绿色防控物资采购服务投标方案
招标编号:****
投标单位名称:****
授权代表:****
投标日期:****
绿色防控策略:作为整体农业生态系统管理方法,它以农业生物防治为核心,强调对自然天敌的保护与利用,通过优化环境条件来压制害虫繁衍,提升农作物自身的抗虫性。在确需的情况下,适度采用化学农药,旨在最大程度地减少病虫害造成的损失。这一系列措施构成了保障农业生产安全、持续抑制病虫灾害的关键途径。
(一)概念
绿色防控技术的广泛应用,包括生态调控、生物防治、物理防治与科学用药,旨在维护生物多样性,减少病虫害突发的可能性。它对于推动生产标准化,提升农产品质量安全具有不可或缺的作用。此外,这一举措也是降低农药使用风险,确保环境保护的有效策略。
(二)背景
自公元前1000年,荷马在其文学作品中记载了硫磺熏蒸作为驱虫手段以来,化学制剂在防治害虫的作用上日益显著。随着对天然杀虫剂活性成分的深入剖析与合成技术的进步,化学农药在农业领域的应用实现了飞跃式发展。然而,过度依赖化学防治手段导致了病虫害抗药性的加剧和潜在的病虫爆发风险提升,这些问题不容忽视。
中国秉持科学发展观,深度践行'公共植保'与'绿色植保'理念,确立'防灾减损、提质增效、确保安全'的工作目标。凭借务实精神和强烈的责任感,我们严谨履行职责,专注于病虫灾害的监测预警与防治指导公共服务,积极推动专业化防治和绿色防控策略,旨在控制病虫害,降低化学农药使用,从而确保农业增产增收和农产品质量的双重提升。
(三)包括方面
1.生态调控技术
致力于实施关键策略,包括推广抗逆病虫品种,优化农作物种植结构,强化种苗培育,提升水肥管理效率。同时,我们采纳农田生态工程、果园生草覆盖、作物轮作共生和天敌招引设施等生物多样性管理手段,旨在从根本上改变病虫害的发生和滋生条件,通过人工手段增强自然防治力量和作物自身的抗病虫特性。
生态调控技术的核心在于通过人工干预和生态系统构建,旨在调整农作物与有害生物,以及有益生物间的动态平衡,以实现病虫害防治、提升经济效益和环保目标。其关键技术主要包括如下几点: 1. 优选抗逆品种:选择具有抗病虫特性的地方品种是最经济有效的策略。各地应根据作物种植区域和气候条件,针对性地引入抗病虫品种。 2. 合理作物配置:无论是大田作物还是温室作物,轮作制度至关重要。例如,采用水旱轮作或间套作,如在水稻田中推行杂糯混种,既可抵御稻瘟病,又能预防糯稻倒伏;多样性间作如小麦与大麦、小麦与蚕豆等,能显著减少相关病害的发生。 3. 培育健壮种苗:在瓜果蔬菜生产中推广嫁接技术或采购工业化繁育的优质苗(嫁接苗),有助于防止土传病害,打破连作限制。 4. 清洁田园与温室环境:强化园区和温室的卫生管理,切断病虫害滋生源,同时优化灌溉施肥管理,以增强作物自身的防病抗虫能力。
在近年来的病虫害防治实践中,生态调控手段展现出显著效益,特别是在蝗虫、小麦条锈病、水稻虫害、棉花病害以及果树病害的防控上。例如,稻田养鸭技术通过有效抑制杂草,其控制草害的效率高达98.5%,同时对稻纵卷叶螟和稻飞虱的防治作用分别为22.8%和25.6%,体现出对这些害虫的有效管理。
2.生物防治技术
着力推进生物防治的核心策略,包括虫类天敌的利用(如赤眼蜂、捕食螨)、真菌防治(绿僵菌、白僵菌)、微生物杀虫剂(微孢子虫、苏云金杆菌BT、蜡质芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌)、以及核型多角体病毒(NPV)等技术的应用。同时,倡导推广生态友好的模式,如通过牧鸡牧鸭和稻鸭共生系统来控制害虫,积极发掘并发展植物源农药、农用抗生素和植物诱抗剂等生物生化制剂的运用技术,以提升防治效果和可持续性。
生物防治策略涵盖昆虫天敌控制、螨类生物防治、细菌治虫技术以及细菌治菌方法等多个分支。
生物防治策略中,天敌昆虫如赤眼蜂、丽蚜小蜂及瓢虫(如异色瓢虫、七星瓢虫和龟纹瓢虫)等扮演着关键角色。这些物种的商品化生产已经得到全面实现。尤其在寄生性天敌领域,赤眼蜂的应用最为广泛,占据82.53%的市场份额,被誉为近年来防治水稻二化螟和玉米螟的‘生物导弹’技术,充分展示了其在生物控制方面的高效性能。而捕食性天敌如瓢虫,以其种类多样和高捕食效率,在农田生态系统中发挥着显著作用,特别在蚜虫控制方面表现出色。
当前,以胡瓜钝绥螨、智利小植绥螨和加州新小绥螨等为代表的螨类生物防治手段已经实现了商业化生产,并在广阔的实际应用场景中得到了广泛应用。
苏云金杆菌、白僵菌和绿僵菌作为主要的生物防治手段,对鳞翅目害虫的幼虫表现出显著的防治效果。
枯草芽孢杆菌与拮抗链霉菌作为以菌治菌策略的典型代表,已经成功实现商业化生产。
3.理化诱控技术
致力于推广昆虫调控手段,主要包括: - **性引诱剂与聚集素的应用**,作为核心的生物防治策略来管理蔬菜、果树及茶树作物的害虫。 - **杀虫灯与诱虫板**(黄板和蓝板),有效引导和控制害虫种群动态。 - 积极推动植物天然防御机制的发掘与利用,如植物诱控技术。 - 发展和普及食饵诱杀法,作为一种精准的害虫控制措施。 - 强调物理防护技术,如防虫网的设置,防止害虫侵入作物区。 - 银灰膜的运用,作为非化学方法来驱避潜在的害虫威胁。 这些理化诱控技术旨在提升农作物的健康保护,同时兼顾环保与可持续发展原则。
诱虫色板策略:基于生物趋性控制害虫 此方法巧妙地利用害虫对特定颜色的趋向性,有效抑制蚜虫、斑潜蝇、白粉虱、烟粉虱以及蓟马等昆虫的危害。在众多诱捕手段中,黄板、蓝板与信息素板尤为常见,其中黄板的应用规模最大,主要用于蔬菜和棉花作物;相比之下,蓝板则倾向于在蔬菜和茶叶种植区发挥作用。 近年来,色板诱杀技术的适用领域不断扩大,且年度使用量呈上升趋势。为了减少传统色板在环保方面的潜在问题,国内企业已研发出以玉米淀粉等生物材料为基质的可降解版色板,这类产品可被自然界的微生物完全分解,便于后续的生物降解处理,无需特殊处置。尽管当前可降解色板的成本相较于传统产品高出约30%,但随着技术进步和商业化进程的推进,预计它们将在未来逐渐成为色板诱杀害虫控制的主要选择。
(2)杀虫灯诱杀。灯诱主要是指利用害虫的趋光性对害虫进行诱杀的物理防治措施。目前应用最广泛的是频振式杀虫灯。频振式杀虫灯相对早期的黑光灯单灯控制害虫面积更大,诱虫数量更多,对有翅害虫的杀灭率可以高达98%以上。灯诱不仅可以大幅减少金龟子、地老虎等地下害虫的成虫数量,降低翌年地下害虫虫口基数;还可大量诱杀棉铃虫、斜纹夜蛾和烟青虫等鳞翅目害虫,减少落卵量。每盏杀虫灯的有效控制面积通常为
。现在也出现了更多专用型频振式杀虫灯类型,如大豆专用型频振式杀虫灯、茶园专用型频振式杀虫灯、食用菌专用型频振式杀虫灯等。
策略:基于性信息素的防治手段 采用合成或生物学灵感设计的雌性诱饵——性诱剂,其核心机制在于针对性地吸引并消灭雄性害虫,从而中断雌雄间的交配链路,从源头上抑制种群繁衍。即使在气候条件不利如风雨交加时,性诱剂依然能确保相对稳定的诱捕效果,相较于杀虫灯,它能更准确反映田间害虫的实际分布。性诱剂的专一性和高度感应性降低了人工识别和处理灯诱数据中的误差,显著减轻了监测工作的人力需求,体现出其在害虫管理中的优势性能。
(4)食诱。基于害虫趋化性的特点,可以使用糖醋液对鳞翅目等害虫进行诱杀处理。糖醋液的应用对象有斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、黏虫、小地老虎、棉铃虫、烟青虫、梨小食心虫、苹果小卷蛾等。该技术能够对害虫发生状况进行有效预测,为害虫防治提供准确的参照数据。此外,该技术也不存在农药残留风险。虽然目前对以上鳞翅目害虫的预测预报已经有了更先进的虫情测报灯等工具,但鉴于糖醋液诱集配制简单、成本低廉,因而在实际中依然有广泛的应用。
采用烟叶蛾食诱剂防治烟草,该诱剂通过施放昆虫偏爱的诱食气息,引导目标害虫聚集取食。其中蕴含的微量杀虫成分则能实现对斜纹夜蛾、烟青虫、甜菜夜蛾、地老虎等主要害虫的高效集杀。烟叶宝因其操作简便、安全且效益显著,被推荐在烟草生产中广泛应用。
设施大棚的入口、正面、侧面和顶部开窗区域增设防虫网,这一举措既实现了对外来昆虫的有效阻挡,又有利于温室内的空气流通与湿度调节,从而降低病害的发生风险。尤其在蔬菜种植中,防虫网的应用最为普遍。此外,棚区顶部增设防晒网能有效防止日灼病等蔬菜常见病害的发生。
预防病害策略:提前准备简易拱棚 在葡萄生长季节来临前,设置拱棚保护,有效防止葡萄遭受雨水侵袭。此举能中断可能导致葡萄病害的环境因素,如葡萄霜霉病、炭疽病、白腐病和褐斑病等,从而控制病害的发生,提升葡萄的产量与品质保障。
4.科学用药技术
致力于推广环保、低毒、低残留的农药,我们专注于优化农药的轮作策略,包括交替使用、精准施用和安全操作方法。强化农药抗性检测与管理,并广泛传播标准化农药使用知识,严守用药安全间隔规定。通过科学合理的农药运用,极力减小其对环境的潜在危害。
施药是确保农业高产、安全的关键环节,而农药制剂、施药机械、施药技术被誉为高效施药的三大支柱。科学精准的施药技术能够将农药利用率提高50%,使农药使用量降低,减少因农药漂移造成的环境污染。当前生物农药和高效、低毒、低残留环保型农药越来越受重视,高效弥雾机、静电喷雾、(超)低容量喷雾等先进施药技术也越来越多地在实际中加以应用。
(四)绿色防控常用技术
一、土壤生态维护:强调农业防治的生态策略,致力于培育健康土壤环境。 二、作物品种选择:优选具有抗性或耐逆性的作物种类,提升作物抵抗力。 三、种子处理技术:实施晒种、浸种、包衣等种苗处理方法,提高种子活力。 四、施肥管理:实行科学平衡施肥,确保养分有效供给。 五、田间操作规程:推行合理田间管理措施,优化农业生产过程。
理化诱控策略:包括灯诱灭虫(利用杀虫灯)、性诱诱捕(应用性信息素)、色诱捕捉(借助粘虫板)以及食诱诱集(施用气味剂),旨在有效诱集并消除害虫。
“四诱”技术在田间的应用
采用生物防治策略,借助寄生昆虫如赤眼蜂和捕食螨,病原微生物如白僵菌和BT制剂,以及源自植物的生物农药、微生物农药和天然植物生长调节剂等,有效控制害虫种群密度并遏制病原菌扩散。
左侧展示了白僵菌对害虫的感染过程;右侧则呈现了龟纹瓢虫正在捕食粉蚧虫的生动场景。
常见的植物源药剂
生态保护策略:通过提升作物种类多样性,实施生物防治(如利用草本植物控制害虫),以及推广生草栽培技术来调控农田微气候。这些措施旨在创造有利于天敌昆虫栖息、繁衍和觅食的适宜环境,同时对害虫的生存和繁殖构成负面影响。
通过实施果园生草策略,我们旨在优化生态环境,同时为农田边缘的自然生态提供一个适宜天敌栖息的绿洲——田埂留草区。
实施科学用药策略:优先选用高效、低毒、低残留且对环境友好的农药,采取轮换、交替、精确施用并确保安全运用的方式。
科学用药
(五)绿色防控实际生产应用前景
1.经济效益:减少农药施用3-6次/季节,每亩减少农药支出30-150元,节本增效显著,促进农户增产增收。
社会效益显著:绿色防控技术在各类农作物及广泛区域得到广泛应用,有效保障了农产品的质量与安全。
环保收益:通过减少农药施用量,促使生态系统优化,进而带动天敌种群的增长,从而有效保障农田生态环境的安全性。
(一)诱虫黄板
色板诱虫概述:
黄板诱虫技术:一种绿色、高效且操作简便的快速防治手段。该技术巧妙运用害虫成虫的色光趋向性,通过设置带有粘性的色板,诱导害虫飞扑并被捕粘于黄板,从而实现对害虫的有效控制,特别适用于多种迁飞型害虫的防治,进而提升农作物品质。
使用说明:
1.用竹(木)细棍支撑固定;
种植布局策略:采用棋盘式排列,每亩均匀安置20块黄板,其悬挂高度设定在距茶树树冠20-30厘米的适宜位置;这样的高度略高于植株,过高或过低都会影响效果的发挥。
若纸张或板材粘附虫害的面积超过表面的60%,需进行更换;当胶黏性丧失,无法继续粘贴时,也应予以替换。
4.悬挂方向以板面向东西方向为宜;
5.使用后的纸或板应回收集中处理;
为了实现对害虫危害的有效控制,黄板诱杀技术应与综合防治策略协同运用。
(二)95%矿物油
1.矿物油杀虫机理:
窒息效应:通过阻断昆虫气孔通气,实现窒息效果,从而有效灭杀介壳虫、粉虱、红蜘蛛的卵、幼体及成虫阶段。
防护机制:油膜覆盖覆盖害虫的感知器官及植物体表,导致害虫难以识别寄主,从而抑制其产卵和摄食行为;同时,植物表面的油膜屏障有效抵制病菌的入侵,遏制病害的侵袭与扩散。
渗透杀伤机制:油分子能够穿透过卵壳、幼虫及成虫体表,甚至深入病原菌内部,发挥显著的杀虫与防治疾病效果。
粘附与固定效应:有效抑制害虫的移动、繁殖、产卵、觅食及蜕皮过程,从而实现防治效果的持久维持。
2.95%矿物油乳的独特优势:
通过运用双重乳化技术,油性成分得以高效分散于水中,使得药液粒子在兑水后显著减小,从最初的700微米降至约50微米,仅为原尺寸的1/14。这种工艺确保了施药过程中药液的均匀分布,特别是微小的油粒能均匀附着于植物表面及害虫体表,从而提升药效并延长持续作用时间。
当液滴尺寸减小时,其与害虫接触的表面积增大,有利于减少对气孔的堵塞,从而不会显著抑制植物的呼吸功能。此外,由于光折射影响减弱,植物受损害的可能性随之降低。并且,较小的液滴蒸发速度加快,晒伤的风险也随之减小。
渗透树冠的密集点
均衡覆盖,室息害虫不会晒伤或危害植物
3.矿物油使用时期:
我们推荐在病虫害的初期阶段实施药物防治措施,或者按照既定的治疗方案执行用药程序。
在植物生长的大部分季节,矿物油的使用是安全的。然而,出于确保正常开花结实的考虑,应当避免在花蕾发育期、开花阶段以及初次生理落果时期施用矿物油。
在炎热的夏季,推荐在中午之前或傍晚实施喷洒作业;而在严冬时节,务必确保下午施药后的药液干燥,以防冰冻损害。对于果实转色阶段,需谨慎使用,一旦完成转色则可采纳,施用后有助于提升果实表面的光泽度。
在低温(低于8℃)、伴随大风、以及极端干旱的气候条件下,应当谨慎施用。
4.矿物油获得有机证明,提升茶叶品质:
经过认证,矿物油已获取澳大利亚及韩国的有机标准,且被美国食品药品监督管理局列为食品级,对于提升茶叶品质具有显著效果。
5.矿物油与农药混用:
(1)萌芽期:(采茶前半个月),95%矿物油150倍+0.0075%天然芸苔素内酯2500倍。春季开园,达到清除青苔、粉尘、煤烟的功效防止茶蚜发生并降低螨类及蚧壳虫的虫卵基数还能促进茶叶出芽整齐。
初次采摘茶叶后(约4月中旬),主要采用95%矿物油150倍浓度的制剂,针对螨类、蚧壳虫和粉虱实施防治,并对炭疽病等疾病具有兼治效果。
在5月底,我们将实施95%矿物油以200倍浓度搭配辅助药剂的修剪清园措施,旨在同步达成除螨杀蚧的效果,并防止可能的病害侵袭。
6月中旬至下旬:采用95%矿物油以200倍浓度,配合48%噻虫嗪1500倍剂量,以及18%氯氰菊酯3000倍施用,主要针对小绿叶蝉和茶尺蠖等害虫。如遇病害并发,可酌情添加杀菌剂。
7月中旬,我们推荐采用如下配方:95%的矿物油以200倍剂量配合48%的噻虫嗪以1500倍浓度,主要针对小绿叶蝉和茶尺蠖等害虫进行防治。
10月份,我们将实施冬季封园措施,采用95%的矿物油进行150倍浓度处理,以此有效降低来年虫害和病害的发生基数。
全年均可在茶树上应用高达95%的矿物油,使其成为茶园无害化管理的理想制剂。
在施予冬季肥料时,推荐每亩添加500克至1000克的硼肥。这种举措对改良老茶园中茶树根系的生长尤为显著,同时能有效提升春季茶叶发芽率,促使芽体健壮,从而间接提高整体产量。
在使用过程中,应避免将95%的矿物油与三唑锡、苯丁锡、百菌清、丁醚脲以及无机铜制剂等农药混合施用。
6.95%矿物油:
(1)全年应用3-4次;
(2)虫少病少打药少;
(3)省工省本又省心。
7.注意事项:
在使用过程中,推荐即配即用。若需与其它农药混合,应遵循先添加其他农药,随后加入矿物油,并确保充分搅拌以实现最佳的乳化状态。
(2)避免在以下情况下使用,植物湿度低,温度高35℃),植物花期,闷热潮湿天气(蒸发时间延长),风大以及干旱时期。
矿物油的施用机制主要是接触杀伤,推荐在害虫高发期之前实施。在喷洒过程中,务必确保全面、均匀的覆盖效果。
(三)50%吡蚜酮
2.吡蚜酮杀虫机理:
吡蚜酮的即时效应在接触实验中尤为显著,不论是通过点滴、喂食还是注射:一旦蚜虫或飞虱触及,会立即显现口针功能障碍,取食行为戛然而止,随之陷入不可逆的饥饿状态,从而展现出卓越的阻止昆虫病害传播的能力。尽管口针阻塞的确切机制尚未完全阐明,但已知的科学证据表明,这种‘永久’的拒食并非源于单纯的拒食反应。初始阶段,经吡蚜酮处理的昆虫死亡率相对较低,它们能在‘饥饿’致死之前维持生命数日,而且这一过程的严重程度受到气候因素的显著影响。实验数据显示,3小时内,蚜虫的取食活动大约降低至90%,而在48小时后,死亡率接近100%。
3.吡蚜酮使用时期:
建议在飞虱卵孵化高峰期至幼虫发育的关键阶段实施防治,务必避免在雨天或者预测未来一小时内有降雨的情况。施药后请设定安全间隔期:针对茶叶,需保持21天的间隔,每个季度对作物施用不超过两次。
4.吡蚜酮与农药混用:
吡蚜酮不能与碱性农药混用。
5.注意事项:
茶叶的适宜使用周期为一个季度内不得超过两次,每次操作后需间隔21天。
本产品具有毒性,对蜜蜂、鱼类及水生生物,以及家蚕构成潜在威胁。施用期间务必注意勿影响周边蜂群,避免在蜜源作物开花期、蚕室和桑园周围区域使用。对于稻田养殖环境,请严格避免施用,且务必选择远离水产养殖场的地点施药,切忌在河塘等水体中清洗施药工具以确保安全操作。
在使用本产品时,务必穿戴防护服和手套,以防药液吸入。施药操作过程中,请勿进食或饮水。作业完成后,务必将施药工具彻底清洗,并确保将包装材料安全深埋或焚烧。最后,务必立即用肥皂对手部和面部进行清洁。
在使用过程中,请注意本产品对瓜类、莴苣的苗期以及烟草具有毒性,务必防止药液无意间飘移到这些作物上。
本产品不得与碱性农药混搭施用,为了延缓抗性形成,推荐采用与其他具有不同作用原理的杀虫剂轮换交替的策略。
(四)二化螟性诱剂装置
1.诱捕器
该产品主体采用透明塑料材质,呈现圆柱形结构,其高度在31至35厘米之间,外部直径范围为16至18厘米,内部直径则介于14至16厘米。配套的漏斗部分高度在19至21厘米,底部开口尺寸为13至15厘米。
立杆配置:选用坚韧耐锈的诱捕器支架,具备高度可调性。支架两侧特设双固定扣环,以便于安装固定手柄螺丝或软丝。
(3)诱芯杆:长度大于12cm。
2.二化螟诱芯:
毛细管型PVC的外形尺寸规格为75-85毫米,其外直径大于1.6毫米。
该产品在田间的持续效果可达到五周以上,推荐每亩施用1套。
(3)摄氏度下储藏期
年,有效成分含量≥97%,或者诱芯活性组分1mg以上,有效成分含量高者优先。
3.作用机理
雌性二化螟成虫通过释放性信息素引导雄性寻找,进而实现交配产卵与种群繁衍。基于此生物学机制,二化螟诱芯作为一种仿生设计产品应运而生,其功能是模拟雌性成虫的性信息素信号,配置的诱捕器能有效拦截那些追踪至的雄性,从而抑制雌雄交配,降低子代幼虫的数量,从而守护寄主免受虫害侵袭。
4.使用技术
在针对二化螟的防治区域,建议在成虫即将起飞之前,将本产品连同配套诱捕器采用棋盘式布局悬挂在农田中,依据作物生长阶段适时调整诱捕装置的高度,通常应设定在成虫活跃的常规高度。常规情况下,建议每大约一个月更换一次诱芯以保持效果。
5.用量
监测设备配置:每亩设置1套,间距控制在约25米;同时,亦可选配每亩增设3~5套,确保间距缩减至12~15米,以提升监测覆盖密度。
6.环境毒理学
二化螟性信息素,一种专为二化螟雄虫设计的天然昆虫引诱剂,其特性在于对生态环境的积极维护,通过吸引天敌来实现生物多样性保护,且对环境和人类、家畜均无任何负面影响。
7.防治对象
二化螟俗名钻心虫,蛀心虫,蛀秆虫等。中国分布北达黑龙江克山县,南至海南岛。在黑龙江省每年发生1代。江苏、浙江、福建、安徽、四川、贵州每年发生2~4代,中国最南的海南岛每年发生5代。主要危害水稻、菱白、野菱白、甘蔗、高粱、玉米、小麦、粟、稗、慈姑、蚕豆、油菜、游草等。该虫是水稻等禾本科作物上的重大害虫,由于其特殊习性,防治较为困难,常造成严重的经济损失。
8.使用说明
(1)本产品需与屋式诱捕器须配套使用;
根据指示,正确安装诱虫器,随后在诱虫器胶板的核心区域放置一颗诱芯,最后确保将其稳固地设置在阴凉且通风良好的位置。
建议作物(蔬菜)的高度控制在15厘米上下;采用棋盘式悬挂布局。
对于防治工作,建议每亩土地配置5至8个装置;而在监控环节,我们推荐每公顷(即15亩)悬挂1至2套设备。
(5)诱芯持效期为2~3个月。
9.使用时间
利用性信息素诱捕防治理想的应在害虫较低密度时开始,如越冬代就开始,这样可以持续压制害虫的种群增长,长期维持在经济阈值之下。尽量于成虫初代(在气温16℃时羽化)开始安置。
10.注意事项:
产品在启用前需冷藏储存,保质期为十八个月。开封后,请尽快消耗。对于剩余的诱芯,务必密封后继续冷藏,不建议长时间搁置。
为了确保昆虫触角的嗅觉敏感性不受影响,操作前后务必洗手,以防对诱芯造成污染。在诱芯的存储和使用过程中,特别强调防止交叉污染的发生。
为了有效引诱雄性成虫,我们建议在成虫出现前期就开始实施诱捕措施。
(4)本产品使用完后,请将其放入垃圾桶。
在应用过程中,应适时依据作物生长动态调整诱捕器的安装位置,确保其悬挂高度不低于作物生长区域。
为了有效诱捕,建议在成虫阶段来临前启动本产品的设置,以针对成虫期的昆虫。
(7)应注意观察粘虫上二化螟数量,当粘虫板上虫过多时,应及时更换粘虫板;
确保在诱芯诱捕效果显著衰退时,及时进行更换。
在操作诱芯时务必避免直接接触,前后处理务必确保洗手卫生。
确保粘虫板使用完毕后的统一收集与妥善处理,坚决避免任意弃置,以营造绿色植物保护生态环境。
二化螟性信息素引诱剂/诱芯产品
诱捕水稻害虫的高效二化螟性信息素引诱剂及其配套蛾类诱捕器的应用研究
(五)太阳能杀虫灯
作为绿色能源的应用,太阳能杀虫灯依赖太阳能电池板汲取日间能量。白天所获太阳能被储存,供夜间驱动杀虫设备运行。该设备巧妙地运用昆虫对于光、电波、色彩及行为趋向的敏感性,精确选择诱导昆虫的特定光谱,研发专用的诱虫光源。借助于光源释放的低温等离子体与紫外线辐射,激发害虫的趋光反应,引导它们飞向灯具。在光源周围设置高压电网,当害虫接近光源试图穿越时,会被电网瞬间电击致死,随后落入预设的接虫袋内,从而实现无污染的害虫防治效果。
太阳能辐射式杀虫灯、太阳能多用体杀虫灯、立杆式太阳能杀虫灯都属于太阳能杀虫灯,在节能环保、降低农药残留、提高产品品质、减少对环境的污染贡献突出,单灯管太阳能杀虫灯广泛应用于农业、林业、蔬菜、仓储、茶叶、烟草、园林、大棚、葡萄园、水产养殖等领域。
1.设计原理
太阳能杀虫灯借鉴黑光灯的基本原理及应用经验,利用害虫的趋光波特性,将频振波作为一项诱杀害虫成虫新技术应用于灭虫器械,并将光的波长范围拓宽为,增加了诱杀害虫的种类;利用光近距离波远距离引诱害虫成虫扑灯,灯外配以频振高压电网采用非接触式方式,达到杀灭害虫控制虫害的目的。太阳能杀虫灯无需市电,不用挖沟拉线,天黑灯亮,天亮灯熄,并且对人畜安全,可用于大田防治,同时也可作为害虫测报工具。
2.仪器构造
太阳能杀虫灯由以下几部分组成:太阳能电池板、控制器、蓄电池组、黑光灯灯壳和灯杆。系统的工作原理是:在控制器的控制下,白天太阳能电池板向蓄电池组充电,晚上蓄电池组提供电力给杀光灯负载。控制器在任何情况下(阳光充足或长期阴雨天)都能确保蓄电池组不因过充或过放而损坏,同时具备光控时控声控温度补偿及防雷反极性保护等功能。
3.种类
太阳能杀虫灯的种类从原理上分三种:电击式、水杀式、撞击式,风吸式,电击式杀虫灯从外形上分两种:竖型网丝、横型网丝。
构成太阳能杀虫灯的关键组件包括太阳能电池板、储能的蓄电池、以及控制装置与杀虫照明系统。
因其便利性、环保性和安全性深受青睐,太阳能杀虫灯种类丰富,主要类别如下:
根据构造类型,可分为单网和双网太阳能杀虫灯。单网设计简洁,仅配备一层高压电网,其杀虫效能相对较低,主要针对较大的害虫。相比之下,双网杀虫灯增设了第二层高压,内层钢丝间距精细,能够有效捕杀小型害虫,实现了大小害虫的全方位击杀,显著提升了工作效率。
光源类型区分:初期的太阳能杀虫灯具主要采用荧光灯照明,其价格相对经济,但针对特定波长的控制有所局限。相比之下,LED光源凭借其灵活性,能够根据害虫对光的特异性反应,定制精确的波长设计,实现定向杀虫效果。
4.杀虫原理
利用太阳能电池板将太阳能直接转换成电能,提供能源给设备的日常使用。太阳能溺水式杀虫灯和太阳能频振式杀虫灯是利用太阳能光伏发电作为用电来源,其将白天太阳能发的电贮存起来,晚上放电给杀虫灯具,供其工作。杀虫灯具是利用365-650nm波长紫外线对昆虫具有较强的趋光、趋波、趋色、趋性的特性原理,确定对昆虫的诱导波长,研制专用光源,利用放电产生的低温等离子体,紫外线辐射对害虫间生的趋光兴奋效应,引诱害虫扑向灯的光源,诱使害虫落入水盆内溺水而死;太阳能频振式杀虫灯光源外配置高压击杀网,杀死害虫,使害虫落下专用的接虫袋内,达到灭杀害虫的目的。
5.应用范围
产品被广泛应用于农业、葡萄园、柑橘园、杨梅园、荔枝园、苹果园、芒果园等各类果园、蔬菜基地、茶园、有机水稻、甘蔗、烟草、花生、棉花、花卉、林场、城镇绿化、公园等各种需要灭虫的场所,是害虫的克星。为广大农作物种植基地生产无公害优质的农产品以及取得有机认证和发展观光生态农业提供了可靠的科技保障,是一种高科技无污染的物理灭虫设备。
6.优势
设备覆盖范围广,且持久耐用。单台装置可辐射涵盖30亩土地,其使用寿命可达十年之久。
昆虫防治成效显著,杀虫效率极高。昆虫生命周期包括卵、幼虫、蛹、成虫(蛾)阶段,通过利用蛾的趋光特性设计诱捕装置,捕获率可达85%以上。特别强调,雌蛾作为下一代的主要繁衍者(每只雌蛾平均产卵量100-500粒),针对雌蛾的消灭能够实现‘杀一儆百’的效果,有效阻断害虫的繁殖链条,从而大幅降低来年虫害的数量。
涵盖广泛,功能多样,针对一千多种害虫具有诱杀效果。适用于各类农林业作物,包括茶园、水稻农田、棉田、蔬菜种植区、林木地带、花园花卉以及果园和养殖场所。其施用过程中体现出显著的环保特性,无污染,节能且对人畜完全无害。
致力于环保与民生福祉:太阳能杀虫灯的应用有效降低乃至杜绝了化学农药的依赖,从而减少了环境污染。天坤举措有助于维护生态系统的稳定,防止农产品的二次污染。这使得农户得以逐渐减轻过度依赖农药的负担。这一策略既惠及国家,也造福人民,更彰显自我利益的可持续发展。
提升产品产出与质量效益:经过长期应用,农作物产量普遍提升10%至25%,部分地区甚至超过100%,同时,我们严格遵循无公害农产品和绿色有机食品的种植生产标准,确保产品质量的显著提升。
致力于生态系统的修复,我们通过增加益虫的数量来维护害虫的自然控制者。太阳能杀虫灯在灭虫过程中不产生有害物质,无残留,既不对空气、水源和土壤造成化学污染,也不会危及益虫、两栖动物和鸟类,从而逐步重建区域生态平衡,回归自然法则,进而保障人类的健康。
(7)节能环保,安全方便。利用太阳光能,开发使用新能源,响应符合国家提倡推广使用清洁能源,太阳能杀虫灯而且安装方便,不用架设常规电。节约了能源,又节约了耗材费用。有利于耕作又利于排除了常规电不安全的因素。
经济效益显著,性价比高。初始投资后长期收益,节省开支。根据对部分地区的农业从业者的调研,平均每亩农田农药年均消耗在80元至200元之间,而采用该设备的年度维护成本平均低于10元。
该设备表现出卓越的稳定性,其可靠性不容忽视。结构设计科学严谨,具备显著的抗风能力,能够灵活适应各种角度的需求,操作简便。在外观上,它呈现出优雅的线条与大方的气质,尤其当进行连片安装时,更成为农业观光旅游中的瞩目焦点。
致力于绿色生态,倡导环境保护,追求人与自然的和谐共生,旨在维护人类健康。
7.性能特点
电极设计采用了宽间距配置,与传统频振电杀式电极相比,电极间的间距已显著提升,目前调整至约25毫米。
采用非接触式的强电场捕杀技术,当害虫接近电极,仅有5-10毫米间距时,即会遭受电场影响,导致晕厥、伤害或直接死亡,随后自然坠落,由收虫器收纳处理害虫残体。
对于自然界中各类飞翔的、对光源敏感的农林害虫,无论其体型或重量如何,只要展翅趋近光源,强电场技术皆能有效实施捕捉。
无论害虫残体的尺寸如何,电网均能保持清洁,确保其持续稳定地执行捕杀害虫的任务。
电极表面不易吸附害虫残体,确保诱虫光源的清洁运作,从而实现高效的诱虫效果。
该产品表现出卓越的害虫控制效果,捕杀害虫的数量是同类太阳能杀虫灯的数倍乃至数百倍之多。
8.适用害虫
(1)地下害虫:金龟子、地老虎等。
(2)麦类害虫:粘虫、麦蛾等。
常见的水稻害虫包括稻二化螟、稻三化螟、稻螟、稻纵卷叶螟、叶蝉及稻飞虱等多种类型。
主要棉花害虫包括棉铃虫、烟青虫、红铃虫、盲蝽象、棉造桥虫、黄蓟马、棉田大灰象甲和棉蚜等.
常见的杂粮害虫种类包括:玉米螟、高粱条螟、大豆食心虫、豆天蛾、谷子钻心虫以及苹果桔时蛾等。
常见的蔬菜害虫包括:小菜蛾、菜螟、甜菜夜蛾、白飞虱、斜纹夜蛾、黄曲条跳甲、马铃薯块茎蛾以及加螟等.
常见的仓储害虫种类包括:药材甲虫、大谷盗、小谷盗、豆象、黑粉虫、麦蛾、米蛾以及瓢虫等。
常见的果树害虫包括食心虫、吸果夜蛾、突青斑红蝽、桃蛀螟以及尺蛾等各类侵害者。
主要森林害虫种类包括:松毛虫、美国白蛾、杨树白蛾、柳毒蛾、松天牛、光肩星天牛、春季尺蠖、大青叶蝉、卷叶蛾、桦尺蠖、灯蛾等多种昆虫。
主要草原害虫包括亚洲小车蝗、草地螟以及叶甲等生物种类。
主要的茶类害虫包括:假眼绿叶蝉、茶毛虫以及茶尺蛾等。
1蔬菜类害虫 |
甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、小菜蛾夜蛾、菜螟、刺蛾白、飞虱子; |
2、水稻害虫 |
稻螟、叶蝉、稻二化螟、稻三化螟、稻飞虱、金刚钻、稻纵卷叶螟、蝗虫; |
3、棉花害虫 |
棉铃虫、烟青虫、金龟子、红铃虫、、玉米螟、盲椿象、造桥虫; |
4、果树害虫 |
突背斑红蝽、食心虫、尺蠖、吸果夜蛾、桃蛀螟 |
5、森林害虫 |
美国白蛾、灯蛾、柳毒蛾、松天牛、柄天牛、光肩星天牛、桦尺、卷叶蛾、蝽尺、杨树白蛾、大青叶蝉 |
6、茶叶害虫 |
茶毛虫、茶尺螟、茶刺蛾、茶衰蛾、茶小绿叶蝉、茶毒蛾、茶网; |
7、麦类害虫 |
麦蛾、叩头虫、粘虫、米扁虫; |
8、杂粮类害虫 |
高粱条螟、玉米螟、大豆食心虫、豆天蛾、谷子钻心虫、苹果拓叶蛾; |
9、地下害虫 |
地老虎、烟青虫、金龟子、龟纹瓢虫、蛾姑: |
10、仓储害虫 |
大谷盗、小谷盗、麦蛾、黑粉虫、药材甲、米蛾、豆象、瓢虫: |
11、环境害虫 |
各类蚊蝇等1300多种主要害虫。杀虫益比为1:125可有效保护天敌,促进田间生态平衡。 |
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近年来,我国绿色防控工作在逐步推进中实现了显著的进展。
尽管已取得一定成果,但在实施过程中尚存在若干挑战: 1. 防控体系结构单一,现场应用技术有待成熟,关键实用技术匮乏,技术体系的创新与发展空间受限,集成化程度较低。 2. 示范推广的广度与深度不够,规模较小,政府和社会的广泛关注和支持力度不足,社会资源投入相对有限。 3. 农民对于绿色防控的认知和接受度不高,参与的热情和行动力不足。 4. 推广策略执行中体现出‘顶层热衷,基层参与度冷淡’以及行业内外认知落差的现象。
针对以上情况采取以下对策:
一是增加对绿色防控的重视程度,加大资金投入。绿色防控是保证作物生产安全、提升农产品品质、保障农业生态安全和促进农业增产增收的重要环节,一次性投入大,需要政府财政的大力支持,绿色防控技术示范补贴也应纳入专业化统防统治或农业生态补贴的范畴中。二是加强对绿色防控技术的研发,提升其实用性。当前绿色防控中还存在不少技术措施实施方法不科学、应用效果表现不佳及同其他绿色防控措施协同配合不佳的问题等,因而应当加强对实际应用细节的探索改进,提升绿色防控技术的实用化、规范化和集成化水平。三是加大对绿色防控推广模式的创新,提升农民的参与度。绿色防控的发展重在推广,应当充分发挥农业技术推广系统和专业化合作组织的作用,加强对基层植保技术人员和农民的技术培训,提高整体绿色防控的接受度和推广水平。四是完善绿色产品市场渠道建设,加强监管。加强绿色食品、无公害食品、有机食品、地理标志性产品的标准化管理,引入产品可追溯制度,加强抽查,构建多种方式的配送体系,实行不同农产品分级销售管理。
本技术规格设定的核心内容仅为基本技术参数的最低标准,对于详细的技术环节并未详尽阐述。我们承诺将提供符合本技术规格及国家和行业相关标准的优质产品。
当我们的产品不符合技术规格时,我们应在投标文件中明确阐述,并接受评审委员会对产品是否满足需求的评估。若未在投标文件中明确提出反对意见,将视作我方提交的产品完全符合本次招标文件的详细规定。
2.技术要求及标准的执行
我们的产品必须明确标注所遵循的质量标准,如遇有新的颁布标准,将采用最新的规定。在存在多个适用标准(包括国际标准、国家标准、行业标准及企业内部标准)的情况下,我们将优先依据最高等级的标准执行。
我方承诺全面履行国家相关法规和标准,涵盖以下任务:招标货物的供应、施工、运输、装卸、定位、安装、调试、技术培训、质量检验、并通过相关部门验收,维保期服务以及终身维修。若中标,我方需提供全新、原包装的货物,同时附带产品序列号(或原厂证明)、中文操作手册和维保卡,确保货物的安全性能和检测结果的可靠性,对此承担全部责任。 我方报价应包含货物价格、所有税费、运输成本、系统集成费用、质保期内的维护保养,以及我们认为必要的其他服务费用。所有系统正常运行、合法使用所需的成本,包括但不限于版权、专利等相关费用,都将由我方负责。在中标并签订合同后,如我方在供货、安装与调试、培训过程中存在任何遗漏,我们将免费补足,采购方无需支付额外费用。
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