T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇARPMA PLAKALI ŞERBET DAĞITMA MAKİNALARINDA BAZI YAPISAL VE İŞLETME ÖZELLİKLERİNİN DAĞILIM DÜZGÜNLÜĞÜNE ETKİSİ Osman ÖZBEK YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI KONYA, 2005

2 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇARPMA PLAKALI ŞERBET DAĞITMA MAKİNALARINDA BAZI YAPISAL VE İŞLETME ÖZELLİKLERİNİN DAĞILIM DÜZGÜNLÜĞÜNE ETKİSİ Osman ÖZBEK YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Bu tez 14/07/2005 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir Prof. Dr. Mustafa KONAK Prof. Dr. Fikret DEMİR Prof. Dr. Kazım ÇARMAN (Danışman) (Üye) (Üye)

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇARPMA PLAKALI ŞERBET DAĞITMA MAKİNALARINDA BAZI YAPISAL VE İŞLETME ÖZELLİKLERİNİN DAĞILIM DÜZGÜNLÜĞÜNE ETKİSİ Osman ÖZBEK Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Mustafa KONAK 2005, Sayfa: 53 Jüri : Prof. Dr. Fikret DEMİR Prof. Dr. Kazım ÇARMAN Prof. Dr. Mustafa KONAK Bu çalışmada, çarpma plakalı şerbet dağıtma makinalarında bazı yapısal ve işletme özelliklerinin dağılım düzgünlüğüne etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla denemeler iki farklı çarpma plakası tipi (düz ve kavisli), üç farklı çarpma plakası konum açısı (25, 30 ve 35 o ), üç farklı besleme debisi (7.5, 12.5 ve 17.5 l/s) laboratuar şartlarında yürütülmüştür. Dağılım düzgünlüğünün ifadesi olan minimum varyasyon katsayısı değerleri, efektif iş genişlikleri ve iş genişliği değişim sınırları sırasıyla, % CV 10,82 38,54, 3,5 13 m, 3,5 4,5 ile 11,5 13 m arasında değişim göstermiştir. Henüz ülkemizde yeterince kullanım alanı bulunmayan şerbet dağıtma makinaları arasında çarpma plakalı şerbet dağıtma makinasının düz ve kavisli çarpma plakasıyla, 25 ve 30 o lik plaka konum açısıyla, 7,5 ve 12,5 l/s besleme debisiyle başarıyla kullanılabileceği saptanmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Sıvı gübre, şerbet, şerbet dağıtma makinası, çarpma plakası, dağılım düzgünlüğü

4 ABSTRACT MS THESIS THE EFFECT OF SOME STRUCTURAL AND OPERATING CHARASTERISTICS IN SPLASH PLATE SLURRY SPREADER MACHİNE ON DISTRIBUTION UNIFORMTY Osman ÖZBEK Selçuk Universty Graduate School of Naturel and Applied Sciences Department of Agricultural Machinery Supervisor: Prof. Dr. Mustafa KONAK 2005, Pages: 53 Jury : Prof. Dr. Fikret DEMİR Prof. Dr. Kazım ÇARMAN Prof. Dr. Mustafa KONAK In this study, the effect of some structural and operating charasteristics in splash plate slurry spreader machine on distribution uniformty were researched. The experiments were conducted with two different splash plate type (smooth and concave), three different splas plate position angle (25, 30 and 35 o ) and three different flow rate (7.5, 12.5 and 17.5 l/s) in laboratory condition. Minimum coefficient of variation which express uniformty of distribution and effective work widthes were ranged % CV 10,82 38,54 and 3,5 13 m respectively. It was determinated that splash plated slurry spreader machine which is not widely in Turkey can be used successfuly with smooth and concave splash plate, position angle 25 o and 30 o, flow rate 7.5 l/s and 12.5 l/s. KEY WORDS: Liquid manure, slurry, slurry spreader machine, splash plate, distribution uniformty ii

5 TEŞEKKÜR Bu araştırmanın yüksek lisans tezi olarak planlanıp yürütülmesinde ve sonuşların değerlendirilmesinde destek ve yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Sayın Prof. Dr. Mustafa KONAK a teşekkürü bir borç bilirim. Çalışma süresince yardımlarını gördüğüm Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyesi hocalarıma ve Araştırma Görevlisi arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. KONYA, 2005 Osman ÖZBEK iii

6 İÇİNDEKİLER ÖZ...i ABSTRACT...ii TEŞEKKÜR...iii İÇİNDEKİLER...iv ÇİZELGE LİSTESİ...vi ŞEKİL LİSTESİ...vii 1. GİRİŞ Sıvı Gübre (Şerbet) Şerbetin özellikleri Şerbet Mekanizasyonu Şerbetin ahırdan dışarı taşınması Şerbetin depolanması Şerbetin dağıtılması Şerbet dağıtma makinaları KAYNAK ARAŞTIRMASI MATERYAL VE METOT Materyal Araştırmada kullanılan çarpma plakalı şerbet dağıtma makinası ve teknik özellikleri Genel ölçüler Depo ve pompa sistemi Dağıtma düzeni Hareket iletim sistemi Besleme debisi ayar düzeni Plaka konum açısı ayar düzeni Araştırmada kullanılan toplama kutuları Araştırmada kullanılan ölçü cihazları Metot Dağılım deseninin belirlenmesi Efektif iş genişliği ve değişim sınırlarının belirlenmesi Besleme debisinin belirlenmesi...27 iv

7 Denemelerin düzenlenmesi ve bulguların değerlendirilmesi ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA Dağılım Desenleri Efektif İş Genişliği ve iş genişliği Değişim Sınırları Dağılım Düzgünlüğü SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR...51 v

8 ÇİZELGE LİSTESİ Çizelge 1.1. Sığır gübresinin aneorobik şartlarda fermente edilmesiyle elde edilen besin maddeleri ihtivası... 3 Çizelge 1.2. Şerbetin iç ve dış sürtünmesi... 4 Çizelge 2.1. Katı ve sıvı ahır gübresinin besin maddesi içerikleri Çizelge 2.2. Çiftlik gübresinden fermente edilen şerbetin kimyasal özellikleri Çizelge 2.3. Dört farklı uygulamaya ait ortalama iş genişlikleri ve varyasyon katsayıları ile optimum iş genişlikleri ve varyasyon katsayıları Çizelge 2.4. Varyasyon katsayıları ve değerlendirilmesi Çizelge 3.1. Denemelerde değişken olarak seçilen parametreler Çizelge 4.1. Farklı çalışma kombinasyonlarından elde edilen sonuçlar Çizelge 4.2. Her bir kombinasyona ait ileri geri çalışma yöntemi için varyasyon katsayısı değerleri Çizelge 4.3. Varyans analizi sonuçları Çizelge 4.4. Konum açılarına uygulanan LSD testi sonuçları Çizelge 4.5. Besleme debilerine uygulanan LSD testi sonuçları Çizelge 4.6. Plaka x açı interaksiyonlarına uygulanan LSD testi sonuçları Çizelge 4.7. Plaka x debi interaksiyonlarına uygulanan LSD testi sonuçları Çizelge 4.8. Açı x debi interaksiyonlarına uygulanan LSD testi sonuçları Çizelge 4.9. Plaka x açı x debi interaksiyonlarına uygulanan LSD testi sonuçları vi

9 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1.1. Barajlı yüzdürme yönteminde kanal sistemi... 5 Şekil 1.2. Serbest yüzdürme sisteminde kanal sistemi... 6 Şekil 2.1. Dağılım desenleri Şekil 3.1. Araştırmada kullanılan çarpma plakalı şerbet dağıtma makinası Şekil 3.2. Püskürtme başlığı Şekil 3.3. Çarpma plakaları, (a) düz çarpma plakası, (b) kavisli çarpma plakası. 20 Şekil 3.4. Dağıtma ünitesi ve çarpma plakası konum açısı ayar mekanizması Şekil 3.5. Toplama kutusunun genel ölçüleri Şekil 3.6. Toplama kutuları diziliş planı Şekil 3.7. Deneme planı genel görünüşü Şekil 3.8. Besleme debisinin belirlenmesi Şekil 4.1. P 1 A 1 Q 1 ve P 2 A 1 Q 1 kombinasyonlarına ait dağılım desenleri Şekil 4.2. P 1 A 1 Q 2 ve P 2 A 1 Q 2 kombinasyonlarına ait dağılım desenleri Şekil 4.3. P 1 A 1 Q 3 ve P 2 A 1 Q 3 kombinasyonlarına ait dağılım desenleri Şekil 4.4. P 1 A 2 Q 1 ve P 2 A 2 Q 1 kombinasyonlarına ait dağılım desenleri Şekil 4.5. P 1 A 2 Q 2 ve P 2 A 2 Q 2 kombinasyonlarına ait dağılım desenleri Şekil 4.6. P 1 A 2 Q 3 ve P 2 A 2 Q 3 kombinasyonlarına ait dağılım desenleri Şekil 4.7. P 1 A 3 Q 1 ve P 2 A 3 Q 1 kombinasyonlarına ait dağılım desenleri Şekil 4.8. P 1 A 3 Q 2 ve P 2 A 3 Q 2 kombinasyonlarına ait dağılım desenleri Şekil 4.9. P 1 A 3 Q 3 ve P 2 A 3 Q 3 kombinasyonlarına ait dağılım desenleri Şekil P 1 A 1 Q 1 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil P 2 A 1 Q 1 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil P 1 A 1 Q 2 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil P 2 A 1 Q 2 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları vii

10 Şekil P 1 A 1 Q 3 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil P 2 A 1 Q 3 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil P 1 A 2 Q 1 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil P 2 A 2 Q 1 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil P 1 A 2 Q 2 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil P 2 A 2 Q 2 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil P 1 A 2 Q 3 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil P 2 A 2 Q 3 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil P 1 A 3 Q 1 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil P 2 A 3 Q 1 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil P 1 A 3 Q 2 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil P 2 A 3 Q 2 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil P 1 A 3 Q 3 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil P 2 A 3 Q 3 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları viii

11 1. GİRİŞ Gübreleme, bitkisel üretimde verimi arttırmak amacıyla eskiden beri uygulanan bir tarımsal işlemdir. Gübrelemenin amacı toprakta eksilen bitki - besin maddelerini (azot, fosfor, potasyum vs.) karşılamaktır. Bunlar katı ve sıvı çiftlik gübresi ya da mineral gübreler olarak toprağa verilmektedir. Burada mineral gübreler bitkilere sadece besin maddeleri ihtiyacını karşılamak için verilirken, çiftlik gübresinin diğer bir yararı da toprağın fiziksel yapısını iyileştirerek verimliliğin devamını sağlamaktır li yılların başında gerçekleşen, yeşil devrim olarak da adlandırılan kimyasal gübrelerin tarıma uygulamasıyla son derece önemli verim artışları elde edilmiştir. Fakat bu gübrelerin toprak yapısına vermiş olduğu zararlardan dolayı verimdeki artışın giderek azalması ve çevresel sorunların ortaya çıkması günümüzde ki önemini büyük ölçüde azaltmıştır yılında 8 milyar olacağı tahmin edilen dünya nüfusunun artan gıda ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Bu sebepten özellikle gelişmiş ülkelerde, bitki, hayvan ve insan ile birlikte toprak, su ve diğer çevre faktörlerinin bütünsel bir yaklaşımla ele alınarak planlanması ve doğal girdi kullanılarak ekolojik dengenin yeniden tesisini öngören bir üretim sistemi olan sürdürülebilir tarım yaklaşımı popüler hale gelmektedir. Sürdürülebilir tarımda ekonomik değeri olan, besin zincirini tamamlayıcı, toprağı doldurma değeri yüksek bitki ve hayvan artıklarından oluşan gübreler kullanılmaktadır. Hayvan yada çiftlik gübresi olarak da bilinen çiftlik gübresi, bunlar içinde tarımsal ve ekonomik değeri en yüksek olanıdır. Hayvancılığın gelişmesine paralel olarak artan çiftlik gübresi ve son yıllardaki enerji masraflarındaki artışa bağlı olarak kimyasal gübre fiyatlarında artış görülmesi organik gübre kullanımını arttırmıştır. Gelişmiş ülkelerde çiftlik gübresinin olabildiği kadar kayıpsız olarak elde edilmesi, kolay ve düzgün bir şekilde dağıtılması için modern bir takım düzenler ve makinalar geliştirilmiştir. Çiftlik gübrelerinin tarlaya dağıtılması işlemi mekanize edilerek çeşitli tiplerde yükleyiciler, vinçler ve dağıtma makinaları geliştirilmiştir. Ayrıca ahırda oluşan gübrenin otomatik olarak dışarıya alınmasını sağlayan mekanik düzenlerde kullanılmaktadır.

12 2 Gübreleme işleminin mekanizasyonu ile iş verimliliği arttırılır ve işçilerin bu kirli ortamla karşı karşıya kalmaları önlenmiş olur. Gelişmiş ülkelerde kimyasal gübrelerin kullanım oranları yavaş yavaş azalmakta olup sürdürülebilir tarım uygulamaları artış göstermektedir. Bilindiği üzere sürdürülebilir tarımda da doğal bitki besin maddeleri kullanılmakta ve bu genellikle hayvan gübresiyle sağlanmaktadır. Azotça zengin olan sıvı gübre ülkemizde yararlanılmadan hendek ve akarsulara akıtılmakta ve suların ve çevrenin kirlenmesine neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için şerbetten verimli bir şekilde yararlanmak gerekmektedir. Yıllardır yaygın olan katı ahır gübresi kullanımı, 1960 lı yıllardan itibaren gelişmiş ülkelerde yerini sıvı ahır gübresine devretmiştir. Hububat hasadında biçerdöver kullanımının artışına bağlı olarak ortaya çıkan yataklık sorunu ve barınak sistemlerinde daha az işgücü gereksinimine dayanan gelişmeler bu sistemin söz konusu ülkelerde yaygın olarak kullanılmasına neden olmuştur. Ancak ülkemizde sistemin halkalarını oluşturan temizleme (gübrenin ahırdan çıkartılması), depolama ve tarlaya dağıtma işlemleri tam anlamıyla uygulanmamaktadır. Özellikle depolama ve tarlaya atma işlemleri gereği gibi yapılmamaktadır (Bilgen 1988) genel tarım sayımı sonucuna göre, Türkiye'de toplam büyükbaş (sığır, manda) hayvan sayısı adet olarak tespit edilmiştir (Anonim 2001). Büyükbaş hayvanların günlük gübre verimi 0,05 m 3 /BBHB-gün olarak düşünüldüğünde ülkemizde günlük yaklaşık m 3 gübre potansiyeli bulunmaktadır. Bu değer küçümsenmeyecek bir miktardır Sıvı Gübre (Şerbet) Bio gübre olarak da adlandırılan şerbet, hayvan atıklarının oksijensiz olarak parçalanması sonucu oluşmaktadır. 1,1 1,6 kg /dm 3 özgül ağırlığa sahip ve hektara kg olarak uygulanan şerbet çiftlik gübresinin tarımsal açıdan en değerli kısmını teşkil eden, uygulandığında toprağa ve bitkiye olumlu katkılar sağlayan mükemmel bir gübredir.

13 3 Çizelge 1.1. Sığır gübresinin aneorobik şartlarda fermente edilmesiyle elde edilen besin maddeleri ihtivası (Reimann ve Schön 1991) Karışım Miktar (%) Kuru madde (kg/t) N (kg/t) NH 4 (kg/t) P (kg/t) K (kg/t) Şerbet ,3 2,75 1,00 6,2 Sıvı ,1 2, ,6 Katı ,1 2, ,6 Sıvı gübrenin mekanizasyonunda şerbet, su, altlık malzemesi ve yem artıklarının gübre ile karışımı işleme tabi tutulur. Şayet altlık ince kıyılmış saman yada saman tozu ise ve 1,5 kg / BBHB - Gün ü aşmıyorsa, altlık kullanılan ahır sistemlerinde de sıvı gübre emniyetle elde edilir Şerbetin özellikleri Şerbet akma durumu ve pompalama yeteneği aşağıda sıralanan özelliklerinden dolayı diğer akışkanlardan ayrılır. - Plastiklik Durumu; bilinene akışkanlarda akışkanlık, doğrudan doğruya kayma gerilmesine bağlıdır. Sıvı gübre için kayma gerilmesi, akmanın başlayabilmesi için, mutlaka belirli bir değerin üzerinde olmalıdır (akma sınırı 10 N/m 2 ). Akışkanlık durumu bir eğri ile gösterilmiştir. Akma hızı, artan kayma gerilimi ile kolaylaşmaktadır. - Şerbet, solvat boşluklarında suyu tutan kolloidleri içerir. Sabitlik ve akma durumu katı parçacıklar arasındaki solvat boşluklarında bağlı olmayan suyun miktarına bağlıdır. Thixotropi adı verilen bu özellik, sıvı içerisindeki maddelerin durgun halde iken jel formunda katılaşmasına, hareketlendirildiği zaman ise çözünerek akışkanlaşmasına sebep olur. Bu nedenle katı veya yavaş akan gübre hızlı akıcı gübreden daha yapışkandır.

14 4 - Depolama süresi ve yüksek sıcaklık etkisiyle oluşan biyolojik değişmeler; mikroorganizmaların yardımı ile iri yapıdaki parçacıkların tahribi gerçekleşerek akış kabiliyeti (gübre sabitesi) iyileşirken, katı madde içeriğinde hemen hemen hiçbir değişiklik olmaz. Sıvı Gübre sistemlerinin planlanmasında en önemli özellik iç sürtünme olarak özetlenebilir. Bununla birlikte dış sürtünme de (örneğin kanal duvarları) akmayı yavaşlatır (Çizelge 1.2). Çizelge 1.2. Şerbetin iç ve dış sürtünmesi (Anonim 1988) İç Sürtünme Dış Sürtünme Etken Lifli yem artıkları, Zaman, Sıcaklık, Gübre yığılması (akış hızı) Sürtünme yüzeyi oranı, üst yüzey şekli Azaltma İmkanları Yem artıklarını kanal içerisine sokmamak, kanalda gübrenin kalma süresini arttırarak Gübre Sabitesini azaltmak, düşük ahır sıcaklıklarından kaçınmak İletim sisteminde duvarları mümkün olduğunca pürüzsüz yapmak ve taban yüzeyinde hiçbir engel oluşturmamak, büyük boru kesitleri 1.2. Şerbet Mekanizasyonu Şerbetin ahırdan alınarak tarlaya verilmesine kadarki olan süreçte çeşitli mekanizasyon işleri vardır. Şerbetin uygun depolarda toplanması ve bir kısım işlemlere tabi tutularak homojen, kokusuz ve bitki için uygun kullanılabilir duruma getirilmesi gerekir (Krause 1985).

15 Şerbetin ahırdan dışarı taşınması Sıvı gübrenin ahırdan şerbet kuyusuna taşınmasında çeşitli yöntemlerden faydalanılır. Bunlar; - Barajlı yüzdürme yöntemi - Serbest yüzdürme yöntemi - Doğrudan ahır tabanına biriktirme yöntemidir. Barajlı yüzdürme yönteminde; ahır içindeki sıvı gübre, kanal derinliğine bağlı olarak birkaç gün için ahır içinde tutulur ve daha sonra kapak açılarak kanallar vasıtasıyla şerbet deposuna akması sağlanır (Şekil 1.1). Şekil 1.1. Barajlı yüzdürme yönteminde kanal sistemi (Bilgen 1988) Serbest yüzdürme sisteminde iletim süreklidir, şerbete su ilavesine gerek yoktur. Bu sistemde ise kanalların tabanı meyilsiz olup kanalın gübre deposu ile birleştiği son kısmında cm yüksekliğinde bir eşik bulunur. Böylece kanal başı ile sonu arasında eşik seviyesine dek biriken sıvı kayma yüzeyi oluşturur. Biriken gübrenin hidrostatik basıncı iç ve dış sürtünme kuvvetlerini yendiği anda, gübre eşik üzerine sürekli bir şekilde akmaya başlar (Şekil 1.2).

16 6 Şekil 1.2. Serbest yüzdürme sisteminde kanal sistemi (Bilgen 1988) Doğrudan ahır tabanına biriktirme yönteminde ahır tabanı gübre deposu olarak kullanılır. Kanal derinliği bir depolama periyodunda toplanan şerbeti alacak şekilde olmalıdır. Depolama sonunda ahır dışında bulunan pompa gübreyi boşaltır Şerbetin depolanması Sıvı gübrenin bitki beslemede kullanılması için uygun kullanım zamanına kadar biriktirilmesi gereklidir. Depo kapasitesi depolama süresi yanında hayvan türleri ve hayvan sayısına bağlıdır. Günlük dışkı miktarı sığırlar için 0,05 m 3 /BBHB dir. Sıvı gübrenin depolama süresi ise gündür.

17 7 Bu değerlere bağlı olarak depo kapasitesi şu şekilde hesaplanır; V SG = G gün. h s. t V SG = şerbet deposunun hacmi (m 3 ) G gün = beher BHB nin verdiği günlük gübre miktarı (m 3 /BBHB.gün) h s t = BHB cinsinden hayvan sayısı (BBHB) = depolama süresi (gün) Sıvı gübrenin uygun depolarda toplanması ve bir kısım işlemlere tabi tutularak homojen, kokusuz ve bitki için uygun kullanılabilir duruma getirilmesi gereklidir. Bu ihtiyacı karşılamak için çeşitli tipte depolar yapılmıştır. Bunlar ; 1- derin depo - üstü örtülü - üstü açık 2- yüksek depo - öne gübre depolu - otomatik pompaj üniteleri Şerbetin dağıtılması Şerbetin atılmasında esas amaç, atılacak belirli bir miktar gübreyi tüm alana düzgün dağıtmaktır. Bunun yanı sıra atım sırasında koku etkisi, hastalıkların yayılması, yüzey akışı, yıkanma ve gaz formunda azot kaybı, yem ve yiyeceklerin kirlenmesi, bitkiye zarar verme ve toprak sıkışması, gibi hususlardan kaçınılmalıdır (Krause 1985).

18 8 Şerbetin tarlaya verilmesi için en çok dağıtma düzenli tankerler kullanılır. Bunlar şerbetin hem tarlaya taşınmasını, hem de dağıtılmasını üstlenmişlerdir. Tankerler üzerine emici tip pompalar yerleştirildiği için, depoların doldurulmasında ilave bir pompaya gerek yoktur. Tanker pompaları ayrıca şerbeti karıştırma görevi de yapmaktadır. Şerbet tankerlerle dağıtmanın yanı sıra, yağmurlama sistemleriyle ve toprak altı uygulamalarıyla da tarlaya verilebilmektedir. Yağmurlama yapılacak tarlanın uzaklığına göre şerbet tankerlerle veya borulu iletim hatlarıyla sisteme ulaştırılır Şerbet dağıtma makinaları Şerbet tankerleri genelde tek akslı ve tank kapasiteleri 3 24 m 3 arasındadır. Tankerler genelde sacdan ve fiber glasstan yapılmaktadır (Engürülü ve ark. 2002). Makinada şerbetin dağıtılması esnasında akış miktarının sabit tutulabilmesi için pompa ya da kompresörle donatılmışlardır. Genelde tank kapasiteleri 6 m 3 ve üzerinde olduğu durumlarda tandem akslı olarak yapılırlar. Kullanılmakta olan başlıca dağıtıcı tipleri; 1- Çarpma Plakalı Dağıtıcılar a- Düz Çarpma Plakalı b- Kavisli Çarpma Plakalı c- Düşey Çarpma Plakalı 2- Kılavuzlu ve Delikli Borulu Dağıtıcılar 3- Santrifüj Etkili Dağıtıcılar a- Düşey Dağıtıcı Diskli b- Yatay Konumlu Dağıtıcı Diskli 4- Püskürtme Kolu Dağıtıcılar

19 9 5- Gömücü Organlı Dağıtma Sistemleri 6- Gübreyi Sulama Suyuna Karıştıran Sistemler Şerbet dağıtma makinaları içerisinde, yüzeysel dağılım yapan makinalar yaygın olarak kullanılmaktadır. Şerbetin yüzeysel dağılım uygulamaları hala İngiltere tarımında kullanılan en yaygın uygulamadır (Smith ve Baldwin 1997). Bu araştırmanın amacı, çarpma plakalı şerbet dağıtma makinalarında, plaka tipi, plaka konum açısı ve besleme debisinin dağılım düzgünlüğüne etkisinin belirlenmesidir.

20 10 2. KAYNAK ARAŞTIRMASI Dağıtıcı organın değerlendirilmesinde; dağıtma düzgünlüğü yanında, belirli gübre sınırları için sabit efektif iş genişliği önemli bir karşılaştırma kriteridir (Ruppert ve ark 1985). Zira birim alana atılacak şerbet miktarı, belirli bir debi değeri için çalışma hızı ve dağıtıcı organın efektif iş genişliğine bağlıdır. Çalışma hızı ve efektif iş genişliğinin artması ile birim alana atılacak şerbet miktarı azalır. Atılacak şerbet miktarının değiştirilmesinde; debi ayarlaması, tıkanma tehlikesi nedeniyle şerbet çıkış deliğinin kısmen açılması ile değil, en basit akış hızının değiştirilmesi şeklinde olur. Bu, pompa devir sayısı veya kompresör basıncı ile sağlanır. İstenilen miktarda ki şerbet normunun kontrol edilebilmesi hemen hemen bütün şerbet dağıtma makinalarında bir problemdir. Bunun yanında belirli bir toprak aralığı mesafesinde büyük dağıtma iş genişlikleri için, özellikle az miktardaki gübre normları için, büyük damlalar halinde dağıtım, rüzgârlı havalarda istenilen düzgünlükte sağlanamamaktadır (Bal 1987). Bilgen (1988), şerbetin özelliği, bitki besin maddesi içeriği, özgül ağırlığı, hayvanın günlük şerbet verimi vs. konularına değinmiş ve gübrenin ahırdan çıkarılması, depolanması, dağıtılması gibi konularda ki mekanizasyon işlemlerini anlatmaktadır. Sıvı ahır gübresi bitki besin maddeleri (N, P 2 O 5, K 2 O, MgO, CaO vs.) yönünden katı ahır gübresine göre daha zengindir. Özgül ağırlığı 1,1 1,6 kg /lt civarındadır ve şerbetin tarlaya dağıtılma miktarı kg/da arasında değişir. Çizelge 2.1. Katı ve sıvı ahır gübresinin besin maddesi içerikleri (Bilgen 1987) N (kg/m 3 ) P 2 O 5 (kg/m 3 ) K 2 O (kg/m 3 ) Katı ahır gübresi (700 kg/m 3 ) 2,8 1,4 3,5 Sıvı ahır gübresi (%10 KM ) 4,7 2,4 5,9

21 11 Biyo gübre olarak da adlandırılan fermente şerbet hayvan atıklarının oksijensiz olarak parçalanması sonucunda oluşan, toprağa ve bitkilere uygulandığında olumlu katkı sağlayan mükemmel bir organik gübredir. Bitki üretiminde kullanılan fermente şerbetin verimliliğini ölçmek için birçok çalışma yapılmış ve sonuçlar sebzeler için fermente şerbetin tek başına yada kimyasal gübreler ile farklı oranlarda kullanılabileceğini ve kimyasal gübrelere kıyasla ürün ve besin değerinde bir yükselme eğilimi göstermiştir. Fermente şerbet toprak verimliliğini artırmasındaki önemli rolüyle değerli bir kaynaktır. Azot bitki büyümesinin önemli bir etkenidir. Hayvansal gübrelerdeki azot normalde organik formda elde edilebilir, fakat bu bitki tarafından daha kolay kullanılan ve çözülen amonyak azot (NH 4 ) a yani inorganik forma bakteriler tarafından dönüştürülen bir biyogaz çözücüsünde fermantasyon işleminden geçirildikten sonra uygulanır. Çiftlik gübresinin sıvı formundan fermente edilen şerbetin kimyasal özellikleri aşağıda gösterilmiştir (Mikled ve ark. 2002). Çizelge 2.2. Çiftlik gübresinden fermente edilen şerbetin kimyasal özellikleri ph 7.8 Su (%) 86.2 Kuru Madde (%) 13.8 Azot (N) 0.37 Fosfor (P) 0.35 Potasyum (K) 0.21 Sammneechai ve ark., (1992), yapmış oldukları çalışmalarında göstermişlerdir ki, yalnız fermente şerbet veya fermente şerbet katkılı kimyasal gübrelerle yapılan uygulamalar, topraktaki fosfor içeriğini ve organik madde içeriğini artırmıştır. Yalnız fermente şerbet uygulanması durumunda, pirinç verimi gübresiz tarlalara oranla %24,4 fazla olduğu yani 3881 kg/ha olduğu görülmüştür. Yalnız kimyasal gübre kullanılan bölgeden denemenin ilk yılında 1081 kg daha fazla

22 12 verim alınmış ve aynı deneyde fermente şerbet katkılı kimyasal gübrenin 50/50 ve 25/75 oranlarında pirince uygulanması, yalnız kimyasal gübre parselindeki kadar ürün elde edilebildiğini göstermiştir. Takip eden üretim yılında, fermente şerbet uygulanan parselin verimi, gübresiz taraftan %79 oranında daha yüksek fakat yalnız kimyasal gübre uygulanan parselden ise daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Aynı araştırmacılar sebzelerde aynı denemeleri yaparak aynı sonuçlara ulaşmışlardır. Sıvı gübrenin atılmasında esas amaç, atılacak belirli bir miktar gübreyi tüm alana düzgün dağıtmaktır. Bunun yanı sıra atım sırasında koku etkisi, hastalıkların yayılması, yüzey akış, yıkanma ve gaz formunda azot kaybı, yem ve yiyeceklerin kirlenmesi, bitkiye zarar verme ve toprak sıkışması gibi hususlardan kaçınılmalıdır. Bunun için daha başlangıçta sıvı gübrenin uygun depo yahut silolarda toplanması ve bir kısım işlemlere tabi tutularak homojen, kokusuz ve bitki için uygun kullanılabilir duruma getirilmesi gerekir. DLG Test Merkezi, sıvı gübre makinalarının testinde, maksimum lineer sapmanın %10 ve münferit sapmanın ise %30 kadar olabileceğini öngörmüştür. Oldenburg Ziraat Odası da dağılımın, varyasyon katsayısı %CV 10 için çok iyi ve %CV 25 için ise yeterli düzgünlükte olmadığını kabul etmiştir (Krause 1985). Dağıtımdaki hata ve pis koku, kötü yapılmış veya yanlış ayarlanmış dağıtıcı organ ile çalışma sırasındaki hatalı gidiş ya da dönüşlerden kaynaklanır. Ayrıca rüzgâr, arazi engebesi ve birleştirme metotları da buna etkilidir. Sıvı gübre dağıtmada boyuna ve enine dağılım düzgünlüğü, mineral gübrelemedeki isteklere uygunluk gösterir. Dağılım düzgünlüğünün değerlendirilmesinde ölçü olarak, ortalama değerden olan sapmalar veya varyasyon katsayısı göz önünde tutulur. Fakat en iyisi varyasyon katsayısının kullanılmasıdır. Yeterli bir düzgünlük sağlayabilmek için dağıtıcının çarpma levhası eğim açısı 30 o nin altında olmalıdır. Eğim açısının 2 o değişmesi, iş genişliğini 0,5 m etkiler (Weghe 1984). Boyuna dağılım düzgünlüğü çalışma hızı ve norm değişiminden değişebilmektedir. Düzgün bir yüzeysel dağıtım için sabit bir akış ve sabit bir hız gereklidir. Sabit akış cebri boşaltmalı şerbet dağıtma makinaları (kompresörlü ve

23 13 pompalı) ile sağlanabildiği halde hız, çalışmalar sırasında tam sabit tutulamayıp az ve çok değişebilmektedir. Bu nedenle düzgün bir boyuna dağıtım için pülverizatörlerde olduğu gibi bu makinalarda da, hıza bağlı bir debi ayarlaması esastır (Weghe 1985). Ryan ve Brett (1999), sıraya dağıtım yapan, dağıtma başlıklı rotorlu dağıtıcılarda dağıtma başlığındaki tıkanıklıkların önüne geçebilmek amacıyla değişik tipte filtreler kullanarak bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada değişik tipteki filtrelerin filtre performanslarını tespit etmişler ve makine çalışma süresi üstündeki etkilerini araştırmışlardır. Balsari ve ark. (2002), Mısırın Organik Gübrelemesinde Gelişmiş Şerbet Dağıtıcılar, isimli çalışmalarında; ürün çıkmadan önce ve ürün çıkışından sonra gübreleme uygulaması yapmışlardır. Gelişmiş şerbet dağıtıcıları olarak, şerbeti toprağa enjekte eden şerbet enjeksiyonları ve bant uygulayıcılarını seçmişlerdir. Gelişmiş şerbet dağıtıcıları hem ilk uygulamada hem ürünün çıkışından sonraki yapılan uygulamalarda, gübre normunun iyi bir kontrolünü sağladığını belirtmişlerdir. Makina, ürüne organik gübre olarak şerbet uygulamasında müsaade edilen sürdürülebilir tarım için çok önemlidir. Smith ve ark. (2000), Şerbet Uygulama Teknikleriyle Amonyak Kaybının Azaltılması isimli çalışmalarında, çarpma plakası, bant dağıtıcı, gömücü ayaklı dağıtıcı ve şerbeti toprağa enjekte eden enjeksiyonlu dağıtıcı olmak üzere dört farklı dağıtıcı tipi kullanmışlardır. 2 yıl süreyle toplam 16 uygulama yapmışlar ve uygulama tekniklerini sürekli modifiye ederek NH3 kaybını azaltma yoluna gitmişler ve bu azalış, çarpma plakasında % 17, bant dağıtıcıda %23, gömücü ayaklı dağıtıcıda %25 ve şerbeti toprağa enjekte eden enjeksiyonlu dağıtıcıda %40 oranında olmuştur.

24 14 Smith and Baldwin, 1997, Şerbet Uygulaması ve İleri Hassas Gübreleme Üzerinde İşletme Bakışı ismiyle yaptıkları araştırmada 4 farklı makina üzerinde; 1- Yandan boşaltmalı rotorlu dağıtıcılar 2- Vakum tankerleri 3- Yandan boşaltmalı çift amaçlı dağıtıcılar 4- Flat bed yakın boşaltmalı dağıtıcılar da makina performansındaki esas kriterleri (uygulama oranı ve dağılım düzgünlüğü) gözlemleyerek ve sıra genişliğinin basit ayarlamalar sonucu düzeltilebildiğini bildirerek buna bağlı varyasyon katsayılarını belirlemişlerdir (Çizelge 2.3) Çizelge 2.3. Dört farklı uygulamaya ait ortalama iş genişlikleri ve varyasyon katsayıları ile optimum iş genişlikleri ve varyasyon katsayıları Makina Tipi Gözlemlenmeyen Kaydedilen performans Optimum performanslar Ortalama genişlik (m) Ortalama CV (%) Optimum genişlik (m) Optimum CV (%) Rotorlu Şerbet tankeri Yakın boşaltmalı Çift amaçlı Avrupa ülkelerinde, şerbet uygulamasında farklı sistemler kullanılmaktadır. Bu sistemler arasında şerbet tankerlerinin ve enjektörlerinin kullanılması yaygındır. Öte yandan şerbetin uygun bir şekilde depolanması ve dağıtma sistemlerinin kullanımı ve onların performansları hala yeterince incelenememiştir. Ancak doğru şerbet uygulamasını elde etmek için, uygun makine seçimine dikkat edilmelidir. Ayrıca ürüne uygulanan şerbetin azot miktarının bilinmesi ve azot kaybının önüne

25 15 geçebilmek için uygun depolama ve dağıtma sistemleri kullanılmalıdır (Chambers ve ark. 2001). Aynı araştırmacılar şerbet dağıtma sistemlerini dört ana grup altında ele almışlardır. Bunlar; - Yayıcı dağıtıcılar (çarpma plakalı veya dağıtma memeli), - Bant dağıtıcılar, - Taşıyıcı ayaklı dağıtıcılar, - Enjektörler (derin ve yüzeysel enjektörler) dir. Şerbet dağıtma makinalarında dağılım düzgünlüğünün ifadesi olan varyasyon katsayısının değişim Çizelge 2.4 de verilmiştir (Anonim 1997). Çizelge 2.4. Varyasyon katsayıları ve değerlendirilmesi (Anonim 1997) Varyasyon Katsayısı 10 10, , ,1 25 Değerlendirme Çok iyi İyi Orta Kabul edilebilir 25< Uygun değil Şerbet dağıtma makinalarında değişik dağılım desenleri elde edilebilmektedir (Şekil 2.1).

26 16 yamuk oval üçgen W şeklinde M şeklinde kule şeklinde sola yatık sağa yatık Şekil 2.1. Dağılım desenleri (Anonim, 2005)

27 17 3. MATERYAL VE METOT 3.1. Materyal Araştırma materyali olarak şerbetin hastalıklara sebebiyet vermesi, kötü koku etkisi, temini ve kullanımının güçlüğü gibi sebeplerden dolayı şerbet yerine şebeke suyu kullanılmıştır Araştırmada kullanılan çarpma plakalı şerbet dağıtma makinası ve teknik özellikleri Deney makinası çarpma plakalı şerbet dağıtma makinaları arasından seçilmiştir. Yüzeysel dağıtım yapan makinalar içerisinde çarpma plakalı şerbet dağıtma makinaları yapılarının basit oluşu, satın alma bedellerinin düşük olması ve kullanım kolaylığı bakımından diğerlerine nazaran daha çok kullanılmaktadır (Anonim 1988). Araştırma materyali olarak ele alınan makinaya, 2 çarpma plakası ve plakalara farklı konum açıları vermeye yarayan ayar mekanizması imal edilerek monte edilmiştir. Sıvının belirli bir hızda plaka üzerine püskürtülebilmesi için sıvı çıkış ağzı konik biçimde yapılmıştır.

28 Genel ölçüler Araştırmada kullanılan makinanın genel görünüşü şekil 3.1 de verilmiştir. Makinanın genel ölçüleri ise; Toplam Uzunluk (mm) Toplam Genişlik (mm) Toplam Yükseklik (mm) Kapasitesi ( l ) Makina tek dingilli ve çekilir tiptedir. Makina frenleme donanımına sahiptir. Çatı, depo, pompa sistemini ve dağıtma düzenini üzerinde taşımaktadır. Çatı 18 lik NPU profilden oluşturulmuştur. Şekil 3.1. Araştırmada kullanılan çarpma plakalı şerbet dağıtma makinası

29 Depo ve pompa sistemi Şerbet deposu 5 mm lik Fiber Glass malzemeden elips kesitli yapılmış ve sac kuşaklarla alt noktalarından desteklenmiştir. Deponun genel ölçüleri: Uzunluk mm Genişlik mm Yükseklik mm Makina üzerinde deponun ön kısmına yerleştirilmiş 3 lik bir santrifüj pompa bulunmaktadır. Pompa hareketini bir şanzıman aracılığı ile traktör kuyruk milinden almaktadır. Pompa sistemi emiş, basınç ve geri dönüş hattından oluşmakta ve makine kendi deposunu doldurabilmektedir Dağıtma düzeni Dağıtma düzeni püskürtme başlığı ve çarpma plakasından oluşmaktadır. Püskürtme başlığı, püskürtülen sıvının hızını artırmak için kesik koni şeklindeki bir yapıdadır (Şekil 3.2).

30 20 80 Ø80 Ø32 Şekil 3.2. Püskürtme başlığı Çarpma plakası dağıtma ünitesi üzerine monte edilmiş ve konum açısı ayarlanabilecek şekilde yapılmıştır. Çarpma plakaları çelik malzemeden CNC tezgahında işlenerek yapılmış ve yüzeyi nikel kaplanmıştır (Şekil 3.3). 100 R (a) 10 (b) Şekil 3.3. Çarpma plakaları, (a)düz çarpma plakası, (b)kavisli çarpma plakası Püskürtme başlığı: Giriş çapı (mm)...80 Çıkış çapı (mm)...32 Uzunluğu (mm)...80

31 21 Çarpma plakası (düz): Çapı (mm) Çarpma plakası (kavisli): Çapı (mm) Konkavlık yarıçapı (mm) Derinliği (mm) Hareket iletim sistemi Traktör kuyruk milinden mafsallı mil aracılığı ile alınan hareket, bir dişli kutusunda devir 4,7 oranında artırılarak pompa miline iletilmektedir. Çalışmalar sırasında pompa devri ise /min olarak sabit tutulmuştur Besleme debisi ayar düzeni Makina besleme debisini ayarlayabilmek için, basınç hattına ve geri dönüş hattına iki adet sürgülü vana yerleştirilmiştir. Vana açıklıkları değiştirilerek ve motor kuyruk mili devrine bağlı olarak pompa devrinin değiştirilmesiyle, besleme debisi ayarı yapılmaktadır Plaka konum açısı ayar düzeni Çarpma plakasının konum açıları kademeli bir ayar sistemi yardımıyla ayarlanabilmektedir (Şekil 3.4).

32 Şekil 3.4. Dağıtma ünitesi ve çarpma plakası konum açısı ayar mekanizması 1- Püskürtme başlığı 2- Çarpma plakası 3- Plaka konum açısı ayar mekanizması Araştırmada kullanılan toplama kutuları Denemelerde, dağıtılan sıvının toplanmasında TS 2541 e uygun imal edilen 500x500x200mm ölçülerinde sac toplama kutularından yararlanılmıştır (Şekil3.5). Makinanın dağıtma genişliğine bağlı olarak 24 adet kutu kullanılmıştır. 200 Şekil 3.5. Toplama kutusunun genel ölçüleri

33 Araştırmada kullanılan ölçü cihazları Deneylerde çeşitli verilerin ölçümlerinde aşağıdaki cihazlar kullanılmıştır. Devir sayısı ölçme cihazı; Markası Tipi : Tecklock : Mekanik Ölçüm Aralığı (l/min) : Tartımda kullanılan terazi Markası Tipi Kapasitesi : Sartorius : Elektronik : g Hassasiyeti : 0.01g Debi ölçümünde kullanılan terazi Markası Tipi Kapasitesi : Taralsa : Elektronik : 2000 kg 3.2. Metot Araştırmada kullanılan makinada, çarpma plakası tipi, çarpma plakası konum açısı ve besleme debisinin, dağılım deseni, efektif iş genişliği, iş genişliği değişim

34 24 sınırları ve gübreleme normuna etkisini belirlemek amacıyla ölçme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Ölçmeler sırasında dağıtma başlığının yerden yüksekliği 45 cm olarak sabit tutulmuştur. Denemeler düz, beton zemin üzerinde yapılmıştır Dağılım deseninin belirlenmesi Sıvı gübre dağıtmada dağılım düzgünlüğü, mineral gübrelemedeki isteklere uygunluk gösterir. Dağılım düzgünlüğünün değerlendirilmesinde ölçü olarak, ortalama değerden olan sapmalar veya varyasyon katsayısı değerleri göz önünde tutulur. Fakat en iyisi varyasyon katsayısının kullanılmasıdır (Weghe 1984). Bu araştırmada dağılım deseninin belirlenmesinde TS 2541 deney standardı ile DLG deney ilkeleri esas alınmıştır. Toplama kutuları düz zemin üzerine yan yana dizilmiştir ( Şekil 3.6). Diziliş planı Şekil 3.6 da görüldüğü gibi ve nolu kutular arasında traktör ve makina tekerleğinin geçebilmesi için bir kutu büyüklüğünde boşluk bırakılmış ve bu boşluklara gelen su toplanmamıştır. Boşluklardaki sıvı miktarının tepiti için bu kutuların her iki yanlarındaki kutuların ortalaması kadar şerbet düştüğü varsayılarak değerlendirilmiştir Şekil 3.6. Toplama kutuları diziliş planı

35 25 Makinanın çalıştırılmasında kullanılan STEYR 768 traktörün ilerleme hızı, yapılan ön denemeler sonucu belirlenen en uygun hız değeri olan 5 km/h olarak sabit tutulmuştur. Düz ve kavisli olmak üzere iki farklı dağıtma başlığı (çarpma plakası), dağıtıcı organı konum açısı 25, 30, 35 o olarak, besleme debisi de l/da gübreleme normunu sağlayacak şekilde 7.5, 12.5, 17.5 l/s olarak seçilmiştir. Makinanın her ayar konumu için (çarpma plakası tipi, besleme debisi, plaka konum açısı) ayarlandıktan sonra, sıvı akışı normal duruma gelmesi ve makina nominal ilerleme hızına ulaşması için, toplama kutularına belirli bir uzaklıktan hareket ettirilmeye başlanmış ve daha sonra toplama kutuları üzerinden geçirilmiştir. Makinanın arkasında kalan kutulara sıvının sıçramayacağı mesafeye ulaştıktan sonra traktör durdurulmuştur. Toplama kutularında makina geçtikten sonra biriken sıvı ölçüm kaplarına boşaltılarak elektronik terazi ile tartılmıştır. Şekil 3.7. Deneme planı genel görünüşü Çalışmada her kombinasyona ait dağılım desenlerinin grafiği bilgisayarda Microsoft Excel programı aracılığı ile aşağıdaki formül aracılığı ile hesaplanarak çizilmiştir. Formüle göre her dağılımın ortalaması alınmış ve bu 100 kabul edilmiştir.

36 26 Böylece her toplama noktasının ortalamadan sapmaları % olarak hesaplanmış ve dağılım desenlerini gösteren grafikler hazırlanmıştır. n 100 % GübreMiktarı m m Burada; n= Kullanılan kutu sayısı m= Her bir kutuda toplanan şerbet miktarı Efektif iş genişliği ve değişim sınırlarının belirlenmesi Efektif iş genişliği ve iş genişliği değişim sınırları bilgisayarda hazırlanan bir program aracılığı ile ileri geri (İG) ve dönerek (D) çalışma şartlarını dikkate alınarak hesaplanmıştır. Program dağılım genişliğinin yarısından başlamak üzere her iki taraftan birer kutu genişliğinde dışa doğru kaydırarak, hiç örtmenin olmadığı en dış noktaya kadar farklı iş genişlikleri için varyasyon katsayılarını hesaplamaktadır. Varyasyon katsayısının en düşük olduğu örtme payında makina eksenleri arası uzaklık, efektif iş genişliği olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın bir istatistikî temele dayanması, hesaplanmasının kolay olması sebebiyle, dağılım düzgünlüğünün değerlendirilmesinde varyasyon katsayısı eşitliğinden yararlanılmıştır. Düzgün dağılımın kabul edilebilir üst sınırı olarak da %CV 25 değeri alınmıştır (Anonim 1997). Varyasyon katsayısının küçük olması, makinanın fonksiyonel yönden iyiliğini, efektif iş genişliğinin büyük olması ise makinanın iş verimliliğinin yüksek olmasını sağlar. İş genişli değişim sınırlarının büyük olması tarlada çalışma sırasında, iş genişliğinin yanlış seçilmesi ve örtmenin yanlış yerden yapılması durumunda elde edilen dağılım düzgünlüğünün bozulmasını engellemektedir. Araştırma materyali makinada örtme paylarına bağlı olarak varyasyon katsayısı

37 27 değerlerinin değişimi, ileri geri ve dönerek çalışma metotları için aynı grafiklerde gösterilmiştir Besleme debisinin belirlenmesi Besleme debisi makinanın gübreleme normunu tayin etmektedir. Gübreleme normu ise, makinada dağıtıcı çıkış ağzından birim zamanda atılan sıvı miktarı, efektif iş genişliği ve makinayı çalıştıran traktörün ilerleme hızı ile alakalı olup aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanmaktadır (Kanofojski 1972). q s Q BxV Eşitlikte; Q= Gübreleme normu (l/ha) q s = Şerbet debisi (l/s) B= Effektif iş genişliği (m) V= Makina ilerleme hızı (m/s) dir. Traktör hareketsiz durumda iken sadece makinayı çalıştırmak suretiyle birim zamanda atılan sıvı miktarı bulunmuştur. Besleme debisini belirlerken, pompa devri sabit tutularak makina bir dakikalık sürelerle çalıştırılmış ve depo içerisine biriken sıvı miktarı tartılmıştır. Buna bağlı olarak basınç ve geri dönüş hattı üzerindeki vanaların açıklıkları değiştirilmek suretiyle birim zamanda atılan sıvı miktarı l/s ve kg/s belirlenmiştir (Şekil 3.8).

38 28 Şekil 3.8. Besleme debisinin belirlenmesi Denemelerin düzenlenmesi ve bulguların değerlendirilmesi Denemelerde değişken olarak seçilen parametreler çizelge 3.1 de olduğu gibi gruplandırılmıştır. Değişken olarak seçilen parametrelerden dolayı meydana gelen kombinasyonlardan 18 deneme yapılmış ve denemeler üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür.

39 29 Çizelge 3.1. Denemelerde değişken olarak seçilen parametreler Çarpma plakası tipi Düz çarpma plakası (P 1 ) Kavisli çarpma plakası (P 2 ) 25 o (A 1 ) Çarpma plakası konum açısı 30 o (A 2 ) 35 o (A 3 ) 7.5 l/s (Q 1 ) Besleme debisi 12.5 l/s (Q 2 ) 17.5 l/s (Q 3 ) İş genişliğine bağlı olarak dağılım düzgünlüğünün gösterge değeri olan varyasyon katsayısının değişimi, ileri geri ve dönerek çalışma yöntemi için aynı grafikler üzerinde gösterilerek, her iki çalışma şartı için desenler arasındaki farklılık ortaya konulmuştur. İleri geri ve dönerek çalışma metodunda en fazla %CV 25 ve daha küçük varyasyon katsayısı gösteren desenler, en iyi kombinasyonlar olarak belirlenmiştir. Bu desenlere göre hesaplanan efektif iş genişliği, iş genişliği değişim sınırları, minimum varyasyon katsayısı ve gübreleme normları cetvellerde gösterilmiştir. Denemeler sonucunda kombinasyonların, her birinde uygulamada en çok kullanılan ileri geri çalışma yöntemi için yapılan farklı örtme paylarında elde edilen varyasyon katsayılarının en küçük değeri dikkate alınarak bu değerler üzerinde gerekli analizler yapılmıştır. Araştırmada kullanılan makinada, çarpma plakası tipi, plaka konum açısı ve besleme debilerinin dağılım düzgünlüğü üzerine etkilerini belirlemek amacıyla varyans analizi yapılmış, sonuçların önemli çıktığı durumlarda bunun hangi faktörlerden ileri geldiğini belirlemek amacıyla LSD testi yapılmıştır (Düzgüneş ve ark. 1987).

40 30 4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 4.1. Dağılım Desenleri Denemeler sonucunda, düz ve kavisli çarpma plakası için, her bir kombinasyona ait dağılım desenleri Şekil da verilmiştir. Şekil 4.1. P 1 A 1 Q 1 ve P 2 A 1 Q 1 kombinasyonlarına ait dağılım desenleri Şekil 4.2. P 1 A 1 Q 2 ve P 2 A 1 Q 2 kombinasyonlarına ait dağılım desenleri

41 31 Şekil 4.3. P 1 A 1 Q 3 ve P 2 A 1 Q 3 kombinasyonlarına ait dağılım desenleri Şekil 4.4. P 1 A 2 Q 1 ve P 2 A 2 Q 1 kombinasyonlarına ait dağılım desenleri Şekil 4.5. P 1 A 2 Q 2 ve P 2 A 2 Q 2 kombinasyonlarına ait dağılım desenleri

42 32 Şekil 4.6. P 1 A 2 Q 3 ve P 2 A 2 Q 3 kombinasyonlarına ait dağılım desenleri Şekil 4.7. P 1 A 3 Q 1 ve P 2 A 3 Q 1 kombinasyonlarına ait dağılım desenleri Şekil 4.8. P 1 A 3 Q 2 ve P 2 A 3 Q 2 kombinasyonlarına ait dağılım desenleri

43 33 Şekil 4.9. P 1 A 3 Q 3 ve P 2 A 3 Q 3 kombinasyonlarına ait dağılım desenleri Şekil incelendiğinde P 2 plaka tipinin P 1 plaka tipine göre her bir kombinasyon için dağılım genişliğinin daha büyük olduğu görülmektedir Efektif İş Genişliği ve İş genişliği Değişim Sınırları Denemeler sonucunda, her bir kombinasyonda elde edilen dağılım desenlerinin, ileri geri ve dönerek çalışma şartlarında örtme paylarına bağlı olarak varyasyon katsayısının değişimi ve iş genişliği değişim sınırları Şekil de verilmiştir.

44 34 Şekil P 1 A 1 Q 1 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil 4.10 un incelenmesinden İG ve D çalışma yönteminde minimum varyasyon katsayısı, efektif iş genişliği, iş genişliği değişim sınırları sırasıyla; %CV 15,71, 3,5 m, 3,5 4,5 m ve %CV 10,41, 3,5 m, 3,5 4,5 m olduğu saptanmıştır. Şekil P 2 A 1 Q 1 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil 4.11 in incelenmesinden İG ve D çalışma yönteminde minimum varyasyon katsayısı, efektif iş genişliği, iş genişliği değişim sınırları sırasıyla; %CV 18,32, 6,5 m, 5 7 m ve %CV 12,93, 5 m, 5 7,5 m olduğu saptanmıştır.

45 35 Şekil P 1 A 1 Q 2 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil 4.12 nin incelenmesinden İG ve D çalışma yönteminde minimum varyasyon katsayısı, efektif iş genişliği, iş genişliği değişim sınırları sırasıyla; %CV 12,44, 4 m, 4 5,5 m ve %CV 10,25, 4 m, 4 6 m olduğu saptanmıştır. Şekil P 2 A 1 Q 2 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil 4.13 ün incelenmesinden İG ve D çalışma yönteminde minimum varyasyon katsayısı, efektif iş genişliği, iş genişliği değişim sınırları sırasıyla; %CV 20,07, 6 m, 6 6,5 m ve %CV 13,28, 6 m, 6 7 m olduğu saptanmıştır.

46 36 Şekil P 1 A 1 Q 3 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil 4.14 ün incelenmesinden İG ve D çalışma yönteminde minimum varyasyon katsayısı, efektif iş genişliği, iş genişliği değişim sınırları sırasıyla; %CV 17,38, 5,5 m, 3,5 6 m ve %CV 12,70, 4 m, 3,5 6 m olduğu saptanmıştır. Şekil P 2 A 1 Q 3 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil 4.15 in incelenmesinden İG ve D çalışma yönteminde minimum varyasyon katsayısı, efektif iş genişliği, iş genişliği değişim sınırları sırasıyla; %CV 19,11, 13 m, 11,5 13 m ve %CV 12,56, 12 m, m olduğu saptanmıştır.

47 37 Şekil P 1 A 2 Q 1 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil 4.16 nın incelenmesinden İG ve D çalışma yönteminde minimum varyasyon katsayısı, efektif iş genişliği, iş genişliği değişim sınırları sırasıyla; %CV 14,54, 4 m, 4 4,5 m ve %CV 7,58, 4 m, 4 6,5 m olduğu saptanmıştır. Şekil P 2 A 2 Q 1 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil 4.17 nin incelenmesinden İG ve D çalışma yönteminde minimum varyasyon katsayısı, efektif iş genişliği, iş genişliği değişim sınırları sırasıyla; %CV 20,65, 6 m, 6 m ve %CV 14,54, 6 m, 6 m olduğu saptanmıştır.

48 38 Şekil P 1 A 2 Q 2 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil 4.18 in incelenmesinden İG ve D çalışma yönteminde minimum varyasyon katsayısı, efektif iş genişliği, iş genişliği değişim sınırları sırasıyla; %CV 10,82, 7,5 m, 6 9 m ve %CV 9,10, 7,5 m, 5 9 m olduğu saptanmıştır. Şekil P 2 A 2 Q 2 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil 4.19 un incelenmesinden İG ve D çalışma yönteminde minimum varyasyon katsayısı, efektif iş genişliği, iş genişliği değişim sınırları sırasıyla; %CV 16,14, 6 m, 6 m ve %CV 13,09, 6 m, 6 m olduğu saptanmıştır.

49 39 Şekil P 1 A 2 Q 3 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil 4.20 nin incelenmesinden İG ve D çalışma yönteminde minimum varyasyon katsayısı, efektif iş genişliği, iş genişliği değişim sınırları sırasıyla; %CV 26,05 ve %CV 13,22, 7,5 m, 6,5 8 m olduğu saptanmıştır. Şekil P 2 A 2 Q 3 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil 4.21 in incelenmesinden İG ve D çalışma yönteminde minimum varyasyon katsayısı, efektif iş genişliği, iş genişliği değişim sınırları sırasıyla; %CV 11,61, 10,5 m, 9,5 11 m ve %CV 9,05, 10,5 m, 8,5 11,5 m olduğu saptanmıştır.

50 40 Şekil P 1 A 3 Q 1 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil 4.22 nin incelenmesinden İG ve D çalışma yönteminde minimum varyasyon katsayısı, efektif iş genişliği, iş genişliği değişim sınırları sırasıyla; %CV 25,73 ve %CV 12,10, 6,5 m, 5,5 7 m olduğu saptanmıştır. Şekil P 2 A 3 Q 1 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil 4.23 ün incelenmesinden İG ve D çalışma yönteminde minimum varyasyon katsayısı, efektif iş genişliği, iş genişliği değişim sınırları sırasıyla; %CV 19,29, 5 m, 5 5,5 m ve %CV 12,33, 5 m, 5 6 m olduğu saptanmıştır.

51 41 Şekil P 1 A 3 Q 2 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil 4.24 ün incelenmesinden İG ve D çalışma yönteminde minimum varyasyon katsayısının %CV 28,45 ve %CV 26,38 olduğu saptanmıştır. Şekil P 2 A 3 Q 2 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil 4.25 in incelenmesinden İG ve D çalışma yönteminde minimum varyasyon katsayısının %CV 30,53 ve %CV 26,98 olduğu saptanmıştır.

52 42 Şekil P 1 A 3 Q 3 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil 4.26 nın incelenmesinden İG ve D çalışma yönteminde minimum varyasyon katsayısının %CV 35,62 ve %CV 25,76 olduğu saptanmıştır. Şekil P 2 A 3 Q 3 kombinasyonunda iş genişliği değişim sınırları Şekil 4.27 nin incelenmesinden İG ve D çalışma yönteminde minimum varyasyon katsayısının %CV 38,54 ve %CV 27,13 olduğu saptanmıştır.

53 43 Şekil incelendiğinde P 2 çarpma plakası ile yapılan çalışmada elde edilen efektif iş genişliklerinin P 1 çarpma plakasına göre daha büyük, iş genişli değişim sınırlarının da daha geniş olduğu görülmektedir. Makinanın ileri geri ve dönerek çalışma yöntemlerinde her bir kombinasyonda, minimum varyasyon katsayısının hesaplandığı örtme payları dikkate alınarak, hesaplanan efektif iş genişliği, iş genişli değişim sınırları ve gübreleme normları Çizelge 4.1 de verilmiştir. Çizelge 4.1. Farklı çalışma kombinasyonlarından elde edilen sonuçlar Kombinasyon şekli Minimum varyasyon katsayısı (%) Efektif iş genişliği (m) Gübreleme normu (l/da) İş genişli değişim sınırları (m) İG D İG D İG D İG D P 1 A 1 Q 1 15,71 10,41 3,5 3, ,5 4,5 3,5 4,5 P 1 A 1 Q 2 12,44 10, ,5 4 6 P 1 A 1 Q 3 17,38 12,70 5, ,5 6 3,5 6 P 1 A 2 Q 1 14,54 7, ,5 4 6,5 P 1 A 2 Q 2 10,82 9,10 7,5 7, P 1 A 2 Q 3 26,05 13,22-7, ,5 8 P 1 A 3 Q 1 25,73 12,10-6, ,5 7 P 1 A 3 Q 2 28,45 26, P 1 A 3 Q 3 35,62 25, P 2 A 1 Q 1 18,32 12,93 6, ,5 P 2 A 1 Q 2 20,07 13, ,5 6 7 P 2 A 1 Q 3 19,11 12, , P 2 A 2 Q 1 20,65 14, P 2 A 2 Q 2 16,14 13, P 2 A 2 Q 3 11,61 9,05 10,5 10, ,5 11 8,5 11,5 P 2 A 3 Q 1 19,29 12, ,5 5 6 P 2 A 3 Q 2 30,53 26, P 2 A 3 Q 3 38,54 27,

54 44 Çizelge 4.1 incelendiğinde dönerek çalışma yönteminde, ileri geri çalışma yöntemine göre elde edilen varyasyon katsayılarının daha düşük olduğu görülmektedir. Dağılımın simetrik olmayışı buna neden olarak gösterilebilir Dağılım Düzgünlüğü Değerlendirmelerde her bir kombinasyonun ileri geri çalışma yönteminde elde edilen en küçük varyasyon katsayıları Çizelge 4.2 de verilmiştir. Çizelge 4.2 incelendiğinde ileri geri çalışma yönteminde minimum varyasyon katsayılarının %CV 10,82 38,54 arasında değişim gösterdiği anlaşılmaktadır. Çizelge 4.2. Her bir kombinasyona ait ileri geri çalışma yöntemi için varyasyon katsayısı değerleri Kombinasyonlar Varyasyon katsayıları I II III Ort. P 1 A 1 Q 1 14,10 17,20 15,83 15,71 P 1 A 1 Q 2 14,26 10,68 12,38 12,44 P 1 A 1 Q 3 15,48 17,23 19,43 17,38 P 1 A 2 Q 1 15,87 15,29 12,46 14,54 P 1 A 2 Q 2 8,65 12,03 11,78 10,82 P 1 A 2 Q 3 28,66 24,11 25,38 26,05 P 1 A 3 Q 1 29,28 23,61 24,30 25,73 P 1 A 3 Q 2 29,89 25,12 30,34 28,45 P 1 A 3 Q 3 39,37 33,88 33,61 35,62 P 2 A 1 Q 1 16,87 16,63 21,46 18,32 P 2 A 1 Q 2 24,23 17,30 18,68 20,07 P 2 A 1 Q 3 17,78 18,12 21,43 19,11 P 2 A 2 Q 1 23,41 19,23 19,31 20,65 P 2 A 2 Q 2 14,12 18,31 15,99 16,14 P 2 A 2 Q 3 10,46 13,62 10,75 11,61 P 2 A 3 Q 1 22,44 18,42 17,01 19,29 P 2 A 3 Q 2 34,12 29,43 28,04 30,53 P 2 A 3 Q 3 41,49 36,37 37,76 38,54

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (48): (2009) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (48): (2009) ISSN: www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (48): (29) 51-56 ISSN:139-55 ÇARPMA PLAKALI ŞERBET DAĞITMA MAKİNALARINDA BAZI YAPISAL VE İŞLETME ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Gübre Dağıtma Makinaları 2 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde

Detaylı

Gübreleme makinaları Sınıflandırma: kullanılan gübrelerin özelliğine

Gübreleme makinaları Sınıflandırma: kullanılan gübrelerin özelliğine 1 Gübreleme makinaları Bitkisel üretimde bitkilerin büyümesi ve ürün vermesi için gerekli besin maddelerini içeren gübreleri toprağa veren makinalardır. Sınıflandırma: Gübreleme makinaları, kullanılan

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Gübre Dağıtma Makinaları 1 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü TARIMSAL YAPILAR Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, İklimsel Çevre ve Yönetimi Temel Kavramlar 2 İklimsel Çevre Denetimi Isı

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Tahıl Ekim Makinaları 4 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

Pamuk ekim makinaları. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Pamuk ekim makinaları. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Pamuk ekim makinaları 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 2 Pamuk Ülkemizde pamuk çoğunlukla çırçır makinalarından çıktığı gibi ekilir. Bu tohumların üzeri hav denilen lifli

Detaylı

Yardımcı Hava Akımlı Tarla Ve Bahçe Pülverizatörlerinde Kullanılan Fanlar

Yardımcı Hava Akımlı Tarla Ve Bahçe Pülverizatörlerinde Kullanılan Fanlar Yardımcı Hava Akımlı Tarla Ve Bahçe Pülverizatörlerinde Kullanılan Fanlar Fanlar hareketlerini traktör kuyruk milinden yada pülverizatör üzerindeki ayrı bir motordan alırlar. Çoğunlukla hafif alaşımlı

Detaylı

Orifis, Nozul ve Venturi Tip Akışölçerler

Orifis, Nozul ve Venturi Tip Akışölçerler Orifis, Nozul ve Venturi Tip Akışölçerler Bu tür akışölçerlerde, akışta kısıtlama yapılarak yaratılan basınç farkı (fark basınç), Bernoulli denkleminde işlenerek akış miktarı hesaplanır. Bernoulli denkleminin

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Tahıl Ekim Makinaları 2 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

HİDROLİK MAKİNALAR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

HİDROLİK MAKİNALAR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI HİDROLİK MAKİNALAR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI HİDROLİK TÜRBİN ANALİZ VE DİZAYN ESASLARI Hidrolik türbinler, su kaynaklarının yerçekimi potansiyelinden, akan suyun kinetik enerjisinden ya da her ikisinin

Detaylı

Prof. Dr. İbrahim ÇİLİNGİR

Prof. Dr. İbrahim ÇİLİNGİR Prof. Dr. İbrahim ÇİLİNGİR Suluklar Su, hayvanların sağlığı ve yemlerin değerlendirilmesi yönünden büyük önem taşımaktadır. Hayvanların su gereksinmesi; hayvanın ırk, cins, yaşına, beslenme durumuna ve

Detaylı

BİTKİ KORUMA MAKİNALARININ KALİBRASYONU

BİTKİ KORUMA MAKİNALARININ KALİBRASYONU BİTKİ KORUMA MAKİNALARININ KALİBRASYONU Kalibrasyon, ilaçlama alanına uygulanacak pestisidin doğru miktarda olmasını sağlayan bütün işlemlerdir. Bu işlemler; 1)İlaç miktarını hesaplama, 2)Uygun ve güvenli

Detaylı

Hassas Ekim Makineleri

Hassas Ekim Makineleri Hassas Ekim Makineleri İKİ PARÇALI PORTATİF ELEKLER Gübre deposu içerisinde bulunan iki parçalı portatif elekler sayesinde yabancı maddelerin kursaklara girmesi engellenir ve karıştırıcı sayesinde gübrenin

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim Makinalarında Kuvvet Analizi, Güç İhtiyaçları, Ayarlar e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri

Detaylı

Sınıflandırma: kullanıldıkları güç kaynağına göre; atılan ilacın durumuna göre sıvı ilaç damlacıklarının büyüklüğüne

Sınıflandırma: kullanıldıkları güç kaynağına göre; atılan ilacın durumuna göre sıvı ilaç damlacıklarının büyüklüğüne 1 Kültür bitkilerini zararlı ve hastalıklardan koruma amacıyla, kullanılan ve ilaç adı verilen kimyasal maddeyi bitki aksamı (yaprak, dal, meyve) üzerine atan makinalardır. Sınıflandırma: İlaçlama makinaları,

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Tahıl Ekim Makinaları 1 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

Rtop = Ry + R2 + R3 + Rm. R2 = k * A * sin

Rtop = Ry + R2 + R3 + Rm. R2 = k * A * sin Mekanik Özellikler Eğimli arazide çalışan bir greydere etki eden toplam direnç kuvvetleri aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir: Rtop = Ry + R2 + R3 + Rm Kesme direnci (R2 ) dan olarak aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Detaylı

Tek Diskli Gübre Dağıtma Makinalarında Farklı Debilerde Besleme Yarıçapının Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi

Tek Diskli Gübre Dağıtma Makinalarında Farklı Debilerde Besleme Yarıçapının Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 38 (1), 65-70, 2007. ISSN : 1300-9036 Tek Diskli Gübre Dağıtma Makinalarında Farklı Debilerde Besleme Yarıçapının Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi Yıldıran YILDIRIM İsmail ÖZTÜRK

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü TARIMSAL YAPILAR Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, İklimsel Çevre ve Yönetimi Temel Kavramlar 2 İklimsel Çevre Denetimi Isı

Detaylı

HAVALANDIRMA DAĞITICI VE TOPLAYICI KANALLARIN HESAPLANMASI

HAVALANDIRMA DAĞITICI VE TOPLAYICI KANALLARIN HESAPLANMASI 1.1.1. Temel Bilgiler a) Statik Basınç: Statik basınç, sıkıştırılmış havanın 1 m³ ünün serbest kalması halinde meydana çıkacak potansiyel enerjiyi gösterir. Ayrıca vantilatörlerde güç tecrübeleri kaidelerine

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Tahıl Ekim Makinaları 3 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

Sulama makineleri. Bitkinin gereksinimi olan suyu kaynaktan alan, basınçlı olarak sulama sistemini besleyen ve bitkiye dağıtan makinalardır.

Sulama makineleri. Bitkinin gereksinimi olan suyu kaynaktan alan, basınçlı olarak sulama sistemini besleyen ve bitkiye dağıtan makinalardır. . 1 Sulama makineleri Bitkinin gereksinimi olan suyu kaynaktan alan, basınçlı olarak sulama sistemini besleyen ve bitkiye dağıtan makinalardır. Sınıflandırma: Basınçlı sulama makine ve araçları, aşağıdaki

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Tırmıklar e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan Ders

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Pamuk Ekim Makinaları e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

OAG 100A HİDROLOJİ EĞİTİM SETİ ANA ÜNİTE

OAG 100A HİDROLOJİ EĞİTİM SETİ ANA ÜNİTE 2012 OAG 100A HİDROLOJİ EĞİTİM SETİ ANA ÜNİTE www.ogendidactic.com Giriş OAG-100 Hidroloji Tezgahı ve çeşitli yardımcı modül üniteleri ile Akışkanlar Mekaniği derslerinde ayrıntılı ve kapsamlı deneysel

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Hassas Ekim Makinaları e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

Turboline PC. Damla Sulama Borusu. Özellik & Yararları. Uzun Yıllar Dayanıklı. Tavizsiz Kalite Kontrolleri. Her Damlada Daha Fazla Bereket

Turboline PC. Damla Sulama Borusu. Özellik & Yararları. Uzun Yıllar Dayanıklı. Tavizsiz Kalite Kontrolleri. Her Damlada Daha Fazla Bereket Turboline PC Uzun Yıllar Dayanıklı Özellik & Yararları Bütünleyici, Silindirik, Basınç Ayarlı Teknoloji harikası silindirik PC(Basınç Ayarlı) damlatıcı en yüksek dayanıklılık ve mükemmel perfomranstan

Detaylı

TARIMSAL YAPILARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

TARIMSAL YAPILARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü TARIMSAL YAPILARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Havalandırma neden yapılır? Yazın uygun hızda, kışın ise hava cereyanı

Detaylı

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. HİDROLİK SİSTEMLER Hidroliğin Tanımı Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. Enerji Türleri ve Karşılaştırılmaları Temel Fizik Kanunları

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY DÜZ TOPLAYICI Düz toplayıcı, güneş ışınımını, yararlı enerjiye dönüştüren ısı eşanjörüdür. Akışkanlar arasında ısı geçişi sağlayan ısı eşanjörlerinden farkı,

Detaylı

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları Pancar tohumları büyüklükleri ve çimlenme yetenekleri farklı tohumlardır. İri tohumlar fazla embriyolu olup çimlenme yüzdeleri yüksektir. Küçük tohumlar ise tek embriyolu olup çimlenme yetenekleri düşüktür.

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

MOTORLAR VE TRAKTÖRLER Dersi 3

MOTORLAR VE TRAKTÖRLER Dersi 3 MOTORLAR VE TRAKTÖRLER Dersi 3 Termik Motorlarda Yardımcı Donanımlar Yakıt donanımları Elektrik donanımı Prof. Dr. Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU e-mail: onurbas@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7. YILLIK YAKIT MĐKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7.1 Yıllık

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Akışkanlar Mekaniği Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No : Grup

Detaylı

12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır.

12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır. 12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır. Patates yumrusunun en büyük özelliği dışardan gelen fiziksel

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

EKİM MAKİNALARINA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER

EKİM MAKİNALARINA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER EKİM MAKİNALARINA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER Problem 1: Çift diskli bir gömücü ayağın çapı (D) 330 mm, diskler arasındaki açısı (β) 1 o ve çizi genişliği (S) 15 mm dir. a. Değme noktası yükseklik açısını

Detaylı

BİYOLOLOJİK MALZEMENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PROF. DR. AHMET ÇOLAK

BİYOLOLOJİK MALZEMENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PROF. DR. AHMET ÇOLAK BİYOLOLOJİK MALZEMENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PROF. DR. AHMET ÇOLAK SÜRTÜNME Sürtünme katsayısının bilinmesi mühendislikte makina tasarımı ile ilgili çalışmalarda büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir otun

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

GÜZ YARIYILI CEV3301 SU TEMİNİ DERSİ TERFİ MERKEZİ UYGULAMA NOTU

GÜZ YARIYILI CEV3301 SU TEMİNİ DERSİ TERFİ MERKEZİ UYGULAMA NOTU 2018-2019 GÜZ YARIYILI CEV3301 SU TEMİNİ DERSİ TERFİ MERKEZİ UYGULAMA NOTU Su alma kulesinin dip kısmında çıkılacak olan iletim borusuyla Q max 1,31 m 3 /sn olan su, kıyıdaki pompa istasyonuna getirilecektir.

Detaylı

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir.

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir. 11.YILLIK YAKIT MİKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 11.1 Yıllık

Detaylı

Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılması. Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılması. Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılması Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Drenaj kanalları, drenaj alanına ilişkin en yüksek yüzey akış debisi veya drenaj katsayısı ile belirlenen kanal kapasitesi gözönüne alınarak

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON 8 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Su Ürünleri Teknolojileri Su temini Boru parçaları

Detaylı

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik fark basınç transdüserleri.2 X XStatik fark basınç transdüserleri testregistrierung Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik tip fark basınç transdüserleri Statik efektif

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir Makale ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Qureshi ve ark., 1996; Nasution ve ark., 2006; Aprea ve ark., 2006). Bu çalışmada, boru

Detaylı

Pülverizatör Tipleri ve Çalışma İlkeleri

Pülverizatör Tipleri ve Çalışma İlkeleri Pülverizatör Tipleri ve Çalışma İlkeleri Pülverizatörler, depolarına konulan sıvı ilacı üzerlerindeki memeler yardımıyla damlalar şeklinde parçalayarak hedef yüzeylere (hastalık, zararlı veya yabancı ot)

Detaylı

Sezer Tarım Teknolojileri Tamburlu Sulama Makineleri

Sezer Tarım Teknolojileri Tamburlu Sulama Makineleri Sezer Tarım Teknolojileri Tamburlu Sulama Makineleri Sezer Tarım ve Sağım Teknolojileri Ltd.Şti. SEZER; yetiştiricilerin, sağım sistemleri, çiftlik ve hayvancılık ekipmanları ile tamburlu sulama makinesi

Detaylı

AKARSULARDA DEBİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

AKARSULARDA DEBİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ AKARSULARDA DEBİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Akım Ölçümleri GİRİŞ Bir akarsu kesitinde belirli bir zaman dilimi içerisinde geçen su parçacıklarının hareket doğrultusunda birçok kesitten geçerek, yol alarak ilerlemesi

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNALARI

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNALARI NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNALARI SA Serisi - SP Serisi Yüksek hava debisi, üstün manevra kabiliyeti ve mükemmel ilaçlama performansı... Sağlam depo ve şasi New Holland SA serisi bağ, bahçe atomizörlerinin

Detaylı

SU YAPILARI. Sulama ve Kurutma. 9.Hafta. Prof.Dr. N.Nur ÖZYURT

SU YAPILARI. Sulama ve Kurutma. 9.Hafta. Prof.Dr. N.Nur ÖZYURT SU YAPILARI 9.Hafta Sulama ve Kurutma Prof.Dr. N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Sulama ve Kurutma Nedir? Bitkilerin gelişmesi için gerekli olan fakat doğal yollarla karşılanamayan suyun zamanında,

Detaylı

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ VAV değişken debi damperi tek kanalda yüksek hızlarda değişken debi veya değişken akış oranlı uygulamalar için dizayn edilmiş olup hem üfleme hem de emiş için kullanılabilir.

Detaylı

Bakım makinaları-çapalama Makinaları Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Bakım makinaları-çapalama Makinaları Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Bakım makinaları-çapalama Makinaları 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Bakım makinaları Bitkisel üretimde ekimden hasat dönemine kadar süregelen gübreleme, çapalama, seyreltme ve tekleme, tarımsal savaş

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü TARIMSAL YAPILAR Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, İklimsel Çevre ve Yönetimi Temel Kavramlar 2 İklimsel Çevre Denetimi Isı

Detaylı

KAYMALI YATAKLAR I: Eksenel Yataklar

KAYMALI YATAKLAR I: Eksenel Yataklar KAYMALI YATAKLAR I: Eksenel Yataklar Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Eksenel yataklama türleri Yatak malzemeleri Hidrodinamik

Detaylı

Toprak frezeleri. 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Toprak frezeleri. 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Toprak frezeleri, titreşimli dipkazanlar ve kuyruk mili tırmıkları ile birlikte hareketini traktörün kuyruk milinden alarak çalışan toprak işleme aletlerindendir. Birçok

Detaylı

1. Giriş. 2. Besinler Besin kaynakları. Bölüm 4 Gübreler ve İlave besinler. Modül 2 Toprak ve Besin döngüsü

1. Giriş. 2. Besinler Besin kaynakları. Bölüm 4 Gübreler ve İlave besinler.  Modül 2 Toprak ve Besin döngüsü Modül 2 Toprak ve Besin döngüsü Bölüm 4 Gübreler ve İlave besinler www.econewfarmers.eu 1. Giriş Bir önceki bölümde besin temininde ekim nöbetinin önemini gördünüz. Bu bölümde organik çiftçilerin kullandığı

Detaylı

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ SIRA NO TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ ARACIN CİNSİ 2017 YILI KDV siz DENEY ÜCRETİ (TL) ENERJİ ve GÜÇ ÜNİTELERİ 1 Traktörler (OECD Kod 2 ye göre) a) 0-20 kw arası 6.285,00

Detaylı

DRENAJ YAPILARI. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN

DRENAJ YAPILARI. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN DRENAJ YAPILARI Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN DRENAJ Yapımı tamamlanıp trafiğe açılan bir yolun gerek yüzey suyu ve gerekse yer altı suyuna karşı sürekli olarak korunması, suyun yola olan zararlarının önlenmesi

Detaylı

Pompa tarafından iletilen akışkanın birim ağırlığı başına verilen enerji (kg.m /kg), birim olarak uzunluk birimi (m) ile belirtilebilir.

Pompa tarafından iletilen akışkanın birim ağırlığı başına verilen enerji (kg.m /kg), birim olarak uzunluk birimi (m) ile belirtilebilir. 2.3.1. Pompalar Öteki sanayi kesimlerinde olduğu gibi, gıda sanayinde de çeşitli işlem aşamalarında, akışkanların iletiminde pompalar kullanılır. Örneğin; işlemlerde gerekli su, buhar, elde edilen sıvı

Detaylı

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 Teslim tarihi:- 1. Bir şehrin 1960 yılındaki nüfusu 35600 ve 1980 deki nüfusu 54800 olarak verildiğine göre, bu şehrin 1970 ve 2010 yıllarındaki nüfusunu (a) aritmetik artışa

Detaylı

Taşınım Olayları II MEMM2009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi bahar yy. borularda sürtünmeli akış. Prof. Dr.

Taşınım Olayları II MEMM2009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi bahar yy. borularda sürtünmeli akış. Prof. Dr. Taşınım Olayları II MEMM009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi 07-08 bahar yy. borularda sürtünmeli akış Prof. Dr. Gökhan Orhan istanbul üniversitesi / metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü Laminer

Detaylı

Akifer Özellikleri

Akifer Özellikleri Akifer Özellikleri Doygun olmayan bölge Doygun bölge Bütün boşluklar su+hava ile dolu Yer altı su seviyesi Bütün boşluklar su ile dolu Doygun olmayan (doymamış bölgede) zemin daneleri arasında su ve hava

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü TARIMSAL YAPILAR Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, İklimsel Çevre ve Yönetimi Temel Kavramlar 2 İklimsel Çevre Denetimi Isı

Detaylı

AKÇANSA HAMMADDE (KLİNKER) STOKHOLÜ AKÇANSA ÇİMENTO FABRİKASI ÇANAKKALE Hakan EZCAN - Mustafa ALKAN

AKÇANSA HAMMADDE (KLİNKER) STOKHOLÜ AKÇANSA ÇİMENTO FABRİKASI ÇANAKKALE Hakan EZCAN - Mustafa ALKAN AKÇANSA HAMMADDE (KLİNKER) STOKHOLÜ AKÇANSA ÇİMENTO FABRİKASI ÇANAKKALE Hakan EZCAN - Mustafa ALKAN YAPININ AMACI Çimento fabrikası dahilinde geniş ve kapalı bir stok sahasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu yapının

Detaylı

Bölüm 8 Çayır-Mer alarda Sulama ve Gübreleme

Bölüm 8 Çayır-Mer alarda Sulama ve Gübreleme Çayır-Mer a Ders Notları Bölüm 8 65 Bölüm 8 Çayır-Mer alarda Sulama ve Gübreleme 8.1 Gübreleme Çayır-Mer alarda bulunan bitkilerin vejetatif aksamlarından yararlanılması ve biçme/otlatmadan sonra tekrar

Detaylı

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout Su seviyesi = h a in Kum dolu sütun out Su seviyesi = h b 1803-1858 Modern hidrojeolojinin doğumu Henry Darcy nin deney seti (1856) 1 Darcy Kanunu Enerjinin yüksek olduğu yerlerden alçak olan yerlere doğru

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak Frezeleri e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ATIK VE ZEMİNLERİN OTURMASI DERSİN SORUMLUSU YRD. DOÇ DR. AHMET ŞENOL HAZIRLAYANLAR 2013138017 ALİHAN UTKU YILMAZ 2013138020 MUSTAFA ÖZBAY OTURMA Yapının(dolayısıyla temelin ) düşey

Detaylı

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz. Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, 2. Ara Sınavı Soruları 10.12.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLI DALGIÇ POMPALAR

AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLI DALGIÇ POMPALAR AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLI DALGIÇ POMPALAR A. FUNDA ETAN 1970 yılında Đstanbul'da doğdu. 1988 yılında Highschool'u, 1992 yılında ise Đstanbul Teknik Üniversitesi, Đnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği bölümünü

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Soğutma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Soğutma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Soğutma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Soğutma Sistemleri Seralarda yetiştirme ve üretim sezonunu uzatmak, Birim

Detaylı

Hidrostatik Güç İletimi. Vedat Temiz

Hidrostatik Güç İletimi. Vedat Temiz Hidrostatik Güç İletimi Vedat Temiz Tanım Hidrolik pompa ve motor kullanarak bir sıvı yardımıyla gücün aktarılmasıdır. Hidrolik Pompa: Pompa milinin her turunda (dönmesinde) sabit bir miktar sıvı hareketi

Detaylı

Ana Boru Çapı ve Pompa Birimi

Ana Boru Çapı ve Pompa Birimi BASINÇLI BORU SİSTEMLERİNİN TASARIMI (POMPAJ VE CAZİBE İÇİN) (TEK HAT VE DALLI SİSTEMLER İÇİN) (KRİTİK HAT VE YAN DALLAR İÇİN) (DOĞRUSAL PROGRAMLAMA YÖNTEMİ, KELLER YÖNTEMİ, İZİN VERİLEN YÜK KAYBI YAKLAŞIMI,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI BORULARDA VE HİDROLİK ELEMANLARDA SÜRTÜNME KAYIPLARI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Borularda

Detaylı

Bölüm 5: Sonlu Kontrol Hacmi Analizi

Bölüm 5: Sonlu Kontrol Hacmi Analizi Bölüm 5: Sonlu Kontrol Hacmi Analizi Reynolds Transport Teoremi (RTT) Temel korunma kanunları (kütle,enerji ve momentumun korunumu) doğrudan sistem yaklaşımı ile türetilmiştir. Ancak, birçok akışkanlar

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc 2009 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER 05-5a M. Güven KUTAY 05-5a-ornekler.doc İ Ç İ N D E K İ L E R 5. MUKAVEMET HESAPLARI İÇİN ÖRNEKLER...5.3 5.1. 1. Grup örnekler...5.3 5.1.1. Örnek 1, aturalı mil

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ

TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Doğal ve zorlanmış taşınımla ısı aktarımının temel ilkelerinin deney düzeneği üzerinde uygulanması. Öğrenme

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Kanal sistemin içine monte Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen hava akışlarını önler.

Detaylı

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır.

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır. SORU 1) Şekildeki (silindir+piston) düzeni vasıtası ile kolunda luk bir kuvvet elde edilmektedir. İki piston arasındaki hacimde yoğunluğu olan bir akışkan varıdr. Verilenlere göre büyük pistonun hareketi

Detaylı

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

2. Basınç ve Akışkanların Statiği 2. Basınç ve Akışkanların Statiği 1 Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvet olarak tanımlanır. Basıncın birimi pascal (Pa) adı verilen metrekare başına newton (N/m 2 ) birimine

Detaylı

FRANCİS TÜRBİNİ DENEY SİMÜLASYONU

FRANCİS TÜRBİNİ DENEY SİMÜLASYONU 1 COK-0430T 2 COK-0430T FRANCİS TÜRBİN DENEYİ DENEYİN AMACI: Francis türbinin çalışma prensibini uygulamalı olarak öğrenmek ve performans karakteristiklerinin deneysel olarak ölçülmesi ile performans karakteristik

Detaylı

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Caria Serisi ürünleri tasarlarken aklımızda tek bir şey vardı: Minimum kullanıcı müdahelesi Artık yeni nesil Caria serisi kazanlar eskisinden daha fazla konfor

Detaylı

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1 508 HİDROLOJİ ÖDEV #1 Teslim tarihi: 30 Mart 2009 16:30 1. Yüzey alanı 40 km 2 olan bir gölde Haziran ayında göle giren akarsuyun ortalama debisi 0.56 m 3 /s, gölden çıkan suyun ortalama debisi 0.48 m

Detaylı

Basınç Düşürücü Vanalar

Basınç Düşürücü Vanalar Basınç Düşürücü Vana Tipleri : Buhar, gazlar ve sıvılar son kullanım noktalarına genellikle yüksek basınçlarda iletilirler. Bu noktalarda, bir basınç düşürücü vana, emniyet ve verimlilik açısından ve uygulamanın

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Characteristic Specifications of Low Power Internal Combustion

Detaylı

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU 6. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 6.1

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

Yassı Damla Sulama Borusu. Fayda & Özellikleri. Her Damlada Daha Fazla Bereket

Yassı Damla Sulama Borusu. Fayda & Özellikleri. Her Damlada Daha Fazla Bereket Jain Turbo Excel Kıyaslamanın Ötesindeki Mükemmellik Fayda & Özellikleri Yenilikçi Kademeli Labirent Hidrodinamik bir şekilde tasarlanmış kademeli diş yapısı çift akış rejimi oluşturmasına yardım eder.

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı