

摘要:針對4種不同植保機械對水稻主要病蟲害的不同作業效果開展對比試驗,結果表明:4種不同施藥器械對水稻病蟲害均有良好的防治效果,且不同器械的防治效果差異不顯著,尤以自走式噴桿噴霧器防治效果較好;植保無人機在常規防治效果表現上不及自走式噴桿噴霧器,但優于擔架式噴霧器與肩負式噴霧器。
關鍵詞:水稻;植保;無人機;飛防;病蟲害
中圖分類號:S491;S435.11" " "文獻標識碼:A" " 文章編號:1674-1161(2023)04-0032-03
隨著國家及遼寧省各種利好政策的實施,大石橋地區水稻全程機械化水平快速提升,整地、插秧、收獲環節基本實現機械化,但植保機械化作業仍存在短板,部分地區依然采用人工背負式施藥機械作業,存在作業效率低、農藥利用率低、勞動強度大、中毒危險程度高等諸多問題。植保無人機能有效減少農業生產的勞動力投入,可完成農藥噴灑、施肥、撒種、農田信息監測等工作,具有工作效率高、應用成本低、操作簡單方便等優勢[1]。植保無人機施藥防治病蟲害因作業效率高、具備復雜地形作業能力和省水省藥等優勢,在稻田病蟲害防治過程中具有較好的應用前景[2]。大力推廣應用水稻高效植保作業技術,尤其是無人機飛防作業技術,乃當務之急、市場急需和現實選擇。結合大石橋地區水稻生產實際,針對4種不同植保機械對水稻主要病蟲害的不同作業效果開展對比試驗,分析無人機飛防作業與其他植保機械作業的效果差異,總結無人機飛防作業的技術優勢所在,從而為農民提供高效的病蟲害統防統治解決方案。
1 材料與方法
1.1 試驗田情況
示范試驗地選在地勢平坦、視線開闊、無電線桿等障礙物的大石橋市水源鎮水稻田進行,土壤pH值為7.2,有機質含量2.0%,水稻品種為鹽豐47。采用機插秧,栽培及肥水管理條件一致。5月25日插秧。
1.2 供試材料
4種植保施藥機具。植保無人機:極光P20-2017無人機,廣州極飛科技有限公司生產;自走式噴桿噴霧機:億豐丸山3WP-500CN自走式噴桿噴霧機;3HH-25K華綠擔架式噴霧器;3WBD-16型背負式電動噴霧器(工作壓力:0.2~0.4 MPa),產自臺州市椒江豐碩農用機械廠。
供試藥劑:100 g/L氟蟲雙酰胺·阿維菌素懸浮劑、50%吡蚜酮水分散粒劑、30%苯甲·丙環唑乳油、調節劑碧護、32%噻呋·戊唑醇乳油、35%己唑·稻瘟靈乳油、20%氯蟲茉月酰胺懸浮劑、10%烯啶蟲胺。主要防治二化螟、稻飛虱、紋枯病等病蟲害。
1.3 處理設計
設5個處理區,不設重復:1) 極飛P20無人機為處理1,面積為1.33 hm2;2) 自走式噴桿噴霧機為處理2,面積1.33 hm2,行走速度3 km/h、噴灑壓力1.5 MPa;3) 3HH-25K華綠擔架式噴霧器施藥防治區為處理3,面積0.67 hm2;4) 3WBD-16型背負式電動噴霧器施藥防治區為處理4,面積0.67 hm2;5) 不施藥空白對照區(CK)為處理5,面積0.07 hm2。除了病蟲害防治裝備不同外,其他管理措施一致。
施藥方式:無人機航空噴灑、自走式噴桿噴霧機噴灑、人工擔架式噴灑、人工背負式噴灑。
設計3次施藥: 第1次施藥在2022年7月8日上午,主要防治二化螟、稻飛虱、紋枯病。667 m2用藥量:100 g/L氟蟲雙酰胺·阿維菌素懸浮劑30 g +50%吡蚜酮水分散粒劑10 g +30%苯甲·丙環唑乳油15 g +調節劑碧護2 g。用水量:無人機0.8 L,自走式噴桿噴霧器、擔架式機動噴霧器、背負式噴霧器用水量均為20 L。第2次施藥在7月28日上午,主要防治稻飛虱、稻瘟病、紋枯病。667 m2用藥量:100 g/L氟蟲雙酰胺·阿維菌素懸浮劑30 g +50%吡蚜酮水分散粒劑20 g +32%噻呋·戊唑醇乳油30 g +35%己唑·稻瘟靈乳油80 g。用水量:無人機0.8 L,自走式噴桿噴霧器20 L,擔架式機動噴霧器25 L,背負式電瓶噴霧器25 L。第3次施藥在8月14日上午,主要防治稻飛虱、紋枯病、二化螟、稻曲病、稻瘟病等。667 m2用藥量:20%氯蟲茉月酰胺懸浮劑10 g +10%烯啶蟲胺50 g +32%噻呋·戊唑醇乳油30 g +35%己唑·稻瘟靈乳油80 g +調節劑碧護2 g。用水量:無人機0.8 L,自走式噴桿噴霧機20 L,擔架式機動噴霧器25 L,背負式電瓶噴霧器25 L。
1.4 防治效果調查
7月26日調查葉瘟、稻飛虱;8月12日調查二化螟、稻飛虱、紋枯?。?月28日調查稻飛虱、紋枯病、穗頸瘟。每個小區3次重復取樣。
2 結果與分析
2.1 4種不同植保器械對水稻二化螟、稻飛虱的防治效果
4種不同植保器械對水稻二化螟和稻飛虱的防治效果見表1。
由表1可知,從水稻二化螟防治效果看,植保無人機、自走式噴桿噴霧器、擔架式噴霧器、肩負式噴霧器的田間平均防效分別為,84.68%,95.21%,88.52%和84.14%,這表明不同施藥器械對水稻二化螟均有良好的防治效果,但效果差異不大。其中,自走式噴桿噴霧器防治效果最好,其次為擔架式噴霧器,而植保無人機與肩負式噴霧器的防效相當。從稻飛虱防治效果看,植保無人機、自走式噴桿噴霧器、擔架式噴霧器、肩負式噴霧器的田間平均防效分別為87.56 %,93.48%,83.93%和82.69%,這表明不同施藥器械對水稻二化螟、稻飛虱病蟲害均有良好的防治效果,但效果差異不顯著。其中,自走式噴桿噴霧器防治效果最好,植保無人機次之,但兩者對稻飛虱的防治效果要好于擔架式噴霧器和肩負式噴霧器,是防治稻飛虱的高效植保機械。
2.2 4種不同植保器械對水稻紋枯病的防效比較
常見4種施藥機械對水稻紋枯病的防治效果見表2。
從表2可以看出,植保無人機、自走式噴霧器、擔架式噴霧器、肩負式噴霧器對水稻紋枯病的平均防效分別為89.23%,90.87%,88.19%和85.64%,這說明不同施藥器械對水稻紋枯病均具有良好的防治效果,但防治效果沒有明顯差異。其中,自走式噴桿噴霧器防效最好,植保無人機和擔架式噴霧器次之,其與肩負式噴霧機效果相近。
3 結論與討論
從病蟲害防治效果看,4種不同施藥器械對水稻病蟲害均有良好的防治效果,且不同器械防治效果差異不顯著。其中,自走式噴桿噴霧器防治效果最好。無人機在防治二化螟方面與肩負式噴霧器相當但不及擔架式噴霧器;在防治稻飛虱方面優于擔架式噴霧器和肩負式噴霧器;在防治水稻紋枯病方面與擔架式噴霧器、肩負式噴霧機效果相近。植保無人機在常規防治效果表現上不及自走式噴桿噴霧器,但優于擔架式噴霧器與肩負式噴霧器。
無人機水田飛防作業以其省工省力、節本增效而受到水稻種植戶的歡迎[3],具有人均作業效率高、日作業量大、勞動強度低等優點,對降低稻田農藥用量、增強突發性爆發性病蟲害防控能力、緩解農村勞動力短缺、實現農業可持續發展具有重要意義[4]。同時,可有效解決用工難問題,是植保專業化統防統治的高效作業裝備。植保作業是水稻生產過程中必不可少的環節,其可提高水稻植保機械化水平。盡管植保無人機對農藥劑型要求較嚴,對操作手、無人機性能要求較高,但隨著植保無人機產品更新速度的加快、技術的日漸成熟和社會化服務的開展,無人機飛防作業具有廣闊的發展空間。但近年來大石橋地區水稻病蟲發生程度不嚴重 ,植保無人機尚未經受過病蟲害暴發年份的檢驗,防治效果有待進一步驗證。
參考文獻
[1] 韓二鋒,李佳民.植保無人機在現代智慧農業生產中的應用[J].廣東蠶業,2023(5):81-83.
[2] 徐廣春,徐鹿,石偉山,等.植保無人機施藥防治水稻病蟲害的研究進展[J].江蘇農業科學,2023(7):1-7.
[3] 孟子添.開原地區水田飛防作業技術推廣運營模式探討[J].農業科技與裝備,2019(4):69-70.
[4] 周志艷,袁旺,陳盛德.中國水稻植保機械現狀與發展趨勢[J].廣東農業科學,2014(15):178-183.
Analysis on the Effect of Different Plant Protection Machinery on Rice Pest Control
LIU Guohai
(Dashiqiao City Shuiyuan Town Agricultural Technology Extension Service Center, Yingkou Liaoning 115116, China)
Abstract: A comparative study was carried out on the effects of four different plant protection machinery on main rice pests and diseases. The results showed that the four kinds of different application devices have good control effect on rice diseases and insect pests, and the control effect of different devices is not significant, especially with self-propelled spray rod sprayer; The conventional control performance of the plant protection UAV is less than that of the self-propelled spray rod sprayer, but it is better than the stretcher sprayer and the shoulder sprayer.
Key words: rice; plant protection; UAV; flight defense; diseases and insect pests
收稿日期:2023-03-21
作者簡介:劉國海(1968—),男,工程師,主要從事農業機械化技術推廣工作。