农田小麦病虫害综合治理方案
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作为全球人口五分之一的重要支撑,小麦在我国三大主要作物中占据着举足轻重的地位。粮食安全问题直接依赖于小麦的稳定生产,鉴于此,无论是国家层面还是地方政府,均高度重视小麦种植技术与病虫害防控,致力于通过技术创新提升小麦产量。这不仅有助于确保粮食供应的稳定,还能有效地利用土地资源,进而推动农业经济的增值,提升农业劳动力的收益潜力。
(一)小麦种植背景
历经数千载,我国的小麦栽培源起于长江流域。随着人们对小麦气候适应性的认识加深,这种作物扩展至南北各地,实现了与水稻生长周期相异的互补种植,即秋季水稻收获后播种小麦,夏季小麦收割后再行水稻插秧的农业生产模式。在此基础上,古人的智慧催生了众多适宜的农具。目前,小麦种植遍布全国,涵盖了东北、北方、华北、西北、西南及华中和华东广大区域。鉴于各地独特的气候条件,针对小麦的病虫害防治策略在各区域呈现出差异。以下是对各地区小麦种植及防治策略的概要分析。
(二)小麦栽培技术
1.播种技术
优化小麦产量的关键在于选用适宜的播种策略,播种工作需关注三个核心因素:播种时机、播种深度与播种密度。首先,播种时间的选择需因地制宜,依据品种特性、气候变化及土壤条件进行灵活调整。过早播种可能导致麦苗早衰,而延迟播种则易引发病虫害。其次,播种深度对出苗率有显著影响,因为它直接决定了小麦种子的生长环境。过浅的播种可能导致种子因干旱缺水而无法正常萌发,反之,过深的土壤可能阻碍幼苗破土而出。最后,合理控制播种密度能有效影响小麦的营养吸收。综上所述,播种技术对小麦生长起着决定性作用。值得注意的是,如同其他作物,充足且适宜的水分是小麦发芽的基础,因此,播种应在气候湿润且温暖的时期进行,以确保麦苗整齐生长。
2.田间管理
播种后随即步入田间管理环节,首要任务是对苗情进行细致核查。鉴于小麦萌芽不久,补种尚能确保产量不受显著影响,工作人员需严谨把关,确保无遗漏。在查苗过程中,若发现弱苗迹象,首先需详察周边幼苗状况,继而针对这些弱势株系施以适量肥料。随后,工作人员需定期复检,探究弱苗成因。此外,关键在于合理调控小麦生长周期,确保各生长阶段都能得到充分的营养支持,从而促进其全面健壮生长。
(三)小麦病虫害的防治
1.化学防治措施
化学防治措施只要体现在农药的使用上,在具体的小麦种植过程中,将种子浸泡在配置好的杀虫剂和杀菌剂的农药中,并加以搅拌进行浸种,可以有效起到病虫害的防治。此外,化学方法虽然可以较为有效地防治病虫害,但是在实际操作时应仔细阅读药剂使用说明书,以免使用不规范造成不必要的损失。另外,在除草方面需要根据田地里不同的杂草选取合适的药剂,以便于在对人体伤害最小的前提下,达到最佳的除草效果。与此同时,喷洒药物时刻注意喷嘴的变化,防治器材问题造成漏喷的情况发生,并在农药使用结束时及时清理农业用具,养成良好农药喷洒习惯。
在处理化学药剂时,鉴于其潜在的危害,操作人员在配置及喷洒过程中务必穿着防护装备。药剂使用后,应将其余部分存放在阴凉处,并确保废弃容器不得随意丢弃于如河流这类具有流动性的环境,以防止加剧环境污染。
2.物理防治措施
在麦田管理中,物理防治手段侧重于早期的除草干预,通过人力和物质资源实施基础性的病虫害控制策略。杂草与麦苗在土壤养分的竞争中对小麦生长构成威胁,为此,人工除草显得尤为关键,它有助于麦苗充分吸收土壤养分,确保其生长质量和速度。同时,清理田间杂物至关重要,因为这些废弃物可能成为病菌滋生的温床,导致潜在的病害隐患。定期杂物清理能维护麦田的良好通风和水源管理,为小麦提供理想的生长环境。 尽管物理防治相较于化学防治效率较低,但适用于小规模农田,其优点在于环保无害,不会对人类健康和生态环境造成负面影响。随着科技的进步,物理防治手段有望引入更先进的生产设备,进一步推动小麦病虫害综合防控体系的全面优化和发展。
3.生物防治措施
生物防治策略着重于构建生态食物链的调控机制,通过引入天敌来对抗针对小麦的危害,如针对蚜虫,可引入草蛉等有益昆虫进行自然控制。尽管生物防治方法以其无污染、高效的特点备受青睐,但在实施过程中,诸如地区性的技术局限、对生物群落结构的不明了以及对生物承载能力的忽视等问题不容忽视。若未经充分调研就引入生物防治,可能导致意料之外的经济损失。因此,在应用生物防治技术时,必须详尽研究生物的特性和适宜的生态系统条件。
小麦作为我国不可或缺的主要粮食作物,其产量的提升直接关系到区域的粮食安全。为此,种植者需密切关注时节变化,采取行之有效的策略确保小麦的茁壮成长。这包括实施精准的播种技术,优选优质品种,以及实施科学的田间管理,以此来提升小麦产量,从而推动农业的整体进步。
(四)小麦中后期病虫害防治技术要点
1.在作物生长的关键阶段,自拔节后经孕穗、抽穗直至灌浆期,病害类型的呈现与发生情况
主要有:赤霉病;白粉病;锈病;蚜虫侵害等。发生于小麦叶部的有:白粉病;锈病(包括叶锈病和条锈病);蚜虫;黏虫等。好发于小麦穗部的有:赤霉病;白粉病;蚜虫等。
小麦生长期间常见的病症包括纹枯病与茎基腐病,针对这两种在拔节初期需尤为关注的疾病,应及时进行有效的预防和治理。尽早采取措施,将有助于实现理想的防治效果。
2.近年来小麦生长中后期病虫害发生的特点
近年来,小麦作物面临着几大病虫害的严峻挑战:赤霉病的流行风险显著提升,白粉病呈现持续反复的态势,条锈病的传入频率逐年攀升,同时局部地区叶锈病的发生也加剧了,蚜虫问题亦不容忽视。
3.小麦中后期病虫害发生的态势
总体综合来看呈偏重发生态势。赤霉病在苏南、沿江、里下河、沿海、沿淮等地流行风险较大;白粉病在沿江、沿淮、里下河、淮北大部地区可达4到5级;锈病总体为2级;沿江、沿海局部地区达3级;蚜虫在淮北、沿海、南部丘陵等地达4级。
4.导致病虫害发生的因素
基于当前赤霉病高发的态势进行前瞻性评估,预示着在未来十年内该疾病的风险仍将保持高位。其关键影响因素包括:
(1)农业操作策略:主要包括秸秆回归土壤以促进微生物积累(显著的秸秆生物质通过还田,导致镰刀菌在秸秆真菌群落中占据主导地位),延迟播种以及密集种植技术的应用。
(2)品种构成特点:抗病性相对较弱,抗病性强的多抗和高抗品种匮乏,且品种种类繁多,杂乱无序。
(3)气候条件:其流行与否的关键因素是春季温暖多雨、雾霾、结露、高温高湿、多雨低温等;
(4)菌源状况详析:菌种资源丰富,高传染性的Fa种类逐渐取代FG,成为主导疾病流行的主导因素。
5.中后期病虫防治技术要点
(1)白粉病:把握好防治白粉病的两个关键阶段,拔节孕穗期(压基数),和扬花灌浆期(保功能叶),在其发病初期及时防治。孕穗期(3月下旬至4月上旬)进行用药预防。以病株率达到5%至10%,或病叶率达到1%至5%(对于感病品种,或密植度较高,湿度较大的密闭田块指标从严)及时防治以减轻后期压力。抽穗杨花至灌浆期,以病株率达15%至20%,或病叶率在5%至10%,即可进行“一喷三防”,以保护好植株上部三张功能叶(对保产增产意义极大)是重点。
1)防治药剂:
涵盖的EBI类杀菌剂包括环丙唑醇、氟环唑、丙硫菌唑、腈菌唑、戊唑醇、已唑醇、丙环唑以及苯醚甲环唑等高效化合物。
QOIS:以下是几种常见的杀菌剂:醚菌酯、嘧菌酯、氟嘧菌酯、吡唑醚菌酯以及氯啶菌酯。
以下是各类药剂的复配方案: - EBI类制剂:40%环丙唑醇,推荐用量15至20毫升;12.5%氟环唑,建议使用量50至60克。 - QOIS类制剂:30%醚菌酯,标准剂量为50至60毫升;20%丙环唑EC,推荐用量30至40毫升;40%腈菌唑WP,适宜用量为15至20克;5%已唑醇Sc,用量建议80毫升;以及25%比唑醚菌酯,推荐范围为30至40毫升。
针对白粉病,12.5%四氟咪唑EW的40毫升剂量与42%苯菌酮Sc的15至20毫升用量表现出卓越的防治效果。
2)防治频率规划:通常在抽穗及扬花阶段实施1至2次预防性处理;针对早期高发或严重病情,可增加至拔节孕穗至扬花灌浆期的2至3次防治措施。
3)注意事项:
①对于早发的农田病害,应当实施预先防治措施;而对于严重复发的田块,则需确保药物剂量充足。
②建议在防治白粉病时,谨慎采用醚菌酯类药剂,以确保环保与可持续的防控策略。
③停用三唑酮;
④确保充足的灌溉量,特别是在使用植保无人机进行喷洒作业时,务必做到均匀且全面覆盖。
(2)锈病(叶锈、条锈病)防治技术要点
初期发病阶段是实施防治的关键时机。策略应聚焦于穗期综合防控(兼顾白粉病与赤霉病),病叶率的1%至5%被视为条锈病初次防治的阈值,而病叶率积累至5%至10%则标志着叶锈病防治的初步响应点。
1)药物制剂选择包括:已唑醇、戊唑醇、氟环唑、丙硫菌唑、烯唑醇、吡唑醚菌酯、醚菌酯及嘧菌酯等多种高效杀菌剂。
2)注意事项:穗期总体防治中须用足药量。
(3)粘虫防治技术要点
该虫害性质属偶发现象,主要见于东部的江岸与沿海地带。
1)防治策略:针对幼虫三龄前阶段。通常在每年3月下旬至4月上旬对达标农田实施综合防治,可同步处理白粉病、锈病及蚜虫等伴随病虫害。建议每亩施药量设定为6000头作为防治基准。
2)可供选择的药物制剂包括氯唑苯甲酰胺、灭幼脲和毒死蜱等高效杀虫剂。
作为我国粮食安全基石的小麦,在支撑我国食物供给上扮演着至关重要的角色。我国农业生产面临着严峻的病虫害威胁,这些灾害对经济建设与生态系统的持久健康发展构成显著阻碍。尤其在小麦领域,病虫害的影响尤为显著,它们导致产量和品质的下滑,直接关乎民众的基本生活需求。
(一)小麦病虫害发生现状
当前,我国小麦面临的病虫害主要包括小麦锈病、纹枯病与蚜虫。小麦锈病的典型时期通常出现在小麦由绿转青之后的两个月内。其主要症状表现为叶片上渐次显现的大面积红斑,初始局限于单片叶子,随后病斑迅速从病叶中心向周围蔓延,导致整个田块遭受广泛影响。
作为小麦生产中常见的重要病害,小麦纹枯病近年来伴随产量增长,其发病态势呈现出上升趋势。该病的高峰期通常出现在小麦抽穗阶段,它主要侵袭小麦的茎秆与叶鞘。随着时间的推移,受病害影响的作物会逐步呈现黑色病变,最终导致作物组织的全面腐烂,从而在早期就可能造成大量小麦的非正常死亡。
关于麦蚜虫,通常被通俗称为"腻虫",其发病活动并非局限于特定时期,而是贯穿小麦生长全程。随着生长阶段的推进,腻虫的危害特性呈现出相应的变化。初期在小麦的幼苗阶段,它们主要集中在叶鞘背面和心叶区域;当小麦进入拔节抽穗阶段,腻虫的侵扰则转向茎秆和麦穗部位。受害的小麦叶片最初显现为淡黄色斑点,随后逐渐扩散,严重时甚至可能导致整株小麦的生命力丧失。
(二)小麦病虫害防治现状
1.防治方式少
农民对于小麦病虫害的认知存在局限,缺乏对其发生机制与防治策略的深入理解。他们往往难以准确识别病虫种类,因此在应对上显得单一,主要依赖化学防治手段,即大面积施用农药以迅速控制病虫害。然而,这种做法虽能在短期内见效,但农药的持续效果有限,且其对小麦自身可能产生负面影响。部分农民在农药使用上缺乏科学指导,滥用可能导致农药残留严重污染环境,同时易形成病虫未除而小麦受害的尴尬局面,实则得不偿失。
2.防治效率低下
农村小麦种植面临的问题主要包括:传统耕作方式与落后的病虫害防控手段,导致问题未能得到有效解决。劳动力短缺且素质参差不齐,制约了科学防治策略的实施。农民普遍缺乏主动性和风险管理意识,抱有侥幸心理,往往忽视及时报告病虫害动态,这延误了防治的最佳时机,进而降低了防治效果,加剧了田间的经济损失。
3.病虫害反复
随着全球气候逐渐升温并呈现上升态势,小麦病虫害的滋生与扩散得到了显著加速。尤其在部分降雨充沛、气候温暖湿润的小麦种植区域,这种适宜的环境条件更有利于病虫害的生长繁衍。病虫害的越冬孵化进程因此得以顺利,即便受到人为控制,其复发现象仍较为频繁,恢复速度较快。
(三)防治小麦病虫害对策
1.加大综合治理力度
政府部门应积极采用生物科学研究成果,专注于新型作物品种的培育,优先选择具备抗逆性和抗病性的优良小麦品种。在育种过程中,特别关注病虫害防控,旨在增强小麦抵御恶劣气候条件的同时,提升其抵抗病虫侵害的能力,从而确保产量的实质增长。同步进行的是,致力于研发针对特定地区和病虫害种类的专用小麦农药,简化施药程序以便利农民操作。此外,强化农药推广教育,指导农民正确识别并合理使用农药,以避免过度使用导致环境污染的问题。
2.制定防治对策
针对小麦生长过程中常见的病虫害问题,实施有效的防控策略至关重要。首先,通过科学的播种时机,结合适量施用有机肥、磷肥以及精准控制氮肥的施用,以维持土壤养分平衡。定期实施适量灌溉,确保水分管理得当,防止极端的旱涝条件对小麦生长造成影响。 防治锈病的关键在于种子处理,提倡在播种前采用药物拌种的方式,精确控制药物用量,以防止过量导致的对小麦的潜在危害。推荐选用低残留、环保的农药,例如使用20%的粉锈宁,以田间喷雾的方式进行精准施药,这将显著提升病虫害的防治效果,同时保证作物品质和环境安全。
对于小麦纹枯病在防治过程中,应注意如果使用农药进行喷雾,需掺入大量水,保证每株小麦都能得到药物,又不至于发生毒害,且防治时期要选择在早春,及时进行中耕处理。而在防治麦蚜虫时应注意,在小麦播种前将种子拿出,保证种子得到充分翻晒,可大大减少麦蚜虫害发生的概率。
相关农业部门实施相应政策,积极建立小麦病虫害监测系统,以此保证工作人员能及时获取最新数据,掌握准确信息,以便对发生的情况作出应对。政府部门方面对农民进行认真引导,鼓励农民建立统一防治的制度,方便共同管理,并向农民发放病虫害治理补贴,努力调动农民防治的积极性。成立一支专业化机械化的防治队伍,配合使用先进技术,保证小麦病虫害得到大面积的防治,共同提高病虫害防治的效率与质量,降低人民劳动成本,做到省时省力,并且实现真正意义上的提升小麦农作的效益。
3.积极进行病虫检疫
通常,跨区域作业能显著提升小麦的播种与收割效率,同时减轻人力需求。然而,近年来,部分机手为了追求更高的收益,倾向于优先保证工作效率,却在质量把控上有所忽视。这导致由机械收割产生的飞尘,其中蕴含的大量有害病菌及潜在的杂草种子,在适宜的风力条件下,会四处飘散,进而侵袭邻近的小麦田地,加速病虫害的扩散范围,对小麦生长构成不容小觑的危害。
为此,应在检疫区域的重要节点增设二次检疫环节,着重加强对小麦的检验防控,防止有害生物及病原体进入农田,从源头上有效遏制小麦病虫害的发生。
小麦病虫害的蔓延对我国社会的稳定和生态安全构成不容忽视的挑战。鉴于此,强化小麦病虫害防控工作尤为关键,需积极推动相关举措,确保防治策略的及时性和有效性。这不仅有利于我国生态环境的长远发展,而且对于粮食供应安全具有显著的推动作用。
我国小麦种植过程中面临着超过七十种病虫害的挑战,其中尤为严峻的是小麦锈病,包括条锈病、叶锈病和秆锈病;此外,白粉病、纹枯病以及赤霉病等亦需高度重视。这些病害对小麦产量构成显著威胁,防治工作不容忽视。
以下是小麦常见病害及其分布情况概述: 1. 霉病:影响广泛,西北、西南、淮北及鄂北麦区尤为显著。 2. 病毒病(如小麦梭条花叶病、黄矮病、丛矮病):北方麦区普遍分布,局部地区严重。 - 小麦梭条花叶病:长江中下游地区多黏菌传播普遍。 3. 黑穗病与全蚀病:原主要在淮河以北,现已扩展至长江中下游。 4. 根腐病与黑颖病、叶枯病:各地均有不同程度发生。 - 纹枯病:在江淮流域和黄淮平原逐年加剧,成为重要病害。 5. 赤霉病:长江中下游、淮河以南以及东北三江平原普发,黄淮灌区偶有严重情况。 近年来,部分地区因种子处理松懈,黑穗病等种传病害有所反弹。值得注意的是,湖北省等地出现了新的病害,如小麦胞囊线虫病等,需持续关注并采取防控措施。
以下是小麦生产中几种主要的严重害虫及其分布情况: - 麦蚜:普遍存在全国麦区,尤其在黄淮海平原、江淮、西北和华北地区频繁发生,且易传播病毒病,产生复合性危害。 - 麦叶螨:北方地区数量庞大,以麦岩螨在北方尤为显著,麦叶爪螨则常见于黄淮南部水浇麦地和长江流域的低洼湿润环境。 - 吸浆虫:麦红吸浆虫主要在黄河、淮河流域的北方地区造成重大损害,而麦黄吸浆虫在青海、陕西、豫西等高寒山区偶见。 - 黏虫:作为全国性禾谷类作物的主要害虫,黏虫在江淮地区麦类作物中尤为活跃,尽管上世纪八十年代以来发生率有所下降,近年来有增加的趋势。 - 地下害虫:在北方旱作区广泛存在,其危害会导致植株缺苗和田间断垄现象。
作为我国粮食生产的关键组成部分,小麦广泛分布在全国各地的农田中。其产量与品质的提升在很大程度上依赖于有效地抵御病虫害的侵袭。鉴于病虫害对小麦产量和品质的显著负面影响,实施科学的病虫害防治措施显得至关重要,特别是绿色防控技术。这种技术的应用不仅能够确保防治效果,而且注重环保,能够降低对小麦品质的潜在损害,减少对土壤和生态环境的污染,从而支持我国农业的可持续发展战略。近年来,绿色小麦病虫害防控技术已经获得了广泛的认可与实际应用。
(一)应用小麦病虫害绿色防控技术的意义
病虫害对小麦产量与品质构成严重威胁,其发生往往源于地质条件、降雨、灌溉方式及种植密度等多种因素。传统上,我们主要依赖化学农药进行防治,尽管能有效控制病虫害,但其残留可能损害小麦品质,甚至危害人体健康,且对土壤和环境产生污染,制约了农业的可持续发展。相比之下,绿色防控技术在小麦病虫害管理中崭露头角。这种技术以农田生态系统为核心,采用农业、生物和物理手段,旨在减少化学农药的使用,防止农药残留。随着民众生活质量提高和食品安全意识增强,绿色防控技术得到广泛推广,显著提升了小麦生产标准化,有利于提升产品质量,同时守护生态环境,有力推动我国农业的可持续前行。
(二)小麦病虫害绿色防控技术的应用
1.在实施农业防治技术的初始阶段,首要任务是进行科学的种子选择。这一过程中,我们着重于筛选适宜的品种。
在小麦选种阶段,首要的是选取高产且优质的品种,同时兼顾对病虫害具有优异抗性的特性,强调品种的多样性种植策略,以降低单一品种集中种植带来的病虫害风险。在播种策略上,务必精细考量土壤特性和气候条件,结合不同小麦品种特性,采取机械化播种方式,确保播种的均匀分布,从而增强小麦抵御病虫害的自然能力。轮作制度也至关重要,推荐与非寄生性的作物如甘薯、油菜和大豆轮作,这种轮作模式有助于减少小麦遭受病虫害的可能性,并能有效控制病害的扩散。最后,施肥工作需遵循科学原则,实施定制化的肥料管理,确保营养均衡供应以支持小麦的高效生长。
采取测土配方进行施肥,结合小麦的生长需求以及土壤的肥力状况合理施肥,为小麦的生长提供充足的养分,促进小麦的健康生长,提升其抗病虫害的能力。最后,要加强田间管理,及时清除田间杂草。杂草的生长不仅会与小麦争夺养分与水分,而且还会影响田间的光照与通风效果,同时也杂草也为病虫害提供了栖息、寄生以及繁衍的场所,及时清除杂草能够有效降低病虫害的发生几率。
2.生物及物理防治技术就生物防治技术而言,是指根据生物相克的关系,利用有益生物来抑制有害生物的生长与繁殖。应用生物防治技术,能够有效防治小麦的虫害。比如,可以引入赤眼蜂,通过赤眼蜂能够对菜青虫起到有效的防治作用;引入七星瓢虫能够对蚜虫起到有效的防治作用;通过青蛙可以有效防治飞蛾。除此之外,应用生物防治技术还可以通过性信息素来抑制害虫的交配,进而降低害虫的繁殖率,降低害虫造成的危害。就物理防治技术而言,是指通过物理手段来防治病虫害,这种方式既能起到病虫害防治的作用,也能避免对小麦的品质以及生态环境造成不利影响。例如,利用害虫的趋光性以及趋色性特点,通过黑光灯来诱杀害虫。除此之外,还可以通过改变害虫生存环境的方式起到杀灭害虫的作用。
3.药物防治技术
药物防治策略:借助药物手段提升小麦病虫害防控。在播种初期,采用辛硫磷、被醚甲环唑悬浮种衣剂、戊唑醇悬浮种衣剂等对种子实施保护性包衣,旨在增强种子抵御黑穗病、纹枯病和全蚀病的能力。这种预先处理既展现出理想的防治效果,又兼顾了经济成本效益。 随着小麦生长周期的推进,气候变化等因素可能导致病虫害滋生,此时需采用茎叶喷洒的方式进行适时防治。针对赤霉病等病害,精准施药是关键。在实施防治时,需依据病虫害的发展动态,灵活选择药物类型,特别是面对抗性增强的情况,多角度的药物组合能确保防治的有效性。 在药物选用上,务必优先考虑低毒性和低残留特性,以维护小麦产品的品质安全,同时减少对生态环境的潜在污染。
4.其他防控技术
在防治小麦病虫害的过程中,坚持预防为先的理念至关重要。首要任务是研发新型抗逆性强的小麦品种,以此减少病虫害潜在的风险。随着小麦生长周期的监控,需构建健全的预警体系,一旦病虫害迹象显现,立即采取应对措施,防止其扩散。此外,严格把控小麦种子的检疫工作,确保优良品种的引入。同步推进绿色防控技术的普及,技术人员需深入田间地头,指导农民采用环保的防治方法,优化技术应用,从而显著提升防治效率,确保小麦的茁壮成长。
作为我国粮食生产的重要组成部分,小麦的种植深受病虫害的挑战。鉴于此,绿色防控技术在小麦病虫害管理中的应用显得尤为重要。它在确保防治功效的同时,致力于减少药物残留和环境保护,体现出显著的实用价值。
病虫害防控:现代农业发展的挑战与突破 作为我国农业健康发展的关键障碍,全球气候变化催生了日益繁多的病虫害种类。伴随城市化进程的加速,农村劳动力结构变迁导致劳动力供应紧张,劳动成本相应攀升。传统的农药施用方式在效率低下和安全风险上显露出局限,尤其是农药中毒事件的频发。在此背景下,传统的喷洒技术已无法适应现代农业的高效与安全要求。植保无人机的引入则革新了这一状况,尤其在以小麦种植为例的病虫害防治中,其应用技术的探讨揭示了其在提升劳动效率方面的巨大潜力。
旨在为小麦病虫害的防治提供参考的应用策略
(一)展望农业生产的未来:植保无人机的应用潜力
随着经济的稳步发展和科技进步,现代农业引进了诸多高端农机设备,植保无人机技术尤为显著。其作业特性展现出极高的灵活性,不受诸如山地和丘陵等地形条件以及作物种植密度和高度的限制,成功克服了传统作业方法在复杂地形下的局限。尤其在交通不便、人口稀疏的山区,地面机械作业面临挑战,然而植保无人机的航空作业模式则有效地解决了这些难题。
(二)植保无人机在农业种植中的作用
1.植保喷洒。
无人机植保技术相较于传统人工方式展现出显著优势,其特性包括操作简便、安全性高、经济环保且作业效率提升。主要应用于病虫害防治,通过植保无人机精准喷洒农药,实现了高效控制,降低了防控成本,减轻了劳动者的工作负担。其防治效果优越,有助于推动农业病虫害管理迈向机械化、规模化和集约化,从而增强农业综合生产能力,为粮食安全和农业绿色转型奠定坚实基础。此外,无人机植保还能促进农作物产量与品质的双重提升。
2.植物授粉。
恶劣天气条件往往对植物授粉构成威胁,导致农作物产量受限。然而,植保无人机的引入为解决这一问题提供了有效手段。凭借其小巧的设备设计,无人机能够灵活地在田间上下左右穿梭,提升授粉作业的全面性和效率,从而确保农作物的产量和品质得以保障。
3.生长识别。
通过植保无人机技术,能够准确测定作物的成苗率,并对农田内生长点的数据进行采集、分析与处理。无人机辅助下,我们能辨识周边的植被环境,进一步计算出农作物的生长密度。同时,依据土壤肥力和养分状况,进行科学的田间管理作业。
4.信息监测。
我司凭借无人机技术,实施对农田的全方位监测,涵盖了病虫害监控、灌溉效率评估以及作物生长周期的详细洞察。通过搭载遥感设备执行航拍任务,我们能够获取大面积农田的高清图片和影像资料,进而进行深入的数据分析,以掌握农作物的生长动态。这不仅有助于预先防范病虫害的发生,还能够迅速处理田间的杂草问题。得益于无人机的高空作业优势,我们得以从宏观视角审视作物生长状况,从而优化田间管理策略。无人机农田监测因其广泛的覆盖范围和客观准确的分析能力,已成为现代农业普遍采用的高效监测方法。
(三)无人机在农作物病虫害防治中的植保应用优势
1.防控效率高。
得益于其卓越的性能,植保无人机展现出显著的防治优势。据统计,与机动喷雾机相比,其作业速度平均提升了5至10倍,相比于背负式机动喷雾器则达到了约40倍的效率提升。无人机执行统防统治任务时,以其疾速飞行和高效时间管理,显著提高了农业生产的效率。根据权威研究,无人机的作业特点是快速且节省时间,从而大幅提升防治效能。
2.防控费用低。
植保无人机的科技含量比较高,并且劳动强度小,可以提高劳动效率,减少防控的费用。如果选择的药剂成本相同,使用无人机防控病虫害使用的费用(含药剂)为20元,而小型机动植保机械设备的防护费用为30元
,人工背负式喷雾器的防控费用为45.5元/667m2左右。
3.农药用量少。
通过植保无人机技术,超低量喷雾技术的应用展现出诸多优势:雾化效果精细,雾滴分布均匀,适用于大面积作物喷洒。此方法显著降低了药液流失,从而减少了对土壤和生态环境的负面影响,提升了农药利用率。与传统植保设备相比,植保无人机在水资源和农药使用上表现出显著节省,分别达到了80%和30%的节水节药效果。
4.应用范围广。
无人植保设备凭借其紧凑的体积与轻便的质量,支持远程操控作业,不受地块或作物类型限制,适用于各类农作物的喷洒处理。这种新型设备有效地弥补了传统机械的不足,防止了作业过程中对作物的损害,从而显著提升了劳动生产效率。
(四)深入探讨小麦病虫害防治中的植保无人机技术应用
在小麦病虫害防治中,我们进行了全程采用植保无人机的施药实验,旨在与传统人工方法进行对比。通过翔实的数据收集与分析,无人机在防控策略中的关键角色及其实际应用效益得以揭示。
1.材料与方法
(1)选择试验地块。选择黄店镇几块小麦种植地,试验地块和对比地块是连片地,并且条件一致,在选种、机械化播种、田间管理和机械化收割等方面完全相同。在病虫害防治过程中采用两种不同的施药方式,一种为植保无人机,另外一种为传统的人工喷药。
(2)试验设计策略如下: - 区域划分:选定植保无人机防治区域与传统人工喷洒区域各三个地块,确保土壤肥力、施肥水平及管理措施统一。 - 处理设置:实施三次独立操作,对应不同生长阶段的病虫害防治任务: - 处理A:针对小麦返青期的纹枯病与茎基腐病防治。 - 处理B:在抽穗扬花期,着重进行赤霉病的预防。 - 处理C:灌浆期的重点在于防治麦蚜、白粉病与锈病。 - 重复实验:每种处理设三次重复,以增强结果的可靠性。 - 技术方案制定:旨在对比分析植保无人机与传统人工喷洒方法在针对不同生长阶段病虫害防治上的效果。 - 注意事项:在农药喷洒过程中,执行一喷多防原则,严格按照产品说明进行操作,精确控制药剂剂量,确保用药科学有效。
2.试验分析
(1)植保无人机和人工施药对比。将植保无人机喷洒农药和传统人工喷洒农药对小麦蚜虫和白粉病防治效果对比。在试验基地和对比地分别采取5个点随机取样,并且每个样点抽取小麦进行调查,调查虫蛀率和百株蚜量。在喷洒药物前调查小麦蚜虫的虫口基数,在喷洒农药后5d调查残虫量,计算防治效果。在喷洒农药前调查试验基地和对比的白粉病、锈病、赤霉病的病情,在喷洒农药后10d继续调查病株率、病情指数。每个试验地块随机选出5个试验点,调查植株数量,统计发病植株的数量。
(2)小麦赤霉病。小麦赤霉病是小麦生长过程中的主要病害之一,做好预防工作非常关键,如果预防不及时,会带来很大的经济损失。针对小麦赤霉病,可以选择戊唑·咪鲜胺EW防治。在喷洒药物前,要了解两块种植得赤霉病的发生情况,喷洒农药10d后对比两块地块的小麦叶色和植株的生长情况,利用调查分析的方法统计发病植株。
(3)主要生产成本的调查和分析。通过对比试验分析可知,在选择植保无人机和人工喷洒农药的方式对小麦病虫害防治过程中,植保无人机的作业效率较高,节水节药并喷洒均匀,同时安全性能高。从技术成本上来看,植保无人机的技术成本低,可解决劳动力短缺和劳动力成本上涨的问题。通过对比发现,人工背负式喷雾器的成本费用为45.5元,而农用植保无人机的成本为20元
。通过对两种喷洒农药方式的单产对比分析可知,利用农用植保无人机小麦的产量为
,利用传统的人工喷洒农药方式的小麦的产量为
,实现了产量提升的目标,增加了农民的经济收入。
(五)应用方法
1.结合小麦特点使用植保无人机小麦在我国种植范围广泛,并且小麦的产量高和生长周期短,但是小麦在生长过程中很容易受到病虫害的影响,导致产量和质量下降,从而影响小麦产业的发展。在小麦生长过程中可能会遭到蚜虫危害,用药3d后利用植保无人机处理蚜虫可提高防治效率10%左右,和喷雾器相比效率较高。在用药7d后,蚜虫的减退率可达99%,说明使用植保无人机喷药防控效果较好,优势明显。针对白粉病的防治,在用药后的7d,植保无人机处理白粉病的防控效果可达72%,比电动喷雾器处理防治效果高出15%左右,防控效果显著。喷雾1次,植保无人机处理白粉病的效果最好,并且可以有效抑制白粉病的发生。在处理其他疫病方面也可发挥重要的作用。
2.健全植保无人机信息数据库
在推进小麦病虫害防治采用无人机策略时,关键在于确保其科学性和实际效益,以契合小麦种植业的发展需求。需整合现代信息技术,挖掘大数据潜力,从而提升农村地区无人机病虫害防控效能。伴随经济的繁荣与科技的日新月异,大数据与传统农技的交融显著提升了小麦病虫害防控能力,顺应了网络化时代的步伐。
在推动植保无人机技术的应用中,关键在于充分挖掘和整合大数据信息技术的价值。通过构建和完善信息技术资源平台,提升无人机管理工作的科学性和实效性。大数据分析技术的优势尤为显著,它依赖于大数据基础设施的数据采集能力,借助精确且高效的算法对收集的数据进行深度剖析。这种技术与植保无人机病虫害防控特性相结合,能够有效推动解决方案的制定,从而显著提高小麦病虫害防控的成效。
3.培养专业的技术人才团队
除了要有效利用植保无人机以及构建完整的植保无人机数据库之外,还应加大对人才的培养力度。选择有计算机基础的年轻农业技术人员进行定期培训,掌握植保无人机的使用技术,结合自身的管理经验和植保无人机技术,全程参与小麦病虫害的防治。农村地区可以积极招聘高素质人才,不断积累经验,与本专业相结合,探索防控小麦病虫害的最佳方法。在植保无人机应用的过程中,要结合小麦种植的变化情况适当调整技术手段,提高植保无人机的应用效果。
(六)植保无人机使用劣势
1.价格昂贵
与传统喷洒农药设备相比,植保无人机技术虽然有很多优势,但是市场价格偏高,有些地区还没有将其纳入农机补贴的范围,导致农民的购买意愿不强烈,市场普及率较低,甚至有很多群众无法真正了解该技术,对无人机接受程度较低。
2.性能和实用性有待提高
在植物保护无人机病虫害防治作业中,尽管现有技术尚存一定的不完善,可能导致操作失误或存在过度喷洒与遗漏区域的问题。鉴于小型无人机通常装载容量有限且续航能力较弱,对农药的需求尤为严格。精确控制农药浓度至关重要,否则将直接影响喷洒效果的达成。
3.不利于规模化作业
受制于传统的户户分散种植格局,农作物的布局不集中且土地分布零碎,这使得无人机难以进行大规模的操作,进而提高了作业成本,降低了效率,从而未能充分发挥植保无人机的优势。
(七)注意事项
1.机械设备的全面检查
在启用植保无人机进行药剂喷洒作业之前,务必对机械设备进行全面细致的检验,以确保防治效果的达成,并借此实现资源的有效利用与环保目标。从经济效益角度看,此举能有效削减人力成本,充分挖掘无人机技术的效能优势。
2.做好电子配电设备的检查
在无人机执行任务之前,务必对接收天线的稳固性和完整性进行细致核查,确保其功能正常。同时,检验LED灯具的供电状态是否运行无误。唯有经过详尽的性能评估与试飞环节,方可正式启动操作。
3.喷洒部分
在启用无人机作业前,务必对喷洒组件进行详尽检查,确认是否存在渗漏现象。适量预加水以测试农药出口方向的准确性,确保机身平稳,无松动或晃动。同时核查喷嘴安装位置的精确性,以保证其安装牢固并防止堵塞的发生。
4.检查飞行条件
在启用无人机执行任务之前,务必评估当地的气象状况,排除雷暴或其他极端天气,以确保飞行安全,同时防止恶劣天气对药物喷洒作业效果造成潜在干扰。
(八)建议措施
1.加大补贴力度
为了扩大植保无人机的使用范围,相关职能部门应将植保无人机纳入补贴的范围,并且不能低于一般农业机械设备的补贴标准。我国的植保无人机防控还处于发展初期研究阶段,相关工作部门应充分认识到植保无人机在小麦病虫害防控中的优势,通过资金补助的方式提高植保无人机的利用效率,积极引导农民使用无人机开展病虫害防控工作。
2.开展防控技术试验示范
农业技术推广机构应强化植保无人机在农作物病虫害防治效能的传播与示范,着重推进针对无人机防控病虫害的试验示范区域建设。通过与传统农药设备的对比,鲜明地展现植保无人机在防治效果上的优越性。在病虫害防控的关键时节,组织专业技术人员实施现场操作演示和培训,以此驱动植保无人机防控技术的普及与广泛应用。
3.开展技术研究
相关工作部门应加大科研力度,加强对植保无人机操作性能和续航时间方面的研究。农药生产企业应该与制造植保无人机机械设备的厂家研讨并对其改进,同时研发与植保无人机机械设备相匹配的药物,提高农药的利用率,降低农药的投资成本。
4.加快土地的流转
无人机植保因其作业覆盖面广、喷洒效率显著,但在土地未实现规模化经营的区域,其应用潜力受限。针对这一情况,亟需推动土地流转,以实现土地的规模化经营,从而解决土地碎片化的难题,提升土地资源的利用效率。这样既能保证植保无人机的合理运用,也有利于后期的农田管理,便于无人机的飞行操作与作业流程的顺畅进行。
5.加强服务保障
无人机植保因其操作复杂度高,对操作员技能有严格要求,飞行过程中故障风险较大。因此,提升售后的技术支持和服务质量显得尤为关键。同时,制造商需优化技术操作规程,强化对农户的实际操作培训与农业技术指导。
无人机植保技术的应用提升了病虫害防治的灵活性,不受农作物生长状况及地形限制,从而显著提高作业效率。其在病虫害防控中的应用,促进了机械化防控水平的提升与能力增强,对于我国农业产业的可持续发展具有重要价值。
(九)农业植保无人机必要性和重要性
作物病虫害防控对产量起着关键作用,农业植保无人机技术作为防治领域的创新之举,日益受到广泛关注。这项技术依托无人操控的直升机平台,配备了高效的喷洒设备,实现了在低空区域精确喷洒的任务。鉴于食品安全对农药使用的严格要求,当前亟待解决的是从农药选择、施用器械升级以及施药工艺的革新这三个核心环节。植保无人机技术相较于传统的手动喷雾器和自行喷药机,展现出显著优势,包括高效喷药、适应复杂地势、适合大面积施治,以及实现精细定量喷洒,正引领着植保机械行业的未来发展趋势。
1.农业植保无人机的使用优势
农业植保无人机,亦即无人驾驶飞行器,其核心概念是专为农林业植物保护设计的无人员操控飞行装置。它由三个主要组件构成:飞行平台、导航与控制系统以及喷洒设备。其运作原理基于遥控指令或内置导航飞控,执行喷洒任务,能够处理药剂、种子以及粉末状物质的播撒作业。
(1)这种类型的无人机采用的无刷电机作为动力,机身的振动小,可以搭载精密的仪器,喷洒农药更加的准确。(2)该类型的无人机对于地形的要求,工作不受海拔的限制,在西藏新疆等海拔高的地方可以正常使用。
(3)无人机农业植保的日常维护、操作与后期保养流程简便易行,且维护成本相对较低。
(4)该机型充分考量了环保标准,运行过程中确保无任何废气排放。
(5)其机身轻盈小巧,便于携带,拥有极佳的便携性。
(6)该无人机配备有实时图像姿态监控与数据传输的功能。
(7)该喷洒装置在运行过程中表现出极高的稳定性,始终坚持垂直地面向地面喷洒。
(8)无人机的农业植保设备具备卓越的机动性,其机身姿态可通过摇杆精确控制,可实现高达45度的倾斜角度调整,展现出极高的灵活性。
(9)此外,该无人机具备GPS稳定飞行模式,能够精确定位并锁定高度,因此在遭遇强风状况时,悬停的稳定性仍能得到有效保障。
(10)在起飞阶段,这款无人机展现出高效的时间调控能力。
(11)主旋翼与尾旋翼的动力分离设计,赋予新型植保无人机独特的电力管理优势,使得主旋翼功率得以高效保留,从而提升了负载性能。这种创新还显著增强了飞行的安全保障与操作灵活性。
2.农药残留问题严重,亟需解决
传统的喷药机械喷洒的药物不够细密,生大量粗雾滴,农药的使用率低,而且防治效果差、农药施药量大,不仅造成农药的浪费,还给作物带来大量农药残留,严重影响食品安全性。国际市场对于农药残留要求更加严格,要想使我国农产品走出国门,控制农药残留就是一项重要指标。植保无人机的推广和使用,可以有效减少农药使用量,有效控制作物的农药残留问题。
3.传统的喷药机技术落后,造成环境污染
我国当前普遍采用的背负式喷雾技术相对陈旧,其农药利用效率低下,有效附着率不足,且由于农药难以被作物充分吸收,反而导致了不必要的额外消耗。这种状况导致大量药液流失,渗入土壤,加重了土壤硬化问题,并随雨水径流污染水源。因此,传统的喷药设备已不能满足现代农业的需求,亟待更新为高效、低耗的植保无人机技术,以打破过度施药引发的环境困扰,实现绿色防治策略。
4.植保无人机喷药效率高,适合大规模使用
伴随我国城乡劳动力格局的变化,农村劳动力的持续城市迁徙导致农业劳动力供给的下降,直接推高了农业生产的人力成本。由于进城务工人员的薪酬普遍高于农村,这使得农业作为就业选择的竞争力减弱。特别是在病虫害频发的危机时刻,农户面临着劳动力短缺的挑战。与此同时,农村土地使用权的加速流转促进了家庭农场和专业大户的发展,他们对于高效病虫害防治手段的需求日益增长。植保无人机的广泛应用恰好缓解了这一时期农村劳动力的紧俏状况。
5.植保无人机避免喷药人员农药中毒
在农业生产中,喷洒农药时常伴随着潜在的风险,尤其是人工操作时。劳动者在田间直接施药,农药不仅附着于作物表面,同时也可能随着人员活动接触到人体,若防护不当或设备故障,往往导致喷药者面临中毒威胁,对健康乃至生命构成严重隐患。然而,植保无人机的引入显著改变了这一状况。通过无线遥控,操作者与无人机保持安全距离,无需亲自置身喷药区域,从而有效防止了农药直接接触到人体,降低了中毒风险的发生,保障了人员的健康安全。
(根据实际情况编写)
现公开招标:XX省X市农业技术推广中心XXXX年度的重大病虫害防治项目,其中重点针对小麦条锈病等关键病害的防控措施。
今年小麦播种时间推迟,生长初期苗情欠佳且抵抗力较弱,这显著提升了遭遇条锈病等关键病虫害的风险,防控形势显得尤为严峻。为了保障小麦条锈病等重大病虫害的应急防治迅速而有效,我们坚决贯彻粮食安全的党政责任,强化风险管理与底线思维,严格执行政府主导和属地管理原则。防控策略上,我们将实施'统防统治、联防联控、群防群治'的综合策略,以此为基础,致力于实现夏季粮食丰收的目标。
提供XXXX年度小麦主要病虫害综合防治管理服务