农用植保无人机技术白皮书

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无人机技术应用白皮书

无人机技术应用白皮书

无人机技术应用白皮书摘要本白皮书旨在介绍无人机技术的应用领域和潜力,并探讨其对各个行业的影响。

无人机技术已经在农业、物流、环境监测、安全和救援等领域展现出巨大的潜力,并为社会带来了诸多益处。

然而,无人机技术也面临着一些挑战,如隐私和安全问题。

因此,本白皮书还将重点讨论这些问题,并提出相应的解决方案。

1. 引言无人机技术是指通过遥控或自主飞行的无人机器人来完成各种任务的技术。

近年来,随着无人机技术的不断发展和成熟,其应用范围也越来越广泛。

本白皮书将重点介绍无人机技术在农业、物流、环境监测、安全和救援领域的应用。

2. 农业应用无人机技术在农业领域的应用已经取得了显著的成果。

通过搭载多光谱传感器和红外热像仪等设备,无人机可以对农田进行高效的监测和测绘,提供精准的农田管理方案。

此外,无人机还可以用于农作物的喷洒和播种,提高农业生产效率。

然而,无人机在农业应用中还面临着飞行安全和隐私保护等问题,需要进一步研究和解决。

3. 物流应用无人机技术在物流领域的应用正逐渐改变着传统的物流模式。

通过无人机的快速和灵活特性,可以实现快递、货物运输和仓储等环节的自动化和智能化。

无人机物流不仅可以提高物流效率,还可以降低成本和人力资源的消耗。

然而,无人机在物流应用中面临的空中交通管制和安全问题仍然是一个挑战,需要与相关部门合作解决。

4. 环境监测应用无人机技术在环境监测领域的应用具有重要意义。

通过搭载各种传感器和摄像设备,无人机可以对大气、水质和土壤等环境参数进行实时监测和采样。

这种无人机监测系统可以帮助环境保护部门及时发现和处理环境污染事件,保护生态环境的可持续发展。

然而,无人机在环境监测应用中也面临着数据处理和隐私保护等问题,需要加强技术研发和政策制定。

5. 安全和救援应用无人机技术在安全和救援领域的应用已经显示出巨大的潜力。

例如,在灾害救援中,无人机可以快速到达灾区,进行搜救和监测工作,提供实时的灾情信息。

此外,无人机还可以用于边境巡逻和反恐行动,提高安全防范能力。

无人机在农业中的应用白皮书

无人机在农业中的应用白皮书

无人机在农业中的应用白皮书摘要本白皮书旨在探讨无人机在农业中的应用,并提供相关技术和政策建议。

无人机技术的快速发展为农业生产带来了巨大的机遇,能够提高农业生产效率、减少劳动力成本、改善农业环境和资源利用效率。

本文将从无人机在农田监测、作物喷洒、农田灌溉和植物保护等方面进行讨论,并提出相关政策和技术建议。

1. 引言无人机技术的迅猛发展为农业生产带来了新的机遇。

传统的农业生产方式面临着劳动力短缺、资源浪费和环境污染等问题。

而无人机在农业中的应用可以提高农业生产效率、减少劳动力成本、改善农业环境和资源利用效率。

本白皮书将探讨无人机在农业中的应用,并提供相关技术和政策建议。

2. 无人机在农田监测中的应用无人机可以搭载各类传感器,如多光谱传感器、红外传感器等,用于农田监测。

通过收集农田的影像数据和环境参数,可以实时监测农田的植被生长状况、土壤水分含量和病虫害情况等。

这些数据可以为农民提供决策支持,帮助其精确施肥、浇水和防治病虫害,从而提高农田的产量和质量。

3. 无人机在作物喷洒中的应用传统的作物喷洒方式存在着喷洒剂量不均匀、药剂浪费和劳动力成本高等问题。

而无人机可以通过搭载喷洒设备,实现精确喷洒。

无人机可以根据农田监测数据和作物生长情况,精确计算喷洒剂量和路径,从而减少药剂的浪费,降低农民的劳动力成本,同时提高喷洒效果和农产品质量。

4. 无人机在农田灌溉中的应用无人机可以利用激光雷达和红外传感器等技术,实现对农田的精确灌溉。

通过收集土壤水分含量和作物生长情况等数据,无人机可以根据农田的实时需水量,精确计算灌溉剂量和路径。

这种精确的灌溉方式可以提高水资源利用效率,降低农民的灌溉成本,同时减少土壤侵蚀和水资源污染。

5. 无人机在植物保护中的应用无人机可以搭载红外传感器和高分辨率相机等设备,用于植物保护。

通过收集农田的红外图像和高分辨率图像,可以实时监测病虫害的分布和程度。

这些数据可以为农民提供病虫害预警和防治建议,帮助其及时采取措施,减少农作物的损失。

无人机技术在农业植保中的应用通用版

无人机技术在农业植保中的应用通用版

无人机技术在农业植保中的应用通用版无人机技术在农业植保中的应用农业是国民经济的重要支柱,而植保作为农业生产的重要一环,一直受到广大农民朋友的关注和重视。

近年来,随着科技的不断发展,无人机技术的应用逐渐走进了农业领域。

无人机技术的出现不仅提高了植保作业的效率和质量,还减轻了农民劳动强度,为现代农业的发展做出了巨大贡献。

一、植保无人机技术的基础知识植保无人机技术是指通过飞行器搭载的传感器和瞄准设备,对农田进行监测、识别、预警和植保的技术手段。

该技术不仅能够对农田进行高效的巡视,还可以通过对虫害、病害、草害等进行精细化处理,提高植保的精准度和可操作性。

植保无人机技术的基本构成主要包括飞行器、传感器和控制系统三个部分。

飞行器是植保无人机技术的核心组成部分,通常由无人机机身、动力系统、航电系统、作业系统等部分组成。

传感器则起到了对待植物和土壤进行监测、识别和预警等作用。

控制系统则是无人机植保技术的指挥中枢,负责操纵无人机的飞行、作业和数据传输等重要工作。

二、植保无人机技术的优势和应用1. 提高植保效率:植保无人机技术可以实现无人操作,不受人力和时间限制。

相比传统的人工植保方式,无人机技术可以大大提高植保作业的效率和质量。

通过搭载高精度传感器和图像识别技术,无人机可以实时监测农田的状况,并根据作物的需求和病虫害情况进行精准的喷洒和施药。

这种精细化的植保方式不仅可以减少药物的使用量,还可以避免药物过度使用对环境和作物品质造成的不良影响。

2. 减轻劳动强度:传统农业植保作业通常需要大量人力,农民朋友们在田间地头需要长时间持续地作业,劳动强度较大。

而植保无人机技术的出现,则可以大大减轻农民的劳动强度。

无人机植保可以通过遥控器或者预设路径实现自动作业,不需要农民朋友们长时间地驾驶和操作。

农民朋友们只需要监控作业过程,对无人机的飞行和作业进行必要的调整即可。

这不仅大大减轻了农民的劳动压力,还可以避免因连续作业过度而导致的疲劳问题。

无人机技术在农业植保中的应用

无人机技术在农业植保中的应用

无人机技术在农业植保中的应用随着科技的不断进步和农业生产的需要,无人机技术逐渐应用于农业植保。

无人机的高效、精准、低成本的特点为农业植保带来了革命性的变化。

本文将从无人机概述、应用场景、技术优势以及前景展望等方面进行论述,以详细介绍无人机技术在农业植保中的应用。

一、无人机概述无人机,是指不需要人驾驶的飞行器,其又可分为遥控无人机和自动驾驶无人机。

遥控无人机需要人手操控,而自动驾驶无人机则能够依靠事先设定的航线,自主进行飞行。

无人机通常由机体、航空电子设备以及地面控制系统组成,其中地面控制系统用于控制无人机的起飞、降落、飞行和返回。

二、应用场景无人机技术在农业植保中的应用场景非常广泛。

比如,无人机可以用于农作物的测绘和遥感监测,通过无人机搭载的高分辨率相机,可以对农田的植被生长情况、土壤水分和养分等进行实时监测和分析。

此外,无人机还可以用于农作物的喷洒和施肥,取代传统的手工或人力农业植保方式,提高工作效率和减少劳动成本。

另外,无人机还可以用于农作物的病虫害监测和防治,通过无人机搭载的红外线相机,可以快速识别和定位病虫害的分布情况,以便及时采取相应的措施进行防治。

三、技术优势无人机技术在农业植保中的应用具有多重技术优势。

首先,无人机能够将人工智能、机器学习和大数据等技术相结合,实现对农田的智能化管理。

其次,无人机比传统农业植保方式更高效、更精准。

无人机搭载的设备能够进行高清影像的拍摄和监测数据的采集,实时传输到地面控制系统进行分析,进而指导农民对农田进行正确的管理。

另外,无人机的应用还能够避免传统农业植保方式中存在的农药超量喷洒、浪费资源、对环境造成污染等问题,更加环保可持续。

四、前景展望无人机技术在农业植保中的应用前景广阔。

随着科技的不断发展,无人机的自主飞行、智能感知、深度学习等技术将进一步提升,使其在农业植保方面的应用更加多元化和智能化。

未来,无人机技术有望应用于更多的农作物和农场,提高粮食和农产品的产量和品质,助力农业现代化进程的发展。

农用植保无人机技术白皮书

农用植保无人机技术白皮书

中国无人机应用技术创新中心农用植保无人机技术白皮书(2015修订)中国无人机应用技术创新中心2015年5月前言中国作为农业大国,18亿亩基本农田,每年需要大量的农业植保作业,我国每年农药中毒人数有10万之众,致死率约20%。

农药残留和污染造成的病死人数至今尚无官方统计,想必更是一个惊人数字。

植保无人机服务农业在日本、美国等发达国家得到了快速发展,在中国无人机的需求越来越明显。

《全国农业可持续发展规划》中明确的“一控二减三基本”方针,即严格控制农业用水总量,减少化肥、农药施用量,地膜、秸秆、畜禽粪便基本资源化利用。

力争到2020年,实现农作物化肥、农药使用量零增长。

在“一控二减”方面,无人机将发挥巨大作用。

采用无人机作业,可直接节约用水量90%,减少农药30%-50%。

农机化生产中的植保缺位不仅与当前农业生产的规模化发展趋势不相适应。

利用无人机开展施药技术的研究仍处于初级阶段。

⏹美国:农用航空作业占耕地面积近50%⏹日本:农用航空作业占总耕地面积的54%⏹世界:农业航空平均水平为17%⏹中国:农用航空作业占总耕地面积不足2%综上所述,农用无人机有很大的发展空间,也需要更加规范的技术指导文件与之相适应。

1.无人机分类随着社会的进步,经济发展,无人机的使用越来越多了,应用也非常广,涉及多个领域。

无人机的应用已渗透到了社会中的各行各业。

➢按飞行平台分类:无人机按主要分为:固定翼无人机,单旋翼无人机、多旋翼无人机等。

➢按结构分类:1)微型飞行器 ------空机重量小于7千克的无人机2)轻型无人机------空机重量大于7千克,但小于等于116千克的无人机,且全马力平飞中,矫正空速小于100千米/小时(55海里/小时),升限小于3000米3)小型无人机 ------空机重量小于等于5,700千克的无人机,微型和轻型无人机除外4)大型无人机 ------空机重量大于5700千克的无人机➢按应用分类军警用:侦察打击、通信中继、信息对抗、空中预警专业应用:电力巡线、土地测绘、安防监控、农业植保、森林防火商业消费:航模表演、个人航拍、商用快递2.无人机政策环境分析无人机行业法律法规主要指民用无人机法规。

农业行业无人机植保飞防方案

农业行业无人机植保飞防方案

农业行业无人机植保飞防方案第一章:概述 (2)1.1 无人机植保飞防的定义 (2)1.2 无人机植保飞防的发展背景 (3)1.3 无人机植保飞防的优势 (3)1.3.1 提高作业效率 (3)1.3.2 精准施药 (3)1.3.3 适应性强 (3)1.3.4 安全性高 (3)1.3.5 数据化支持 (3)1.3.6 便于管理 (3)第二章:无人机植保飞防设备 (4)2.1 无人机选型 (4)2.2 植保药剂与喷洒系统 (4)2.3 飞控系统与导航技术 (4)第三章:无人机植保飞防操作流程 (5)3.1 飞前准备 (5)3.1.1 环境评估 (5)3.1.2 无人机及设备检查 (5)3.1.3 操作人员培训 (5)3.1.4 药剂准备 (5)3.1.5 作业计划制定 (5)3.2 飞行作业 (5)3.2.1 飞行前检查 (5)3.2.2 起飞 (6)3.2.3 飞行作业 (6)3.2.4 遥控信号监控 (6)3.2.5 作业结束降落 (6)3.3 飞后处理 (6)3.3.1 无人机及设备清洗 (6)3.3.2 药剂废弃物处理 (6)3.3.3 数据记录与分析 (6)3.3.4 作业总结与反馈 (6)第四章:无人机植保飞防技术规范 (6)4.1 飞防药剂使用规范 (6)4.1.1 药剂选择 (6)4.1.2 药剂稀释 (6)4.1.3 药剂添加 (7)4.2 飞行安全规范 (7)4.2.1 飞行前检查 (7)4.2.2 飞行环境评估 (7)4.2.3 飞行操作规范 (7)4.3 数据处理与分析规范 (7)4.3.1 数据采集 (7)4.3.2 数据处理 (8)4.3.3 数据分析 (8)第五章:无人机植保飞防应用案例 (8)5.1 大田作物飞防案例 (8)5.2 经济作物飞防案例 (8)5.3 园林绿化飞防案例 (9)第六章:无人机植保飞防市场分析 (9)6.1 市场规模与趋势 (9)6.2 市场竞争格局 (10)6.3 市场发展前景 (10)第七章:无人机植保飞防政策环境 (10)7.1 国家政策支持 (11)7.2 地方政策扶持 (11)7.3 政策性风险 (11)第八章:无人机植保飞防人才培养 (12)8.1 人才培养现状 (12)8.2 人才培养模式 (12)8.3 人才培养政策 (12)第九章:无人机植保飞防行业挑战与机遇 (13)9.1 技术挑战 (13)9.1.1 无人机飞行稳定性与操控性 (13)9.1.2 智能化程度与数据处理能力 (13)9.1.3 电池续航与能源管理 (13)9.2 市场挑战 (13)9.2.1 市场竞争加剧 (14)9.2.2 用户需求多样化 (14)9.2.3 法规政策限制 (14)9.3 发展机遇 (14)9.3.1 国家政策支持 (14)9.3.2 市场需求持续增长 (14)9.3.3 技术创新与产业融合 (14)第十章:无人机植保飞防未来发展展望 (14)10.1 技术发展趋势 (14)10.2 市场发展趋势 (15)10.3 行业发展趋势 (15)第一章:概述1.1 无人机植保飞防的定义无人机植保飞防,是指利用无人驾驶飞行器(Unmanned Aerial Vehicle,简称UAV)搭载植保设备,进行农作物病虫害防治的一种新型农业技术。

农业植保无人机简介介绍

农业植保无人机简介介绍

农业植保无人机的特点
高效率 精准喷洒 安全性高 适应性强
农业植保无人机飞行速度快,喷洒效率高,可大面积、高效率 地完成植保作业,提高农业生产效率。
无人机搭载高精度传感器和控制系统,可实现精准喷洒,减少 农药浪费,降低对环境的污染。
无人机采用遥控操作,无需人员进入农田,减少人员接触农药 的风险,提高作业安全性。
概念
结合无人机技术与农业植保需求,通 过高效、精准的喷洒,提高农药使用 效率,降低农药对环境和人体的危害 ,优化农业生产流程。
发展历程
初期探索
早期的农业植保无人机主要由 固定翼飞机改装而来,功能相
对单一。
技术成熟
随着多旋翼和无人直升机技术 的成熟,农业植保无人机逐渐 实现悬停、精准喷洒等功能。
智能化发展
农业生产辅助
通过搭载不同的传感器和设备,农业 植保无人机可以实现农田信息监测、 作物生长评估等辅助功能。
环保与生态修复
农业植保无人机可用于生态脆弱区的 植被恢复、生物多样性保护等环保工 作,助力生态修复与保护。
02
CATALOGUE
农业植保无人机的技术与特点
无人机技术
遥控技术
传感器技术
农业植保无人机采用遥控技术,通过遥控 器或地面站进行远程操控,实现飞行、喷 洒等作业。
农业植保无人机可适应不同地形、作物和作业环境,灵活调整 飞行高度和速度,满足各种植保需求。
03
CATALOGUE
农业植保无人机的应用与优势
农业植保无人机的应用与优势
• 农业植保无人机是一种利用先进技术,结合无人机平台,为农 业生产提供植保服务的特种无人机。它能在农田上空高效、精 准地喷洒农药、施肥等,提高农业生产效率,降低农业生产成 本,为现代农业发展提供有力支持。

植保无人飞机施药防治农作物病虫害技术指导意见

植保无人飞机施药防治农作物病虫害技术指导意见

植保无人飞机施药防治农作物病虫害技术指导意见一、适用范围本指导意见适用于植保无人飞机喷施农药防治大田及果树作物主要病虫害。

所涉及的植保无人飞机作业参数、药剂选择和施药参数等因素仅供参考,在实际应用中应根据气象条件,病虫害发生种类、部位及为害程度,作物种类和生育期,药剂助剂品种,植保无人飞机机型特点,周边作物和施药环境等进行参数调整和优化。

二、使用策略(-)基本原则。

施药作业须遵循“预防为主,综合防治”的植保方针。

结合田间病虫害实际发生情况和植保部门病虫情报信息,确定防治对象和防治适期。

(二)作业计划。

根据施药区域地理情况、作物种类、周边作物和施药环境,结合气象条件制定作业计划。

(三)设定参数。

根据病虫害发生种类、部位及为害程度,作物种类和生育期,药剂助剂品种等,设定单位面积施药液量,选择适用的植保无人飞机机型,供选择的机型包括多旋翼和单旋翼,设定合适的飞行高度、速度和有效喷幅等参数,并进行规划航线。

(四)喷雾助剂。

施药作业前,应在药液中添加适量的喷雾助剂并混合均匀,用于改善农药药液性能,提高雾滴沉降、抗飘移、抗蒸发等性能。

(五)人员配备。

开展统防统治作业时,专业化防治服务组织须配备各类相关人员以保障施药作业安全、科学、有序,配备人员包括:项目负责人、植保无人飞机飞手、地勤人员、作业质量监督员、安全管理员等。

三、技术要点(一)气象条件对于施药作业的气象条件,建议为:风力三级以内(见表1),温度12℃—30℃,相对湿度40%以上。

(1)应根据作物种类和防治对象选择登记的农药品种。

农药选择应符合《农药安全使用规范一总则NY∕T1276))有关要求。

(2)优先选择植保无人飞机专用剂型,其次是微乳剂、可溶液剂、悬浮剂、干悬浮剂、水乳剂、乳油、油剂等剂型,或高分散度的可湿性粉剂和水分散粒剂,以免堵塞喷头影响喷雾和防治效果。

(3)所选择的药剂应在低稀释倍数下保持稳定,适于低容量喷雾,不出现絮凝等现象,不会对作物产生药害。

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中国无人机应用技术创新中心农用植保无人机技术白皮书(2015修订)中国无人机应用技术创新中心2015年5月前言中国作为农业大国,18亿亩基本农田,每年需要大量的农业植保作业,我国每年农药中毒人数有10万之众,致死率约20%。

农药残留和污染造成的病死人数至今尚无官方统计,想必更是一个惊人数字。

植保无人机服务农业在日本、美国等发达国家得到了快速发展,在中国无人机的需求越来越明显。

《全国农业可持续发展规划》中明确的“一控二减三基本”方针,即严格控制农业用水总量,减少化肥、农药施用量,地膜、秸秆、畜禽粪便基本资源化利用。

力争到2020年,实现农作物化肥、农药使用量零增长。

在“一控二减”方面,无人机将发挥巨大作用。

采用无人机作业,可直接节约用水量90%,减少农药30%-50%。

农机化生产中的植保缺位不仅与当前农业生产的规模化发展趋势不相适应。

利用无人机开展施药技术的研究仍处于初级阶段。

⏹美国:农用航空作业占耕地面积近50%⏹日本:农用航空作业占总耕地面积的54%⏹世界:农业航空平均水平为17%⏹中国:农用航空作业占总耕地面积不足2%综上所述,农用无人机有很大的发展空间,也需要更加规范的技术指导文件与之相适应。

1.无人机分类随着社会的进步,经济发展,无人机的使用越来越多了,应用也非常广,涉及多个领域。

无人机的应用已渗透到了社会中的各行各业。

➢按飞行平台分类:无人机按主要分为:固定翼无人机,单旋翼无人机、多旋翼无人机等。

➢按结构分类:1)微型飞行器 ------空机重量小于7千克的无人机2)轻型无人机------空机重量大于7千克,但小于等于116千克的无人机,且全马力平飞中,矫正空速小于100千米/小时(55海里/小时),升限小于3000米3)小型无人机 ------空机重量小于等于5,700千克的无人机,微型和轻型无人机除外4)大型无人机 ------空机重量大于5700千克的无人机➢按应用分类军警用:侦察打击、通信中继、信息对抗、空中预警专业应用:电力巡线、土地测绘、安防监控、农业植保、森林防火商业消费:航模表演、个人航拍、商用快递2.无人机政策环境分析无人机行业法律法规主要指民用无人机法规。

2012年,在政策层面有多项利好政策,一些具体的实质性的政策陆续出台。

如2012年4月,财政部发布的《民航发展基金征收使用管理暂行办法》,把通用航空作为基金支持的重点领域;2012年5月,民航局颁布了《通用机场建设规范》,为通用航空机场建设提供了有别于运输机场的行业标准,这对正在掀起的通用航空机场建设热潮可谓一场及时雨;2012年7月,《国务院关于促进民航业发展的若干意见》明确了民航业是我国经济社会发展的重要战略产业,并把通用航空列为发展重点,提出要大力发展私人飞行、公务飞行等新兴通用航空服务;《通用航空发展专项资金管理暂行办法》也已出台,为通用航空企业带来了力度不小的实质性政策利好。

以下是自2009年至今中国无人机相关主要政策如下:山东、河南省农业厅和省财政厅拨付专款,或为地方植保站直接购置农用无人机,或为农用无人机提供购机补贴。

无人机农业植保市场政策环境在未来3~5 年或迎来成熟。

3.农用植保无人机简介农用植保无人机的定义,顾名思义是用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机,该型无人飞机有飞行平台(固定翼、单旋翼、多旋翼)、GPS飞控、喷洒机构三部分组成,通过地面遥控或GPS飞控,来实现喷洒作业,可以喷洒药剂、种子、粉剂等。

由于农用植保无人机体积小、重量轻、运输方便、可垂直起降、飞行操控灵活,对于不同地域、不同地块、不同作物等具有良好的适应性。

因此不管在我国北方还是南方,丘陵还是平原,大地块还是小地块,农用植保无人机都拥有广阔的应用前景。

农用植保无人机是一种遥控式农业喷药小飞机,机体型娇小而功能强大,以载荷为16公斤的电动植保无人机为例,其喷洒效率是传统人工的30倍,每天作业300~500亩。

飞机采用智能操控,操作手通过地面遥控器定位对其实施控制,其旋翼产生的向下气流有助于增加雾流对作物的穿透性,防治效果好,同时远距离操控施药大大提高了农药喷洒的安全性。

该飞行平台还能通过搭载不同的任务系统,对农业病虫害等进行实时监控、农村土地确权、农作物长势及病虫害的监测、施药、授粉、施肥作业。

4.农用植保无人机的诞生●1912年,加拿大已经开始将飞机作为大田作物、果园等喷洒农药辅助工具;●1918年,美国第一次用飞机喷洒农药防治蝗虫开始,正式拉开了航空植保的历史序幕;●直到1987年,日本Yamaha公司生产出世界上第一台农用植保无人机(R-50);经过近三十年的发展,目前日本拥有2346架已经注册的农用植保无人机,操作人员14163人,成为世界上农用无人机喷药第一大国,日本的农用植保无人机及其配套施药技术发展比较成熟,已达到在短时间内加注汽油,补充药剂,操作实现傻瓜式,施药效率很高,目前无人机施药已占总施药面积的50%以上。

5.农用植保无人机市场发展目前,无人机涉及的领域是多方面的,而农用植保无人机应用更是多样化的。

农业植保无人机:远胜人工植保,政策渐成熟催生年均400 亿市场。

市场政策环境逐渐成熟。

农业植保无人机指用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机,通过飞控实现喷洒作业,可喷洒药剂、种子、粉剂等。

2013 年农业部出台《关于加快推进现代植物保护体系建设的意见》,提出鼓励有条件地区发展无人机防治病虫害。

据中国农机流通协会的调查显示,农机合作组织、种粮大户、家庭农场、农民合作社在消费主体中的比重正以15%的年均速度快速增长,新型农业主体的崛起,以及新形势下农资市场的一系列变革,都在为我国农用飞机作业的发展提供了充足的有利条件。

高效率及规避农药中毒,促植保无人机替代人工作业。

中国作为农业大国,拥有18 亿亩基本农田,每年需大量的农业植保作业,而我国每年农药中毒人数有10 万之众,致死率约20%。

农药残留和污染造成的病死人数至今尚无官方统计,若统计在内,人数料将大幅上升。

所以人工喷洒农药对作业人员的危害性很大且效率低下。

相反,植保无人机作业高度低,飘移少,旋翼产生的向下气流有助于增加雾流对作物的穿透性,防治效果高,可远距离遥控操作,喷洒作业人员避免了接近农药的危险,喷洒作业安全。

当前美国、日本等国家已广泛使用无人机进行植保,在我国随着农业植保无人机技术的进一步成熟,性能将进一步提高且成本下降,预计人工替代动力更强。

随着家庭农场、土地流转、服务组织的升温,给农用无人机的发展带来了前所未有的机遇,农用无人机正在成为农机行业新的亮点和热点,但在农业实际作业中还面临很多亟待解决的问题。

据参加展会同期举办的农用航空发展研讨会的专家预计, 2015年,农用航空器国内需求量将达到2000台,到2020年不低于10000台,发展前景广阔,市场潜力巨大。

预计未来10~20年,无人机植保比重将持续替代,市场规模将持续膨胀发展。

6.农用植保无人机的技术对比分析1)单旋翼植保无人机的特点●旋翼大,飞行稳定,抗风条件好,●风场稳定,雾化效果好,下旋风力大,穿透力强,农药可以打到农作物的根茎部位。

●核心部件为进口电机,构件为航空铝材,碳纤材料,结实耐用,性能稳定●飞行植保作业历时2年多,连续植保10万亩/次以上,无重大故障,飞行驾驶简便易学,稳定智能的飞控系统,傻瓜式的操作模式经过简单培训就可上手。

2)多旋翼植保无人机的特点●技术门槛低●造价相对便宜●能垂直起降、空中悬停●航模级别的国产电机和配件●抗风性能差●连续作业能力差,效率低,单架次需要最少2-4块电池组●举例,10L多旋翼无人机,单架次最少2块电池组,作业面积1:1(10升:10亩),200亩植保作业需要飞行20次,携带电池40—80块,重量约为80——160kg(单块电池重量约2kg)●由于多旋翼无人机,旋翼较小,旋转方向两两相反,导致风场散乱,风场覆盖范围小,所以为加大喷洒面积,会把喷杆加长(喷杆总长超过旋翼直径),由于空气动力原因,在作业时会左右摇摆,导致飞行不稳定,作业难度加大,增加摔机的风险。

3)燃油动力无人机的特点●载荷大,15-120L都可以●航时长,单架次作业范围大●燃料易于获得,采用汽油混合物做燃料●使用不方便,维护保养成本高(同汽车发动机)●低价发动机均为两冲程航模发动机,寿命短,发动机磨损大,最多飞行200小时左右需更换发动机●农业植保作业为低空低速飞行,低价发动机均为风冷,冷却问题无法解决,一个架次飞完,发动机温度太高,无法再次起飞,严重影响植保作业效率●实际飞行中,操控相对麻烦,飞行前的检验程序很多,摔机率非常高,达到50%以上。

●噪音大,由于燃料是采用汽油和机油混合,不完全燃烧的废油会喷洒到农作物上,造成农作物污染。

●售价高,大功率植保无人机一般售价在30-200万●整体维护较难,因采用汽油机做动力,其故障率高于电机4)电动植保无人机的特点●环保,无废气,不造成农田污染●易于操作和维护,一般7天就可操作自如●售价相对较低,普及化程度高●电机寿命可达上万小时●载荷小,载荷范围5-15L●航时短、单架次作业时间一般10-30分钟,作业面积10-50亩/架次●采用锂电作为动力电源,外场作业需要及时为电池充电由此可见,单旋翼电动植保无人机更适用于植保作业,它具备其他多种技术优势,市场总是优胜劣汰的,单旋翼无人机是无人机技术发展的趋势,引领整个无人机的植保作业。

7.技术趋势无人机和传统的航空制造业产业链一样,产业链长,涉及产业众多,从航空机载武器装备、机身复合材料、飞行器操纵控制、发射回收装置、无人机整机等到无人机的应用(包括军用和民用)。

多旋翼无人机进入商业领域的最后一块拼图是导航飞行控制系统的成熟化。

多旋翼机是不稳定系统且不能完整驱动,良好的导航飞控技术对多旋翼机性能的稳定至关重要。

目前国内外具备导航飞控系统研发能力的企业只有少数几家,该技术资源构成较高的竞争壁垒。

同时多旋翼机的一个重要趋势是载荷的持续提高,这使得多旋翼机能进入到农业植保、遥感等领域,进一步难打开市场空间。

单旋翼无人机植保作业风场稳定,雾化效果好,下旋风力大,穿透力强,稳定性更好,载荷达16L,需要的航电技术及电机都要更优,对核心电机要求更高,对单旋翼无人机企业要求更高,具有稳定智能的飞控系统,傻瓜式的操作模式无人机更适用于整个行业的需求。

植保无人机具有作业高度低,飘移少,可空中悬停,无需专用起降机场,旋翼产生的向下气流有助于增加雾流对作物的穿透性,防治效果高,远距离遥控操作,喷洒作业人员避免了暴露于农药的危险,提高了喷洒作业安全性等诸多优点。

另外,电动无人直升机喷洒技术采用喷雾喷洒方式至少可以节约50%的农药使用量,节约90%的用水量,这将很大程度的降低资源成本。

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