摘 要:植保無人機(jī)是一種能夠快速高效地完成大面積田間作業(yè)的智能化植保設(shè)備,是當(dāng)下研究的熱點(diǎn),但其作業(yè)效果受到多種因素的影響。以植保無人機(jī)噴施乙基多殺菌素防治草地貪夜蛾為例,探索無人機(jī)不同飛行高度、飛行速度、噴施量對草地貪夜蛾防治效果的影響。通過測試分析霧滴密度、霧滴覆蓋率及其變異系數(shù),結(jié)合草地貪夜蛾防治效果,最終發(fā)現(xiàn)飛行高度為2.0 m、飛行速度為2.0 m/s、噴施量為900 mL/667 m2時作業(yè)效果最好。
關(guān)鍵詞:植保無人機(jī);作業(yè)參數(shù);玉米;草地貪夜蛾;防治效果
中圖分類號:S435.132 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B 文章編號:1674-7909(2024)5-151-4
DOI:10.19345/j.cnki.1674-7909.2024.05.035
0 引言
植保無人機(jī),作為一種先進(jìn)的無人飛行植保機(jī)器,搭載了多種傳感器和噴灑設(shè)備,借助人工智能和自動化技術(shù),可實(shí)現(xiàn)對農(nóng)田作物的精準(zhǔn)監(jiān)測與施藥[1-2]。植保無人機(jī)通常能夠自主完成航線規(guī)劃、作物健康狀況監(jiān)測、病蟲害識別和精準(zhǔn)施藥等任務(wù),可減少化學(xué)藥劑的使用量,提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和品質(zhì),推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展[3]。應(yīng)用植保無人機(jī)能夠快速高效地完成大面積農(nóng)田的監(jiān)測和作業(yè),實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的智能化和精準(zhǔn)化,同時降低人工操作的勞動強(qiáng)度[4]。此外,植保無人機(jī)還可減少藥劑的浪費(fèi)[5],有助于減輕環(huán)境污染,提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和品質(zhì)。目前,植保無人機(jī)已廣泛應(yīng)用于農(nóng)田作物監(jiān)測、病蟲害防治、施肥施藥和植保作業(yè)等方面,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)注入了新的活力[6]。
玉米作為我國的重要經(jīng)濟(jì)作物,其產(chǎn)量和品質(zhì)受到病蟲草害防治情況的直接影響。盡管我國在玉米品種培育方面取得了顯著進(jìn)展,并積極推廣生物防治、植物保護(hù)等綠色防控技術(shù),有效控制了病蟲害的發(fā)生,但在實(shí)際防治過程中,仍主要依賴于人工作業(yè),機(jī)械化和智能化水平亟待提升[7-8]。植保無人機(jī)能夠?yàn)橛衩撞∠x草害防治提供高效、精準(zhǔn)的防治方案,為玉米生產(chǎn)帶來了諸多優(yōu)勢。植保無人機(jī)在玉米病蟲草害防治中的應(yīng)用可以極大地提高防治效率。應(yīng)用植保無人機(jī)可以迅速對大片玉米田進(jìn)行航測,實(shí)時獲取植被指數(shù)、溫度、濕度等數(shù)據(jù),結(jié)合多光譜傳感器技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)對病蟲草害的遠(yuǎn)程監(jiān)測與識別,從而有利于提前采取相應(yīng)的防治措施[9]。此外,植保無人機(jī)在玉米病蟲草害防治中的應(yīng)用也能夠減少人力成本[10]。傳統(tǒng)的病蟲害防治作業(yè)需要大量勞動力投入,尤其是在玉米植株生長至一定高度后,人工施藥的難度大大增加。應(yīng)用植保無人機(jī)可以大幅度減少人力投入,降低施藥難度,有效減輕農(nóng)民的勞動強(qiáng)度[11]。同時,植保無人機(jī)噴灑作業(yè)還能有效避免農(nóng)藥對人體的直接接觸,有助于保障農(nóng)民的健康。傳統(tǒng)的農(nóng)藥施用方式往往存在浪費(fèi)和重復(fù)施藥的問題,這不僅增加了農(nóng)藥的使用量,還可能對環(huán)境和生態(tài)系統(tǒng)造成損害。而植保無人機(jī)通過精準(zhǔn)噴灑,能夠減少農(nóng)藥的浪費(fèi),降低對環(huán)境的壓力,并減少農(nóng)藥過量使用對玉米品質(zhì)和食品安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)[12]。植保無人機(jī)在玉米病蟲草害防治中的應(yīng)用,有助于提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的現(xiàn)代化水平。運(yùn)用無人機(jī)技術(shù),使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動變得更加智能化、科學(xué)化,為農(nóng)民提供了更先進(jìn)的生產(chǎn)手段和農(nóng)事決策支持,有助于推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和品質(zhì)[13]。
此研究以植保無人機(jī)噴施乙基多殺菌素防治草地貪夜蛾為例,探索無人機(jī)不同飛行速度、飛行高度、噴施量對草地貪夜蛾防治效果的影響,以期為植保無人機(jī)在玉米草地貪夜蛾防治作業(yè)的飛行參數(shù)選擇提供參考。
1 試驗(yàn)地點(diǎn)及材料
試驗(yàn)地點(diǎn):通渭縣第三鋪鄉(xiāng)第三鋪村。
試驗(yàn)對象:玉米品種為墾玉50,玉米行距和株距分別為0.4 m和0.3 m,施藥時田間觀察玉米受害率在10%以上。
噴施藥劑:美國科迪華農(nóng)業(yè)公司生產(chǎn)的25%乙基多殺菌素(施達(dá)靈?)。
試驗(yàn)材料:極飛P30植保無人機(jī)(有效載荷為15 kg,長度為1.18 m,寬度為1.18 m,最大起飛質(zhì)量為27 kg,飛行速度為1~10 m/s,飛行高度為1~30 m)、風(fēng)速檢測儀、溫濕度測試儀、霧滴測試卡、雙頭夾、口罩、手套等。
2 試驗(yàn)方法
2.1 試驗(yàn)因素設(shè)置
針對無人機(jī)不同飛行高度、飛行速度、噴施量設(shè)置試驗(yàn)共15組,將作業(yè)區(qū)域分為15塊區(qū)域,每個區(qū)域面積約為667 m2,每組地塊內(nèi)放置10張水敏紙用于收集測定霧滴密度和霧滴覆蓋率并計(jì)算霧滴覆蓋率變異系數(shù)(CV),共設(shè)置15個不同的飛行參數(shù),參數(shù)設(shè)置如表1所示。
2.2 試驗(yàn)前校準(zhǔn)
首次作業(yè)前調(diào)試噴灑設(shè)備,準(zhǔn)確記錄噴灑時間和載藥量,校正噴灑量。將植保無人機(jī)平放于空曠地帶,向藥箱中加入過量清水,打開無人機(jī)噴灑系統(tǒng)并開始計(jì)時,使用大號自封袋回收,測定1 min植保無人機(jī)的噴灑量,測試重復(fù)3次,取平均值,校準(zhǔn)流量。
2.3 試驗(yàn)天氣
施藥時間為2022年7月25日,施藥當(dāng)天天氣晴朗,氣溫為17~31 ℃,南風(fēng)1級。
2.4 測試數(shù)據(jù)的采集
利用雙頭夾將霧滴測試卡布置到作業(yè)區(qū)域內(nèi),用于測定不同作業(yè)參數(shù)下霧滴密度、霧滴覆蓋率的分布情況。使用Depositscan軟件(美國農(nóng)業(yè)部)與掃描儀來測定測試卡上的霧滴密度和霧滴覆蓋率,并計(jì)算霧滴覆蓋率的變異系數(shù)(CV)。變異系數(shù)可用于顯示霧滴覆蓋率的均勻性。變異系數(shù)計(jì)算公式見式(1)。
式(1)中,S為試驗(yàn)組樣本標(biāo)準(zhǔn)差;[Xi]為各采樣點(diǎn)霧滴覆蓋率;[X]為每個試驗(yàn)組霧滴覆蓋率的平均值;n為每個試驗(yàn)組采樣點(diǎn)個數(shù)。
2.5 防治效果調(diào)查方法
采取5點(diǎn)調(diào)查法,施藥前選取5株玉米做標(biāo)記并統(tǒng)計(jì)草地貪夜蛾的蟲口數(shù)量,施藥5 d、10 d、15 d后再次調(diào)查每株玉米草地貪夜蛾的蟲口數(shù)量,計(jì)算草地貪夜蛾防治效果,計(jì)算公式見式(2)。
2.6 數(shù)據(jù)分析
試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用SPSS 16.0統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行分析,并通過鄧肯氏新復(fù)極差法分析不同處理間的顯著性差異。
3 結(jié)果與分析
3.1 飛行高度對作業(yè)效果的影響
表2為飛行速度3.0 m/s,噴施量800 mL/667 m2下不同飛行高度下的作業(yè)效果統(tǒng)計(jì)。由表2可知,隨著飛行高度的增加,霧滴密度和霧滴覆蓋率越來越小,霧滴覆蓋率變異系數(shù)先增大后減小,飛行高度為2.0 m時變異系數(shù)最大。分析原因?yàn)楫?dāng)飛行高度為2.0 m時,飛行高度與噴幅相匹配;飛行高度為1.5 m時容易出現(xiàn)重噴或者漏噴現(xiàn)象;當(dāng)飛行高度高于2.0 m時,由于無人機(jī)離心噴頭噴灑的霧滴粒徑非常小,霧滴飄移概率會大大增加,造成霧滴密度和霧滴覆蓋率大幅度減小。對比作業(yè)完成后的防治效果可以發(fā)現(xiàn),飛行高度為1.5 m和2.0 m時的防治效果無顯著差異,飛行高度大于2.0 m時,防治效果顯著降低。因此,當(dāng)飛行高度為2.0 m時,作業(yè)效果最佳。
3.2 飛行速度對作業(yè)效果的影響
表3為飛行高度2.0 m/s,噴施量800 mL/667 m2下不同飛行速度下的作業(yè)效果統(tǒng)計(jì)。由表3可知,隨著飛行速度的增加,霧滴密度和霧滴覆蓋率呈下降趨勢,霧滴覆蓋率變異系數(shù)隨之減小,分析原因?yàn)轱w行速度較快時,噴頭噴灑出的霧滴更容易發(fā)生飄逸出現(xiàn)噴灑不均的現(xiàn)象。對比作業(yè)后防治效果可以發(fā)現(xiàn),飛行速度為2.0 m/s時,防治效果最佳;隨著飛行速度的增加,防治效果顯著降低。因此,當(dāng)飛行速度為2.0 m/s時,作業(yè)效果最佳。
3.3 噴施量對作業(yè)效果的影響
表4為飛行速度3 m/s,飛行高度2 m/s下不同噴施量下的作業(yè)效果統(tǒng)計(jì)。由表4可知,隨著噴施量的增加,霧滴密度和霧滴覆蓋率隨之增加。對比防治效果發(fā)現(xiàn),防治效果隨著噴施量的增加而顯著增加,但噴施量為900 mL/667 m2和噴施量為1 000 mL/667 m2時,防治效果無顯著性差異。綜合考慮藥劑對玉米生長的效果以及作業(yè)成本,可以將噴施量設(shè)定為900 mL。
4 結(jié)束語
植保無人機(jī)能夠快速、高效地完成大面積植保作業(yè),減少人工作業(yè)的勞動強(qiáng)度,提高了作業(yè)效率,但植保無人機(jī)作業(yè)效果受到多種因素的影響,如飛行高度、飛行速度、噴施量、作物類型、地形天氣等。此研究以植保無人機(jī)噴施乙基多殺菌素防治草地貪夜蛾為例,探索無人機(jī)不同飛行高度、飛行速度、噴施量對草地貪夜蛾防治效果的影響,通過測試分析霧滴密度、霧滴覆蓋率及霧滴覆蓋率變異系數(shù),結(jié)合草地貪夜蛾防治效果,最終發(fā)現(xiàn)飛行高度為2.0 m、飛行速度為2.0 m/s、噴施量為900 mL/667 m2時作業(yè)效果最好,為后期植保無人機(jī)在玉米草地貪夜蛾防治作業(yè)的飛行參數(shù)選擇提供了參考。
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作者簡介:郭兵兵(1987—),男,本科,農(nóng)藝師,研究方向:農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與應(yīng)用。