Faible volume à charge électrostatique

Qu’est-ce que les pulvérisateurs agricoles Martignani ont de différent ?

Découvrez les avantages de la pulvérisation électrostatique qu’utilisent nos machines.

Pulvérisation conventionnelle

La pulvérisation conventionnelle ou à jet porté (buses à pulvérisation mécanique de très petit diameter: < 2 mm.) utilise des pressions très élevées d’eau (jusqu’à 40 bars) avec l’emploi d’un ventilateur à hélice (axiale) qui « aide » les gouttes à atteindre leur objectif.

Ugello a polverizzazione meccanica
Buse haute pression
Irroratore convenzionale
Atomiseur conventionnel (jet porté)

Une fois le traitement ou la pulvérisation effectués avec un atomiseur CONVENTIONNEL, on notera sur la végétation des particules ayant des diamètres très différents les unes des autres.

Pulvérisation Conventionnelle

La pulvérisation pneumatique-électrostatique Martignani

La particularité essentielle de la pulvérisation électrostatique Martignani consiste en la couverture des végétaux (les cultures) via des gouttelettes séparées, uniformes et d’un diamètre préétabli constant dans le temps; elles sont produites grâce à l’utilisation d’un ventilateur centrifuge (radial) aux performances aérodynamiques élevées avec des conduits et des distributeurs d’air orientés sur la cible où sont insérées des buses (éclateurs) de micronisation pneumatiques d’un large diamètre (4 mm) dans les quelles le liquide, sans pression, est pulvérisé par le jet d’air à grande vitesse et simultanément chargé négativement, ce qui crée un champ entre le brouillard chimique et les plantes.

Ugello nebulizzatore pneumatico Martignani
Buse (éclateur) pneumatique Martignani
Nebulizzatore Martignani
Pulvérisateur Martignani

La végétation attire donc les gouttes, les empêchant de se disperser dans l’environnement autour, augmentant le niveau de couverture et l’uniformité.

electrostatic spray system

Une fois effectué le traitement avec un pulvérisateur électrostatique Martignani, on notera sur la vegetation des particules très fines, sèches et séparées les unes des autres (les gouttelettes chargées du même signe, négatif, se repoussent).

Pulvérisation électrostatique pneumatique Martignani

Tant et si bien qu’on obtient une bonne protection des plantes quand 10 % à 20 % de la surface totale est matériellement recouverte par les gouttelettes.

La grandeur des gouttelettes : pourquoi c’est important

La grandeur des gouttelettes ne présente pas toujours un grand intérêt pour l’utilisateur.

Pour MARTIGNANI, en revanche, il est important de garantir scrupuleusement que les jets ou les diffuseurs de ses pulvérisateurs produisent des gouttelettes aux dimensions et à l’uniformité optimales dans le temps (variables entre 60 et 200 microns selon la cible sélectionnée).

En effet, des gouttelettes trop grandes ne sont pas avantageuses car elles représentent un volume plus important mais ne permettent qu’une petite couverture; de plus, ces gouttelettes tombent souvent avant d’avoir pu atteindre les parties les plus hautes ou les plus cachées de l’arbre et sont sujettes au ruissellement (RUN-OFF ou DÉRIVE AU SOL ou ENDODRIFT).

Des gouttelettes trop petites ne se déposent pas mais restent trop longtemps en suspension dans l’air, transportées par les courants d’air ou par la dérive loin des plantes, ou s’évaporent rapidement (DRIFT ou DISPERSION AÉRIENNE ou ESODRIFT). 

Le comportement des gouttelettes
Le comportement des gouttelettes

Le tableau suivant donne une idée, en fonction du diamètre DES GOUTTES, des temps d’évaporation, de la vitesse de chute et de la distance qu’elles parcourent avant de s’évaporer. Il est facile de comprendre, à partir de ce tableau, comment, avec un pulvérisateur électrostatique Martignani, il est possible de travailler même avec des températures très élevées sans encourir des problèmes d’évaporation (par exemple, une gouttelette de 125 microns prend 27 secondes à s’évaporer à une température de 30 °C)

Température 30 °C – Humidité relative 50 %

Diamètre microns 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450
Durée de vie d’une goutte d’eau

Secondes

1

4

10

17

27

38

52

68

86

106

128

153

179

208

239

271

306

343

Distance de chute Mètres 0,01 0,2 1 3 6 13 24 41 65 99 146 206 284 382 503 651 830 1043
Vitesse de chute théorique

m/s

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1,0

1,1

1,2

1,3

1,5

1,6

1,7

1,9

2,0

Des études très approfondies sur ce problème ont démontré que l’absence d’uniformité des gouttes produites fait que jusqu’à 50 % du total de produit phyto (VMD) pulvérisé est souvent véhiculé par à peine 5 % des gouttes les plus grandes (NMD).

Exemple de diagramme de gouttes de 300 microns (VMD)
« MARTIGNANI » avec des gouttes de 100 microns (VMD) Test « DISAFA » 2011 – Turin (Italie)

MARTIGNANI

 

Le bas volume, la micronisation, l’électrostatique
et la récupération du produit

Pourquoi est-ce qu’il est possible d’économiser de l’eau, du produit et du temps
en utilisant un atomiseur agricole Martignani.

Principe de base du système pneumatique Martignani

Comparons un cube ayant une longueur, une largeur et une hauteur de 300 microns (micron = millième de millimètre) et un autre de 100 microns de côté. Si on divise le cube de 300 microns par le cube de 100 microns, on trouvera que ce dernier est contenu 3 fois dans le premier en longueur, 3 fois en largeur et 3 fois en hauteur, soit 27 fois, en effet 3 x 3 x 3 = 27 (Fig.1).

Cette norme n’est pas seulement valable pour les cubes, mais également pour les sphères et donc pour les gouttes (Fig.2).

Fig.1
Fig.2

Autour de chaque goutte, il y a une zone de 100 microns de largeur dénommée halo de Fleming, dans laquelle le principe actif exerce efficacement son action. Si l’on compare, maintenant, les surfaces couvertes avec un volume égal, en considérant également l’effet d’écrasement de la goutte (Fig.3), on notera la différence entre les 2 surfaces couvertes qui est beaucoup plus grande, égale à environ 10 FOIS (Fig.4).

Avec cette comparaison évocatrice, on comprend facilement pourquoi avec un nébulisateur « MARTIGNANI » on obtient une meilleure couverture en économisant plus de 30 % de produits phytosanitaires et plus de 90 % d’eau de solution.

Halo de Fleming 100 microns
Fig. 3
Fig.4

Gamme de dimensions optimales des gouttes pour des cibles sélectionnées

Valeurs en µm (microns) des gouttes

taille optimale des gouttelettes
Certaines informations sont tirées du livre : PESTICIDE APPLICATION METHODS (Éditions 1979, 1992, 2000, 2014) - Prof. G.A. Matthews

Découvrez ce qui différencie un nébulisateur agricole Martignani d’un atomiseur classique

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