农田病虫害综合防治服务方案书
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作为全球人口五分之一的重要组成部分,小麦在我国三大农作物中占据显著地位,其稳定增长对于保障我国粮食安全具有至关重要的作用。鉴于此,无论是国家级还是地方层面,均高度关注小麦种植技术及其病虫害防控策略。这些措施旨在提升小麦产量,不仅确保粮食供应的稳定性,还能有效地利用土地资源,进而推动农业经济的发展,提升农业劳动者的收入水平。
(一)小麦种植背景
我国拥有悠久的小麦种植传统,起源于数千年前的长江流域。随着人们对小麦气候适应性的认识深化,其种植范围逐步扩展至全国南北,与水稻的生长周期差异使得秋季稻谷收获后得以适时种植小麦,夏季小麦收割后再行水稻插秧,形成了独特的农业生产序列。基于丰富的实践经验,古代劳动人民创造出众多适合的农具。目前,小麦种植遍布广泛,涵盖了东北、北方、华北、西北、西南,以及华中和华东等地区。鉴于各地气候条件的多样性,针对小麦的防治策略在各个区域呈现出因地制宜的特点。以下将详尽剖析各地区的种植策略及其病虫害防控方法。
(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
在种子播种进土地之后就进入田间管理阶段,此时田间工作人员第一件需要做的事情就是查苗,由于此时距离第一批小麦出苗的时间不长,及时补苗不影响小麦最终的产量,因此工作人员需要细心不放过一次机会。在查苗的过程中还会出现弱苗现象发生,对于此现象应该先简单观察一下周围的幼苗的情况,然后对弱苗进行合理施肥,最后隔段时间继续观察,找到弱苗的原因。另外,还需要合理控制小麦的生长周期,保证不同时期小麦都可以有充足的营养供应,以此促进小麦健康生长。
(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,物理防治手段着重于预防杂草阶段,通过人力和物质资源实施基础维护。杂草与麦苗的竞争激烈,它们对土壤养分的争夺直接影响小麦生长品质与速率。因此,人工除草显得尤为关键,以确保麦苗能充分吸收营养。同时,除草过程中还需注意清除田间杂物,以防其成为有害微生物滋生的温床,导致病害加剧。保持田地整洁有助于维持良好的通风和水源管理,为小麦提供理想的生长条件。尽管物理防治的效率相较于化学防治较低,但其在小型农田中的应用更为适宜,且无副作用,对环境友好。随着科技进步,物理防治手段有望引入更先进的工具,进一步推动小麦病虫害防控体系的全面优化发展。
3.生物防治措施
生物防治策略巧妙地构建于生态食物链之上,通过引入天敌来针对特定如小麦害虫的问题,例如蚜虫,其中可能的控制手段包括引进草蛉等有益昆虫作为自然抑制者。尽管生物防治方法以其无污染且高效的特点著称,但在实施时必须考虑到地区特定的条件,如生物群落的复杂性、食物网的精确配置以及当地生物承载力。在缺乏充分的生物特性研究和对生物容纳量的理解之前贸然进行生物防治,可能会导致意想不到的经济损失。因此,在应用生物防治技术时,细致的前期调研显得至关重要。
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
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
近些年来小麦赤霉病流行的风险较高;白粉病有持续重发的趋势;条锈病传入率逐年增高;局部地区叶锈病,蚜虫发生加重。
3.小麦中后期病虫害发生的态势
根据评估,整体上呈现出明显的病害偏重情况。赤霉病在苏南、沿江、里下河、沿海以及沿淮区域的风险较高,估计等级为较大;白粉病在沿江、沿淮、里下河和淮北大部地区的病害程度将达到4至5级;锈病的普遍等级维持在2级,但在沿江和沿海的部分地区可能升至3级;而蚜虫在淮北、沿海和南部丘陵地带的分布等级被判定为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:
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。
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;
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。
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。
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:
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。
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;
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阶段。
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。
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。
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,其对国家粮食供给的支撑不可或缺。我国农业生产深受病虫害之扰,这些灾害对我国经济结构和生态平衡的维护构成显著挑战。尤其在小麦领域,病虫害的危害尤为显著,它直接导致产量滑坡与产品质量降低,从而对民众的生活产生了深远的影响。
(一)小麦病虫害发生现状
当前,我国的小麦病虫害主要包括小麦锈病、纹枯病与蚜虫等类型。小麦锈病的发生通常集中在小麦由绿转青后的两个月内,其显著特征是叶片上逐步显现深红色的大斑点。起始时仅局限于个别叶片,随后病斑中心迅速扩散,波及整个田块,造成广泛的作物损害。
作为小麦生产中常见的病害之一,小麦纹枯病近年来随着产量增长,其发病态势呈现出上升趋势。此病的高发期通常发生在小麦抽穗阶段,病害主要侵袭小麦的茎秆和叶鞘。随着时间的发展,受感染的植株逐渐呈现黑色病变,最终导致作物整体腐烂,往往在早期就可能造成大面积的死亡现象。
关于麦蚜虫,民间又称"腻虫",其活跃周期并不受季节限制,贯穿小麦生命周期。其发病模式随植物生长阶段的变化而异。初期在麦苗阶段,腻虫主要聚集在叶鞘背面和心叶区域;随着小麦进入拔节抽穗阶段,它们的侵扰焦点转至茎秆和穗部。受害小麦最初表现为局部的黄斑,若不及时防治,这些斑点会逐渐扩散,严重时足以致使整株小麦枯萎致死。
(二)小麦病虫害防治现状
1.防治方式少
对于小麦病虫害,许多农民的认知存在局限,他们对其潜在的危害、发生机制以及有效的防治策略理解不足。识别病虫种类的能力欠缺,导致应对措施单一且往往依赖于化学手段,即频繁施用农药进行田间喷洒。尽管这能在短期内压制病虫害,但农药的持续效果有限,且其对小麦本身的潜在危害不容忽视。部分农民的用药行为杂乱无章,未能做到精准防治,农药残留不仅加剧了环境负担,还可能导致病虫未除而小麦先受毒,这种做法显然得不偿失。
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,专注于新型小麦品种的培育。在选种阶段,优先考虑具备抗逆性和耐病性的优质品种。在育种策略中,特别强调对病虫害风险的全面考量,旨在确保小麦在生长周期内既能抵御严酷的自然条件,又能有效防御各类病虫害的侵害,从而实现真正的高产目标。同时,致力于研发针对特定地区和病虫害类型的专用农药,简化施药程序,使之易于农民操作。此外,强化农药推广教育,指导农民正确识别和使用农药,以防止过度使用导致环境污染问题的发生。
2.制定防治对策
针对小麦生产中常见的病虫害问题,采取策略进行有效控制和管理。首先,通过科学的播种时间安排,配合适量施用有机肥和磷肥,同时兼顾氮肥的合理使用,确保灌溉管理得当,防止过度或不足导致的水分失衡,防止旱涝灾害的发生。其次,病虫害防控手段上,提倡在播种前实施种子药物拌种,精确控制药物剂量,防止对小麦产生负面影响。推荐使用环保型农药,例如选用20%的粉锈宁进行田间喷洒,这种处理方法能显著提升防治效果,同时注重减少对环境的潜在污染。
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,跨区域农业操作能显著提升小麦的播种与收割效率,减轻劳动力需求。然而,近年来,为了追求更高的报酬,操作员倾向于优先保证速度和效能,却在一定程度上牺牲了质量控制。这导致由机械收割产生的粉尘中含有大量有害病菌及潜在的杂草种子。在风力作用下,这些病菌和种子可能广泛散布,无意间加速了病虫害的扩散,扩展了其发生区域,对小麦生长构成了不容忽视的负面影响。
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。
我国小麦种植面临众多病虫威胁,其中约有七十多种病虫害需重点关注。在诸多病害中,诸如小麦锈病(包括条锈病、叶锈病和秆锈病),白粉病,以及纹枯病和赤霉病等,因其严重的危害性,尤为引起农业生产者的高度重视。
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,各地需密切关注并采取相应防治措施。
以下是影响小麦生产的主要害虫及其分布情况概述: - 麦蚜:作为全国范围内的常见问题,尤其在黄淮海平原、江淮、西北和华北麦区频繁发作,且能传播病毒病,造成复合性损害。 - 麦叶螨:北方地区其数量庞大,麦岩螨在北方尤为显著,而麦叶爪螨则常见于黄淮南部的水浇麦地及长江流域的湿润环境。 - 吸浆虫:麦红吸浆虫主要威胁北方沿黄河和淮河流域,麦黄吸浆虫则在青海、陕西和豫西的高寒山区有所发生。 - 黏虫:作为全国禾谷类作物的重要害虫,黏虫在江淮地区尤其是麦类作物中多见,尽管80年代以来发生率降低,但近年来有增加的趋势。 - 地下害虫:在北方旱作地区普遍存在,它们的侵袭会导致缺苗和农田连片受损。 麦秆蝇和麦叶蜂虽在局部地区造成较重的危害,但并未在上述整体描述中特别提及。
作为我国粮食生产的核心作物,小麦广泛分布在全国各地。其种植过程中面临着病虫害的显著威胁,这直接关乎小麦产量和品质的提升。确保病虫害的有效管理是实现小麦优质高产的关键因素。近年来,随着绿色防控理念的深入,小麦病虫害防控技术被赋予了多重使命——在保障防治效果的同时,注重减少对小麦品质的潜在损害,降低对土壤和生态环境的负面影响。这种策略契合了农业可持续发展的目标,使得绿色防控技术在实践中得到了广泛的推广与应用。
(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
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。
在小麦选种策略上,优先选取高产且具有优良品质的品种,同时强调选用具备显著抗病虫特性的小麦。提倡实施多样化的种植模式,避免大面积单一品种种植,以增强生态系统的抵抗力,从而降低病虫害的发生风险并有效控制其扩散。播种技术的选择至关重要,需结合土壤特性、气候条件以及特定品种需求,采取机械化播种方式,确保播种的精准性和一致性,有利于小麦的健康成长及其抵御病虫害的能力提升。此外,轮作制度的实施也必不可少,例如与非寄生性的作物如甘薯、油菜和大豆轮作,这些作物的存在有助于减少小麦受病虫害侵扰的可能性。最后,施肥管理应遵循科学原则,以实现营养平衡和作物生长的最佳支持。
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:提升小麦抵抗力与环保防控 在小麦播种初期,实施药物防护技术,如采用辛硫磷、被醚甲环唑悬浮种衣剂和戊唑醇悬浮种衣剂等,对种子进行包衣处理,从而增强其抵御黑穗病、纹枯病及全蚀病的能力。这种方法既显示出理想的防治效果,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,此时需采取茎叶喷洒的精准防治手段,如针对赤霉病,通过药物施用控制其蔓延。 防治过程中,关键在于遵循病虫害的发生规律,适时适量施药。针对抗性增强的病虫,应选用具有针对性的药物组合,确保防治效果的有效性和持久性。同时,强调选择低毒低残留的药物,以维护小麦产品质量,并确保农业生态系统的可持续性,避免对环境造成不必要的污染。
4.其他防控技术
在应对小麦病虫害的防控上,始终坚持预防为先的方针。其策略主要包括以下几点:一是推进新品种研发,侧重于培育具有更强抗病虫性能的优质小麦,以减少病虫害潜在威胁。二是实施动态监控,构建健全的预警体系,一旦病虫害迹象显现,即刻采取行动进行有效防治,防止其扩散。三是强化种子质量把关,严格进行小麦种子检疫,确保种源的纯洁性。此外,积极推广绿色防控技术,通过专业人员深入田间地头,指导农民科学运用这些环保技术,优化防治手段,从而显著提升防治效率,保障小麦的健康成长。
作为我国粮食生产的重要支柱,小麦种植过程中病虫害的困扰对作物生长构成显著威胁。绿色防控技术在应对这一问题时,不仅确保了病虫害的有效控制,还兼顾了环境保护与食品安全,其综合效益显著,具有广泛的实际应用前景。
病虫害防控:农业发展的挑战与植保无人机的革新策略 农业病虫害的频发,作为制约我国农业进步的关键因素,伴随全球气候变化,其种类日益增多。城市化进程加速背景下,农村劳动力流失加剧,劳动力市场愈发紧张,劳动成本随之攀升。传统的人工施药手段不仅效能低下,还屡现农药安全问题。鉴于此,现代农业迫切呼唤更为高效且安全的解决方案。本文以小麦种植病虫害防控为例,深入探讨了植保无人机在这一领域的应用,如何显著提升防治效率,以适应现代农耕技术的革新要求。
旨在为小麦病虫害的防治提供参考的应用策略
展望农业生产的未来:植保无人机的应用潜力
随着经济进步与科技进步的推动,现代农业引进了诸多创新设备,植保无人机技术便是其中之一。其作业灵活性显著,不受地形限制,无论是山地还是丘陵地带,抑或是种植布局的复杂性或作物高度的问题,植保无人机都能高效应对。特别在地形崎岖、交通不便和人口稀疏的地区,地面机械作业面临挑战,而采用航空植保则有效解决了这些难题。
(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作物间上下左右穿梭,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。
我司利用无人机可以监测农田,包括对病虫害监测、灌溉情况监测以及农作物生长情况的监测。在使用植保无人机的过程中可以利用遥感技术,航拍大面积农田,获得图片和影像资料后全面分析、了解农作物的生长情况和周期,便于预防病虫害,同时可及时清理田间杂草。通过高空作业可有效地观察到农作物的生长情况,便于更好地进行田间管理。无人机农田信息监测的范围广,可客观准确地分析农作物生长情况,是当前常见的监测手段。
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。
得益于其卓越性能,植保无人机实现了高效的大规模病虫害防治。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,而相较于背负式机动喷雾器,提升幅度更是达到了约40倍。无人机施药的优势在于显著提高了统防统治的效率,通过快速响应和短暂的作业周期,展现了显著的时间效益和作业效能。研究表明,无人机的高速度和精准作业方式显著提升了防治工作的整体效率。
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元左右。
3.农药用量少。
通过集成植保无人机技术,超低量喷雾模式展现出卓越性能。其雾化效果精细,雾滴分布均匀,适用于大面积农田作业,显著降低了药液的损失,从而减轻了对土壤和生态环境的影响。与传统农业植保设备相比,植保无人机表现出显著的资源节约优势,能节水高达80%,并且农药使用率提升30%,实现了高效环保的植保实践。
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。
深入探讨小麦病虫害防治中的植保无人机技术应用
在小麦病虫害防治过程中,进行了一项全面的植保无人机喷洒试验,旨在与传统人工施药方法进行对比。实验数据揭示了无人机在控制小麦病虫害方面的显著效益及其实际应用成效。
1.材料与方法
选定试验区域:选定黄店镇若干小麦种植区域,确保试验田与对照田相邻且环境条件一致,包括选种、机械播种、田间操作与收割过程中的标准化处理。在病虫害防治环节,我们实施了两种施药策略,一是利用无人机进行精准植保,另一种则是传统的手工喷洒作业。
试验设计策略如下:选定植保无人机防治区域和人工喷洒对照区,各包含三个地块,确保土壤肥力、施肥条件统一,管理措施一致。实验设计包含三次处理阶段,具体为: 1. 处理A:针对小麦返青期,实施纹枯病与茎基腐病的防治措施; 2. 处理B:在抽穗扬花关键期,着重于赤霉病的预防; 3. 处理C:在灌浆期,重点关注麦蚜、白粉病和锈病的防控。 实验目标旨在制定对比分析技术方案,以评估植保无人机与传统人工喷洒在不同小麦生长阶段病虫害防治上的效果。鉴于小麦生长周期内病虫害类型的变化,春季需关注纹枯病和茎基腐病,抽穗期间则需重点预防赤霉病,而灌浆期则需全面防治麦蚜、白粉病和锈病。在农药施用过程中,坚持一喷多防原则,严格按照产品说明书指导,严谨控制用药剂量,以确保施药效果和环保要求的双重满足。
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
相较于传统的农药喷洒设备,植保无人机技术虽具备显著优势,然而其市场价格相对较高,并非所有地区已将其纳入农机购置补贴范畴。这导致农民的购买决策受阻,市场普及率受限,且公众对于这项技术的认知尚存局限,普遍接纳度有待提升。
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
农业技术推广部门应强化对植保无人机在农作物病虫害防治效能的推广与示范,着重推进植保无人机防控病虫害试验基地的建设。通过与传统农药施用设备的性能对比,鲜明地展示植保无人机在防治领域的优势。针对关键的病虫害防治时段,组织专业技术人员进行现场操作演示与技术培训,以推动植保无人机防控技术的广泛应用与普及。
3.开展技术研究
政府部门需深化科研投入,聚焦于优化植保无人机的操作性能与提升其续航能力。与此同时,农药生产商应与无人机设备制造商开展深入合作,共同探讨并推动无人机技术的革新,以研制适应性更强的农药制剂,从而提升农药使用效率并有效地控制投资成本。
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,也有利于后续农田管理,便于无人机进行精准作业。
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
农作物产量的关键因素之一在于病虫害的有效防治,农业植保无人机技术作为防治领域的创新引领者,正日益受到广泛关注。植保无人机技术依托无人操控直升机,装备高效的喷洒设备,实现低空精准喷药作业。鉴于食品安全对农药使用的严格要求,当前亟需从农药选择、施用器械升级以及施药技术优化这三个核心环节着手,特别是针对农药残留问题,急需借助器械的机械化与智能化解决方案。相较于传统的手动喷雾器和自行喷药机,植保无人机展现出显著优势,包括高效喷药、适应各种地形、适用于大面积施药以及精细定量喷洒,预示着其将在农业机械领域占据未来发展的主导地位。
1.农业植保无人机的使用优势
农业植物保护无人飞行器,即无人驾驶的农林作业设备,其基本结构由飞行平台、导航飞控系统和喷洒机构构成。其运作原理依赖于遥控指令或内置导航功能,执行喷洒任务,可适用于药剂、种子和粉剂的播撒作业。
动力源自高效能的无刷电机,这款无人机凭借其机身微小的振动特性,能够承载精密设备,从而实现精确的农药喷洒作业。
此类型的无人机具有对地型的高度适应性,不受海拔限制,能够在西藏、新疆等高海拔区域正常运行。
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。
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。
其机身轻盈小巧,便于携带,拥有极佳的便携性。
该无人机配备有实时图像姿态监控与数据传输的功能。
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。
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。
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。
在起飞阶段,这款无人机展现出高效的时间调控能力。
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,产生大量粗雾滴,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陈旧,导致农药利用率低下,有效附着率不足。由于农药难以被作物充分吸收,反而增加了不必要的使用量,形成了一种效率低下的喷药模式。大量药剂流失,渗入土壤引发土壤硬化,进而随降雨进入水体,对生态环境构成威胁。因此,传统喷药设备已难以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,以期打破过度使用农药引发的环境污染困局,实现绿色农业发展策略。
4.植保无人机喷药效率高,适合大规模使用
随着我国城乡劳动力结构的转型,农村劳动力的持续向城市迁移导致农业劳动力的缩减,直接推高了农业生产的人力成本。务工人员在城市的工资待遇普遍高于农村,这使得农业生产在经济效益上显得不那么有竞争力。特别是在病虫害大规模侵袭的关键时刻,农户面临着显著的劳动力短缺难题。与此同时,土地流转的加速促使家庭农场和专业种植户数量的增长,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在这个背景下起到了缓解农村劳动力紧张的积极作用。
5.植保无人机避免喷药人员农药中毒
在农药喷洒作业中,历年都存在因操作不当导致的农民中毒风险。传统的喷药方法使劳动者在田间近距离接触农药,不仅作物表面被覆盖,喷药者自身也易受侵害,尤其是在缺乏适当防护的情况下,或喷药设备可能出现泄漏时,人员中毒事故频发,对人身健康乃至生命构成威胁。然而,植保无人机的引入显著改变了这一状况。通过无线遥控器操控,无人机在执行喷洒任务时,操作员与设备分离,确保了喷药过程中的人员安全,有效地防止了中毒事件的发生,保障了作业者的健康权益。
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。
今年小麦播种时间较迟,生长初期苗情欠佳,且抵御病虫的能力相对较弱,这无疑增加了遭遇条锈病等关键性病虫害的重大威胁。当前的监测与防控态势极其严峻。为了保障夏粮特别是小麦条锈病等重大病虫害的应急防治工作高效有序,我们坚决贯彻粮食安全的党政同责原则,强化风险意识和底线思维,严格履行政府主导与属地管理职责。防控策略将采取统防统治、联防联控和群防群治相结合的方式,以确保夏粮丰收的基础稳固。
提供XXXX年度小麦主要病虫害综合防治管理服务