16. Влияние влажности, температуры воздуха, скорости ветра
Тем не менее, не так широко известно, что более важной, чем температура, является уровень влажности воздуха. Капле нужно преодолеть как минимум 500 мм от распылителя до растения (а кривая траектория, снос из-за ветра и разная высота растений лишь увеличивают дистанцию). В результате, еще в полете она может претерпеть полное испарение либо сильнейшее уменьшение объема. Испарение имеет скорость, зависящую в первую очередь от того, какова влажность воздуха. Если она ниже 65%, испарение нанесет серьезный ущерб. При температуре воздуха, превышающей +25°C, сопровождаемой низким уровнем влажности воздуха, испарение капель малого размера будет особенно сильным.
Каплям с размерами менее 100 мк трудные метеорологические условия (к ним относят высокую температуру, свыше +25°C, и низкий уровень влажности воздуха, присутствие ветра и восходящих потоков) даже не позволят достигнуть поверхности обработки. Если влажность воздуха не превышает 50% капли, имеющие размер до 200 мк высохнут минут за 20-30.
Этот фактор стал причиной многочисленных вопросов о том, насколько эффективны глифосаты в жару при сниженных нормах расхода рабочего раствора. На листья наносится высококонцентрированный глифосатный раствор, проникающий в растение и быстро воздействующий на ткани листьев. Однако, быстрое высыхание и блокировка процессов обмена в листе приводят к тому, что остаток удобрения не так и остается снаружи. Другие органы растения не получают нужную концентрацию глифосата, сорнякам удается выжить (дополнительным фактором является щелочная реакция воды, снижающая степень эффективности глифосата).
Даже капля большого размера теряет объем. Если диаметр капли уменьшается в 2 раза, то она параметры ее объема и веса станут меньше в 8 раз (вот такими и будут потери пестицида, попадающего на растение).
Еще одним чрезвычайно негативным явлением можно назвать резко возрастающую кристаллизацию удобрений, когда они вносятся при температурах превышающих +20°C. Это лишает их возможности проникать внутрь растений. Как отмечалось в одном их пунктов выше, кристаллизация постоянно происходит в распылителях из любых материалов, негативно влияя на степень эффективности от их использования.
ВНИМАНИЕ! Хотя всеми признается, что высокая температура воздуха означает нецелесообразность выполнения опрыскивания, влажность воздуха часто игнорируется, хотя ее значение даже более критично. Ведь даже при температуре меньше +25°C, низкая влажность приведет к большим потерям из-за того, что испаряются мелкие капли. Стоит приобрести термометр, также измеряющий влажность воздуха. Он улучшит понимание влияния погоды на эффективность обработки.
Для наилучшей эффективности опрыскивания лучше выполнять его с утра, в промежутке от 05.00 до 11.00, затем эффективность падает с 11.00 до 15.00 где-то в 2 раза, возрастает к 17.00 и после 19.00 она становится близка к утренней, хотя и не может сравняться с ней. Данные утверждения справедливы, при температурах не превышающих +25°C.
Низкие температуры очень замедляют скорость, с которой проявляются симптомы действия гербицидных удобрений. Их использование в условиях минимума рекомендованного диапазона температур ведет к необходимости более длительного ожидания проявления признаков работы удобрений.
Почему рекомендовано увеличить объем рабочего раствора? Сухая погода ведет к образованию на листьях утолщённого воскового слоя, и удобрения проникают внутрь листа за более долгое время. При этом возрастает степень испарения и идет процесс кристаллизации.
Так как зачастую обработка в жаркое время года выполняется при температурах, превышающих максимальную рекомендуемую, этим нарушается утвержденный регламент использования. Другими словами, пользователь сильно рискует и обвинять в плохих результатах может лишь себя.
Требуют внимания и компьютеры опрыскивателей. Путем изменений давления ими поддерживается заданная величина расхода рабочего раствора, однако резкие изменения скоростного режима все равно вызывают колебания данной величины.
Скорость ветра. Обычно, для выполнения опрыскивания рекомендуется не выше 5м/с. При таком ветре на деревьях можно увидеть колебание листьев и мелких веток. Щелевые распылители могут применяться лишь при 3-4 м/с. А инжекторные, особенно предназначенные для высоких давлений, временами могут использоваться при 5 м/с или даже 8 м/с (согласно некоторым источникам). Сходные лимиты рекомендованы для агрегатов, имеющих воздушное крыло.
А что если безветрие? Такие условия также нежелательны при обработке пестицидами. Не происходит сноса капель малого размера в разные стороны. В результате, этот аэрозоль не оседает потихоньку на растения и не поднимается вверх, а «висит», словно туман над землей (очень похоже на клубы тумана в низинах по утрам или вечерам). И если вдруг появляется слабый и равномерный ветер, то происходит перемещение АЭРОЗОЛЬНОГО ОБЛАКА ПЕСТИЦИДА ПОЛНОСТЬЮ на другое поле по соседству. Естественно, с соответствующими, часто непредсказуемыми последствиями.
Бывает, что соседнее поле не особо страдает от такого явления, но зато страдают соседи-пчеловоды. И это приводит к конфликту: агроном уверен, что пестициды разбрызгивали в нескольких километрах от пасеки, а пчеловод уверен, что какой-то враг разбрызгал их на близлежащие цветы. А на самом деле причина была в безветрии, сопровождавшем обработку, и легком ровном ветерке после.
При какой скорости ветра допускается проводить обработки пестицидами с использованием вентиляторных и штанговых тракторных опрыскивателей?
При какой скорости ветра допускается проводить обработки пестицидами с использованием авиации?
10. При наземном опрыскивании пестицидами санитарные разрывы от населенных пунктов должны составлять не менее:
11. При авиаобработке пестицидами санитарные разрывы от населенных пунктов должны составлять не менее:
12. На границе участков, обрабатываемых и обработанных пестицидами, должны быть выставлены единые знаки безопасности на расстоянии:
4. В пределах видимости от одного знака до другого
13. При шланговой и ранцевой обработке теплиц бригадой из нескольких человек работающие должны обрабатывать участок в одном направлении и располагаться друг от друга на расстоянии не менее:
14. Все работы с пестицидами в жаркую погоду (от 28°С и выше) должны проводиться:
1. В ранние утренние и вечерние часы при отсутствии восходящих потоков воздуха
3. Проводятся в любое время суток
4. Проводятся в любое время суток при оформлении наряда-допуска
Какое количество пестицидов разрешается отпускать со склада?
4. В количествах, соответствующих планам работ на один день
16. При внесении химических средств защиты растений запрещается нахождение людей в рабочей зоне ближе:
Куда можно реализовать неиспользованный протравленный посевной материал?
1. Не подлежит реализации
3. Для реализации населению
4. Для реализации другому хозяйству
Какова продолжительность работы с пестицидами?
19. Кто допускается к работе с машинно-тракторными агрегатами:
1. Лица не моложе 17 лет
2. Лица не моложе 18 лет
3. Лица не моложе 20 лет
4. Лица не моложе 21 года
20. Какое расстояние во время работы должны соблюдать идущие друг за другом машинно-тракторные агрегаты:
1.Пахотные, посевные, посадочные – не менее 15 м, уборочные – не менее 30 м
2. Пахотные, посевные, посадочные, уборочные – не менее 30 м
3. Пахотные, посевные, посадочные – не менее 30 м, уборочные – не менее 50 м
4. Пахотные – не менее 15 м, посевные, посадочные – не менее 30 м, уборочные – не менее 50 м
При проведении уборочных работ кем должны быть укомплектованы самоходные комбайны?
1. Одним работником, достигшим 18-летнего возраста, имеющим удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории
2. Двумя работниками, достигшими 18-летнего и 16-летнего возраста, у одного из которых имеется удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории
3. Двумя работниками, достигшими 18-летнего возраста, у одного из которых имеется удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории
4. Двумя работниками, достигшими 18-летнего возраста, имеющими удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории
22. При проведении уборочных работ скорость движения машин при поворотах и разворотах не должна превышать:
4. Не имеет значения
23.Во время работы посевного агрегата запрещается нахождение людей ближе:
24.Во время работы зерноуборочного комбайна запрещается нахождение посторонних лиц ближе:
25. Назовите виды инструктажа по охране труда:
1. Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой
2. Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий
3. Вводный, первичный на рабочем месте, вторичный, внеплановый, текущий
4. Вводный, первичный, вторичный, внеплановый, текущий
26. Проведение вводного инструктажа регистрируется:
1. В журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда
2. В журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда и в личной карточке прохождения обучения
3. В журнале регистрации инструктажа по охране труда
4. В журнале регистрации инструктажа по охране труда или в личной карточке прохождения обучения
27.Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте до начала работы проводят с лицами:
1. При приеме их на постоянную или временную работу в организацию
2. Переведенными из одного подразделения в другое или с одного объекта на другой
3. Не реже одного раза в шесть месяцев
4. При перерывах в работе по профессии (в должности) более шести месяцев
Кто проводит повторный инструктаж по охране труда?
1. Непосредственный руководитель работ
2. Инженер по охране труда
4. Представитель профсоюза
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.
Погодные условия и эффективность пестицидов
Погодные условия влияют на состояние и физиологию растений, а в связи с этим и на эффективность обработок. Однако сейчас речь пойдет о другом аспекте проблемы – о том, как от погоды зависит сам процесс опрыскивания, и в первую очередь – поведение капли рабочего раствора. С этой точки зрения следует учитывать температуру и относительную влажность воздуха, скорость ветра, наличие инверсионных явлений в приземной части, присутствие росы и время от момента опрыскивания до возможного выпадения осадков. А так как в процессе опрыскивания поток жидкости разделяется на капли, то начнем разговор с них.
Капли раствора
Размер капель определяется поверхностным натяжением и плотностью раствора, типом форсунок и характеристиками процесса опрыскивания, в первую очередь рабочим давлением.
В любом случае капли получаются неодинаковыми: они имеют некоторый разброс относительно среднего (так называемого медианного) размера. По медианному размеру формируемой капли форсунки делятся на несколько категорий. По размеру формируемой капли наиболее часто используют стандарты трех организаций – BBCH (Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt and Chemical Industry), BCPC (British Crop Production Council) и ISO (International Organization for Standardization). Их классификации довольно близки, а потому мы приведем только один стандарт (таблица 1).
Медианные диаметры капли по стандарту ISO 25358
Для одной и той же форсунки медианный диаметр капли будет зависеть как от характеристик рабочего раствора (в первую очередь от вязкости и поверхностного натяжения), так и от рабочего давления. При этом при медианном диаметре 400 мкм форсунки выбрасывают не только такие, но и более мелкие, и более крупные капли.
Температура и влажность
Все капли падают вниз преимущественно под действием силы тяжести (и в меньшей степени за счет заданной им в распылителе первоначальной скорости). Параллельно может происходить процесс их испарения и уменьшения размера, интенсивность которого зависит от температуры и относительной влажности воздуха. Чем выше температура и ниже влажность, тем быстрее капли испаряются, и при определенных условиях они (особенно мелкие) могут полностью высыхать. Разумеется, эффективность препарата, упавшего на растение в виде такой «высохшей» капли, может существенно снизиться.
С другой стороны, высокая влажность воздуха при невысоких температурах приводит к тому, что процесс испарения капель резко замедляется. При этом очень мелкие капли (значительно меньше медианного размера для данного распылителя и режима, но такие тоже есть всегда) не высыхают, однако за счет высокой удельной поверхности они не падают вниз, а с потоками воздуха (особенно в условиях температурной инверсии) могут переноситься на значительные расстояния. В результате раствор в активном, не «высохшем» виде может оседать на растениях за десятки, сотни или даже тысячи метров от места применения. При использовании гербицидов это может приводить к угнетению или даже гибели чувствительных культур на соседних полях.
Для определения допустимых границ температуры/влажности с точки зрения поведения капли рабочего раствора на пути от форсунки распылителя до целевого объекта принято использовать такой показатель, как Δ T° – разницу температур сухого и мокрого термометров, где первая при относительной влажности воздуха менее 100 % всегда бывает выше второй. Значения температуры сухого термометра и Δ Т° дают возможность определить влажность: на этом основан принцип работы психрометра.
Чем мельче капля рабочего раствора, тем в более узких пределах влажности при данной температуре возможен качественный процесс опрыскивания. Считается что при мелкокапельном опрыскивании значение Δ T° должно лежать в пределах от 2 до 8 °С. В случае, если вы используете форсунки для крупнокапельного опрыскивания, границы могут быть несколько раздвинуты. Верхний предел допустимого значения Δ T° при этом может быть увеличен до 10 °С.
Чем жарче, суше погода и выше расположение штанги опрыскивателя над объектом – тем безопаснее и эффективнее использовать крупнокапельное опрыскивание (стоит подбирать форсунки и режимы исходя из этого), если это возможно с точки зрения механизма действия соответствующего препарата. Так, например, для флоэмсистемных гербицидов (к ним относятся, например, глифосат и ауксиноподобные гербициды – 2,4-Д, дикамба, МЦПА, клопиралид, пиклорам), для которых не так важна высокая плотность капель на единицу поверхности и нет необходимости попадания рабочей жидкости на нижний ярус сорняка, крупнокапельное опрыскивание предпочтительнее. Особенно когда используются инжекторные форсунки, где капля формируется крупная, зато ее структура (с пузырьками) препятствует скатыванию с поверхности листа. А вот для контактных и локально-системных препаратов крупнокапельное опрыскивание – не всегда подходящий прием.
Для подбора форсунок для различных типов препаратов я бы рекомендовал обратиться к материалам компании «Lechler» – у них широкий набор распылителей (включая упоминаемые выше инжекторные) под различные задачи и условия обработок. Каталог «Аграрные форсунки и принадлежности» можно найти на сайте www.lechler.com.
Допустимые значения температуры и влажности с точки зрения физиологии культуры и вредных объектов имеют большое значение (подробнее мы поговорим о них в следующих материалах). В связи с этим не стоит, например, рассматривать таблицу 3 как рекомендацию опрыскивать при 35 °С, даже если у вас относительная влажность составляет 70 % – ведь слишком высокие (или слишком низкие) температуры влияют на физиологию, состояние и биохимические процессы в растениях, что снизит эффективность применения пестицидов или приведет к фитотоксичности. И даже если рабочий раствор попал куда надо в нужном виде и в необходимой норме, ожидаемого эффекта можно не получить.
Допустим, если у вас 35 °С и относительная влажность 30 %, а ваши форсунки – стандартные щелевые мелкокапельные, то вы точно будете находиться за гранью добра и зла. Но при той же температуре и влажности 80 % выбор в пользу обработки будет более оправдан. По крайней мере, можно будет рассчитывать, что влажность не даст капле рабочего раствора высохнуть по дороге от форсунки до растения, и препарат окажется на поверхности в виде жидкости, а не песка.
*Форсунки Lechler AD, DF, FT, LU, SC, ST, TR
** Форсунки Lechler ID, IDN, IDK, IDKN, IDKT, IDTA
Скорость ветра
О верхнем пороге рекомендованных ограничений скорости ветра мы поговорили. Однако могут создаться погодные условия, когда снос становится опасным даже при полном безветрии. Довольно часто для того, чтобы избежать работы в условиях ветра, жары и низкой влажности воздуха, приходится работать в вечерние или ночные часы. Тем более, что современные навигационные системы позволяют это делать.
Но малооблачным вечером или ясной безветренной ночью могут создаться условия приземной температурной инверсии, когда температура у поверхности земли оказывается ниже, чем в приземном слое воздуха. В этом случае при высокой влажности воздуха очень мелкие капли рабочего раствора формируют туман, который может скапливаться в значительной концентрации в местах понижения рельефа, мигрировать под действием слабого ветра на весьма значительные расстояния (сотни и даже тысячи метров) и оседать, сохраняя свою активность совсем не там, где мы этого ожидали. С соответствующими, зачастую весьма неприятными (особенно если речь идет о гербицидах) последствиями.
Вероятность приземной температурной инверсии выше в вечерние и ночные часы в малооблачную или ясную погоду при ветре менее 1,5 м/сек. Ее признаками могут быть туман или дымка, а также обильные росы. Инверсионные явления, как правило, начинают формироваться за несколько часов до захода солнца и сохраняются до двух часов после восхода. Иногда для проверки рекомендуют зажечь дымовую шашку: если дым будет стелиться над землей, медленно мигрируя, – это признак инверсии.
Роса, дождь и солнце
Обильные росы могут способствовать как стеканию раствора пестицида уже после попадании на растения, так и избыточному разбавлению рабочего раствора, что для ряда препаратов также может снижать их действенность.
Свойство пестицидов сохранять эффективность при выпадении осадков после обработки называется дождестойкостью. Количественным ее показателем служит интервал времени, который считается допустимым с момента обработки до выпадения осадков без потери эффективности препарата. Здесь, безусловно, стоит ориентироваться, с одной стороны, на рекомендации производителей. С другой – стоит аккуратнее относиться к утверждениям касательно новых формуляций, позволяющих резко увеличить дождестойкость. Например, на поглощение глифосата значительно большее влияние оказывает не формуляция, а сопутствующие применению погодные условия. И наши собственные модельные эксперименты, и исследования независимых специалистов позволяют достоверно утверждать, что выдающуюся дождестойкость новых формуляций глифосата по сравнению с общепринятыми стандартами часто выявить не удается. Влияние осадков или засухи на продукты с почвенной активностью – отдельная тема, которую мы рассмотрим в следующий раз.
Что касается солнца, то стоит учитывать, что ряд препаратов (например, к ним относятся инсектициды из класса пиретроидов) весьма подвержены фотолизу – разложению под действием солнечного света. Поэтому продолжительность действия таких пестицидов при солнечной погоде окажется меньше, чем в пасмурных условиях. С другой стороны, для проявления активности некоторых гербицидов солнечный свет просто необходим, что обусловлено их механизмом действия. Об этом мы тоже подробнее поговорим в других выпусках.
Продолжение в следующем номере…
Материал газеты «Поле Августа» № 6, 2020
Опасности ветряного дрифта при применении гербицидов
Частные фермеры и предприятия, занимающиеся опрыскиванием, знают, как важно учитывать скорость ветра перед началом опрыскивания. Особенно это актуально в случае опрыскивания гербицидами.
По результатам опроса более 2 тысяч фермеров и аграрных организаций в 2016 году 95% из опрошенных заявили, что проверяли скорость ветра перед началом обработки. Однако после дополнительных расследований выяснилось, что около половины из опрошенных измеряло скорость ветра что называется «на глаз». Еще четверть использовала данные ближайшей метеорологической станции, например аэропорт.
«Наша рекомендация — это использовать анемометр, и точка», заявила ученый из Университета штата Миссури Мэнди Буш. Помимо анемометра, ученые также рекомендуют использовать компас или любой другой прибор, показывающий направление ветра.
Такие штаты как Арканзас, Миссисипи и Северная Каролина все время ужесточают скоростные ограничения ветра, при которых можно опрыскивать поля. Мэнди Биш рекомендует в случае, когда требования штата расходятся с федеральными, руководствоваться наибольшими ограничениями.
Как правильно измерять скорость ветра
Высота, на которой измеряется скорость ветра, является ключевым фактором. Метеорологические станции и аэропорты обычно производят замеры на достаточно большой высоте и вдали от сельско-хозяйственных угодий, чтобы можно было руководствоваться результатами этих измерений при опрыскивании.
Замеры скорости ветра должны производиться на самом обрабатываемом поле, на высоте штанги опрыскивателя. Причем, желательно делать от двух и более замеров в течение обработки, в зависимости от объема работ.
Определение направления ветра также крайне важно. Так, руководства к использованию дикамбы имеют жесткие ограничения для буферной зоны, а также запрещают использовать гербицид, если ветер прямо дует на определенные культуры.
8 приемов успешного опрыскивания
| Опрыскивание – процесс, когда качество работы в равной степени зависит от множества различных факторов. Есть 8 опорных пунктов, на которые следует обращать внимание при опрыскивании. Наилучшее решение каждого из них значительно повысит эффективность работы вносимых препаратов. Встречаются диаметрально противоположные точки зрения, что только подчеркивает трудность предоставления однозначных рекомендаций относительно того, как правильно опрыскивать. На наш взгляд, единственно правильная рекомендация: самый богатый учебник – ваш собственный опыт | |
Прием 1. Выбирайте правильный распылительРаспылитель – инструмент, непосредственно влияющий на качество распыления. Следовательно, на таком инструменте экономить не стоит.Существуют два основных вида распылителей – инжекторные (более современные) и щелевые. И хотя щелевые дешевле, специалисты компании Lechler утверждают, что высокотехнологичные инжекторные распылители применяются чаще, поскольку они более эффективны, обеспечивают качественную обработку растений. Иными словами, если вы ориентированы на лучший результат, выбирайте инжекторные форсунки. Щелевые оставляем как запасной вариант, который, несомненно, будет работать при погодных условиях, приближенных к идеальным для опрыскивания: температура – ниже 25 °С, относительная влажность воздуха – выше 60%, скорость ветра – меньше 2 м/с. В качестве примера типов распылителей, которые сегодня предлагает рынок, приводим таблицу распылителей компании Lecher. По ней можно подобрать оптимальный распылитель для применяемого препарата. Если погодные условия не оптимальные, в ряде случаев эффективность работы может быть снижена, тогда распылители подбирают исходя из минимизации потерь при сносе и испарении. При покупке распылителя следует обратить внимание на его цвет/номер (см. табл. 2), которым обозначается расход воды при определенном давлении. Чем больше номер распылителя, тем больше расход жидкости и тем больше средний размер капель при одинаковом давлении у распылителей одного типа. В России чаще всего применяют распылители №03 (синий), №04 (красный) и №05 (коричневый). Распылители №№01-025 дают слишком мелкие капли, и хотя они являются оптимальными для внесения контактных препаратов, применять их можно только в безветренную погоду при температуре ниже 18-20 °С и влажности более 60%. Прием 2. Своевременно меняйте форсункиЭффективность работы любого опрыскивателя (включая самые дорогие самоходные) резко снижается в случае пренебрежения своевременной заменой распылителей, стоимость которых практически мизерна и просто несопоставима со стоимостью как самого опрыскивателя, так и препаратов. Если вариационный коэффициент (равномерность распределения раствора) у нового высококачественного распылителя находится в пределах 3-6%, то у изношенных он может составлять 50-60%. То есть на одном участке поля препарата может оказаться в полтора зараза больше, чем на другом. Насколько распыление раствора соответствует нормативным данным, можно определить с помощью мерного стакана и секундомера. Замерьте, сколько воды выливается из распылителя за 60 секунд при давлении 3 атм., и сравните свои замеры с данными, приведенными в таблице 2. Если показатели отличаются более чем на 10%, распылитель нужно заменить. Изношенность хотя бы одного распылителя на штанге является прямым сигналом об изношенности всего комплекта. Замена только пары изношенных распылителей потенциально вызывает серьезные проблемы с распылением, надо менять весь комплект распылителей на штангах. Несмотря на то что современные опрыскиватели оснащены компьютерными программами промывки, промывать опрыскиватель нужно только по рекомендациям производителя пестицидов. Заметим, что ни 50 л, ни 500 л воды не хватит, чтобы промыть опрыскиватель с 2-3-тонной бочкой. После завершения обработки, например, сульфонил-мочевинами необходимо тщательно промыть опрыскиватель, так как даже небольшое количество оставшегося в нем гербицида может нанести вред некоторым восприимчивым культурам при их последующем опрыскивании. Прием 3. Оптимизируйте высоту штанги, уменьшите амплитуду колебанийВысота штанги над обрабатываемой поверхностью определяется углом распыла рабочего раствора. Для каждого угла распыления существует оптимальная, минимальная и максимальная высота штанги (см. табл. 3). Штангу размещают с учетом расстояния до обрабатываемой поверхности. Для гербицидов это уровень верхушки сорняков или же их средняя высота при определении расстояния до сорняка. В случае применения фунгицидов на зерновых культурах высота определяется до верхнего уровня растений (колоса). Иногда высоту немного снижают (до 30-40 см), например, когда при обработке зерновых фунгицидами хотят захватить не только колос, но и флаговый лист, или при обработке подсолнечника фунгицидами, когда желательно максимально покрыть стебель и листья. При усиливающемся ветре высоту штанги можно немного снизить, но она должна оставаться в пределах, рекомендованных производителем. При сильном ветре зачастую ошибочно пытаются как можно больше снизить высоту штанги. Однако в таких ситуациях рекомендуется снизить скорость движения трактора, уменьшить давление и отказаться от применения щелевых распылителей, то есть перейти на инжекторные. При изменении высоты штанги всего на 10 см (например, опрыскиватель колесом попал в яму, наехал на камень, попал в колею либо работает с фунгицидами на участке с более низким стеблестоем, чем при настройке) норма расхода в зоне перекрытия увеличивается на 40%, а в остальной зоне снижается на 30%. Потери препарата из-за сноса при этом увеличиваются в два раза. Особенно сильно проявляется влияние высоты штанги при работе со сниженными и минимальными нормами расходования препаратов. Таким образом, даже в условиях хорошо выровненной поверхности поля скорость движения трактора в идеале должна быть не более 8 км/ч, так как амплитуда колебаний штанги длиной 12 м может достигать ±20 см. Впрочем колебания штанги могут быть разными, очень желательна комплектация опрыскивателя системой автоматической регулировки высоты штанг с ультразвуковыми датчиками. А вот насчет скорости существуют разные мнения… Если сложить возможные отклонения в фактической норме расхода за счет износа распылителей и отклонения при колебаниях штанги, в результате получим возможное общее отклонение в 2 раза от заданной нормы расхода. Прием 4. Скорость 8 км/ч?Скорость движения трактора при опрыскивании – наверное, самый спорный вопрос. Кого слушать? Ответ прост: собственный опыт. Как говорят специалисты компании Lechler, на практике качество опрыскивания на скорости более 20 км/ч будет весьма низким из-за ограничений, накладываемых законами физики. Официальные же рекомендации производителей распылителей относительно скорости движения опрыскивателя довольно жесткие: для щелевых распылителей – до 4-5 км/ч, для инжекторных – до 7-8 км/ч. Причем исходить при выборе оптимальной скорости необходимо из следующих факторов: Пример. Если необходимо вносить 200 л/га, давление, выдаваемое опрыскивателем, составляет 4 атм., установлен инжекторный распылитель 03-го калибра, то скорость движения должна быть 8 км/ч. При этом надо учитывать, что те же 200 л/га с щелевым распылителем 03-го калибра при скорости 8 км/ч будут распыляться с гораздо меньшими каплями. Высокая скорость движения может привести к повышенным потерям на снос (дрейф) и испарению из-за сильного набегающего потока воздуха в дополнение к ветру. Распылителей, способных пропустить при скорости 30 км/ч необходимое количество раствора (например 200 л/га для пестицидов) с приемлемым спектром капель, просто не существует. Бесспорно, из-за нехватки техники иногда приходится работать на скорости более 12-15 км/ч, но надо понимать, что эффективность обработки при этом существенно снижается. Дело в том, что работать на повышенных скоростях рекомендуется прежде всего при обработке колоса системными препаратами и фунгицидами. В принципе, работать на повышенных скоростях можно и при обработке системными гербицидами, когда видна земля и сорняки. А вот если работать на высокой скорости при обработке гербицидами зерновых в фазе выхода в трубку, раствор будет попадать на верхнюю треть растения, то есть большая часть сорняков окажется необработанной. Особенно часто такая ситуация возникает, когда пытаются обрабатывать гербицидами сорняки на зерновых в фазе выхода в трубку двухфакельными распылителями. Этого делать категорически нельзя, так как практически весь раствор сначала попадет на верхнюю часть зерновых. В то же время Институт им.Юлиуса Кюна, Германия (Julius Kahn Institute) сообщает о трехлетних опытах опрыскивания озимой пшеницы фунгицидом (прицепной опрыскиватель с шириной штанги 27 м) на разных скоростях. Опыт показал идентичные результаты при опрыскивании на скорости 8, 16 и 24 км/ч. Правда, для опытов инженеры института разработали специальную форсунку для снижения сноса. Сотрудники Института подтверждают, что без специальных форсунок при распылении на высоких скоростях возможно ухудшение проникновения препаратов. Существует мнение, что проводить опрыскивание на скорости 25 км/ч нельзя из-за турбулентных потоков, возникающих за опрыскивателем, в результате чего раствор затягивается внутрь к задней стороне бака, где возникает зона разрежения. Компьютеры при некорректно выбранных режимах опрыскивания, изношенных и неправильно подобранных распылителях ничем помочь не могут – законы физики техника отменить не в состоянии. Согласно рекомендациям компании Lechler один из способов увеличения скорости без потерь эффективности – использовать инжекторные распылители с крупным спектром капель. Благодаря высокой скорости движения капли способны проникать внутрь стеблестоя. При этом кратковременность нахождения капель в воздухе позволяет снизить потери за счет испарения и сноса. Очевидно, вопрос скорости надо решать индивидуально в зависимости от культуры, стадии ее развития, препарата, погоды, опыта работы. К сожалению, рекомендации, полученные для фунгицидов при обработке колоса, часто пытаются использовать для других препаратов и других культур, не учитывая стадию их развития. Особенно надо быть осторожными с рекомендациями, предоставленными для Западной Европы. Дело в том, что там обработки проводятся при температуре ниже 25 °С, влажности воздуха выше 65%, низкой скорости ветра, с применением поверхностно-активных веществ. К тому же препараты там часто применяются в гораздо более высоких нормах расхода или используются более концентрированные препаративные формы. Западноевропейский фермер может выбирать время суток для обработки своих 30-50 га, обрабатывать посевы каждую неделю, то есть работать по сокращенным нормам, но обрабатывать дважды, и выходить в результате на требуемый расход пестицида. В агропредприятиях же, расположенных на территории СНГ, в большинстве случаев таких идеальных условий нет, а на такие нюансы рекомендаций, как обрабатывать только с 4:00 до 8:00, мало кто обращает внимание. Суммируя потери при опрыскивании, специалисты компании Lechler сообщают, что на практике примерно 5% вносимых препаратов теряется из-за высокой скорости, 5% – из-за износа распылителей, 5% – из-за работы при высокой температуре и низкой влажности воздуха, 5% – из-за работы гербицидами уже в фазе выхода в трубку. Таким образом, получаем общее снижение эффективности на 20%, которое вызывает недоуменные вопросы агрономов. Например, работал новый опрыскиватель с компьютером, воды было достаточно, да и препараты проверенные не один год, а эффективность работы на ОП 2000 при скорости 5 км/ч оказывается лучше, хотя на нем просто поставили новые распылители. Прием 5. Машины с воздушным рукавомОдним из решений для работы на высоких скоростях принято считать опрыскиватели с принудительным осаждением (оборудованные воздушным рукавом). Как сообщают производители таких опрыскивателей, они позволяют работать на более высоких скоростях – до 12 км/ч и при ветре до 8 м/с в сочетании с быстрым изменением угла атаки штанги по отношению к земле, а также опрыскивать нижние части листа. В то же время, по данным специалистов компании Lechler, опыты 2010 года показали, что воздушный поток подхватывает с поверхности почвы пыль, с которой смешиваются и нейтрализуются капли рабочего раствора. Попадая на растения уже в форме комочков грязи, они таким образом могут оказаться неэффективными. Поэтому, принимая решение использовать поддержку воздухом в сухую погоду, надо быть очень осторожным. А вот у некоторых специалистов, другое мнение. Опыт использования воздушного рукава в частности на посевах сахарной свеклы, показывает, что нижняя часть листьев культуры остается чистой, без пыли, хорошо обработанной пестицидом. Менеджер считает, что использование воздушного рукава как нельзя лучше способствует образованию капель оптимально малого размера, а также повышает экологическую безопасность в агропредприятии. Тем не менее нужно понимать, что опрыскиватель с воздушным рукавом всех проблем не решит, особенно если на нем стоят дешевые щелевые распылители. При опрыскивание при температуре 37 °С, видно, что, несмотря на воздушный рукав, мелкие капли не осаждаются, а летят вверх и сносятся легким ветром. Самоходные опрыскиватели и опрыскиватели с воздушным рукавом прежде всего требуют применения высокоэффективных распылителей и подбора правильных режимов опрыскивания. По данным операторов украинского рынка опрыскивателей, сегодня наблюдается стабильный спрос на опрыскиватели со штангой с воздушным рукавом на уровне 10-15% от общего количества купленных опрыскивателей. Отсутствие роста спроса связано с более высокой ценой на такие машины (на 15-20%), а также, по мнению некоторых экспертов, с немного более сложным режимом эксплуатации и потребностью в высококвалифицированном персонале. Некоторые считают воздушный рукав технологией довольно узкого направления – для картофеля, овощной группы, а также свеклы, но другие продавцы такой техники заявляют, что воздушный рукав будет улучшать качество опрыскивания на любых культурах. Прием 6. Оптимальное давление для каждого типа распылителяУ каждого типа распылителей свой допустимый интервал рабочего давления, а внутри него – оптимальный интервал рабочего давления и лучший подход – работа посередине диапазона оптимального давления. Кроме того, с увеличением давления, размер капель уменьшается и, соответственно, увеличиваются потери за счет сноса и испарения. Однако при этом покрытие растений улучшается, хотя достичь такого эффекта можно только при температуре до 25 °С, влажности более 60% и слабом ветре. Прием 7. Чем меньше капли, тем лучше, но с поправкой на погодные условияНа практике применяются распылители со средним размером капель 200-400 микрон. Вместе с тем у капель размером более 400 микрон увеличивается вероятность скатывания с листа. Поэтому внесение СЗР – это всегда компромисс, максимально приближенный к желаемым параметрам. Нужно стремиться к минимально возможным размерам капель, но обязательно учитывать при этом определенные погодные условия. Чем выше влажность воздуха и меньше скорость ветра, тем благоприятнее условия для работы. Если говорить о крайностях, то цифры в таблице обозначают следующее. При влажности воздуха 30-40% все капли диаметром меньше 200 мкм (а это в данном случае половина рабочего раствора) испарятся, пролетев приблизительно семь метров. Если не соблюдать правильную высоту штанги (например, установив ее выше заданной) и работать при ветре более 1 м/с с щелевым распылителем, фактически опрыскивание будет проводиться впустую. Прием 8. Работа при низкой влажности и холодной или жаркой погодеКак правило, агрономы знают, что при высокой температуре опрыскивание не проводится. А вот показатель влажности воздуха многие упускают из виду, хотя влажность часто важнее температуры. Даже если температура воздуха будет ниже 25 °С, при низкой влажности потери за счет испарения мелких капель будут значительными. Зачастую днем температура выше, скажем, 14-15 °С, а ночью ниже (порой опускается до 2-3 °С). Температуры ниже 5 °С особенно опасны для большинства препаратов. В такой ситуации работать нельзя, надо ждать повышения минимальной суточной температуры. Рекомендуется отложить опрыскивание и в случае высоких дневных температур, если это возможно. После снижение температуры желательно подождать еще 2-3 дня, пока восстановится обмен веществ растений. При опрыскивании во время неоптимальной (жаркой или холодной) погоды надо учитывать температурные ограничения по применению препаратов – они указаны на этикетке. Указанная на этикетке минимальная температура применения означает минимальную суточную, как правило, ночную температуру. Даже в пределах одной группы препаратов требования к температуре до, в момент обработки и после нее могут существенно отличаться. При жаркой погоде в случае необходимости нужно увеличить расход рабочего раствора (в первую очередь, за счет снижения скорости движения и перехода на распылители большего номера). © АО «ТАТАГРОХИМСЕРВИС», 2015 г. | ||





.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)




