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喷药过程

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喷药过程相关的论坛

  • 路边景观树喷药,应该选择什么时间?

    上班走过的路上,两边都是市政做的景观树。春夏之交,开始有虫子了。每年的这个时候,都会由市政部门进行喷药除虫。今天早上走过,整个街道上都是浓浓的农药味儿!远处,还有一辆喷药车在工作。喷药是应该的,但是选择什么样的时间段来喷洒,把对人类的影响和危害降低到最低,是不是应该有讲究呢?你认为什么样的时间段最好?

  • 无人机喷药机缺液提醒如何实现?

    无人机喷药机缺液提醒如何实现?

    [align=left][size=18px]目前无人机喷农药已经成了一种常见的农用设备,极大程度上减轻了人工喷洒所带来的人力,而且使用无人机喷药,也解决了手工喷洒不均匀的现象。[/size][/align][align=left][size=18px] [/size][/align][align=left][size=18px]无人机喷洒农药的话,操作简单,从几米低空飞行,但是无人机的体积不是很大,所装载的农药有限,很大几率会喷洒一半之后,就没农药可喷。这个时候就需要有一个提醒,即缺液提醒。[/size][/align][align=left][size=18px] [/size][/align][align=left][size=18px]实现水箱缺液提醒,可以使用水位传感器进行检测,可以及时的识别内部的液位情况,以此进行智能控制。[/size][/align][align=left][size=18px] [/size][/align][align=left][size=18px]在此应用上可以使用耐腐蚀的光电式水位传感器进行检测,将水位传感器安装在水箱的低液位处,当液体低于此位置的时候,传感器会发出信号提醒缺液,此时可以通过云端告知用户,便可以及时添加农药。[/size][/align][align=center][size=18px] [img=,466,269]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204231613086182_3594_4008598_3.jpg!w466x269.jpg[/img][/size][/align][align=left][size=18px] [/size][/align][align=left][size=18px] [/size][/align][align=right][/align]

  • 葡萄园需要精准给葡萄用药

    葡萄园需要精准给葡萄用药葡萄园不是生病了才用药,也不是生病了就必须用药,这需要综合葡萄长势、空气湿度、葡萄园需要精准给葡萄用药葡萄园不是生病了才用药,也不是生病了就必须用药,这需要综合葡萄长势、空气湿度、天气预测等多种因素来决定。在喷药时,使用有红外成像功能的靶向喷药机,喷头探到叶片喷药,没有叶片喷头自动停止,有效减少喷药量,这就减少了农药使用造成的污染。天气预测等多种因素来决定。在喷药时,使用有红外成像功能的靶向喷药机,喷头探到叶片喷药,没有叶片喷头自动停止,有效减少喷药量,这就减少了农药使用造成的污染。

  • 喷碳过程遇到的问题

    仪器型号为真空喷镀仪JEE-420,喷碳过程中每次都只能十几秒就熄火了,升高电流,碳条接触部分发红发亮,至电流40左右,才开始喷溅火花的,然后闪一闪的坚持十几秒,突然亮一下就熄火了,每次都是,怎么办啊!

  • 蔬菜哪个部位农药残留最多?

    蔬菜哪个部位农药残留最多?

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507180921_556102_3013923_3.jpg 很多人都知道,为了预防病虫害,大部分蔬菜都喷洒了农药,那么,在同一株蔬菜上,农药的分布是否有差别呢?哪个部位的农药又最多呢?下面我们就一起来看看:  蔬菜的菜帮和菜蒂是农药残留最多的部分。比如大白菜近根部的菜帮子、柿子椒把连着的凹下来的部分,农药都比其他部位多,吃的时候最好丢掉。为什么蔬菜上残留的农药总积聚在这些部位呢?国家蔬菜工程技术研究中心相关研究人员指出,这和蔬菜的生长方式及喷药方法有关。以大白菜为例,首先,喷药时因为重力作用,农药会顺着菜叶和菜秆流下来,聚在菜帮底下,因此,菜帮上的农药就会比较多。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507180923_556103_3013923_3.jpg 其次,因为菜帮靠近地面,日夜风吹日晒造成农药减少或分解的几率比较小,因此菜帮上的农药残留就更加顽固一些。不过,比如蒿子秆、菜薹等没有明显菜帮的蔬菜,就不存在这种问题。而青椒,虽然是挂着的,也仍然遵循这个规律。专家解释说,因为青椒的植株比较矮,喷施农药时常常是自上而下,会在青椒的蒂部积累许多农药。因此,青椒等蒂部不平的蔬菜有这个麻烦,像其他的豇豆、黄瓜并不会有这样的担心。因此,我们在吃蔬菜时,最好把靠近地面的菜帮子切掉。而青椒这类蔬菜,要把蒂抠掉再吃。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507180927_556104_3013923_3.jpg 为了吃上无农药残留的蔬菜,很多人喜欢购买有虫眼的绿叶菜、豇豆,认为这样的蔬菜肯定没有打农药。不要热衷购买有虫眼的蔬菜水果,有没有虫眼不是衡量是否用了农药的标准。因为消费者买了有虫眼的蔬菜水果后,基本上在菜里没有发现过虫子,菜农不会人工捉虫,因此,一般都是发生虫害后被农药给除掉了。有虫眼的蔬菜水果被农药杀掉的是成虫,而无虫眼被杀掉的是幼虫或虫卵。还要注意的是,成虫的抵抗力显然大于幼虫,所以农药的使用量或许会更高。而且成虫的出现时间肯定晚于幼虫,因此有虫眼的蔬菜施药时间离收获更近,农药反而分解少、残留高。综上所述,大家不要笃信"有虫眼就是无农药"的传统观。

  • 喷雾干燥机干燥处理过程的五个重要环节

    为了保证小型喷雾干燥机的干燥质量,在实际工作中,我们可以针对不同的物料来选择适合的雾化部件。常用的雾化器有旋转式雾化器、压力式雾化喷嘴以及气流式雾化喷嘴等。此外,具体的操作条件和干燥设备的结构设计等,往往要结合产品所需的干燥特性和粉粒的规格选择。  事实上,使用小型喷雾干燥机来对不同的物料进行干燥处理,可以享受到很多的好处。其可以在较短的时间内将物料干燥为粉末,这样一来不仅有效的提升了干燥效率,而且还省去了一些加工环节,简化了加工流程。另外,采用[b]小型喷雾干燥机[/b]进行干燥处理,还可以根据实际需要进行灵活的调整,以满足不同的干燥需求。  从实际工作情况来分析,目前对于喷雾干燥机的干燥处理过程其实主要可以分成五个环节。  一个阶段就是物料准备,其实就是把所需要进行干燥处理的物料提前准备好。  第二个阶段就是对物料进行雾化处理,这样一来,就可以增大物料的干燥面积,加速完成干燥处理。  第三个阶段就是干燥,指的是喷雾干燥机按照所设置的工艺条件对物料进行干燥处理,使水分从物料表面迅速蒸发。  第四个阶段则属于湿润气体粉末的分离环节。  再就是冷却和包装。  从以上所介绍的内容中,其实我们可以了解到,在操作[b]小型喷雾干燥机[/b]的过程中,应当根据自身的工艺条件和物料属性来设定合理的参数,从而保证干燥效果。

  • 【资料】高效、低毒、无残留的新型生物农药——阿维菌素

    国际通用名称叫阿维菌素,我国叫齐螨素,商品名海正灭虫灵、7051杀虫素、爱福丁、阿巴丁、农哈哈、虫螨克、阿维虫清等。性能与特点 阿维菌素是一种农用抗生素类杀虫、杀螨剂,属昆虫神经毒剂,主要干扰害虫神经生理活动,使其麻痹中毒而死亡。具触杀和胃毒作用,无内吸性,但有较强的渗透作用,并能在植物体内横向传导,杀虫(螨)活性高,比常用农药高5~50倍,用药量仅为常用农药的l%~2%。对胚胎未发育的初产卵无毒杀作用,但对胚胎已发育的后期卵有较强的杀卵活性。该药剂对抗药性害虫有较好的防效,与有机磷、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药无交互抗性,残效期10天以上,具有高效、广谱、低毒,害虫不易产生抗性,对天敌较安全等特点。乳油外观为棕褐色液体。剂型 1.8%乳油,1%乳油,0.6%乳油。防治对象和使用方法 可用来防治果树上的蚜虫、叶螨、潜叶蛾、食心虫、梨木虱等多种害虫。在害(螨)虫发生初期施药喷雾,用 1.8%乳油防治山楂叶螨、绣线菊蚜用5000~8000倍液。防治二斑叶螨用4000~6000倍液,防治金纹细蛾用3000~4000倍液,防治梨木虱用4000~5000倍液,防治桃蛀果蛾用2000~4000倍液,防治棉铃虫用1000~2000倍液。注意事项 该药剂无内吸性。喷药时应注意喷洒均匀,不能与碱性农药混用,夏季中午时间不要喷药,以避免强光、高温对药剂的不利影响。 阿维菌素是一种高效,广谱、无公害的生物农药,能有效防治园艺、林业、农作物上双翅目同翅目、鞘翅目、鳞翅目害虫及害螨,特别是对常用农药有抗性的害虫害螨如小菜蛾、菜青虫、木虱、红蜘蛛、潜叶蝇具有优异防效。一、优点:用量低,仅为常用农药的1-2%;活性高,为常用农药的5-10倍;成本低,亩用量仅为0.1-0.5克;安全、高效,广谱、稳定,一次用药可杀灭多种害虫,防效在90%以上,对作物安全,同时不杀天敌;无残留,是生产绿色食品的最佳用药。二、作用机理:干扰害虫的神经活动,可导致麻痹,停食,2-3天死亡三、防治对象及用量(以1.8%阿维菌素乳油为例)1、小菜蛾,菜青虫,3000-4000倍液喷施2、潜叶蛾,4500倍液喷施3、果树卷叶蛾,梨木虱,蚜虫,4500倍液喷施4、红蜘蛛,瘿螨,桃小食心虫9000-12000倍液喷施5、大豆蚜虫1200-1500倍液喷施6、水稻负泥虫,潜叶蝇3000倍液喷施四、施用时期及注意事项:1、宜在害虫卵孵至1龄高峰期为佳;2、喷施时要均匀、周到;在阴天或早晨、下午喷施。3、最后一次施药,蔬菜上大于7天4、不能与碱性农药混用[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=63466]阿维菌素结构[/url]

  • 喷雾干燥机的干燥处理过程其实主要可以分成五个环节

    [font=&]为了保证小型喷雾干燥机的干燥质量,在实际工作中,我们可以针对不同的物料来选择适合的雾化部件。常用的雾化器有旋转式雾化器、压力式雾化喷嘴以及气流式雾化喷嘴等。此外,具体的操作条件和干燥设备的结构设计等,往往要结合产品所需的干燥特性和粉粒的规格选择。[/font][font=&]  事实上,使用小型喷雾干燥机来对不同的物料进行干燥处理,可以享受到很多的好处。其可以在较短的时间内将物料干燥为粉末,这样一来不仅有效的提升了干燥效率,而且还省去了一些加工环节,简化了加工流程。另外,采用[/font][b]小型喷雾干燥机[/b][font=&]进行干燥处理,还可以根据实际需要进行灵活的调整,以满足不同的干燥需求。[/font][font=&]  从实际工作情况来分析,目前对于喷雾干燥机的干燥处理过程其实主要可以分成五个环节。[/font][font=&]  一个阶段就是物料准备,其实就是把所需要进行干燥处理的物料提前准备好。[/font][font=&]  第二个阶段就是对物料进行雾化处理,这样一来,就可以增大物料的干燥面积,加速完成干燥处理。[/font][font=&]  第三个阶段就是干燥,指的是喷雾干燥机按照所设置的工艺条件对物料进行干燥处理,使水分从物料表面迅速蒸发。[/font][font=&]  第四个阶段则属于湿润气体粉末的分离环节。[/font][font=&]  再就是冷却和包装。[/font][font=&]  从以上所介绍的内容中,其实我们可以了解到,在操作[/font][b]小型喷雾干燥机[/b][font=&]的过程中,应当根据自身的工艺条件和物料属性来设定合理的参数,从而保证干燥效果。[/font]

  • 哪些水果农药少?

    1.豆角、苋菜化肥多丝瓜、番茄农药杀菌剂多。豆角喜欢生虫,种植时候用较很多化肥。圆葱和苋菜一样,根处非常容易长韭蛆等虫害,总会灌较浓的化肥,一些化肥毒副作用很大,且非常容易残余。丝瓜和番茄的生长发育空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]对湿度大,易得病,一般药量都较为大,特别是在农药杀菌剂用到多。但是相对性于灭虫剂,农药杀菌剂对身体的伤害要小一些。2.白菜实际上是安心菜白菜一般在秋天种,只在出苗用一些防治蚜虫、小菜蛾的灭虫剂,间距上市时间,也就是大伙儿吃到菜的時间较为远,农残较少。洋白菜、油麦菜也是这般。3.温室大棚蔬菜水果化肥少大棚内可以用防病毒网等物理方法预防虫害,因而打的化肥较为少。与大棚菜相对性的,是露地栽培菜,看起来仿佛更纯天然,但预防病害的难度系数更大,用的化肥会比大棚菜多。4.冬天吃叶菜最安全性冬天和春秋季节的叶菜很安全性,由于小虫子少,几乎不喷药。但是夏天吃菜就需要当心了,由于此刻不但小虫子多,并且蔬菜大棚菜基本上都早已收完了,农贸市场里卖的,绝大部分全是露地栽培菜,农残比较多。5.有香气的菜可多吃蒿子秆、茼蒿菜、香莱等自身有一种浓厚的香辛辣味,是纯天然的除虫剂。小虫子少,这种菜当然无需喷药了。6.野果中,仅有厥菜最纯天然野果沒有一切农残,但是,仅有厥菜是真实长在山上的纯天然野果,荠荠菜、茼蒿基本上全是人工服务种的。荠荠菜用化肥较少,茼蒿易得芽虫,用化肥较多。7.别封建迷信有虫蛀的蔬菜水果水果蔬菜上仅有虫蛀,沒有小虫子,表明小虫子被化肥杀掉了。并且有虫蛀的蔬菜水果喷药時间离收种更近,化肥溶解少,残余高。8.生长发育周期时间短的新鲜水果化肥少例如大樱桃,从出芽到果子完善仅有2个半月,不可能打过多的化肥。9.知名原产地的新鲜水果化肥少新疆气候旱灾,蔬菜水果虫害少,用化肥也较为少。也有陕西和山西的苹果、梨,也比南方地区的农残少。

  • 喷头使用过程中的常见故障解决办法

    喷头使用过程中的常见故障解决办法

    喷头使用过程中的常见故障解决办法:1、使用中流量计球漂不起来,雾化不好。多为喷嘴有残留气环堵塞,清洗干净即可[align=center][img=,690,1226]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807101403157667_1611_676_3.jpg!w690x1226.jpg[/img] [/align]2、进料插口有气泡反出有时会将泵管喷出。多为密封损坏,压缩气窜入水路造成。检测时大量气体从泵管吹入水中。 此时,暂停实验,重新安装密封圈,如果还是出现该问题,就要及时更换了。3、泵管从插口崩出,同时出风温度上升。喷头堵塞须通一下。 该故障属于喷头堵塞,须通一下。 手动喷头按下通针就可以了,自动通针,设置频率喷头自己会通。

  • 壁材在喷雾干燥过程中应具有的特性

    壁材在喷雾干燥过程中应具有的特性

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612141949_01_676_3.jpg用于喷雾干燥制备微胶囊的壁材应用高度的水溶性:乳化后具有较低粘度;无不良气味和滋味;在喷雾干燥过程中不变色或少变色;具有优良的干燥成膜性;复水后能够快速形成稳定均匀溶液体系,不会产生任何混浊或沉淀。并且不易吸潮,还要求高深度的壁材应具有较低的粘度。

  • 【求助】[求助]喷涂过程中相关检测仪器

    喷涂的基体是钢铁基,主要是喷漆。在喷漆过程中需要的仪器主要有:1膜厚仪2温度湿度露点度测试仪3附着力测试仪4粗糙度测试仪除过这些仪器,还要用到哪些仪器?这些仪器常用的性价比好的品牌有哪些?请各位不吝赐教,不胜感激!!

  • 【原创】小型喷雾干燥机干燥过程分析

    使用小型喷雾干燥机干燥时,物料中含有各种水分,而干燥过程主要是指除去还体内部的自由水的过程。干燥过程包括四个阶段。干燥过程曲线如图2-6所示。 (1) 升速阶段(O→A) 这一阶段也称为加热阶段,坯体表面被加热升温,水分不断蒸发,直到表面温度达到干燥介质的湿球温度,坯体所吸收的热量等于水分蒸发所需要的热量,达到平衡,表面温度不再上升,此后进入等速干燥阶段。这个过程比较短,排出的湿分不多。 (2)等速干燥阶段(A→B)在这个阶段中 , 能量从干燥介质传递至物料表面,使其表面温度上升到一定温度,表面湿分蒸发。湿分蒸汽以相同的速率从物料表面排除,物料温度维持在湿球温度左右。此过程的干燥速率主要取决于干燥介质的温度、湿度、流速、表面积以及压力等外部条件。干燥速率可以由水蒸气通过环绕气膜的扩散速率来确定。此过程也被称为外部条件控制过程。 (3) 降速干燥阶段 (B→C) 当干燥进行到一定阶段后,物料的湿含量达到临界湿含量,物料表面不再有充足的水分供表面蒸发。多余的热量会通过热传导至物料内部,使物料温度上升,并在其内部形成温度梯度。而湿分则由内部向表面迁移至物料表面后被不饱和的干燥介质带走,此时的干燥速率会低于恒速干燥阶段的干燥速率。湿物料内部的热量和质量的传递速率主要取决于物料性质以及自身的温度和湿含量等因素。此过程又称为内部条件控制过程。 (4) 平衡阶段(C→D) 降速阶段直进行至到还体干燥达到动态平衡, 平衡水分的多少面干燥速率降为零。此时为平衡阶段。因为表面线这时坯体中的水分称取决于坏体的性质以及周围介质的温度和湿度。小型喷雾干燥机http://www.om1788.com/content/125.html

  • 十一种农药使用误区,别再继续错下去了!!

    十一种农药使用误区,别再继续错下去了!!

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507221025_556605_3013923_3.png 农药作为重要的生产资料在农业生产中的地位越来越高,农药的使用量也在逐年增加,然而由于农民一些不正确的认识,生产中在农药的使用方面出现了种种误区,主要表现在: 一、重治轻防,不见病虫不施药 一般情况下,低龄幼虫对农药的抵抗力差,随着虫龄的增长其抗药性也随之加大。因此,对害虫防治的最佳时期应掌握在三龄前的幼龄阶段以及虫量小、尚未开始大 量取食危害之前。而一些农民往往在害虫已大发生时才开始用药,既造成了一定危害,同时药效也难以发挥。在作物病害防治中,应在病害初侵染前或发病中心尚未 蔓延流行之前进行。而有的农民不了解杀菌剂的作用机理,不论保护性杀菌剂,还是治疗性杀菌剂都要等病害发生和流行时才施药,这样既造成了经济损失,又未起 到防病的作用。 二、见病虫就防,人为增加防治成本 病虫害的发生都有其规律性,只有达到了防治指标并掌握最佳防治时机用药,才能既节省成本,又能达到最理想的防治效果。如不到防治指标就不必用药剂防治,即 使用药,也有选择,以减少用药次数,降低防治成本,同时保护天敌。而有些农民则形成惯性,到啥时候打啥药,不管它病虫发生轻重,甚至都不管它是否会发生。 三、随意加大用药浓度或用药量 农药配制时不按比例,不用专门量具,只用瓶盖和其他非标准器皿;没有数量概念,一般都超过规定浓度,不仅造成浪费,而且易发生药害,同时也加快了病虫的抗药性。 有的农民甚至本身就存在着误解,认为农药浓度越大,对病虫的防效越高。然而在农药使用中,充足的用水量十分重要,因为虫卵、病菌多集中于叶背面、邻近根系 的土壤中,施药时用水量少,很难做到整株喷施,死角中的残卵、残菌很容易再次爆发,加大使用浓度还能强化病菌、害虫耐药性,超过安全浓度有可能发生药害。 叶面肥在高浓度使用时,不但不能被作物吸收,还使作物体液外渗,造成生理干旱。激素类农药过高时,起反作用或使作物畸形。因此,单纯提高药液浓度,往往适 得其反。 还有些农民过量施用农药,用量是常用药量的几倍甚至十几倍,常造成药害,同时也加快了病虫抗药性的产生。 四、长期使用单一农药品种 在农药使用中认定某种农药效果好,就长期使用,即使发现了该药对病虫防治效果下降,也不更换品种,而是采取加大用药量的办法,认识不到病虫已经产生抗药性,结果药量越大,病虫抗性越高,造成恶性循环。 五、追求速效性 很多农民在选择农药时,总是喜欢选择速效性的,原因是速效性的农药使用后很快便表现出效果。尽管有些生物农药效果不错,但由于效果表现慢,在后期效果才 好,而不为农民所认同。如使用杀虫农药时追求速效性,希望喷药后立即杀死害虫。但某些生物农药如Bt或阿维菌素类杀虫剂等,由于只是杀死虫卵或抑制昆虫蜕 皮或见效慢等,不易表现出效果,而被农民忽视。农民追求速效性最严重的后果是,某些地方使用剧毒、高毒、高残留农药的现象仍然存在,生产出的产品农药残留 量超标。 六、盲目追新求异或过于相信农药的功效 目前市场上的农药种类较多,其中还有一部分“三证”不全的农药。有的农民喜欢用较新的农药,新农药的使用一定程度上可避免某些病虫害出现抗药性,但因为目 前很多农药以混配剂为主,使用时会使用量加大,而出现药害。同时某些农药产品还未推广,对其效果了解不多,也容易出现问题。 很多农药的说明中都有适用范围,有的农民在购买农药时,只要是标注作用多的,便会买来使用。如有的农药标明可治真菌、细菌、病毒等多种病害,便会被当作是好农药而购买。 七、不能对症下药 这是目前生产中存在的普遍问题。很多农民由于缺乏必要的植保知识,出现病状后不能正确诊断,而是盲目用药,从而贻误防治时机。 八、多种农药混合使用 目前存在的一个主要问题是,不少农民用几种杀菌剂与微肥、杀虫剂、杀病毒剂等5~8种混用,不仅影响药效,甚至会产生药害,影响作物生长。 九、混淆高效与高毒的概念,缺乏安全观念 目前优质农药正向高效、低毒、低残留的方向发展,而不少农民认为毒性高效果就好,对低毒高效的农药缺乏了解,在使用时,也不按农药安全标准使用,将禁止在果树、蔬菜及生食作物上使用的农药用于这些农作物,极易造成人畜中毒。 十、缺乏保护和利用天敌意识 当害虫较少而天敌较多时,可不喷药,害虫较多,非喷药不可的,尽可能用高效低毒对天敌影响不大的农药。而有的农民从来就没有考虑过保护和利用天敌,在治虫的同时也杀死了天敌。 十一、防治一次,一劳永逸 杀 虫、杀菌剂在病虫害发生盛期,防治一次虽能取得明显效果,但随着农药的流失和分解失效,及受邻近地块的影响,仍有发生的隐患,应间隔7-15天,连续用药 数次,才能达到最佳防效。叶面肥、激素类农药喷施后,植物只能从叶面微量吸收,宜在适用期“少量多次”喷施,才能达到理想效果。

  • 农药减量 提效是关键

    农药减量 提效是关键

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507211029_556381_3013923_3.png 农药是农业生产必不可少的投入品,但我们也应该看到,农药在具体使用过程中浪费了30%以上,实施农药减量行动势在必行,而具体实施起来要抓住几个关键。 农药减量、零增长必须采取科学的施药设备和技术。根据全国农技中心调查,采取统防统治和绿色防控融合,可以减少化学农药用量20%~30%。随着高效喷雾技术和机具的发展,常规手动喷雾器每亩需要喷药50公斤,而现在推广的低容量喷雾下降到每亩1~10公斤,而且雾滴变小,雾滴个数增加8倍,喷雾覆盖面积增加,有效覆盖叶面积大,能提高工效8~10倍。另外,采用生物、物理防治技术等也可以大大减少化学农药的使用,所以,要推广综合的农业措施及相关技术规程,同时大力推进统防统治、专业化服务,研究绿色生产模型,引导农民科学合理施用农药,来逐步提高农药利用率。 农药减量的关键在于提效,而研发高效、低毒、低残留的新产品农药是基础。目前我国农药研发资金不足,新化合物成果少,基本使用国外专利过期农药产品。所以,首先要解决研发资金哪里来的问题。一是整合科研经费,每年拿出一定资金用于农药研发。二是建立新农药研发基金。一个新的农药化合物研发需要10亿元,这样大的投入中国的农药企业望而生畏。而我们每年登记相同农药产品几千个,有的甚至是几十年前的老产品,都还在重复做毒理、环境、残留等试验,如果不做这些试验,又对最先办理登记的企业不公平,但是都做相同重复的试验,又是极大的浪费。 是否可以考虑,凡是登记相同产品的,减免毒理、环境、残留等试验,但是经费继续缴纳,作为农药新产品研发基金,这样每年可以新增研发资金上亿元。其次,经费使用。登记企业直接将相应的试验经费交给农业部,每年根据生产需要,农业部制定研发项目,面向社会招标,组织研发团队,开展研究。第三,研发成果分享。取得的成果归国家所有,有偿转让给有关农药企业生产,参与研发企业有优先得到转让的权利,其转让经费再纳入新农药研发基金。特别是目前尤为需要攻克地下害虫、土传病等使用高毒农药和限用农药替代产品的研发,逐步淘汰取缔剧毒、高毒农药,全面降低使用风险。 此外,要加快特色作物和小宗作物农药登记进程。现在使用农药较乱、较多、残留风险较高的是特色、小宗作物。由于特色、小宗作物区域性强、面积小、用药量不多,而登记一个制剂做试验需要50万元左右,致使农药企业不愿意出钱做试验、登记,造成无登记农药可用。所以应该对特色、小宗作物进行登记试验补贴,农药检定部门再组织多个企业开展联合试验分摊部分经费,这样特色、小宗作物和中药材等才有农药登记,才有残留标准,才能判定农产品的质量,从根本上降低农药使用量。

  • 【分享】几种作物常用农药的安全间隔期

    也许有用,发上来供参考。安全间隔期,是指从最后一次施药至收获、消耗作物前的时期,即自喷药后到残留量降到最大允许残留量所需的时间。各种药剂因其分解、消失的速度不同,以及作物的生长趋势和季节等不同,具有不同的安全间隔期。在农业生产中,最后一次喷药与收获之间的时间必须大于安全间隔期,不允许在安全间隔期内收获作物。以下介绍几种作物常用农药的安全间隔期。  小麦常用农药的安全间隔期  %乐果乳油10天;10%--氯苯醚菊酩乳油7天;50%多菌灵可湿性粉剂20天;25%粉锈宁可湿性粉剂20天;25%灭幼脲悬浮剂15天;25%氧环三唑乳油28天;25%除虫脲可湿性粉剂21天;70%甲基硫菌灵可湿性粉剂30天。  水稻常用农药的安全间隔期  %敌百虫晶体7天;50%马拉硫磷乳油7天;杀螟松乳油14天;50%倍硫磷乳油14天;50%地亚农乳油28天;25%西维因可湿性粉剂30天;25%杀虫双水剂15天;10%-.氯苯醚菊酯乳油,早稻7天,晚稻15天;50%仲丁威乳油21天;50%杀螟硫磷乳油2l天;2%异丙威粉剂14天;50%稻丰散乳油7天;50%易卫杀可湿性粉剂15天;40%敌瘟磷乳油21天;2%春雷霉素水剂21天;5%丙硫克百威颗粒剂60天;25%优乐得可湿性粉剂14天;25%优佳安可湿性粉剂21天;2%灭瘟素7天;20%望佳多可湿性粉剂21天;75%纹达克可湿性粉剂30天;70%甲基硫菌灵可湿性粉剂30天;3%呋喃丹颗粒剂60天;50%杀螟丹可溶性粉剂21天;25%喹硫磷乳油14天;40%稻瘟灵早稻14天,晚稻28天;75%三环唑可湿性粉剂21天;50%稻瘟酞可湿性粉剂21天;40%异稻瘟净乳油20天;50%多菌灵可湿性粉剂30天;75%百菌清可湿性粉剂10天。  棉花常用农药的安全间隔期  %高效灭百可乳油7天;20%双甲脒乳油7天;10%氯氰菊酯乳油7天;50%二嗪磷41天;73%克螨特乳油21天;75%硫双威可湿性粉剂14天;25%氯氰菊酯乳油14天;10%天王星乳油14天;2.5%敌杀死乳油14天;5%来福灵乳油14天;20%灭扫利乳油14天;10%马扑拉克乳油14天;35%伏杀硫磷乳油14天;20%速灭杀丁乳油7天;40.7%毒死蜱乳油21天。  白菜常用农药的安全间隔期  %乙酰甲胺磷乳油7天;10%-.氯苯醚菊酯乳油2天;10%氯氰菊酯乳油5天;2.5%敌杀死乳油2天;20%速灭杀丁乳油12天;25%喹硫磷乳油24天;5%来福灵乳油3天;20%灭扫利乳油3天;80%敌敌畏乳油5天;90%晶体敌百虫7天:40%乐果乳油10天。  番茄常用农药的安全间隔期  %百菌清可湿性粉剂7天;10%天王星乳油4天;50%托尔克可湿性粉剂7天;10%氯氰菊酯乳油l天。  黄瓜常用农药的安全间隔期  %乐果乳油2天;58%甲霜灵锰锌可湿性粉剂1天;10%高效灭百可乳油3天;30%DI胶悬剂3天;64%杀毒矾可湿性粉剂3天。  苹果常用农药的安全间隔期  %乐果乳油7天;50%杀螟松乳油15天;20%三氯杀螨醇乳油45天;10%-氯苯醚菊酯3天;75%百菌清可湿性粉剂20天;2.5%敌杀死乳油5天;20%速灭杀丁乳油14天;50%溴螨酯乳油21天;50%扑海因可湿性粉剂7天;25%倍乐霸可湿性粉剂2l天;5%来福灵乳油14天;20%灭扫利乳油30天;73%克螨特乳油30天。  科学施用农药对于作物生长非常重要。掌握常用农药安全问隔期在农业生产的实际过程中也是一个很关键的环节,所以必须引起广大农民以及农药生产企业的重视。

  • 激光粒度分析仪在农药制剂中的应用

    [size=10.5pt][font=微软雅黑] 农药原药加工成各种制剂时,粒度和粒度分布经常是一个重要控制参数,影响其制品的许多理化性质(例如溶解性、化学反应速度、吸附性等)、 贮藏稳定性、流变行为、生物活性等。 农药被分散的程度,是衡量制剂质量和喷洒质量的主要指标,与农药的储存性能,药效,环保特性等息息相关。准确、全面地测定农药药剂特征粒径和粒度分布对于农药剂型研发、加工至关重要。[/font][/size][size=10.5pt][font=微软雅黑]悬浮剂中悬浮液通常呈现胶体状态,符合胶体稳定性理论。一般情况下,胶体中悬浮粒子粒径越小,具有的稳定性越好,沉降速度慢、低温稳定性也相对较好;胶体粒子在储存过程中有随时间聚集长大的趋势,胶体粒子粒径越大,胶体分散系的稳定性会逐渐变差。因此胶体粒子的聚集与否,是稳定性的关键,粒径变化是影响制剂物理稳定性的主要原因,通过激光粒度仪可以快速的评估悬浮剂中粒子状态,评估制剂储存特性。同时,对于水乳剂分散度提高可以提高乳化率,不致于产生油水分离现象。[/font][/size][font=微软雅黑][size=10.5pt]粉剂的药效和细度有密切的关系,药粒愈小,愈易为害虫吞食,食后亦较易被肠道吸收而发挥毒效。但药粒过细,有效成分挥发加快,药效期缩短,喷药时飘移严重,反而会降低药效,并对环境不利。同时,在粉剂喷洒准备中,其悬浮率与其细度也是直接相关的。因此对生产的粉剂农药粒径进行合理的控制,根据原药特性、加工设备条件和施药机械水平,确定合适的粒径,可以发挥其用药效率,并避免对环境的污染,减少药害的发生。[/size][/font][size=10.5pt][font=微软雅黑] 此外,可溶性粉剂细度有直接要求,例如97%以上小于40um,在激光粒度分析仪测试结果对应参数为D97小于40um,细度与粉剂在水中溶解时间直接相关。种衣剂细度与其成膜性、包衣牢度、缓释性能等密切相关。泡腾片剂的分散粒径与分散时间、30min后悬浮率、热稳定性,缓释性能等相关。[/font][/size]

  • 喷雾干燥机的维护与保养过程

    喷雾干燥机使用完毕后,记得清洗和保养。首先,干燥实验结束后,要把玻璃仪器清洗干净,装在机器上在线烘干。其次,喷头的清理,喷咀由于只有0.7mm,所以使用完毕后要把喷咀部分浸泡,清理干净。 注:如果要放烘箱,请不要把整支喷头放入烘箱,里面的密封圈会受损。最后,如果没有风机保护器,就把风机拆下来,浸泡清洗,如果使用频繁可以定期清理。如果有风机保护器,把滤袋清理一下就可以了。喷雾干燥机整个实验结束后,如果长时间不使用,请把玻璃仪器及配件,放入底座包装好,以备将来使用 。

  • 【求助】基于Aspen Plus的氯乙烯精馏过程模拟

    【论文学科】化学工程论文【论文级别】硕士论文,硕士毕业论文,硕士研究生论文【中文关键词】氯乙烯论文; 精馏论文; 模拟论文; 优化论文【中文题名】基于Aspen Plus的氯乙烯精馏过程模拟【英文题名】Simulation of the Vinyl Chloride Rectification Process with Aspen Plus【所属分类】工程科技I,有机化工,基本有机化学工业【英文关键词】vinyl chloride; distillation; simulation; optimization【中文摘要】目前国内氯乙烯单体的合成,按原料来源区分有两条工艺路线,即电石乙炔法和石油乙烯氧氯化法。乙烯氧氯化法制取VCM和PVC产品的生产成本因国际原油价格攀升而大幅提高,而传统的电石乙炔法的生产成本则相对偏低,因此国内各个厂家纷纷对现有装置挖潜改造,扩大生产规模。本课题通过对电石乙炔法分馏系统的工艺流程进行ASPEN PLUS模拟,并对操作参数进行优化,以提高产品质量和降低操作费用。氯乙烯精馏全过程模拟包括压缩、全凝器、尾凝器、低沸塔和高沸塔等模块,并与工业采集数据和分析数据进行比较。模拟结果与工业数据吻合较好。然后对低沸塔和高沸塔的进料位置、回流比、馏出比等操作变量进行灵敏度分析,找出参数变化规律。最后通过对氯乙烯精馏系统及高、低沸塔的操作参数进行优化,在保证产品纯度的前提下,使低沸塔塔顶冷凝器的冷量消耗减少了33. 15%,再沸器的蒸汽消耗量减少了29. 41%,低沸塔的操作费用得到了较大幅度(来源:ABCb9论文网www.abclunwen.com)的减少,并降低了VCM产品的生产成本。电石乙炔法分馏系统的工艺流程的全过程模拟和优化,对工业生产和VCM装置的扩建具有实际指导作用。(来源:Ae6d6BC论文网www.abclunwen.com)【英文摘要】At present there are two processes of the VCM synthesis according to the source of material, one is synthesized by calcium carbide and acetylene, the other is ethylene oxychlorination. The cost of the latter is going up with the crude oil price, while the traditional calcium carbide and acetylene method is relatively cheaper. So most domestic factories are encouraged to expand the current equipments and enlarge the production scale.We represent the model of VCM distillation process using Aspen Plus, including the units of compress, total condenser, last condenser, low-boiler tower and high-tower, to improve the product quality and reduce cost. The simulation result will be compared with the data from the plant, and the simulation results were in good agreement with the plant data. The operation parameters of the high-boiler tower and the low-boiler tower, such as feed location, reflux ratio and distillate to feed ratio were optimized on the basis of sensitivity analysis. The policy could be introduced and might bring factories great profit.Finally, the distillation system of PVC and the high boiler, as well as the low boiler operation parameter, were optimized. On the precondition of guaranteeing the purity of products, the cool energy consumption of the condenser of the low boiler was reduced by 33.15%, whereby the steam consumption of the reboiler by 29.41%. The operation expense of the low boiler was reduced greatly and the cost of VCM products was also decreased.Calcium carbide and acetylene distillation process was simulated and optimized, which is instructive for the industrial production and expansion of current VCM equipment.摘要3-4ABSTRACT4前言7-9第一章 文献综述9-24 1. 1 氯乙烯精馏工艺9-10 1. 2 氯乙烯精馏过程模拟进展10-15 1. 2. 1 氯乙烯精馏塔的研究10-13 1. 2. 2 使用不同软件的氯乙烯精馏过程模拟13-15 1. 3 基于ASPEN PLUS的精馏过程模拟实例分析15-23 1. 3. 1 甲醇-水分离塔的模拟16-18 1. 3. 2 丙烯精馏塔的模拟18-21 1. 3. 3 Aspen Plus的其他应用21-23 1. 4 本课题研究内容的提出23-24第二章 工业装置分析和数据采集24-31 2. 1 工业流程简述24-27 2. 2 工业装置分析27-28 2. 2. 1 全凝器27 2. 2. 2 尾凝器27 2. 2. 3 低沸塔27 2. 2. 4 高沸塔27-28 2. 3 数据采集28-29 2. 3. 1 进料组成28 2. 3. 2 典型操作数据28-29

  • 兽药二维码助推喷码机行业

    随着国家对兽药企业二维码的强制推行,喷码机行业会迎来一波较大的成长期。2015年12月31日后,所有兽用生物制品、原料药、处方药,强制实施二维码管理。目前已经在部分兽药企业试点。当然主要是惠及品牌知名度高,性价比高的喷码机厂家,小规模厂家可能无法实现该功能而只能自动退出。喷码机行业各厂家都会抓紧未来的几个月时间。推广适用于兽药的二维码喷码机。

  • 无人机喷洒农药缺液提醒

    无人机喷洒农药缺液提醒

    [size=18px]现代农业,已经是使用无人机喷农药,成了一种常见的农用设备,大大的提高了效率。 无人机喷洒农药操作十分简单,且体积轻巧,很大几率会喷洒一半之后,就没农药可喷。这个时候就需要有一个提醒,即缺液提醒。实现无人机装载农药的水箱如何实现缺液提醒?可以使用光电式水位传感器进行检测,有一体式和非接触式,一体式有耐腐蚀材质,和不耐腐蚀材质,而非接触式需要在水箱上设计一个棱镜,水箱可移动,可根据实际情况进行选择。可以及时的识别内部的液位情况,以此进行智能控制。[/size][align=center][size=18px][img=,605,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204241543282751_9181_4008598_3.jpg!w605x375.jpg[/img][/size][/align][size=18px]当液体低于此位置的时候,传感器会发出信号提醒缺液,此时可以通过云端告知用户,便可以及时添加农药。[/size]

  • 【求助】基于Excel Matlab AspenPlus对精馏工业过程的研究

    基于Excel Matlab AspenPlus对精馏工业过程的研究【论文学科】化学工程论文【论文级别】硕士论文,硕士毕业论文,硕士研究生论文【中文关键词】间歇精馏论文; 连续精馏论文; Excel论文; Matlab论文; Aspen plus论文【中文题名】基于Excel Matlab AspenPlus对精馏工业过程的研究【英文题名】Study of Distillation Technology Process Using Excel Matlab AspenPlus【所属分类】工程科技II,工业通用技术及设备,工程基础科学【英文关键词】Batch distillation; Continuous distillation; Excel; Matlab; Aspen plus【中文摘要】基于Excel,Matlab和Aspen plus软件,对间歇精馏、连续精馏工艺计算进行了深入研究。在间歇精馏方面,以正庚烷~正辛烷为例,首先用Excel对回流比恒定的间歇精馏工艺计算进行了深入定量研究,发现文献的计算方法存在不妥之处,找到了正确的改进措施。其次,研究了通过Word与Matlab Notebook动态链接和交互作用,实现保持馏出液组成恒定间歇精馏工艺计算,并获得两个重要结论:第一:釜液组成随回流比变化为Xw=-0.0012R~3+0.0276R~2-0.2217R+0.7581,呈3次函数关系。因此,就经济性而言,操作终了的釜液组成不应低于0.14;第二,数值计算dx取值大小对精馏时间计算结果的影响为T=7.0729dx~2+0.045dx+2.5648。故该方程的极限值即为不受计算过程影响的准确精馏时间。在连续精馏方面,通过精馏分离法用Aspen Plus化工计算软件完成(来源:ABC61论文29网www.abclunwen.com)了从芳烃抽余油中分离工业级正己烷的模拟计算。此次模拟包括填料塔和板式塔模块,模拟结果与工业数据吻合较好。通过对填料塔和板式塔的进料位置,回流比,馏出液回收率等操作变量进行灵敏度分析,找出参数变化规律,最后通过对正己烷精馏系统操作参数的优化,达到了克拉玛依康佳包装有限责任公司委托的产品工业正己烷的技术指标要求。(来源:A87BC论文网www.abclunwen.com)【英文摘要】 Some of problems in distillation technology process are studied using Excel, Matlab and Aspen plus.In batch distillation,based on researching quantitatively to fix the reflux ratio by means of Excel in details as an example of n-heptane and n-octane, it discovers that there are some of inappropriate in reference, finds out the corrective. It is shown to calculate quantitatively to fix overhead component by means of chaining Microsoft Word with Matlab Notebook as an example of n-heptane and n-octane, and gets the facts that relationship between components of liquid within the still and reflux ratio of R is Xw = -0.0012R~3 + 0.0276R~2 - 0.2217R + 0.7581, witch is third-order power function, then in speaking economically the component at ending operation is not less than 0.14, and that magnitude of dx effecting on operating time calculated is T = 7.0729dx~2 + 0.045dx + 2.5648, in light of, accurate operation time is limit value of the equation.In Continuous distillation, completed the simulation of the separation of N-hexane from raffinate aromatic oil by using Aspen Plus. Distillation process including packing tower and plate tower modules, simulation results and industry data agree well. Through sensitivity analysis to the feed position,Reflux retio and distillate rate,finds out the order of parameters changes.at last,meet the product requirements through the optimization of operating parameters commissioned by Karamay Kang Jia limited liability company.摘要2-3Abstract3第一章 引言6-11 1.1 本研究领域的国内外现状6-9 1.2 论文所要解决的问题9 1.3 使用价值与研究的必要性9-11第二章 相关软件简介11-17 2.1 Excel软件简介11-12 2.2 Matlab软件简介12 2.3 Aspen Plus软件简介12-17第三章 间歇精馏的计算的计算17-25 3.1 保持馏出液组成恒定的间歇精馏计算17-21 3.2 保持回流比恒定的间歇精馏计算21-25第四章 连续精馏计算25-59 4.1 原工艺流程25-26 4.2 模拟前期工作26-29 4.3 方案1模拟计算29-41 4.4 方案2模拟计算41-52 4.5 两种方案主要计算结果对比52-54 4.6 物性参数方法的选择与计算结果对比54-55 4.7 连续精馏计算经济效益分析55-59第五章 结论59-61参考文献61-64附录一 符号表64-65[

  • 农药喷洒无人机如何实现缺液提醒

    农药喷洒无人机如何实现缺液提醒

    [size=24px][font=宋体]随着现代农业的不断发展,从以前的人工演变成现在的智能机器,例如喷洒农药,以前都是人工喷洒,耗时耗力,而且还会喷洒的不均匀,现在常用的无人机进行农药喷洒,大大的提高了效率还节省了人力。在无人机工作时,装农药的水箱里农药会逐渐减少,因为无人机的承载能力有限,所以会出现农药喷洒到一半就没有了的情况,而我们又没法看到,这就需要有一个缺液提醒,那么如何才能实现缺液提醒功能呢?[/font][font=宋体]我们可以在水箱的低液位处安装一个[url=http://www.eptsz.com/Products.aspx?CategoryID=2][b]液位传感器[/b][/url],当水箱里液体低于液位传感器感应点时,[b]传感器[/b]则会发出信号提醒缺液,可以通过无人机控制器告知用户及时加液。[/font][/size][font=宋体][size=24px]因为农药都是带有腐蚀性的,我们可以应用[url=http://www.eptsz.com/Products.aspx?CategoryID=2][b]光电液位传感器[/b][/url]进行检测。光电液位传感器体积小、功耗低、内置光学电子元件、无机械运动部件、寿命长、支持个性化机型定制。[img=,388,253]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207070940503718_1035_4008598_3.png!w388x253.jpg[/img][/size] [size=24px]——深圳市能点科技有限公司[/size][/font]

  • 【原创】仪器使用过程中的浴盆效应

    【原创】仪器使用过程中的浴盆效应

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/03/200903011800_136068_1618323_3.jpg[/img]浴盆曲线(Bathtub curve,失效率曲线) 实践证明大多数设备的故障率是时间的函数,典型故障曲线称之为浴盆曲线,曲线的形状呈两头高,中间低,具有明显的阶段性,可划分为三个阶段:早期故障期,偶然故障期,严重故障期。  浴盆曲线是指产品从投入到报废为止的整个寿命周期内,其可靠性的变化呈现一定的规律。如果取产品的失效率作为产品的可靠性特征值,它是以使用时间为横坐标,以失效率为纵坐标的一条曲线。因该曲线两头高,中间低,有些像浴盆,所以称为“浴盆曲线”。从以上图可以看出,失效率随使用时间)的变化分为三个阶段:早期失效期、偶然失效期和耗损失效期。 第一阶段是早期失效期(Infant Mortality):表明产品在开始使用时,失效率很高,但随着产品工作时间的增加,失效率迅速降低,这一阶段失效的原因大多是由于设计、原材料和制造过程中的缺陷造成的。  为了缩短这一阶段的时间,产品应在投入运行前进行试运转,以便及早发现、修正和排除故障;或通过试验进行筛选,剔除不合格品  第二阶段是偶然失效期,也称随机失效期(Random Failures):这一阶段的特点是失效率较低,且较稳定,往往可近似看作常数,产品可靠性指标所描述的就是这个时期,这一时期是产品的良好使用阶段, 偶然失效主要原因是质量缺陷、材料弱点、环境和使用不当等因素引起  第三阶段是耗损失效期(Wearout):该阶段的失效率随时间的延长而急速增加, 主要由磨损、疲劳、老化和耗损等原因造成。我们使用的仪器也有这么一个规律。我们使用的仪器一般使用寿命为8-10年一般浴盆效应中的故障多发期为第一年以及最后一两年当然啦,仪器除了在生产厂家进行老化测试外,还为用户提供了一年的免费保修。到了仪器的偶然失效期阶段,只要保养维护得当,就没有大问题如果进入耗损失效期时,就需要大修啦,如果大修成本过高,就要考虑更换仪器啦!

  • 光电水位开关在无人机喷洒农药中的缺液提醒作用

    光电水位开关在无人机喷洒农药中的缺液提醒作用

    [size=18px]传统农业,都是采用人工喷洒,不仅会出现喷洒不均匀,而且也费人力物力,特别是大面积的农作物的农药喷洒工作。在现代的农业中,常见用无人机进行农药喷洒,大大增高了效率和减少人力。在无人机喷洒农药工作中,水箱中的农药会随着工作逐渐减少,因无人机的体积也不是很大,通常水箱承载能力是有限的,因此可能会出现,无人机飞一半,农药就没的情况,但是没法认为看到,所以就需要在无人机上面实现一个功能,缺液提醒。缺液提醒可以使用水位开关实现,那么可以使用什么类型的水位开关呢?光电式水位开关,体积小,且有耐腐蚀材质,安装方式多样化,可上、下、斜、侧安装,可靠性以及精度都高,且头部光滑,容易清理,不易积垢,适用于此应用场景。而使用浮子水位开关,则会因其机械式运作,长时间使用,传感器积垢,出现卡死现象,相较于光电式水位开关,更不适用于此应用场景。[/size][align=center][size=18px][img=,629,386]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204261755129099_2741_4008598_3.png!w629x386.jpg[/img][/size][/align][size=18px][/size]

  • 喷头使用过程中的常见故障原因及解决步骤

    [font=微软雅黑]1、使用中流量计球漂不起来,雾化不好。多为喷嘴有残留气环堵塞,清洗干净即可[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]2、[/font][font=微软雅黑]进料插口有气泡反出有时会将泵管喷出。多为密封损坏,压缩气窜入水路造成。[/font][font=微软雅黑]检测[/font][font=微软雅黑]时大量气体从泵管吹入水中。[/font][font=微软雅黑]3、泵管从插口崩出,同时出风温度上升。喷头堵塞须通一下。[/font][align=center][/align]

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