열간 연무기 장비는 염화리튬과 같은 무기 염류 살비제와 근본적으로 호환되지 않습니다. 이는 염류가 강한 열에 반응하는 물리적 원리 때문입니다. 열은 용매를 즉시 증발시켜 고체 염 결정이 기계에 막혀 살포를 방해하게 만들 뿐, 분산된 증기를 생성하지 못합니다.
핵심 요점 열간 연무기는 열을 사용하여 액체를 증발시키지만, 염화리튬과 같은 무기 염류는 이러한 온도에서 기화되지 않고 침전됩니다. 이러한 용액을 연무하려는 시도는 열 교환 코일 내에서 즉각적인 결정화를 유발하여 장비 고장과 비효과적인 처치로 이어집니다.
고장의 메커니즘
열 교환 코일의 역할
열간 연무기 장비는 캐리어 액체를 가열된 코일을 통해 펌핑하여 작동합니다. 목표는 액체의 온도를 빠르게 높여 처리 구역 전체에 분산될 수 있는 증기(연무)로 만드는 것입니다.
빠른 용매 증발
염화리튬을 함유한 용액이 이 과열된 환경에 들어가면 용매(일반적으로 물 또는 알코올)가 거의 즉시 증발합니다. 그러나 염화리튬 자체는 융점이 훨씬 높은 무기 염입니다.
증발 대신 결정화
염류는 연무기의 작동 온도에서 기체로 변환될 수 없기 때문에 증발하는 용매에서 분리됩니다. 이 과정은 효과적으로 빠른 건조제 역할을 하여 염화리튬이 기계 내부에서 즉시 "침전"되거나 고체 상태로 돌아가게 합니다.
장비 및 살포에 대한 결과
즉각적인 코일 막힘
침전 중에 형성된 고체 결정은 좁은 열 교환 코일 내에 빠르게 축적됩니다. 이 막힘은 흐름을 제한하고 장치가 작동하는 것을 막으며, 종종 작동 시작 후 몇 초 또는 몇 분 내에 발생합니다.
영구적인 기계적 손상
무기 염류로 인한 막힘은 단순한 유지보수 문제가 아닌 경우가 많습니다. 섬세한 코일 내부의 축적물은 일반적으로 영구적인 기계적 손상을 초래하여 값비싼 연무 장치를 사용할 수 없게 만듭니다.
활성 성분 분산 실패
장비를 파괴하는 것 외에도 이 방법은 살비제를 전달하는 데 실패합니다. 염화리튬이 미스트 형태로 분산되는 대신 코일 내부에 고체로 갇히기 때문에 진드기는 활성 성분에 노출되지 않습니다.
피해야 할 일반적인 함정
용해도를 휘발성과 혼동
흔한 오류는 염이 물에 쉽게 녹기 때문에 물과 함께 쉽게 기화될 것이라고 가정하는 것입니다.
열 처리의 한계
열 처리는 액체에서 기체로 상변화하는 동안 분해되거나 분리되지 않고 견딜 수 있는 화학 물질로 엄격히 제한됩니다. 무기 염류는 표준 연무 장비에서 생성되는 온도에서 이러한 특성을 갖지 않습니다.
목표 달성을 위한 올바른 선택
효과적인 처치를 보장하고 장비 투자를 보호하려면 살포 방법과 살비제의 화학적 특성을 일치시켜야 합니다.
- 염화리튬 살포가 주요 목표인 경우: 열간 연무기를 사용하지 마십시오. 용액 분산에 열이 필요하지 않은 저온 살포 방법(예: 스프레이 또는 드리블)을 사용하십시오.
- 열간 연무기 보존이 주요 목표인 경우: 무기 염류 기반 용액을 탱크에 절대 넣지 마십시오. 이는 빠르고 종종 돌이킬 수 없는 막힘을 초래할 것입니다.
무기 염류는 효과를 유지하기 위해 열 기화가 아닌 액체 운송이 필요합니다.
요약 표:
| 특징 | 염류에 대한 열간 연무기 성능 | 처치에 미치는 영향 |
|---|---|---|
| 메커니즘 | 열을 통한 빠른 용매 증발 | 염이 고체 결정으로 침전됨 |
| 장비 상태 | 열 교환 코일 막힘 | 영구적인 기계적 손상/고장 |
| 활성 성분 | 기계 내부에 갇힘 | 표적 해충에 전혀 분산되지 않음 |
| 호환성 | 근본적으로 호환되지 않음 | 염화리튬에 비효과적 |
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참고문헌
- Balázs Kolics, András Specziàr. Comparison of Alternative Application Methods for Anti-Varroa Lithium Chloride Treatments. DOI: 10.3390/insects13070633
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