Projeto CARTS: Pulverização Inteligente para Vinha Sustentável

Projeto CARTS: Pulverização Inteligente para Vinha Sustentável

No mundo agrícola, a otimização e a sustentabilidade são palavras-chave que guiam o desenvolvimento de novas tecnologias. Uma dessas inovações é o projeto CARTS (Canopy Adjusted Real Time Spraying in the Vineyard), cujo objetivo é melhorar a aplicação de produtos fitofarmacêuticos em vinhas através do uso de tecnologia. Com a crescente necessidade de reduzir o uso de pesticidas, mantendo a eficácia segundo as normas internacionais, o projeto CARTS surge como uma solução promissora. Neste artigo, vamos explorar como o CARTS pretende alcançar estes objetivos, e disseminar os benefícios esperados através da tecnologia.

Objetivos e Visão do Projeto CARTS

O principal objetivo do projeto CARTS é desenvolver um protótipo de pulverizador para vinha que seja capaz de ajustar em tempo real a quantidade de produtos fitofarmacêuticos aplicada, com base na densidade da copa da videira. Este ajuste é feito recorrendo a algoritmos avançados e sensores de ultra-som, que medem a largura da copa e ajustam o débito dos bicos de pulverização. Este sistema não só otimiza a aplicação de pesticidas, como também garante a rastreabilidade, atendendo às normas internacionais.

Tecnologia empregue no CARTS

O protótipo desenvolvido no âmbito do CARTS utiliza sensores de ultra-som e algoritmos de ajuste para otimizar a aplicação de produtos fitofarmacêuticos em vinha. Os sensores de ultra-som são essenciais para medir a geometria da copa em tempo real, enviando ondas sonoras que refletem nas folhas, permitindo a criação de um perfil detalhado da copa. Esses dados são então processados por algoritmos específicos que ajustam o débito dos bicos de pulverização em tempo real, considerando variáveis como a densidade foliar e o volume vegetativo. Este método inovador permite uma aplicação mais precisa e eficiente de produtos fitofarmacêuticos, reduzindo significativamente o desperdício e o impacto ambiental.

Benefícios e Impactos do Projeto CARTS

Os ensaios de campo do projeto CARTS demonstram uma correlação positiva entre as características volumétricas da copa e a dose de pesticida aplicada, com uma estimativa de redução na aplicação de pesticidas entre 20% e 55%. A capacidade de ajustar a pulverização em tempo real resulta numa utilização mais eficiente dos produtos fitofarmacêuticos, reduzindo os custos de produção para os viticultores. Além disso, a diminuição no uso de pesticidas contribui para um menor impacto ambiental, promovendo práticas agrícolas mais sustentáveis e responsáveis.

Futuro e Perspectivas

O projeto CARTS representa um avanço importante na agricultura de precisão e pode servir de modelo para outras culturas. O desenvolvimento contínuo de software e algoritmos, bem como a integração de novas tecnologias de deteção por sensores, promete expandir ainda mais as capacidades deste sistema. A adoção generalizada de tais tecnologias pode transformar a maneira como os produtos fitofarmacêuticos são aplicados, promovendo uma agricultura mais sustentável e eficiente.

Conclusão

O projeto CARTS destaca-se como uma inovação importante para a viticultura, combinando tecnologia e sustentabilidade. Ao reduzir significativamente o uso de pesticidas, o projeto CARTS não só diminui os custos de produção, como também minimiza o impacto ambiental. Este avanço tecnológico proporciona aos viticultores uma ferramenta eficiente para melhorar a gestão dos recursos e a produtividade nas suas explorações. Para mais informações sobre o projeto CARTS e esta tecnologia, visite o website do projeto aqui.

Projeto Perfect Life: Ferramentas Inovadoras para Redução da Contaminação Ambiental por Pesticidas

Projeto Perfect Life: Ferramentas Inovadoras para Redução da Contaminação Ambiental por Pesticidas

A contaminação ambiental por pesticidas é um problema global que afeta a saúde humana, a biodiversidade e a qualidade do solo e da água. Reduzir o impacto dos pesticidas é um desafio significativo para a agricultura, que procura o equilíbrio entre a produtividade e sustentabilidade. O Projeto Perfect Life emerge como uma solução inovadora e eficaz para minimizar a contaminação ambiental, promovendo práticas agrícolas mais seguras e eficientes. Este artigo explora as ferramentas desenvolvidas pelo projeto e os seus impactos positivos na agricultura e no meio ambiente.

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Ferramentas do Projeto Perfect Life

Dosaviña: Otimização na Viticultura

A ferramenta Dosaviña é um exemplo claro de como a tecnologia pode transformar a agricultura. Esta solução permite ajustar o volume de calda de pesticidas aplicados na vinha de forma precisa, reduzindo o desperdício e a contaminação ambiental sem comprometer a eficácia da aplicação. Um estudo realizado indica que o uso da Dosaviña pode reduzir até 20% a quantidade de pesticidas utilizados (Gil, 2019).

Fonte: Gil, E., Campos, J., Ortega, P., Llop, J., Gras, A., Armengo, E., Salcedo, R., Gallart, M. 2019. DOSAVIÑA: Tool to calculate the optimal volume rate and pesticide amount in vineyard spray applications based on a modified leaf wall area method. Computers and Electronics in Agriculture, Volume 160, May 2019, Pages 117-130.

CitrusVol: Inovação na Citricultura

Para a citricultura, o CitrusVol oferece uma abordagem similar à do Dosaviña, adaptada às necessidades específicas desta cultura. Esta ferramenta também foca na redução do volume de calda dos pesticidas aplicados, diminuindo a deriva e garantindo que apenas a quantidade necessária de pesticida é aplicada.

Fonte: A. Fonte, C. Garcerá, A. Tena, P. Chueca. 2020. CitrusVol Validation for the Adjustment of Spray Volume in Treatments against Tetranychus urticae in Clementines. Agronomy, 10, 32.

Vespa: Versatilidade em Diferentes Culturas

As ferramentas Vespa para vinha e Vespa para citrinos proporcionam soluções de pulverização otimizadas para diferentes culturas. Estas ferramentas são projetadas para minimizar a deriva, aumentando a precisão das aplicações e reduzindo o impacto ambiental. As avaliações indicam uma redução significativa na quantidade de pesticidas que entram no meio ambiente.

TOPPS-Prowadis: Avaliação e Redução da Deriva

O TOPPS-Prowadis é uma ferramenta fundamental no projeto, focada na avaliação e redução da deriva dos pesticidas aplicados. Este sistema inclui bicos de baixa deriva e defletores, que contribuem para uma aplicação mais direcionada e segura de pesticidas. Estudos demonstram que o TOPPS-Prowadis pode reduzir a deriva até 50%.

TOPPS-Prowadis para Citrinos

Adaptado especificamente para citrinos, esta versão do TOPPS-Prowadis aplica os mesmos princípios de redução de deriva, mas com ajustes específicos para as características dos pomares de citrinos. Este enfoque específico assegura uma aplicação mais eficaz e segura, com benefícios diretos para a saúde das plantas e a qualidade do ambiente.

Impactos e Benefícios das Ferramentas Desenvolvidas

As ferramentas desenvolvidas pelo Projeto Perfect Life têm desencadeado uma série de impactos positivos e benefícios tanto para a agricultura quanto para o meio ambiente. Uma das áreas de destaque é a redução da contaminação ambiental por pesticidas, um dos principais objetivos do projeto. A implementação das ferramentas OVRA (Optimal Volume Rate Adjustment) e SDRT (Spray Drift Reducing Techniques) tem resultado em significativas diminuições na quantidade de pesticidas libertados no ambiente. Em regiões como Valência, Catalunha, Piemonte e Languedoc, observaram-se reduções que variam entre 8% e 20%, demonstrando o impacto efetivo destas tecnologias.

Além dos ganhos ambientais, as ferramentas desenvolvidas também têm gerado benefícios económicos consideráveis para os agricultores. A redução no uso de pesticidas e na deriva resultou numa diminuição significativa nos custos de aplicação. Em Valência, por exemplo, registou-se uma redução de 26% nos custos de aplicação, o que representa uma economia substancial para os produtores locais.

Outro ponto relevante é a contribuição para a conservação dos recursos hídricos. A redução no uso de pesticidas tem conduzido a uma diminuição no consumo de água. Em Valência, essa economia alcançou 352,770 m3/ano, destacando o papel das ferramentas do Projeto Perfect Life na promoção da sustentabilidade hídrica na agricultura.

Adicionalmente, a implementação destas tecnologias tem contribuído para redução das emissões de gases de efeito de estufa (GEE), especialmente no que diz respeito ao consumo de gasóleo. Essa redução na pegada de carbono é um importante passo na direção a uma agricultura mais sustentável e amiga do ambiente.

Outro impacto positivo do projeto é a melhoria na segurança para a saúde humana e animal. A redução da deriva e da quantidade de pesticidas no ambiente diminui significativamente o risco de exposição para humanos e a fauna local. Os estudos de avaliação de risco indicam uma diminuição substancial nos índices de exposição a pesticidas, demonstrando os benefícios diretos para a saúde pública e a biodiversidade.

Estas constatações são fundamentadas em investigações científicas detalhadas, disponíveis para consulta no site do Projeto Perfect Life.

Conclusão

O Projeto Perfect Life representa um avanço significativo na procura por uma agricultura mais sustentável e segura. As ferramentas desenvolvidas proporcionam uma redução eficaz da contaminação ambiental por pesticidas, além de benefícios económicos e ambientais significativos. Ao adotar estas tecnologias, os agricultores podem contribuir para a proteção do meio ambiente e melhorar a segurança alimentar.

Para os interessados em aprofundar os conhecimentos e visualizar os exemplos práticos da aplicação destas ferramentas, pode assistir aos vídeos sobre o projeto disponíveis em baixo.

Visite a página do projeto perfectlifeproject.eu e acompanhe as redes sociais do projeto para mais informações e atualizações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

E. Gil, J. Campos, P. Ortega, J. Llop, A. Gras, E. Armengol, R. Salcedo, M. Gallart. 2019. DOSAVIÑA: Tool to calculate the optimal volume rate and pesticide amount in vineyard spray applications based on modified leaf wall area method. Computers and Electronics in Agriculture, 160, 117-130.

E. Gil, R. Salcedo, A. Soler, P. Ortega, J. Llop, J. Campos, J. Oliva. 2021. Relative efficiencies of experimental and conventional foliar sprayers and assessment of optimal LWA spray volumes in trellised wine grapes. Pest Management Science, 77(5).

C. Garcerá, A. Fonte, R. Salcedo, A. Soler, P. Chueca. 2020. Dose Expression for Pesticide Application in Citrus: Influence of Canopy Size and Sprayer. Agronomy, 10(12), 1887.

C. Garcerá, G. Doruchowski, P. Chueca. Harmonization of plant protection products dose expression and dose adjustment for high 3D crops: A review. 2021. Crop Protection, 140, 105417.

A. Fonte, C. Garcerá, A. Tena, P. Chueca. 2020. CitrusVol Validation for the Adjustment of Spray Volume in Treatments against Tetranychus urticae in Clementines. Agronomy. 10, 32.

E. Fuentes, A. López, M. Ibáñez, V. Yusà, A. Muñoz, T. Vera, E. Borrás, H. Calvete-Sogo, C. Coscollà. 2021. Pesticide Inhalation Exposure of Applicators and Bystanders Using Conventional and Innovative Cropping Systems in the Valencian Region, Spain. Atmosphere, 12(5), 631.

A. Muñoz, E. Borrás, T. Vera, I. Colmenar, M. Ródenas, C. Gimeno, E. Fuentes, C. Coscollá, H. Calvete-Sogo. 2023. Atmospheric degradation of two pesticides mixed with volatile organic compounds emitted by citrus trees. Ozone and secondary organic aerosol production. Atmospheric Environment, 295, 119541.