Introduzca la presión de su SkyJet, el caudal y el diámetro interior de su SkyHose para encontrar la boquilla # recomendada.
Sistema de unidades
Presión y caudal de SkyJet
Diámetro interior de SkyHose
Basado en una longitud de manguera de 50 m.
SkyNozzle recomendado
Tamaño estándar de la industria estadounidense
La calculadora anterior devuelve un boquilla # — el tamaño del orificio en incrementos de 1/64 de pulgada — para la presión, el caudal y el diámetro de SkyHose de SkyJet elegidos. La guía a continuación explica cómo convertir ese número en un completo Configuración de la boquilla de lavado a presión del dron: qué tipo de boquilla instalar, qué manguera es obligatoria y qué presión y temperatura del agua requiere cada superficie.
Cómo funciona la calculadora SkyNozzle
La calculadora determina El diámetro del orificio necesario para que pase el caudal especificado a la presión que realmente llega a la boquilla, no a la presión que sale de la bomba.
Se ejecuta en dos etapas. Primero, modela la pérdida por fricción de la manguera utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach con la correlación de fricción de Blasius, basándose en una longitud de 50 m (164 pies) de SkyHose, agua a 20 °C (68 °F) y una densidad de 1000 kg/m³. Esto produce la pérdida neta. presión de entrada de la boquilla. En segundo lugar, resuelve la ecuación de flujo del orificio — Q = Cd × A × √(2P/ρ), con un coeficiente de descarga de Cd = 0,95 — para el área del orificio, y luego la convierte a una boquilla # utilizando el estándar ANSI/ASME donde una unidad equivale a 1/64 de pulgada (0,397 mm).
El indicador de pérdida por fricción es importante: cuando la resistencia de la manguera consume más de 20% de presión de la bomba, la combinación se marca en rojo. La solución casi siempre es una manguera SkyHose más ancha, que proporciona mayor presión a la boquilla y permite que un orificio más pequeño y de mayor velocidad realice la limpieza.
¿Cuál es la configuración de la boquilla de lavado a presión con drones?
La configuración de la boquilla de lavado a presión del dron se define como La selección completa del tipo de boquilla, el tamaño del orificio, el ángulo de pulverización, el diámetro de la manguera, la presión de funcionamiento y el modo de inyección de productos químicos se adaptan a un tipo específico de superficie y contaminación.
Un desajuste en cualquier punto de esta cadena produce uno de tres modos de fallo: impacto de limpieza insuficiente, daño en la superficie por un chorro demasiado concentrado o sobrecarga de contrapresión en la bomba cuando el orificio es demasiado pequeño para la combinación de manguera y caudal. La principal diferencia entre la configuración con drones y la configuración terrestre radica en la distancia de seguridad. Un dron funciona a una distancia de entre 0,5 y 2 m (1,6 y 6,6 pies) de la fachada, por lo que la geometría del chorro en la salida de la boquilla determina directamente el ancho de cobertura, la fuerza de impacto y la deriva.
La familia de boquillas WasherDrone
WasherDrone suministra cuatro tipos de boquillas como parte de su línea de productos periféricos, cada una diseñada para una función distinta. Para una comparación completa antes de la compra, consulte nuestra guía sobre Cómo seleccionar la boquilla adecuada para el lavado a presión con drones.
| Boquilla | Tipo | Rango de presión | Función principal |
|---|---|---|---|
| Paquete de boquillas de chorro | Chorro de ventilador: 0°/15°/25°/40° | 100 a 200 bares (1450 a 2900 psi) | Limpieza de precisión; versatilidad multiángulo. |
| Boquilla turbo de barrido | Chorro oscilante, barrido de 30° | 60 a 200 bares (870 a 2900 psi) | Amplia cobertura; piedra, metal, hormigón. |
| Boquilla turbo rotativa | Chorro giratorio, cono de 22° | 52 a 200 bares (754 a 2900 psi) | Paneles solares; superficies delicadas o uniformes |
| Boquilla de espuma a chorro | Inyección química | Gama completa | Pretratamiento; siempre combinado con una boquilla de limpieza. |
La boquilla turbo de barrido es el estándar de facto para la mayoría de las fachadas. El paquete de boquillas de chorro ofrece una precisión quirúrgica para juntas y bordes. La boquilla turbo rotativa es la opción obligatoria para paneles solares. La boquilla de espuma de chorro nunca limpia sola; siempre se combina con una segunda boquilla.
Compatibilidad entre manguera y boquilla
La compatibilidad entre la manguera y la boquilla es la limitación que prevalece sobre todas las demás preferencias de configuración. Una manguera inadecuada crea una contrapresión que sobrecarga la bomba y reduce su rendimiento de limpieza.
Esto es exactamente lo que muestra el indicador de pérdida por fricción de la calculadora. Para un análisis completo, consulte nuestra guía sobre Cómo elegir la manguera adecuada para sistemas de limpieza con drones.
| Manguera | Diámetro interior | Flujo máximo | Boquillas compatibles |
|---|---|---|---|
| SkyHose 5/6 | 1/4 de pulgada (6 mm) | 11,4 L/min (3,0 GPM) | Paquete de boquillas Jet Nozzle Pack 3.0 (rango completo); Turbo de barrido C30 (máx. 100 bar / 1450 psi); Turbo rotativo 3.0 (precaución a 200 bar); Espuma Jet |
| SkyHose 8 | 5/16 pulgadas (8 mm) | 17,8 L/min (4,7 GPM) | Todas las boquillas: rango completo de presión. Estándar de campo. Obligatorio para boquillas dobles. |
| SkyHose 10 | 3/8 pulg. (10 mm) | 25,7 L/min (6,8 GPM) | Todas las boquillas: rango completo de presión. Despliegues de máxima capacidad. |
La regla general: SkyHose 8 es el estándar en el sector. Es compatible con todas las boquillas en todo el rango de presión y es obligatorio para todas las configuraciones de doble boquilla sin excepción.
Matriz de aplicaciones por tipo de superficie
La tabla que aparece a continuación define la configuración recomendada para cada superficie encontrada en operaciones de limpieza de fachadas mediante drones. Estas combinaciones se derivan de los datos de las pruebas operativas de WasherDrone.
| Superficie | Boquilla | Cantidad | Manguera | Presión | Químico | Agua caliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachada de cristal | Turbo C30 de barrido | 1 | SkyHose 8 | 100 a 150 bares (1450 a 2175 psi) | Opcional | Temperatura máxima opcional: 90 °C (194 °F) |
| Compuesto de aluminio | Paquete de boquillas Jet 3.0 | 1 | SkyHose 5/6 | 100 a 130 bares (1450 a 1885 psi) | No | Temperatura máxima opcional: 60 °C (140 °F) |
| Cerámica / recubierta | Paquete de boquillas Jet 3.0 | 1 | SkyHose 5/6 | 100 a 150 bares (1450 a 2175 psi) | Opcional | Opcional |
| Piedra / hormigón | Turbo C30 de barrido | 1 | SkyHose 8 | 150 a 200 bares (2175 a 2900 psi) | Sí | Sí — 90 °C (194 °F) |
| polvo de construcción | Turbocompresor de barrido C30–C35 | 1 | SkyHose 8 | 150 a 200 bares (2175 a 2900 psi) | Sí | Sí |
| Fachada metálica | Turbo C30 de barrido | 1 | SkyHose 8 | 150 a 200 bares (2175 a 2900 psi) | Sí | Sí — 90 °C (194 °F) |
| Paneles solares | Turbo rotativo 3.0 | 2 | SkyHose 8 | 60–80 bar (870–1160 psi) | No | PROHIBIDO |
| Gran fachada plana | Paquete de boquillas Jet 3.0 | 2 | SkyHose 8 | 100 a 150 bares (1450 a 2175 psi) | Opcional | Opcional |
| Químico + enjuague | Jet Foam + Jet Nozzle Pack 3.0 | 2 | SkyHose 8 | 100 a 150 bares (1450 a 2175 psi) | Sí | Opcional |
Selección del ángulo de apertura del ventilador para el paquete de boquillas de chorro
La selección del ángulo del ventilador determina la concentración del impacto en relación con la cobertura de la superficie. Sigue una secuencia fija basada en el tipo de suciedad y la geometría.
- Suciedad dura localizada: juntas, esquinas, huecos: Utilice una boquilla de 0° como pasada previa; a continuación, utilice una de 25° o 40° para el lavado principal.
- Viento o mayor distancia de seguridad: 15° — mantiene el impacto a mayores distancias.
- Suciedad estándar, distancia de seguridad estándar: 25° — el valor predeterminado para la mayoría de los escenarios.
- Suciedad ligera, distancia reducida, superficie plana grande o enjuague: 40° — cobertura máxima, concentración mínima.
La boquilla de 0° nunca se utiliza como una sola pasada de limpieza en superficies abiertas; es un instrumento de precisión para la suciedad confinada, que se utiliza antes de que la boquilla principal cubra la zona.
Sistema de lavado con dron de doble boquilla
A Sistema de lavado con dron de doble boquilla Aumenta la tasa de cobertura y permite la limpieza en dos etapas dentro de un mismo vuelo. No es universalmente apropiado.
Cuándo se recomienda la doble boquilla
- Conjuntos de paneles solares: 2 boquillas turbo rotativas de 3.0
- Grandes fachadas planas: Paquete de 2 boquillas de chorro 3.0
- Trabajos de productos químicos y enjuague: Boquilla de espuma Jet + Paquete de boquillas Jet 3.0
Cuando no es apropiado
- Superficies estrechas o geométricamente complejas
- Limpieza detallada de esquinas y juntas
- Cualquier escenario en el que la interferencia del chorro degradaría la precisión del impacto.
Regla innegociable: todas las configuraciones de doble boquilla requieren SkyHose 8. El caudal combinado de las dos boquillas supera la capacidad de SkyHose 5/6 en todos los casos, y la calculadora marcará en rojo la pérdida por fricción resultante.
Normas sobre el agua caliente
El agua caliente mejora notablemente el rendimiento en la eliminación de suciedad biológica, películas de grasa y depósitos minerales, pero no está permitida en todas las situaciones.
- Paneles solares: prohibidos. Riesgo de choque térmico: el agua a más de 60 °C (140 °F) sobre un panel frío puede provocar la formación de microfisuras. Utilice únicamente agua a temperatura ambiente.
- Compuesto de aluminio: precaución. Temperatura máxima de 60 °C (140 °F); existe un mayor riesgo de deslaminación de la capa adhesiva en paneles antiguos.
- Piedra, hormigón, metal: altamente eficaz a 90 °C (194 °F). Para algas, musgo, películas de hidrocarburos y suciedad del tráfico.
- Fachadas de vidrio: a discreción del operador. en función de la antigüedad de la superficie, el revestimiento y el material de la junta.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la boquilla # y cómo se calcula?
La boquilla # es la notación estándar ANSI/ASME para el tamaño del orificio, donde una unidad equivale a 1/64 de pulgada (0,397 mm). La calculadora lo obtiene como diámetro del orificio (mm) ÷ 0,397, tras resolver la ecuación de flujo del orificio para determinar el diámetro necesario para que pase el flujo a la presión neta de entrada de la boquilla.
¿Por qué una manguera más ancha da como resultado una boquilla recomendada # más pequeña?
Una manguera más ancha reduce la pérdida por fricción, lo que permite que llegue mayor presión de la bomba a la boquilla. Una mayor presión de entrada permite que un orificio más pequeño conduzca el mismo caudal, y el diámetro reducido aumenta la velocidad de salida, lo que mejora la eficacia de la limpieza en la fachada.
¿Puedo usar SkyHose 5/6 para una configuración de doble boquilla si mantengo la presión baja?
No. La manguera SkyHose 5/6 tiene un caudal máximo de 11,4 L/min (3,0 GPM), insuficiente para alimentar dos boquillas simultáneamente a una presión útil. La manguera SkyHose 8 es obligatoria para todas las configuraciones de doble boquilla sin excepción.
¿Qué presión y caudal debo utilizar para la limpieza de fachadas con drones?
Las bombas SkyJet funcionan desde 150 bar (2175 psi) a 10 L/min (2,6 GPM) hasta 200 bar (2900 psi) a 20 L/min (5,3 GPM), según la configuración. Para trabajos estándar en fachadas, se recomienda una presión de entrada de 120–150 bar (1740–2175 psi) en la boquilla. La calculadora resta la pérdida por fricción de la manguera y muestra la presión de entrada neta para la configuración seleccionada.
¿Por qué se utilizan 50 m como longitud base de la manguera?
La longitud estándar de la manguera SkyHose para la mayoría de las operaciones de campo con WasherDrone es de 50 m (164 pies). Las mangueras más largas aumentan la pérdida por fricción y reducen la presión efectiva de entrada de la boquilla. Para instalaciones que requieran una manguera más larga, póngase en contacto con WasherDrone para obtener un cálculo personalizado.
El calculadora de boquillas para drones Garantiza que seleccione la boquilla adecuada para una limpieza eficaz.