多通道混药均匀性测量方法及装置研究

来源 :江苏大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sunbody
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
农药的使用与农业生物环境密切相关。减小农药用量、提高农药利用率、促进生态恢复是我国基本国策。植保装备和技术与农业生产、农业生态环境密切相关,依靠科技创新实现农药和化肥的减量使用是我国农业科技创新的重要内容,也是我国农业部双减计划(农药和化肥减量使用)所强调的重要工作。在线混药是植保机械领域减少农药使用的一种工程措施。这是因为:1)实际作业时采用混药器吸药,且边吸药边喷雾,这一方式避免了施药人员接触农药,从而使安全性得到保证;2)避免过量使用农药,从而可以节省农药、减轻农药对农业生物环境的污染。混药均匀性是衡量在线混药的重要指标。如果药液不能在目标靶区均匀分布,则只能按照分布的最小值来确定用药量,从而导致药液分布的最大值处用药量超标。超标用药不仅降低农药的有效利用率,而且严重污染环境。因此,发展在线混药属于我国农业生物环境与能源工程学科迫切需要解决的关键问题。本文将射流混药装置应用于喷杆式喷雾机组成在线混药喷雾系统,采用化学脱色反应模拟农药与水的混合过程,并设计了一种多通道混药均匀性测量装置,并对该装置8个通道分别进行传感器标定,进而对在线混药喷雾系统进行混药均匀性试验研究。  本文针对在线混药喷雾系统设计了混药均匀性的多通道测量装置,选择I2与淀粉形成的深蓝色络合物和Na2S2O3溶液作为混药标定物,由于没办法给出8个传感器之间的定量关系,对多通道混药均匀性测量装置8个通道分别进行标定,故得到8个传感器的输出电压和混合药液质量浓度的对应关系,并对这种对应关系的试验数据进行数据拟合,得到每个传感器的拟合曲线方程。试验结果如下几点:  1)针对在线混药喷雾系统设计了多通道混药均匀性测量装置,装置主要包括①传感器模块,②A/D转换模块,③模式切换键盘,④通讯模块和⑤存储模块五个部分。装置系统通过软件编程实现了数据的转换、采集、显示和存储。  2)对于多通道混药均匀性测量装置的电路系统进行性能测试,计算系统精度≥99%。  3)选择化学脱色反应模拟农药与水的混合过程,针对多通道混药均匀性测量装置分别针对8个通道传感器进行标定,得出8个传感器的输出电压与混合药液质量浓度的对应关系,并对这种对应关系的试验数据进行指数函数拟合,得到每个传感器的拟合曲线方程,作为在线混药喷雾系统混药质量浓度检测的标定方程,其相关系数R2≥0.9803。  4)在线混药喷雾系统配置蓝翱公司F110-015扇形喷头,在喷雾压力为0.3MPa条件下,采用脱色反应的化学反应和物理过程的胭脂红溶液两种介质对在线混药喷雾系统混药均匀性进行检测,结果表明:无论采用何种物质模拟农药与水的混合过程,其混药均匀性均小于5%,说明该射流混药装置用于F110-015在线混药喷雾系统的混药均匀性良好。
其他文献
亚硝酸盐是一种无机化合物。它广泛地存在于自然界的各种水体中,如地下水、池塘、河流等。它在食品和工业生产中也有着广泛的应用,如在各种肉制火腿、泡菜、腌肉、化肥和染料等
该文对国内外液压机本体设计状况进行了调查研究,在基于特征的CAD技术基础上引入了柔性化设计的概念,明确指出了其具体内涵,并深入研究、探讨了液压机本体柔性化设计的相关技
为了深入贯彻素质教育理念,在现代高中英语教学的过程中,教师逐渐注重对学生自主学习能力以及综合素养的培育.为了营造新课程改革政策下的新课堂模式,高中英语教学正在向合作
在继承与弘扬优秀传统文化的时代背景下,传统文化的社会价值日益提高.对高中语文教学而言,传统文化既有利于拓展教学内容,又有利于发展学生文化素养.本文简单阐述了高中语文
期刊
用液相沉淀法在较低温度下制备纳米晶氧化钛粉体.经XRD分析,制备的氧化钛粉体结晶温度大大降低,在近室温温度下结晶基本完全,且样品的晶型可以人为控制,既可以得到纯锐钛矿型
现阶段,我国房地产行业发展前景日新月异,在此过程中,技术管理工作是极为关键的工作内容之一,以当前房地产工程运作的实际情况作为依据,对其进行有效的应用,可以从整体上提高
本论文采用物理气相沉积(PVD)方法在钢/钢摩擦副(Steel-Steel)表面分别沉积自润滑薄膜二硫化钼(MoS2)和硬质耐磨薄膜氮化钛(TiN),并分别与硅碳氢润滑油(SiCH)组成固液复合润滑
仓容信息管理系统是粮食仓储信息管理和设施控制系统的核心,它监测和记录粮库所有粮仓粮食现有重量、变化原因及时间。 本课题从下面四个方面实现系统要求: 1 利用组态
甲醇是一种有前途的、经济的、环保型的生物质燃料。使用柴油-甲醇-水三元乳化燃料,可以不改变发动机的结构,直接利用社会上,特别是农村现有的大量的柴油机,减少设备投资费用;而且
资源的枯竭与低排放的要求是能源和环境问题的焦点,固体氧化物燃料电池(SOFCs)是能够解决这些问题的潜在方法。高效率、低排放、燃料适应性好是SOFCs相对于其他燃料电池的最大