RU1482085C - Method for aerial treatment of plants - Google Patents
Method for aerial treatment of plants Download PDFInfo
- Publication number
- RU1482085C RU1482085C SU4347192A RU1482085C RU 1482085 C RU1482085 C RU 1482085C SU 4347192 A SU4347192 A SU 4347192A RU 1482085 C RU1482085 C RU 1482085C
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- plants
- polymer
- fiber
- aircraft
- threads
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 10
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims abstract description 20
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 13
- 230000000361 pesticidal effect Effects 0.000 claims description 10
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 7
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims description 6
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 claims description 5
- 229920003229 poly(methyl methacrylate) Polymers 0.000 claims description 2
- 239000004926 polymethyl methacrylate Substances 0.000 claims description 2
- 239000000575 pesticide Substances 0.000 abstract description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 11
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000002363 herbicidal effect Effects 0.000 description 2
- 239000004009 herbicide Substances 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 2
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 2
- 244000025254 Cannabis sativa Species 0.000 description 1
- 244000111146 Sonchus arvensis Species 0.000 description 1
- 235000008132 Sonchus arvensis ssp. uliginosus Nutrition 0.000 description 1
- 241000607479 Yersinia pestis Species 0.000 description 1
- 230000035508 accumulation Effects 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 239000013543 active substance Substances 0.000 description 1
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 description 1
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 1
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 1
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 1
- 230000009477 glass transition Effects 0.000 description 1
- 229920002521 macromolecule Polymers 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Catching Or Destruction (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к способам обработки растений жидкими пестицидными составами с полимерными добавками для защиты растений от вредителей, болезней и сорняков с помощью летательных аппаратов. The invention relates to methods for treating plants with liquid pesticidal compositions with polymer additives to protect plants from pests, diseases and weeds using aircraft.
Цель изобретения - повышение эффективности обработки путем получения пестицидно-полимерных нитей. The purpose of the invention is to increase the efficiency of processing by obtaining pesticidal-polymer threads.
Для этого в набегающий воздушный поток, скорость которого равна скорости полета летательного аппарата и составляет при авиационно-химических работах обычно 60-160 км/ч, выводят из выпускных отверстий распылителя, установленного на летательном аппарате, струи жидкого пестицидного состава с полимерной волокнообразующей добавкой, составляющей 1-3 мас.%. To do this, into the incident air stream, the speed of which is equal to the flight speed of the aircraft and is usually 60-160 km / h during aviation chemical work, the jets of a liquid pesticidal composition with a polymer fiber-forming additive constituting from the outlet openings of the atomizer mounted on the aircraft 1-3 wt.%.
Рабочий процесс строится на эффекте временной стабилизации нити, получаемой путем осевого растяжения струи полимерного раствора. The working process is based on the effect of temporary stabilization of the thread, obtained by axial extension of the stream of polymer solution.
Необходимым условием растяжения струй, т.е. образования пестицидно-полимерных нитей, является превышение скорости отвода струи набегающим воздушным потоком над скоростью истечения жидкого состава из выпускного отверстия. Скорость отвода струи определяется скоростью полета летательного аппарата (60-160 км/ч). Скорость истечения струи, определяемая по формуле Vит = Q S, где Q - расход жидкости в струе, см3/с; S - площадь сечения струи в корневой части, см2, равная площади сечения выпускного отверстия, должна быть меньше скорости отвода струи. Как правило, сечение выпускных отверстий в авиационных распылителях составляет 1-3 мм. Исходя из приведенного соотношения, расход в единичной струе жидкого состава должен составлять 0,01-1,6 см3/с. При этом условии каждая струя будет растягиваться в нить. Вследствие ориентации макромолекул при осевом растяжении струй нити приобретают относительную прочность и в течение некоторого времени сохраняют целостность, несмотря на отсутствие кристаллизации полимера, т.е. собственно отверждения.A necessary condition for stretching jets, i.e. the formation of pesticidal polymer filaments, is the excess of the speed of removal of the jet by the incident air flow over the rate of flow of the liquid composition from the outlet. The speed of removal of the jet is determined by the flight speed of the aircraft (60-160 km / h). The velocity of the jet, determined by the formula V it = QS, where Q is the flow rate of the liquid in the jet, cm 3 / s; S is the cross-sectional area of the jet in the root part, cm 2 equal to the cross-sectional area of the outlet, should be less than the speed of removal of the jet. Typically, the cross section of the exhaust openings in aircraft sprayers is 1-3 mm. Based on the above ratio, the flow rate in a single stream of liquid composition should be 0.01-1.6 cm 3 / s. Under this condition, each jet will stretch into a thread. Due to the orientation of the macromolecules during axial tension of the jets, the threads acquire relative strength and maintain integrity for some time, despite the absence of crystallization of the polymer, i.e. curing proper.
Вторым необходимым условием получения пестицидно-полимерных нитей является использование раствора волокнообразующего полимера в пестицидном препарате от 1 до 3 мас.%. The second necessary condition for obtaining pesticidal polymer filaments is the use of a solution of fiber-forming polymer in a pesticidal preparation from 1 to 3 wt.%.
При концентрации менее 1% стабилизации не происходит, нить распадается на капли быстрее, чем достигает обрабатываемой площади. При концентрации более 3% реологическое сопротивление не позволяет вести растяжение с требуемой скоростью. Кроме того, подачу пестицидного состава производят по направлению воздушного потока. At a concentration of less than 1%, stabilization does not occur, the thread breaks up into drops faster than it reaches the cultivated area. At a concentration of more than 3%, the rheological resistance does not allow stretching at the required speed. In addition, the pesticidal composition is supplied in the direction of air flow.
Как показали исследования, при указанной концентрации волокнообразующего полимера в растворе и указанном ограничении расхода в единичной струе распад нитей на капли происходит не ранее, чем через 30 с. В пределах этого времени воздушный поток, который за летательным аппаратом приобретает нисходящую составляющую, доставляет нити на обрабатываемую растительность. В первый момент растительность покрывается общей сеткой нитей. Через некоторое время нити, зависшие между растениями, рвутся, и свободные концы подтягиваются к растениям. Таким образом, достигается сходимость пестицида к растениям от просветов между ними, что позволяет уменьшить общую дозировку пестицида. При этом на нижнюю сторону листьев обрабатывающие нити попадают с той же вероятностью, что и на верхние, что также создает предпосылку к снижению дозировки пестицидов. As studies have shown, at a specified concentration of fiber-forming polymer in a solution and a specified flow restriction in a single jet, the decomposition of filaments into droplets occurs no earlier than after 30 s. Within this time, the air flow, which acquires a descending component behind the aircraft, delivers the threads to the treated vegetation. At the first moment, the vegetation is covered with a common grid of threads. After some time, the threads hanging between the plants break, and the free ends are pulled to the plants. Thus, the convergence of the pesticide to plants from gaps between them is achieved, which allows to reduce the total dosage of the pesticide. At the same time, the processing threads fall on the lower side of the leaves with the same probability as on the upper ones, which also creates a prerequisite for reducing the dosage of pesticides.
Некоторая часть нитей, которая может проскочить между растениями, остается во взвешенном состоянии и начинает дрейфовать по ветру, создавая опасность сноса. Однако ввиду того, что полимер в обрабатывающей жидкости не доводится до стеклования и нити остаются неотвержденными, по истечении определенного времени, измеряемого секундами, дрейфующие нити распадаются в воздухе на крупные капли (400-700 мкм), которые оседают на землю со скоростью 2,5 м/с. Ветровой снос для них практически отсутствует. Перемещение этих капель сводится к переносу их исключительно внутри обрабатываемого поля. Some of the threads that can slip between the plants remain in suspension and begin to drift downwind, creating a risk of drift. However, due to the fact that the polymer in the processing fluid is not brought to glass transition and the filaments remain uncured, after a certain time, measured in seconds, drifting filaments break up in the air into large droplets (400-700 microns), which settle on the ground at a speed of 2.5 m / s Wind drift for them is practically absent. The movement of these drops is reduced to transferring them exclusively inside the treated field.
П р и м е р. Проведены опытные обработки пестицидно-полимерными нитями с вертолета Ка-26. Аппаратура для выведения в набегающий поток рабочей жидкости включала 20 блоков, каждый из которых состоял из вертикального трубчатого коллектора диаметром 8 мм и 40 игольчатых патрубков с внутренним диаметром 1,4 мм. Патрубки ориентированы по потоку, под углом 60о к нему.PRI me R. Pilot treatment with pesticidal-polymer threads from the Ka-26 helicopter was carried out. The apparatus for discharging the working fluid into the free stream included 20 blocks, each of which consisted of a vertical tubular collector with a diameter of 8 mm and 40 needle nozzles with an internal diameter of 1.4 mm. Nozzles oriented downstream at an angle of about 60 thereto.
В качестве рабочей жидкости использовали 1,5%-ный раствор полиметилметакрилата в гербицидном препарате "С7-С9" (10% действующего вещества, рекомендуемая норма применения 5 л/га). As a working fluid, a 1.5% solution of polymethyl methacrylate in the C7-C9 herbicide was used (10% of the active substance, the recommended rate of use is 5 l / ha).
На первом этапе определяли расход жидкости на одну струю, при котором обеспечивается устойчивый процесс струеобразования и перехода струя-нить. Установлено, что нарушения процесса в виде наполнения и сброса излишков начинаются при расходе на струю 1,6-1,8 см3/с. При скорости полета 60-80 км/ч накопления проскальзывают по нитям в виде капель; при скорости больше 80 км/ч сбрасываемые объемы распыливаются потоком. В обоих случаях сброс излишков указывает на то, что часть жидкости реализуется в длине пестицидно-полимерной нити, т.е. процесс в этом режиме неэкономичен.At the first stage, the liquid flow rate per jet was determined, at which a stable process of jet formation and the jet-to-thread transition is ensured. It has been established that process disturbances in the form of filling and discharge of surpluses begin at a flow rate of 1.6-1.8 cm 3 / s. At a flight speed of 60-80 km / h, accumulations slip through the threads in the form of drops; at speeds greater than 80 km / h, discharged volumes are sprayed by the stream. In both cases, the discharge of surplus indicates that part of the liquid is realized along the length of the pesticidal-polymer thread, i.e. the process in this mode is uneconomical.
На следующем этапе проводили наблюдения за осаждением нитей на землю. Опыт вели при расходе жидкости на одну струю 0,5 см3/с, т.е. в режиме, достаточно удаленном от критического. После пролета вертолета в травестое образовалась сетка нитей. Сетка постепенно распадается, и возникающие свободные концы подтягиваются на растения. Первые акты распада наблюдаются через 30 с после пролета вертолета. Последние нити распадаются через 15-20 мин.At the next stage, we observed the deposition of filaments on the ground. The experiment was conducted at a liquid flow rate per jet of 0.5 cm 3 / s, i.e. in a mode far enough from critical. After the helicopter flew into the grass, a network of threads formed. The mesh gradually disintegrates, and the resulting free ends are pulled onto the plants. The first acts of decay are observed 30 s after the flight of the helicopter. The last threads break up after 15-20 minutes.
На заключительном этапе оценивали техническую эффективность обработки пестицидно-полимерными нитями. Указанным гербицидом обрабатывали пахоту против сорняков (осенняя подготовка почвы). Скорость полета 90 км/ч, общий расход жидкость 215 см3/с. При данной скорости это соответствует норме 2 л/га, что в 2,5 раза ниже нормы, применяемой при опрыскивании.At the final stage, the technical efficiency of processing with pesticidal polymer filaments was evaluated. The indicated herbicide was treated with plowing against weeds (autumn soil preparation). The flight speed is 90 km / h, the total liquid flow rate is 215 cm 3 / s. At this speed, this corresponds to the norm of 2 l / ha, which is 2.5 times lower than the norm used when spraying.
Основную засоренность создавал осот розовый, численность которого достигла 25 шт/м2. Результаты опытов приведены в таблице
Полученные материалы показывают высокую эффективность обработки при сниженной дозировке.The main weed was created by pink sow thistle, the number of which reached 25 pcs / m 2 . The results of the experiments are shown in the table.
The resulting materials show high processing efficiency at a reduced dosage.
Предлагаемый способ может быть использован на наземных опрыскивателях вентиляторного типа. The proposed method can be used on ground-mounted sprayers of a fan type.
Технико-экономическая эффективность предлагаемого способа состоит в экономии пестицидов за счет обработки растений пестицидно-полимерными нитями и в уменьшении загрязнения окружающей среды и ожигания соседних культур за счет перевода сносимого тонкодисперсного аэрозоля в грубодисперсный и уменьшения дозировки пестицида. The technical and economic efficiency of the proposed method consists in saving pesticides by treating plants with pesticidal polymer filaments and in reducing environmental pollution and burning of neighboring crops by converting the drift fine aerosol into coarse and reducing the dosage of the pesticide.
Claims (2)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4347192 RU1482085C (en) | 1987-12-21 | 1987-12-21 | Method for aerial treatment of plants |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4347192 RU1482085C (en) | 1987-12-21 | 1987-12-21 | Method for aerial treatment of plants |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU1482085C true RU1482085C (en) | 1994-06-30 |
Family
ID=30440837
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU4347192 RU1482085C (en) | 1987-12-21 | 1987-12-21 | Method for aerial treatment of plants |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU1482085C (en) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2658381C1 (en) * | 2010-09-15 | 2018-06-21 | ДАУ АГРОСАЙЕНСИЗ ЭлЭлСи | Amine and amine oxide surfactants for controlling herbicide spray drift |
-
1987
- 1987-12-21 RU SU4347192 patent/RU1482085C/en active
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР N 886408, кл. B 64D 1/16, 1980. * |
| Шамаев Г.П. и Шеруда С.Д. Механизация защиты с/х культур от вредителей и болезней. - М.: Колос, 1978, с.5-9. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2658381C1 (en) * | 2010-09-15 | 2018-06-21 | ДАУ АГРОСАЙЕНСИЗ ЭлЭлСи | Amine and amine oxide surfactants for controlling herbicide spray drift |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE2501670A1 (en) | METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING ARTIFICIAL SNOW | |
| US3506195A (en) | Low volume spray method | |
| CH647066A5 (en) | DEVICE FOR PRODUCING ARTIFICIAL SNOW. | |
| DE3207645A1 (en) | Cultivated-field spraying machine | |
| RU1482085C (en) | Method for aerial treatment of plants | |
| US3353748A (en) | Vibrating distributor bar for agricultural chemicals | |
| Sanderson et al. | Relative drift potential and droplet size spectra of aerially applied propanil formulations | |
| DE19741956C2 (en) | Method and device for automatically applying wax to part of the stem of plants | |
| Sanderson et al. | Deposition and drift of Pydrin® in cottonseed oil and water under arid conditions applied with a dual spray system aircraft | |
| DE3706781C2 (en) | Method and device for camouflaging against view and for reducing the infrared radiation of watercraft | |
| ATE235812T1 (en) | METHOD AND SPRAYER BOOM FOR SPRAYING A CROPS WITH A PLANT PROTECTION LIQUID | |
| CA2482134C (en) | Reverse venturi atomization chamber and the use thereof | |
| Kendrick et al. | Aerial spraying with endosulfan against Glossina morsitans morsitans in the Okavango Delta area of Botswana | |
| Göhlich | Assessment of spray drift in sloping vineyards | |
| Watson et al. | Air carrier technique for row crop spraying applications | |
| Göhlich | Formation of Drift and Basic Considerations for its Reduction | |
| DE2926922A1 (en) | Plant protection fluid spray device - has spray incident angles adjusted according to parameters of rows of plants | |
| Mickle | Utilizing vortex behaviour to minimize drift | |
| WO2018139726A1 (en) | Remote electrostatic automatic sprayer | |
| Stewart et al. | Aerial application equipment for herbicidal drift reduction | |
| TW201636110A (en) | Long distance electrostatic spraying device | |
| Spillman | Atomizers for the aerial application of herbicides—ideal and available | |
| DE887127C (en) | Process and device for the finest distribution of liquids | |
| DE3239808A1 (en) | ADDITIVE FOR PESTICIDE COMPOSITIONS AND THEIR USE | |
| Anderson et al. | Investigations of corn earworm control on sweet corn in California in 1950 |