия первого и последующих секционных каналов, каждый секционный канал снабжен дисковыми поворотными регулирующими клапанами, связанными поворотными валами с электрическими шаговыми приводами.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2021 года RU2757495C1

Дефлекторный распылитель 1987
  • Аскеров Александр Джалалович
  • Лепехин Николай Савельевич
  • Велецкий Иван Николаевич
  • Лысов Анатолий Константинович
  • Пискозуб Збигнев Иосифович
SU1480793A1
Дефлекторный распылитель 1982
  • Козин Лев Николаевич
  • Кобылко Богдан Григорьевич
  • Пискозуб Збигнев Иосифович
  • Гринькович Орест Степанович
SU1050623A1
ФОРСУНКА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ, НАПРИМЕР УДОБРЕНИЙ И ПЕСТИЦИДОВ 2009
  • Соболев Сергей Рудольфович
  • Козлов Игорь Борисович
  • Романов Геннадий Васильевич
  • Степанов Борис Емельянович
  • Базегский Эдуард Павлович
RU2399429C1
Способ изготовления твердых сплавов 1942
  • Левин Г.Н.
SU75347A1
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1

RU 2 757 495 C1

Авторы

Марченко Леонид Анатольевич

Спиридонов Артем Юрьевич

Даты

2021-10-18Публикация

2021-04-15Подача