Цель данной статьи — представить обзор использования гербицидов (внесение гербицидов) в системе дифференцированного внесения (ВРА) для более точного контроля сорняков или для прецизионной борьбы с сорняками. Точное земледелие позволяет... картирование почв Физико-химические свойства, локальное внесение удобрений, мониторинг вредителей, сбор урожая и послеуборочные работы.
Кроме того, это позволяет проводить картирование сорняков и борьбу с ними (точная борьба с сорняками) с помощью точечного опрыскивания, используя приложения или оборудование для картирования сорняков, а также системы реального времени, что рационализирует использование пестицидов и минимизирует ущерб окружающей среде.
Что такое технология внесения удобрений с переменной нормой?
В точном земледелии термин «внесение вещества с переменной нормой» (VRA) используется для описания процесса внесения материала, при котором норма внесения корректируется в зависимости от точного местоположения обрабатываемой области или характеристик региона.
Этот метод отличается от равномерного нанесения и потенциально позволяет как сэкономить деньги (за счет использования меньшего количества продукта), так и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.
Что такое контрольная переменная?
Контрольная переменная, также известная как управляемая переменная или постоянная переменная, — это элемент, который не изменяется на протяжении всего эксперимента, поскольку его неизменное состояние позволяет более точно определить и понять взаимосвязь между другими тестируемыми переменными.
Контрольные переменные играют решающую роль в научных экспериментах, обеспечивая достоверность результатов и возможность справедливого сравнения экспериментальных и контрольных групп.
Это факторы эксперимента, которые остаются одинаковыми для всех групп, чтобы гарантировать, что именно независимая переменная (переменная, которую вы изменяете) вызывает любые наблюдаемые изменения в зависимой переменной (переменной, которую вы измеряете).
Например, если вы проводите эксперимент, чтобы выяснить, как разные удобрения влияют на рост растений, то тип удобрения будет вашей независимой переменной. Рост растений будет зависимой переменной.
В качестве контрольных переменных можно использовать тип используемых растений, количество солнечного света, получаемого растениями, количество воды, получаемой каждым растением, и т.д. Контролируя эти переменные, можно быть более уверенным, что любые различия в росте растений обусловлены разными удобрениями, а не другими факторами.
Оборудование с технологией переменной нормы внесения для точной борьбы с сорняками
Представленные сегодня на рынке системы управления могут быть адаптированы к различным точным задачам, и существует множество различных типов систем управления на выбор. Чтобы упростить обсуждение, мы разделим их на три группы.
1. Система управления на основе потока
Управление потоком в резервуарной системе является наиболее простым из трех описанных в этой статье методов. В этих системах используется электронный контроллер в сочетании с расходомером, датчиком скорости движения и управляемым клапаном или сервоклапаном для подачи необходимой скорости смеси в резервуар.
Микропроцессор, расположенный в консоли, собирает данные о ширине опрыскивателя и предполагаемом количестве галлонов на акр, чтобы определить оптимальную скорость потока для текущей скорости движения. Сервоклапан регулируется, открываясь или закрываясь, до тех пор, пока показания расходомера не будут соответствовать расчетной скорости потока.
Заявка на переменную ставку может быть подана, если удастся установить связь между этим контроллером и “картографической системой”.”
2. Прямая инъекция
Непосредственное впрыскивание химического вещества в проточный водоем является еще одним методом, который может использоваться для применения и контроля химических веществ. В таких системах скорость впрыскивания химического вещества регулируется контроллером совместно с химическим насосом.
Эти системы не регулируют скорость потока смеси в баке. В большинстве случаев скорость потока несущего вещества остается неизменной. Тем не менее, скорость впрыска изменяется с учетом колебаний скорости движения или изменений требуемой нормы расхода. Опять же, для использования системы для внесения удобрений с переменной нормой расхода контроллер должен быть сконструирован таким образом, чтобы принимать внешние команды, или обновлен для приема таких команд.
Впрыск химических реагентов устраняет любые остатки примесей в резервуаре и снижает вероятность воздействия токсинов. Дополнительным преимуществом этой системы является возможность регулирования постоянного потока носителей для управления форсунками штанги с целью создания капель желаемого размера и распределения.
3. Прямая химическая инъекция с контролем носителя.
При сочетании впрыскивания химикатов с управлением подачей воды, система управления должна корректировать как скорость впрыскивания химикатов, так и скорость подачи воды, чтобы компенсировать изменения скорости или скорости подачи.
Один контур управления отвечает за работу инжекционного насоса, а другой контроллер отвечает за управление сервоклапаном для обеспечения пропорционального потока воды. Прекрасным примером такой системы было бы создание смеси с постоянной концентрацией, точно так же, как если бы она отбиралась из уже смешанного резервуара.
Данная система потенциально может обладать многими преимуществами, предлагаемыми двумя предыдущими системами. Поскольку химическое вещество впрыскивается непосредственно в резервуар, отсутствует риск загрязнения остаточной смесью. Оператор не контактирует с какими-либо опасными веществами во время перемешивания в резервуаре.
Переход от одной скорости к другой происходит настолько быстро, насколько это позволяют химический состав и носитель, поэтому внесение необходимых корректировок зачастую осуществляется чрезвычайно оперативно.
Предположим, вы часто проводите опрыскивание и хотите избежать опасностей, связанных со смешиванием гербицидов в баковых смесях. В такой ситуации эти системы обеспечат вам значительный контроль над процессом опрыскивания и позволят применять гербициды в различных дозах в соответствии с заранее спланированной схемой.
Сенсорная VRA гербицидов
Применение может основываться на картах или данных с датчиков, что может происходить с непостоянной частотой. Нет необходимости создавать предварительную топографическую карту, поскольку система VRA на основе датчиков может собирать данные о наличии сорняков и анализировать информацию за доли секунды до применения гербицидов.
Без составления карт или предварительного сбора данных системы на основе датчиков могут регулировать скорость применения. Датчики определяют необходимые параметры в режиме реального времени, даже когда они движутся. Измерения, полученные системой, анализируются мгновенно и затем передаются контроллеру. Контроллер затем выполняет применение с изменяющейся скоростью.
Для создания VRA датчики не обязательно должны развертывать систему позиционирования, составлять карту или проводить существенный анализ данных. По сравнению с подходом, основанным на картах, эта система быстрее и эффективнее. При этом она обеспечивает более высокий уровень точности.
Внесение гербицидов с переменной нормой (VRA) до всходов.
Точность борьба с сорняками Целью обработки гербицидом до всходов является удаление семян, которые еще не проросли. Обработка гербицидом проводится немедленно в почву. Как только семена или проростки прорастут, они могут поглотить гербицид.
Однако для этого используемый гербицид должен быть биодоступен в почвенном растворе. В связи с взаимодействием гербицидов с почвой, которое регулируется различными физическими, химическими и биохимическими механизмами, применение гербицидов до всходов приводит к различным возможным последствиям.
VRA гербицидов в послевсходовый период
Точная борьба с сорняками, уже появившимися на поле, осуществляется с помощью обработки, известной как послевсходовая обработка. В результате обработка будет сосредоточена на той части растения, которая находится над землей.
Для использования системы VRA на послевсходовой стадии обработки система должна иметь доступ к информации о численности сорняков в зоне обработки. Как картографические, так и сенсорные методы позволяют собирать эту информацию. Следовательно, для борьбы с VRA на послевсходовой стадии может быть использован любой подход.
Весь процесс сбора данных и составления карт для послевсходового применения гербицидов должен быть завершен как можно быстрее. Динамика сорняков может измениться, а уровень заражения может возрасти за считанные дни, что сделает предлагаемую карту неактуальной.
При использовании подхода, основанного на данных датчиков в режиме реального времени, нет необходимости проводить предварительное картирование поля перед применением гербицидов после всходов. Процесс опрыскивания основан на датчиках, установленных на опрыскивателе. Эти датчики отвечают за обнаружение сорняков и определение соответствующей дозировки гербицида.
При выборе наилучшего поставщика решений для точной борьбы с сорняками и внесения удобрений с переменной нормой расхода, ГеоПард Кажется, это идеальный выбор. Среди предлагаемых возможностей можно выделить следующие:
- Создание карт VRA подходит для использования с большинством видов сельскохозяйственной техники.
- Никаких экспортных ограничений в отношении зон управления или карт VRA вводиться не будет.
- Упростите интеграцию этих карт в уже существующие процедуры, чтобы облегчить точную борьбу с сорняками.
С помощью карт VRA (Value Area Resources) обеспечьте внедрение соответствующих сельскохозяйственных ресурсов в подходящих зонах и применяйте такие методы, как внесение удобрений, защита растений, посадка, управление водными ресурсами, применение гербицидов и другие подобные практики. Установить цены за единицу продукции. и определить удельные и общие расходы.






