999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

精準施藥技術與裝備發(fā)展現(xiàn)狀分析

2016-03-23 04:34:07翟長遠李瀚哲
農(nóng)機化研究 2016年4期

張 波,翟長遠,李瀚哲,楊 碩

(西北農(nóng)林科技大學 機械與電子工程學院,陜西 楊凌 712100)

?

精準施藥技術與裝備發(fā)展現(xiàn)狀分析

張波,翟長遠,李瀚哲,楊碩

(西北農(nóng)林科技大學 機械與電子工程學院,陜西 楊凌712100)

摘要:精準施藥以提高農(nóng)藥利用率、降低農(nóng)藥殘留對食品和環(huán)境污染為目的,是施藥發(fā)展的方向。為此,首先介紹了國內(nèi)外精準施藥技術發(fā)展現(xiàn)狀,包括變量施藥控制系統(tǒng)、控制算法、對靶施藥控制技術和基于處方圖施藥技術現(xiàn)狀分析。其次,分析了國內(nèi)外精準施藥裝備發(fā)展現(xiàn)狀:普遍應用于果園的風送施藥機極大提高了工作效率及噴霧均勻性;風幕式噴桿噴霧機適用于大田噴霧,在減小勞動強度的同時提高了噴霧均勻性,降低了藥液漂失量;循環(huán)噴霧機以回收利用沉積藥液為目的,可提高藥液的利用效率,減輕對環(huán)境的污染。最后,通過比較國內(nèi)外相關領域的研究現(xiàn)狀,指出國內(nèi)精準施藥技術研究不足,需要利用電子信息和自動化技術進一步提升精準施藥裝備水平。

關鍵詞:精準施藥;對靶施藥;處方圖;施藥裝備

0引言

目前,在我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中,農(nóng)藥仍然是防治病蟲草害的主要手段。據(jù)有關資料顯示,農(nóng)藥的使用可使全世界每年挽回20%~25%的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量[1-3]。但我國植保機械發(fā)展落后和傳統(tǒng)施藥方式不科學造成農(nóng)藥利用率低、農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留超標、環(huán)境污染等問題,成為制約農(nóng)藥使用的“瓶頸”[4]。

隨著精準農(nóng)業(yè)的發(fā)展,精準施藥技術及相關裝備成為解決以上問題的有效手段,是施藥裝備發(fā)展的方向[5-6]。精準施藥的技術核心點在于獲取農(nóng)田小區(qū)域病蟲草害信息,并根據(jù)其差異性采取變量施藥技術,實現(xiàn)按需施藥[3,5]。精準施藥以顯著提高農(nóng)藥利用率、極大減輕環(huán)境污染等為優(yōu)勢,已經(jīng)得到了大力發(fā)展與廣泛應用。對于施藥技術與裝備的研究,國外起步較早,發(fā)展較成熟。但近年來,隨著國內(nèi)外技術交流越來越頻繁,我國精準施藥技術及相關裝備的研究也取得了可喜的成績[6-8]。為此,本文就國內(nèi)外精準施藥技術與裝備的發(fā)展進行了分析。

1精準施藥技術發(fā)展現(xiàn)狀

1.1變量施藥控制系統(tǒng)及算法

變量施藥主要基于控制器對實時信號進行采集,并利用一定控制算法對執(zhí)行機構進行控制。王利霞[8]等基于ARM7系列的S3C44B0X微處理器,采集機具作業(yè)位置信息、行進速度、噴頭入口壓力及噴頭噴藥量信息,并根據(jù)網(wǎng)格位置對電動調節(jié)閥進行控制,實現(xiàn)按需施藥。變量噴藥控制系統(tǒng)結構框圖如圖1所示。

圖1 變量噴藥控制系統(tǒng)框圖

黃勝[9]等基于AT89S52單片機設計了變量施藥機的恒壓變量控制系統(tǒng),并建立了系統(tǒng)總管道藥液壓力的PID控制和施藥量模糊控制模型,實現(xiàn)了施藥機的恒壓變量控制。張發(fā)軍[10]等結合深圳隆瑞科技有限公司開發(fā)的6WC-30Y-G型車載噴霧機,針對智能噴霧決策條件的不確定性和模糊性,提出了一種基于模糊控制規(guī)則的決策方法模型,較好地滿足了車載智能噴霧中實時施藥控制要求。

1.2對靶變量噴霧控制技術

傳統(tǒng)噴霧方式往往是連續(xù)噴霧,造成農(nóng)藥在地面上大量沉積,其甚至多于在靶標上的沉積量。針對果園植株種植不連續(xù)的情況,對靶變量噴霧控制技術可以達到更好的施藥效果。對靶技術主要使用傳感器進行靶標探測,如紅外傳感器、超聲波傳感器、圖像傳感器(CCD)等。翟長遠[11]等針對幼樹靶標難以探測的問題,基于紅外傳感器設計了幼樹靶標探測器,其系統(tǒng)結構如圖2所示。該探測器能同時探測到噴霧器兩側果樹樹干,并根據(jù)用戶設置的噴霧寬度和延遲距離等參數(shù),準確控制電磁閥的開閉進行對靶噴藥,有效解決了低矮幼樹靶標探測問題。

圖2 幼樹靶標探測器總體設計框圖

劉金龍[12]等針對非連續(xù)種植的農(nóng)作物連續(xù)施藥造成環(huán)境污染的問題,設計了一種基于模擬正弦調制的紅外靶標探測系統(tǒng),可對一定株距的農(nóng)作物進行自動對靶施藥,有效減少了農(nóng)藥的浪費。李麗[13]等設計了對靶施藥控制系統(tǒng),利用紅外傳感器判斷靶標有無,并輔佐綠色傳感器判斷靶標是否為綠色,達到了只對綠色農(nóng)作物進行施藥的目的,進一步減少了農(nóng)藥的浪費。

紅外傳感器探測面積小,存在因枝葉間隙造成開關誤動作現(xiàn)象;而超聲波傳感器屬于面探測,可有效地解決類似的問題。翟長遠[14]等基于超聲傳感器搭建了靶標外形輪廓探測試驗平臺,并針對規(guī)則樹冠和櫻桃樹進行了對靶探測試驗,取得了很好的效果,證明了超聲靶標探測的可行性。王萬章[15]等采用超聲波傳感器在拖拉機行駛中檢測樹冠輪廓,由兩個輪廓邊緣確定樹冠直徑的方法在果樹噴霧控制中能較精確地反映果樹樹冠的大小,為果樹仿行噴霧控制和果園果樹生長信息采集提供了技術方法。Solanelles[16]等將超聲波傳感器和比例調節(jié)閥應用于風送噴霧機上,根據(jù)測得的樹寬控制噴霧流量,從而極大地節(jié)約了施藥量。

CCD圖像傳感器成本雖然較高、處理速度較慢,但結合一定圖像處理技術也可對作物病蟲害信息進行探測。饒洪輝[17]等利用CCD圖像傳感器采集靶標信息,經(jīng)過圖像處理之后控制電機移動對靶標進行噴霧。Moshou[18]等利用CCD及光譜儀作為檢測設備,采用一定圖像處理算法有效判別出感染條銹病的小麥。Yang[19]等采用高光譜技術,利用主成分分析和ISODATA技術實現(xiàn)探測棉花根腐病的目的。Ashish Mishra[20]等研究了一種基于可見光和近紅外光譜的光學傳感器,可有效識別柑橘冠層病害。

1.3基于處方圖的變量施藥技術

在對果園或大田進行施藥時,往往藥量需求不均勻,需要根據(jù)植株病蟲害程度進行按需施藥。為此,可基于全球定位系統(tǒng)(GPS)、地理信息系統(tǒng)(GIS)生成作業(yè)處方圖,控制器以處方?jīng)Q策數(shù)據(jù)為基準控制噴頭噴藥量,實現(xiàn)變量施藥作業(yè)。M. Pérez-Ruizde[21]等基于GPS技術研發(fā)了一種風送果園噴霧機,如圖3所示。該噴霧機可根據(jù)果園參數(shù)控制噴頭流量,可節(jié)約19%噴霧量,減少15.5%的飄失量。黃偉峰[22]等采用嵌入式處理器S3C44B0X為主控芯片,完成了一個基于GPS和GPRS的果園噴霧嵌入式遠程監(jiān)測系統(tǒng)的設計,實現(xiàn)了對噴霧壓力、流量和地理位置的實時監(jiān)測,并對數(shù)據(jù)進行處理、顯示和保存,為實現(xiàn)精確噴霧提供了依據(jù)。馬景宇[23]等完成了一種應用于農(nóng)田變量作業(yè)的農(nóng)機控制系統(tǒng),系統(tǒng)由GPS模塊、GIS控制中心和農(nóng)機作業(yè)模塊組成。利用GPS衛(wèi)星空間定位技術完成噴藥農(nóng)機實時的位置信息采集;利用GIS 技術實現(xiàn)了實時動態(tài)定位、可視化顯示及變量施藥控制,也為變量施肥控制系統(tǒng)、變量灌溉控制系統(tǒng)等的研制提供了有效的決策手段參考。

圖3 風送噴霧機田間試驗

2精準施藥裝備

植保機械和農(nóng)藥、防治技術一樣被譽為化學防治的三大支柱之一[24]。我國早期主要采用傳統(tǒng)的背負式手動噴霧器,不僅勞動強度大、作業(yè)效率低、農(nóng)藥分布不均勻,而且由手動機械進行施藥時真正到達靶標上的藥量不到噴灑量的20%,造成嚴重的浪費和環(huán)境污染。

針對以上問題,相關噴霧設備逐漸發(fā)展起來。其中,風送式噴霧機能將藥液進行二次霧化,并利用風力送達至靶標,具有穿透力強、作業(yè)效率高、藥液附著面積大等優(yōu)點,得到了大力發(fā)展。李超[25]等根據(jù)目前國內(nèi)葡萄園的種植條件,設計了一種小型機載立管式風送噴霧機(見圖4),并對噴霧效果和防飄特性進行了測試,證明該噴霧機能提高藥液附著率,同時減少農(nóng)藥漂失量。

圖4 立管風送式噴霧機三維裝配圖

徐莎[26]等針對傳統(tǒng)噴霧機難以滿足不同高度果樹的噴霧要求,設計了噴霧角度可調的牽引式果園風送噴霧機,工作原理如圖5所示。該噴霧機具有轉向相反的離心風機和角度可調的導流風箱,可滿足不同高度果樹的噴霧要求。

圖5 牽引式果園風送噴霧機的工作原理

盡管風送噴霧機具有穿透力強、效率高等優(yōu)點,但在作業(yè)過程中往往存在噴霧參數(shù)選擇不當、噴頭類型與作物冠層特性不匹配等問題。為此,翟長遠[27]等進行了風送噴霧霧滴粒徑測量系統(tǒng)設計與影響因素試驗,通過對噴頭位置、噴霧壓力和風速大小的精確控制,以不同噴頭為研究對象,得出壓力、風速與霧滴粒徑大小的關系。隨著計算機科學的快速發(fā)展,研究人員也將相關計算機仿真技術應用在對噴霧系統(tǒng)的分析中。A. Melese Endalew[28-29]等利用計算機流體動力學(CFD)建立了集成分布模型,分析了多種因素對單軸、雙軸、多軸流風送噴霧機的噴霧漂失量的影響。孫國祥[30]等利用CFD離散相模型的粒子跟蹤技術,研究了不同噴霧條件下的霧滴特性,建立了霧滴沉積量和沉積率的預測模型,為噴霧機的設計提供參考。

我國許多地方果園種植以低矮植株為主(如獼猴桃等),如果噴霧機體積過大、風力過強,會使得噴霧機無法進入果園進行作業(yè),并且會造成行間噴霧干擾,由此研究人員設計了相應合適的噴霧機。丁素明[31]等針對一些果園行距較小、樹冠交叉等問題,設計了一種自走式風送噴霧機。通過對霧滴覆蓋率的測試證明,該機可滿足病害防治的需要。邱威[32-33]等針對低矮密植果園設計了一種軸向進風、徑向出風的圓環(huán)雙流道風機,原理如圖6所示。通過對風速、風量的測試,證明該風機適用于低矮密植果園。

d為樹桿高度(m);R1為行距的1/2(m);R2為施藥機機身的1/2(m)。

以上風送式噴霧機主要針對果園而設計,對于大田等作業(yè)環(huán)境,需要噴霧范圍更大、噴霧更均勻、防飄失性能更好的機具。為解決以上問題,風幕式噴桿噴霧機得到很好的發(fā)展。周海燕[34]等為實現(xiàn)大田蔬菜地的高效施藥,設計了一種輕便型自走式高地隙噴桿噴霧機,采用電動控制噴桿折疊,滿足實際噴霧要求。韓紅陽[35]等針對目前噴桿機架過重的問題,對機架進行了輕量化設計,并利用有限元分析軟件Radioss進行靜態(tài)分析,在減少質量的前提下,提高了強度與安全性。

為了進一步提升噴桿噴霧效果,研究人員設計不同試驗對其噴霧參數(shù)進行了測試。蔣鵬飛[36]等在密閉室內(nèi)測試了不同噴霧參數(shù)對風幕式噴桿噴霧機漂失量的影響,證明了噴頭角度對其影響最為顯著。張鐵[37]等以超高地隙自走式噴桿噴霧機風幕系統(tǒng)為研究對象,研究了不同噴霧參數(shù)對霧滴沉積量、沉積均勻程度及漂移率的影響。試驗證明:風幕出口風速直接決定以上指標及霧滴穿透性,噴霧壓力影響沉積量,作業(yè)速度影響較小。燕明德[38]等利用相位多普勒粒子分析儀(PDPA)對不同條件下的風幕式噴桿噴霧流場進行了分析,測試系統(tǒng)如圖7所示。結果表明:霧滴粒徑隨風幕出風口風速增大而減小,且分布更均勻;出風口與噴頭水平距離越近,噴霧穿透性越好,漂失量越少。Gil, Emilio[39]等設計了測試平臺研究噴桿噴霧機安裝不同扇形噴頭后的霧滴漂失量,為噴桿噴霧機的防飄設計提供參考依據(jù)。

1.開關閥 2.過濾器 3.電動機 4.智能流量計 5.壓力表

雖然風送噴霧機提高了霧滴的分布均勻性、穿透性及作業(yè)效率,但在強大氣流作業(yè)下仍會有大量霧滴脫離靶標沉積到其他部分,造成藥液的巨大浪費與環(huán)境污染。如果能將未沉積在靶標的藥液重新收集起來再利用,則會進一步節(jié)省藥液,循環(huán)噴霧實現(xiàn)了這一目的。宋堅利[40]等設計了能將未沉積在靶標上的農(nóng)藥霧滴截留并回收利用的“∏”型循環(huán)噴霧機(見圖8),藥液回收率和冠層中藥液沉積分布顯著提高。張京[41]等對“∏”型循環(huán)噴霧機進行了防飄性能試驗,通過使用質量分數(shù)為0.1%的熒光示蹤劑BSF水溶液代替農(nóng)藥噴霧,待霧滴收集器和濾紙風干后收集,用酒精質量分數(shù)為6%的去離子水洗脫,然后用熒光儀測試溶液中的BSF含量。試驗證明:“∏”型循環(huán)噴霧機比傳統(tǒng)噴霧機飄失藥液減少97.9%以上。

Ade, G[42]等研究了風送軸流循環(huán)噴霧機對未沉積霧滴的循環(huán)收集效果,測試結果顯示:霧滴沉積在葉片上的部分約為總量87%,噴灑在土地上的部分約為總量的5%,效果遠遠好于傳統(tǒng)噴霧機。Jamar, L[43]等進行了循環(huán)噴霧和傳統(tǒng)噴霧機在分別使用ATR和TVI噴頭后噴霧沉積量、覆蓋率、漂失量和回收量性能對比試驗,結果顯示:兩種噴霧機在不同噴頭下的噴霧沉積量、覆蓋率相差并不顯著,而循環(huán)噴霧機可節(jié)約28%~32%的藥液。

1.藥箱 2.機架 3.罩蓋寬度調節(jié)油缸

3結論

通過分析國內(nèi)外精準施藥技術與施藥裝備的研究現(xiàn)狀,總體上可以看出國內(nèi)外精準施藥領域的研究均取得了長足進步。精準施藥技術主要利用電子信息及自動化技術判斷靶標有無、作物冠層大小、植株病蟲害及長勢等特征,最終實現(xiàn)按需噴藥,在保證施藥效果的同時極大地節(jié)約藥液、減少對環(huán)境的污染。精準施藥裝備主要目標是提高噴霧均勻性和作業(yè)效率、減少藥液在土壤沉積量及飄失量等,并在降低勞動強度的同時提高工作效率;但國內(nèi)在基于圖像傳感器的作物病蟲害探測方面等方面的研究水平與國外仍有一定差距。從精準施藥技術與裝備的發(fā)展現(xiàn)狀可以看出:利用電子信息和自動化技術進一步提升精準施藥裝備水平已經(jīng)成為施藥裝備的發(fā)展趨勢。

參考文獻:

[1]袁會珠,楊代斌,閆曉靜,等.農(nóng)藥有效利用率與噴霧技術優(yōu)化[J].植物保護, 2011(5):14-20.

[2]王萬章,洪添勝,李捷,等.果樹農(nóng)藥精確噴霧技術[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2004(6):98-101.

[3]翟長遠, 朱瑞祥, 張佐經(jīng),等. 精準施藥技術現(xiàn)狀分析[J].農(nóng)機化研究,2010,32(5):9-12.

[4]何雄奎. 改變我國植保機械和施藥技術嚴重落后的現(xiàn)狀[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2004(1):13-15.

[5]傅澤田,祁力鈞,王俊紅.精準施藥技術研究進展與對策[J].農(nóng)業(yè)機械學報,2007(1):189-192.

[6]張富貴, 洪添勝, 王錦堅,等.現(xiàn)代農(nóng)藥噴施技術及裝備研究進展[J].農(nóng)機化研究, 2011,33(2):209-213.

[7]邱白晶,李會芳,吳春篤,等.變量噴霧裝備及關鍵技術的探討[J].江蘇大學學報:自然科學版,2004(2):97-101.

[8]王利霞,張書慧,馬成林,等.基于ARM的變量噴藥控制系統(tǒng)設計[J].農(nóng)業(yè)工程學報, 2010(4):113-118.

[9]黃勝,朱瑞祥,王艷芳,等.變量施藥機的恒壓變量控制系統(tǒng)設計及算法[J].農(nóng)機化研究, 2011,33(2):19-22.

[10]張發(fā)軍,柴蒼修.智能車載噴霧的模糊控制方法[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2007(7):104-108.

[11]翟長遠,趙春江,王秀,等.幼樹靶標探測器設計與試驗[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2012(2):18-22.

[12]劉金龍,丁為民,鄧巍.果園對靶噴霧紅外探測系統(tǒng)的設計與試驗[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學, 2012(12):370-372.

[13]李麗,李恒,何雄奎,等.紅外靶標自動探測器的研制及試驗[J].農(nóng)業(yè)工程學報, 2012(12):159-163.

[14]翟長遠,趙春江,王秀,等.樹型噴灑靶標外形輪廓探測方法[J].農(nóng)業(yè)工程學報, 2010(12):173-177.

[15]王萬章,洪添勝,陸永超,等.基于超聲波傳感器和DGPS的果樹冠徑檢測[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2006 (8):158-161.

[16]Solanelles F, Escola A, Planas S, et al. An electronic control system for pesticide application proportional to the canopy width of tree crops[J].Biosystems Engineering, 2006, 95(4):473-481.

[17]饒洪輝,姬長英.基于機器視覺的作物對行噴藥控制的研究[J].南京農(nóng)業(yè)大學學報,2007 (1):120-123.

[18]Moshou D, Bravo C, West J, et al. Automatic detection of yellow rust′ in wheat using reflectance measurements and neural networks[J].Computers And Electronics in Agriculture, 2004, 44(3):173-188.

[19]Yang C H, Everitt J H, Fernandez C J. Comparison of airborne multispectral and hyperspectral imagery for mapping cotton root rot[J].Biosystems Engineering, 2010, 107(2):131-139.

[20]Mishra A, Karimi D, Ehsani R, et al.Evaluation of an active optical sensor for detection of Huanglongbing (HLB) disease[J].Biosystems Engineering,2011,110(3):302-309.

[21]Perez-Ruiz M, Aguera J, Gil J A, et al.Optimization of agrochemical application in olive groves based on positioning sensor[J].Precision Agriculture,2011,12(4):564-575.

[22]黃偉鋒,洪添勝,俞龍,等.基于GPS和GPRS的果園噴霧嵌入式遠程監(jiān)測系統(tǒng)[J].農(nóng)機化研究,2007(8):133-136.

[23]馬景宇,潘瑜春,趙春江,等.基于GPS和GIS的農(nóng)田變量噴藥控制系統(tǒng)[J].微計算機信息,2006(4):85-87.

[24]劉建,呂新民,黨革榮,等.植保機械的研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J].西北農(nóng)林科技大學學報:自然科學版, 2003 (S1):202-204.

[25]李超,張曉輝,姜建輝,等.葡萄園立管風送式噴霧機的研制與試驗[J].農(nóng)業(yè)工程學報, 2013(4):71-78.

[26]徐莎,翟長遠,朱瑞祥,等.噴霧高度可調的果園風送噴霧機的設計[J].西北農(nóng)林科技大學學報:自然科學版,2013(11):229-234.

[27]翟長遠,王秀,葛紀帥,等.風送噴霧霧滴粒徑測量系統(tǒng)設計與影響因素試驗[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2012 (19):33-38.

[28]Endalew A M, Debaer C, Rutten N, et al. A new integrated CFD modelling approach towards air-assisted orchard spraying. Part I. Model development and effect of wind speed and direction on sprayer airflow[J].Computers and Electronics in Agriculture, 2010, 71(2):128-136.

[29]Endalew A M, Debaer C, Rutten N, et al. A new integrated CFD modelling approach towards air-assisted orchard spraying-Part II: Validation for different sprayer types[J].Computers and Electronics in Agriculture, 2010,71(2):137-147.

[30]孫國祥,李永博,汪小旵,等.背負式噴霧器霧滴分布特性的CFD模擬與試驗[J].農(nóng)業(yè)工程學報, 2012(20):73-79.

[31]丁素明,傅錫敏,薛新宇,等.低矮果園自走式風送噴霧機研制與試驗[J].農(nóng)業(yè)工程學報, 2013 (15):18-25.

[32]邱威,丁為民,傅錫敏,等.果園噴霧機圓環(huán)雙流道風機的設計與試驗[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2012 (12):13-17.

[33]邱威,丁為民,汪小旵,等.3WZ-700型自走式果園風送定向噴霧機[J].農(nóng)業(yè)機械學報,2012 (4):26-30,44.

[34]周海燕,劉樹民,楊學軍,等.大田蔬菜高地隙自走式噴桿噴霧機的研制[J].農(nóng)機化研究,2011,33(6):70-72.

[35]韓紅陽,陳樹人,邵景世,等.機動式噴桿噴霧機機架的輕量化設計[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2013 (3):47-53,293.

[36]蔣鵬飛,毛罕平,李成,等.噴霧參數(shù)對霧滴飄移性能影響的試驗研究—基于風幕式噴桿噴霧機[J].農(nóng)機化研究, 2014,36(4):127-131.

[37]張鐵,楊學軍,董祥, 等.超高地隙風幕式噴桿噴霧機施藥性能試驗[J].農(nóng)業(yè)機械學報,2012(10):66-71.

[38]燕明德,賈衛(wèi)東,毛罕平,等.風幕式噴桿噴霧霧滴粒徑與速度分布試驗[J].農(nóng)業(yè)機械學報,2014(11):104-110.

[39]Gil E, Balsari P, Gallart M, et al. Determination of drift potential of different flat fan nozzles on a boom sprayer using a test bench[J].Crop Protection, 2014, 56:58-68.

[40]宋堅利,何雄奎,張京,等.“Π”型循環(huán)噴霧機設計[J].農(nóng)業(yè)機械學報,2012(4):31-36.

[41]張京,宋堅利,何雄奎,等.“Π”型循環(huán)噴霧機防飄性能試驗[J].農(nóng)業(yè)機械學報,2012(4):37-39,125.

[42]Ade G, Molari G, Rondelli V. Vineyard evaluation of a recycling tunnel sprayer[J].Transactions of the Asae,2005,48(6):2105-2112.

[43]Jamar L,Mostade O,Huyghebaert B,et al.Comparative performance of recycling tunnel and conventional sprayers using standard and drift-mitigating nozzles in dwarf apple orchards[J]. Crop Protection,2010,29(6):561-566.

Abstract ID:1003-188X(2016)04-00001-EA

Development Status Analysis of Precision Pesticide Application Techniques and Equipments

Zhang Bo, Zhai Changyuan, Li Hanzhe, Yang Shuo

(College of Mechanical and Electronic Engineering, Northwest A&F University, Yangling 712100, China)

Abstract:Precision spraying, as the developing trend of spraying, is aimed at improving pesticide utilization ratio, reducing the food and environment pollution caused by pesticide residue. Firstly, the domestic and overseas development status of precision spraying technology, the status of variable-rate spraying control system and its algorithm, target spraying technology and spraying based on prescription map were introduced. Secondly, the domestic and overseas development status of precision equipment was analyzed. Air-assist sprayer widely used in orchard can improve work efficiency and spray uniformity greatly. Air-assist boom sprayer generally applied to field, can improve spray uniformity, reduce pesticide drift and reduced labor intensity. Recycling tunnel sprayer aimed to recycle deposition liquid, can improve pesticide utilization and reduce environment pollution. Finally, it was pointed that the research of precision spraying was not enough in china comparing with the overseas development status, and information and automation technology is needed to further enhance precision spraying equipments.

Key words:precision spraying; target spraying; prescription map; sprayer

文章編號:1003-188X(2016)04-0001-05

中圖分類號:S233.3

文獻標識碼:A

作者簡介:張波(1992-),男,四川樂山人,碩士研究生,(E-mail) zhangbo_609@163.com。通訊作者:翟長遠(1982-),男,河南駐馬店人,副教授,碩士生導師,博士,(E-mail)zhaichangyuan@163.com。

基金項目:國家“863計劃”項目(2012AA101904);國家自然科學基金項目(31201128);西北農(nóng)林科技大學科技創(chuàng)新項目(2452013QN070)

收稿日期:2015-03-13

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美成人在线视频| 天堂网亚洲综合在线| 久久特级毛片| 欧美国产日产一区二区| 欧美一区二区三区欧美日韩亚洲| 人妻一本久道久久综合久久鬼色| 成人免费黄色小视频| 亚洲娇小与黑人巨大交| 亚洲日本www| 久久香蕉国产线看观| 狼友视频一区二区三区| 欧美黄网站免费观看| 狠狠亚洲婷婷综合色香| 男女精品视频| 野花国产精品入口| 日本亚洲欧美在线| 日本不卡在线播放| 东京热高清无码精品| 国产十八禁在线观看免费| 国产精品视频3p| 人妻出轨无码中文一区二区| 91麻豆精品视频| 国产青榴视频在线观看网站| 欧美在线综合视频| 国产自视频| 国产偷国产偷在线高清| 亚洲综合欧美在线一区在线播放| hezyo加勒比一区二区三区| 91久久天天躁狠狠躁夜夜| 国产精品大白天新婚身材| 永久免费精品视频| 国产精品视频猛进猛出| 久久99国产乱子伦精品免| 国产精品自拍合集| 57pao国产成视频免费播放| 亚洲天堂伊人| 欧美在线伊人| 国产精品人成在线播放| 亚洲人成色77777在线观看| 亚洲精品视频免费观看| 婷婷色在线视频| 欧美va亚洲va香蕉在线| 国产乱肥老妇精品视频| 日本免费新一区视频| 国产产在线精品亚洲aavv| 色妺妺在线视频喷水| 青青草久久伊人| 国产欧美专区在线观看| 成人一级免费视频| 国产日韩精品一区在线不卡 | 婷婷成人综合| 亚洲一区精品视频在线| 亚洲欧洲自拍拍偷午夜色| 直接黄91麻豆网站| 国产高清无码麻豆精品| 直接黄91麻豆网站| 国产黄色免费看| 亚洲精品中文字幕午夜| 国产黄色片在线看| 国产欧美视频综合二区| 在线a视频免费观看| 岛国精品一区免费视频在线观看| 国产制服丝袜91在线| 国产天天射| 美女被操黄色视频网站| 成人国产免费| 狠狠干综合| 91探花国产综合在线精品| 青青草a国产免费观看| 国产成人精品18| 欧美精品H在线播放| 精品久久综合1区2区3区激情| av一区二区三区高清久久| 欧美国产在线精品17p| 国产欧美精品专区一区二区| 国产成人精品在线1区| 看国产毛片| 国产精品久久久久久久久久98| 欧美精品另类| 国产人人干| 亚洲日韩AV无码一区二区三区人| 亚洲人成网18禁|