Мала інфармацыі пра ўплыў тыпу фарсункі пад густым полагам бульбы. Існуе распаўсюджанае памылковае меркаванне, што перавага аддаецца дробнаму распыленню. 

Для барацьбы са шкоднікамі сельскагаспадарчых культур, пустазеллем і хваробамі неабходна ўжываць пестыцыды, аднак усведамленне забруджвання навакольнага асяроддзя спрыяе зменам у галіны.

Сучасныя канструкцыі фарсунак дазваляюць забяспечыць якасць распылення, якая мінімізуе знос распылення без шкоды для ахопу распылення або эфектыўнасці прадукту. Падчас распылення важна ўлічваць складаныя ўзаемадзеянні. Прадукт - гэта толькі палова канчатковага выніку. Другая палова будзе залежаць ад камбінацый часу, выбару фарсунак, хуткасці руху, стабільнасці штангі, вышыні штангі, аб'ёму вады, ціску распылення, вугла фарсунак і ўвагі да дэталяў аператара.

Максімізацыя выніку выкарыстання гербіцыдаў, фунгіцыдаў супраць фітафтарозу і дэсікантаў, адначасова зніжаючы рызыку зносу, — гэта захапляльны патэнцыял правільнага выбару фарсункі. Апырскванне найбольш эфектыўнае, калі выкарыстоўваецца аптымальны памер кропель для вызначанай мэты. Вельмі важна атрымаць адэкватнае трохмернае пакрыццё па ўсім полагу. З-за павелічэння зносу пестыцыдаў, які выклікае агульную заклапочанасць, вытворцы перайшлі на фарсункі з уключэннем паветра, каб атрымаць больш буйныя кроплі. Пытанне заключалася ў тым, як гэта перакладаецца на тэхнічную эфектыўнасць у праграме барацьбы з фітафтарозам або дэсікацыяй?

Мала інфармацыі пра ўплыў тыпу фарсункі пад густым полагам бульбы. Існуе распаўсюджанае памылковае меркаванне, што пераважней выкарыстоўваць дробны распыляльнік. Большая частка разумення паходзіць з дадзеных, экстрапаляваных па збожжавых культурах, а не вымераных in situ у густым полазе бульбы. Архітэктура полага бульбы ў спалучэнні з часта блізкасцю адчувальных суседніх культур стварае велізарную перашкоду для адэкватнага ўжывання пестыцыдаў. Вымярэнне распылення на бульбу гістарычна было працаёмкім працэсам, які ўключаў храматаграфію, пакрытыя слайды, розныя метады флуараметрыі і вадаадчувальную паперу.

Флуарэсцэнтны жоўты фарбавальнік Helios SC быў дададзены ў бак апырсквальніка разам з дэсікацыяй і распылены з дапамогай чатырох розных фарсунак - Lechler IDTA, 3D ninety, Wilger і Guardian Air Twin. Усе апрацоўкі праводзіліся з разліку 400 літраў на гектар з выкарыстаннем чвэрцьсекцый штангі двума асобнымі праходамі, сумяшчальнымі з каліброўкай фарсунак.

Асобныя лісты былі адабраны з чатырох раслін, якія былі паўтораныя, і спараныя на полі падчас апрацоўкі з выкарыстаннем чвэрцьсекцый штангі ад здымнага 2170-метровага камерцыйнага апырсквальніка Fastrac 2000 & Knight 28 літраў са штангамі Scorgie.

Калібровачныя дадзеныя для фарсунак, якія ацэньваюцца пры аб'ёме вады 400 літраў на гектар 

3 бары 6 км у гадзіну – 2.0 літра ў хвіліну

Вярба 025 DR 110

Syngenta 3D Ninety 05

4 бары 5.5 км у гадзіну – 1.85 літра ў хвіліну

Guardian Air Twin 04

Лехлер IDTA 120 04C

Павелічэнне пакрыцця лісцем або пранікнення кроны не заўсёды можа прывесці да павышэння тэхнічнай эфектыўнасці! Мэтавай культурай быў насенне Pentland Dell, апырсканае спакойнай раніцай 2 верасня 2021 года.

Дзякуючы дасягненням у галіне бытавой электронікі, магчымасць атрымання звышвысокага разрознення з дапамогай настольных кампутараў стала эканамічна рэальнай для даследчыкаў. Колькасны аналіз малюнкаў цяпер тэхнічна магчымы, хоць мала хто спрабаваў яго выкарыстоўваць на сучасных прыладах з высокім разрозненнем. У гэтым даследаванні былі аб'яднаны ацэнкі біялагічнай эфектыўнасці адной і той жа апрацоўкі асушваннем, якая ўжывалася з дапамогай чатырох тыпаў фарсунак, і вывучаны лічбавы метад аналізу для кантрасту распыляльных асадкаў. Лісце былі сфатаграфаваны ў лічбавым выглядзе на мысе з выкарыстаннем чорнай скрынкі пад флуарэсцэнтным святлом. Распыляльныя асадкі і іх змяненне ў глыбіні кроны былі прааналізаваны праз некалькі дзён з дапамогай камп'ютэрнага праграмнага забеспячэння кампаніі Syngenta ў Кембрыджы.

Больш дакладнае разуменне працэсаў асаджэння кропель глыбока ў кроне бульбы ў канчатковым выніку дасць значна больш поўнае разуменне эфектыўнасці метадалогіі распылення і дазволіць вытворцам рабіць больш эфектыўны выбар пры распыленні. Якасць распылення чатырох камерцыйных мадэляў (звычайны плоскі вентылятар супраць уключэння паветра) пры двух розных хуткасцях патоку вады (004 супраць 005 супраць 2x 025) была вызначана ў залежнасці ад эфектыўнасці дэсікацыі.

Усе чатыры фарсункі аднолькава паказалі сябе ў плане хуткай дэсікацыі пасеваў.

Хуткасць патоку, ціск і арыентацыя цэлі аказваюць значны ўплыў. Пакрыццё ніжніх палос было вышэйшым пры выкарыстанні плоскіх веерных фарсунак 2 x 025, але варта адзначыць, што ўнясенне праводзілася ў дзень без ветру. Калі б умовы былі больш складанымі, прагназуецца, што фарсункі з памяншэннем зносу на 90% будуць больш надзейнымі. Нахіл малюнка распылення пры апрацоўцы бульбы можа значна палепшыць эфектыўнасць распылення ў параўнанні з ужываннем з дапамогай звычайных вертыкальных плоскіх веерных фарсунак. Вынікі дэманструюць відавочны кампраміс паміж зносам распылення і пакрыццём.

Практычныя парады для вытворцаў

Якасць дэпазіту залежыць ад;

  • Плошча лісця ў мэтавай зоне
  • Форма мішэні
  • Вертыкальныя канструкцыі раслін з'яўляюцца добрымі зборшчыкамі гарызантальна рухаючыхся пырскаў
  • Гарызантальныя раслінныя структуры з'яўляюцца добрымі зборшчыкамі вертыкальна рухаючыхся пырскаў, але толькі ў верхняй частцы кроны.
  • Спосаб ужывання
  • Траекторыя кроплі
  • Памер і хуткасць кропель
  • Аб'ём распылення

Папярэднія даследаванні паказваюць, што памер кропель аказвае істотны ўплыў на іх асаджэнне. Дыяпазон памераў кропель можа забяспечыць больш высокі ўзровень пранікнення ў кроны сельскагаспадарчых культур. Гэта важна для забеспячэння пранікнення фунгіцыдаў супраць фітафтарозу або ліставых дэсікантаў у ніжнія слаі сельскагаспадарчых культур. Нягледзячы на ​​тое, што дробныя і сярэднія кроплі звычайна лічацца пажаданымі для аптымальнага пакрыцця, яны схільныя да зносу.

Гэта можна растлумачыць дынамічным рухам паветра папярок штангі. У працэсе распылення, калі фарсункі ствараюць бесперапынны пласт вадкасці, навакольнае паветра падымаецца над верхняй часткай штангі. Дынамічны рух паветра стварае значнае падзенне ціску і пад'ёмнай сілы над штангай. Гэта прыводзіць да таго, што дробныя кроплі закручваюцца ў спіраль, так што яны ўсмоктваюцца ўверх, што прыводзіць да ўтварэння віхур за штангай і ў канчатковым выніку асядаюць на бліжэйшых паверхнях. Больш буйныя кроплі валодаюць дастатковай хуткасцю і імпульсам, каб працягваць рух па траекторыі, выкідваемай фарсункай.

Малюнак 1. Сярэдняе пакрыццё лісцем па ўсёй расліне 

Назіраная карціна асаджэнняў дадаткова дэманструе наступствы адносна высокай хуткасці ўнясення аб'ёму. Пры больш высокім асаджэнні на верхняй частцы і ў верхняй частцы кроны могуць быць важныя турбулентнасць паветра і/або адскок кропель.

Папярэднія даследаванні паказалі, што са павелічэннем аб'ёму вады агульнае пакрыццё паляпшалася. Актыўнасць фунгіцыдаў супраць фітафтарозу і дэсікацыйных прэпаратаў залежыць ад атрымання дастатковага пакрыцця.

Табліца 1.0 – Сярэдняе пакрыццё раслінамі

фарсункаСярэдняе пакрыццё раслінамі
04 Лехлер IDTA38.77%
05 3D Дзевяноста41.76%
025 Вярба40.28%
04 Hypro Guardian Air Twin19.43%

Табліца 2.0 тлумачэнне фарсунак, якія выкарыстоўваліся пры ацэнцы

варыянты аптымізацыі распылення

04 Лехлер IDTA

IDTA — гэта плоскі веерны распыляльнік з асіметрычнымі вугламі распылення і хуткасцю патоку. Кірунак распылення складае 30° спераду адносна перпендыкуляра і 50° назад, што паказала найлепшыя вынікі ў шматлікіх выпрабаваннях адносна высокіх адкладаў. Пярэдні кут распылення складае 120°, што забяспечвае 60% аб'ёму распылення, з крыху больш дробным спектрам кропель спераду ў кірунку руху для аптымальнага змочвання. 

Задні кут распылення складае 90°, што забяспечвае 40% аб'ёму распылення з больш грубым, больш устойлівым да зносу спектрам кропель. Дзякуючы гэтаму добра збалансаванаму спектру кропель дасягаецца добрае пакрыццё. Пры ціску ад 2.1 да 4.0 бар гэтыя фарсункі ацэньваюцца як фарсункі LERAP з 3 зоркамі для памяншэння зносу. Пры ціску ад 1.0 да 2.0 бар гэтыя фарсункі ацэньваюцца як фарсункі LERAP з 4 зоркамі для памяншэння зносу. Паветраныя фарсункі даюць значна меншы знос, чым звычайныя, але калі вышыня штангі не кантралюецца належным чынам, перавага памяншэння зносу, звязаная з паветранымі фарсункамі, не рэалізуецца.

3D дзевяноста

Ультраточная налада формы выпускной адтуліны і іншыя аспекты канструкцыі распыляльніка з нізкім зносам прывялі да стварэння новага Syngenta 3D ninety. Пазбяганне зносу дазваляе ўтрымліваць увесь прадукт на мэце і ў культуры, а таксама змякчаць наступствы парываў ветру, якія могуць парушыць карціну распылення падчас распылення; мэта канструкцыі 3D ninety - дасягнуць найбольш раўнамернага размеркавання па ўсёй мэтавай плошчы. 

Паводле звестак кампаніі Syngenta, гэта забяспечвае зніжэнне зносу на 90% у параўнанні са звычайнай плоскай веерападобнай фарсункай. Новы наканечнік, які размешчаны пад вуглом для пранікнення ў культуры з вялікай колькасцю лістоты, мае канструкцыю з папярэдняй адтулінай, а не тыпу ўсмоктвання паветра, які з'яўляецца распаўсюджаным для фарсунак з нізкім зносам. Прызначаны для выкарыстання з сістэмамі мадуляцыі шырыні імпульсаў (ШІМ). 3D ninety 05, рэкамендаваны для лячэння фітафтарозу і перадўсходавых гербіцыдных распыленняў, будзе даступны ў продажы вясной 2022 года, з выбарам памераў ад 03 да 08 пасля гэтага.

Пульс пераменаў

Імпульсна-шыротная мадуляцыя (ШІМ) — гэта сістэма кіравання памерам і магутнасцю кропель, захоўваючы пры гэтым форму распылення фарсункі. ШІМ выкарыстоўваецца ўжо шмат гадоў у ЗША, але ў Вялікабрытаніі ўсё яшчэ не набыла папулярнасці. Яна ідэальна падыходзіць для працы пры нізкім ціску і забяспечвае высокі кантроль зносу пры больш высокім ціску з больш эфектыўнымі дробнымі кроплямі, усё з адной і той жа фарсункай. Замест пераключэння паміж асобнымі фарсункамі, ШІМ кіруе патокам да адной фарсункі з дапамогай саленоіда для яе ўключэння або выключэння з частатой 10 разоў у секунду (пазначана ў герцах, г.зн. 10 Гц).

Кіраванне хуткасцю патоку шляхам рэгулявання працоўнага цыклу і частаты цыклаў фарсункі пры падтрыманні пастаяннага ціску мае відавочныя перавагі ў параўнанні з кіраваннем патокам шляхам рэгулявання ціску. Калі вы адключаеце толькі адну фарсунку са стандартнай сістэмай, вы ставіце пад пагрозу прымяненне — для эфектыўнага пакрыцця вам патрэбныя мінімум тры — з-за перакрыццяў. ШІМ-фарсунка можа рабіць гэта самастойна. Пульсацыя выхаднога сігналу фарсунак падтрымлівае хуткасць патоку толькі з вельмі невялікім змяненнем ціску.

 Патрэбная прадукцыйнасць у літрах/сек падтрымліваецца працягласцю часу, на працягу якога форсунка застаецца адкрытай — змяняючы гэты час, а не ціск, падтрымлівае прадукцыйнасць у адпаведнасці з хуткасцю. Адначасова гэта падтрымлівае памер кропель і не ўплывае на вугал. ШІМ дазваляе адной форсунцы забяспечваць шырокі дыяпазон патоку для розных ужыванняў. Яна працуе з усімі стандартнымі распыляльнымі форсункамі, акрамя паветраных, таму што ў іх выкарыстоўваецца трубка Вентуры.  

 Вытворцы таксама працуюць над «кампенсацыяй павароту» з выкарыстаннем ШІМ для рэгулявання фарсунак на ўнутраных і знешніх секцыях шырокіх штанг. Гэта дазволіць падтрымліваць належную норму ўнясення і пакрыццё, кампенсуючы розніцу ў хуткасці вонкавага краю, які будзе рухацца значна хутчэй, чым фарсункі, якія знаходзяцца бліжэй да транспартнага сродку падчас павароту.

ШІМ-распыленне ўключае ў сябе:

  • Індывідуальнае кіраванне фарсункамі.
  • Кампенсацыя перакрыцця і павароту.
  • Хуткае змяненне хуткасці патоку ў рэжыме рэальнага часу пры мінімальным уплыве на памер кропель.

Рэзюмэ

Пры выкарыстанні адпаведных умоў надвор'я і буферных зон агульнае зніжэнне зносу распылення можа быць дасягнута шляхам правільнага выбару фарсункі. Гідраўлічныя фарсункі вельмі універсальныя з пункту гледжання выбару формы распылення, вугла і памеру.

Выбар фарсункі павінен праводзіцца ў кожным канкрэтным выпадку, улічваючы кожны эксплуатацыйны параметр, каб забяспечыць аптымальную падачу і прадукцыйнасць прадукту. Неабходна ўлічваць складаны спектр фактараў, якія ўплываюць на прадукцыйнасць распыляльніка, а значыць, і на падачу прадукту. Хуткасць патоку (аб'ём вады), рабочы ціск, вышыня штангі, склад і канцэнтрацыя прадукту могуць негатыўна паўплываць на якасць распылення і яго эфектыўнасць. Аднак у канчатковым выніку лепшы ўзровень пакрыцця дасягаецца пры выкарыстанні фарсунак са зніжэннем зносу на 90%, прычым больш грубая якасць распылення менш схільная да зносу распылення ад мэты.

Распрацоўка канструкцыі фарсунак можа даць каштоўныя дадатковыя дні для апырсквання, каб своечасова забяспечыць важную абарону ад фітафтарозу. У неаптымальных умовах надвор'я або ў непасрэднай блізкасці ад адчувальных культур рызыка зносу можа пераўзысці выкарыстанне сярэдняй або дробнай якасці распылення, якое выпраменьваецца з звычайных плоскіх веерных фарсунак.

Візуальны эфект, які забяспечваюць палоскі дзікіх кветак, дзе аператар выкарыстоўваў фарсункі Lechler IDTA на працягу ўсяго сезона, уражліва змяншаў знос як гербіцыду, так і дэсікацыі. Палоскі дзікіх кветак былі пасеяны ў сярэдняй частцы штангі распыляльніка, з заглушкамі, усталяванымі над кветкамі.

Scottish Agronomy gratefully acknowledges the assistance of Jim Reid, Milton of Mathers farm, St Cyrus, near Montrose; McCain Potatoes, Pugeston, Montrose; Oliver Ainsworth (Syngenta) and Harry Fordham (Syngenta) in the conduct of this work.

/агратэхн