為加快先進適用農業科技成果轉化應用,助力主要糧油作物單產提升和農業高質量發展,安徽省農業農村廳近日正式推介發布2026年全省農業主推技術共50項,涵蓋種植、畜牧、水產、農機四大領域。
其中,7項農機類技術著力于智能裝備與農藝農機融合,包括“瓜類全自動
機器人嫁接技術”“水稻精準高效機械深施肥技術”“大豆智能化管理與精準作業技術”等,展現了安徽在農業機械化、智能化方面的積極探索。
一、瓜類全自動機器人嫁接技術
針對育苗行業嫁接技術工短缺、人工效率低、成本高、質量參差不齊,傳統人工嫁接方式存在砧木生長點切削不徹底,需大量人工反復掐萌孽,幼苗易感染,瓜苗的柔軟性導致種苗夾持及斷根嫁接成品苗自動扦插易損傷等難題。瓜類全自動嫁接機器人通過三大核心技術破局:
1、國際首創瓜類種苗砧木生長點高速精準識別與切削技術,基于深度學習調整砧木葉展方向,切割精度達±0.2毫米;
2、自然形態瓜類種苗柔性夾持及自動斷根取苗技術,結合力反饋與3天虛擬重構實現穩定上苗;
3、國際首創瓜類種苗仿生扦插碼盤控制技術,以S曲線變頻伺服模擬人工扦插。
本技術的應用實現了瓜類種苗嫁接全程自動化,機械手自動取苗、切割、貼接、包扎、成品苗自動扦插碼盤。嫁接效率每小時≥1200株、成功率≥98%,24小時連續作業,完全實現了以機替人。
近三年該技術已在安徽、江蘇、重慶、山東等10余省市規模化推廣,建成多個機械化嫁接示范基地,累計嫁接苗近3000萬株、推廣2.02萬畝,助力企業節本增收超700萬元。
二、水稻精準高效機械深施肥技術
針對當前水稻生產中存在的資源投入持續增加、產量增長乏力、生產效率下降及環境污染加劇等關鍵問題,集成創新了“水稻精準高效機械深施肥技術”體系。該技術體系圍繞水稻生產安全、資源高效利用與生態環境保護三大目標,重點突破輕簡高效機械深施肥的技術瓶頸,形成了以“機械深施、肥料減量、長效控釋、操作簡化、資源高效”為核心的技術路徑。通過改變傳統施肥與栽培模式,實現肥料精準深施,顯著降低化肥用量,提高養分利用效率,同時減少勞動強度與人力依賴,促進水稻生產向輕簡化、機械化方向轉型。
本技術已在安徽省黃山、宣城、蕪湖、馬鞍山、安慶、桐城、合肥、六安、滁州、蚌埠、淮南等十余個地市開展示范推廣,累計應用面積超過700萬畝。該技術不僅有助于穩定和提升水稻產量,也顯著減輕了農業面源污染,提升了資源利用效率和種植效益,符合當前農業轉型期對水稻生產輕簡化、高效化與機械化的迫切需求,為增強區域糧食安全可持續貢獻提供了切實可行的技術支撐。
三、稻茬麥抗漬密植機械化種植技術
針對安徽省江淮丘陵地區稻茬麥種植過程中面臨的秸稈量大、留茬高、土壤黏重、濕度大,以及傳統旋播機在秸稈還田整地質量、播種精度與播后覆土效果等方面存在的問題,本技術以“合理密植、農機農藝融合”為核心,創新集成了高低雙軸旋耕滅茬、間錯齒精量排種、播量無極調節、防堵開溝與覆土鎮壓等關鍵技術,構建了一套稻茬麥抗漬密植機械化種植技術模式。該技術模式通過復式作業,一次性完成雙重滅茬碎土、秸稈均勻掩埋、精量密植播種與播后覆土鎮壓,實現了作業效率與播種質量的雙提升。
目前已在滁州市、合肥市、蚌埠市、馬鞍山市等地區推廣應用,近3年累計示范面積超過320萬畝,為實現稻茬麥機械化種植節本增效與單產提升提供關鍵技術裝備支撐。
四、大豆智能化管理與精準作業技術
為應對當前大豆產業在增產增效、資源約束與災害風險等方面的挑戰,本技術以“智能綠色·高質穩產”為核心理念,構建了覆蓋“智能感知—精準決策—智能執行”全鏈條大豆全程機械化生產技術體系。該體系通過物聯網、北斗導航、智能農機與綠色農藝的深度耦合,實現了從“靠經驗”到“靠數據”、從“機械替代”到“智能決策”的轉型升級。
核心技術包括:基于北斗導航的半無人化精準播種構建理想高產群體,基于無人機與
傳感器的“天—地”一體智能植保與“一噴多促”,基于智能灌溉的旱澇災害避抗結合,以及機械化低損收獲。
該技術在亳州、宿州、淮北、蚌埠等多地進行示范驗證,示范區大豆畝產穩定在230—310千克,較常規增產20%—30%,節本增效顯著。近3年,在全省示范推廣應用180萬畝以上,系統解決了大豆單產不高、穩定性差以及綠色發展與機械化不協調等難題,為保障糧食安全提供有力科技支撐。
五、溫室大棚結構優化及全程機械化生產技術
該技術聚焦于解決設施農業面臨的結構標準化不足、農機農藝融合困難及環境精準調控能力弱等核心問題。
主要包括結構優化、智能裝備與全程機械化三大方向:通過制定《連棟
薄膜溫室建造技術規范》等標準推動設施標準化,研發的“外棚防風雪、內棚保種植”雙層保溫大棚使冬季棚內溫度提升3-5攝氏度,優化的日光溫室集成高保溫材料與蓄熱墻技術;研制的大棚茄果類蔬菜小型智能移栽機實現全自動化作業效率達3600株/小時,配套水循環蓄熱與智能灌溉裝置實現熱能與水肥協同管理;形成的全程機械化體系涵蓋土壤火焰消毒、精細耕整、仿形收獲及省力化搬運等環節。
該技術通過結構優化、環境智能調控與機械化作業的深度融合,有效提升溫室生產效率與資源利用率,為解決設施農業提質增效提供了系統化解決方案,適宜在長江中下游地區大規模推廣應用。
六、薄殼山核桃高效低損剝殼與智能分選技術
針對薄殼山核桃初加工過程中存在的生產效率低、果仁破損率高、品質保障差等問題,采用機器視覺與X光技術實現內外品質精準分級;采用基于AI算法的高速氣動破殼裝置,針對不同等級果實自適應調節參數,實現高效低損破殼;結合紅外光譜識別與高速氣選技術,實現殼仁混料的精準高效分選;并通過集成自動化控制系統,實現了從烘干到包裝的全流程智能化作業。該技術與傳統方式相比,分級品質提升40%,生產效率提高2倍,生產成本降低40%,應用成效顯著。
該技術已形成系列專利與軟件著作權等技術成果,自推廣以來,已在安徽、江蘇、云南等主產區廣泛應用,為薄殼山核桃高效低損剝殼分選提供了切實有效的解決方案,創造了顯著的經濟效益,為產業降本增效和可持續發展提供了強有力的技術支撐。
七、大型熱風爐生物質顆粒高效燃燒供熱技術
針對市場上生物質顆粒熱風爐存在的燃燒率低、熱效率不高等問題,研發燃燒率、熱效率高、排放達標的系列大型生物質顆粒熱風爐。它采用變量供料、逆流沸騰燃燒方式燃燒、鏈板蠕動密閉清灰等技術,解決了生物質顆粒燃燒不充分、顆粒物排放超標等問題,實現高燃燒率、無結焦。
該技術通過燃燒產生高溫潔凈熱空氣,為糧食烘干機或農產品干燥設備提供穩定熱源,供熱每小時300萬大卡以上。其核心優勢在于環保性(CO2近零排放)、可再生性以及經濟性。
相關產品經安徽省農業機械試驗鑒定站檢測,所檢指標符合相關標準要求。已在國內20多個省份的糧食儲備庫、種子公司、合作社以及糧食加工企業設計并建造了近千套低溫谷物烘干生產線。且產品遠銷世界各地,與巴西、泰國、越南、菲律賓,柬埔寨,印尼、緬甸等國家的糧食加工企業建立了良好的合作關系。
注:本文由農機網(m.azho.cn)整理發布,資料來源:安徽省農業農村廳。
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