楊自棟,王廷恩,蘭 翼,趙桂虎
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輪盤式液態(tài)肥穴播深施機設(shè)計與試驗研究
楊自棟1,王廷恩1,蘭 翼2,趙桂虎3
(1.浙江農(nóng)林大學(xué) 工程學(xué)院,浙江 臨安 311300;2.山東省農(nóng)業(yè)機械科學(xué)研究院,濟南 250100;3.中通客車控股股份有限公司,山東 聊城 252000)
液態(tài)肥穴播深施是利用高壓液柱沖擊土壤,通過精確控制流體噴射進行肥料定向深施的一種農(nóng)機農(nóng)藝新方法。為此,設(shè)計并研制了一種輪盤式液態(tài)肥穴播深施機,并通過土槽試驗研究了液態(tài)肥穴播深施的可行性、成穴的基本規(guī)律及合適的工作參數(shù)范圍。設(shè)計的開穴施肥輪上分布著多個導(dǎo)流開穴器,當導(dǎo)流開穴器插入土壤后,端面凸輪控制其開啟,經(jīng)過增壓的高壓液態(tài)肥沿導(dǎo)流開穴器射入土壤,解決了液態(tài)肥施肥過程中作業(yè)速度低、噴肥孔易堵塞及施肥量調(diào)節(jié)復(fù)雜等問題。研制了施肥機工作參數(shù)的試驗測試系統(tǒng),通過正交試驗確定了其工作壓力、流量和轉(zhuǎn)速的最佳參數(shù)。試驗表明:當壓力取0.3MPa、節(jié)流閥開度為50%、轉(zhuǎn)速為30r/min(對應(yīng)機具速度0.86m/s)時,施肥量可滿足設(shè)計要求。田間試驗表明:輪盤式液態(tài)肥穴播深施機對覆膜、秸稈覆蓋地、免耕地等作業(yè)環(huán)境有很強的適應(yīng)性,比普通噴灑施肥節(jié)約肥料42%、提高作業(yè)效率30%以上。本研究為液態(tài)肥的深施肥作業(yè)機具研究和田間追肥農(nóng)藝改進提供了參考。
液態(tài)肥;施肥機;開穴施肥輪;高壓射流;穴播
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)表明,2015年我國化肥產(chǎn)量為7 627.36萬t,比2014年增長了7.3%,而其利用率僅40%左右。為了有效降低過量施肥造成的土壤面源污染大、施肥效率低的現(xiàn)狀,農(nóng)業(yè)部制訂了《到2020年化肥使用量零增長行動方案》。方案提出:到2020年,必須基本遏制盲目施肥和過量施肥的現(xiàn)象,有效改變傳統(tǒng)施肥方式。目前,測土配方施肥、變量施肥、肥料深施緩控釋肥及加大有機肥利用和液態(tài)肥深施等措施是實現(xiàn)這一目標的關(guān)鍵。
相比于固態(tài)肥,液態(tài)肥有許多優(yōu)點:①液態(tài)肥的價格只是固態(tài)肥價格的1/3左右。②液態(tài)肥的有效利用率很高,固態(tài)肥料需要很長時間溶解成液體才能被農(nóng)作物吸收,在這個過程中固態(tài)肥中的某些營養(yǎng)元素揮發(fā),真正被農(nóng)作物吸收只有30%左右;液態(tài)肥的會被農(nóng)作物直接吸收時間大大縮短,而且有效利用率也高很多,被農(nóng)作物吸收大約80%以上。③液態(tài)肥的效果好,使用1t的液態(tài)肥相當于3t固態(tài)肥達到的效果,降低了肥料的使用量。④液態(tài)肥可以很方便地把各種營養(yǎng)元素根據(jù)農(nóng)作物在生長過程中對各種元素的需要搭配成各種配比,然后通過變量施肥的方法使液態(tài)肥滿足農(nóng)作物的所需要。使用液態(tài)肥可以提高肥料的有效利用率,有效解決很多固體肥料播施過程中出現(xiàn)的問題。
目前,國際液體肥料的生產(chǎn)和使用主要集中在北美和歐洲,占世界使用總量的70%左右,西歐占25%左右,部分發(fā)展中國家(如中國、印度等)也正在大力推進。
我國從20世紀50年代開始生產(chǎn)和使用液態(tài)肥,到現(xiàn)在每年使用液體肥料據(jù)初步統(tǒng)計約在30萬~40萬t。目前,普遍使用的液態(tài)施肥機械主要有3類:葉面肥噴施液肥設(shè)備、液體肥料滴灌設(shè)備和液態(tài)肥播施機械。液態(tài)肥播施機械又可分為懸掛式的液態(tài)氨施肥機械、牽引式的液態(tài)肥施肥機械、組裝式液態(tài)肥施肥機械。懸掛式液態(tài)肥施肥機械結(jié)構(gòu)簡單、易拆裝、工作時很穩(wěn)定,在我國使用推廣最多。
國外液態(tài)肥施肥機械發(fā)展很快,現(xiàn)有施肥機械工作寬度為19.8m,配套294kW的拖拉機,作業(yè)效率每16hm2/h。目前,很多研究集中在數(shù)字式控制裝置的研究上,用其來控制灌溉和肥料、農(nóng)藥的噴灑,并在液態(tài)施肥機械設(shè)備上安裝GPS導(dǎo)航系統(tǒng),可以控制液態(tài)肥出口的開、閉,集成地理信息系統(tǒng)可控制施肥過程。根據(jù)國情和不同地區(qū)的農(nóng)藝要求,我國一些高校和科研院所研發(fā)了系列液態(tài)肥施肥機械,如東北農(nóng)業(yè)大學(xué)研發(fā)了深施型液態(tài)施肥機具,運用全橢圓齒輪行星系扎穴機構(gòu)完成扎穴施肥。目前,國內(nèi)市場上液態(tài)肥施肥機械還有手持式施肥槍、曲柄連桿機構(gòu)驅(qū)動的扎針式液肥深式機及變量噴灑機等,輪盤式液態(tài)肥穴播深施機是針對液態(tài)肥穴播深施和高速作業(yè)要求開發(fā)的新型高效液態(tài)施肥機械。
1.1 2FDY-4型輪盤式液態(tài)肥深施機整機三維設(shè)計
輪盤式液態(tài)肥深施機整機由機架、液態(tài)肥加壓系統(tǒng)、液態(tài)肥施肥穴播深施裝置及懸掛裝置等幾部分組成,如圖1所示。
1.車輪 2.葉片泵 3.機架 4.施肥開關(guān) 5.高壓液肥管 6.液肥箱 7.溢流閥 8.導(dǎo)流開穴器 9.開穴施肥輪
該施肥機三點懸掛在拖拉機上,通過拖拉機動力輸出軸驅(qū)動葉片泵將液態(tài)肥輸入高壓肥管,機架后端安裝有單行浮動的開穴施肥輪;安裝在液肥輪上的端面凸輪隨著施肥輪的旋轉(zhuǎn)間歇啟閉施肥開關(guān),控制高壓液態(tài)肥射入導(dǎo)流管并注入導(dǎo)流開穴器在地表上扎出的肥穴,從而實現(xiàn)等距、地表下及變量深施液肥的目的。隨著拖拉機的行走,安裝在機架上的開穴施肥輪的導(dǎo)流開穴器依次扎入地表,一方面完成施肥過程,另一方面實現(xiàn)自驅(qū)動,能很好地適應(yīng)高速施肥作業(yè)的要求。
1.2 工作原理及工作過程
施肥系統(tǒng)由葉片泵、高壓肥管、溢流閥及開穴施肥輪組成。葉片泵由拖拉機動力驅(qū)動并將液態(tài)肥壓入安裝有調(diào)壓閥的高壓軸管,高壓軸管與開穴施肥輪的輪軸管連通,開穴施肥輪上等距徑向分布著多個導(dǎo)流開穴器。該導(dǎo)流開穴器起開穴和液體肥導(dǎo)流管的作用,導(dǎo)流開穴器的打開與關(guān)閉是由安裝在軸管上的端面凸輪控制的,當導(dǎo)流開穴器插入土壤后,端面凸輪控制活塞運動,打開開關(guān)使得高壓液態(tài)肥迅速沿導(dǎo)流開穴器射入土壤;當施肥量所對應(yīng)的施肥時間到達后,由端面凸輪控制,使得高壓液態(tài)肥停止射入土壤,一次施肥過程結(jié)束。隨著輪子的轉(zhuǎn)動,當下一個導(dǎo)流開穴器接觸土壤時,重復(fù)上述過程,完成了等距、膜下、變量深施液肥的過程。通過調(diào)節(jié)彈簧壓力和施肥開關(guān)初始位置即可調(diào)節(jié)施肥深度和施肥量,并能將液態(tài)肥直接施入作物根系附近。在調(diào)整好拖拉機行進速度后,開穴器在地膜上開出的是與液肥導(dǎo)流管橫截圓面積接近的橢圓形膜孔,其面積不超過15cm2,對覆膜損傷小,且能適應(yīng)秸稈還田的作業(yè)條件。上述作業(yè)效果可達到提高作業(yè)效率、增加肥效、增產(chǎn)增收及減少土壤污染的綜合效果。
1.3 導(dǎo)流開穴器的尺寸設(shè)計
開穴施肥輪的直徑和導(dǎo)流開穴器的數(shù)量是由穴施肥株距及施肥器頂端適宜的線速度決定的,初取液肥輪環(huán)直徑D=550mm,施肥株距要求280mm,則導(dǎo)流開穴器數(shù)量可計算為6個。液肥輪環(huán)是安裝在軸上的,而軸內(nèi)要壓入高壓液肥,高壓液肥又經(jīng)軸壁孔流入導(dǎo)流開穴器,最后由導(dǎo)流開穴器端口的噴肥孔噴入土壤中,所以關(guān)鍵就在于導(dǎo)流開穴器端口的噴肥孔。
噴肥孔的半徑直接關(guān)系到噴出的液肥壓力:噴出的液肥壓力過小將會導(dǎo)致噴口被土壤堵塞;噴出的液肥壓力過大又會使得土壤被噴出的液肥沖散,從而影響肥效,甚至損壞作物的根莖,影響作物生長。所以,設(shè)計導(dǎo)流開穴器的尺寸關(guān)鍵在于噴肥孔半徑的設(shè)計。噴肥孔的半徑直接關(guān)系到噴出的液肥壓力,現(xiàn)在的關(guān)鍵是到底噴出的液肥壓力要有多大才既不會導(dǎo)致噴口被土壤堵塞又不會使得土壤被噴出的液肥沖散。針對此問題,可以尋求液壓與傳動學(xué)方面的知識來解決這一難題。
現(xiàn)在來討論流經(jīng)噴口截面的液肥流量、噴口的截面積、流經(jīng)噴口截面的液肥流速這3個參量之間的關(guān)系。為了方便表示,可以先設(shè)出它們的表示符號:q為流經(jīng)噴口截面的液肥流量;S為噴口的截面積;V為流經(jīng)噴口截面的液肥流速。
根據(jù)液壓傳動基本理論可得
q=V×S
(1)
其中,V和q的值參考王金武等人所做的深施型液態(tài)施肥裝置試驗的結(jié)果,可確定適宜的施肥量q=60mL/次,機具行進速度V=0.86m/s,則單位時間內(nèi)施肥的次數(shù)為0.86/(πD/6)=3次,則流經(jīng)噴口截面的液肥流量q=3次×60mL/次=180mL/s。
S=A×t=πR2t
(2)
(3)
由此可確定出導(dǎo)流開穴器端口噴肥孔的直徑d=15.14mm,圓整后取為15mm。其結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 導(dǎo)流開穴器
1.4 施肥輪的結(jié)構(gòu)設(shè)計
根據(jù)施肥輪直徑550mm和噴肥孔的直徑d=15mm,可完成施肥輪的結(jié)構(gòu)設(shè)計。施肥輪安裝在高壓軸管上,通過軸承支撐,在輪盤上設(shè)計有端面凸輪,端面凸輪隨著施肥輪的轉(zhuǎn)動依次推動施肥開關(guān),從而控制液肥從軸壁孔的流出。在施肥輪上安裝有6個導(dǎo)流開穴器,它們固定在施肥輪上隨施肥輪上的軸承繞著輪軸轉(zhuǎn)動;施肥輪軸孔上均布著6個孔,連接著施肥輪上的導(dǎo)流開穴器。
輪軸內(nèi)是高壓液肥且輪軸是固定的,施肥輪繞著輪軸轉(zhuǎn)動,當施肥輪上安裝的其中一個導(dǎo)流開穴器軸端孔與輪軸上的內(nèi)壁孔對齊時,端面凸輪控制的閥芯移動,輪軸上的內(nèi)壁孔打開,高壓液肥經(jīng)輪軸上的內(nèi)壁孔流入導(dǎo)流開穴器,最后經(jīng)導(dǎo)流開穴器末端的噴肥孔噴入土壤中。施肥輪的結(jié)構(gòu)簡圖如圖3所示。
圖3 施肥輪的結(jié)構(gòu)簡圖
為進行輪盤式液態(tài)肥施肥機的性能試驗,設(shè)計了一個STC89RC52為主控器試驗數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)。該系統(tǒng)以TLC1594為核心,以I/V轉(zhuǎn)換模塊、壓力傳感器、流量傳感器等為主要外圍元件,具有顯示直觀、快捷及使用方便可靠等優(yōu)點。
該采集系統(tǒng)功能由硬件和軟件兩大部分協(xié)調(diào)完成,硬件部分主要完成各種傳感器信號的采集、轉(zhuǎn)換及各種信息的顯示等;軟件主要完成信號的處理及控制任務(wù)。測量系統(tǒng)工作原理:51單片機依次查詢各傳感器的輸出信號(壓力、流量模擬傳感器輸出的模擬信號需要經(jīng)過TLC1594進行模數(shù)轉(zhuǎn)換),然后單片機對輸入信號進行相應(yīng)處理后通過顯示模塊LCD12864顯示,以便記錄。
2.1 系統(tǒng)硬件設(shè)計
圖4為該測量系統(tǒng)硬件基本組成原理框圖。系統(tǒng)硬件主要包括以下幾個模塊:STC89RC52主控模塊、I/V轉(zhuǎn)換模塊(電流電壓轉(zhuǎn)換)、傳感器模塊、TLC1594模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊、LCD12864顯示模塊及按鍵輸入模塊等。在完成了測量系統(tǒng)總體設(shè)計及其各個主要模塊的設(shè)計后所制作的測量系統(tǒng)實物如圖5所示,系統(tǒng)測量顯示模塊如圖6所示。
圖4 測量系統(tǒng)原理框圖
圖5 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)實物圖
圖6 試驗測試系統(tǒng)顯示模塊
2.2 系統(tǒng)軟件設(shè)計
試驗數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)界面由開始界面、停止界面及初始化界面組成。為此,程序設(shè)置一個窗口變量wd_sec來表示各個界面。當wd_sec=0時,代表初始化界面,在此界面時所有的數(shù)據(jù)清零;當wd_sec=1時,代表開始界面,此時進行壓力和流量的測量;當wd_sec=2時,代表停止界面,此時停止測量并保存測量到的數(shù)據(jù)以便進行處理。
系統(tǒng)主程序主要完成硬件初始化及子程序調(diào)用等功能,其流程框圖如圖7所示。
圖7 測試系統(tǒng)程序流程圖
2.3 壓力射流施肥總流量累積算法
在進行壓力射流施肥流量的測量時,壓力的波動造成瞬時流量的不穩(wěn)定,使總流量的計算變得復(fù)雜,因而設(shè)計了滿足試驗測量精度的積分算法。設(shè)瞬時流量為Vi,時間為Ti,則
V總=[(V0+V1)/2]·(T1-T0)+
[(V1+V2)/2]·(T2-T1)+···+
[(Vi+Vi-1)/2]·(Ti-Ti-1)
(4)
設(shè)T1-T0=T2-T1= … =Ti-Ti-1=1s,V0=0,則
V總=[(V0+V1)/2]·(T1-T0)+
[(V1+V2)/2]·(T2-T1)+···+
[(Vi+Vi-1)/2]·(Ti-Ti-1)
=(V0+V1)/2+(V1+V2)/2+···+
(Vi+Vi-1)/2
=V0/2+V1+V2+···+Vi-1+Vi/2
=V1+V2+···+Vi-1+Vi/2
≈V1+V2+···+Vi-1+Vi
(5)
試驗結(jié)果表明:按照這種算法計算得到的總流量誤差控制在允許范圍內(nèi),而且這種算法容易進行程序的編寫。
將研制的輪盤式液態(tài)肥施肥機接在高壓水試驗臺上,連接所設(shè)計的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),通過調(diào)節(jié)試驗臺的輸出壓力、節(jié)流閥開度及施肥輪的轉(zhuǎn)速,以優(yōu)化工作性能參數(shù)。試驗采用三因素四水平進行設(shè)計,試驗因素為A壓力大小(MPa),B節(jié)流閥開度(%),C施肥輪轉(zhuǎn)速(r/min)。所選擇的因素水平如表1所示。
表1 因素水平表
試驗過程中,施肥輪的轉(zhuǎn)速是通過對調(diào)速電機調(diào)速進行調(diào)節(jié)的,高壓水試驗臺系統(tǒng)壓力和節(jié)流閥的開度通過人工手動調(diào)節(jié)。試驗過程中,由于機具震動,壓力會在設(shè)定的數(shù)值左右跳動,所產(chǎn)生的誤差對試驗結(jié)果影響不大。根據(jù)試驗采集數(shù)據(jù)的方差分析,所設(shè)計的機具的最優(yōu)工作參數(shù)是:壓力為0.3MPa,開度為50%,轉(zhuǎn)速為30r/min(對應(yīng)機具速度0.86m/s)。此時,機具功耗最低,射流流量波動最小。
完成了輪盤式液態(tài)肥深施機的輪盤式開穴施肥輪、導(dǎo)流開穴器等關(guān)鍵部件設(shè)計及整機參數(shù)優(yōu)化,設(shè)計了結(jié)構(gòu)合理的液態(tài)肥穴播深施裝置,解決了水肥定向控制及機具作業(yè)速度的制約的問題。研制了數(shù)顯測試裝置,對機具作業(yè)參數(shù)進行數(shù)據(jù)采集,通過正交試驗數(shù)分析得出了輪盤式開穴施肥輪的最佳工作參數(shù)。針對旱作農(nóng)業(yè)抗旱播種和液態(tài)肥施肥的具體要求,在已有理論與試驗研究成果的基礎(chǔ)上,完成了整機的模塊化設(shè)計和主要結(jié)構(gòu)參數(shù)確定。試驗表明:采用輪盤式液態(tài)肥施肥方式,導(dǎo)流開穴器依次、等距插入土壤中,適合機具高速作業(yè)及秸稈覆蓋、覆膜等情形下作業(yè),適應(yīng)性強,有較好的節(jié)肥增效和抗旱效果。
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Study of Design and Test on Wheel-type Liquid Fertilizer Deep Machinery
Yang Zidong1, Wang Tingen1, Lan Yi2, Zhao Guihu3
(1.School of Engineering, Zhejiang A&F University , Linan 311300, China; 2.Shandong Academy of Agricultural Machinery Sciences,Jinan 250100,China;3.Zhongtong Bus Holding Co.Ltd.,Liaocheng 252000, China)
Through accurate control fluid jet to liquid fertilizer deep fertilizing,the technique of liquid fertilizer hole seeding is a kind of combination of agricultural machinery and agronomy which uses high-pressure jet to caving-hole.Based on the experiment in soil bin by the tester of deep fertilizing ,a kind of wheel-type liquid fertilizer deep machinery was designed . Hole fertilization wheel is distributed with diversion opening device , when diversion opening device is inserted into the soil ,edge cam opening,while high-pressure liquid pressurized fertilizer is injected into the soil along the diversion hole.Such problems,the low speed of liquid fertilizer operation , spraying jet orifice plugging and control complex of fertilizer were solved. The test system is developed to optimize fertilizing machine parameters,by orthogonal experiment the optimum parameters of pressure, flow and speed was determined.The tests indicated that when the pressure,the throttle opening and the rotating speeds were 0.3MPa, 50%,and 30r/min(corresponding velocity is 0.86m/s), fertilizer can meet the design requirements. In plastic film mulching,straw mulching and no-tillage conditions,the field experi ment showed that the wheel type liquid fertilizer planter has strong adaptability,and savings fertilizer 42%, improve operating efficiency above 30% than ordinary fertilizer spraying fertilizer. This study can provides reference for liquid fertilizer deep fertilization machine and agronomic field dressing research.
liquid fertilizer; fertilizer applicator; hole fertilization wheel; high-pressure jet; hole seeding
2016-03-22
浙江農(nóng)林大學(xué)科研發(fā)展項目(2034020079)
楊自棟(1970-),男,甘肅張掖人,教授,博士生導(dǎo)師,(E-mail)yzd66@126.com。
S223.2;S224.22
A
1003-188X(2017)04-0139-05