Aktuelle Düsentechnik und Düsenauswahl für den Pflanzenschutz in Erdäpfel
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- Friederike Schuster
- vor 5 Jahren
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1 Aktuelle Düsentechnik und Düsenauswahl für den Pflanzenschutz in Erdäpfel IGE Erdäpfelfachtag in Stockerau, Ing. Roman Hauer, Bildungswerkstatt Mold
2 Düsentechnik entscheidende Aufgaben Dosierung Verteilung Anlagerung Abdriftminderung Die Düse ist ein relativ kostengünstiger Bauteil, der die Qualität der Ausbringung entscheidend beeinflusst. Daher ist die richtige Düsenauswahl und der richtige Einsatz und Pflege der vorhandenen Düsentechnik von großer Bedeutung! Foto: Pichler /Folie 2
3 Zielflächenorientierte Auswahl und Einsatz der Düse(n) Zielflächencheck Herbizideinsatz Foto: Wasner, Gnauer /Folie 3
4 Zielflächenorientierte Auswahl und Einsatz der Düse(n) Zielflächencheck Fungizideinsatz Foto: Schmiedl /Folie 4
5 Anforderungen bei Fungizid- und Instektizidanwendungen in Kartoffel möglichst gleichmäßig hohe Produktanlagerung an allen grünen Pflanzenteilen gute Benetzung Zielfläche bei der Insektizid- und Fungizidanwendung in der Kartoffel ist immer mind. 2/3 des gesamten Blatt- und Stängelapparates die zu behandelnde Zielfläche ändert sich stark im Laufe der Vegetationsperiode bis zu 4 m² Grünfläche pro m² Grundfläche Wasseraufwandmenge der Zielfläche anpassen starke Verzweigungen mit hohem Anteil verdeckter Blätter und Stängel behaarte Oberfläche günstig für die Anlagerung gute Verteilung von oben nach unten Bestandesdurchdringung /Folie 5
6 Entscheidend für die Anlagerung ist das Tropfengrößenspektrum Tropfengröße wird durch Düsenbauart und größe und Druck vorgegeben PSM, Additive, Wasserqualität, beeinflussen zusätzlich Druck an der Düse ist entscheidend Verschiedene Düsenbauformen produzieren bei gleichem Volumenstrom verschiedene Tropfenspektren Wichtige Kenngrößen: MVD Feintropfenanteil Quelle: Syngenta /Folie 6 bei kleinen und senkrechten Zielflächen, Ziel im oberen Blattbereich und Blattunterseite, Windstill und hohe LF, Tau 300 bis 400 µm für gute Anlagerung Ziel im unteren Blattbereich, höhere Temperatur, niedrige LF, Wind, Einhalten von Abstandsauflagen
7 Quelle: Heller, LfL Bayern /Folie 7
8 Die (fast) ausgedienten Düsen Standard- bzw. Universalflachstrahldüsen Vorkammerdüsen /Folie 8 Quelle: Amazone
9 Injektordüsen aktueller Stand der Technik Lange Injektordüse Kurze Injektordüse /Folie 9 Quelle: Lechler
10 Lange Injektordüsen Luft Luft Dosierung Zerstäubung Quelle: Amazone Flachstrahl Antidriftdüsen Injektordüsen Kompakt Injektordüsen Verteilung der Tropfengröße Anteil der schwebefähigen Partikel: ca. 0,3 % /Folie 10
11 Lange Injektordüsen Lechler ID, Hardi Injet, Agrotop TD, Teejet AI/AIC, Albuz AVI ca. 6,- bis 14,- pro Stück /Folie 11
12 Lange Injektordüsen engeres Tropfengrößenspektrum MVD 350 bis 600 µm sehr stark reduzierter Feintropfenanteil sehr geringe Abdriftgefahr Anerkennung als abdriftmindernde Düse (50, 75 und 90 %, je nach Hersteller und Größe!!) 10 bis 11 mm Schlüsselweite, 28 bis 42 mm lang weiter Druckbereich für wechselnde Fahrgeschwindigkeiten und Quelle: Lechler Wasseraufwandmengen gut geeignet /Folie 12
13 Kompakte Injektordüsen Dosierung Luft Luft Zerstäubung Quelle: Amazone Flachstrahl Antidriftdüsen Injektordüsen Kompakt Injektordüsen Verteilung der Tropfengröße /Folie 13
14 Kompakte Injektordüsen Lechler IDK, Hardi MD, Agrotop Airmix, Teejet AIXR, Albuz CVI, ca. 3,50 bis 14,- pro Stück /Folie 14
15 Kompakte Injektordüsen weiteres (ausgewogeneres) Tropfengrößenspektrum als lange ID reagiert dynamischer auf Druckänderung (Tropfengröße) MVD 300 bis 650 µm, geringer Feintropfenanteil geringe Abdriftgefahr (im unteren Druckbereich) Anerkennung als abdriftmindernde Düse (50, 75 und 90 % je nach Hersteller und Größe) 8 mm Schlüsselweite, 22 mm lang Kompromissdüse /Folie 15
16 Injektordüsen 2. und 3. Generation Lechler IDN 025/03* Lechler IDKN 03/04* Agrotop AIRMIX NoDrift 025/03/04 Teejet TTI* extrem grobtropfig im unteren Druckbereich *) Eingetragen in Liste Abdriftminderungsklasse 90% /Folie 16 Quelle: Lechler, Agrotop, Teejet
17 Tropfenflugbahn bei einstrahligen Injektordüsen Vorfahrtgeschwindigkeit 2,5 m/s = 9 km/h Spritzschatten + - Fallgeschwindigkeit Ø 4 m/s einzelne Tropfen weichen stark ab Quelle: Agrotop /Folie 17 Resultierende Flugbahn
18 Tropfenflugbahn bei symmetrischen Doppelflachstrahldüsen /Folie 18
19 Symmetrische Doppelflachstrahldüsen mit Injektortechnik Lechler TwinSprayCap Agrotop Turbodrop TDDF Agrotop Airmix DF ca. 14,- bis 22,- pro Stück Quelle: Lechler, Agrotop /Folie 19 vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, Dosierung über 2 Eingangsöffnungen hohe und sehr hohe Wasseraufwandmengen
20 Symmetrische Doppelflachstrahldüsen mit Injektortechnik kompakt ca. 9,- pro Stück ca. 7,- bis 15,- pro Stück ca. 17,- pro Stück Teejet AITTJ Lechler IDKT, Hardi Minidrift Duo Albuz AVI Twin, CVI Twin Quelle: Teejet, Lechler, Agrotop /Folie 20
21 Vorteile Doppelflachstrahldüsen Doppelflachstrahlmundstück erzeugt bei gleicher Wasseraufwandmenge größere Anzahl an Tropfen, daher höherer Bedeckungsgrad im Vergleich zur normalen Injektorflachstrahldüse Reduktion von Wasseraufwandmengen möglich Leistungssteigerung bessere Benetzung senkrechter Zielflächen bessere Durchdringung etagenförmiger Blattwerke Reduktion von Spritzschatten Reduzierung des Risikos beim Einhalten von Abstandsauflagen 90% Abdriftminderungsklasse, niedriger Druck und Wasseraufwand, schwierig zu benetzende Zielflächen Anerkennung als abdriftmindernde Düse (50, 75 und 90 % je nach Hersteller und Kaliber) /Folie 21
22 Was ist beim Einsatz von Doppelflachstrahldüsen zu beachten? Zielflächenabstand eher Richtung 40 cm statt 50 oder 60 cm wenn möglich (Bodenverhältnisse, Fahrgeschwindigkeit, Gestängetechnik) höhere Anforderungen an die Gestängeführung Längenausdehnung des Spritzfächers je nach Geräteausführung können Geräte- oder Gestängeteile vom Spritzfächer getroffen werden, kein randscharfes Abgrenzen in Längsrichtung etwas höherer Reinigungsbedarf (Kaliber 025 und kleiner) zur gründlichen Reinigung der Düsen Injektoreinsatz herausnehmen (Filterausstattung überprüfen!) /Folie 22
23 Längenausdehnung beachten! /Folie 23 Quelle: Amazonet
24 DF-Düsen Quelle: Herbst /Folie 24
25 Asymmetrische Doppelflachstrahldüse Agrotop Agrotop TD HighSpeed ca. 20,- bis 22,- pro Stück Ø 4 m/s ,5 m/s = 9 km/h Bajonett, 39 mm lang Vorteile bei höheren FG abdriftmindernd anerkannt bis 90 % 4 bis 8 bar Optimaldruck Quelle: Agrotop Resultierende Flugbahn Ø 4 m/s Resultierende Flugbahn /Folie 25
26 Asymmetrische Doppelflachstrahlkappe Agrotop ca. 10,- bis 16,- pro Stück Agrotop Airmix ADF vielfältige Kombinationsmöglichkeiten (Kaliber, Bauart, Spritzwinkel) schmale Bauform Schiebersystem keine Anerkennung als abdriftmindernde Düse /Folie 26 Quelle: Agrotop TurboDrop ADF
27 Neue asymmetrische Injektordoppelflachstrahldüse Lechler IDTA Druckbereich 1 bis 8 bar, Optimaldruck 4 bis 8 bar ca. 19,- pro Stück Düsenkappenkombination mit werkzeuglos herausnehmbarem Injektor unterschiedlicher Spritzwinkel und Volumenstrom in und gegen FR Tropfengrößen grob bis extrem grob, Abdriftminderung beantragt /Folie 27 Quelle: Lechler
28 Spritzbildversuch LK NÖ 2011 Betrieb: Johann Gnauer, 3712 Maissau, Grübern 19 Datum: Zeit: 09:00 bis 14:00 Sorte: Merkur Entwicklungsstadium: BBCH 61 (Blühbeginn) Windgeschwindigkeit: 0,0 m/s Gerätetechnik: Hardi Commander plus 2800 l, 21 m, Regelcomputer Düsentechnik: Lechler IDK , IDK , IDKT Versuchsvarianten mit jeweils 3 Wiederholungen Benetzungsversuch mit water sensitive paper (WSP) /Folie 28
29 Positionierung des WSP Stängel in FR Stängel entgegen FR Blattoberseite Blattunterseite Blätter in FR Blätter entgegen FR /Folie 29
30 Vergleich 7 km/h IDK IDK l/ha 4,1 bar 200 l/ha 2,8 bar PS Technik /Folie 2 Hauer Roman
31 Vergleich 7 km/h IDK IDKT l/ha 4,1 bar 200 l/ha 2,8 bar
32 Vergleich 200 l/ha, IDK km/h 2,8 bar 9 km/h 4,7 bar
33 Vergleich 200 l/ha, 7 km/h, 2,8 bar IDK IDKT
34 Anlagerungsversuch Kartoffel DLR RNH /Folie 34
35 Anlagerungsversuch LWK NRWF, Syngenta, Amazone Quelle: Syngenta /Folie 35
36 Ergebnis Anlagerung PS Technik /Folie 2 Hauer Roman Quelle: Syngenta
37 Ergebnis Bedeckungsgrad PS Technik /Folie 2 Hauer Roman Quelle: Syngenta
38 Düsenauswahl und Abstandsauflagen Liste der abdriftmindernden Geräteteile Homepage AGES Quelle: Pichler /Folie 38
39 Düsen der 90 % Klasse Agrotop /Folie 39
40 Düsen der 90 % Klasse Hardi /Folie 40
41 Düsen der 90 % Klasse Lechler ID /Folie 41
42 Düsen der 90 % Klasse Lechler IDK/IDKN /Folie 42
43 Düsen der 90 % Klasse Lechler IDKT /Folie 43
44 Düsen der 90 % Klasse Teejet /Folie 44
45 Beispiel österreichische Abstandsauflagen Getreideherbizid Starane XL 10/5/5/1 Beispiel: Lechler IDKT , 200 l/ha, 5 km/h, 1,5 bar 90% Randflächen verlustmindernd behandeln, Restfläche mit düsenangepasstem Druck spritzen! Wasseraufwandmenge eventuell anpassen! Doppelflachstrahl-Injektordüsen vorteilhaft! PS Technik /Folie 2 Hauer Roman
46 Beispiel Abstandsauflagen Foto: Garrelts /Folie 46
47 1. Auswahl der Wasseraufwandmenge entsprechend der jeweiligen Anwendung Kartoffel Tropfenspektrum Wasseraufwandmenge DF-Düsen vorteilhaft Bodenherbizid, VA grob sehr grob l/ha 300 l/ha ja, bei Spritzschatten Fungizide mittel - grob l/ha ja Insektizide mittel l/ha ja Sikkation mittel - grob ~ 400 l/ha ja /Folie 47
48 2. Fahrgeschwindigkeit wählen dabei berücksichtigen: Technik (Gestängestabilität) Bodenverhältnisse Durchdringung (Zielfläche) Witterungsverhältnisse gute fachliche Praxis bis 8 km/h hohe Fahrgeschwindigkeit verursacht höhere Abdrift und erhöhte Gefahr von Pflanzenschäden z. B. 7 km/h /Folie 48
49 3. Einzeldüsenausstoß berechnen 300 l/ha x 0,5 m x 7 km/h 600 = 1,75 l/min /Folie 49
50 4. Düsenbauart und größe auswählen! Hilfsmittel vom Düsenhersteller nutzen! /Folie 50 Quelle: Lechler
51 4. Düsenbauart und größe auswählen! Hilfsmittel vom Düsenhersteller nutzen! /Folie 51
52 Internetadressen Düsenrechner! /Folie 52
53 5. Zur Einhaltung der Anwendungsbestimmungen ggf. Druck und Fahrgeschwindigkeit anpassen /Folie 53
54 6. Kontrolle der Geräteeinstellung durch Auslitern Foto: Hauer /Folie 54
55 Beispiel Kartoffel 5 bis 8 km/h, 250 bis 400 l/ha, 1 Düse als Kompromiss! lange Injektordoppelflachstrahldüse Kaliber 03, oder kurze Injektordoppelflachstrahldüse Kaliber 04 Mit 75 % Abdriftminderung: Agrotop Turbodrop Highspeed, Albuz CVI Twin, Hardi Minidrift Duo, Lechler IDKT, Teejet AITTJ 60 Mit 90 % Abdriftminderung: Albuz CVI Twin, Hardi Minidrift Duo, Lechler IDKT Kompromiss bei Tropfengröße und Abdrift, Leistungseinbußen in Kauf nehmen! Foto: Hauer /Folie 55
56 Beispiel Düsenauswahl Kartoffelbau 3 Düsen abgestimmt auf Anforderungen! kurze Injektordoppelflachstrahldüse 03: Fungizide und Insektizide bei kleinen Stauden + Getreide/Mais kurze Injektordoppelflachstrahldüse 04 oder lange Injektordoppelflachstrahldüse 03 Fungizide und Insektizide bei großen Stauden + Sikkation lange Injektordüse 04 oder 05 mit 90 % Abdriftminderung für Herbizide im Vorauflauf, bei grenzwertigen Witterungsbedingungen (termingerechte Applikation) Foto: Hauer oder Vorauflaufdüse /Folie 56
57 Pflanzenschutz im Feldrandbereich Quelle: Lechler /Folie 57
58 Pflanzenschutz am Feldrand ohne Randdüse Quelle: Heller, LfL Bayern /Folie 58
59 Pflanzenschutz am Feldrand mit Randdüse Quelle: Heller, LfL Bayern /Folie 59
60 Möglichkeiten der Randdüsenschaltung /Folie 60 Quelle: Internet, Rau, Lechler, Amazone, Arag
61 Randdüsen Lechler IS IDKS OC Durchflussmengen der Schrägstrahldüsen angepasst gleiches Kaliber wie bei den restlichen Düsen verwenden! Quelle: Lechler /Folie 61
62 Randdüsen Agrotop Airmix OC Albuz AVI OC Turbodrop OC Quelle: Agrotop /Folie 62
63 Randdüsen Teejet AIUB OC Quelle: Teejet /Folie 63
64 Vorauflaufdüse Lechler PRE bzw. Syngenta % Abdriftminderung bis 5 bar (nur in D) 90 % Abdriftminderung bis 6 bar Für die Anwendung von Vorauflaufherbiziden und Flüssigdünger /Folie 64 Quelle: Syngenta, Lechler
65 Droplegs Fa. Lechler für Unterblattspritzung 80 bis 100, /Folie 65 Foto: Hauer
66 Droplegs in Kartoffel /Folie 66 Quelle: Agroscope, Ruegg
67 aktuelle Trends Düsenabstand 25 cm Zielflächenabstand 30 cm 90 % bis 8 bar bei max. 40 cm ZA Automatisch Gestängehöhenführung erforderlich Starke Abdriftreduktion, gute Durchdringung vor allem mit 80 Düsen Doppelte Düsenanzahl hoher Reinigungsaufwand Probleme beim Anschlussfahren bei 80 und 90 Düsen Kombination von Flachstrahl und Doppelflachstrahl möglich 3 Strahlebenen /Folie 67 Quelle: Leeb
68 Zusammenfassung Düsenauswahl Düsen außerhalb der Randbereiche im optimalen Druckbereich einsetzen! Injektordüsen für die Praxis empfehlenswert lange Injektordüsen bei sehr ungünstigen Bedingungen und für gute Bestandesdurchdringung (Kombination von niedrigen Wasseraufwandmengen und niedrigen Druck vermeiden!) kompakte Injektordüsen als Kompromiss Verbesserung der Benetzung mit Doppelflachstrahldüsen möglich (Vorteile überwiegen Eignung als Allround-Düse, kann Universalflachstrahldüse ersetzen, Bestandteil des Resistenzmanagements) Zunehmende Fahrgeschwindigkeit und sinkende WA erhöht das Abdriftrisiko und steigert das Risiko von mangelnder Anlagerung /Folie 68
69 Zusammenfassung Ein gut abgestimmte Applikationstechnik kann die Wirkung der PSM unterstützen und absichern, aber nicht ersetzen! Eine falsch abgestimmte Applikationstechnik vermindert oft die Wirkung oft deutlich! Ursache für Fehler bei der Anwendung ist selten die Technik aber oft der Anwender! /Folie 69
70 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! /Folie 70 Quelle: Internet
71 Additive /Folie 71
72 Additive /Folie 72
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