Spray pesticide的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列訂位、菜單、價格優惠和問答集

Spray pesticide的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Birch Tree Design, Blue寫的 North Dakota Spray Records: Undated Pesticide Applications Records For North Dakota 和Matthews, G. A.的 Pesticides: Health, Safety and the Environment都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自 和所出版 。

國立嘉義大學 生物機電工程學系 艾群所指導 林恪群的 不同靜電噴霧條件影響附著率之研究 (2021),提出Spray pesticide關鍵因素是什麼,來自於高壓噴霧、影像處理、粒徑分析。

而第二篇論文慈濟大學 醫學科學研究所博士班 尹立銘所指導 Sailent Rizk Sari Simaremare的 台灣花蓮縣屋塵中的農藥殘留及其與農業鄰近地區的關係 (2021),提出因為有 的重點而找出了 Spray pesticide的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Spray pesticide,大家也想知道這些:

North Dakota Spray Records: Undated Pesticide Applications Records For North Dakota

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為了解決Spray pesticide的問題,作者Birch Tree Design, Blue 這樣論述:

不同靜電噴霧條件影響附著率之研究

為了解決Spray pesticide的問題,作者林恪群 這樣論述:

靜電噴霧能提升農藥對噴施作物的附著程度、減少流入土壤的農藥量並降低農藥附著噴施者身體的情況,表示靜電噴霧可提升附著率亦可降低農藥飄散的汙染問題及減少農藥施用量。本研究設定不同電壓和噴霧設計參數條件,以靜電噴霧試驗探討對水敏紙產生附著率之成效。以實際噴霧至不同距離所放置的水敏紙,並把反應後的水敏紙拍照,再以影像處理及軟體判別變色面積,經數據化後進行吸附力之成效分析。另以雷射粒徑分析儀分析驗證靜電噴霧粒徑和壓力與電壓之影響結果。噴霧距離0.5m時,維持10 kgf/cm2以上噴霧壓力,靜電噴霧附著能力足以排除因壓力所產生的噴霧慣性,有效附著率可達96%以上。噴霧壓力不超過20 kgf/cm2情況

下,噴霧距離在2.0m後的靜電噴霧附著率跟一般噴霧附著率無差異,表示當噴施目標物距離越遠時,需同時具備較高的噴霧壓力及較高的靜電電壓值,才能提高附著率。粒徑分析之結果,靜電噴頭之噴霧粒徑分佈屬細等級,在10 kgf/cm2及20 kgf/cm2噴霧壓力且無靜電的條件下,霧滴皆容易造成噴霧飄散,並且平均粒徑(VMD)大小幾乎不受靜電力影響。以目前現行農作物栽培噴施作業,可從本研究之結果,於不同噴霧距離和作物生長方式,選擇最適壓力和電壓值進行噴霧作業,讓霧滴產生最大吸附效果進而降低農藥使用量。

Pesticides: Health, Safety and the Environment

為了解決Spray pesticide的問題,作者Matthews, G. A. 這樣論述:

Crop protection continues to be an important component of modern farming to maintain food production to feed an expanding human population, but considerable changes have occurred in the regulation of pesticides in Europe in the last decade. The aim has been to reduce their impact on people and the e

nvironment. This has resulted in a major reduction in the number of chemicals approved for application on crops. In other parts of the world, a continuing expansion in the growing of genetically modified crops has also changed the pattern of pesticide use. In this second edition, Graham Matthews, up

dates how pesticides are registered and applied and the techniques used to mitigate their effects in the environment. Information on operator safety, protection of workers in crops treated with pesticides and spray drift affecting those who live in farming areas is also discussed. By bringing togeth

er the most recent research on pesticides in a single volume, this book provides a vital up to date resource for agricultural scientists, agronomists, plant scientists, plant pathologists, entomologists, environmental scientists, public health personnel, toxicologists and others working in the agroc

hemical industry and governments. It should assist development of improvements in harmonising regulation of pesticides in countries with limited resources for registration of pesticides. Graham Matthews is Emeritus Professor at the Department of Biosciences, Imperial College, UK, and is one of the

world’s foremost authorities on pesticides.

台灣花蓮縣屋塵中的農藥殘留及其與農業鄰近地區的關係

為了解決Spray pesticide的問題,作者Sailent Rizk Sari Simaremare 這樣論述:

許多相關的研究證實農藥會以家戶灰塵的型態殘留,然而在台灣卻缺少相關性的暴露研究。相對於台灣其他縣市,花蓮縣農業土地面積的比例最高,因此本研究期望藉由評估五大已知會造成非對象植物與蜂群負面效應以及人類淺在負面健康效應的農藥族群進行研究,其中包含:胺基甲酸酯Carbamate (carbofuran), 有機磷Organophosphate (chlorpyrifos), 苯基吡唑Phenylpyrazole (fipronil), 類除蟲菊Pyrethroids (cypermethrin, prallethrin and tetramethrin), 以及尼古丁菸鹼類Neonicotinoi

ds (acetamiprid, clothianidin, imidacloprid and thiamethoxam)。本研究有三大目標,包含:(1)以氣相層析串聯質譜儀(GC-MS)偵測胺基甲酸酯、有機磷、苯基吡唑以及類除蟲菊類農藥於花蓮縣住宅區家戶灰塵中的殘留量。(2) 以液相層析串聯質譜儀(LC-ESI-MS)偵測尼古丁菸鹼類於花蓮縣住宅區家戶灰塵中的殘留量。(3)藉由本研究採樣分析之資料以地理資訊分析系統 (Geographic information system (GIS))評估花蓮縣住宅區農藥暴露情形。 本研究以隨機選取的方式,針對花蓮縣七個主要鄉鎮區域(鳳林鎮、玉里鎮、新城

鄉、壽豐鄉、光復鄉、瑞穗鄉以及富里鄉)47個家戶研究參與者,同步進行室內外灰塵的採樣與問卷調查。灰塵樣本以GC-MS或LC-ESI-MS分析,地理資訊系統圖層資料來源為台灣土地利用分類資料庫。本研究使用統計軟體為 SPSS V:23以及Microsoft Office 2017 Excel。家戶室內灰塵樣品中,類除蟲菊與尼古丁菸鹼類的殺蟲劑為最主要被偵測的殺蟲劑類型,其中tetramethrin (偵測率78.7%,平均濃度為83.07 ng/g,)、cypermethrin (偵測率72.3%,平均濃度為60.25 ng/g),acetamiprid (偵測率71.1%,平均濃度為35.46

ng/g)。戶外灰塵樣品中,尼古丁菸鹼類的殺蟲劑為最主要被偵測的殺蟲劑類型,其中acetamiprid (偵測率83.3%,平均濃度為33.96 ng/g) 、imidacloprid(偵測率50.0%,平均濃度為21.95 ng/g),fipronil(偵測率48.9%,平均濃度為25.01 ng/g)。依據問卷調查結果,芬普尼(fipronil)與寵物施用體外寄生蟲(跳蚤)防治藥有顯著相關性、賽滅寧(cypermethrin)則是與室內殺蟲使用有顯著相關性,益達胺(imidacloprid)則是和研究試驗參與者家中是否使用除濕機有顯著分布的差異。此外,“參與者工作是否與農藥暴露相關"以單

變量線性迴歸分析,發現與四種農藥(carbofuran, fipronil, cypermethrin, and tetrameth)在室內灰塵樣品的殘留有顯著相關性(p < 0.05);益達胺(imidacloprid)則是呈現不同的分布情形。以多元線性迴歸的統計方法針對進行分析發現只有賽滅寧(cypermethrin)和芬普尼(fipronil)與“參與者工作是否與農藥暴露相關"有顯著關係(p < 0.05)。加保扶(carbofuran)在家戶室內灰塵的分析中與陶斯松(chlorpyrifos)以及類除蟲菊殺蟲劑(pyrethroid)有相關性,其中加保扶在室內灰塵的樣品分析中與部分殺蟲

劑有弱相關性(賽滅寧: r=0.415、可尼丁(clothianidin): r=0.325與芬普尼: r=0.299)。本研究亦發現四偵測農藥族群(CAR, OP, PP, and PYR)與家戶外灰塵有相關性。部分殺蟲劑在室內與室外的灰塵分析殘留結果中發現相關性,強相關性部分包含陶斯松、芬普林與賽滅寧,r分別是0.78、0.801與0.707)。中至弱相關性部分則包含加保扶與治滅寧(tetramethrin),r分別是0.410與0.613。尼古丁菸鹼類在室內與室外灰塵的殘留分析中則無發現任何相關性。在地理資料圖層分析部分,加保扶在未分類農業使用區圖層的部分與各不同範圍的緩衝圈距離皆有相關

性(50M、150M以及250M);若縮減範圍只針對稻作區圖層同樣與所有緩衝區有相關性。室內灰塵樣品中的治滅寧濃度則與稻作圖層150公尺內的緩衝圈有相關性(0.338),然而室外部分則與150公尺(0.420)與250公尺(0.422)的稻作圖層緩衝區有相關性。室外灰塵亞滅培(acetamiprid)濃度與稻作圖層50公尺內的緩衝圈有相關性,室外灰塵益達安濃度與稻作圖層50與150公尺的緩衝圈則是呈現負相關。此外,陶斯松與廢棄耕地圖層部分的分析則發現,室內灰塵殘留與50~150公尺範圍內的緩衝圈有相關性。家戶灰塵農藥殘留與附近農地的相關性,推測與鄰近農地使用之農藥漂移有關;益達胺產生之負相關,

可能受到家戶環境用藥中益達胺的影響所致。 綜合上述,藉由了解不同的暴露條件與農業土地使用距離可以協助農藥暴露上的評估,降低人類暴露風險。