14/05/2011. Gengis Khan (65), /08/1227
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1 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA Campus de Jaboticabal Depto. Fitossanidade Gengis Khan (65), /08/1227 TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS kipédia Fonte: Wik Prof. Dr. Marcelo da Costa Ferreira MAIO DE 2011 O comandante militar mais bem sucedido da história da humanidade. Wolfgang Amadeus Mozart (34) (27/01/1756 5/12/1791) 625 obras + 1 Requiem inacabado UMA GOTA NO MEIO DE UM OCEANO "Sou um só, mas ainda assim sou um. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. E, por não poder fazer tudo, não me recusarei a fazer o pouco que posso. Jesus de Nazaré (33) (4 a.c. 30 d.c.) Fonte: Wikipédia "We ourselves feel that what we are doing is just adrop in the ocean. But if that drop was not in the ocean, I think the ocean would be less because of that missing drop. Ido not agree with the big way of doing things. Mother Teresa "O que eu faço, é uma gota no meio de um oceano. Mas sem ela, o oceano será menor. Madre Teresa de Calcutá Posição Nome Área (km²) 1º Império Britânico 33 milhões (1922) 2 Império Mongol 29 milhões (1270 ou 1309) 3º Império Russo 23,7 milhões (1866) 4º Império Espanhol 20,0 milhões ( ) 5º Império Qing 14,7 milhões (1790) 1
2 CRESCIMENTO POPULACIONAL ALIMENTO CONSUMO TRANSPORTE... O Aquecimento Global Geleira McCarty, Alaska em 1909 Geleira McCarty, Alaska em 2004? Fonte: National Snow and Ice Data Center As catástrofes ligadas ao clima, como inundações, secas, tempestades e ondas de calor, afetaram 197 milhões de pessoas no mundo, principalmente na Ásia, de acordo com um relatório publicado pelas Nações Unidas. 2
3 RIO GRANDE DO SUL REGISTRO DE EL NIÑO ANTERIORES, DESDE O ÍNICIO DA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DO OCEANO PACÍFICO EQUATORIAL Forte intensidade Intensidade moderada (10) Forte intensidade (7) 1899 Forte intensidade (2) Forte intensidade (3) Forte intensidade (2) Forte intensidade (5) Intensidade moderada (1) Forte intensidade (4) 1923 Intensidade moderada (4) Forte intensidade (7) 1932 Intensidade moderada (6) Forte intensidade (7) Intensidade moderada (5) 1951 Fraca intensidade (10) 1953 Fraca intensidade (2) Forte intensidade (4) 1963 Fraca intensidade (4) Intensidade moderada (2) Intensidade moderada (2) Forte intensidade (2) Fraca intensidade (3) Fraca intensidade (0) Fraca intensidade (1) Forte intensidade (2) Intensidade moderada (3) Forte intensidade (2) Intensidade moderada (1) Forte intensidade (2) Intensidade moderada (4) Fraca intensidade (1) Fraca intensidade (1) Fraca intensidade (1) Forte intensidade (estima.) (1) Fonte: Wikipédia O INÍCIO DE UMA NOVA ERA Não adianta gastar dinheiro tentando reverter. Temos que nos adaptar. (A temperatura deve estabilizar se 5 o C acima da verificada na fase pré industrial). 100 % Estamos aqui Biomassa (lenha) Carvão Hidro Petróleo Nuclear Gas Natural Biomassa Moderna Solar Outros Fonte: Nakícenovic, Grübler and MaConald,
4 VANTAGENS AMBIENTAIS DA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA Mais de 90% da energia elétrica é renovável 25% de toda gasolina consumida é biocombustível (etanol) PROÁLCOOL & PROBIODIESEL Política Ambiental da Amazônia Legal Além da ampliação das áreas de preservação permanente nas margens dos rios, o uso do solo da Amazônia legal foi sensivelmente restringida R E S E R V A L E G A L Área Até 1998 Após 1998 Disponível para Plantio Floresta 50% 80% 20% Cerrado 20% 35% 65% Mais 40 milhões de hectares desmatados 17 milhões de hectares desmatados anualmente famílias na zona rural 554 território indígenas km² 11% do território brasileiro TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO PARA QUÊ? Para manutenção do potencial produtivo das culturas. 4
5 Tecnologia de Aplicação Multidisciplinar O tratamento fitossanitário é uma matéria multidisciplinar (Adaptado de Matthews, 1979) - Agricultura - Ecologia - Engenharia - Biologia - Física - Economia - Química - Medicina - Comércio Aplicação de Produtos Fitossanitários Preocupações Mundiais Aplicações localizadas! Diminuição da deriva (Buffer zone) Produtos e formulações mais seguras Resíduo zero! Qual é o seu ALVO? Qual é o seu FOCO? FOCO! COLOCAR O PRODUTO NO ALVO! 5
6 TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS (MATUO, 1990) Definição Tecnologia Emprego de conhecimentos científicos Tecnologia de aplicação Correta colocação do produto no alvo Quantidade necessária (se, quando...) Forma econômica Mínimo de contaminação Aplicação hoje há 100 anos Desperdício de energia Desperdício de produto fitossanitário Controle!!! Hoje há 100 anos Custos dos produtos Custos de mão de obra e da energia Preocupação com poluição ambiental Tecnologia mais acurada Colocação do produto Procedimentos e equipamentos adequados Proteção do trabalho e do trabalhador Eficiência da pulverização doseteórica requerida 100 = % eficiência dose real empregada Herbicida 30 a 60 % em plantas adultas 0,5 a 2% em plântulas Inseticidas 0,02% afídeos 0, % insetos em geral 4 disparos/seg. x 29 dias = 1 acerto!!! Classificação de bicos segundo tamanho de gotas (FAO, 1997) Muito Grossa 8008 (35psi) F80/2.92/2.5 Grossa Diâmetro de Gotas Amostra de Gotas Volume (28psi) F110/1.96/2.0 Média (42psi) F110/1.20/3.0 Fina (63psi) F110/0.48/4.5 Muito Fina 50% 50% do do volume vmd (dmv) volume 50% do número nmd (dmn) 50% do número r = dmv dmn 6
7 DIÂMETRO DE GOTAS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE GOTAS PAPEL SENSÍVEL - TURNER & HUNTINGTON, 1970 Vantagens Perigo de Deriva e Evaporação Método de boa sensibilidade; Relativamente barato; Simples e aplicável; Transportável; Pode ser preso às superfícies. Perigo de Ricocheteio e Escorrimento Limitações Fator de espalhamento (ø, UR, ph); Densidade de gotas muito alta; Difícil armazenamento (antes e depois); Difícil utilizar em hora de orvalho (manhã); Não recomendado para T<10 C. LASER ID: MAGNO AD Run No: 1 Measured: 16/8/103 17:16 File: (Sample Not Sav ed) Analy sed: 14/3/104 18:31 Path: C:\SIZERS\DATA\ Source: Analysed Range: 300 mm Beam: 2.40 mm Sampler: None Obs': 3.8 % Presentation: 3OHD Analy sis: Poly disperse Residual: % Modif ications: None Conc. = %Vol Density = g/cm^3 S.S.A.= m^2/g Distribution: Volume D[4, 3] = um D[3, 2] = um D(v, 0.1) = um D(v, 0.5) = um D(v, 0.9) = um Span = 1.423E+00 Uniformity = 4.471E-01 Size Volume Size Volume Size Volume Size Volume (um) Under % (um) Under % (um) Under % (um) Under % PROCESSOS DE CAPTURA DE GOTAS Gotas grandes Gotas pequenas? Sedimentação Impacto 7
8 L/ha Concentração COBERTURA 0,9 x 1,2 (mm) 1,08 mm 2 Praga C = 15 VRK AD 2 Praga Praga 300 µm C = Cobertura (% da área) V = Volume de aplicação (L/ha) R = Taxa de recuperação (% do volume aplicado captado pelo alvo) K = Fator de espalhamento de gotas A = Superfície vegetal existente no hectare D = Diâmetro de gotas!!! Indução de Ar??? Gota Praga 300 µm Praga Praga 8
9 DESPERDÍCIO Utilização de adjuvantes 1. Aumentar o fator de espalhamento da gota (cobertura x retenção) 2. Proteger contra degradação físico-química 3. Melhorar a penetração ou absorção de algumas moléculas 4. Diminuir a evaporação. Ação de adjuvantes nas gotas aspergidas sobre folhas Tensão superficial Fonte: THEISEN & RUEDELL,
10 DIÂMETRO DAS GOTAS O adequado diâmetro de gotas é aquele que proporciona o máximo controle da praga com a mínima quantidade de produto fitossanitário e mínima contaminação do ecossistema. (HIMEL, 1969) 10
11 EFEITOS DO CLIMA x TAMANHO DA GOTA GOTAS E BICOS Nuvens (chuva tóxica), contaminação distante... Ventos: 10 km/h Temperatura: 30 C Unidade: 55% Dia x Noite??? Interações: Físicas Químicas Biológicas Comportamentais Manhã Tarde Noite Madrug. Vento Temperatura Umidade Manhã Tarde Noite Madrug. Prod.A Prod.B Prod.C DESLOCAMENTO DAS GOTAS DESLOCAMENTO DAS GOTAS ngs (ul) 80 ngs (ul) 80 Deposit on stri Deposit on stri XR-D1 FF-D1 0 XR-D2 XR-D3 0 FF-D2 FF-D Heigt XR-D4 XR-D He igt FF-D4 FF-D5 DESLOCAMENTO DAS GOTAS Deposit on strin ngs (ul) AI-D1 0 AI-D2 AI-D Heigt AI-D4 AI-D5 11
12 ANTI-DERIVA! GOTAS UNIFORMES! 12
13 Volume de aplicação TJ = a 200 L/ha Rotativo = 22,2 L/ha 6,00 INCIDÊNCIA DE RAMULÁRIA APÓS TRATAMENTO COM FUNGICIDAS COM DUAS TECNOLOGIAS DE APLICAÇÃO AOS 83 DAS (07/04/2005). 5,00 5,00 a 4,00 y = -0,5246x + 4,7411 R 2 = 0,8409 Incidência de ramulária em parcela tratada com fungicidas (à esquerda) e na testemunha sem aplicação (à direita) aos 87 DAS. 3,00 3,13 b 3,00 b 2,56 b 2,00 1,63 c 1,63 c 1,56 c 1,00 0, Produtividade média obtida nos tratamentos com diferentes equipamentos de aplicação e na testemunha. CONTROLE DA FERRUGEM NA CULTURA DA SOJA ,8 411,7 de (@/alq) Produtividad ,1 0 Média CO2 Média Rotativo Test. 32,2 L/ha 200 L/ha CONTROLE DA FERRUGEM NA CULTURA DA SOJA NECESSIDADE DE COBERTURA 13
14 Produtividade (kg/ha) da soja em função dos tratamentos fungicidas com dois tipos de pulverizadores e volumes de aplicação. % DE COBERTURA DO PAPEL HIDROSSENSÍVEL Produtividade da soja (kg/ha) T1eT2=HIDR 50L/ha T3 e T4 = HIDR 100 L/ha T5 e T6 = ROTAT 17 L/ha T7 e T8 = ROTAT 50 L/ha CALIBRAÇÃO DE PULVERIZADORES OBJETIVO: Controle econômico de pragas, doenças e plantas daninhas através da distribuição uniforme da quantidade exata de agrotóxicos sobre o alvo requerido. FATORES INERENTES PERGUNTAS!!! TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS 1. Qual é o tamanho da área a ser tratada? 2. Qual é o volume máximo possível de ser colocado nesta área? 3. Qual é o volume necessário para controle? 4. Como deve ser a distribuição? CONSIDERAR AO MESMO TEMPO 14
15 Pulverizadores de barra MARCADORES COM BARRAS DE LUZ CONTROLADOS VIA DGPS MAIOR PRECISÃO NO GUIA POSSIBILITA MAPEAMENTO FÁCIL UTILIZAÇÃO ADEQUADO AOS CONCEITOS DE AGRICULTURA DE PRECISÃO Exemplo de falta de proteção do cardan Adaptação de acento no pulverizador Partes móveis sem proteção Exemplo de filtro de linha danificado. 15
16 Erros no espaçamento e altura dos bicos 10 o Prof. Dr. Marcelo da Costa Ferreira Depto. Fitossanidade UNESP Campus de Jaboticabal CEP: Fone: (16) mdacosta@fcav.unesp.br 16
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