Geben Sie Ihren SkyJet-Druck, die Durchflussrate und den SkyHose-Innendurchmesser ein, um die empfohlene Düse # zu finden.
Einheitensystem
SkyJet Druck & Durchfluss
SkyHose Innendurchmesser
Basierend auf einer Schlauchlänge von 50 m
Empfohlene SkyNozzle
US-Industriestandardgröße
Der obige Rechner gibt ein Ergebnis zurück Düse # Die Düsengröße wird in 1/64-Zoll-Schritten angegeben – entsprechend dem von Ihnen gewählten SkyJet-Druck, Durchfluss und SkyHose-Durchmesser. Die folgende Anleitung erklärt, wie Sie diese Werte in eine vollständige Berechnung umrechnen. Drohnen-Hochdruckreinigungsdüsenkonfiguration: welcher Düsentyp verwendet werden muss, welcher Schlauch zwingend erforderlich ist und welcher Druck und welche Wassertemperatur für die jeweilige Oberfläche notwendig sind.
So funktioniert der SkyNozzle-Rechner
Der Rechner ermittelt Der Düsendurchmesser, der erforderlich ist, um den von Ihnen angegebenen Durchfluss bei dem Druck zu gewährleisten, der tatsächlich die Düse erreicht – nicht bei dem Druck, der die Pumpe verlässt.
Das Verfahren läuft in zwei Schritten ab. Zuerst wird der Reibungsverlust des Schlauchs mithilfe der Darcy-Weisbach-Gleichung und der Blasius-Reibungskorrelation modelliert. Grundlage hierfür sind eine SkyHose-Länge von 50 m, eine Wassertemperatur von 20 °C und eine Dichte von 1000 kg/m³. Daraus ergibt sich der Nettoverlust. Düseneinlassdruck. Zweitens löst es die Durchflussgleichung für die Düse — Q = Cd × A × √(2P/ρ) mit einem Ausflusskoeffizienten von Cd = 0,95 — für die Düsenfläche und rechnet diese dann unter Verwendung des ANSI/ASME-Standards in eine Düse # um, wobei eine Einheit 1/64 Zoll (0,397 mm) entspricht.
Die Reibungsverlustanzeige ist wichtig: Verbraucht der Schlauchwiderstand mehr als 20% Pumpendruck, wird die Kombination rot markiert. Die Lösung ist fast immer ein breiterer SkyHose-Schlauch, der mehr Druck an die Düse liefert und so eine kleinere, strömungsgünstigere Öffnung für die Reinigung ermöglicht.
Welche Düsenkonfiguration ist bei Drohnen-Hochdruckreinigungsgeräten vorhanden?
Die Düsenkonfiguration für die Drohnen-Hochdruckreinigung ist wie folgt definiert: Die vollständige Auswahl an Düsentyp, Öffnungsgröße, Sprühwinkel, Schlauchdurchmesser, Betriebsdruck und Chemikalieneinspritzmodus, abgestimmt auf eine bestimmte Oberfläche und Verschmutzungsart.
Eine Fehlpaarung an irgendeiner Stelle dieser Kette führt zu einem von drei Fehlermodi: unzureichende Reinigungswirkung, Oberflächenbeschädigung durch einen zu konzentrierten Strahl oder Überlastung der Pumpe durch Gegendruck, wenn die Düse für die Kombination aus Schlauch und Durchfluss zu klein ist. Der Hauptunterschied zwischen Drohnen- und bodengestützter Konfiguration liegt im Sicherheitsabstand. Eine Drohne arbeitet in einem Abstand von 0,5–2 m (1,6–6,6 ft) zur Fassade, daher bestimmt die Strahlgeometrie am Düsenaustritt direkt die Abdeckungsbreite, die Aufprallkraft und die Abdrift.
Die WasherDrone Düsenfamilie
WasherDrone bietet vier Düsentypen als Teil seines Peripheriegeräte-Sortiments an, die jeweils für einen bestimmten Anwendungsbereich entwickelt wurden. Einen vollständigen Vergleich vor dem Kauf finden Sie in unserem Ratgeber. Wie man die richtige Düse für die Drohnen-Hochdruckreinigung auswählt.
| Düse | Typ | Druckbereich | Hauptrolle |
|---|---|---|---|
| Jet-Düsenpaket | Fächerstrahl – 0°/15°/25°/40° | 100–200 bar (1.450–2.900 psi) | Präzise Reinigung; vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Winkeln |
| Sweeping Turbo Düse | Oszillierender Strahl, 30° Schwenkbereich | 60–200 bar (870–2.900 psi) | Breites Anwendungsspektrum; Stein, Metall, Beton |
| Rotations-Turbodüse | Rotierender Strahl, 22°-Kegel | 52–200 bar (754–2.900 psi) | Solarpaneele; empfindliche oder gleichmäßige Oberflächen |
| Jet-Schaumdüse | Chemische Injektion | Komplettes Sortiment | Vorbehandlung; immer in Kombination mit einer Reinigungsdüse |
Die Sweeping-Turbodüse ist der Standard für die meisten Fassadenanwendungen. Das Jet-Düsenset ermöglicht präzises Reinigen von Fugen und Kanten. Die Rotations-Turbodüse ist die erste Wahl für Solaranlagen. Die Jet-Schaumdüse reinigt nie allein – sie wird immer mit einer zweiten Düse kombiniert.
Schlauch-Düsen-Kompatibilität
Die Kompatibilität von Schlauch und Düse ist die Einschränkung, die alle anderen Konfigurationseinstellungen außer Kraft setzt. Der falsche Schlauch erzeugt Gegendruck, der die Pumpe belastet und die Reinigungsleistung verringert.
Genau das zeigt die Reibungsverlustanzeige des Rechners an. Eine detaillierte Aufschlüsselung finden Sie in unserem Leitfaden zu Wie man den richtigen Schlauch für Drohnenreinigungssysteme auswählt.
| Schlauch | Innendurchmesser | Maximaler Durchfluss | Kompatible Düsen |
|---|---|---|---|
| SkyHose 5/6 | 1/4 Zoll (6 mm) | 11,4 l/min (3,0 GPM) | Jet-Düsenpaket 3.0 (voller Bereich); Sweeping Turbo C30 (max. 100 bar / 1450 psi); Rotary Turbo 3.0 (Vorsicht bei 200 bar); Jet Foam |
| SkyHose 8 | 5/16 Zoll (8 mm) | 17,8 l/min (4,7 GPM) | Alle Düsen – voller Druckbereich. Standardausführung. Obligatorisch für Doppeldüsen. |
| SkyHose 10 | 3/8 Zoll (10 mm) | 25,7 l/min (6,8 GPM) | Alle Düsen – voller Druckbereich. Ausbringung mit maximaler Kapazität. |
Die maßgebliche Regel: SkyHose 8 ist der Branchenstandard. Es ist für alle Düsen im gesamten Druckbereich geeignet und ausnahmslos für alle Doppeldüsenkonfigurationen vorgeschrieben.
Anwendungsmatrix nach Oberflächentyp
Die folgende Tabelle definiert die empfohlene Konfiguration für jede anzutreffende Oberfläche in Drohnengestützte Fassadenreinigung. Diese Kombinationen basieren auf den Betriebstestdaten von WasherDrone.
| Oberfläche | Düse | Menge | Schlauch | Druck | Chemische | Heißes Wasser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glasfassade | Sweeping Turbo C30 | 1 | SkyHose 8 | 100–150 bar (1.450–2.175 psi) | Optional | Optionale Maximaltemperatur 90 °C (194 °F) |
| Aluminium-Verbundwerkstoff | Jet-Düsenpaket 3.0 | 1 | SkyHose 5/6 | 100–130 bar (1.450–1.885 psi) | NEIN | Optional max. 60°C (140°F) |
| Keramik / beschichtet | Jet-Düsenpaket 3.0 | 1 | SkyHose 5/6 | 100–150 bar (1.450–2.175 psi) | Optional | Optional |
| Stein / Beton | Sweeping Turbo C30 | 1 | SkyHose 8 | 150–200 bar (2.175–2.900 psi) | Ja | Ja — 90 °C (194 °F) |
| Baustaub | Sweeping Turbo C30–C35 | 1 | SkyHose 8 | 150–200 bar (2.175–2.900 psi) | Ja | Ja |
| Metallfassade | Sweeping Turbo C30 | 1 | SkyHose 8 | 150–200 bar (2.175–2.900 psi) | Ja | Ja — 90 °C (194 °F) |
| Solarpaneele | Rotary Turbo 3.0 | 2 | SkyHose 8 | 60–80 bar (870–1.160 psi) | NEIN | VERBOTEN |
| Große, flache Fassade | Jet-Düsenpaket 3.0 | 2 | SkyHose 8 | 100–150 bar (1.450–2.175 psi) | Optional | Optional |
| Chemikalien + Spülung | Jet Foam + Jet Düsenpaket 3.0 | 2 | SkyHose 8 | 100–150 bar (1.450–2.175 psi) | Ja | Optional |
Fächerwinkelauswahl für das Jet-Düsenpaket
Die Wahl des Fächerwinkels bestimmt das Verhältnis von Aufprallkonzentration zu Flächenabdeckung. Es folgt einer festgelegten Abfolge, die auf Verschmutzungsart und Geometrie basiert.
- Lokalisierte hartnäckige Verschmutzungen – Fugen, Ecken, Vertiefungen: 0°-Punktdüse als Vorstrahl; anschließend 25° oder 40° für den Hauptwaschgang.
- Wind oder verlängerte Sicherheitsdistanz: 15° — behält die Wirkung auch auf größere Entfernungen bei.
- Standardverschmutzung, Standardabstand: 25° – der Standardwert für die meisten Anwendungsfälle.
- Leichte Verschmutzung, geringer Abstand, große ebene Fläche oder Abspülen: 40° — maximale Abdeckung, minimale Konzentration.
Die 0°-Düse dient niemals als alleiniger Reinigungsvorgang auf offenen Oberflächen – sie ist ein Präzisionsinstrument zur Beseitigung von Verschmutzungen in begrenzten Bereichen und wird eingesetzt, bevor die Hauptdüse den Bereich abdeckt.
Drohnenwaschanlage mit zwei Düsen
A Drohnenwaschanlage mit zwei Düsen Erhöht die Reinigungsleistung und ermöglicht eine zweistufige Reinigung innerhalb eines einzigen Fluges. Es ist nicht universell geeignet.
Wann wird eine Doppeldüse empfohlen?
- Solarmodulfelder: 2× Rotationsturbodüse 3.0
- Große, flache Fassaden: 2× Jet Düsenpaket 3.0
- Chemische Reinigung mit anschließender Spülung: Jet-Schaumdüse + Jet-Düsen-Set 3.0
Wenn es nicht angebracht ist
- Schmale oder geometrisch komplexe Oberflächen
- Detailreinigung von Ecken und Fugen
- Jedes Szenario, in dem Strahlinterferenzen die Treffgenauigkeit beeinträchtigen würden.
Unabdingbare Regel: Alle Doppeldüsenkonfigurationen erfordern SkyHose 8. Der kombinierte Durchfluss beider Düsen übersteigt in jedem Fall die Kapazität von SkyHose 5/6 – und der Rechner wird den daraus resultierenden Reibungsverlust rot markieren.
Warmwasserregeln
Heißes Wasser verbessert die Reinigungsleistung bei biologischen Verschmutzungen, Fettfilmen und mineralischen Ablagerungen deutlich – ist aber nicht überall zulässig.
- Solaranlagen: verboten. Thermische Schockgefahr: Wasser über 60 °C (140 °F) auf einer kalten Platte kann zur Bildung von Mikrorissen führen. Nur Wasser mit Umgebungstemperatur verwenden.
- Aluminium-Verbundwerkstoff: Vorsicht. Maximal 60°C (140°F); höheres Risiko der Ablösung der Klebeschicht bei älteren Paneelen.
- Stein, Beton, Metall: hochwirksam bei 90°C (194°F) für Algen, Moose, Kohlenwasserstofffilme und Verkehrsschmutz.
- Glasfassaden: Ermessen des Betreibers basierend auf Oberflächenalter, Beschichtung und Verbindungsmaterial.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Düse # und wie wird sie berechnet?
Die Bezeichnung „Düse #“ entspricht der ANSI/ASME-Standardbezeichnung für Düsengrößen, wobei eine Einheit 1/64 Zoll (0,397 mm) entspricht. Der Rechner ermittelt den Durchmesser, indem er den Düsendurchmesser (mm) durch 0,397 teilt, nachdem er die Durchflussgleichung für die Düse gelöst hat, um den benötigten Durchmesser für den Durchfluss bei dem resultierenden Düseneintrittsdruck zu bestimmen.
Warum führt ein größerer Schlauch zu einer kleineren empfohlenen Düse #?
Ein Schlauch mit größerem Durchmesser weist geringere Reibungsverluste auf, wodurch mehr Pumpendruck die Düse erreicht. Der höhere Eingangsdruck ermöglicht es, dass eine kleinere Öffnung die gleiche Durchflussmenge durchlässt, und der reduzierte Durchmesser erhöht die Austrittsgeschwindigkeit – was die Reinigungswirkung an der Fassade verbessert.
Kann ich SkyHose 5/6 für eine Doppeldüsenkonfiguration verwenden, wenn ich den Druck niedrig halte?
Nein. SkyHose 5/6 hat eine maximale Durchflussrate von 11,4 l/min (3,0 GPM), was nicht ausreicht, um zwei Düsen gleichzeitig mit einem sinnvollen Druck zu versorgen. SkyHose 8 ist ausnahmslos für alle Doppeldüsenkonfigurationen erforderlich.
Welchen Druck und welche Durchflussmenge sollte ich für die Fassadenreinigung mit einer Drohne verwenden?
SkyJet-Pumpen arbeiten je nach Konfiguration mit Drücken von 150 bar (2.175 psi) bei 10 l/min (2,6 gpm) bis 200 bar (2.900 psi) bei 20 l/min (5,3 gpm). Für Standard-Fassadenarbeiten sollten Sie einen Druck von 120–150 bar (1.740–2.175 psi) am Düseneinlass anstreben. Der Rechner berücksichtigt den Schlauchreibungsverlust und zeigt den resultierenden Netto-Einlassdruck für Ihre Auswahl an.
Warum wird 50 m als Basisschlauchlänge verwendet?
50 m (164 ft) ist die Standard-Einsatzlänge des SkyHose-Schlauchs für die meisten WasherDrone-Einsätze. Längere Schläuche erhöhen den Reibungsverlust und reduzieren den effektiven Düseneinlassdruck. Für Installationen, die einen längeren Schlauch erfordern, kontaktieren Sie WasherDrone für eine individuelle Berechnung.
Der Drohnendüsenrechner stellt sicher, dass Sie die richtige Düse für eine effiziente Reinigung auswählen.