この記事は、可変施用における除草剤の使用(除草剤の施用)の概要を提供することを目的としています(VRA)雑草をより正確に制御する、または精密雑草防除。精密農業は、 土壌のマッピング 物理化学的特性、局所的な肥料散布、害虫監視、収穫、および収穫後処理。.
さらに、雑草マッピングアプリや機器、リアルタイムシステムを介して、場所に応じた散布による雑草のマッピングと制御(精密雑草制御)を可能にし、農薬の使用を合理化し、環境へのダメージを最小限に抑えます。.
可変施肥技術とは何ですか?
可変施肥(VRA)とは、精密農業において、施肥する物質の正確な位置や地域の特性に応じて施肥量を調整するプロセスを指す用語である。.
この方法は均一塗布とは異なり、使用量を減らすことでコスト削減につながるだけでなく、環境への悪影響を軽減できる可能性を秘めている。.
制御変数とは何ですか?
制御変数(制御変数または定数変数とも呼ばれる)とは、実験を通して変化させない要素のことである。その不変の状態によって、テスト対象となる他の変数間の関係をより正確に特定し、理解することができる。.
科学実験において、結果の妥当性を確保し、実験群と対照群の間で公平な比較を行うためには、制御変数が極めて重要である。.
これらは、実験においてすべてのグループで同じに保たれる要因であり、従属変数(測定する変数)に観察される変化が、独立変数(変更する変数)によって引き起こされていることを保証するためのものです。.
例えば、異なる肥料が植物の成長にどのような影響を与えるかを調べる実験を行う場合、肥料の種類が独立変数となり、植物の成長が従属変数となります。.
制御変数としては、使用する植物の種類、植物が受ける日照量、各植物に与える水の量などが挙げられます。これらの変数を制御することで、植物の成長における差異が、他の要因ではなく、異なる肥料によるものであることをより確信できます。.
精密な雑草防除のための可変施肥技術機器
現在市販されている制御システムは、さまざまな精密な用途に対応できるよう設計されており、選択肢となる制御システムの種類も多岐にわたります。議論を分かりやすくするために、ここではそれらを3つのグループに分類します。.
1. フローベース制御システム
タンク混合液の流量制御は、本稿で紹介する3つの方法の中で最も簡便な方法です。これらのシステムは、電子制御装置と流量計、走行速度センサー、制御弁またはサーボ弁を組み合わせて、タンク混合液の必要量を制御します。.
コンソールに搭載されたマイクロプロセッサは、噴霧器の幅と1エーカーあたりの散布予定量(ガロン)に関するデータを収集し、現在の走行速度に最適な流量を決定します。サーボバルブは、流量計の読み取り値が推定流量と一致するまで、開閉調整されます。.
この制御装置と「マップシステム」との間で通信接続が確立できれば、変動料金制の申請が可能となる。“
2. 直接注入
化学物質を流れる水に直接注入する方法も、化学物質の散布および管理に用いられる方法の一つです。このようなシステムでは、化学物質の注入速度は、制御装置と化学ポンプによって制御されます。.
これらのシステムは、タンク混合液の流量を制御するものではありません。ほとんどの場合、搬送車の流量は変化しません。ただし、地上速度の変動や要求流量の変化に応じて、注入流量は変更されます。繰り返しになりますが、可変流量適用にシステムを利用するには、コントローラが外部コマンドを受け入れるように構築されているか、またはそのようなコマンドを受け入れるように更新されている必要があります。.
薬剤注入により、タンク内の残留混合液を完全に除去し、有害物質への曝露リスクを低減します。また、本システムでは、搬送液の安定した流れを調整することで、ブームノズルを作動させ、所望のサイズと分布の液滴を生成できるという利点もあります。.
3. キャリア制御による直接化学薬品注入
薬剤注入とキャリア制御を組み合わせる場合、制御システムは、速度または適用速度の変化に対応するために、薬剤注入速度と水キャリアの供給速度の両方を調整する必要があります。.
一方の制御ループは注入ポンプの制御を担当し、もう一方のコントローラはサーボバルブを操作して比例した流量の水を生成する役割を担います。この種のシステムの優れた例としては、まるで既に混合されたタンクから汲み出しているかのように、濃度が一定の混合液を生成するシステムが挙げられます。.
このシステムは、前述の2つのシステムが提供する多くの利点を備える可能性を秘めている。化学物質はタンクに直接注入されるため、残留混合物による汚染のリスクはない。また、タンクの混合中に作業員が有害物質に接触することもない。.
ある速度から別の速度への移行は、化学物質とキャリアの制御が可能な限り迅速に行われ、必要な調整は多くの場合、非常に迅速なプロセスとなる。.
頻繁に散布作業を行い、タンク混合に伴う危険性を避けたい場合、これらのフレームワークを利用することで散布作業をより細かく制御できるようになり、事前に計画したマップに基づいて除草剤の散布量を可変的に調整できる可能性が生まれます。.
センサーベースの除草剤のVRA
このアプリケーションは地図やセンサーに基づいている可能性があり、その処理速度は一定ではない場合があります。センサーベースのVRAは雑草の存在に関するデータを収集し、除草剤散布前に数分の1秒で情報を分析できるため、事前に地形図を作成する必要はありません。.
マッピングや事前のデータ収集がなくても、センサーベースのシステムは散布量を調整できます。センサーは、移動中でも必要な属性をリアルタイムで検出します。システムによって取得された測定値は瞬時に分析され、コントローラーに送信されます。コントローラーは、それに基づいて散布量を可変的に調整します。.
センサーは、VRAを作成する前に、測位システムの導入、地図の作成、あるいは大規模なデータ分析を本質的に必要としません。地図に依存するアプローチと比較して、このシステムはより迅速かつ効率的です。しかも、より高い精度も提供します。.
発芽前除草剤の可変施用(VRA)
精度 雑草防除 発芽前の雑草を駆除することが、発芽前除草剤散布の目的です。除草剤処理は土壌中で直ちに行われます。種子や繁殖体が発芽するとすぐに、除草剤を吸収する可能性があります。.
しかし、そのためには、使用する除草剤が土壌溶液中で生物学的利用可能でなければなりません。除草剤と土壌との相互作用は、さまざまな物理的、化学的、生化学的メカニズムによって制御されるため、発芽前除草剤の散布は、さまざまな結果をもたらす可能性があります。.
発芽後除草剤のVRA
すでに畑に発生している雑草を精密に防除するには、発芽後処理と呼ばれる方法を用いる。そのため、薬剤散布は地上部のみに行われる。.
VRAを雑草発生後の処理段階で使用するには、システムが対象区域内の雑草個体群に関する情報にアクセスできる必要があります。この情報は、地図ベースの手法とセンサーベースの手法の両方で収集できます。したがって、発生後のVRA処理には、いずれの手法も使用可能です。.
除草剤散布のためのデータ収集と地図作成の全工程は、できる限り迅速に完了させなければならない。雑草の動態は変化する可能性があり、発生レベルは数日で上昇する可能性があるため、作成した地図は無意味になる場合がある。.
リアルタイムセンサーデータに基づく手法を用いる場合、発芽後除草剤を散布する前に圃場の事前マッピングを行う必要はありません。散布作業は、噴霧器に取り付けられたセンサーに依存します。これらのセンサーは、雑草の位置を特定し、適切な除草剤の散布量を決定する役割を担います。.
精密雑草防除と可変施肥の最適なソリューションプロバイダーを選択する際には、, ジオパード 理想的な選択肢のように思えます。提供される主な機会には以下のようなものがあります。
- VRAマップの生成は、ほとんどの農業機械での使用に適しています。.
- 管理区域やVRAマップには輸出制限は課されません。.
- その地図を既存の手順に効率的に組み込むことで、精密な雑草防除を簡素化できます。.
VRAマップを活用することで、施肥、作物保護、植え付け、水管理、除草剤散布など、適切なデータゾーンと農法において効果的な農業資材を供給できます。. 単価を設定する そして、単位費用と総費用を把握する。.












