DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ROTAÇÃO PARA ASPERSOR DE IMPACTO
DOI:
https://doi.org/10.15809/irriga.2016v21n2p384-394Resumo
DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ROTAÇÃO PARA ASPERSOR DE IMPACTO
JULIO CESAR MARTINS DEAMO¹; LUIZ FERNANDO RESENDE DOS SANTOS ANJO²; ANDRÉ LUÍS TEIXEIRA FERNANDES³; ANTÔNIO CARLOS BARRETO4 EDIEGO MATEUS BARBOSA SILVA5
¹ Tecnólogo em Irrigação e Drenagem, Ms Inovação Tecnológica, professor, Universidade de Uberaba, Av. Nenê Sabino, 1801 Bairro Universitário 38.055-500, Uberaba, Minas Gerais, Brasil, deamo.julio@gmail.com
² Eng. Civil, Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Av.Frei Paulino, 30 Abadia 28025-180 - Uberaba, Minas Gerais, Brasil, luizfernandoresende@yahoo.com.br
³ Eng. Agrônomo, Pró- Reitor Pesquisa, Pós-graduação e Extensão, Universidade de Uberaba, Av. Nenê Sabino, 1801 Bairro Universitário 38.055-500 – Uberaba, Minas Gerais, Brasil, andre.fernandes@uniube.br
4 Eng. Agrícola, Dr. Engenharia Agrícola, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, Rua João Batista Ribeiro, 4000 Distrito Industrial II 38064-790, Uberaba, Minas Gerais, Brasil, barreto@iftm.edu.br
5 Eng. Agrônomo, Assistente Técnico em vendas Microgeo Adubação Biológica. Rua Pastor Floriano José Pereira, 110 Condomínio Industrial Duas Barras 13481-178, Limeira, São Paulo, Brasil, diegomateus_agro@outlook.com
1 RESUMO
A crescente crise hídrica e a degradação cada vez maior das fontes de água limpa tornam o uso eficiente da água em sistemas de irrigação cada vez mais relevantes para a produção agrícola sustentável. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de um dispositivo mecânico de controle de rotação, no coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC) em aspersor de impacto, e determinar se houve alguma alteração significativa no CUC e em qual bocal e pressão isso ocorreu. Foi desenvolvido um dispositivo mecânico para controlar a rotação do aspersor, que funciona através da ação de um sistema ajustável com esfera e mola de compressão. O experimento foi realizado em laboratório de hidráulica do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Utilizou-se para execução do trabalho um aspersor de impacto operando em duas pressões de serviço (200kPa e 300kPa), três repetições e duas situações (com e sem dispositivo), totalizando 48 observações. O experimento foi conduzido em conformidade com as normas da ABNT utilizando-se a distribuição radial dos coletores, sendo que a pressão de serviço, rotação e vazão foram medidas a cada 15 minutos e a duração total de cada teste foi de uma hora. Os dados foram processados através do software Catch 3D®. Pela análise dos dados, concluiu-se que o uso do dispositivo melhorou significativamente o coeficiente de uniformidade de Christiansen apenas entre os bocais de 3,97mm e 5,15mm, sendo que o bocal de 3,97mm foi o que apresentou pior desempenho em todas situações. A pressão de serviço de 300 kPa foi a que apresentou melhor perfil de distribuição, sendo portanto recomendado o uso do dispositivo em pressões iguais ou superiores a essa.
Palavras Chave: Uniformidade de distribuição, sustentabilidade, redução de custos
DEAMO, J.C.M., ANJO, L.F.R.S., FERNANDES, A.L.T., BARRETO, A.C., SILVA, D. M. B.
ROTATION CONTROL DEVICE FOR IMPACT SPRINKLER
2 ABSTRACT
The growing water crisis and the increasing degradation of clean water sources make efficient use of water increasingly relevant in irrigation systems for sustainable agricultural production. The aim of this study was to evaluate the effect of a mechanical speed control, in the Christiansen’s Uniformity Coefficient (CUC) in sprinkler impact, and determine if there was any significant change in CUC and in which nozzle and at what pressure that occurred. A mechanical device was developed to control the rotation of the sprinkler, which works through the action of an adjustable system with ball and compression spring. The experiment was carried out in the hydraulics laboratory of Triângulo Mineiro Federal Institute. An impact sprinkler operating in two operating pressures (200 kPa and 300 kPa), was used; three replicates and two situations (with and without the device), totalizing 48 observations. The experiment was conducted in accordance with ABNT using the radial distribution of collectors, and the operating pressure, rotation and flow rate were measured every 15 minutes; each test lasted one hour. Data were processed through Catch 3D® software. Analyzing the data, it was concluded that the use of the device improved significantly Christiansen’s uniformity coefficient, only between 3.97mm and 5.15mm nozzle, with the 3.97 mm nozzle showing the worst performance in all situations. The pressure of 300 kPa service showed the best profile; it is therefore recommended to use the device in the same pressures or above them.
Keywords: Uniformity of distribution, sustainability, cost-cutting
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