장비 및 소비율
Avgusta의 마케팅 및 영업 이사 인 Mikhail Evgenievich DANILOV는 살충제의 효과에 대한 다양한 요인의 영향에 대한 그의 이야기를 계속합니다. 이전 간행물은 스프레이 성능 및 스프레이 중 액적 거동에 대한 수질 및 기상 조건의 영향에 대해 논의했습니다. 이제 우리는 살충제를 살포하는 데 사용되는 장비에 대해 이야기 할 것입니다.
대부분의 농작물에는 붐 분무기가 가장 자주 사용됩니다. 이것은 우리가 목표물을 적시에 정확하게 맞추거나 놓칠 "무기"입니다. 따라서 농약의 효과는 그 특성과 사용 상태에 크게 좌우됩니다.
솔루션 준비
실제 처리를 시작하기 전에 분무기의 첫 번째 단계는 작업 솔루션을 준비하는 것입니다. 그리고 우리의 임무는 준비물이 부피 전체에 균등하게 분배되고 분무기의 정체 영역에 축적되지 않으며 침전 또는 역 에멀젼 응고 등을 형성하지 않도록 작업 솔루션을 만드는 것입니다.
작업 용액 준비 설명의 핵심 문구는 다양한 변형의 "믹서가 작동 중 (켜진 상태)"입니다 (믹서는 "기계적", "유압", "잘 작동"또는 "계속 작동"으로 설명 될 수 있음).
최근 많은 농장의 분무기 함대가 갱신되었지만 품질면에서 다양성은 여전히 큽니다. 그리고 실습에서 저는 분무기가 움직일 때만 기계식 교반기가 작동하기 시작하는 분무기를 만났습니다 (저는 누구에게도 광고 또는 광고 금지). 따라서 "교반기를 켠 상태에서"솔루션을 준비하는 절차는 단순히 불가능합니다. 난 용성 약물 (예 : SP 또는 WDH 형태)의 침전 위험을 줄이려면 이러한 상황에서 모액을 준비하는 것이 좋습니다.
또한 유사한 분무기를 탱크에 추가하면 물보다 밀도가 높은 많은 약물이 바닥으로 가라 앉을 수 있다는 점을 명심해야합니다. 그리고 이것은 탱크 혼합물을 준비하는 경우 거의 용해되지 않는 침전물의 형성으로 이어질 수 있습니다. 이후의 장치 청소는 매우 어려운 작업이됩니다. 나는 개인적으로 "August"Tornado와 Herbitox의 탱크 혼합물을 만들려고 할 때 그런 분무기로 고통을 목격했습니다. 분무기 바닥에 형성된 "콘크리트"는 운전할 때만 켜지는 교반기로 교반 될 수 없었습니다.
작업 솔루션을 준비 할 때 양 (수학과 달리)은 방정식에서 항의 순열에 따라 달라진다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 에멀젼 농축 물 (EC) 형태의 많은 제형은 소위 역 에멀젼을 형성하는 경향이 있습니다. 간단히 말해서, 우리가 물에 약물을 첨가하면 물에 제형의 작은 방울이 형성됩니다-우리가 얻으려고 노력하는 에멀젼이지만 약물에 물을 부으면 약물에 작은 물방울, 즉 역 에멀젼이 생깁니다. 매우 두껍고 안정적 일 수 있으며 물을 첨가하고 저어 주어 유화하기가 매우 어려울 수 있습니다. 더욱이,이 과정은 기계 운영자와 농경 학자가 개발자에게 해당하는 의견과 함께 분무기의 모든 것과 모든 사람이 막히는 것을 동반합니다. 가능한 로딩 방법이 다른 다양한 분무기는 불쾌한 놀라움을 초래할 수 있으므로 "역 유제"형성의 위험을 염두에 두어야합니다.
용어의 순열에서 변경되는 양에 대한 대화를 계속하면서, 약물의 탱크 혼합물은 제조업체가 권장하는 순서대로 (일반적으로 덜 용해성에서 더 잘 용해되는 것으로) 준비되어야하며 이전 약물이 완전히 용해 된 후 각 후속 약물을 추가해야합니다. 약물 자체 또는 저장 용액 만 사전 탱크를 통해 채워지지만 물은 채워지지 않습니다. 그리고 이미 분무기에 "놀라움"가능성을 줄이려면 먼저 농약의 호환성을 확인해야합니다 (특히 경험상 익숙하지 않은 다른 제조업체의 제품 및 조합의 경우).
스프레이 상태
스프레이가 시작될 때 펌프, 파이프 라인, 필터 및 스프레이 노즐에서 직접 스프레이 노즐에 이르는 스프레이 어의 모든 메커니즘이 양호한 작동 상태이고 시스템의 압력이 필요한 수준으로 유지되고 아무것도 흐르지 않으며 테스트 중 스프레이 노즐에서 액체 유량의 확산이 10을 초과하지 않는다고 가정합니다. %. 노즐이 이전에 송곳, 스크루 드라이버 또는 금속 브러시로 청소되었고 10 % 퍼짐과 균일 한 스프레이 만 꿈꿀 수 있다면 서비스 가능한 분무기로 교체되었습니다.
인젝터를 무시하면 어떻게됩니까? 한 고객으로부터 감자를 뿌린 보리에 대한 제초제 청금석의 후유증에 대한 질문을 받았습니다. 우리는 그 장소에 도착했고, 밭은 희귀 한 이빨이있는 빗으로 빗질하는 것처럼 보였고, 모든 미터에는 묘목이 완전히 부족한 나지막한 나란히 나란히있는 약간의 스트립이 있습니다. 그리고 그 옆에는 소량의 전기 노즐이있는 "수제"분무기가 있으며, 각 노즐은 분무의 "구름"뿐만 아니라 소량의 작업 용액도 제공합니다. 이 특정 분무기는 작년과 같은 방식으로 감자 밭에서 사용 된 것으로 밝혀졌습니다. 그리고 그는 물론 각 노즐에 대한 메 트리 부진 표준을 모든 규정보다 몇 배나 높게 도입했습니다. 그래서 보리가 "빗질"된 것으로 판명되었습니다.
노즐 선택
농약에 대한 등록 문서는 항상 주어진 작물에 대한 헥타르 당 작동 유체의 적용 비율을 나타냅니다. 그것은 약물, 그 작용 메커니즘, 식물 덩어리의 프로파일을 따라 대상 물체의 주요 위치, 캐노피의 일반적인 밀도 등에 따라 크게 다를 수 있습니다. 러시아 연방의 등록 프로세스의 특성으로 인해 대부분의 제조업체 및 살충제에 대해 이러한 규범은 일반적으로 200 l / ha부터 시작됩니다. 그리고 접촉 준비의 경우 400 l / ha의 여러 가지 큰 표준으로 끝나고 일부 다년생 키 큰 작물의 경우 1000 l / ha를 초과 할 수 있습니다.
적용 비율은 스프레이 어의 구경 (크기), 붐에있는 스프레이 노즐 사이의 거리, 작동 압력 및 스프레이 비율에서 파생됩니다. 확립 된 ISO 표준에 따라 분무기 구경은 40psi 작동 압력에서 분당 US 갤런 단위의 노즐 속도를 나타냅니다. 이것은 구경 01이 0,1 bar에서 3,785 US 갤런 (2,8 갤런은 02 리터와 같음)의 유출임을 의미합니다. 구경 03, 04 또는 0,2는 0,3 bar에서 0,4, 2,8 또는 XNUMX gpm을 의미합니다. 같은 구경의 분무기는 혼란을 줄이기 위해 일반적으로 같은 색상으로 칠해집니다.
그러나이 모든 수학 및 미국 갤런-파운드-인치 세부 사항은 뛰어들 필요가 없습니다. 노즐 선택을위한 해당 계산기는 많은 살충제 제조업체의 모바일 애플리케이션 (예 : 모바일 애플리케이션 "Augusta")에서 사용할 수 있기 때문에 Google Play 및 App Store에서 다운로드 할 수있는 분무기 또는 분무기입니다. 그리고 그들 안에서 모든 것은 우리가 익숙한 킬로미터, 미터 및 리터를 기준으로 계산 될 수 있습니다. 이러한 프로그램에 헥타르 당 작업 용액의 필요한 소비량, 분무기 노즐 사이의 거리 및 예상 이동 속도를 제공하면 가능한 노즐 세트를 얻습니다.
분무기의 중요한 특징은 그것이 형성하는 방울의 크기입니다. ISO 25358 표준에 따라 액적 등급을 간략하게 회상하겠습니다. VF / 매우 미세-매우 미세; F / 벌금-벌금; M / 중간-중간; C / 거친-큼; VC / 매우 거친-매우 큽니다. XC / Extremely coarse는 매우 거칠고 UC / Ultra coarse는 매우 거칠다. 클래스에 대한 자세한 설명 (지금까지는 영어로만 제공됨)은 새로운 Lechler 카탈로그에서 찾을 수 있습니다. www.lechler.com/fileadmin/media/kataloge/pdfs/agrar/EN/lechler_agriculture_catalogue_2020_en.pdf.
앞서 언급했듯이 처리 품질은 날씨, 즉 공기의 온도와 습도, 풍속의 영향을 많이받습니다. 동시에 이러한 요소는 노즐의 특성 (형성되는 물방울의 크기) 및 도포 속도에 따라 다양한 방식으로 분사 효율에 영향을 미칩니다. 따라서 높은 상대 습도, 적당한 온도 및 바람의 조건에서 작은 방울 스프레이는 처리 된 표면을 더 완벽하게 커버해야하며, 이는 접촉 및 국소 전신 준비에 매우 중요합니다. 그러나 동일한 소비율이지만 건조하고 덥고 바람이 많이 부는 날씨에서는 작은 방울이 건조되고 주변 필드로 이동하기 쉬우므로 이러한 조건에서는 거친 방울 적용이 바람직합니다 (특히 처리 된 표면에서 방울이 떨어지는 위험을 줄이는 분사 노즐을 사용하는 경우). ... 이제 드리프트가 가장 중요한 특성이되었으며 크기가 150 미크론 미만인 물방울은 절대적으로 드리프트되어 인접한 작물이 죽을 수 있습니다. 이 짧은 기사의 틀 안에서 스프레이 노즐의 모든 다양성과 특징을 설명하는 것은 불가능합니다. 크기 (구경), 형성되는 스프레이 유형, 액적 크기, 드리프트 위험, 전신 또는 접촉 살충제에 대한 적합성, 스프레이 패턴의 각도에 따라 처리되는 물체 위의 스프레이 붐 높이에 관한 중요한 권장 사항을 기반으로 한 특정 노즐의 세부 특성 노즐 사이의 거리는 "Lechler"및 "TeeJet"회사의 재료에 있습니다. 이 정보는 사이트에서 찾아야합니다. www.lechler.com/fileadmin/media/kataloge/pdfs/agrar/RU/lechler_agrar_broschuere_feldbau_ru.pdf и www.teejet.com/ru/spray_application/nozzles.aspx
기상 조건을 고려한 노즐 선택 프로그램도 있습니다. 예를 들어, 이것은 분무기 생산 분야의 세계적 리더 중 하나 인 Jacto 회사의 Jacto Smart Selector 모바일 애플리케이션이며 Google Play 또는 App Store에서도 설치할 수 있습니다. 날씨 외에도이 프로그램은 살충제의 특성 (제초제 / 살균제 / 살충제 및 전신 / 접촉 / 토양)도 고려합니다.
서호주 농식품 부에서 개발 한 또 다른 흥미로운 모바일 애플리케이션은 "SnapCard"입니다. https://link.springer.com/article/10.1007/s13593-015-0309-y... 02 개의 구경 (03, 04, XNUMX)과 XNUMX 가지 종류의 TeeJet 노즐 (TT, TP, XK 및 AIXR)에 대한 기상 조건에 따라 예상 적용 범위 비율 (물론 다른 실험 모델 허용 오차 포함)을 계산합니다. 이 프로그램은 또한 물에 민감한 종이 사용을 제공합니다. 스마트 폰으로 사진을 찍어 작업 솔루션으로 표면 커버리지 비율을 결정할 수 있습니다.
호기심 많은 기술자는 물에 민감한 종이를 사용하여 계산 된 범위를 실제 결과와 비교하여 웨스턴 오스트레일리아의 접근 방식이 지역 조건과 어떻게 연관되는지 확인할 수 있습니다.
반복하자 : 많은 요소가 스프레이에 영향을 미칩니다. 그중에는 작업 용액의 유량, 노즐 유형 (작동 압력, 스프레이 패턴, 액적 크기 및 특성, 공격 각도), 노즐 사이의 거리, 붐 높이가 있습니다. 온도, 습도, 기압, 풍속 및 분무기 이동 속도가 중요합니다. 중요한 것은 식물 덩어리의 밀도, 대상 물체의 위치, 처리 된 표면의지면에 대한 경사각, 처리 된 표면의 특성입니다. 작업 용액의 농도, 표면 장력, 점도 등을 잊지 마십시오. 동시에 많은 요인이 서로 다른 방향으로 작용하고, 분무기의 작동 모드가 다르면 효율성의 플러스 또는 마이너스로 "이동"합니다. 또한 다양한 탱크 혼합물을 사용하면 활성 물질뿐만 아니라 용매 및 보조제의 작동 용액 농도가 증가하여 식물 독성을 유발할 수 있음을 염두에 두어야합니다.
정상은 어디에 있습니까?
제조업체, 기술 또는 살충제에 대해 독립적 인 조직과 종속 된 조직 모두에서 수행 한 수많은 실험은 어떤 체제가 더 나은지 명확한 답을주지 못하는 경우가 많습니다. 너무 많은 것은 특정 기상 조건, 작물 / 잡초 / 해충 / 질병 발생의 단계 또는 정도에 달려 있습니다. 결과적으로 한 계절에 100 및 150 l / ha에서 분무 효율에 상당한 차이를 볼 수 있고 다른 계절에는 25 및 200 l / ha 사이의 차이를 볼 수 없습니다.
농업 경제학자를 수행하는 개인적인 경험에 대해 무엇을 말할 수 있습니까? 하나는 입에서 거품을내어 어떤 약물이 25 l / ha의 비율로 효과가 있다는 것을 증명할 것이고 (일부 영리한 프랑스 인은 그가 항상 이것을한다고 말했다), 다른 하나는 더위와 가뭄에 대한 이야기를 할 것입니다 그는 2,4-D, 플로라 술람, 프로 피코 나졸과 사이 프로 코나 졸 및 람다-시 할로 트린을 기반으로 한 혼합물과 함께 작은 방울 분무기로 겨울 밀을 태 웠습니다. 그리고 이것은 메타 연구가 아닌 특정 조건에서 특정 제품의 특정 적용과 관련된 각각의 개인적인 경험이기 때문에 둘 다 옳을 것입니다.
또한 현장 경험의 관점에서 볼 때 가장 눈에 띄는 실험조차도 큰 단점이 있습니다. 그들은 거의 동시에 수행되므로 처리에 필요한 시간과 같은 요소를 고려하지 않고 현재 어떤 스프레이 모드가 더 나은지와 현장의 특정 상황에 대한 질문에만 대답합니다. 그리고 연구를 수행하지 않고 실시간으로 일하는 농업 경제학자-조직 문제, 날씨 "창문", 기계 작업자 부족 및 장비 파손-어려운 선택이 있습니다. 어느 것이 더 낫습니까-기존 분무기 세트와 물 공급 물류를 고려하여 헥타르 당 200 리터의 권장 적용 비율로 100 일 동안 또는 50 l / ha의 적용 비율로 XNUMX ~ XNUMX 일 안에 분무합니까? 아니면 XNUMX l / ha의 소비율로 모든 것을 XNUMX 일 안에 처리 할 수 있을까요? 사실, 대부분의 경우 적용 범위 측면에서 덜 효율적으로 작업하는 것이 좋지만 질적으로보다 제 시간에 작업하는 것이 낫지 만 늦게 자란 잡초, 해충의 둔감 한 단계 또는 가장 효과적인 치료법조차도 더 이상 치료할 수없는 질병 단계에서 그리고 근 절약.
물론 일반적인 고려 사항에서 10-15-30-50 헥타르에 분무기가 있고 (유럽의 농부의 경우처럼) 물이 단단하거나 짠 것이 아니거나 더럽지 않은 경우 200-300의 비율로 작업 할 수 있습니다. 400l / ha, 초 (처리에 소요되는 시간)를 정확히 생각하십시오. 그러나 수백 헥타르 (또는 수천 헥타르)에 대한 하나의 분무기를 처분 할 수 있다면 시간을 훨씬 더 경외심으로 대해야합니다.
규칙 및 예외
분무기에 높은 부하를 가하여 등록 된 규범의 한계를 넘어 서기 위해 다음 사항을 간단히 조언 할 수 있습니다. 때에 온다 전신 제초제 (예를 들어, 글 리포 세이트, 2,4-D, 디 캄바, MCPA, 설 포닐 우레아, 플로라 술람, 클로 피랄 리드, 피클로 람이 포함됨), 잡초의 하층의 커버리지 및 침투 정도는 체관을 따라 이동하기 때문에 그다지 중요하지 않습니다. 생산성을 높이면 (당연히 드리프트의 위험을 고려하여) 작업 솔루션의 소비율을 줄이면서 작업 할 수 있습니다. 거친 물방울 노즐을 사용할 때 비교적 불규칙한 범위를 가진 중간 크기의 연간 잡초조차도 비 표면적이 더 높기 때문에 자란 것보다 글 리포 세이트에 의해 더 잘 파괴됩니다. 이러한 준비의 경우 최대 100 l / ha의 소비율이 상당히 허용됩니다. 그리고 우리가 갤런과 에이커가 사용되는 국가에서 그러한 제품을 등록하는 상황을 보면 종종 50 l / ha 미만의 값에 해당하는 비율로 시작됩니다.
그러나 권장 적용률을 낮추려면 많은주의가 필요합니다. 사실 모든 제형은 특정 농도의 에멀젼 또는 현탁액 형태로 사용하기 위해 개발되었습니다. 때때로 물 소비율이 감소하면 불안정한 유제 또는 현탁액을 얻을 수 있습니다.
에 곡물 제초제 상황은 훨씬 더 복잡합니다. 곡물의 잎은 항상 수직에 더 가깝고 또한 많은 쌍떡잎 작물의 잎보다 종종 덜 젖습니다 (물론 전부는 아닙니다). 따라서 항 시리얼 약물에 적당한 작동 유체의 유속을 사용하는 성공적인 경험이 있지만 유속을 100 l / ha 이하로 줄이는 것은 여전히 가치가 없습니다.
별도의 질문- 토양 제초제... 종종 권장 사항은 토양을 잘 덮기 위해 작업해야 함을 나타내므로 작업 용액의 매우 높은 소비율 만 허용됩니다 (분무 후 토양에 약물을 포함시킬 필요가없는 규정에 대해 이야기하고 있습니다). 그러나 여기에서도 모든 것이 제초제의 이동 능력에 크게 의존합니다.이 경우 식물이 아니라 토양에서 이동합니다. 펜디 메탈 린에 대해 이야기하면 토양과 식물 잔류 물에서 움직이지 않습니다. 그리고 클로로 아세트 아마이드 (C- 메 톨라 클로르, 프로 피소 클로르, 아세토 클로르)와 트리 아진 (프로 메트 린, 메 트리 부진, 테르 부틸 라진)은 상대적으로 높은 이동성을 가지므로 펜디 메탈 린에 필요한 작업 용액의 매우 높은 소비율이 필요하지 않습니다.
글쎄 접촉 제초제 (bentazone, desmedipham, fenmedipham), 높은 수준의 적용 범위로 스프레이하는 것이 바람직하며 주로 작업 용액의 높은 비율과 작은 방울 스프레이로 달성됩니다.
에 살균제 및 살충제 커버리지, 최하층 및 잎사귀는 전신 제초제보다 훨씬 더 중요합니다. 접촉 약물에 대한 이러한 요구 사항은 모든 사람에게 분명하지만 전신 약물에도 중요합니다. 전신 살균제 및 살충제는 국소 전신 (잎을 관통하거나 잎 표면을 따라 이동할 수 있으며 증기 상을 약간 이동할 수 있음) 또는 목질 전신 (일부 트리아 졸, 스트로 빌 루린, 숙신산 탈수소 효소 억제제), 즉, 식물을 통해 곡예로만 이동할 수 있습니다. 위로 향하여. 그리고 글 리포 세이트와는 달리, 식물의 상위층에있는 식물은 아래 부분이나 뿌리에서 끝날 수 없습니다. 따라서 가능하면 작업 용액 속도가 100 l / ha 이상인 살충제 또는 살균제를 사용하는 것이 좋습니다. 그리고 처리에 대해 최소한 권장되는 최저 속도를 사용하는 것이 훨씬 좋습니다 (물론 기술 장비와 적절한 물류가 가능한 물의 가용성이 허용하는 경우).
작업 용액의 속도를 높여야하고 외부 계면 활성제를 아끼지 않는 상황이 있습니다. 예를 들어, 미끄럽고 두껍고 밀랍 같은 유채 잎의 뒷면에 사는 양배추 나방과 싸울 때 이것을 할 가치가 있습니다.
그러나 다시- "이론은 건조하다, 내 친구, 생명의 나무는 대단히 녹색이다." 잠복기 중간에 질병이 "떠날 때"살균제의 효과가 급격히 감소합니다. 그리고 유리한 조건에서 곡물의 갈색 녹의 잠복기는 일주일 이내가 될 수 있습니다. 따라서 때로는 효율적이지 않고 (작업 솔루션의 비율을 줄임) 시간에 맞춰 작업해야합니다. XNUMX-XNUMX 일 전에 치료를하는 것이 "최고"라고 말하곤하는 고전이되기 때문입니다.
또한 작업 용액에서 고농도의 일부 살균제 (예 : 전신 트리아 졸) (흔하지 않은 제초제와의 혼합물), 특히 건조하고 더운 날씨에 작은 물방울에 적용 할 때 (대상 물체로가는 도중에 한 방울이 마르고 가만히있을 때 농도 증가) 식물 독성을 나타낼 수 있습니다. 물론, 그것은 문화의 특성과 품종의 민감성에 의해 영향을 받지만, 그러한 식물 독성의 발현이 곡물에서 자주 발생하지 않고 수확량에 약간 영향을 미친다면 다양한“섬세한”야채 나 감자에 위험 할 수 있습니다.
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Elena POPLEVA 작성
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