臭氧水代替农药,农业植保机在农业种植领域应用

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打开百度搜索关键词“农药残留”,可以找到约1200万条结果。 近年来,农药残留成为一个流行词。 随着人们健康意识的增强,农药残留问题日益成为公众关注的焦点。

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臭氧水替代农药

江苏耕创农业科技发展有限公司作为一家民营企业,坚持对中国农业种植及植保机械进行深入研究。 它深深感到,中国农业要走上可持续发展道路,必须突破农业高产和农药污染的恶性循环。 要以无害、低成本的病虫害防治技术替代目前广泛使用的化学农药,以“生态高效农业”替代“化学农业”发展模式,从根源上解决我国食品安全隐患。

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技术原理

臭氧是一种强氧化剂,其氧化能力比氯强152%。

臭氧是一种广谱、强效杀菌剂,其杀菌速度比氯快600至3000倍。

羟基自由基是自然界中仅次于氟的最强氧化剂。

臭氧能瞬间破坏细菌、真菌的新陈代谢和繁殖。 它还可以破坏细菌和真菌的表皮组织,在短时间内杀死它们。

臭氧水的氧化能力比臭氧气体更强。 自一百多年前发现以来,臭氧已以气体形式广泛应用于医疗、工业和家庭应用中的消毒和灭菌。

由于其臭氧气体浓度低; 3-5分钟即可还原分解; 极难溶于水,适合封闭生物空间的空气消毒。 农业种植土壤消毒时,分布不均匀,容易溢出,消毒效果差; 喷洒时,高浓度臭氧气体很容易烧毁农作物,甚至杀死农作物。 所以臭氧之前在农业种植领域还没有成功应用!

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产品描述

农业植保机采用我公司自主专利技术研发,并通过了行业内首家国家质量监督检验检疫总局企业标准认证Q/370211ODO。 是用于制备高效氧化液的设备。 该设备利用空气和水制备高效氧化液。 作为原料,安全环保,无残留,无二次污染。 具有高浓度、超稳定、大流量、低能耗等优点,处于国际领先水平。

农业植保机适用于农业种植,可替代农药,有效防治农作物叶部和土传病害,改良土壤。 采用该技术生产的农产品不含任何农药成分,超过任何国家对农产品的食品安全要求。 同时,增产效果显着,有效降低种植成本。

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应用领域

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农业应用范围

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土壤消毒与改良:防治土传病虫害,杀灭根蛆、根结线虫、土壤病原菌; 解决重复种植的障碍。

叶面喷施果品:高效杀菌,防治各种细菌性、真菌性病虫害。

气体杀菌:净化空气、杀菌、保湿。

浸种:杀灭种子病原菌,提高抗病能力,促进幼苗生长指数和根系活力。

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实验报告

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检测报告结论

经山东省农科院和各地农业植保部门进行的试验,以及山东省农科院植保研究所出具的检测报告,证实该技术能有效杀灭由多种病害引起的病害。土壤和叶子上的真菌和细菌。 。 该技术的应用可替代现有的大部分农药,且运行成本低、操作简单、杀灭高效、增产显着。 两小时后,臭氧水将完全分解为氧气,无毒、无污染、无任何残留物质。

土传病虫害防治效果:

该技术产生的臭氧水对韭蛆三龄幼虫有效杀灭率达90%以上; 对大葱根蛆有效杀灭率达95%以上; 对根结线虫的有效杀灭率达90%以上。 。 对生姜、西红柿、西瓜等根结线虫的有效杀灭率达到90%以上。

叶面害虫防治效果:

该技术生产的臭氧水对葡萄、西红柿、黄瓜等农作物生长过程中易发生的霜霉病及其他细菌性、真菌性病害具有优异的杀灭效果,完全可以替代各种农药的使用。 对葡萄霜霉病的防治效果达到85.8%以上; 对葡萄白霉病、黑痘病、炭疽病、草莓白粉病有很好的防治效果; 对辣椒螨也有很大效果,喷施氧化液后虫口减少率达到86.35%。 对茶叶、中药材重茬引起的多种病虫害有良好的防治效果。 可替代农药,有效降低农药残留和重金属残留,提高食品安全。

其他害虫防治效果:

目前我公司还与省农科院合作开展各项检测实验,包括姜瘟病、白腐病、碳蛆病、中草药病虫害鉴定等,实验进程正在进行中进展顺利,未发现对农作物有副作用。 。

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媒体报道

2015年1月21日,山东电视台农科频道现场报道了ODO无农药种植技术推广会。 记者采访了闰土集团董事长于晓波、山东省农业科学院陈浩博士以及来自韩国、日本的客户。

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2016年3月4日,山东卫视在莱芜英台草莓基地进行采访,了解种植中利用臭氧水技术替代农药的情况。 我公司副总经理贾勇、瀛泰天源总经理潘林祥接受了记者采访。

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推广应用

ODO品牌农业植保机采用全球领先的电化学技术,在全球首次实现长效臭氧水的大流量生产。 浓度高、稳定性好、半衰期长。 它是目前唯一可以大规模应用于农业的一种。 现场臭氧水生产技术基本可以替代农药用于农作物的杀虫、杀菌。

目前在同行业中处于世界领先水平,并在全球首次实现了双高农业种植模式的创新,即同时达到高产、优质的种植要求。

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智能控制,一键操作

ODO品牌农业植保机采用智能控制。 除了连接进出水管外,只需一键操作,操作简单。

1、设备使用时,进水口应接一根1英寸水管。 该设备需要清洁水源,流量为2-3立方米水/小时。

2、设备进水口设有过滤器。 使用一定时间后,应打开过滤器底阀,排出水垢等杂质,以免堵塞进水口,影响设备的正常运行。

3、管道喷灌:可将水管连接至设备出水口,将高浓度氧化溶液直接引入温室内实施喷灌。

注:设备最大扬程为20米,引水管道不得超过此范围。

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土壤杀菌消毒

田间、棚舍土壤消毒

从上一季作物种植结束后,或下一季种植前,使用ODO品牌农业植保机产生的高效氧化溶液,对耕地后需要处理的土壤进行充分灌溉; 种植前15至20天使用氧化溶液。 将土壤充分浇一次,定植后用水浇一次,可起到杀菌、消毒、灭卵的作用。

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空气传播害虫防治

冬季增温温室消毒

喷洒高效氧化液,可对生产、种植空间进行消毒。 例如,在番茄叶霉病、灰霉病等病害发生前定期喷洒氧化性溶液,可预防病害的发生和蔓延。 发病后喷药,可提高杀菌效果,迅速杀死病害。

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农作物种植后喷洒防治病虫害

叶部病虫害根据发生情况随机喷药。 喷洒臭氧水对番茄、黄瓜、青椒等茄科作物的灰霉病、叶霉病、早疫病、晚疫病、黄瓜霜霉病、枯萎病等病虫害有防治作用。 好的。

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病虫害防治重点

韭菜、大葱根蛆的防治:

对于病虫害严重的地块,在种植韭菜、大葱前15~20天用氧化性溶液充分浇灌土壤,种植后浇水一次; 9、10月灌溉周期根据病虫害情况适当延长或缩短。 经试验,用氧化液浇灌的韭菜、大葱很少出现韭蛆、葱蛆,根蛆防治率达到74%。 与此同时,农作物生长旺盛,产量大幅增加。

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其他应用

水果和蔬菜的清洗和保鲜:

使用高浓度氧化溶液清洗果蔬,可以降解农残、抑制霉菌、杀菌、分解乙烯、延长贮藏期、提高新鲜品质。

氧化液处理3分钟后,草莓各项指标均较满意。 延缓果实硬度、色泽、形状的变化,细菌总数减少,贮藏时间可延长至7-8天。

氧化液对富士苹果、京白梨、芦笋等果蔬进行处理,提高水果中可溶性固形物含量,减少失重,保持水果硬度,延长贮藏期。 用一定浓度的氧化液处理的黄瓜贮藏期可延长3-4天,西红柿贮藏期可延长1-2天。

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应用领域

市柴家镇韭菜基地—韭菜

2014年7月至9月,山东省农业科学院植保研究所在实验室和田间进行了臭氧水溶液处理敏感韭菜根蛆的试验。 试验结果表明,喷洒臭氧水溶液对韭菜根蛆成虫有很好的防治效果。 防治效果87-97%。 无药物残留,收率提高64%。

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章丘市姑娘山——大葱:

2014年7月至9月,该公司技术人员在温室和田间用臭氧水溶液进行实验,对易受大葱和葱蛆影响的土地进行处理。 试验结果表明,喷洒臭氧水溶液对杀灭大葱根蛆、韭菜根蛆十分有效。 防治效果非常好,同时产量显着提高。

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张来坞公王庄——姜:

2014年5月至10月,公司技术人员对臭氧水溶液处理敏感姜瘟病菌进行了现场试验。 试验结果表明,喷洒臭氧水溶液对生姜及姜瘟病菌有很好的防治效果,同时还能提高产量。 显着的是,单株产量增加了 50%。

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烟台实业发展有限公司—葡萄:

2014年7月,山东省农业科学院在实验室和田间进行了臭氧水溶液处理感病葡萄叶片的实验。 试验结果表明,喷施氧化液对葡萄霜霉病有很好的防治效果。 优于锰、锌,相当于烯酰吗啉。

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ODO农业植保机在防治韭蛆中的应用

韭菜蛆:

韭蛆是我国特有的蔬菜害虫。 近年来,随着设施蔬菜种植的集约化发展,蛆虫为害逐渐增多。 它们的幼虫会造成地下损害并且难以控制。 它们已成为我国韭菜安全生产的主要限制因素。

韭蛆是韭菜生产中的主要害虫,严重影响韭菜品质和产量,是韭菜发展的主要障碍。 在我国分布广泛,可危害百合科、菊科、藜科、十字花科、葫芦科、伞形科等7科30多种蔬菜。 卵多产于韭菜根茎周围的土壤中。 幼虫无聊且贪食,可以过腐生生活。 常聚集在韭菜的球茎、根部和假茎内造成危害。 它们吃韭菜的内部组织,从外部和内部引起蠕虫。 食后随寄主腐烂而进入髓部,常集中在韭菜的“葫芦”内,造成危害,甚至钻入白嫩茎中。 轻者,植株叶片变黄、枯萎、下垂,难以萌发新芽。 严重时上部叶片基部折断,全株枯萎死亡。

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发生规律:韭蛆全年发生4~6代,随纬度不同而变化。 我国北方空旷田地,以幼虫在地下受损的韭菜球茎和幼茎中越冬。 它们全年出现在保护区的蔬菜中,没有滞育。 幼虫在韭根周围3至4厘米的土壤中或球茎、嫩茎和根茎中休眠越冬。 大多数越冬幼虫聚集在一起。

露地一般发生规律是春季3月初为害。 3月下旬至5月中旬,越冬幼虫多数移至水面以上1~2厘米处化蛹。 4月初至5月中旬,它们进入成虫状态并交配并产卵。 ~5月为害严重期,夏季炎热。 9月后为害再次加重,11月越冬,恰逢韭菜适宜生长发育时期。 保护区内的韭葱全年均可发生。 冬季,韭菜根被带入温室,继续造成危害。 严重危害期为12月至次年2月。

韭菜蛆发生的原因

温度:韭蛆各阶段适宜温度范围为13~28℃,最适生长温度范围为18~25℃。 随着温度升高,发育周期缩短。 成虫在20℃时寿命最长,而在30℃以上的高温环境下,产卵率较低烟台蔬菜春季何时定植,有的成虫只产少量卵,甚至不产卵而死亡。 设施韭菜栽培为韭蛆的发生提供了有利的温度。 在小棚和温室中发生最为严重。 幼虫发生期主要分布在气温适宜的春、秋、冬季。 成虫发生期集中在春、秋两季。 春季湿度适宜时发生最多。

湿度:幼虫喜欢潮湿。 土壤湿度过高或干燥都不利于各种昆虫状态的生存和发展。 如果一次降雨量小于30毫米,损害会加剧。 如果大雨过后,地面积水较多,土壤缝隙中缺氧,则损害较小。 夏季高温干旱或高温多雨是导致韭蛆数量减少的主导因素。 土壤质地与施肥类型水平:昆虫种群密度与土壤质地密切相关,在中壤土中出现最多,在沙土中最少。 成年韭蛆有腐烂的倾向。 施用未成熟的有机肥,特别是饼肥时,容易受到损害。 当受精水平较高时,发病率也较高。

连作:韭菜作为多年生根菜类蔬菜,在良好的管理条件下,可连续收获十年。 但随着害虫提供丰富的食物,害虫逐渐积累,造成危害逐年加重。 一般播种当年幼苗受害较轻; 3年生以上植株生长旺盛,分蘖多,近地面通风不良,为害较严重。

当前我国韭菜生产病虫害防治存在的问题

化学控制:

针对韭菜、蛆虫等地下害虫的危害,农民长期以来大量使用甚至滥用化学农药。

(一)随意扩大已登记农药的使用范围、增加用量、增加使用次数的; 目前登记用于防治韭蛆的农药种类较少,主要是有机磷和拟除虫菊酯,但农民在生产过程中随意使用其他农药。 防治韭蛆。

(二)菜农仍在使用剧毒农药。 高毒农药越来越少,但一些菜农仍然非法使用。

(3)农药施用方法不合理。 为了防治韭蛆,农民现在使用漫灌来灌溉韭菜的根部。 这不仅针对性差,降低防治效果,而且造成农药浪费,增加农药成本。 还造成了环境污染和韭菜产品农药残留超标。 以及一系列重要问题。

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生物防治:

尽管我国在蔬菜害虫生物防治研究和应用方面取得了较大进展,但仍存在不少问题。 蔬菜害虫生物防治的研究较多,但可用于韭菜生产实践的产品却很少。 目前用于控制韭蛆的唯一天敌产品是线虫和白僵菌。 由于害虫或病原微生物的天敌是活体生物,害虫防治会受到环境温湿度、寄主植物、寄主害虫、使用方法等因素的影响。 同时,也会受到生物制品的生命力、状态、批次等因素的影响。 其他因素的影响导致控制效果不稳定或评价不佳。 而且,我国还迫切需要建立不同生防药剂防治效果的评价标准和体系。

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韭蛆综合防治及存在问题:

目前,生产中韭蛆的防治主要依靠化学农药,包括拌土、撒施、灌根等施药方法。 农民大量使用农药,甚至使用剧毒农药,使得韭蛆对农药的抵抗力逐渐增强,进而导致韭菜农药残留超标,导致“毒韭菜”事件频发,给消费者带来严重威胁' 健康。 ,因此迫切需要开发韭蛆非化学农药防治技术。

目前防治韭蛆多采用化学防治,如毒死蜱、辛硫磷等。此外,近年来随着绿色蔬菜的推广,一些昆虫生长调节剂和植物源农药也进入了人们的视线,但由于地下韭蛆危害性大,防治难度大,而且由于使用单一药剂,对部分药剂产生了抗药性。 由于韭蛆在田间一年发生多代,农民见虫往往喷洒农药,成本高但防治效果差。 因此,应重视利用韭蛆预测方法,提高防治效果。

目前多采用趋光性、趋化性和对黄色敏感。 分别采用荧光灯诱色法、糖醋酒诱色法、黄板诱色法。 但这些监测方法在实际的种群动态监测中都比较笼统。 对于不同的培育模式缺乏针对性和有效性,难以把握最佳时机。

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臭氧水防治韭蛆

臭氧水对韭蛆的毒害作用及其对韭菜生长的影响:

田间试验结果表明(2014年11月至2015年2月),使用浓度15mg/L的臭氧直接灌溉韭菜,对越冬韭菜幼虫的持续防治效果达75%以上。 因此,在田间施用臭氧水防治韭菜蕈蚊时,其浓度应控制在10~20mg/L。 不仅对韭菜蘑菇蚊有较高的防治效果,而且成本较低。 对韭菜也有一定的作用。 促进生长的作用。

臭氧水对韭菜蕈蚊的幼虫和蛹均具有致死作用。 大田使用时,应在幼虫期和蛹期使用,防治效果更佳。 在虫口数量较少(约100只/墩)的温室中,连续灌溉4次,可有效将韭菜蕈蚊的危害控制在经济阈值以下。

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臭氧水与其他防治方法对比:

化学农药防治:目前生产中防治韭菜鹅膏蚊主要采用化学农药防治,包括土壤喷洒、灌根等施药方法。 常用的农药有辛硫磷等有机磷农药,用量较大,每年使用5次以上。

生物防治:目前采用的生物防治是线虫,但线虫的使用受温湿度条件影响较大。 它们不耐低温或高温。 这与冬季大棚韭蛆的主要危害不符,所以效果不好。 。

虽然化学药剂也能防治韭蛆,但由于用量大、毒性高,导致韭菜农药残留严重超标,食用韭菜中毒事件时有发生。 为彻底解决韭菜农药残留严重超标问题,山东省农业厅于2016年2月14日下发通知《全省韭菜产品质量安全专项整治行动实施方案》,这就要求坚决杜绝韭菜生产过程中剧毒化学品的使用。 高毒农药。

我公司独家推出的臭氧水技术防治韭蛆综合应用方案烟台蔬菜春季何时定植,简单易用。 治理效果高效、安全、投资少、产出高。 可以彻底解决韭菜农药残留超标的社会问题。

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