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我国土壤消毒机械的研发与应用.pdf

1、第2 3卷第1期2024年2 月现代农药ModernAgrochemicalsVol.23No.1Feb.2024专论:熏蒸剂(特约稿)我国土壤消毒机械的研发与应用曹坳程1,王秋霞,颜冬冬1,方文生,李园1,宋兆欣,张毅1,张大琪,靳茜2,郝征,赵奇龙3,王桢委4(1.中国农业科学院植物保护研究所,北京10 0 193;2.河北省土传病害绿色防控技术创新中心,河北保定3.安徽春晖生态环境科技有限公司,安徽芜湖2 410 0 0;4.安丘市供销农业生产资料有限责任公司,山东安丘2 6 2 199)摘要:土壤处理机械是土壤消毒的核心技术。综述了在国家重点研发计划等项目的资助下,我国突破了一系列技术

2、瓶颈,研发了固态、液态和火焰消毒技术。土壤消毒秸杆还田一体机采用偏心结构和反旋土壤提升技术,作业深度可至40 cm土层,在相同用量下,相比手撒棉隆,草莓增产6 0.4%,生姜增产2 6.9%53.1%。采用土壤消毒秸杆还田一体机相同构造的土壤提升技术,研发了以天然气或丁烷作为燃料的火焰消毒机,箱体温度40 0 6 0 0,持留2 3s,处理后对土壤根结线虫防效可达到10 0%,对杂草的防效在8 6.6%以上。火焰消毒对土壤病原真菌的防效为6 3.2%8 0.8%,研发的小型广角电喷式注射消毒机,具有左右摇摆结构,使土壤消毒机械转弯时仍能均匀施药。我国独创的这3种施药机械在山东、安徽、河北、云南

3、等地得到了广泛的应用,取得了良好的经济效益和社会效益。关键词:秸秆还田一体机;火焰消毒机;注射消毒机;土壤消毒;土传病害中图分类号:S497文献标志码:A071000;doi:10.3969/j.issn.1671-5284.2024.01.002Development and application of soil disinfestation machinery in ChinaCAO Aocheng,WANG Qiuxia,YAN Dongdong,FANG Wensheng,LI Yuan,SONG Zhaoxin,ZHANG Yi,ZHANGDaqil,JIN Xi,HAO Zhen

4、g,ZHAO Qilong,WANG Zhenwei4(1.Institute of Plant Protection,Chinese Academy of Agricultural Sciences,Beijing 100193,China;2.Hebei TechnologyInnovation Center for Green Management of Soil-borne Diseases,Hebei Baoding 071000,China;3.Anhui ChunhuiEcological Environment Technology Co.,Ltd.,Anhui Wuhu 24

5、100o,China;4.Anqiu City Supply and Marketing ofAgricultural Production Materials Co.,Ltd.,Shandong Anqiu 262199,China)Abstract:Soil treatment machinery is the core technology for soil disinfestation.With funding from projects such as theNational Key R&D Program,our country had broken through a serie

6、s of technical bottlenecks and developed solid,liquidand flaming disinfestation technologies.All-in-one machine with soil disinfestation and straw returning to the field wasdeveloped,which adopted eccentric structure and reverse spin soil lifting technology,solid fumigants could be evenlydistributed

7、 to the 40 cm soil layer.At the same dosage,compared with hand-spreading dazomet fumigation,strawberryproduction increased by 60.4%,and ginger yields by 26.9%to 53.1%.Using the soil lifting technology of the all-in-onemachine,a flaming disinfestation machine using natural gas or butane as fuel was d

8、eveloped.The temperature of the boxwas 400-600C and the hold time was 2-3 s.The control effect of soil root-knot nematodes reached 100%and the controleffect on weeds was more than 86.6%,the control effect of flaming disinfestation on soil pathogenic fungi ranged from63.2%to 80.8%.The small wide angl

9、e liquid fumigants application machine was developed using an electric injection,which had a left and right swing mechanism.The machine applied fumigants evenly when turning during soil收稿日期:2 0 2 4-0 2-14基金项目:国家重点研发计划(2 0 17 YFD0201600);海南省重点研发计划(ZDYF2022XDNY336)作者简介:曹坳程(196 3一),男,湖北麻城人,博士,研究员,主要从事土

10、壤消毒技术研究。E-mail:c a o a c v i p.s i n a.c o m-8-2024年2 月disinfestation.The above three types of fumigants application machines originally invented in our country had been widelyused in Shandong,Anhui,Hebei,Yunnan,and other places,and had achieved good economic and social benefits.Key words:integrated

11、 straw returning all-in-one machine;flaming disinfestation machine;injection disinfestationmachine;soil disinfestation;soil-borne disease曹坳程,等:我国土壤消毒机械的研发与应用近2 0 年来,随着农业结构调整和栽培制度的发展,保护地和高附加值作物在我国发展迅速,目前我国现代设施种植面积达到2 6 7 万hm2。保护地种植了大量的番茄、黄瓜、茄子、辣椒等果类蔬菜以及叶类蔬菜;草莓、生姜、山药、中草药等高附加值作物种植面积居世界第一。保护地及高附加值作物是增加农

12、民收入的重要途径,高附加值作物在我国农产品出口中占据着重要的地位,而保障这些作物的高产、稳产和产品质量极为重要。随着保护地的发展和高附加值作物的连年栽培,土壤中病原菌、虫卵积累,毁灭性土传病害如枯萎病、根腐病、姜瘟病及根结线虫病等连年发生。通常栽种35年后,作物产量和品质均受到严重影响,一般减产2 0%40%,严重的减产6 0%以上甚至绝收,且大豆、棉花、小麦等大田作物的土传病害发生也很严重。我国由于复种指数高,缺少休闲和轮作,土传病害的发生比世界其他国家更为严重,作物产量和品质显著下降,制约了我国保护地及高附加值作物的栽培和可持续发展。对于土传病害,应根据当地作物的实际情况,有针对性地提出农

13、业、物理、生物、化学以及综合防治技术(图1)2。近年来,为了减少化学农药的使用,非化学技术防治土传病害发展迅速,抗性品种、生物熏蒸、生物防治、厌氧消毒、物理防治技术得到快速应用 3-;化学与非化学轮用技术也取得了重大进展 7-8。生物熏蒸厌氧消毒生物防治制剂农业生物防治防治技术技术轮作换土深翻和有机质补充抗性品种与嫁接图1土传病害防控技术土壤熏蒸消毒是一种高效、快速防治土传病害的技术。施药机械是高效防治土传病害的技术关键。根据熏蒸剂的特性,均匀有效地施药,最大一9限度地发挥熏蒸的作用效果,并减少对环境的影响,保护施药人员健康,并降低用药成本,从而获得最大的经济效益和社会生态效益。而我国在熏蒸剂

14、的使用上,面临机械缺乏,施药不均匀,效率低下等问题。在国家重点研发计划、蒙特利尔议定书多边基金等项目的资助下,中国企业创新了适合我国国情的施药机械,并在应用中不断改进和完善,大幅度提高了熏蒸剂的应用效率和效果,有力推动了我国土壤消毒事业的发展和进步。我国登记的熏蒸剂主要有氯化苦、棉隆、威百亩、异硫氰酸烯丙酯、硫酰氟。涉及到液态熏蒸剂、固态熏蒸剂和气态熏蒸剂。针对气态熏蒸剂,我国研发了分布带施药技术,并获得相关的专利。为了开发适合中国的液态和固态熏蒸剂,我国研发了适用的小型和大型机械。1秸秆还田、深耕、碎土、施药一体机基于土壤熏蒸剂的特性、土壤消毒技术的特点和我国农业耕作的需求,我国研发了固态熏

15、蒸剂自走式精细旋耕施药机,实现了施药、旋耕、秸秆还田、破除农田板结的一体化功能,提高了固态药剂施药的均匀性。安徽春晖生态环境科技有限公司和中国农业科学院植物保护研究所研发了适于棉隆等固体微粒型药剂应用的3SJG-135型、3SJG-L135型、3SJG-L180型系列自走式精细旋耕施药机。该设备化学药剂采用全封闭药箱和尾轮驱动、偏心旋耕轴设计,结高效应用技术合高速反转的合金专用刀具和双侧液压油缸,保障了施药量的精确性,大幅提高了药剂在土壤中分布物理化学防治防治技术技术6太阳能消毒蒸汽消毒火焰消毒热水消毒其他防治技术综合防治种苗消毒后期管理的均匀性和对深层土壤中病原菌的防控效果,作业深度为30

16、40 cm,降低了土壤表层和次表层的土壤硬度。粉碎后8 5%的土壤颗粒粒径小于2 cm,土壤疏松度显著改善。自走式精细旋耕施药机解决了传统施药作业过程中土壤旋耕作业层浅、药剂和土壤混合不均匀、药效发挥差、土壤消毒不彻底等问题,实现了秸秆还田、深耕、碎土、施药一体化功能,大幅度提升了土壤的消毒效率、效果与稳定性。该技术产品为国内首创,获得了国家发明专利,并主导制现代农药第2 3卷第1期订了国家行业标准。1.1土壤消毒秸秆还田一体机工作原理及构造土壤消毒秸秆还田一体机集成精准施药和旋耕混合作业,可精准、高效且均匀地完成棉隆等固体微粒型药剂土壤深层消毒作业。该设备由药剂储存施撒单元、机械控制单元和旋

17、耕混合单元组成,创造性地将偏心驱动机构应用到刀辊驱动结构中,使旋耕深度达40 cm。利用刀辊上的旋耕刀在高速旋转的情况下将土壤翻起细化并抛起,同时施药装置向下施药,在封闭箱内土与药充分混合后下落,再利用拖板整平作业后的地面;通过设备的行走速度、刀辊的转速、布刀方式的变化,有效控制了土壤的颗粒度。设备采用空心地轮,调整了链轮传动比和施药箱外部形状,解决了施药量与设备行走同步的问题,实现了全程密闭施药,有效保证了作业人员的安全。该设备的旋耕系统,通过超深旋耕保证了作物根系生长的全部区域已被充分杀虫灭菌;通过精细旋耕保证了药剂直达土壤颗粒内部,提高了药效。该模式不仅能大大加深旋耕深度,还能使药物和土

18、壤充分混合,实现了全程密闭施药,保证了作业人员的安全。设备的作业效率可达1.332 hm/d,满足了国内不同种植条件下露地、大棚等施药要求。一体机构造如图2 所示。分动箱部件液压转臂部件链轮盒部件减速器部件刀辊部件盖板部件图2 土壤消毒秸秆还田一体机结构1.2关键技术参数施药机作业后9 5%以上土壤颗粒粒径小于2cm,设备最大耕深可达2 5cm,加上虚土层达40 cm,土壤表面平整度不超过土7 cm。机械施药后,药剂可均匀分布于0 40 cm的土壤中,分布性的相对标准偏差为13.7%,对深层土壤中病原菌的防效在90%以上。传统手撒施药模式下,因旋耕机翻土深度受限及混土不均等问题,棉隆主要集中在

19、0 2 0 cm深度土层,2 0 40 cm几乎没有药剂,从而导致该深度土层病原菌防控效果不理想。该设备采用全封闭药箱和尾轮驱动、偏心旋耕轴设计,结合高速反转的合金专用刀具和双侧液压油缸,保证了施药量的精确性。相关技术参数如下:最大行走速度为52 0 m/h,施药量为2 0 7 0 kg/h。经粉碎后,8 5%的土壤颗粒直径小于1cm,混合均匀度变异系数小于17%。在单位面积施用药物量固定的情况下,保持旋耕深度不变(如30 cm),机器的行进速度不影响每平方米的施药量,且处理后的每层土层(0 10、10 2 0、2030 c m)中药剂含量无显著性差异。保持机器行进速度不变,处理后的土层中药剂

20、含量与旋耕深度呈负相关,表明当药剂量一定时,混合土壤越多,混合后其药剂含量越低。1.3施药量及施药均匀性对不同土质进行多组测试,保持耕作速度、耕深不变,且送药机构保持最大施药量状态,施药量及施药均匀性测试结果如图3所示。?a施药图3施药量及施药均匀性实地测试测试后对土地切剖面,利用高清摄像系统拍摄出截面图,再利用ImageMagick进行色相分析,得到白色(棉隆药剂)在深色土壤中的色相占比,并将同一土质测得的色相占比进行比较,结果见表1,表中耕作长度均为10 0 m。表1不同土质施药量及施药均匀性测试结果施药箱部件地轮部件土质实际施药量/kg推算单位施药量/(kg/hm)色相占比差/%沙土9.

21、15黏土9.07板土9.13通过对施药机的实地测试得出,实际作业时,施药量与理论推算施药量最多相差约3%;之后对最小施药状态进行测试,均与理论推算值相差不大。通过以上一系列测试可知,施药机已达到相对稳定的状态,通过安徽省农业机械试验鉴定站鉴定,符合Q/CH001一2 0 2 0 自走式精细旋耕施药机-10-b施药均匀性677.8510.9671.8512.1676.3514.32024年2 月的规定,目前已批量投产。1.4异硫氰酸甲酯均匀性测定通过测定施用棉隆产生的活性成分异硫氰酸甲酯(MITC)在土壤中的均匀性,可以评判自走式精细旋耕机的施药效果 9。安徽省、山西省、河北省等地棉隆熏蒸试验均

22、表明,自走式精细旋耕机施药后,药剂均匀分布在深度为0 40 cm的土层,气态及土壤存留的活性成分MITC质量分数分别为1.46 3.36、18.6 7 2 6.0 3g/g,且各深度土层间无显著差异;棉隆手撒施药后,无论气态或土壤存留的MITC均主要集中在深度为0 10 cm的土层,2 0 40 cm土层的气体及土壤中均未检测到MITC;提高棉隆用量,手撒施药模式下不能增加2 0 40 cm土层的MITC浓度,但0 10 cm及机施模式下0 40 cm各土层MITC浓度均显著增加。病原物防效结果表明,机施模式下,0 40 cm各土层镰刀菌属及疫霉菌属减退率为9 0%10 0%,手撒施药模式下表

23、层土壤(0 10cm)疫霉菌属和镰刀菌属减退率为9 0%10 0%,但2 0 40 cm土层病原物减退率低于43%。相比传统手撒施药模式,新型土壤消毒一体机可大幅提高棉隆在不同深度土层分布的均匀性,同时显著提高对深层土壤(2 0 40 cm)病原物的防控效果。而手撒施药模式下,因翻土深度受限及混土不均等问题,棉隆主要集中在0 2 0 cm土层,2 0 40cm几乎没有药剂,从而导致2 0 40 cm土层中镰土壤处理平均产量/(kg/hm)一体机145507.5 a手撒114 660.0 b5年轮作34.504.5c1.6推广应用土壤消毒秸秆还田一体机已在番茄、黄瓜、茄子、辣椒、草莓、甜瓜、生姜

24、、烟草、花卉、中药材等作物上使用,均表现出良好的除草、防病、增产效果,显著降低了病虫草的危害和生长期施药次数。现已生产40 0 余台,累计作业规模约0.4万hm。2自走式精旋土壤火焰消毒机土壤火焰消毒是一项新的物理防治技术,基于高温火焰消毒技术和土壤提升技术,我国创新研制出自走式精旋土壤火焰消毒机(简称“火焰消毒机),使用过程无有害残留,处理后可立刻种植农曹坳程,等:我国土壤消毒机械的研发与应用刀菌属及疫霉菌属防控效果不理想(病原菌减退率小于43%)。深层土壤中未被杀灭的病原物成为引起下茬作物土传病害发生的重要病原物来源,因此手撒施药模式下逃逸的病原物将是潜在的重大危害因子。棉隆机施模式下,2

25、 0 40 cm土层中镰刀菌属及疫霉菌属减退率高达90%,表明新型消毒一体机在深度为2 0 40 cm时可将棉隆与土壤充分混匀,以减少深层土壤中的镰刀菌及疫霉菌,防止作物生长期病原物的暴发。1.5应用效果2020一2 0 2 1年分别在河北省和山东省进行一体机应用效果评价试验。在河北满城县段王村和李佐村进行草莓示范试验,棉隆用量为40 g/m。生姜示范试验分别于2 0 2 0 年和2 0 2 1年在山东省安丘市石堆镇、临语镇进行,棉隆用量均为6 7.5g/m。安丘市石堆镇示范区面积0.33hm,机械施药0.13hm,传统手撒棉隆施药旋耕0.13hm。试验结果分别见表2 和表3。表2 一体机与手

26、撒施用棉隆草莓产量对比处理平均产量/(kg/hm)一体机28 509.0 a手撒17.775.0 b对照12 631.5 c注:同列中相同小写字母表示采用LSD测验在5%显著水平差异不显著,下同。表3一体机与手撒施用棉隆生姜产量对比石堆镇增产/%26.9-11.-增产/%60.4临语镇土壤处理平均产量/(kg/hm)一体机172.456.5 a手撒112 630.5 b空白对照0c作物,解决了无农闲作物或有机农业连作障碍等问题,实现了土壤病虫害的绿色防控 10-1。2.1工作原理及构造火焰消毒机由动力牵引、土壤粉碎和高温处理部分组成,整机结构如图4所示。2.1.1动力牵引部分根据对土壤高温灭菌

27、杀虫的最佳处理效果,动力牵引机最佳行走速度为2.53.0 m/min。据此,在四轮拖拉机的基础上进行改进和创新,研发出达到多项要求的动力牵引机。该动力牵引机较改造前:高度降低,以满足大棚作业的需要;速度降低,满足在1次土壤加热过程中最大限度地灭菌杀虫;增产/%53.1现代农药第2 3卷第1期轮胎加宽,尽可能减少对土壤的压力。1CNG动力牵引部分;土壤粉碎部分;高温处理部分图4火焰消毒机结构2.1.2土壤粉碎装置火焰消毒机中的精细旋耕装置是利用升降液压泵提取表层以下30 50 cm的土壤。将提取的土壤(含大小不同的块状)进行高转速精细粉碎,从而达到土壤高温高效处理的效果。2.1.3高温处理装置火

28、焰消毒机的核心部分是土壤高温处理装置。该装置由并排设计的多头喷火管、压力储气罐、燃气供气管路和高温处理箱组成,对提取并绞碎的土壤在机体(箱)内进行高温(喷火口温度可达12 0 0)喷火加热(2 3s),机体(箱)的温度为40 0 6 0 0,土壤落地温度为50 7 0。而后土壤被送出高温处理机体,原位落地,完成整个处理过程,随即进行下一个循环。2.1.4遥控操作系统和自动作业系统由于设备作业处理过程比较缓慢,并且在环境相对密闭的大棚中进行,为了减少作业人员的劳动强度,在设备作业人工操作的基础上,开发遥控操作系统和自动作业系统。利用该遥控操作系统可以在10 m的距离内对机器下达运行、行走和加热等

29、命令,机器会自动作业;在总电源开启后,自动作业系统可以执行用户事先设定好的程序,完成土壤灭菌杀虫作业。2.2工作关键参数火焰消毒机的技术原理是采用火焰消毒技术,利用生物体内的蛋白质在高温下发生不可逆变性的原理,使细胞和机体死亡,达到灭菌杀虫的目的。其工作过程是将深度30 50 cm有病虫害及农药残留的土壤提取到设备机体进行粉碎,并送入高温箱体内由软件控制温度进行瞬间高温灭菌杀虫。安徽春晖生态环境科技有限公司自主设计研发了3SHJG-135型、3SHJG-L180型火焰消毒机,采用反转刀辊精细旋耕深取土与火焰高温处理相结合,优化火焰燃烧区气流场分布,通过提高碎土率、延长高温火焰与土壤接触的时间等

30、措施,强化土壤消毒杀菌效果。通过液压机械的方式由旋耕滚筒将土壤深度精细旋耕,并计提到机器高温箱体中进行瞬间高温灭菌杀虫,再将处理后的土壤原位还原到地面。动力牵引机行走速度控制在2.53.0 m/min,满足瞬时高温处理土壤的需求;取土深度0 30 cm,土壤在高温箱体中的温度为40 0 6 0 0,处理时间为2 3s,日处理面积0.2 0 0.33hm,天然气用量225030 0 0 m/h m。消毒机喷射的火焰温度瞬间可达130 0,短期内可使土壤升温到456 0 并维持1530 min,从而达到杀虫、杀菌、除草的效果。经过该设备处理后对土壤根结线虫的防效可达10 0%,对杂草的防效在8 6

31、.6%以上。火焰消毒1次处理后对土壤病原真菌的防效在6 3.2%以上,2 次处理后防效在7 4.4%以上。该技术的优点是不用覆盖塑料布,无残留,无地域限制,可降解土壤中残存有机农药,消毒后可立刻种植农作物,解决了无农闲作物连作障碍问题。该产品为国际首创,获得了国家发明专利,并主导制订了国家行业标准。2.3火焰消毒机应用的温度变化火焰消毒机喷射出的火焰温度瞬间可达1200,短期内可使土壤升温到457 0 并维持1530 m in,从而达到杀虫、杀菌、除草的效果。由图5结果可见,在夏季高温季节,采用火焰消毒处理后,2 0 30 cm土层,50 土温持续超过1h。通常50、30 min能有效杀灭土壤

32、中的根结线虫 12 。因此,火焰消毒机对深土层的根结线虫有良好的防治效果。10cm605550F45F4035F30F25F209:00 12:00 15:00 18:00 21:00 Sat 19 3:006:00 9:00 12:00 15:00 18:00注:10 cm、2 0 c m、30 c m为温度探头处的土层深度。图52 0 2 0 年山西新绛县土壤消毒现场温度记录结果-12-20cm记录时间30cm2024年2 月2.4火焰高温消毒技术应用效果评估火焰高温消毒防治线虫、病原菌及杂草的效果见表4表6,SFD1表示火焰消毒机1遍处理,SFD2表示火焰消毒机2 遍处理,表4中线虫总数

33、和根结线虫数的数量单位为每10 0 g土壤中的个数。从表4可以看出,相比空白对照处理,火焰消毒处理1次和2 次均能显著减少线虫总数和根结线虫的数量。SFD1和SFD2对总线虫的防效分别是98.7%和10 0%,对根结线虫的防效分别是10 0%和10 0%(P=0.05)。表4火焰消毒处理对土壤中线虫数量的影响大棚线虫总数处理编号数量/个防效/%数量/个防效/%SFD10b1号SFD 2空白对照SFD12号SFD2空白对照注:线虫数量为10 0 g土中数量。从表5可以看出,相比空白对照处理,火焰消毒处理1次和2 次均能显著减少镰刀菌属和疫霉菌属的数量(P=0.05)。SFD 1和SFD2对镰刀菌

34、属的平均防效分别为6 3.2%和7 4.4%,对疫霉菌属的平均防效分别是6 9.2%和8 0.8%。表5火焰消毒处理对土壤中病原菌数量的影响镰刀菌属疫霉菌属大棚处理编号SFD11号SFD2空白对照SFD12号SFD2空白对照从表6 可以看出,相比空白对照处理,火焰消毒处理1次和2 次都能显著减少禾本科杂草和阔叶杂草的数量(P=0.05)。SFD 1和SFD2对禾本科杂草的防效分别是8 7.8%和93.9%,对阔叶杂草的防效分别是91.3%和96.4%。火焰消毒后对作物生长及产量的影响见表7。由表7 可以看出,相比空白对照处理,火焰消毒处理1次和2 次都能显著增加植株的株高(P=0.05),曹坳

35、程,等:我国土壤消毒机械的研发与应用但对植株茎粗没有显著影响。火焰消毒处理显著减少根结指数,增加产量。表6 火焰消毒处理对杂草数量的影响禾本科杂草大棚处理编号SFD11号SFD2空白对照SFD12号SFD2空白对照根结线虫表7 火焰消毒处理对植株株高、茎粗、根结指数及产量的影响1000b0b100185a5b0188 a菌落/(CFU/g)230b180c688a180b112c447 a阔叶杂草数量/数量/防效/%防效/%(株/cm)(株/cm)2b86.61b93.315 a2b1b18 a1000b10030a97.30b1000b12.5 a菌落/防效/%防效/%(CFU/g)66.7

36、405b73.83001 103 a59.730b74.913c120 a3b1635a88.94b94.42b45 a大棚株高/处理编号SFD11001号100空白对照96.3 bSFD157.4 a2号SFD2空白对照44.7 b2.5试验结论采用火焰消毒处理后,黄瓜大棚和辣椒大棚作物产量显著增加,土壤中的病原线虫、镰刀菌和疫霉菌数量,以及禾本科杂草和阔叶杂草数量减少,降低了作物根结指数,且火焰消毒2 次处理比1次处理的效果更好。3小型广角电喷式注射消毒机63.372.375.089.2-13-91.497.191.195.6茎粗/产量/根结指数cmcm114.6 a0.88 aSFD21

37、15.6 a65.1 a小型广角电喷式注射消毒机是安丘市供销农业生产资料有限责任公司为了适应作业窗口期短、小农户分散而设计的一款小型注射消毒机。该消毒机具有设计简单、不易堵塞、易于维护、作业效率高的特点。3.1工作原理及构造小型广角电喷式注射消毒机以大功率直流电源作为喷药泵的动力,连续给药,药物分布均匀;采用变档移位装置,在承载轮不变位的情况下,移动施药泵,使施药导管变位,对地边棚角准确施药,以确保土壤熏蒸面积全覆盖。该消毒机的施药系统主要由药桶、电动泵、注射刀和输液管组成(见图6)。使用双轮接地承重并行走,主体架构有前桥连接(kg/m)22.35.070.87 a0.67 b0.91 a1.

38、03 a0.88b90.33.28现代农药动力机,中间为承载药桶架,后有电动控制盒,内装电池和控流泵,下设空心双刀。施药过程采用直流电池为动力,带动输液泵,通过输液管,从药桶经过注射刀施入土壤。注射刀深度为152 5cm,根据不同需要,使用调节旋钮调整深度;根据农作物生产技术的要求确定药量,通过电泵控制旋钮控制药液输送量,配合动力机械行走速度,达到要求用药量。行走部分通过机械牵引支架与拖拉机进行连接,用拖拉机动力带动广角电喷式注射消毒机行走。图6 小型广角电喷式注射消毒机小型广角电喷式注射消毒机还设计了变档移位装置(图7),可将施药腿左右偏移30,在承载轮不变位的情况下,移动施药泵,使施药腿及

39、导管进行变位,对边角地段进行熏蒸,确保小型温室土壤熏蒸面积全覆盖。而传统土壤注射施药机为驱动轮旋转1周带动喷药泵喷药液1次,施药导管无法在土地边角运动,不能对地边棚角进行施药。第2 3卷第1期图8 小型广角电喷式注射消毒机田间示范应用小型广角电喷式注射消毒机已应用在山东潍坊、威海、济宁、枣庄、烟台等地的生姜、大蒜、大葱、马铃薯、西洋参,湖南邵阳百合,云南文山三七等作物上,推广应用36 0 0 台,示范推广应用面积2.31万hm。4展望我国土壤消毒机械起步较晚,但由于市场强劲的需求,近年发展很快。我国地形复杂,要求的土壤熏蒸消毒机械多样。因此,需要研发和引进适合当地土壤消毒的机械。在国家重点研发

40、计划的资助下,北京捷西农业科技有限责任公司根据平原大面积土壤消毒的需要,研发了氯化苦注射覆膜一体机、棉隆撒施机。北京农林科学院和安丘市供销农业生产资料有限责任公司研发了棉隆混土施药机。最近,海南渊源农业科技有限公司研发了高效的棉隆施药机(图9),在其基地防治中药材郁金土传病害中进行了大面积应用,展现出高效、施药均匀的特点,2 0 2 4年已施用棉隆2 0 0 hm。图7 小型广角电喷式注射消毒机变档移位装置3.2小型广角电喷式注射消毒机应用广角电喷式注射消毒机可以施用威百亩、二甲基二硫、氯化苦等液体熏蒸剂(图8)。图9海南渊源农业科技有限公司研发的棉隆混土施药机此外,南京农业机械化研究所还研发

41、了射频消毒机,开创了土壤消毒机械的新时代 13-14。(下转第2 2 页)14-现代农药replant diseaseJ.Applied Soil Ecology,2017,113:71-79.30 WANG Q,MA Y,YANG H,et al.Effect of biofumigation andchemical fumigation on soil microbial community structure andcontrol of pepper Phytophthora blight J.World Journal ofMicrobiology&Biotechnology,2014

42、,30(2):507-518.31 PARTHIPAN B,MAHADEVAN A.Effects of methylisocyanate onsoil microflora and the biochemical activity of soilsJ.Environ-mental Pollution,1995,87(3):283-287.32 EO J,PARK K,C.Effects of dazomet on soil organisms andrecolonisation of fumigated soilJ.Pedobiologia,2014,57(3):147-154.33 YAK

43、ABE L,PARKER S,KLUEPFEL D.Effect of pre-plant soilfumigants on Agrobacterium tumefaciens,pythiaceous species,andsubsequent soil recolonization by A.tumefaciensJ.Crop Prote-ction,2010,29(6):583-590.34 LIU X,CHENG X,WANG H,et al.Effect of fumigation with1,3-dichloropropene on soil bacterial communitie

44、s.Chemosphere,2015,139:379-385.35 FANG W,YAN D,WANG Q,et al.Changes in the abundance andcommunity composition of different nitrogen cycling groups inresponse to fumigation with 1,3-dichloropropeneJJ.Science of theTotal Environment,2019,650:44-55.36 ILIEVA Z,LAZAROVA T,MITEV A,et al.Monitoring of第2 3

45、卷第1期long-lasting effects of fumigation with dimethyl disulfide(DMDS)on root-gall index,root-knots,other nematode populations,andcrop yield over three protected cucumber crops in bulgaria J.Agronomy,2021,11(6):1206.37 PAPAZLATANI C,ROUSIDOU C,KATSOULA A,et al.Assessment of the impact of the fumigant

46、dimethyl disulfide on thedynamics of major fungal plant pathogens in greenhouse soils J.European Journal of Plant Pathology,2016,146(2):391-400.38 LI W,REN L,LI Q,et al.Evaluation of ethylicin as a potential soilfumigant in commercial tomato production in ChinaJ.Science ofthe Total Environment,2022,

47、854:158520.39 FANG W,YAN D,HUANG B,et al.Biochemical pathways usedby microorganisms to produce nitrous oxide emissions from soilsfumigated with dimethyl disulfide or allyl isothiocyanateJ.SoilBiology and Biochemistry,2019,132:1-13.40 FANG W,YAN D,WANG X,et al.Responses of nitrogen-cyclingmicroorgani

48、sms to dazomet fumigationJ.Frontiers in Microbio-1ogy,2018,9:2529.41 FANG W,HUANG B,SUN Y,et al.Soil amendments promotingnitrifying bacteria recovery faster than the denitrifying bacteria atpost soil fumigationJ.Science of the Total Environment,2023,908:168041.(编辑:胡新宇)(上接第14页)1常钦.目前全国现代设施种植面积达到40 0

49、0 万亩:发展设施农业丰富食物供给 EB/OL.(2023-08-05).2024-02-14.https:/wwW .植物保护,2 0 2 3,49(5):2 6 0-2 6 9.3曹坳程,方文生,李园,等.我国土壤熏蒸消毒6 0 年回顾 .植物保护学报,2 0 2 2,49(1):32 5-335.4曹坳程,刘晓漫,郭美霞,等.作物土传病害的危害及防治技术 植物保护,2 0 17,43(2):6-16.5 PIZANO M,PORTER I.2018 Report of the methyl bromidetechnical options committeeRJ.Nairobi:UNEP

50、,2018.6 PIZANO M.PORTER I.2022 Report of the methyl bromidetechnical options committeR.Nairobi:UNEP,2022.7 ZHANG D Q,CHENG H Y,HAO B Q,et al.Fresh chicken manurefumigation reduces the inhibition time of chloropicrin on soilbacteria and fungi and increases beneficial microorganismsJ.Environmental Pol

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