Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-23 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີທີ່ມີປະສິດທິພາບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານຂອງນ້ໍາ. ການບິດເບືອນເລັກນ້ອຍໃນການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນກໍານົດວ່າສ່ວນປະກອບທີ່ຫ້າວຫັນບັນລຸເປົ້າຫມາຍຫຼືກາຍເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຜູ້ປະຕິບັດງານມັກຈະຕໍ່ສູ້ກັບການລອຍລົມນອກເປົ້າໝາຍ, ການເຈາະໜ້າຜາທີ່ບໍ່ດີ, ແລະວັດສະດຸປ້ອນສານເຄມີທີ່ເສຍໄປ. ຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ, ການຕັ້ງຄ່າ nozzle ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຂອງການເກັບຮັກສາ droplet ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາເຫຼົ່ານີ້.
Mastering interplay ລະຫວ່າງການຕັ້ງຄ່າຄວາມກົດດັນ, ການເລືອກ nozzle, ແລະຂະຫນາດ droplet ຫັນເປັນມາດຕະຖານ knapsack sprayer ເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງມືຄວາມແມ່ນຍໍາ. ຄູ່ມືນີ້ທໍາລາຍການປະເມີນຜົນດ້ານວິຊາການຂອງການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງພົ່ນ. ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ວິທີການຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ, ຮັບປະກັນການແຜ່ກະຈາຍຕາມແນວຕັ້ງທີ່ເປັນເອກະພາບ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນທ່າແຮງການລອຍນ້ໍາຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
Pressure Dictates Droplet Size: ການເພີ່ມຄວາມກົດດັນໃນການດໍາເນີນງານຫຼຸດລົງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງ droplet, ເຊິ່ງປັບປຸງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການຄຸ້ມຄອງແຕ່ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ drift off-target.
ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງກະແສໄຟຟ້າແມ່ນສໍາຄັນ: ເຄື່ອງພົ່ນຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າ knapsack ລົບລ້າງຄວາມເຫນັງຕີງຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ມີຢູ່ໃນເຄື່ອງສູບນ້ໍາຄູ່ມື, ຮັບປະກັນການຜະລິດ droplet ເປັນເອກະພາບແລະອັດຕາການນໍາໃຊ້ທີ່ຄາດເດົາໄດ້.
Nozzle Selection Overrides Pressure: ການອາໄສພຽງແຕ່ການປັບຄວາມກົດດັນແມ່ນບໍ່ມີປະສິດທິພາບ; ການເລືອກປະເພດ nozzle ທີ່ຖືກຕ້ອງ (ເຊັ່ນ: ການ induction ຂອງອາກາດທຽບກັບພັດລົມແປມາດຕະຖານ) ເປັນກົນໄກຕົ້ນຕໍສໍາລັບການ decoupling ຂະຫນາດ droplet ຈາກອັດຕາການໄຫຼ.
ການກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ການຕັ້ງຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນແບບເຄື່ອນໄຫວ; ອຸນຫະພູມສູງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕ່ໍາ, ແລະຄວາມໄວພະລັງງານລົມສູງກວ່າ 10 mph ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທັນທີທັນໃດເພື່ອຮັກສາການປະຕິບັດແລະປະສິດທິຜົນ.
ຜູ້ປະຕິບັດງານຕ້ອງສ້າງ spectrum ຂະຫນາດ droplet ສະເພາະເພື່ອບັນລຸປະສິດທິພາບທາງຊີວະພາບທີ່ຕ້ອງການ. ການກິນຢາຂ້າຫຍ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງນ້ໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມົດກ່ວາການຕິດຕໍ່ກັບຢາຂ້າເຊື້ອລາ. ຂະຫນາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກໍານົດວ່າຜະລິດຕະພັນຫຼາຍປານໃດໃນທີ່ສຸດບັນລຸເປົ້າຫມາຍແລະຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ຢອດທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປເຮັດໃຫ້ນໍ້າໄຫຼລົງ, ຖອກສານເຄມີລາຄາແພງລົງເທິງດິນ. ຢອດທີ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍເກີນໄປລະເຫີຍກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼືພັດເຂົ້າໄປໃນທົ່ງນາໃກ້ຄຽງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Precision ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບຕົວແປເຫຼົ່ານີ້.
ນະໂຍບາຍດ້ານຂອງແຫຼວກຳນົດການພົວພັນແບບປີ້ນກັນຢ່າງເຄັ່ງຄັດລະຫວ່າງຄວາມກົດດັນ ແລະຂະໜາດຂອງຢອດ. ທາດແຫຼວທີ່ບັງຄັບຜ່ານທາງອອກດ້ວຍແຮງດັນສູງຂື້ນເປັນຢອດນ້ອຍໆ. ການກະ ທຳ ກົນຈັກນີ້ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນຂອງນ້ ຳ ແຍກອອກຢ່າງໄວວາຍ້ອນວ່າມັນອອກຈາກປາຍຫົວ. ການເພີ່ມຄວາມກົດດັນຈະຫຼຸດຜ່ອນ Volume Median Diameter (VMD) ຂອງຜົນຜະລິດສີດ.
VMD ແມ່ນຕົວວັດແທກມາດຕະຖານສໍາລັບຜູ້ປະກອບການໃນພາກສະຫນາມ. ມັນສະແດງເຖິງຂະຫນາດຂອງ droplet ທີ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງປະລິມານສີດປະກອບດ້ວຍ droplets ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະເຄິ່ງຫນຶ່ງປະກອບດ້ວຍ droplets ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. ການເອົາເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງ droplet ໃຫ້ເຄິ່ງໜຶ່ງຄູນຈຳນວນຂອງ droplet ທັງໝົດດ້ວຍແປດ. ການເພີ່ມຂຶ້ນອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້ປ່ຽນແປງການຕິດຕໍ່ກັນຂອງພື້ນຜິວ. ຢອດຫຼາຍໝາຍເຖິງການປົກຄຸມໜາແໜ້ນທົ່ວໜ້າໃບ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງເພີ່ມທ່າແຮງການລອຍລົມ. ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງການຄ້ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງໂດຍອີງໃສ່ການປະຕິບັດທາງເຄມີສະເພາະທີ່ຕ້ອງການ.
ຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານ (PSI) |
ປະເພດ Droplet Size |
ການນໍາໃຊ້ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົ້ນຕໍ |
ລະດັບຄວາມສ່ຽງພຽງການລອຍລົມ |
|---|---|---|---|
໑໕ - ໒໐ |
ຫຍາບຄາຍ / ຫຍາບຫຼາຍ |
ຢາຂ້າຫຍ້າທີ່ເປັນລະບົບ, ສານເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນດິນ |
ຕໍ່າ |
30 - 40 |
ຂະຫນາດກາງ |
ຕິດຕໍ່ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາຂ້າແມງໄມ້ທົ່ວໄປ |
ປານກາງ |
50 - 60+ |
ດີຫຼາຍ / ດີຫຼາຍ |
ຕິດຕໍ່ເຊື້ອເຫັດ, ການເຈາະເຮືອນຍອດຫນາແຫນ້ນ |
ສູງ |
ອຸດສາຫະກໍາກະສິກໍາຈັດປະເພດ droplets ເຂົ້າໄປໃນການຈັດປະເພດສະເພາະໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານ ASABE S572.1. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການປັບໄຫມ, ຂະຫນາດກາງ, ຫຍາບ, ແລະຫຍາບຫຼາຍ. ແຕ່ລະປະເພດໃຫ້ບໍລິການຈຸດປະສົງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທ່ານຕ້ອງວາງແຜນການຈັດປະເພດເຫຼົ່ານີ້ກັບຄວາມຕ້ອງການທາງເຄມີສະເພາະຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະປະສົມຖັງ.
ລະອຽດ/ປານກາງ: ເໝາະສຳລັບຂ້າເຊື້ອລາ ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້. ສານເຄມີເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພື້ນຜິວໃບທັງຫມົດເພາະວ່າພວກມັນພຽງແຕ່ປົກປ້ອງເນື້ອເຍື່ອພືດທີ່ແນ່ນອນທີ່ພວກເຂົາແຕະ.
ຫຍາບ / ຫຍາບຫຼາຍ: ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຢາຂ້າຫຍ້າທີ່ເປັນລະບົບເຊັ່ນ glyphosate. ເຫຼົ່ານີ້ຫຼຸດຜ່ອນການລອຍຕົວໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະສົ່ງສ່ວນປະສົມທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ພືດດູດຊຶມ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູ່ຮາກ.
ນະໂຍບາຍດ້ານການເກັບຮັກສາ droplet ກໍານົດຄວາມສໍາເລັດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ຢອດຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປມີພະລັງງານ kinetic ສູງ. ພວກເຂົາຕີພື້ນຜິວຂອງໃບດ້ວຍຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ສໍາຄັນ. ພະລັງງານນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາແຕກຫັກແລະ bounce ອອກ. ສານເຄມີຕົກຢູ່ໃນດິນຫຼາຍກວ່າການຍຶດຕິດກັບພືດ. ໃນທາງກັບກັນ, ຢອດລະອຽດຂາດມະຫາຊົນທີ່ຈະເຈາະເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນຍອດທີ່ຫນາແຫນ້ນ. ພວກມັນມັກຈະລອຍໄປຕາມກະແສອາກາດເລັກນ້ອຍ. ການເລືອກ spectrum ທີ່ຖືກຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າສານເຄມີຈະຢູ່ບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ການປະເມີນການຈັດສົ່ງກົນຈັກຂອງຄວາມກົດດັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນໃນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ຮູບແບບຄູ່ມືແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງມະນຸດທັງຫມົດ, ເຊິ່ງມີການປ່ຽນແປງຕາມທໍາມະຊາດ. ແບບຈໍາລອງໄຟຟ້າໃຊ້ພະລັງງານທີ່ມີການຄວບຄຸມເພື່ອຮັກສາສະເພາະທີ່ແນ່ນອນ. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງ droplet ແລະປະສິດທິພາບທາງເຄມີໃນພາກສະຫນາມ.
ເຄື່ອງສີດພົ່ນກະເປົ໋າຄູ່ມືປະສົບກັບຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານກົນຈັກຕົ້ນຕໍ. cadence ປັ໊ມຂອງຜູ້ປະຕິບັດການສ້າງຄວາມກົດດັນ oscillating. ແຕ່ລະ pump strokes spikes ຄວາມກົດດັນພາຍໃນກະບອກຄວາມກົດດັນ. ການຢຸດຊົ່ວຄາວລະຫວ່າງເສັ້ນເລືອດຕັນໃນຫຼຸດລົງມັນ. ການຈັດສົ່ງທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ spectrum droplet ຜິດພາດສູງໃນຂະນະທີ່ທ່ານຍ່າງລົງແຖວ.
ໃນລະຫວ່າງຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຄື່ອງສີດພົ່ນຈະຜະລິດການປັບໃຫມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ໃນລະຫວ່າງການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນ, ມັນຜະລິດໄດ້ຢ່າງຮຸນແຮງ, ຫຼຸດລົງຫຍາບທີ່ມັກຈະໄຫຼ. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງນີ້ເຮັດໃຫ້ເສຍສານເຄມີ ແລະທໍາລາຍພືດທີ່ບໍ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍ. ກ ເຄື່ອງສີດແຮງດັນໄຟຟ້າ knapsack ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ທັງຫມົດ. ມັນໃຊ້ປັ໊ມ micro-diaphragm ຈັບຄູ່ກັບ rheostat ຫຼືເຄື່ອງຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນ. ລະບົບນີ້ຮັກສາເສັ້ນໂຄ້ງຄວາມກົດດັນຮາບພຽງຢ່າງສົມບູນ. VMD ຄົງທີ່ຈາກການດຶງຕົວກະຕຸ້ນທຳອິດໄປຫາສຸດທ້າຍ, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງຜູ້ປະກອບການ.
ແບບຈໍາລອງໄຟຟ້າສະເຫນີຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ກົງກັນ. ຜູ້ປະຕິບັດການສາມາດລັອກໃນການຕັ້ງຄ່າ PSI ສະເພາະໂດຍໃຊ້ໂທ ຫຼືການໂຕ້ຕອບດິຈິຕອນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການປັບທຽບທີ່ຊັດເຈນ. ຜົນຜະລິດຍັງຄົງຖືກຕ້ອງໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຈໍານວນ acres ທ່ານກວມເອົາຕໍ່ມື້. ທ່ານນຳໃຊ້ອັດຕາທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງແນ່ນອນໃນທົ່ວສະໜາມທັງໝົດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຄາດເດົາຄວາມໄວໃນການຍ່າງ ຫຼືຈັງຫວະການສູບຂອງທ່ານ.
ການຍົກລະດັບລະບົບໄຟຟ້າກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງການດໍາເນີນງານສະເພາະ. ທ່ານຕ້ອງຈັດການຕາຕະລາງການສາກແບດເຕີລີ່ ແລະຮັກສາຊຸດສຳຮອງຂອງ lithium-ion ໄວ້ໃຫ້ພ້ອມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການຂົນສົ່ງເລັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້. ທ່ານບັນລຸການປະຫຍັດສານເຄມີທີ່ສໍາຄັນໂດຍຜ່ານການໃຫ້ droplet ທີ່ດີທີ່ສຸດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງແຮງຈາກການລອຍລົມນອກເປົ້າໝາຍ. ກົດລະບຽບການໄຫຼເຂົ້າທີ່ສອດຄ່ອງແມ່ນຄວາມຕ້ອງການທີ່ບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເປັນມືອາຊີບ.
ການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງສີດພົ່ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ສານເຄມີບັນລຸເປົ້າໝາຍທາງຊີວະວິທະຍາທີ່ຕັ້ງໄວ້. ທ່ານຕ້ອງຫຼີກລ່ຽງສິ່ງເສດເຫຼືອຫຼາຍເກີນໄປໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບສູງສຸດ. ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຄຸນລັກສະນະຂອງພື້ນຜິວແລະປັບເຕັກນິກການສະຫມັກຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
morphology ໃບກໍານົດຂະຫນາດຂອງ droplet ທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການເກັບຮັກສາທີ່ເຫມາະສົມ. ພື້ນຜິວຂອງພືດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມທໍາມະຊາດ. ໃບບາງຊະນິດເປັນຂີ້ເຜີ້ງ ແລະ ຂັບໄລ່ນໍ້າອອກ, ເຮັດໃຫ້ມີຢອດຂະໜາດໃຫຍ່ໆ ໄຫຼອອກມາ ແລະ ມ້ວນອອກ. ບາງຊະນິດມີຂົນ ແລະ ຢອດຢອດຢູ່ເໜືອຊັ້ນໃບຕົວຈິງ. ຈໍານວນຫຼາຍເຕີບໂຕໃນແນວຕັ້ງ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຍາກທີ່ຈະຕີດ້ວຍມຸມສີດລົງລຸ່ມມາດຕະຖານ.
ຝຸ່ນລະອອງລະອຽດໃຫ້ການປົກຫຸ້ມຂອງຜິວທີ່ຊັບຊ້ອນ, ມີຂົນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕົກລົງຄ່ອຍໆແລະຍຶດຫມັ້ນໄດ້ດີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າຂາດມະຫາຊົນ. ພວກມັນມີພະລັງງານ kinetic ໜ້ອຍຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກມັນບໍ່ສາມາດເຈາະເຂົ້າເປືອກພືດທີ່ດົກໜາໄດ້ເຊັ່ນ: ຖົ່ວເຫຼືອງທີ່ແກ່ ຫຼື ແປງໜາ. ພວກມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຝາກໄວ້ທັງໝົດຢູ່ເທິງຍອດຂອງໃບ. ຢອດທີ່ຫຍາບຄາຍມີແຮງດັນຜ່ານໃບນອກ. ພວກມັນສາມາດບັນລຸເຖິງຊັ້ນລຸ່ມແລະລໍາຕົ້ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບສັດຕູພືດແລະພະຍາດບາງຢ່າງ.
ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງແນວຕັ້ງຍັງຄົງເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນໃນການນໍາໃຊ້ຄູ່ມື. ປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ປະຕິບັດການສີດລົງຊື່, ຂາດດ້ານລຸ່ມຂອງໃບ. ສັດຕູພືດເຊັ່ນ: ແມງແມງມຸມ ແລະແມງວັນຂາວ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຊື້ອພະຍາດເຊື້ອເຫັດຫຼາຍຊະນິດ, ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນເຂດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເຫຼົ່ານີ້. ຖ້າທ່ານພຽງແຕ່ເຄືອບດ້ານເທິງຂອງໃບ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຈະລົ້ມເຫລວ.
ການຈັບຄູ່ເຄື່ອງສີດໄຟຟ້າດ້ວຍເຕັກນິກການຫວີດສະເພາະແກ້ໄຂບັນຫານີ້. ຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວກວາດທີ່ສອດຄ່ອງ. ເພີ່ມປະສິດທິພາບມຸມຂອງການໂຈມຕີຂອງທ່ານ. ຊີ້ໄມ້ກາງແຂນຂຶ້ນເລັກນ້ອຍເມື່ອເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານພືດທີ່ສູງ. ໃຊ້ຫົວແຝດແຝດຄູ່ສຳລັບເຮືອນຍອດທີ່ຊັບຊ້ອນ. nozzles ເຫຼົ່ານີ້ສີດພັດລົມຮາບພຽງສອງມຸມພ້ອມໆກັນ. ຈຸດໜຶ່ງຫັນໄປທາງໜ້າ 30 ອົງສາ, ອີກຈຸດໜຶ່ງຫັນຫຼັງ 30 ອົງສາ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າຊັ້ນລຸ່ມຂອງໃບແລະກ້ານຕັ້ງໄດ້ຮັບການແຜ່ກະຈາຍສານເຄມີທີ່ເປັນເອກະພາບໃນເວລາທີ່ທ່ານຍ່າງຜ່ານຕົ້ນໄມ້.
ຜູ້ປະຕິບັດການຕ້ອງປັບປະລິມານຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພ້ອມກັບຂະຫນາດ droplet. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະລິມານການຂົນສົ່ງແມ່ນວັດແທກເປັນກາລອນຕໍ່ເອເຄ (GPA) ຫຼືກາລອນຕໍ່ 1000 ຕາແມັດ. ທ່ານຕ້ອງຮັກສາການຕີ droplet ທີ່ພຽງພໍຕໍ່ຕາແມັດຊັງຕີແມັດສໍາລັບການເຮັດວຽກຂອງເຄມີ. ຖ້າທ່ານປ່ຽນໄປໃຊ້ຫົວຫົວຫຍາບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລອຍ, ທ່ານກໍ່ຈະຜະລິດຢອດທັງໝົດໜ້ອຍລົງ. ເພື່ອຮັກສາການຄຸ້ມຄອງ, ທ່ານຕ້ອງເພີ່ມປະລິມານນ້ໍາທັງຫມົດ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທົ່ວໄປເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາ. ຜູ້ປະກອບການຈໍານວນຫຼາຍເຊື່ອວ່າຄວາມກົດດັນທີ່ສູງຂຶ້ນແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເພີ່ມການເຈາະຂອງ canopy. ນີ້ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຄວາມດັນສູງພຽງແຕ່ສ້າງເປັນຢອດນ້ອຍໆທີ່ລອຍອອກໄປ ຫຼືລະເຫີຍກ່ອນທີ່ຈະໄປຮອດຊັ້ນລຸ່ມ. ແທນທີ່ຈະ, ສະຫນັບສະຫນູນປະລິມານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູງຂຶ້ນ. ໃຊ້ຫົວສີດຫຍາບໆ ແລະໃຊ້ນໍ້າຫຼາຍຕໍ່ເຮັກຕາ. ສົມທົບການນີ້ກັບມຸມ nozzle ທີ່ເຫມາະສົມ. ໂຄງຮ່າງການນີ້ຮັບປະກັນການເຈາະເລິກຂອງ canopy ໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມທ່າແຮງ drift.
Drift ເປັນແຫຼ່ງຕົ້ນຕໍຂອງການປັບໄຫມຕາມກົດລະບຽບ. ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງຂອງເພື່ອນບ້ານແລະສູນເສຍຜະລິດຕະພັນລາຄາແພງ. ການຄວບຄຸມພຽງການລອຍລົມແມ່ນມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດທີ່ບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ສໍາລັບການປະຕິບັດການສີດໃດຫນຶ່ງ. ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດອຸປະກອນທີ່ເຄັ່ງຄັດແລະການຄວບຄຸມສິ່ງແວດລ້ອມກ່ອນທີ່ຈະເປີດວາວ wand.
ຜູ້ປະຕິບັດງານຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງປະເພດ drift. Particle drift ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງກາຍະພາບຂອງ droplets ສີດ off-target ໃນລະຫວ່າງການນໍາໃຊ້. ລົມພັດເອົາຢອດນ້ອຍໆ ແລະພັດໃຫ້ມັນອອກໄປຈາກລົມພັດ. ທ່ານຄວບຄຸມການລອຍອະນຸພາກໂດຍກົງຜ່ານການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງພົ່ນ, ການເລືອກຫົວສີດ, ແລະຄວາມສູງຂອງບູມ.
ການລອຍລົມ vapor ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫມົດ. ມັນແມ່ນການລະເຫີຍຂອງສານເຄມີເຂົ້າໄປໃນອາຍແກັສຫຼັງຈາກການນໍາໃຊ້. ທາດແຫຼວດັ່ງກ່າວປ່ຽນເປັນໄອ ແລະເຄື່ອນທີ່ອອກນອກສະຖານທີ່, ບາງຄັ້ງຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຫຼືຫຼາຍມື້ຕໍ່ມາ. ການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງສີດພົ່ນບໍ່ສາມາດຢຸດການລອຍຂອງອາຍໄດ້. ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງເລືອກຮູບແບບການເຫນັງຕີງຕ່ໍາເພື່ອປ້ອງກັນການນີ້. ຫຼີກເວັ້ນການນໍາໃຊ້ສານເຄມີທີ່ລະເຫີຍສູງເຊັ່ນ: ສູດ ester ທີ່ແນ່ນອນຂອງ 2,4-D ໃນລະຫວ່າງອຸນຫະພູມສູງ.
ທາງເລືອກອຸປະກອນແບບພິເສດສະຫນອງການຫຼຸດຜ່ອນການ drift ທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ທໍ່ induction ທາງອາກາດ (venturi) nozzles ມີປະສິດທິພາບສູງ. ພວກມັນດຶງອາກາດເຂົ້າໄປໃນກະແສນ້ໍາພາຍໃນຮ່າງກາຍຂອງ nozzle ຜ່ານຮູຂ້າງຂະຫນາດນ້ອຍ. ອັນນີ້ສ້າງຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ, ຢອດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອາກາດ. ຢອດເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມໜັກໜ່ວງພໍທີ່ຈະຕ້ານທານລົມພັດ. ເມື່ອຖືກກະທົບກັບໃບ, ພວກມັນແຕກອອກເປັນຢອດລະອຽດ. ນີ້ສະຫນອງການຄວບຄຸມການລອຍນ້ໍາຫຍາບລວມກັບການປົກຫຸ້ມຂອງ droplet ລະອຽດ.
ການຄັດເລືອກ nozzle ແບບພິເສດອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສາມາດປ່ຽນແປງຂະຫນາດ droplet ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນຄວາມກົດດັນສີດ. ນີ້ decouples ສອງຕົວແປສໍາລັບການຄວບຄຸມສູງສຸດ. ທ່ານສາມາດຮັກສາອັດຕາການໄຫຼຂອງສະເພາະໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດລົງ drift ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
Drift Retardant Adjuvants: ສານເຕີມແຕ່ງຖັງເຫຼົ່ານີ້ປ່ຽນແປງຄວາມຫນືດຂອງນໍ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າຜູກມັດອະນຸພາກຂະຫນາດນ້ອຍຮ່ວມກັນ, ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຂອງ droplets ດີທີ່ຜະລິດໂດຍ nozzle ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານ.
Physical Drift Guards: ແນບຮູປຼາສະຕິກ ຫຼືໂກນໃສ່ກັບປາຍໄມ້ຄ້ອນ. ເຫຼົ່ານີ້ທາງຮ່າງກາຍສະກັດລົມຈາກການພົວພັນກັບຮູບແບບສີດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດສີດເຂົ້າໃກ້ຊາຍແດນທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
Low-Drift Flat Fans: ໃຊ້ການອອກແບບທາງສ່ວນຫນ້າເພື່ອຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນພາຍໃນກ່ອນທີ່ຈະອອກທາງອອກ, ການສ້າງການຫຼຸດລົງຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນຄວາມກົດດັນປະຕິບັດການມາດຕະຖານ.
ສະພາບອາກາດຂະໜາດນ້ອຍສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງແອັບພລິເຄຊັນ. ອຸນຫະພູມປີ້ນກັບກັນ ຈັ່ນຈັບ ຢອດນ້ອຍໆ ໃກ້ກັບພື້ນດິນ. ໃນລະຫວ່າງການປີ້ນ, ອາກາດເຢັນຖືກຕິດຢູ່ໃຕ້ອາກາດທີ່ອົບອຸ່ນ, ປ້ອງກັນການປະສົມແນວຕັ້ງ. ອະນຸພາກສີດພົ່ນຫ້ອຍຢູ່ໃນອາກາດ ແລະເຄື່ອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຫມາຍໃນໄລຍະທາງໄກ. ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜົນກະທົບຕໍ່ການລະເຫີຍ. ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕໍ່າເຮັດໃຫ້ລະອອງລະອຽດລະເຫີຍໄປສູ່ aerosols ທີ່ລອຍຢູ່ກາງອາກາດ. ຄວາມໄວຂອງລົມຈະຍູ້ໃຫ້ຢອດຢອດອອກໄປ.
ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງສ້າງຕາຕະລາງການຕັດສິນໃຈໄປ/ບໍ່ໄປ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນສິ່ງແວດລ້ອມແບບສົດໆ. ບໍ່ເຄີຍອີງໃສ່ການຄາດເດົາ. ໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກດິນຟ້າອາກາດແບບມືຖືເພື່ອກວດສອບເງື່ອນໄຂຢູ່ບ່ອນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແນ່ນອນ.
ປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ |
ໄລຍະປະຕິບັດງານທີ່ປອດໄພ |
ຕ້ອງດຳເນີນການ / No-Go Threshold |
|---|---|---|
ຄວາມໄວລົມ |
3 ຫາ 9 mph |
ຢຸດການສີດພົ່ນເກີນ 10 mph. ຍ້າຍໄປຫົວຫົວຫຍາບຢູ່ທີ່ 8 mph. |
ອຸນຫະພູມ |
ຕ່ຳກວ່າ 85°F (29°C) |
ຢຸດການສີດສານເຄມີທີ່ລະເຫີຍເກີນ 85°F. ຄວາມສ່ຽງຂອງການລອຍລົມເພີ່ມຂຶ້ນ. |
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພີ່ນ້ອງ |
ສູງກວ່າ 50% |
ຕ່ໍາກວ່າ 40%, ເພີ່ມຂະຫນາດ droplet ເພື່ອປ້ອງກັນການລະເຫີຍກາງອາກາດຢ່າງໄວວາ. |
ປີ້ນກັບອຸນຫະພູມ |
ບໍ່ມີຢູ່ |
ບໍ່ມີໄປຢ່າງແທ້ຈິງ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສີດໃນຍາມທີ່ຈະແຈ້ງ, ຍັງຕອນແລງ/ຕອນເຊົ້າທີ່ມີໝອກໜາ. |
ເຄື່ອງສີດໄຟຟ້າທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່ມີປະໂຫຍດຖ້າມີການປັບຕົວແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ບໍ່ດີເຮັດໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທໍາລາຍ. ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຂອບເຂດການສອບທຽບທີ່ເຄັ່ງຄັດເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທາງຊີວະພາບແລະຄວາມປອດໄພສິ່ງແວດລ້ອມ. ການໃຊ້ສານເຄມີຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ພືດລົ້ມລຸກ ແລະເສຍເງິນ. ການນຳໃຊ້ໜ້ອຍເກີນໄປບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມສັດຕູພືດເປົ້າໝາຍໄດ້.
ການປັບທຽບທີ່ຖືກຕ້ອງກົງກັບຜົນຜະລິດ sprayer ກັບຄວາມໄວຍ່າງ. ວິທີການ 1/128th acre ແມ່ນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບການດໍາເນີນງານຄູ່ມືແລະ backpack. ມັນເຮັດໃຫ້ຄວາມງ່າຍຂອງຄະນິດສາດທີ່ຕ້ອງການເພື່ອກໍານົດກາລອນຕໍ່ acre ເພາະວ່າມີນ້ໍາ 128 ອອນສ໌ໃນກາລອນ.
ວັດແທກພື້ນທີ່ທົດສອບໂດຍອີງໃສ່ຄວາມກວ້າງຂອງ wand wand ຂອງທ່ານ. ຖ້າ swath ຂອງເຈົ້າແມ່ນ 18 ນິ້ວ, ວັດແທກຄວາມຍາວຂອງ 227 ຟຸດ.
ບັນທຶກເວລາທີ່ແນ່ນອນທີ່ມັນໃຊ້ເວລາໃນການຍ່າງຫຼັກສູດນີ້ຢູ່ໃນຈັງຫວະການເຮັດວຽກແບບປົກກະຕິ, ແບບຍືນຍົງ. ເຮັດແບບນີ້ໃນສະພາບຕົວຈິງ, ບໍ່ແມ່ນຢູ່ທາງປູຢາງ.
ຕັ້ງເຄື່ອງສີດໄຟຟ້າຂອງທ່ານໃສ່ກັບຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານທີ່ຕ້ອງການ.
ການສີດນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນໄຫວັດແທກສໍາລັບເວລາທີ່ແນ່ນອນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນຂັ້ນຕອນທີສອງ.
ວັດແທກນໍ້າທີ່ເກັບໄດ້ເປັນອອນສ໌ຂອງນໍ້າ. ຈໍານວນອອນສ໌ທີ່ເກັບໄດ້ເທົ່າກັບອັດຕາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານໃນກາລອນຕໍ່ acre. ຖ້າທ່ານເກັບ 15 ອໍ, ອັດຕາຂອງທ່ານແມ່ນ 15 GPA.
ສະເຫມີກວດສອບຜົນຜະລິດຕົວຈິງຕໍ່ກັບຕາຕະລາງ nozzle ຂອງຜູ້ຜະລິດ. ຖ້າອອສທີ່ເກັບໄດ້ຂອງທ່ານບໍ່ກົງກັບຕາຕະລາງສໍາລັບຄວາມກົດດັນທີ່ທ່ານເລືອກ, nozzle ຂອງທ່ານມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສວມໃສ່ແລະຕ້ອງການປ່ຽນແທນ.
ອຸປະກອນສວມໃສ່ໂດຍກົງທໍາລາຍຄວາມສົມບູນຂອງ droplet. ຫົວສີດໂພລີເມີ ແລະທອງເຫລືອງສວມໃສ່ໄວພາຍໃຕ້ການນຳໃຊ້ສູງ. ສູດເຄມີຂັດ, ເຊັ່ນ: ຝຸ່ນປຽກ, ເລັ່ງຂະບວນການນີ້. ການເຊື່ອມໂຊມຂອງ Orifice ເພີ່ມອັດຕາການໄຫຼ. ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງຂອງ droplet ເຂົ້າໄປໃນຂະຫນາດໃຫຍ່, ຂະຫນາດທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນ. ກວດກາຫົວສີດເປັນປະຈຳສຳລັບຮູບແບບສີດທີ່ບໍ່ສົມມາຕຖານ ຫຼື ໜາແໜ້ນ.
ປະຕິບັດຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກສາປ້ອງກັນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເຮັດຄວາມສະອາດຕົວກອງໃນແຖວ ແລະໜ້າຈໍຫົວຫົວທຸກວັນໂດຍໃຊ້ແປງອ່ອນ, ຢ່າໃຊ້ສາຍ ຫຼືເຂັມປັກສຽບ. ຫນ້າຈໍອຸດຕັນເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງແລະການໄຫຼບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ. ກວດເບິ່ງ diaphragms ປັ໊ມປະຈໍາເດືອນສໍາລັບອາການຂອງຄວາມເມື່ອຍລ້າຫຼືການເຊື່ອມໂຊມຂອງສານເຄມີ. ປ່ຽນ O-rings ທີ່ສວມໃສ່ໃນການປະກອບ wand ເພື່ອປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງອາກາດແລະ cavitation. ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ເຫມາະສົມຮັບປະກັນອຸປະກອນຂອງທ່ານປະຕິບັດແນ່ນອນຕາມການປັບ.
ກວດສອບບັນຈຸຫົວຈັກປະຈຸບັນຂອງທ່ານແລະປະຖິ້ມຄໍາແນະນໍາທອງເຫຼືອງຫຼື polymer ໃດຫນຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນການສວມໃສ່ຫຼືຮູບແບບບໍ່ສົມມາດ.
ລົງທຶນໃສ່ກະເປົ໋າປັບລະດັບຄຸນນະພາບສູງ ແລະເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໄວລົມໃນມືເພື່ອວັດແທກຄວາມໄວລົມໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຢູ່ບ່ອນ.
ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ລະບົບເຄື່ອງສີດໄຟຟ້າທີ່ມີການຄວບຄຸມເພື່ອກໍານົດມາດຕະຖານຂອງໂປໂຕຄອນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານແລະລົບລ້າງຄວາມເຫນັງຕີງຂອງຄວາມກົດດັນ.
ສ້າງລາຍການກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມກ່ອນການສີດພົ່ນທີ່ບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການທັງໝົດເພື່ອປ້ອງກັນເຫດການລອຍນໍ້າ.
A: ການເພີ່ມຄວາມກົດດັນບັງຄັບໃຫ້ຂອງແຫຼວຜ່ານທາງທໍ່ຫົວໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ຕັດຂອງແຫຼວອອກເປັນຢອດນ້ອຍໆ. ຄວາມກົດດັນທີ່ຫຼຸດລົງຈະຜະລິດ droplets ຂະຫນາດໃຫຍ່, ຫນັກກວ່າ. ຄວາມກົດດັນສູງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງແຕ່ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງພຽງການລອຍລົມ.
A: Particle drift ແມ່ນການລະເບີດທາງກາຍະພາບຂອງ droplets ຂອງແຫຼວ off-target ໃນລະຫວ່າງການສີດພົ່ນ, ເຊິ່ງສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໂດຍການຫຼຸດຄວາມກົດດັນຫຼືການນໍາໃຊ້ nozzles coarser. ການລອຍລົມເກີດຂຶ້ນເມື່ອສານເຄມີ evaporates ເຂົ້າໄປໃນອາຍແກັສຫຼັງຈາກການນໍາໃຊ້ແລະຍ້າຍອອກໄປຈາກສະຖານທີ່, ເຊິ່ງຖືກກໍານົດໂດຍອຸນຫະພູມແລະສູດເຄມີ, ບໍ່ແມ່ນການຕັ້ງຄ່າ sprayer.
A: ຝຸ່ນລະອອງຫຍາບຫາຫຍາບທີ່ສຸດແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບຢາຂ້າຫຍ້າທີ່ເປັນລະບົບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລອຍອອກນອກເປົ້າຫມາຍ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງສະຫນອງການປົກຄຸມພຽງພໍສໍາລັບການດູດຊຶມຂອງໃບໂດຍບໍ່ມີການ bounce ອອກຈາກຫນ້າດິນເປົ້າຫມາຍ.
A: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການເກີດ misting ຫຼາຍເກີນໄປແມ່ນເກີດຈາກການເຮັດວຽກທີ່ຄວາມກົດດັນສູງເກີນໄປສໍາລັບ nozzle ທີ່ເລືອກ, ຫຼືການນໍາໃຊ້ nozzle ທີ່ສວມໃສ່ກັບ orifice ທີ່ຊຸດໂຊມທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມແຜ່ນນ້ໍາຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ວິທີທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດທີ່ຈະປ່ຽນຂະຫນາດຂອງ droplet ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງອັດຕາການໄຫຼຫຼືຄວາມກົດດັນແມ່ນການສະຫຼັບກັບປະເພດ nozzle ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນ: nozzle induction ອາກາດ, ເຊິ່ງປ່ຽນແປງກົນໄກຂອງ droplet spectrum.
A: ອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕໍ່າເຮັດໃຫ້ຢອດນ້ອຍໆລະເຫີຍໄວກາງອາກາດ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນກາຍເປັນອະນຸພາກຂອງແອໂຣໂຊລທີ່ລອຍໄດ້ສູງກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະຮອດເປົ້າໝາຍ.
A: ການປັບຕົວຄວນຖືກປະຕິບັດໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງທຸກໆລະດູການ, ທຸກຄັ້ງທີ່ປ່ຽນຫົວສີດ, ຫຼືປ່ຽນສູດເຄມີເພື່ອຮັບປະກັນອັດຕາການສະຫມັກທີ່ຊັດເຈນ.