Le drone de pulvérisation L30 V2 a une fois de plus fourni des performances exceptionnelles - cette fois, le drone de pulvérisation de 30 litres d'ABZ Innovationa été déployé dans l'un des champs expérimentaux de MATE (Tangazdaság Nonprofit Ltd.) à Józsefmajor.
L'expérience a été menée dans le cadre d'un partenariat entre MATE et ABZ Drone Ltd. dans le but principal d'explorer si l'application combinée de MicroVital Avanti et d'acide humique - pulvérisée à l'aide du drone de pulvérisation drone de pulvérisation L30 V2 - pouvait améliorer de manière significative les rendements du blé dans ces conditions météorologiques difficiles et marquées par la sécheresse.
Localisation
L'essai sur le terrain a été mené près de Hatvan (au nord-est de Budapest, à environ 60-70 km), à la ferme expérimentale de Józsefmajor.
Traitement
Le blé a été traité au moment de la floraison à l'aide du drone de pulvérisation L30 V2. Tous les autres traitements ont été identiques dans les deux zones.
| Taille du champ | Traitement | Dosage |
|---|---|---|
| 24 ha | Avanti + acide humique | 2 L/ha + 1 L/ha |
| 3 ha | Contrôle (pas de traitement) | - |
Le tableau 1. Présente les données de base des traitements appliqués ainsi que leurs dosages.
Fonctionnement, paramètres de vol :
Le drone de pulvérisation L30 V2ABZ Innovation) a été déployé par le pilote formé Gábor Simon (ABZ Drone).
| Paramètres | Spécifications |
|---|---|
| Altitude de vol | maximum 3 mètres au-dessus de la végétation |
| Volume de pulvérisation | 20 L/ha |
| Vitesse | 7 m/s |
| Station de base | RTK Reach RS2 |
Le tableau 2. Présente les paramètres de vol de l'expérience
Remarque : RTK Reach RS2 garantit que le drone suit le plan de vol préprogrammé avec une précision de l'ordre du centimètre (RTK).
Pilote: Gábor Simon, ABZ Drone Ltd.
Comme l'a souligné le Dr. István Balla (directeur R&D de MATE), la zone expérimentale a malheureusement été fortement touchée par la sécheresse, car elle était située sur l'une des parties les plus élevées du champ.
Après les traitements, plusieurs séries d'échantillonnage des plantes ont été effectuées ; cependant, aucune différence significative de couleur, de hauteur des plantes ou d'autres paramètres phénologiques n'a été observée entre les parcelles traitées et les parcelles de contrôle. Néanmoins, les mesures de rendement ont révélé des différences claires et quantifiables entre les deux parcelles (Tableau 3.).
| Type de surface | Superficie (ha) | Rendement |
|---|---|---|
| Traité | 24 ha | 4,49 t/ha |
| Contrôle | 3 ha | 3,69 t/ha |
Le tableau 3. Présente les mesures de rendement des parcelles de blé traitées et de contrôle.
Au vu des résultats, cette zone a généralement produit des rendements inférieurs à ceux de nos parcelles situées à plus basse altitude, très probablement en raison du rôle important de la disponibilité de l'eau.
En période de pénurie d'eau, des applications ciblées - en particulier au moment de la floraison, un stade phénologique critique pour la détermination du rendement - peuvent apporter un soutien significatif par le biais de la fertilisation foliaire. Ce traitement a permis une augmentation de 0,8 t/ha, générant un revenu supplémentaire de plusieurs dizaines de milliers de forints par hectare.
La fertilisation foliaire pendant la floraison - un stade de croissance critique - est de plus en plus limitée par la hauteur de la végétation, ce qui restreint l'utilisation des tracteurs conventionnels et met en évidence la valeur stratégique des drones. Les drones permettent une application précise, efficace et non invasive au-dessus de la culture, éliminant ainsi les dommages causés par le piétinement. Le rôle des drones dans l'agriculture moderne est devenu de plus en plus important, car les conditions météorologiques de plus en plus extrêmes réduisent la fenêtre temporelle dans laquelle les traitements peuvent être appliqués à la fois efficacement et en temps voulu.
Meet the Drone That’s Redefining Precision Agriculture
April 16, 4:00 PM (CEST) | Online | Free