叶片吸收雾滴过程中雾滴覆盖面积的变化规律
多旋翼植保无人机低空喷施作业的水稻垂直方向雾滴沉积分布探讨

多旋翼植保无人机低空喷施作业的水稻垂直方向雾滴沉积分布探讨1. 引言1.1 研究背景水稻是中国主要的粮食作物之一,喷施农药是水稻生长过程中的重要环节。
传统的人工喷药存在效率低、药剂浪费、劳动强度大等问题,因此利用无人机进行水稻喷施已成为一种新的选择。
多旋翼植保无人机可以实现精准、快速的喷施,极大地提高了农药利用率和作业效率。
喷施效果的好坏直接影响水稻的生长和产量。
雾滴的沉积分布对水稻的防病防虫效果起着至关重要的作用。
目前关于多旋翼植保无人机低空喷施作业的雾滴沉积分布方面的研究还比较有限,因此有必要对水稻垂直方向雾滴沉积进行深入探讨。
本研究旨在建立水稻垂直方向雾滴沉积模型,设计植保无人机喷施实验,分析雾滴沉积实验结果,探讨沉积分布特征及影响因素,从而为提高多旋翼植保无人机低空喷施作业的效率提供理论依据。
通过本研究的开展,有望优化喷施参数,提高雾滴沉积效率,实现更高效、更环保的水稻喷施作业。
1.2 研究目的研究目的是通过分析水稻垂直方向雾滴沉积分布特征以及影响因素的探讨,来揭示多旋翼植保无人机低空喷施作业对水稻的喷施效果,并为进一步优化喷施参数提供参考。
通过建立雾滴沉积模型、设计植保无人机喷施实验、分析沉积实验结果和沉积分布特征,我们可以更准确地评估喷施效果,了解喷施过程中雾滴的分布情况,进而探讨如何提高雾滴沉积效率。
本研究旨在为水稻无人机喷施技术的发展提供科学依据,促进农业生产的现代化和智能化发展,提升农业生产效率和品质,减少农药的使用量和环境污染,实现绿色可持续农业生产。
1.3 研究意义水稻是我国重要的粮食作物,保障粮食安全是我国农业发展的重要任务之一。
而水稻病虫害对水稻产量和质量的影响十分严重,因此植保工作显得尤为重要。
传统的植保方法存在着效率低、成本高、对环境影响大等问题,而无人机植保作业则成为了一种新型的解决方案。
随着无人机技术的不断发展,多旋翼植保无人机已经成为了植保作业的主要装备之一。
除草剂的分类及除草原理

除草剂的分类及除草原理一、除草剂分类、按除草剂的作用方式分类1、选择性除草剂除草剂在不同植物间具有选择性,即能毒害或杀死杂草而不伤害作物,甚至只毒杀某种杂草,而不损害作物和其他杂草,凡具有这种选择性作用的除草剂称为选择性除草剂。
通俗地讲就是能用于某种作物、杀死其中的一部分杂草的除草剂。
如精喹能用于花生、大豆、西红柿等阔叶作物田防除狗尾草等禾本科杂草,而不能用于玉米田,否则它会将玉米当成禾本科杂草杀死,它也不能杀死阔叶杂草。
再如莠去津能用于玉米田防除阔叶杂草和部分禾本科杂草,而即使用量稍高也不伤害玉米。
精喹和莠去津的这种性质就叫选择性。
但是选择性对用量是有要求的,如果提高莠去津的用量到一定程度,不仅可以轻易地杀死玉米,甚至可以杀死大片的灌木林。
2、灭生性除草剂这种除草剂对植物缺乏选择性或选择性小,草苗不分,“见绿就杀”。
灭生性除草剂能杀死所有植物,如百草枯见绿就杀,既不区分作物和杂草,也不区分杂草所属种类。
再如前面所述的提高莠去津用量杀死灌木林,这时的莠去津就成了灭生性除草剂。
、按使用方法分类1、土壤处理剂土壤处理剂也叫做苗前封闭剂,施用于土壤中,通过杂草的根、芽鞘或下胚轴等部位吸收而发挥除草作用,可防除未出土杂草,对已出土的杂草效果差一些,一般在作物播前、播后苗前或移栽前施用,如乙草胺、异丙甲草胺、氟乐灵等。
2、茎叶处理剂指用于杂草苗后,施用在杂草茎叶上而起作用的除草剂,如精喹、烟嘧磺隆。
很多除草剂既可作为土壤处理剂也可作为茎叶处理剂,被称为土壤处理剂是因为它在土壤中的药效更强些,如氰草津,以根吸收为主,也可由茎叶吸收。
应该说明,这种分类中所讲的苗前苗后中的“苗”严格地讲是“杂草苗”,而不是“作物苗”。
“作物苗前”施用的不一定全是土壤处理剂,比如玉米田播后苗前为了杀死已经出苗的大草,可以喷施百草枯,这是在作茎叶处理而不是土壤处理;同样,“作物苗后”施用的也不一定全是茎叶处理剂,比如在玉米苗后早期施用莠去津,此时的莠去津仍多为杂草根部吸收,所以仍然应归为土壤处理剂。
植保静电喷雾与压力喷雾的效果比较分析

植保静电喷雾与压力喷雾的效果比较分析余泳昌,陈新昌(河南农业大学中国郑州450002)摘要:通过静电喷雾和常规压力喷雾实验效果对比得出:静电喷雾能够使雾滴直径减小、雾滴谱范围变窄、雾滴均匀度增加;受静电的吸附作用,雾滴在靶标作物叶片的正面覆盖率增加,尤其是叶片背面的覆盖率增加更为明显。
关键词:静电喷雾;雾滴直径;沉积性能;覆盖率Key words:electrostatic spray;droplets diameter;Deposition performance;coverage rate0.引言化学植保喷雾目前仍是农业上防治病虫害的重要手段,常规的对药液加压再通过液化喷头破碎成细小雾滴喷洒到植物叶面上去,受压力和环境风力影响,其形成的雾滴均匀性、吸附性、沉积率、对靶效果等难以达到理想效果。
静电喷雾技术是应用高压静电在喷头与喷雾目标之间建立一静电场,而农药液体流经喷头雾化后,通过不同的充电方法被充上电荷,形成群体带电雾滴(雾滴云),然后在静电场力和其他外力的联合作用下,雾滴做定向运动而吸附在目标的各个部位,达到沉积效率高、雾滴飘移散失少的作用,特别是雾滴的均匀性和对靶效果得到明显改善,本文作者通过对两中喷雾器喷雾效果进行试验,通过比较分析可以更好的了解静电喷雾的特点,为静电喷雾的推广提供技术理论依据,让这一科学成果能够尽快大范围由于农业生产,同时为今后静电喷雾装置的改进提供依据,使经典喷雾器的结构不断完善,性能不断提高。
1.试验材料和方法实验所用设备为常用国产3WBS-16A型普通喷雾器和3JWB电动静电喷雾器各一台;XSP-33型(100X-1600X)单目显微镜;佳能60D套机(18-135mm)数码相机;CN61M/BT-9300H型激光粒度仪。
为了使得实验结果容易观察,选用了模拟药液中加入红墨水,可提高分辨能力。
喷雾目标靶选用了三种形式:①、荧光试纸。
主要测试雾滴大小和均匀性,试验时准确掌握目标靶接收时间,特别是瞬间完成,不能造成雾滴累加,接收后立即拍照在显微镜下观察,并完成计数、测量雾迹大小和计算。
果园风送式施药雾滴在冠层内沉积分布规律

( C o l l o f En g/ Ke y La b o f I n t e l l i g e n t Ag r i c Eq u i p o f J i a n gs u Pr o v,Na n j i n g Agr i c Un i v,Na n j i n g 2 1 0 0 3 1 ,Ch i n a )
第 3 6卷第 2期 2 0 1 5年 6月
扬 州 大学 学 报 ( 农业与生命科学版)
J o u r n a l o f Ya n g z h o u Un i v e r s i t y( Ag r i c ul t u r a l a n d Li f e Sc i e nc e Ed i t i o n )
n e a r e s t t O t h e n o z z l e s c o u l d r e a c h t h e c o v e r a g e o f 2 6 . 1 ,wh i l e t h e b a c k C s e c t i o n c o v e r a g e wa s 7 . 3 5 ,u n d e r t h e c o n d i —
an d bi l a t e r a l wi nd on di f f e r e nt c a no py r e gi o ns o f a p a r t i c u l a r k i n d f r ui t t r e e und e r t he t yp i c a l c on di t i on o f s p r a y e r . T he r e s ul t s h owe d t ha t t he d r opl e t c o ve r a g e de c r e a s e d a l on g t h e wi nd di r e c t i on on s e c t i o ns i n s i de c a n op y. The f r o nt C s e c t i on
化肥 农药使用技术指南

化肥农药使用技术指南一、化肥使用技术。
(一)化肥的种类与特性。
1. 氮肥。
- 种类:氮肥主要包括铵态氮肥(如氯化铵、硫酸铵)、硝态氮肥(如硝酸铵)和酰胺态氮肥(如尿素)。
- 特性。
- 铵态氮肥易被土壤胶体吸附,不易流失,但在碱性环境中易挥发损失氨。
例如,氯化铵施用于碱性土壤时,其中的铵离子会与土壤中的氢氧根离子反应生成氨气逸出,降低肥效。
- 硝态氮肥易溶于水,移动性大,肥效快,但在土壤中易随水流失,且在嫌气条件下易反硝化脱氮。
硝酸铵施用于水田,由于水田处于嫌气还原状态,容易发生反硝化作用,使硝态氮转化为氮气而损失。
- 尿素是一种中性肥料,含氮量高(46%),但尿素施入土壤后不能被作物直接吸收,需要在脲酶的作用下转化为铵态氮后才能被吸收利用。
2. 磷肥。
- 种类:有水溶性磷肥(如过磷酸钙)、枸溶性磷肥(如钙镁磷肥)和难溶性磷肥(如磷矿粉)。
- 特性。
- 过磷酸钙能溶于水,肥效快,但在土壤中容易被固定。
其主要成分磷酸一钙与土壤中的钙、铁、铝等离子反应,形成难溶性的磷酸盐沉淀,从而降低磷的有效性。
- 钙镁磷肥不溶于水,但能溶于弱酸,在酸性土壤中肥效较好。
它除了能提供磷元素外,还能补充钙、镁等中量元素。
- 磷矿粉是难溶性磷肥,只适合在酸性土壤上施用,因为在酸性条件下,磷矿粉中的磷可以缓慢释放出来被作物吸收。
3. 钾肥。
- 种类:主要有氯化钾、硫酸钾等。
- 特性。
- 氯化钾价格相对较低,含钾量高(60%左右),但其中的氯离子对忌氯作物(如烟草、马铃薯等)有不良影响。
在这些作物上施用会影响其品质,如降低烟草的燃烧性、使马铃薯块茎淀粉含量降低等。
- 硫酸钾含钾量约为50%,适用于各种作物,尤其是对氯敏感的作物。
它还能提供硫元素,对改善作物品质有一定作用。
(二)化肥的合理施用方法。
1. 基肥。
- 基肥是在作物播种或定植前施入土壤的肥料,其目的是为作物生长发育提供长期、稳定的养分供应。
- 一般来说,有机肥和部分化肥(如磷肥)适合作为基肥施用。
雾滴大小和覆盖密度与农药防治效果的关系

雾滴大小和覆盖密度与农药防治效果的关系袁会珠;王国宾【摘要】农药的雾滴粒径大小、覆盖密度、药液配制浓度对杀虫剂、杀菌剂和除草剂等的药效均有显著影响。
根据农药雾滴粒径大小,可以将雾滴分为极细雾、细雾、中等雾、粗雾等。
一定范围内,对于触杀作用的农药,采用细小雾滴喷雾对农作物病虫草害能取得更好的防治效果。
雾滴粒径与农药药效之间存在生物最佳粒径的关系,农药喷雾技术理论研究认为,防治飞行的害虫适合使用10~50μm 的细小杀虫剂雾滴,防治作物叶面爬行类害虫幼虫则适合采用30~150μm 的杀虫剂雾滴,喷洒杀菌剂防治植物病害时适合采用30~150μm 的雾滴,而喷洒除草剂时,则适合采用100~300μm 的较粗大雾滴。
在农药喷雾中,一定的雾滴覆盖密度就可以达到理想的防治效果,并不需要采用大容量淋洗式的喷雾方式,这是因为每个农药雾滴类似“炸弹”,都有其“杀伤范围”,称之为雾滴杀伤面积/杀伤半径(biocide area/ biocide radius),且杀伤面积/杀伤半径与雾滴致死中密度(LN50)有关。
本文论述了雾滴粒径大小、覆盖密度与杀虫剂、杀菌剂和除草剂药效之间的关系,进而分析农药雾滴致死中密度以及雾滴杀伤面积/杀伤半径,以期为农业生产、精准化施药提供参考。
%The size,number and concentration of droplets have an important influence on the field efficacy of pes-ticides,including insecticides,fungicides and herbicides.Depending on the diameter of droplets,we can divide droplets into four classes,including veryfine,fine,medium and coarse.In a certain range,field efficacy in-creased with the decrease of droplet size.Too small or too large droplets were not efficacious,and the most effi-cacious diameter of the droplets was called biological optimum droplet size.By the research of the pesticide appli-cation technology,the diameter of 10-50 μm of fine droplets had a good efficacy against flying insect pest.Foli-age-applied pesticides had a good effect on the size of 30 -1 50 μm for the larvae of pests.When spraying fungi-cides to control plant disease,the optimum droplet diameter was reported to be 30 - 1 50 μm,while the relative coarse droplets,with a diameter of 100-300 μm,were more suitable for controlling weeds.In the pesticide appli-cation,there was no need to use a large amount of solution,as a certain number of droplets could achieve a good efficacy.Every droplet was similar to a “bomb”,which had its “explosion range”,called the biocide area/biocide radius.In this study,three aspects,including insecticides,fungicides and herbicides,were reviewed with the bio-logical optimum droplet size and LN50 ,expecting to provide reference for agricultural production and accurate spraying.【期刊名称】《植物保护》【年(卷),期】2015(000)006【总页数】8页(P9-16)【关键词】生物最佳粒径;覆盖密度;雾滴杀伤半径;致死中密度;防治效果【作者】袁会珠;王国宾【作者单位】中国农业科学院植物保护研究所,农业部农作物有害生物综合治理重点实验室,北京 100193;中国农业科学院植物保护研究所,农业部农作物有害生物综合治理重点实验室,北京 100193【正文语种】中文【中图分类】S481农药的使用是防治病虫草害的重要手段。
水雾除尘

水雾除尘一、水雾除尘可为煤场喷淋、转运站除尘和汽车卸煤沟除尘。
一)、煤场喷淋二)、转运站除尘三)、汽车卸煤沟除尘1、煤场喷淋:主要的组成:系统主要由水管路和控制系统组成,其中有输水管路、喷枪、电磁阀(带内置过滤器)、自动泄水阀、手动球阀,和控制柜组成。
电磁阀上预留自动泄水阀接口,使用美国NELSON 的自动泄水阀,自动泄掉电磁阀以上的存水,尽可能的保护喷枪在寒冷季节不被冻坏。
电磁阀内置过滤器,具有自清洗的功能。
电磁阀自身还带有内放水开关、外放水开关,可以能就地操作。
2、原理及方式:循环喷淋、同时喷淋、定时喷淋、点动喷淋及现场手动喷淋。
循环喷淋是指各喷枪按照设定程序定时自动依次工作一段时间,时间可调。
同时喷淋是指所有喷枪同时工作,可使整个煤(料)场同时被水覆盖,这种控制方式对水泵的扬程和水的流量要求很高,同时根据实际情况此种方式实用性不大。
定时喷淋是一种自动工作方式,主要是指按照程序预先设定的时间自动启动和停止喷枪的工作。
点动喷淋是一种手动启停喷枪工作的方式,为一种常用的工作方式,根据现场情况随意启停相关的喷枪工作。
适合于大多数场合使用,同时也是比较经济和有效的工作方式。
一、气雾除尘概述气雾除尘是火力发电厂燃料系统等带粉尘物料输送系统理想的除尘方式,其优势不仅在于低廉的造价、控制简单、维护方便,而且效果显著和稳定性更是其它除尘方式所不能比拟的,特别是无需收集和输送含尘气体,省去了收尘罩、风机、风管等设备,更不会造成二次污染。
其关键技术是提高雾化效果,水滴越多,结合煤尘的机率就越高,降尘的效果就会越好,而水的流量却不能过大,一般燃料中的含水量要控制在6%,燃料中的含水量过高不但会对燃烧造成影响,而且还容易造成燃料在皮带上打滑或落煤管堵塞等现象,这就要求不但要有良好的雾化效果,还要掌握一定的雾化时机,既达到有效除尘的目的,又把握好水量的多少。
另外,我公司针对许多发电厂等采用循环水除尘,对水的过滤和净化上要求高等特点也制定了相应的解决方案。
风幕式喷杆喷雾雾滴特性与飘移性能试验

风幕式喷杆喷雾雾滴特性与飘移性能试验贾卫东;闻志勇;燕明德;欧鸣雄;陈志刚;董祥【摘要】In order to study the relationship between the droplet characteristics and drift in the air-assist boom sprays, the droplet diameter, distribution of velocities and drift were tested by Lechler nozzle st110-01at different spraying pres-sure for different wind speed with various distances between the nozzle and the target, using the laser particle size analysis system, PIV analysis system and the collection spray test equipment. Analyse and discuss the relationship between the droplet diameter, velocity and drift. Experimental results showed that the droplet diameter decreased, the droplet velocity increased and drift increased with the increasing of the spraying pressure;the droplet diameter increased, the droplet ve-locity and drift decreased gradually with the increasing of the distances between the nozzle and the target ( 400 mm-600mm); the droplet diameter decreased with the increasing of wind speed, the distance between the nozzle and the tar-get has a great influence on the droplet drift. The research can provide a reference for the proper use of spraying system operation parameters, and the research has a significance in reasonably spraying pesticide, enhancing the efficiency of the air-assist boom sprayer, decreasing the drift efficiency and increasing the droplet coverage areas.%为了描述风幕式喷杆喷雾雾滴特性与飘移性能之间的关系,运用激光粒度分析仪、粒子图像测速( PIV )和集雾试验测量装置对 Lechler 标准扇形喷头ST110-01在不同喷雾压力、风幕出风口风速和喷雾高度情况下的雾滴粒径、速度分布和飘移进行了试验,但飘移率逐渐变大;在400~600mm 时,增大喷雾高度使雾滴粒径变大,雾滴的运动速度逐渐变小且飘移率变小;增大风幕出风口风速使雾滴粒径变小,此时喷雾高度对雾滴飘移率有着很大的影响。
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雾滴覆盖面积的变化情况. 叶片吸收雾滴的试验表 明: 叶片表 面不同位置覆盖面积的变化是不同 的, 雾滴在 叶 片表 面的覆盖 面积 前期 变化缓 慢 , 期 变化迅 速 , 到后 而且越 往后 期 变化越 明显 ; 滴 雾 的覆 盖 面积越 大 , 雾滴吸收 速度越 快 . 关键 词 :雾滴 ; 物保护 ; 植 覆盖 面积 ; 收时 间 ; 吸 吸收 速度 ; 蒸发 中图分类 号 :s 2 . 文 献标 志码 : 24 3 A 文章编 号 : 6 4— 5 0 2 1 ) 2— 1 8— 5 1 7 8 3 ( 0 2 0 0 9 0
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● 排灌机械工程学报
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叶片吸收雾滴过程 中雾滴覆盖面积的变化规律
高建 民 , 安贵仁 刘 昌鉴 黄桂珍 , ,
(. I 江苏大学现代农业装备与技术省部共建教育部重点 实验室/ 江苏省重点实验室 ,江苏 镇江 2 2 1 ; . 国农业 部农业工 10 3 2 美 程应用技术网家实验 室 , 美国 俄亥俄oe to q i me td v lpme t hep o e so ln is e a s r i g d o ltwa o i n ln r t cin e u p n e e o o n ,t r c s fp a tts u b o b n r p e sc n—
摘要 :为 了给 气 雾培 、 面施肥 以及 植保 机械 的研 究提 供进 一 步的理 论依 据 , 究 了作 物 组 织吸 叶 研
收 雾滴的过 程. 立 了一 个相 对湿度 为 10 , 建 0 % 温度 为 2 C的环 境控 制 室 , 0q 以蒸馏 水 为载 体 , 利
用 M tb图像 处理技 术研 究 了雾滴在 活 体植 物 猩 猩 木 叶片表 面不 同位 置其 覆 盖 面 积 随 时 间 变 al a 化 的规 律 . 首先 , 了消除 雾滴 蒸发对 试验 的影 响 , 别 用直 径 为 2 8 7 2 9 9 ,1 . 0 m 的 为 分 3 . 7,2 . 2 2 2 6 雾 滴来验证 其 蒸发率 : 6 0 S内的 蒸发 率分别 为 1 4 ,. % ,. %. 在 0 . % 2 8 3 1 因此假 设 雾滴在 前 6 0S 0