Конструктивный расчет машин для ленточного внесения гербицидов. Применение гербицидов под семена подсолнечников

03.01.2024

В данном обзоре мы рассмотрим все составляющие технологии опрыскивания сельскохозяйственных культур, представим рекомендации производителей пестицидов, поделимся опытом мастеров сервисных служб и агрономов сельхозпредприятий.

В структуре финансовых затрат любого прогрессивного аграрного предприятия львиную долю занимает такая строка расходов, как защита растений. На это хозяйства тратят огромные денежные средства, и важно получить максимальную отдачу от вложений. Чтобы избежать ошибок и повысить эффективность защитных мероприятий, проанализируем факторы, влияющие на такой важный аспект технологий защиты растений, как опрыскивание. В этом деле нельзя упустить ни одной детали: на всех стадиях – от выбора опрыскивателя и до внесения препарата цена ошибки весьма велика. В данном обзоре мы детально рассмотрим все составляющие технологии опрыскивания сельскохозяйственных культур, представим точки зрения и рекомендации производителей пестицидов, поделимся опытом мастеров сервисной службы и агрономов сельхозпредприятий.

Выбор опрыскивателя

Выбор опрыскивателя сопоставим с выбором личного автомобиля – нужно верно определить свои потребности и не поддаваться маркетинговым уловкам. Выбирая машину, мы обращаем внимание, прежде всего, на ее эксплуатационные качества. Остановимся подробно на критериях выбора опрыскивателя. Но вначале поговорим об их классификации.

Опрыскиватели сельскохозяйственного назначения подразделяются на навесные (см. да-
лее фото 1), прицепные (фото 2) и самоходные (фото 3). По типу распределительного устройства – на вентиляторные (фото 4) (применяются в садоводстве), штанговые (фото 5) и штангово-вентиляторные (комбинированные), а по степени дисперсности распыления и нормам внесения сельхозхимии на единицу обрабатываемой площади – на полнообъемные, малообъемные и ультрамалообъемные опрыскиватели.

Цена

Главный определяющий фактор в выборе машины для защиты растений – финансовые возможности хозяйства. Между стоимостью и набором нужных технических качеств необходимо найти баланс. Главное достоинство навесных и прицепных опрыскивателей – экономичность, так как они не обладают собс венной энергетической установкой и значительно дешевле самоходных. Однако грамотный выбор опрыскивателя – очень непростое дело. В первую очередь необходимо сопоставить рекомендуемые производителями пестицидов нормы расхода рабочей жидкости с площадями, на которых планируется использовать препараты. Так, например, для обработки гербицидами посевов зерновых требуется примерно 150–200 л/га, фунгицидами на картофеле – 350–400 л/га, а в садах – 800–2000 л/га. Объяснение простое – норма расхода рабочей жидкости должна быть достаточной для обеспечения покрытия всей листовой поверхности культуры, но не допускающей стекания препарата с обработанной поверхности. Немаловажная вещь – наличие свободного трактора, если придется использовать прицепной или навесной агрегат. Опрыскиватели прицепные и самоходные предназначены для работы в поле, где поверхность почвы является недостаточно ровной. Следовательно, эта машина должна быть рассчитана на бесперебойное движение по пересеченной местности. Конструкция подвески должна надежно предотвращать вертикальные колебания штанги. С этой целью производители комбинируют элементы подрессоривания с гасителями колебаний. Хорошая амортизация удлиняет срок эксплуатации штанги. Это относится и к транспортировке опрыскивателей: сложенные штанги должны плотно прилегать к корпусу машины, отдельные элементы не должны свободно перемещаться при движении и выступать за нормативные габариты машины.

Основным достоинством самоходных опрыскивателей является их высокая автономность, отсутствие работ по установке необходимого оборудования на трактор, затем демонтажа его, чтобы уступить место другому виду сельскохозяйственных машин, а также то, что при их применении не нужно ждать, когда освободится трактор.

Они позволяют увеличить производительность в 1,5–2 раза, обрабатывать высокорослые культуры, в т.ч. проводить десикацию подсолнечника. Но такие машины довольно дороги, сложны в обслуживании, их мо- жет позволить себе не каждое хозяйство.

На рынке опрыскивателей наиболее популярны прицепные модели. Это объясняется, прежде всего, их относительно невысокой стоимостью, а также удобством в работе и хорошими техническими параметрами. Самоходные опрыскиватели чаще приобретают хозяйства с большими посевными площадями (более 10 тыс. га), так как в этом случае производительность машины выходит на первый план, а большой агрономический просвет (клиренс) позволяет интенсифицировать и усовершенствовать технологию защиты растений.

Обрабатываемые культуры

Выбирая машину для опрыскивания, нужно отталкиваться от структуры посевных площадей хозяйства. Существуют принципиальные различия в опрыскивателях, предназначенных для обработки многолетних насаждений (сады) и полевых культур. В многолетних насаждениях используют вентиляторные опрыскиватели, в посевах полевых культур в основном используют штанговые. Сергей Глубкин , директор агрофирмы «Агросахар-2» Успенского района Краснодарского края, рассказывает:
– Наши посевные площади занимают 7500 га, хозяйство специализируется на выращивании сахарной свеклы. Мы экспериментируем с системами защиты растений, используем импортные опрыскиватели – John Deere и Rau, они нас полностью устраивают. Считаю, что лучше прицепных опрыскивателей нет. Самоходные машины стоят в три раза дороже, но себя не оправдывают, – в посевах сахарной свеклы сильно «режут» колею. Хотя в соседних хозяйствах самоходные опрыскиватели используются. Мы приезжали туда и смотрели за работой машин, что еще раз позволило убедиться в преимуществах опрыскивателей прицепного типа над всеми остальными. На всю нашу технику мы купили навигаторы, чтобы работать ночью. Летом из-за жары все защитные работы ведем только ночью.

Климатические условия и специфика культур ставят в особое положение хозяйство из Туапсинского района Краснодарского края ЗАО «Новомихайловское». Агроном по защите растений Казбек Шхалахов делится опытом:
– Мы используем вентиляторные опрыскиватели. Все наши площади заняты многолетними насаждениями (яблоня, слива, фундук и др.). От прогнозирования развития болезней и вредителей, а также от машин по защите растений в наших условиях полностью зависит экономическая стабильность хозяйства. Горная местность диктует свои условия – ежедневное выпадение росы создает благоприятные условия для развития фитопатогенов, что крайне осложняет защиту садов.

Производительность

Производительность – основной параметр работы опрыскивателя. Она зависит от ширины захвата рабочих органов машины, емкости и скорости движения. Ширина захвата современных опрыскивателей колеблется от 12 до 36 м, рекомендованная скорость обычно находится в интервале 4–12 км/ч (самоходные машины – до 20 км/ч.).
– Указание некоей максимальной скорости работы очень часто вводит в заблуждение, – рассказывает Игорь Редкозубов , региональный руководитель по продажам российского представительства компании DuPont.
– Таблицы для распылителей, например, составлены для скоростей до 30 км/ч. Но на самом деле, выше 25 км/ч работать нельзя – слишком сильны турбулентные потоки воздуха. Даже самые смелые производители распылителей не отваживаются рекомендовать скорость более 16 км/ч. Такая скорость возможна лишь в определенных случаях – например, с двухфакельными распылителями системными фунгицидами для обработки колоса. Если надо проникнуть препаратом вглубь стеблестоя (при обработке гербицидами зерновых после кущения, и, кстати, при этом нельзя применять двухфакельные распылители), или вносится контактный препарат, например на овощах и картофеле (вот тут как раз и нужен двухфакельный распылитель), – скорость лучше держать на уровне 8–10 км/ч. Для хозяйств с большими посевными площадями важно выбрать машину для защиты растений с максимально воз- можной производительностью, принимая во внимание загруженность всей сельскохозяйственной техники предприятия в разгар сезона. При наличии свободных тракторов можно сэкономить, купив навесной или прицепной опрыскиватель вместо самоходного.

По графику 1 можно определить потребность хозяйства в виде опрыскивателя (навесной, прицепной или самоходный) в зависимости от площади хозяйства и наличия свободных тракторов. Если пересечение показателей лежит выше линии графика – приобретение навесного или прицепного опрыскивателя закроет потребность, если ниже линии графика – без покупки самоходной машины не обойтись. С учетом рабочей скорости движения самоходных опрыскивателей они имеют показатели по производительности, сравнимые с авиационной техникой при значительно более точном и экономном использовании вносимых материалов и стоимости выполнения работ в целом.

– Самоходный опрыскиватель способен заменить несколько прицепных опрыскивателей, и для работы на нем требуется всего один механизатор. Если погода окружающей среды позволяет, то данную машину можно использовать круглосуточно. Соответственно, для работы на самоходном опрыскивателе необходимо не менее 3 операторов, – поясняет Сергей Оборнев , сервисный инженер группы компаний «Агропром-МДТ» в г. Орел.

Комплектующие

При выборе опрыскивателя следует уделять особое внимание различным элементам комплектации, наличию и удобству конструкторской компоновки, а также качеству заводского изготовления основных узлов и систем машины. Прежде всего нужно изучить объемы и системы заполнения баков, высоту и способ складывания штанг, конструкцию премиксера для смешивания маточного раствора, конструкцию слива (опорожнения) и очистки (мойки) резервуаров, блок управления, состояние деталей и арматуры опрыскивателя, а также наличие дополнительного оборудования (системы навигации, емкости для мытья рук, лестницы, ящики для рабочей одежды и химических средств, дополнительные насосы и т.д.), а у прицепных опрыскивателей – надежность сцепного устройства.

История опрыскивания

Проблемами защиты растений занимались еще древние ученые и философы, но научное обоснование химического метода защиты насчитывает лишь 150 лет. Началом развития химического метода защиты считают применение в 1867 г. в США парижской зелени против колорадского жука. Это был первый химический инсектицид. Первый фунгицид был создан в Европе в 1885 г. французом Александром Мильярде для защиты винограда против милдью. Это была бордоская жидкость, которая с успехом используется и сейчас. С тех пор какие только химические соединения не использовало человечество, чтобы избавиться от «нежелательных гостей» на растениях. В конце ХІХ – начале ХХ столетия это были высокотоксичные соединения мышьяка, ртути, цинка, фтора, хлора, меди, позже придумали менее токсичные для людей вещества. Эти препараты назвали пестицидами (pestis – зараза, caedo – убивать).

Штанги

Штанги опрыскивателей, имеющих две точки складывания, достаточно громоздки. Более компактны модели штанги с двумя, тремя или даже четырьмя точками складывания. Если на штанге имеются соединительные тяги, то они должны быть точно отрегулированы. В противном случае штанга собирается не совсем так, как предусмотрено конструкцией, а при работе у нее будут наблюдаться ненужные вертикальные и оризонтальные колебания, существенно увеличивающие коэффициент вариации (неравномерности) внесения препарата. Чем меньше колебания штанги – тем выше качество работы. Идеально, если есть система автоматической регулировки высоты штанг с ультразвуковым датчиком.

Бак

Один из самых главных параметров – объем баков (основной емкости), прежде всего основного (резервуара), предназначенного для удобрений и пестицидов, а также промывочной емкости, миксера для смешивания концентратов и бака для мытья рук. Казалось бы, очевидно, что для обработки небольшого поля чересчур большой объем бака будет излишеством. И наоборот, прицепные опрыскиватели с небольшим баком при обработке обширных полей будут вынуждены довольно часто отрываться от работы, пополняя запас воды и сельхозхимии. Однако необходимо учитывать норму расхода рабочей жидкости на гектар и соотносить ее со многими факторами, такими как средний размер поля, расстояние до водоисточника, наличие оборудования для подвоза воды и затраты на эту операцию, способность и скорость самозаправки опрыскивателя, ширина разворотных полос, возможность изменения колеи опрыскивателя и т.д. У опрыскивателей с баком от 4 т ставятся более широкие колеса - нужна другая технологическая колея.

Бак для промывочной воды служит для перевозки запасов чистой воды, загрузки, разбавления и закачивания средств защиты растений и удобрений, разбавления оставшегося раствора при окончании опрыскивания, очистки всасывающей арматуры и трубопроводов при заполненном резервуаре, а также промывки канистр. В бак для мытья рук с краном заправляется чистая вода, предназначенная только для этих целей. Особенностью работы современных зарубежных опрыскивателей является жесткая связь внесения рабочих препаратов с передвижением машины по полю, для этих целей они комплектуются специальными датчиками (расходомер, датчик скорости, электромагнитнитные клапаны и др.) для определения пройденного пути и скорости, что обеспечивает качественное внесение препаратов.

Насосы

На длительность заполнения бункера и эффективность работы всего опрыскивателя большое влияние оказывают насосы. Они предназначены также для подачи рабочей жидкости в напорную магистраль и создания давления, необходимого для распыления раствора и сообщения его частицам строго определенной скорости, а также для самозаправки, приготовления и перемешивания рабочей жидкости. Поэтому гидропривод может включать в себя несколько различных насосов (опрыскиватель, мешалку, наполнительный и насос высокого давления). Именно стабильная работа насосов обеспечивает равномерное распределение удобрений и пестицидов по обрабатываемому участку. От мощности насосов, их функциональности зависит и то, какой будет максимальная норма расхода рабочей жидкости, выдерживаемая опрыскивателем. Если вы используете насос с керамикой поршневого типа, необходимо обязательно промывать его на зиму антифризом, иначе кристаллы льда зимой повредят керамические части.

Управление, навигация

Современные опрыскиватели сложно представить без компьютерной системы управления. Блок управления с хорошим обозрением и разделением на стороны фильтрования, всасывания и нагнетания. Компьютерная система регулировки и контроля подачи рабочей жидкости устанавливается в кабине трактора или самоходного опрыскивателя. Электронная система позволяет быстро настроить нужный расход и поддерживать его с высокой точностью, а также осуществлять контроль нормы расхода, изменение его параметров в движении, а также подсчет обработанных площадей. Бортовые компьютеры должны быть оборудованы системами поверки и калибровки как расхода жидкости, так и пройденного пути, так как все другие величины рассчитываются на основании этих показателей.

Николай Еричев , менеджер по продажам ЗАО «Корпорация Малком» Тамбовской обл., рассказывает о навигаторах:
– Наша компания делает ставку на навигаторы SKIPPER производства ARAG, Италия. Они предназначены для работы с опрыскивателями, разбрасывателями удобрений, почвообрабатывающими комплексами, разбрасывателями навоза с любой шириной захвата. Позволяют рассчитывать траекторию движения машины и проложить необходимый оптимальный маршрут. Навигаторы отлично подходят для параллельного вождения при внесении удобрений, опрыскивании, обработке почвы, погрешность позиционирования 10–20 см. Позволяют работать в ночное время, отказаться от использования технологической колеи, сигнальщиков, разметочных кольев. Увеличивают производительность работ, повышают качество внесения удобрений и пестицидов за счет сокращений огрехов и перекрытий.

Современные опрыскиватели необходимо комплектовать различными системами спутниковой навигации: параллельное вождение, карта полей, автоматическое подруливание, контроль над опрыскиванием через навигационную систему.

Спутниковая навигация

Она очень полезна и удобна, так как опрыскивание эффективней проводить ночью. При управлении опрыскивателем по внешним ориентирам (пенные маркеры), т.е. без навигационных систем, до 4% остаются необработанными, а еще 11% обрабатываются дважды. При этом на 11% дважды обработанной площади предприятие получит убыток от перерасхода материалов, а на необработанных 4% потери могут оказаться даже более высокими. При обработке фунгицидами или инсектицидами такие «пропуски» могут отрицательно сказаться на урожайности не только необработанных участков, но и всего поля.

Евгений Елфимов , представитель по маркетингу российского представительства концерна Bayer считает, что выбор опрыскивателя должен отвечать задачам хозяйства.
– Культурные растения различны по габитусу и высоте, поэтому применяются разные типы опрыскивателей, – поясняет он. – В идеальных условиях, если опрыскиватели, скажем так, завести в комнату, машины по защите растений от разных производителей покажут себя одинаково, равномерно распылят рабочий раствор, и различий между ними практически не будет. Совсем другое дело – полевые условия! Если рельеф полей неровный, стоит обратить внимание на опрыскиватели с регулируемыми штангами по горизонту распыления.

Там, где дуют сильные ветра, нужно использовать опрыскиватели с воздушным рукавом (воздушный поток прибивает рабочий раствор к растению) или использовать распылители, дающие при распыле крупную каплю.

Самоходные опрыскиватели хоть и дороги, но оправдывают себя на больших площадях, и ими также можно обрабатывать высокостебельные культуры. Научные исследования показывают, что идеальных погодных условий для опрыскивания (отсутствие ветра, подходящая влажность и температура воздуха) в одном месяце выдается максимум 7 дней. Поэтому на практике опрыскивания чаще ведутся в неблагоприятных погодных условиях.

Настройка опрыскивателей

Правильное внесение средств защиты может осуществляться только грамотно настроенным опрыскивателем в хорошем техническом состоянии. Настройку проводят в начале сезона и перед каждым опрыскиванием. Для проверки используют визуальный и измерительный методы.

Проверка работоспособности рабочих органов

Нужно залить в бак примерно 200 л воды, выбрать определенную частоту вращения коленчатого вала, которая будет использоваться при основных обработках, включить насос и установить давление в требуемых пределах. При этом давление, как считает Игорь Редкозубов, должно соответствовать оптимальному для используемого типа распылителей. Для пестицидов это около 5–7 бар для инжекторных распылителей высокого давления (ID, TURBODROP) и около 3 бар для инжекторных распылителей низкого давления (IDK, IDKT, AIRMIX). Работа с низким давлением – основная причина низкой эффективности при использовании распылителей высокого давления.

Далее нужно проверить работу всех распылителей, отсечных и предохранительных клапанов, возвратного трубопровода и мешалки (распылители с плоским факелом распыла устанавливаются под углом 10° к оси штанги). Проверить с помощью измерительной кружки равномерность подачи жидкости распылителями в течение одной минуты. Распылители с отклонениями более 10% в большую или меньшую сторону должны быть заменены новыми.



Настройка расхода рабочей жидкости

Следующий этап настройки. Подобрав подходящую передачу, нужно проехать по полю в течение 1 минуты при выбранном числе оборотов и измерить пройденное расстояние. Повторить всю операцию 3 раза и определить среднюю дистанцию Д (в м). Затем определить ширину рабочего захвата: количество распылителей умножить на расстояние между ними Р (в м). Выбрать норму расхода рабочей жидкости для данного препарата и культуры Н (в л/га). Потом нужно определить расход рабочего раствора (Ф) за 1 минуту: Ф = Р × Д ×

Х/10000 и пересчитать расход в расчете на один распылитель (Ф/Р). При помощи мерной кружки определить подачу жидкости распылителями в течение 1 минуты (частота вращения коленчатого вала должна быть такой же, как и во время прохождения по полю). Если полученное количество не соответствует расчетному, необходимо сделать корректировку, повысив или снизив давление. Если изменение давления в приемлемых пределах не дает желанный расход, нужно изменить скорость или подобрать другой тип распылителей.

Фунгициды и контактные инсектициды лучше вносить двухфакельными распылителями. Предпочтительны инжекторные распылители. Для внесения контактных препаратов, обработки овощей, картофеля, свеклы, колоса – двухфакельные распылители (в жарких условиях – сдвоенные головки). *

Как правило, при внесении пестицидов используется вода со значительным содержанием различных примесей. Поэтому в зависимости от материала, из которого изготовлен распылитель, сечение сопла рас- пылителя может изменяться в течение 2–4 смен работы опрыскивателя. Для своевременного реагирования на изменение сечения сопла распылителя необходимо производить замеры и корректировать расход рабочей жидкости через каждые 2–4 дня работы опрыскивателя.

Олег Перепелица , агроном ООО Агрокомплекс «Прикубанский» Гулькевичского района Краснодарского края, комментирует:

– В нашем хозяйстве мы используем 4 прицепных опры-скивателя (ОП-2000, ОП-2500 и 2 опрыскивателя Amazone). Прицепные опрыскиватели нас полностью устраивают, необходимости в приобретении самоходных машин мы не видим. Посевная площадь хозяйства 2500 га, в разгар сезона все машины по защите растений загружены полностью, но с работой по защите растений справляются. Мы выращиваем овощные культуры, часто работаем микродозами препаратов, используя дробное внесение гербицидов. Импортные опрыскиватели Amazone, в отличие от российских ОПешек, можно настраивать на малые дозы внесения препаратов, что очень удобно.

Выбор распылителя

От выбора распылителя зависит качество проводимого опрыскивания. Выбирая распылитель, нужно у

читывать следующие факторы: вид обработки (гербицидная, фунгицидная, инсектицидная, внесение удобрений или регуляторов роста растений), свойства препаратов (контактные или системные), густота стеблестоя, температура воздуха, относительная влажность воздуха и скорость ветра. Распылители подразделяются по типу устройства и по создаваемому факелу распыла рабочей жидкости. По типу различают:
- инжекторные,
- щелевые,
- дефлекторные,
- распылители с полым конусом
распыла.



По типу создаваемого факела
распыла различают:
- плоскофакельные,
- с полым конусом факела,
- двухфакельные.

Распылители различаются также по расходу жидкости за определенный период времени при одинаковом рабочем давлении. Объемный расход распылителей кодируется с помощью цветовой маркировки по стандартам Международной Организации Стандартизации (ISO), каждый цвет соответствует определенному расходу жидкости в минуту.

В России чаще применяют синий (1,19 л/мин при 3 атм.), красный (1,58 л/мин при 3 атм.), желтый (0,8 л/мин при 3 атм.). В щелевом распылителе разделение потока жидкости на капли происходит после того, как жидкость прошла срез сопла. Спектр капель сильно зависит от рабочего давления. Кроме того, он менее однороден, т.е. присутствуют как крупные, так и крайне мелкие фракции. При повышении давления спектр смещается в сторону мелких и очень мелких капель. При оптимальных условиях работы мелкие капли полезны, так как они равномернее покрывают поверхность листьев, что важно при работе с контактными препаратами. При этом есть и недостатки, как, например, недостаточное покрытие стеблестоя.

Вне рамок идеальных погодных условий работа со щелевыми распылителями имеет массу недостатков и влечет за собой большие потери рабочего раствора. При низкой влажности воздуха существенно увеличиваются потери из-за испарения и сноса. В Германии более 90% продаваемых распылителей – инжекторные. Щелевые будут эффективно работать только при температуре около 20°, и безветренной погоде и высокой влажности воздуха. В наших условиях надо использовать инжекторные распылители.

В инжекторных распылителях, из-за того что смешивание жидкости с воздухом происходит внутри распылителя, спектр капель менее подвержен колебаниям. Он более однородный и содержит большое количество крупных, но полых капель, двигающихся с большей скоростью, что дополнительно сокращает время нахождения капли в полете, увеличивает степень проникновения внутрь стеблестоя и снижает потери, что благоприятно сказывается на конечном результате.

Значительная часть раствора при присутствии большого количества мелких капель просто испаряется и не долетает до растений. Распылители с полым конусом распыла широко применяются за рубежом при внесении фунгицидов и инсектицидов в садах. Однако они менее пригодны для применения на полевых культурах из-за больших потерь за счет испарения и сноса. К тому же в местах перекрытия факелов образуются зоны с повышенными дозами внесения препаратов.

Дефлекторные распылители применяются для внесения удобрений и почвенных гербицидов. Такой тип распылителей в ходе своей работы характеризуется созданием очень крупных капель, что неприемлемо для селективных гербицидов, а также фунгицидов и инсектицидов. Плоскофакельный конус распыла имеет лентообразную форму со сплошным заполнением внутри факела рабочим раствором. Этот конус распыла применяют, как правило, для внесения гербицидов.

Полый факел и двухфакельный распыл применяют для внесения инсектицидов и фунгицидов. При этом образуются более мелкие капли.

Высота штанги опрыскивателя

От высоты штанги также зависит качество проводимой защитной обработки культуры. Необходимо выбирать такую высоту штанг, чтобы обеспечивалось перекрытие половины факелов распыла соседних распылителей. В таком случае норма внесения препарата является выровненной по всей длине штанги опрыскивателя.

Важно! Высоту штанги нельзя менять произвольно, она всегда должна быть в рамках рекомендаций.

На установку оптимальной высоты штанг влияют расстояние между распылителями, угол распыла форсунки, ярусное нахождение обрабатываемого объекта (листовой аппарат растений, колос и пр.). Важно учитывать рельеф поля, так как в процессе движения опрыскивателя происходят колебания штанг по высоте, что может привлечь к двухкратному увеличению нормы внесения препарата, либо появлению огрехов на локальных участках поля, а также может приводить к механическим повреждениям культурных растений и самих штанг опрыскивателя.

В Германии более 90% продаваемых распылителей – инжекторные. Щелевые будут эффективно работать только при температуре около 20°, и безветренной погоде и высокой влажности воздуха. В наших условиях надо использовать инжекторные распылители.

Это может нивелировать весь положительный эффект от обработки, поэтому такие колебания должны быть сведены к минимуму (подбором оптимальной скорости движения агрегата, установлением дополнительных опорных колес и пр.). Штанга с распылителями с углом распыла 110–120° должна быть установлена на высоте 50 +\-10 см над обрабатываемой поверхностью. Для распылителей с меньшим углом распыла – высота штанги 75 см (лучше такие распылители не применять – из-за высоты штанги потери на снос и испарение будут намного больше).

Уход за техникой

При оперативном уходе за опрыскивателем особое внимание уделяется износу распылителей и ежедневной промывке рабочих органов машины после завершения работы. Распылитель – наиважнейшая часть опрыскивателя, именно он подвергается самой частой замене среди всех механизмов машины по защите растений. Подвергаясь высокой механической и химической нагрузке, распылитель забивается, переставая работать в оптимальном режиме. Крайне важно не упустить этот момент. Этот рабочий орган подлежит замене: если он пластиковый, то через каждые 80 часов работы, а если керамический или металлический, то через каждые 300 часов. Если сложить возможные отклонения в фактической норме расхода за счет износа распылителей и отклонения при колебаниях штанги, в результате получаем общее отклонение в 2 раза от заданной нормы расхода.

Значительная часть раствора при присутствии большого количества мелких капель просто испаряется и не долетает до растений.

Игорь Редкозубов дополняет, что ресурс пластикового (полиоксиметиленового) распылителя составляет до 10 тыс. га, а керамического – до 100 тыс. га. Износ определяется двумя факторами – за счет абразивности раствора и за счет кристаллизации внутри сопла. Второй тип износа проходит с одинаковой скоростью у пластика и керамики и повышается при температуре выше 20° С. Его можно замедлить, промывая каждый день после работы распылители, желательно в щелочном растворе. Но на практике это трудновыполнимо, поэтому я рекомендую купить несколько комплектов пластиковых распылителей и менять их в течение сезона. Каждый раз по окончании работы опрыскивателя распылители нужно промывать.

По словам Игоря Редкозубова , запрещается использовать для прочистки металлические предметы, так как это однозначно приведет к поломке распылителя. Прочистка осуществляется только специальными щетками. Добавка удобрений увеличивает абразивность раствора, что снижает ресурс распылителей. Добавка удобрений может также повысить эффективность пестицидов за счет улучшения свойств капель и проникновения в растение.

Промывать бак и рабочие органы опрыскивателя нужно каждый раз после работы. Алгоритм действий таков: пустой бак, шланги и штанги промыть чистой водой, потом наполнить бак 1%-ным раствором аммиака и промыть все рабочие органы в течение 15 минут в рабочем режиме. Затем снова промыть все чистой водой. Не стоит забывать и о других технических узлах машины – ежедневно проверять и прочищать фильтры, следить за состоянием рабочих трубопроводов, штанг, насоса и др.

Опрыскиватель в период зимнего хранения

Сельскохозяйственная авиация применяется для защиты растений, борьбы с сорняками, уничтожения нежелательной растительности, предуборочного удаления листьев хлопчатника и других культур; внесения минеральных удобрений, аэросева трав и других работ. Преимущества авиационного способа обработки растений по сравнению с наземными: сокращение сроков благодаря большой скорости (до 160 км/ч) и широкой полосе захвата (до 60 м при опыливании и опрыскивании, до 30 м при рассеве минеральных удобрений); снижение затрат труда; уменьшение расхода ядохимикатов и удобрений; маневренность самолетов и вертолетов, обеспечивающая широкий радиус действия и позволяющая быстро перебрасывать их на другие участки; возможность обработки труднодоступных участков и выполнения работ независимо от состояния поверхности почвы; отсутствие механических повреждений растений и уплотнения почвы. Недостаток - зависимость от метеорологических условий.

Когда опрыскиватель выполнил свою задачу, приходит срок постановки его на хранение до следующего сезона. Николай Еричев рассказывает, как нужно правильно выполнять эту процедуру.

– Перед постановкой опрыскивателя на зимнее хранение необходимо, – рассказывает он, – детально осмотреть его механизмы на предмет пережимов шлангов, обрывов, повреждений корпусов распылителей и пр. Проверить, чтобы в бачке для долива масла, установленном в верхней части насоса, было залито масло без посторонних примесей и жидкости. Осмотреть штанги опрыскивателя на предмет деформаций и повреждений, при обнаружении их – исправить. Этот осмотр сопряжен с составлением дефектовочной ведомости по каждому опрыскивателю, в котором указывается, какие механизмы нужно заменить или отремонтировать.

Окрашенные металлические части опрыскивателя, на которых имеются повреждения лакокрасочного покрытия, нужно зачистить, покрыть грунтовкой и краской. Щелевые пластиковые распылители желательно менять в конце каждого сезона. Проверить все фильтры, установленные в корпусах распылителей, а также всасывающие и напорные фильтры, по необходимости их заменить либо просто прочистить. Проверить шланги системы на предмет их закоксованности. Если эта степень высока – шланги нужно заменить. Замену производить в теплое время года, чтобы не было их повреждений. Промыть всю систему (заправить опрыскиватель водой, промыть по внутреннему циклу работы, а после направить жидкость на слив через форсунки).

Возможно, потребуется несколько промывок с целью вымыть все остатки препаратов. Существует два способа хранения элементов механизмов машины для опрыскивания: снять и оставить на время зимнего
хранения в теплом помещении следующие элементы: насос, регулятор распределения жидкости, все фильтры. Второй способ – залить в систему на время хранения антифриз (потребуется примерно 20–30 л). В этом случае демонтаж элементов опрыскивателя не производится. Все электронные блоки систем навигации или бортовых компьютеров зимой нужно хранить в сухом теплом помещении. Для сохранения покрышек колес рекомендуется их покрасить или побелить.


Работа в поле

Работа в поле – кульминация всех защитных мероприятий. Это альфа и омега опрыскивания. Настройки опрыскивателя перед работой крайне важны, однако все решается в поле. Здесь существуют свои нюансы и правила. Рассмотрим их. Евгений Елфимов описывает типовую ошибку при опрыскивании, которая часто встречается на практике. И это – неправильная заправка опрыскивателя.

– Сначала опрыскиватель нужно заполнить водой, хотя бы на 1/3, а уже потом добавлять препарат. Иначе, – говорит специалист Bayer, – препарат попадает в выходное отверстие, и уже при опрыскивании в начале работы может создаться опасно высокая концентрация препарата в рабочем растворе, что может привести к гибели культурного растения после обработки. Мне приходилось видеть случаи, когда допускали такую ошибку, и в первые 50 м прохода опрыскивателя культура была сожжена до такой степени, что осталась просто черная земля. Такого допускать нельзя.

Цель опрыскивания

Целью опрыскивания может быть внесение средств защиты растений, удобрений и регуляторов роста растений. Для всех этих операций важен правильный выбор сроков обработки. Применение препарата в уязвимую стадию развития вредителя (личинка) – залог эффективной защитной работы. Упущение оптимальных сроков обработок может привести к развитию эпизоотии или эпифитотии, счет порой идет на часы. От объекта обработки зависит расход рабочей жидкости: сорная растительность обрабатывается гербицидами обычно с расходом 200 л/га, возбудители болезней и вредители – 300–400 л/га. Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора при десикации, 200–300 л/га, однако опыты показывают целесообразность увеличения нормы расхода рабочего раствора до 400 л/га.

Размер капель, даваемый рапылителем, выбирают тоже в зависимости от обрабатываемого объекта, а также погодных условий. Инсектициды и фунгициды распыляют обычно с размером капель 100–200 микрон, гербициды – 100-300 микрон. При вероятности сноса рабочей жидкости ветром или ее быстром испарении размер капель увеличивают (максимально до 300 микрон).

При внесении удобрений и регуляторов роста растений принимают решения исходя из фазы развития культурного растения. Часто для экономии средств и повышения эффективности обработок препараты смешивают в баковые смеси.

Баковые смеси



Баковые смеси имеют два ощутимых плюса: эффективность обработки увеличивается, затраты на ГСМ снижаются из-за сокращения количества обработок, снижения нормы препарата. Но такой положительный результат достигается не всегда, а только при соблюдении определенных правил. Вариантов смесей препаратов множество, и аграрии-практики продолжают открывать новые эффективные смеси. Есть препараты, которые лучше проявляют себя только в смеси с другим (например, гербицид Логран, который используют вместе с Банвелом, или препараты на основе дикамбы, которые часто применяют в баковой смеси с глифосатами). При смешивании инсектицидных препаратов разных химических групп (например, пиретроиды и фосфорорганические) можно снижать их норму расхода до 30%, при этом действенность смеси будет очень высока.

Если сложить возможные отклонения в фактической норме расхода за счет износа распылителей и отклонения при колебаниях штанги, в результате получаем общее отклонение в 2 раза от заданной нормы расхода.

Существуют рекомендации по смешиванию препаратов от фирм-производителей, которые нужно соблюдать. Но в случае, когда таких рекомендаций нет, как нет и данных по практическим испытаниям, поступают следующим образом: в небольшой емкости (1–1,5 л) смешивают препараты. Если в течение 30 мин не образовались осадок, хлопья, сильная пена, жидкость не загустела или сильно не нагрелась, – эту баковую смесь можно использовать в обработках.

При приготовлении рабочего раствора бак заполняют чистой водой на 1/3–1/2 его объема, затем, при включенной мешалке, добавляют рассчитанное количество препаратов, прилипатель. ПАВы добавляют в раствор, когда бак опрыскивателя почти полностью заполнен водой, иначе возможно образование очень большого количества пены. Необходимо придерживаться следующего порядка растворения препаратов (по препаративной форме): ВДГ → ВЭ → СП, СК →КЭ. В случае применения в баковой смеси компонента в водорастворимой упаковке данный препарат растворить в баке опрыскивателя первым. При заполнении бака опрыскивателя заправочный шланг должен быть всегда выше уровня воды, чтобы избежать обратного всасывания. Рабочий раствор должен быть применен сразу.

Добавка удобрений увеличивает абразивность раствора, что снижает ресурс распылителей. Добавка удобрений может также повысить эффективность пестицидов за счет улучшения свойств капель и проникновения в растение.

в баке опрыскивателя более трех препаратов рискованно.

Условия применения препаратов в поле

Главные условия – погодные.

Есть множество ограничений по погодным условиям, которые ставят под запрет опрыскивание. Прежде всего, это скорость ветра, при скорости выше 5 м/с проводить обработки не рекомендуется. Кроме того, применение СЗР регламентируется температурными рамками. Пиретроидные инсектициды теряют эффективность при температуре выше +25 °С, гербициды на основе сульфонилмочевин эффективны в интервале +5… +25 °С, бетанальные гербициды при температурах +19… +25 °С. Важно! Указанная в тарной этикетке минимальная температура применения означает минимальную суточную, как правило ночную, температуру. При сильном ветре во время опрыскивания необходимо: снизить скорость движения, снизить рабочее давление, использовать распылители большего номера, т.е. увеличить размер капель всеми возможными методами. При высокой температуре работать вечером, увеличивая норму расхода рабочего раствора на 30–50%.

Регулярно и тщательно промывайте бочку опрысивателя. За 2-3 недели там может образоваться налет, скопиться грязь, которая может не только забить фильтры и распылители, но и оказать токсичное действие на культуры

Нельзя опрыскивать сразу после дождя и при утренней росе.

Влажность воздуха важнее температуры. Желательно значение ОВВ выше 60%. Работа опрыскивателя ночью качество несколько улучшает, но если относительная влажность воздуха при этом 30% – качество все равно будет низким. В такой ситуации надо работать с максимальной нормой расхода рабочего раствора, применять инжекторные распылители. Как правило, все знают, что при высокой температуре опрыскивать не рекомендуется, а вот показатель влажности воздуха упускают из вида, хотя влажность часто важнее температуры.

Вода, в которой происходит растворение препаратов, должна быть соответствующего качества. Она не должна содержать механических и вредных химических примесей, ее температура и рН также должны соответствовать регламентным требованиям используемых препаратов. В результате проведенных в 2010 году опытов выяснилось, что воздушный поток подхватывает с поверхности почвы пыль, с которой смешиваются и нейтрализуются капли рабочего раствора.

При угнетенном состоянии культуры нужно особенно внимательно подойти к обработкам СЗР. Растения, ослабленные неблагоприятными погодными условиями, сильно чувствительны к вносимым препаратам (в особенности, если у них есть фитотоксичность), поэтому при необходимости обработки гербицидами по возможности их нужно внести дробно или использовать более «мягкие» препараты. Баковые смеси препаратов «жестки» для культурных растений, чтобы сгладить отрицательный эффект от их применения в раствор добавляют антистрессанты.

При работе после смыкания рядов картофеля увеличение нормы расхода существенно улучшает эффективность – поэтому лучше увеличить норму расхода до 400–500 (и даже 600) л/га.

Игорь Редкозубов дает совет:
– Главное – определите рН и жесткость вашей воды. Если рН имеет высокое значение – это может быть опасно для фунгицидов и чревато снижением эффективности препарата, поскольку он образует хлопья. Так, в Волгоградской области при обработке овощных подкисляют воду. Сульфонилмочевины при рН мнее 5 применять не рекомендуется, а если применять, то использовать раствор как можно быстрее. При рН 3 сульфонилмочевины применять нельзя. Для каждой группы препаратов есть оптимальные значения рН в виде таблиц, например в брошюре «Мастер-Агро».

Дозаправки опрыскивателя в поле

Если рабочий раствор приготавливается в опрыскивателе, возникает проблема точной дозировки препарата. При пустой емкости можно определить нужное количество препара-та по формуле: П = О х Н/Р, где П – необходимое количество препарата на полный объем емкости опрыскивателя (л), О – объем емкости опрыскивателя (л), Р – норма расхода рабочего раствора (л/га), Н – норма расхода препарата (л/га).

Основная и до сих пор нерешенная проблема – неравномерность распределения рабочего раствора по ширине штанги. Если для обычных (гидравлических распылителей) речь идет о неравномерности 5–7%, то у механических распылителей неравномерность на уровне 20% и более (т.е. на уровне сильно изношенного распылителя или плохо отрегулированного опрыскивателя). Равномерность распределения рабочего раствора улучшается с увеличением частоты вращения механического распылителя, но при этом размер капель резко уменьшается до неприемлемых значений.

Если нужно готовить рабочий раствор в пустой емкости опрыскивателя, то оператор должен заливать одно и то же количество препарата. Это происходит лишь в первую заправку. При дальнейших приготовлениях в емкости всегда остается рабочий раствор, которого не хватает на полный проход, и приходится дозаправлять опрыскиватель. Чтобы определить, на какой путь хватит рабочего раствора, можно воспользоваться формулой: Л = 10 ? О/Н?Ш, где Л – путь, пройденный опрыскивателем до полного опорожнения емкости (км), Ш – ширина захвата опрыскивателя (м). При дозаправке, когда в емкости опрыскивателя остается какое-то количество рабочего раствора, рассчитать количество препарата можно по формуле: П = (О - Д) ? Н/Р, где Д – остаток рабочего раствора в емкости опрыскивателя (л).

Опрыскивание – многогранный и трудный технологический процесс, сопряженный с множеством факторов. Часто именно качественное опрыскивание определяет успех в возделывании сельскохозяйственных культур. Надеемся, что приведенные нами рекомендации помогут вам проводить обработки посевов на высоком уровне и надежно защитить урожай от сорняков, болезней и вредителей.

Роман Литвиненко; Виктор Иванович Балабанов, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой механизации растениеводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; Егор Валерьевич Березовский, к.с.-х.н., доцент, заведующий полевой опытной станцией, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

* Благодарим за справочную информацию компании DuPont и Lechler.

Информация взята из брошюры «Теория и прак-тика опрыскивания», 2010 г.

(www.lechler-forsunki.ru)

Справочное пособие для руководителей и специалистов хозяйств, фермеров, научных сотрудников, студентов ВУЗов I IV уровней аккредитации

Внимание!

В издании приводятся гербициды, только официально разрешенные для использования в Украине. Их список ежегодно уточняется и публикуется в журнале «Захист рослин». При поступлении новой информации пособие систематически пополняется и обновляется. С благодарностью примем замечания, пожелания и советы по его улучшению.

Настоящее пособие составлено согласно списка, опубликованного в 2003 г.

При решении конкретного вопроса внимательно ознакомьтесь со всеми разделами пособия.

Свой выбор согласуйте с разделами 2, 3 и 4.

Данное пособие не исчерпывает всего многообразия вопросов, возникающих при применении гербицидов. При необходимости обращайтесь к литературе, специалистам в этой области или представителям торгующих организаций. Внимательно изучайте сведения, приводимые на упаковочной таре гербицидов и сопроводительных документах.

Помните! Неграмотное применение гербицидов – это выброшенные на ветер деньги, низкий агротехнический эффект, урон для выращиваемых культур и окружающей среды.

Стр.
1. Гербициды, применяемые на основных сельскохозяйственных культурах ………………………………………………………………….. 8
1.1. 8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
1.2. 10
10
11
1.3. 11
11
12
12
12
13
13
1.4. 13
13
13
1.5. 14
14
14
14
1.6. 14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
1.7. 16
16
16
16
16
16
1.8. 17
1.9. 17
1.10. Дренажные каналы и обочины 17
2. Осторожно – ограничения……………………………………………………….. 18
3. Гербициды избирательного действия иЧувствительность к ним сорняков…………………………………………… 23
Однодольные однолетние сорняки……………………………………………… 23
Однодольные многолетние сорняки……………………………………………. 23
Двудольные яровые сорняки ………………………………………………………. 24
Двудольные зимующие, озимые и двулетние сорняки…………………. 25
Двудольные многолетние сорняки……………………………………………… 26
Сорняки, устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х……………………………………….. 27
4. Гербициды сплошного действия…………………………………………….. 29
5. Применение гербицидов на посевахСельскохозяйственных культур……………………………………………….. 30
5.1. Зерновые …………………………………………………………………….. 30
5.2. Зернобобовые ………………………………………………………………………………. 32
5.3. Пропашные ………………………………………………………………………………….. 33
5.4. Технические непропашные …………………………………………………………… 35
5.5. Многолетние травы ………………………………………………………………………. 36
5.6. Картофель, овощи, арбузы……………………………………………………………. 37
5.7. Многолетние насаждения ……………………………………………………………… 38
5.8. Пары и земли несельскохозяйственного использования………………… 39
6. Дозы и сроки применения гербицидов………………………………….. 40
6.1. Зерновые …………………………………………………………………………………. 40
Озимая пшеница ………………………………………………………………………… 40
Озимый ячмень ………………………………………………………………………….. 43
Озимая рожь ………………………………………………………………………………. 44
Тритикале ………………………………………………………………………………….. 45
Яровой ячмень …………………………………………………………………………… 45
Овес …………………………………………………………………………………………… 51
Яровые зерновые с подсевом клевера…………………………………………. 54
Яровые зерновые с подсевом люцерны……………………………………….. 54
Просо ………………………………………………………………………………………… 55
Гречиха ……………………………………………………………………………………… 55
Рис …………………………………………………………………………………………….. 55
6.2. Зернобобовые ………………………………………………………………………………. 56
Горох …………………………………………………………………………………………. 56
Соя …………………………………………………………………………………………….. 58
6.3. Пропашные ………………………………………………………………………………….. 60
Кукуруза ……………………………………………………………………………………. 60
Сорго …………………………………………………………………………………………. 65
Подсолнечник ……………………………………………………………………………. 65
Сахарная свекла …………………………………………………………………………. 70
Кормовая свекла………………………………………………………………………… 76
Табак …………………………………………………………………………………………. 78
6.4. Технические непропашные…………………………………………………………… 79
Рапс …………………………………………………………………………………………… 79
Лен-долгунец …………………………………………………………………………….. 81
6.5. Многолетние травы ………………………………………………………………………. 83
Люцерна …………………………………………………………………………………….. 83
Эспарцет ……………………………………………………………………………………. 84
Клевер ……………………………………………………………………………………….. 84
6.6. Картофель, овощи, арбузы……………………………………………………………. 86
Картофель ………………………………………………………………………………….. 86
Столовая свекла …………………………………………………………………………. 90
Морковь …………………………………………………………………………………….. 91
Лук ……………………………………………………………………………………………. 93
Чеснок ……………………………………………………………………………………….. 95
Капуста ……………………………………………………………………………………… 95
Томаты ………………………………………………………………………………………. 98
Огурцы ………………………………………………………………………………………. 99
Баклажаны …………………………………………………………………………………. 100
Перец ………………………………………………………………………………………… 101
Горох овощной ………………………………………………………………………….. 101
Арбузы ………………………………………………………………………………………. 101
6.7. Многолетние насаждения ……………………………………………………………… 102
Плодовые и виноградники………………………………………………………….. 102
Яблоня, ягодники, виноградники ………………………………………………… 104
Яблоня ………………………………………………………………………………………. 104
Сады семечковые ……………………………………………………………………….. 104
Сады ………………………………………………………………………………………….. 105
6.8. Пары ……………………………………………………………………………………………. 105
6.9. Земли несельскохозяйственного использования……………………………. 107
6.10. Дренажные каналы и обочины……………………………………………………….. 108
7. Расчет доз гербицидов по препарату……………………………………… 109
При сплошной обработке поля………………………………………………………. 109
При ленточном внесении ……………………………………………………………….. 109
8. Расчет нормы расхода рабочей жидкости …………………………… 110
Общий подход ……………………………………………………………………………… 110
При сплошной обработке ……………………………………………………………… 111
При ленточном внесении ……………………………………………………………… 112
9. Химический состав и фирмы производители гербицидов….. 114
10. Торгующие организации………………………………………………………….. 122
11. Цены на гербициды…………………………………………………………………… 123
12. Литература…………………………………………………………………………………. 127

7. Расчет доз гербицидов по препарату

7.1. При сплошной обработке поля:

Где Дп — доза препарата, кг/га; Дд. в. — доза по действующему веществу, кг/га; А — содержание действующего вещества в препарате, %.

При использовании жидких гербицидов и отмеривании их по объему дозу препарата устанавливают с учетом его плотности (П) по формуле:

Дп =

7.2. При ленточном внесении:

Где Дпл — доза препарата при ленточном внесении, кг/га; Дп — доза препарата при сплошном внесении, кг/га; Шл — ширина обрабатываемой ленты, см; Шм — ширина междурядий, см.

8. Расчет нормы расхода рабочей жидкости

8.1. Общий подход

Норму расхода рабочей жидкости (Q, л/га), которая должна содержать установленную дозу препарата рассчитывают по формуле

Q = ,

где g — расход жидкости через один распылитель, л/мин; n — количество распылителей на штанге опрыскивателя, шт; В — ширина захвата агрегата, м;

V — скорость движения агрегата, км/час.

Пример: Опрыскиватель ПОУ, ширина захвата 15 м, шаг распылителей 50 см, распылители обычные с диаметром выходного отверстия 1,5 мм, скорость движения агрегата 8,9 км/час (МТЗ-80, IV передача, табл. 1), норма расхода рабочей жидкости 200 л/га.

Расход жидкости одним распылителем равен:

При наличии на штанге 30 распылителей (15: 0,5) расход жидкости 1 распылителем равен 1,48 л/мин. По таблице 2 устанавливаем давление, необходимое для того, чтобы распылитель пропустил рассчитанную норму жидкости – 0,53 МПа [(1,48·0,5) : 1,4].

Фактический расход жидкости проверяется опытным путем.

1.Скорость движения тракторов (при номинальной частоте вращения двигателя и оптимальных условиях движения), км/час

Передача Трактор
Т-40М МТЗ-50/52 МТЗ-80 ЮМЗ-6А
I 6,13 1,65 2,50 7,6
II 7,31 2,80 4,26 9,0
III 8,61 5,60 7,24 11,1
IV 10,06 6,85 8,90 19,0
V 18,60 8,15 10,54 24,5
VI 9,55 12,33
VII 11,70 15,15
VIII 13,85 17,95

2.Расход рабочей жидкости через 1 распылитель

Тип распылителя Диаметр выходного отверстия, мм Расход рабочей жидкости через 1 распылитель (л/мин) при рабочем давлении, МПа Опры-ски-ватель
0,2 0,3 0,4 0,5 1,0 1,5 2,0
Центробежный (УН) 1,5 0,8 0,9 1,0 1,1 1,6 1,9 2,3 ПОУ
2,0 1,0 1,2 1,3 1,4 2,2 2,5 3,0 ОН-400-1
3,0 1,3 1,6 1,9 2,2 3,0 3,6 3,8 ОВС-А
Дефлекторный 1,6 2,1 2,6 3,0 3,2 ОН-400
Обычный полевой 1,5 0,6 0,8 1,2 1,4 1,8 2,3 3,0 ПОУ
Щелевой(красный) 0,79 0,98 1,17 1,31 1,81 1,03 2,47 ОПШ-15
Щелевой (синий) 1,22 1,42 1,63 1,82 2,67 3,42 3,80 ОПШ-15
Вихревой 1,2 0,49 0,57 0,65 0,73 1,1 1,49 1,88 ОПШ-15

8.2. При сплошной обработке

Рассчитанная норма расхода рабочей жидкости уточняется в каждом конкретном случае с таким расчетом, чтобы количество рабочей жидкости, которая заполняет бак опрыскивателя, расходовалась на кратное число кругов агрегата.


Владельцы патента RU 2542124:

Изобретение относится к области механизации сельскохозяйственного производства, в частности к способам, позволяющим порционно вносить растворы минеральных удобрений через листовую поверхность и гербицидов в интервал между растениями в рядке в пределах защитной зоны без отложения их на листовой поверхности.

Известен способ внесения жидких минеральных удобрений, включающий сплошное их внесение по поверхности листьев культуры, а также поверхности почвы .

Недостатком данного способа является высокий расход рабочего раствора, так как раствор минеральных удобрений попадает не только на листовую поверхность вегетирующих растений, но и за их пределы.

Известен способ внесения пестицидов, включающий ленточное внесение гербицидов на поверхность почвы в междурядья вдоль рядков растений с двух сторон с последующей заделкой обработанной зоны почвой.

Наиболее близким к предложенному является способ, предусматривающий ленточное внесение гербицидов в пристеблевую зону с двух сторон от рядка растений .

К недостаткам данного способа следует отнести то, что гербициды, частично попадая на листовую поверхность растений особенно в начальные фазы ее роста и развития, вызывают фитотоксичность и отставание их в росте на 7-12 дней .

Целью данного изобретения является снижение себестоимости и повышение качества опрыскивания, а также минимизация негативного влияния гербицидов на пропашные вегетирующие культуры.

Для достижения поставленной цели предлагается способ, позволяющий осуществлять опрыскивание листьев пропашных культур растворами удобрений и вносить лентой гербициды, причем опрыскивание листьев пропашных культур осуществляют порционно раствором минеральных удобрений, а внесение гербицидов - с двух сторон симметрично относительно рядка растений в пределах защитной зоны с перекрытием, причем для предотвращения попадания раствора гербицида на листья пропашных культур их поднимают и подводят в зону действия защитных щитков устройства для внесения удобрений и гербицидов.

Устройство, при помощи которого предлагается осуществить данный способ, поясняется прилагаемыми схемами, где

фиг. 1 - схема устройства - общий вид сверху,

фиг. 2 - схема устройства - общий вид сбоку.

Предлагаемое устройство смонтировано на раме пропашного культиватора 6 и состоит из распылителя 1 для листовых подкормок пропашных вегетирующих культур 3. Для предотвращения попадания гербицидов на листья культур сбоку с обеих сторон смонтированы два защитных щитка 4 со стеблеподъемниками. Сбоку с двух сторон также расположены два распыливающих устройства 2 для внесения гербицидов. Впереди расположен датчик 5.

В процессе работы при совпадении датчика с растением происходит дозированная подача жидких минеральных удобрений из распылителя 1 на поверхность листьев пропашных вегетирующих культур. При выходе датчика из зоны головки корнеплода подача удобрений прекращается. Стеблеподъемники, расположенные с двух сторон симметрично относительно рядка посевов, поднимают листья пропашных культур и подводят их в зону действия защитных щитков 4, предотвращающие от попадания раствора гербицида из распылителей 2 на листовую пластинку. Гербициды непрерывно подаются к распылителям, которые полностью обрабатывают защитную зону рядка с перекрытием.

Применение данного способа позволит снизить себестоимость обработки и существенно повысить качество опрыскивания пропашных вегетирующих культур, а также минимизировать негативное влияние гербицидов на культурные растения, повысив тем самым их урожайность.

Источники информации

1. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины / В.М. Халанский, И.В. Горбачев. - М.: КолосС, 2004. - 624 с.: ил. - (Учебники и учеб. Пособия для студентов высш. учеб. заведений).

2. Патент на изобретение №2019073, А01В 79/02. Опубл. 15.09.1994. Бюл. №27.

3. Дворянкин Е.А. Фитотоксичность и скорость разложения гербицидов в почве и растениях / Е.А. Дворянкин // Сахарная свекла. - 2003. - №2. - С.27-28.

Способ внесения жидких минеральных удобрений и гербицидов на пропашных вегетирующих культурах, характеризующийся тем, что осуществляют опрыскивание листьев пропашных культур растворами удобрений и вносят лентой гербициды, причем опрыскивание листьев пропашных культур осуществляют порционно раствором минеральных удобрений, а внесение гербицидов - с двух сторон симметрично относительно рядка растений в пределах защитной зоны с перекрытием, причем для предотвращения попадания раствора гербицида на листья пропашных культур их поднимают и подводят в зону действия защитных щитков устройства для внесения удобрений и гербицидов.

Похожие патенты:

Способ включает нарезку лент дернины шириной 1-10 см с последующей их подрезкой, измельчением и разбрасыванием в виде мульчи по поверхности нетронутой дернины. Кроме того, проводят фрезерование свободных от дерна лент почвы вертикальными фрезами, вносят локально минеральные удобрения в обработанные ленты почвы, формируют почвенное ложе и осуществляют посев семян с укрытием их почвенным гребнем.

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает операции по получению информации о физических свойствах, химическом составе почвы и о погодных условиях на сельскохозяйственном поле, а также информации о фактическом урожае за предыдущий год на каждом фрагменте сельскохозяйственного поля, сопоставляемой с сигналами системы определения пространственных координат во время уборки урожая, использование математических моделей влияния почвенных и климатических факторов на конечный урожай, производство расчетов по параметрам основных технологий перед посевом растений и проведение технологических воздействий в реальном времени в соответствии с этими расчетами для каждого фрагмента сельскохозяйственного поля.

Способ посева семян включает приготовление питательной смеси, формирование из нее брикетов, помещение в них семян, образование борозд, внесение в них брикетов, закрытие борозд.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к технологии выращивания гречихи. Способ включает предпосевную обработку почвы с посевом семян. Посев семян в почву осуществляют периодически один раз в два года. В первый из которых посев семян проводят в поздний период и осуществляют позднюю уборку урожая прямым комбайнированием. Во второй год загущенные всходы падалицы выборанивают до густоты 2,0-3,0 млн. растений на 1 га. Уборку урожая осуществляют раздельным способом по мере созревания гречихи. Высев семян в первый год выращивания гречихи осуществляют по стерне на глубину 5-6 см рядовым способом, нормой 3,0-3,5 млн. всхожих зерен на 1 га, с одновременным внесением минеральных удобрений в дозе N30P30K30. Поздний посев семян в первый год выращивания гречихи осуществляют во второй половине июня. Позднюю уборку урожая прямым комбайнированием в первый год выращивания гречихи проводят при срезе растений на высоте в 20-25 см от поверхности почвы. Уборку урожая прямым комбайнированием в первый год выращивания гречихи проводят через 5-7 дней после наступления первого осеннего заморозка, выполняющего роль десикации - подсушивания листостебельной массы и зерна на корню. Для повышения урожайности цветущие посевы гречихи опыляют пчелами из расчета 2-4 пчелосемьи на 1 га. 6 з.п. ф-лы, 1 пр.

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает уборку предшествующей культуры, внесение фосфорных удобрений, лущение стерни, внесение органических удобрений. Проводят вспашку с полным оборотом пласта, выравнивание рельефа, ранневесеннее боронование, предпосевную культивацию, посев, междурядные уходы, вегетационные поливы и уборку урожая. При этом для усиления фотосинтетической активности культуры в процессе ее роста и сокращения вегетационного периода, непосредственно перед посевом культуры амаранта в почву вносят наноструктурную водно-фосфоритную суспензию, состоящую из наночастиц с размерами менее 100 нм и получаемую из природных фосфоритов, из расчета 1,0-2,0 кг на 1 га посевной площади. Способ позволяет усилить нитрогеназную активность культуры амаранта в процессе роста и сократить вегетационный период при сохранении прежнего уровня урожайности данной культуры. 2 табл., 15 пр.

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает обработку почвы в междурядьях и уход за растениями почвообрабатывающими орудиями в агрегате с колесными тракторами. При этом колесные тракторы перемещаются по постоянным искусственным дорожкам с твердым покрытием в прикорневой зоне растений хмеля. Опоры для размещения беговых дорожек выполняют в виде металлической трубы, заглубленной в почвогрунт, к которой приваривают два кронштейна и на них размещают две беговые дорожки с твердым покрытием. Способ позволяет повысить урожайность хмеля и производительность работы машинных агрегатов. 2 ил.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, почвоведения и мелиорации. Способ включает полив по системе кротового дренажа, затопление рисовых чеков, скашивание риса в валки с двух-трехкратным обмолотом валков с оставлением рисовой соломы на поверхности чека. Осенью перед зяблевой вспашкой вносят химический мелиорант фосфогипс совместно с 60 т/га навоза поверхностно в сухом виде путем разбрасывания по поверхности с помощью разбрасывателей. Доза мелиоранта зависит от степени осолонцевания почв: при содержании обменного натрия менее 15% вносят 3-5 т/га, при 15-20% - 8-10 т/га, а если больше 20% - то 10-15 т/га. Весной проводят кротование подпахотного слоя, сеют протравленные семена риса рядовым способом. Затем проводят затопление рисовых чеков слоем воды 10-12 см. В случае очень сильной степени засоления почв первоначально созданный слой сбрасывается через 2-3 дня и чеки вновь затапливают свежей водой, в начальный период развития растений риса - от прорастания семян до появления 2-3 листьев, на период прорастания и появления всходов (23-27 дней) воду сбрасывают и в этот период производят подкормку удобрениями и стимуляторами роста, обрабатывают гербицидами авиационным способом. После массового появления всходов в фазе 2-3 листьев на рисовом поле опять создают слой воды 10-12 см и поддерживают до фазы кущения, после чего снижают до уровня 5-10 см. Если отмечено повышение минерализации воды в чеке до 2 г/л, то необходим ее сброс и замена пресной водой. В начале фазы трубкования слой воды повышают до 15 см и выдерживают до конца молочной спелости. В случае повышения минерализации воды производят ее систематическую замену, затем подачу воды прекращают и к наступлению полной спелости зерна вода полностью сбрасывается. Способ позволяет предотвратить поверхностное перераспределение оросительной воды при поливах, снизить инфильтрационное питание грунтовых вод, предотвратить вторичное засоление корнеобитаемого слоя почвы и снизить засоление верхнего слоя почвы и повысить урожайность зерна риса на уровне 4-5 т/га. 1 табл.

Изобретение относится к области сельского хозяйства и почвоведения. Способ включает нарезку канавки вдоль площадки для определения влагоемкости почвы длиной 0,5-0,7 м, шириной 0,25-0,30 м на глубину расчетного слоя почвы. Затем канавку заливают водой, подают воду на площадку из канавки инфильтрацией на 7-14 см, освобождают канавку от воды через 30 минут после заливки водой. Закрывают канавку досками или металлическим листом, а прилегающую площадку в радиусе 1,0 м от середины канавки - полиэтиленовой пленкой, 20-сантиметровым слоем соломы и 20-сантиметровым слоем земли. Определяют влажность почвы в стенках канавки по слоям на исследуемую глубину через три, пять, семь суток в четырехкратной повторности до установления постоянной влажности, которая будет считаться ее наименьшей влагоемкостью (НВ). Воду для увлажнения почвы подают из канавки, нарезаемой сбоку от экспериментальной площадки, инфильтрацией одновременно по всем слоям. Способ позволяет сократить срок определения НВ на 16-18 дней, затраты воды для ее определения в 2,4 раза, потребность в электронных водомерах в 6-11 раз. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к созданию культурных пастбищ. Способ включает посев травосмесей бобовых культур. Проводят обработку почвы на глубину 20-25 см, поверхностное выравнивание и посев семян с междурядьями 15 см по схеме прутняк - люцерна - люцерна - прутняк. Люцерну в первый год жизни в мае, в фазе бутонизации - начало цветения убирают вместе с прутняком на сено. На второй год весной прутняк используют на сено, а в зимний период стравливают овцами или КРС. В остальные годы прутняк стравливают на корню поочередно - летом и зимой, при этом нормы посева прутняка 5 кг/га, люцерны - 6 кг/га семян. Двухкомпонентные смеси прутняка и люцерны высевают в зимний период. Для самообсеменения прутняка один раз в два года чередуют стравливание прутняка в летний и на следующий год в зимний период. Способ позволяет повысить урожайность лугопастбищных культур и улучшить питательный состав почвы. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает основную обработку почвы, посев, уход и уборку. Причем обработку почвы проводят чизельным орудием с формированием гребнистого дна борозды, а посев культуры проводят над углублениями дна борозды - через одно углубление в первый год посева. На второй год посев проводят над незадействованными углублениями дна борозды первого года, при этом ширина междуследия после обработки почвы равна половине расстояний между рядами. Направление посева культуры ориентируют перпендикулярно движению доминирующего ветра. Посев культуры над углублениями дна борозды чередуется с паровыми полосами, которые за вегетационный период рыхлят на глубину 0,08-0,12 м не менее 2-х раз. После уборки культуры растительные остатки обрабатывают биоминеральным препаратом из азотных удобрений, комплексного гуминового концентрата и воды, взятых в соотношении 5:0,2:94,8 из расчета 310-320 кг на гектар. Способ позволяет сохранить плодородие почвы, уничтожить сорняки, получить качественную продукцию и экономить посевной материал. 4 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 табл.

Группа изобретений относится к сельскому хозяйству. Способ включает внесение материала в поле машиной, имеющей множество устройств для выдачи материала. Устройства для выдачи материала расположены для формирования рядов при перемещении машины по полю. Машина имеет систему управления для избирательной остановки выдачи материала одним или более устройствами для выдачи при продолжении выдачи материала оставшимися устройствами для выдачи. Машина имеет средство поступательного движения и средство автоматизированного определения местоположения и направления. Способ включает определение периметра поля, определения областей прохода поворотных полос, определение оставшейся центральной области поля внутри проходов поворотных полос, выбор стартового места для начала внесения материала. Способ также предусматривает определение плана маршрута движения для внесения материала, начиная с проходов в обе стороны в центральной области и поворачивания машины в областях, и определение плана маршрута для последующего внесения материала в областях поворотных полос. Каждая создаваемая вокруг поля поворотная полоса равна полной ширине машины. Область прохода первой поворотной полосы по периметру примыкает к внешней границе поля. Все области проходов дополнительных поворотных полос создают внутри области прохода поворотной полосы по периметру. Согласно второму варианту способ предусматривает также использование в качестве материала семян. Такая технология позволит свести к минимуму или устранить уплотнение областей с высеянными семенами за счет исключения двойного проходя машины по областям с засеянным семенами. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано преимущественно в условиях неполивного земледелия на дерново-подзолистых супесчаных почвах с близким залеганием грунтовых вод. Способ включает обработку почвы с одновременным формированием почвенных гребней. После летней глубокой обработки почвы перед посевом трав проводят выравнивание и прикатывание в один проход гладкими водоналивными катками. Посев осуществляют смесью травостоя, естественно растущего на дерново-подзолистых супесчаных почвах, ленточными полосами. Подсев высокостебельной пропашной культуры кукурузы проводят с одновременным формированием гребней между лентами и не проводят междурядную обработку. Высокостебельную пропашную культуру кукурузу, не достигшую своего полного созревания, оставляют под зиму. Уборку осуществляют во второй год весной перед вегетацией трав с измельчением и вывозом стебля с листьями с поля на сухой корм с последующей кормовой добавкой. Кроме того, подсев трав между полосами лент осуществляют в механически разрушенные гребни и проводят подкормку трав, которые убирают в период полной вегетации. Расстояние между полосами принимают 20-25 м, а междурядье кукурузы - 70 см. Технический результат от использования заявленного изобретения заключается в создании оптимального снежного покрова, защищающего растения от вымерзания, и накоплении влаги в весенний период для развития растений. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает основную обработку почвы поперек склона и посев. Весной при наступлении физической спелости почвы по ее поверхности разбрасывают семена, прикатывают их гладкими катками и проводят сплошное опрыскивание поверхности почвы в количестве 200-250 литров на гектар составом со следующим соотношением компонентов, мас.%: мел - 5-6, аммиачная селитра - 3-4, органический клей- 2-3, вода - остальное. Изобретение направлено на снижение водной эрозии почвы путем уменьшения обработок, разуплотняющих почву, и увеличение влагообеспеченности и урожайности. 2 табл.

Изобретение относится к области механизации сельскохозяйственного производства. Способ характеризуется тем, что осуществляют опрыскивание листьев пропашных культур растворами удобрений и вносят лентой гербициды. Опрыскивание листьев пропашных культур осуществляют порционно раствором минеральных удобрений, а внесение гербицидов - с двух сторон симметрично относительно рядка растений в пределах защитной зоны с перекрытием. Для предотвращения попадания раствора гербицида на листья пропашных культур их поднимают и подводят в зону действия защитных щитков устройства для внесения удобрений и гербицидов. Способ обеспечит повышение качества опрыскивания, а также минимизирует негативное влияние гербицидов на пропашные вегетирующие культуры. 2 ил.

плуг агротехнический минеральный удобрение

Агротехнические требования

Посевы обрабатывают ядохимикатами в сжатые агротехнические сроки в соответствии с зональными рекомендациями и по указанию службы химзащиты растений. Рабочая жидкость должна быть однородной по составу, отклонение ее концентрации от расчетной не должно превышать ±5%. Отклонение фактической дозы от заданной допускается не более ±3%.

При опрыскивании машины должны равномерно распределять пестициды по площади поля с заданной нормой. Допускается неравномерность распределения рабочих жидкостей по ширине захвата до 30%, а по длине гона до 25%. Допустимое отклонение фактической дозы от заданной при опыливания ±15%, при опрыскивании + 15% и -20%. Опрыскивать посевы можно при скорости ветра не более 5 м/с. Не рекомендуется обрабатывать посевы перед ожидаемыми осадками или во время дождя. Если в течение суток после опрыскивания прошел дождь, то опрыскивание повторяют. Не следует опрыскивать растения в период их цветения.

Технологическая схема

В этой операции используется перегрузочная система. На первом этапе осуществляется приготовление рабочей жидкости с помощью агрегата АПЖ-12. Далее происходит транспортировка рабочей жидкости с помощью ЗЖВ - 1,8. Третий этап - внесение гербицидов с предпосевной культивацией. Оно осуществляется комбинированным агрегатом ПОМ-630 + УСМК - 5,4, агрегатируемым с трактором МТЗ.

Подготовка машины ПОМ-630-2

Навесной штанговый опрыскиватель снабжён резервуаром вместимостью 630 л, штангой шириной захвата 16 м и поршневым насосом. Опрыскиватель предназначен для обработки полевых культур пестицидами с дозами 75…200 л/га. Рабочая скорость 6…12 км/ч, производительность 10…20 га/ч.

Подготовка машины к работе

1 ) Расчет минутного расхода рабочей жидкости.

q = QBV / 600 = 300*16*7 / 600 = 56 (л/мин)

В ПОМ-630-2 поршневой насос производительностью 120 л/мин.

2) Расчет минутного расхода рабочей жидкости через 1 распылитель.

Шаг (S)=0,5 м

n=B/S+1=16/0.5+1=33 - количество распылителей

q1=q общ./n= 56/33=1,7 (л/мин)

Марка распылителя - РЩ-110-1,6

Давление (Р) - 5 атм

Цвет распылителя: красный

Диаметр отверстия: 1,6 мм

Средний диаметр капли, мкм: 300-350

Фактическая проверка

По окончании настройки опрыскивателя выборочно замеряют фактический расход жидкости через несколько распылителей, вычисляют среднее арифметическое значение его и сравнивают с расчетным. Если фактический средний расход через распылитель больше или меньше расчетного на 5%, то с помощью редукционного клапана уменьшают или увеличивают рабочее давление.

1) Расчет контрольного пути для заданной навески:

N = 48 л - контрольная навеска (N=B*Q*l /10000);

B = 5,4 м - ширина захвата;

Q = 250 л/га - заданная норма внесения;

L =10000*48/250*5,4=356 м

2) количество проходов агрегата на поле с заданной длиной гона и полной заправкой бака:

длина гона = 850 м

N = 630 л - (объем бака машины)

L =10000*630/250*5,4=4667 м

кол. проходов = 4667/850=6

Дозу внесения жидкости проверяют еще раз перед обработкой. В этом случае резервуар заполняют замеренным количеством пестицида, а после его опорожнения замеряют обработанную площадь. Фактическую дозу получают делением количества израсходованной жидкости на обработанную площадь.

Высота штанги для распределения жидкости

Эффективность действия препарата зависит не только от правильности его выбора, действующего вещества, своевременности применения, но и от исправности и настроек опрыскивателя. Доказано, что количество препарата, достигшего растения и оказавшего на него запланированное воздействие колеблется от 10 до 90% в зависимости от качества пестицидной обработки.

«Любое устройство, требующее наладки и регулировки,
обычно не поддается ни тому, ни другому»
Артур Блох (Законы Мерфи)

Факторы, влияющие на качество опрыскивания

  • Дисперсность раствора.
    Для вертикально растущих культур, таких, как зерновые, оптимальны крупные капли, легко проникающие вглубь стеблестоя. Для широколистных, таких, как картофель, больше подходит использование мелкодисперсного распыления. Крупные капли не в состоянии достичь нижнего яруса.
  • Густота покрытия обрабатываемой поверхности раствором пестицида.
    Для гербицидов плотность должна быть не более 20–30 капель/см², для инсектицидов и фунгицидов не более 50–60 капель/см². Для системных гербицидов равномерность покрытия не очень принципиальна, для контактных препаратов необходимо максимальное покрытие поверхности.
  • Стабильное равномерное внесение раствора по ширине захвата штанги и по протяженности гона.
    Неравномерность не должна превышать 25% от среднего значения. Несвоевременная замена распылителей может привести к увеличению вариационного коэффициента до 60%, тогда как норма - 3–6%.
  • Точная дозировка рабочей жидкости.
  • Снос раствора ветром.
    При усилении ветра необходимо увеличить размер капель, чтобы уменьшить снос.

Основные параметры опрыскивания

Увеличение скорости движения опрыскивателя усиливает турбулентность исходящих потоков, что снижает управляемость факелом распыла. Поэтому проведение обработок на высоких скоростях требует использования особых инженерных решений.

Значительная часть времени теряется при заправках опрыскивателей, связанная с большим объемом потребляемой воды для приготовления рабочего раствора. Снижение объемов рабочей жидкости с 200 л/га до 100 л/га помогает сэкономить до 30% времени. При этом большинство препаратов компании «Сингента» не снижают эффективности. Исключение составляют гербициды для широколиственных сорняков контактного действия.

Метеорологические условия для проведения опрыскивания

Нельзя опрыскивать сразу после дождя или по росе. Полное отсутствие ветра не уберегает от сноса раствора, а делает его непредсказуемым.

Как проверить работоспособность оборудования

  1. Наполните бак водой наполовину.
  2. Выберите скорость вращения двигателя для опрыскивания. Установите рабочее число оборотов на тахометре.
  3. Включите насос и установите давление в требуемых пределах. Для инжекторных распылителей высокого давления - 3–5 бар, низкого давления - 2–3 бара.
  4. Проверьте работу всех наконечников, запорных клапанов, возвратного трубопровода и мешалки. Наконечники с плоским факелом распыла устанавливаются под углом 10° к оси штанги.
  5. С помощью мерных емкостей проверьте равномерность подачи жидкости наконечниками в течение 1 минуты. Если отклонение ±5%, наконечники необходимо заменить.
  6. После замены неисправных наконечников необходимо повторить проверку.

Троекратная промывка небольшими объемами воды (200 л) увеличивает эффективность очистки системы опрыскивателя в 4 раза по сравнению с однократной промывкой большим объемом (600 л). Промывать бак и рабочие органы следует каждый раз перед сменой препарата. Для этого используются вода и 1%-й раствор аммиака.

Калибровка опрыскивателя для гербицидных обработок

В основу современных тенденций создания средств механизации в области защиты растений положены два основополагающих принципа, а именно:

  • надежность и качество выполнения технологического процесса;
  • экологическая безопасность для окружающей среды и человека.

Основы калибровки опрыскивателя заключаются в правильном подборе скорости обработки, высоты штанги, нормы расхода рабочей жидкости, подбору типа распылителей.

Скорость обработки, высота штанги и норма расхода рабочей жидкости

При определении оптимальной скорости обработки и нормы расхода рабочей жидкости необходимо учитывать целевые объекты, на которые производится отложение рабочего раствора, фазу развития культуры и погодно климатические условия (солнечная инсоляция, температура, относительная влажность воздуха, скорость ветра и д.р.). Задачей оператора является максимальное попадание продукта на целевые объекты.

Для того чтобы сохранить биологическую активность почвенного гербицида необходимо его равномерное распределение при внесении. Если вспаханный слой земли тонкий и почва комковатая, вполне вероятно, что после того как комья земли размоет дождями, на поле появятся необработанные гербицидом участки. Для того, чтобы этого не произошло необходимо добиться оптимальной плотности покрытия капель (20–30 шт/ см²).

Исходя из этого критерия, расход рабочей жидкости при правильном выборе распылителя (со среднедисперсным распылом) должен составлять не менее 100 л/га. Однако при повышенной скорости ветра (4–5 м/с) и скорости движения опрыскивателя (свыше 16 км/ч) выбранные параметры могут привести к снижению эффективности обработки. Для того чтобы минимизировать эти риски, нужно снизить скорость до 10 км/ч, рабочее давление до минимально разрешенного, высоту штанги до 40–50 см и увеличить расход рабочей жидкости до 150–180 л/га.

Скорость опрыскивания при внесении послевсходовых гербицидов ограничивается культурными растениями. Чем выше скорость, тем больше гербицида будет откладываться на самой культуре. Это может привести не только к снижению воздействия гербицида на сорняки, но и к угнетающему воздействию на культурное растение (фитотоксичности).


Для проведения послевсходовых гербицидных обработок скорость опрыскивания не должна превышать 12 км/ч, так как увеличение скорости приведет к снижению проникновения рабочей жидкости к сорнякам и почве, особенно при проведении поздних гербицидных обработок (фаза выхода в трубку у зерновых). Исключение могут составлять зерновые, где на ранних этапах развития (2–3 листа у пшеницы) скорость обработки может быть увеличена до 14–16 км/ч.

Правильный выбор распылителя - качественное применение гербицида

В современных условиях не менее важным фактором является своевременное и качественное внесение препарата в короткие сроки. Покупая новую технику, хозяйства стремятся к снижению затрат на опрыскивание путем снижения нормы расхода рабочей жидкости, а также в увеличении скорости опрыскивания, что напрямую сказывается на эффективности обработки.

Для того чтобы снизить риски некачественной обработки, компания «Сингента» разработала эксклюзивные распылители для внесения всех гербицидов, которые позволяют производить опрыскивание со сниженной нормой расхода рабочей жидкости (до 100 л/га) без потери эффективности обработки.

Распылители с варьируемым размером капель БОКСЕР

Назначение : внесение до- и послевсходовых гербицидов на всех сельскохозяйственных культурах.

  • Расход рабочей жидкости - 100–200 л/га
  • Скорости обработки - 8–16 км/ч
  • Оптимальная высота штанги - 0,5 метра
  • Угол факела распыла - 83°
  • Угол атаки факела распыла - 40°
  • Диапазон рабочего давления - 1,5–4 атмосферы
  • Оптимальное рабочее давление - 2–2,5 атмосферы
  • В зависимости от давления размер и количество капель меняется (VP)

Преимущества использования

  • Возможное снижение расхода рабочей жидкости до 100 л/га.
  • Увеличение скорости обработки без потери эффективности и риска для культуры.
  • Снижение сноса рабочей жидкости до 50% по сравнению со стандартными щелевыми распылителями.
  • За счет угла факела распыла 83° стало возможным снизить риски передозировки препаратом при вертикальных колебаниях штанги (от 03 до 0, 75 м).
  • Угол атаки факела распыла (40°) позволяет наиболее равномерно распределять рабочий раствор на сложные целевые объекты (комковатая почва, злаковые сорняки).
  • При работе на переросших посевах (пшеница: «конец кущения»-«начало выхода в трубку») обеспечивается лучшее проникновение рабочей жидкости в стеблестой.
  • Лучшая эффективность при внесении до- и послевсходовых гербицидов.
  • Снижение влияния высоты штанги

Настройка опрыскивателя

Определение фактической скорости опрыскивателя

Скорость движения определяется непосредственно на том поле, где будет производиться опрыскивание (плотность почвы напрямую влияет на скорость движения). В поле замеряется участок 50 или 100 метров. За 20 метров до участка установить опрыскиватель, включить насос, выставить рабочее давление 3 атмосферы и с включенным насосом замерить время прохождения этого участка. Для расчета скорости можно воспользоваться формулой:

скорость, км/ч = l x 3,6, где
t

l - расстояние, м;
t - время прохождения участка, сек;
3,6 - коэффициент перевода из м/с в км/ч.

Пример : (100 м / 36 сек) x 3,6 = 10 км/ч

Определение необходимого вылива через один распылитель, в зависимости от необходимого вылива на га

Q - требуемый расход рабочей жидкости, л/га;

Пример : (200 л/га x 10 км/ч x 21 м) / (600 x 43 шт) = 1,63 л/мин

Определение размера распылителя

Рабочее давление для щелевых распылителей - 1–3 атмосферы; для инжекторных распылителей - 3–6 атмосфер.

Расчет необходимого давления

л/мин1 = √давл1 , давл2 = (л/мин2 )² x давл1 , где
л/мин2 √давл2 (л/мин1 )²

л/мин1 - фактический вылив через один распылитель (средний со всех);
л/мин2 - вылив, который нужно получить через один распылитель (средний со всех);
давл1 - фактическое, полученное при определении факт вылива;
давл2 - давление,которое нужно выставить на манометре,чтобы получить нужный вылив.

Пример : давл 2 = (1,63² x 2,5 атм) / 1,44²

Расчет вылива после калибровки

Q = 600 x q x n , где
N x V


Q - расход рабочей жидкости, л/га;
q - средний вылив с одного распылителя, л/мин;
V - фактическая скорость опрыскивателя на выбранной передаче, км/ч;
N - ширина захвата штанги, м;
n - фактическое количество опрыскивателей на штанге;
600 - постоянный коэффициент.

Пример : Q=(600 x 1,63 (л/мин) x 43 (шт)) / (21 (м) x 10 (км/ч)) = 200 (л/га)*

* - при расчете фактической нормы вылива необходимо учитывать плотность рабочего раствора.
Для этого существует корректировочный коэффициент.
k = √(1/(плотность препарата)).
√(1/1,28) = 0,88.
(200 л/га) / 0,88 = 227 л/га - нужно откалибровать опрыскиватель водой, чтобы вылив рабочей жидкости составил 200 л/га.