<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">agroengineering</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Агроинженерия</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Agricultural Engineering (Moscow)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2687-1149</issn><issn pub-type="epub">2687-1130</issn><publisher><publisher-name>РГАУ-МСХА</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.26897/2687-1149-2021-6-32-37</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">agroengineering-141</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ РАСПЫЛА ЖИДКОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>EXPERIMENTAL STUDY OF THE CONDITIONS OF SPRAYING LIQUIDS WITH THE AIR FLOW</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3664-9456</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кожевникова</surname><given-names>НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kozhevnikova</surname><given-names>NATALYA G.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">energo-ngk@rgau-msha.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-7451-7828</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шевкун</surname><given-names>НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shevkun</surname><given-names>NIKOLAY A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">energo-shevkun@rgau-msha.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-4241-9753</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шевкун</surname><given-names>ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shevkun</surname><given-names>VLADIMIR A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">vshevkun@rgau-msha.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-9467-4660</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Драный</surname><given-names>АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Draniy</surname><given-names>ALEKSANDR V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">energo-dranyy@rgau-msha.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2021</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>07</day><month>01</month><year>2022</year></pub-date><volume>0</volume><issue>6</issue><fpage>32</fpage><lpage>37</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Кожевникова Н.Г., Шевкун Н.А., Шевкун В.А., Драный А.В., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Кожевникова Н.Г., Шевкун Н.А., Шевкун В.А., Драный А.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Kozhevnikova N.G., Shevkun N.A., Shevkun V.A., Draniy A.V.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://agroengineering.timacad.ru/jour/article/view/141">https://agroengineering.timacad.ru/jour/article/view/141</self-uri><abstract><p>Процессы движения воздушных сред в различных типах воздуховодов представляют большой практический интерес при проектировании, создании и монтаже распыливающих устройств, применяющихся в сельскохозяйственном производстве для создания искусственного тумана, при мелкодисперсном дождевании, обработке сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. При анализе существующих методов распыла жидкости, их основных достоинств и недостатков, установлено, что пневматический метод позволяет распыливать загрязненные жидкости и имеет небольшую зависимость качества распыливания от расхода жидкости. Выявлено, что одним из основных факторов, влияющих на качественные показатели распыливающих устройств, является величина динамического давления газовой среды, воздействующей на жидкость в процессе её распыла. Проведены исследования по определению влияния на величину динамического давления воздушного потока при его движении в горизонтальном воздуховоде трех факторов: наличие дополнительного сопротивления, оцениваемого величиной эффективной площади воздуховода; положение точки, в которой измерялось давление относительно оси воздуховода; расстояние точки измерения динамического давления от источника воздушного потока. Опытные данные проверены на воспроизводимость по критерию Кохрена при 5%-ном уровне значимости, который показал, что процесс воспроизводим. Исследования показали, что наличие дополнительного сопротивления в воздуховоде и положение точки измерения динамического давления относительно оси воздуховода имеют одинаковое влияние на его величину. Наиболее существенное влияние на динамическое давление воздушного потока оказывает удаленность точки его измерения от его источника.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The processes of air movement in various types of air ducts are of great practical interest in terms of designing, manufacturing, and installing spraying devices used in agricultural production to create artificial fog with fine sprinkling and treat crops from pests and diseases. The authors analyze the existing methods of liquid spraying and reveal their main advantages and disadvantages. Under special attention is the pneumatic method. The study found that this method is used to spray contaminated liquids and the spray quality insignificantly depends on the liquid flow rate. It was revealed that one of the main factors affecting the quality indicators of spraying devices is the dynamic pressure of the gas medium acting on the liquid during its spraying. The research has determined that the dynamic pressure value of the airflow during the liquid movement in a horizontal duct depends on three factors: the presence of additional resistance, estimated by the value of the effective area duct, the position of the point at which the pressure was measured relative to the duct axis and the distance between the measurement point and the airflow source. The experimental data were tested for reproducibility using the Cochran criterion at the 5% significance level, which proved the process reproducibility. The research has shown that the presence of additional resistance in the duct and the position of the dynamic pressure measurement point relative to the axis of the duct have the same effect on its value. The dynamic pressure of the airflow is primarily dependent on the remoteness of the measurement point from its source.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>распыл жидкостей</kwd><kwd>воздушный поток</kwd><kwd>искусственный туман</kwd><kwd>динамическое давление</kwd><kwd>воздуховод</kwd><kwd>многофакторный эксперимент</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>liquid spraying</kwd><kwd>air flow</kwd><kwd>artificial fog</kwd><kwd>dynamic pressure</kwd><kwd>air duct</kwd><kwd>multifactor experiment</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Старостин И.А., Ещин А.В. Современное состояние средств механизации химической защиты растений в России // Агроинженерия. 2021. № 2 (102). С. 23-31. https://doi.org/10.26897/2687-1149-2021-2-23-31</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Старостин И.А., Ещин А.В. Современное состояние средств механизации химической защиты растений в России // Агроинженерия. 2021. № 2 (102). С. 23-31. https://doi.org/10.26897/2687-1149-2021-2-23-31</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Губжоков Х.Л., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М. Ультрамалообъемный опрыскиватель с пневматическими распылителями // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Научные открытия в эпоху глобализации». г. Казань, 20 сентября 2015. Уфа: ООО «Аэ-терна», 2015. С. 30-32.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Губжоков Х.Л., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М. Ультрамалообъемный опрыскиватель с пневматическими распылителями // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Научные открытия в эпоху глобализации». г. Казань, 20 сентября 2015. Уфа: ООО «Аэ-терна», 2015. С. 30-32.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Derksen R.C., Ranger C.M., Cafias L.A. et al. Evaluation of handgun and broadcast systems for spray deposition in greenhouse poinsettia canopies. Transactions of the ASABE, 2010;53 (1): 5-12.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Derksen R.C., Ranger C.M., Cafias L.A. et al. Evaluation of handgun and broadcast systems for spray deposition in greenhouse poinsettia canopies. Transactions of the ASABE, 2010;53 (1): 5-12.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ellis M.C.B., Swan T., Miller P.C.H. et al. PM-Power and Machinery: Design factors affecting spray characteristics and drift performance of air induction nozzles. Bio-systems Engineering, 2002; 82 (3): 289-296. https://doi.org/ 10.1006/bioe.2002.0069</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ellis M.C.B., Swan T., Miller P.C.H. et al. PM-Power and Machinery: Design factors affecting spray characteristics and drift performance of air induction nozzles. Bio-systems Engineering, 2002; 82 (3): 289-296. https://doi.org/ 10.1006/bioe.2002.0069</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кирсанов В.Я., Игнаткин И.Ю. Струйная модель притока вентиляционного воздуха из теплоутилизационной установки // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2018. № 2 (84). С. 28-32. https://doi.org/10.26897/1728-7936-2018-2-28-32</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Кирсанов В.Я., Игнаткин И.Ю. Струйная модель притока вентиляционного воздуха из теплоутилизационной установки // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2018. № 2 (84). С. 28-32. https://doi.org/10.26897/1728-7936-2018-2-28-32</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кожевникова Н.Г., Шевкун Н.А., Драный А.В. и др. Анализ характера распределения основных параметров воздушного потока в воздуховодах // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2020. № 161. С. 282-289. https://doi.org/10.21515/1990-4665-161-022</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Кожевникова Н.Г., Шевкун Н.А., Драный А.В. и др. Анализ характера распределения основных параметров воздушного потока в воздуховодах // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2020. № 161. С. 282-289. https://doi.org/10.21515/1990-4665-161-022</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kirsanov V.V., Izmaylov A.Y., Lobachevsky Y.P. et al. Models and algorithms of adaptive animal flow control in rotary milking parlors. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2019; 67(6): 1465-1484. https://doi.org/10.11118/actaun201967061465</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kirsanov V.V., Izmaylov A.Y., Lobachevsky Y.P. et al. Models and algorithms of adaptive animal flow control in rotary milking parlors. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2019; 67(6): 1465-1484. https://doi.org/10.11118/actaun201967061465</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кожевникова Н.Г., Шевкун Н.А., Драный А.В. и др. Анализ характера распределения давления в воздушном потоке по длине воздуховода // Сборник научных трудов Седьмой Международной научно-практической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения Академика А.В. Лыкова «Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы) СЭТТ-2020». М.: ООО «Мегаполис», 2020. С. 282-286.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Кожевникова Н.Г., Шевкун Н.А., Драный А.В. и др. Анализ характера распределения давления в воздушном потоке по длине воздуховода // Сборник научных трудов Седьмой Международной научно-практической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения Академика А.В. Лыкова «Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы) СЭТТ-2020». М.: ООО «Мегаполис», 2020. С. 282-286.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
