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Darstellung der Ausbreitung des Luftstromes bei Gebläsesprühgeräten

Zugehörigkeit
Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz, Mainz
Koch, Heribert;
Zugehörigkeit
Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz, Mainz
Weißer, Peter;
Zugehörigkeit
Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz, Mainz
Knewitz, Horst

Gebläsesprühgeräte erzeugen einen Luftstrom, dessen Impuls benötigt wird, um gegen die Schwerkraft den Tropfentransport in die Laubwand zu gewährleisten. Verschiedene Gerätetypen sind ve1fügbar mit radialer oder horizontaler Luftströmung. Um die Ausbreitung des Gebläseluftstroms zu visualisieren, wurde eine Kamera in 6 m Höhe positioniert und das darunter durchfahrende Sprühgerät mit der sich ausbreitenden Sprühwolke fotografiert. Untersucht wurden die Geräte Douven Delta, Myers SZA 32 und Holder TU 61 mit Flachstrahl- und Kegelstrahldüsen bei verschiedenen Fahrgeschwindigkeiten und Arbeitsdrücken. Die beispielhaft dargestellte Fotosequenz für das Gerät Myers SZA 32 zeigt, dass der Gebläseluftstrom bei fahrendem Gerät sehr rasch von der Umgebungsluft abgebremst wird. Die entstehenden Wirbel brechen dann ab und es bilden sich Zonen mit niedriger Tropfendichte. Diese stochastischen Abläufe werden als ein Faktor für die Variabilität von Belagsmassen im Obstbaum angesehen. Es kann gezeigt werden, dass die Reichweite des Tropfentransportes bei bewegtem Gerät lediglich bei 4-5 m liegt. Demgegenüber überbrückt der sich beim stehenden Gerät entwickelnde stabile isothermische Freistrahl mehr als 12 m. Die Bildsequenz zeigt deutlich, dass die dynamischen Prozesse während der Fahrt, wie sie typisch sind für die Applikation in einer Obstanlage, nicht durch eine Messung der Flüssigkeitsverteilung am Vertikalprüfstand beschrieben werden können, da die Verhältnisse zu unterschiedlich sind.

As a typical feature air-assisted orchard sprayers use an airstream to assure droplet transportation into the canopy. There are various types of fans on the market with radialy or horizontaly directed air flow. In a series of trials the expansion of the air flow was photographed by placing a camera vertically above the driving lane of the sprayer. The setup was arranged in a big hall to avoid effects of external air movement. Sprayer types Douven Delta, Myers SZA 32 and Holder TU 61 were investigated at 3 speeds using flat fan and hollow cone nozzles. A foto sequence of the Myers SZA 32 sprayer shows as an example that the airstream of the moving sprayer is decelerated by the surrounding air. Very soon turbulences lead to a break of the airstream and zones with low droplet density appear. It seems to be a stochastic process which might be one source of variability of spray deposits on leaves in the canopy. When the sprayer was moved droplet transportation was limited in still air to 4-5 m. The standing machine built up a stable airstream that reached 12 m. It is concluded that distribution measurements by means of a stationary vertical patternator cannot describe the dynamic prozesses caused by the operating and moved sprayer.

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