Ⅰ. Conquistas gerais e histórico
A Tecnologia Integrada de Água e Fertilizantes (Fertirrigação) é uma medida técnica fundamental para implementar a iniciativa "Oito-Coordenação de Água, Água-Nutrir Zibo" e abordar o uso extensivo de água na agricultura. Como é que a Zibo promoveu a implementação desta tecnologia para melhorar a qualidade e eficiência agrícola? Numa conferência de imprensa realizada pelo Gabinete de Informação do Governo Municipal de Zibo em 16 de Dezembro, Yang Suyyi, Secretário do Grupo do Partido e Director do Gabinete Municipal de Agricultura e Assuntos Rurais de Zibo, afirmou que a cidade considera a fertirrigação como a estratégia central para resolver os desafios do elevado consumo de água agrícola e da baixa eficiência de utilização. Durante o período do "14º-Plano Quinquenal", a cidade adicionou 296.800 mu de novas áreas de fertirrigação, elevando a área total de aplicação no cultivo de grãos, frutas e hortaliças para 590.000 mu. Isto permitiu uma poupança média de água superior a 30% por mu, poupanças de fertilizantes de 20% a 50% e um aumento na eficiência de utilização de fertilizantes de mais de 20%.
A cidade formulou metas de desenvolvimento para fertirrigação no âmbito do "14º Plano Quinquenal-anual", esclarecendo tarefas e promovendo a tecnologia por meio de uma abordagem-baseada em projetos adaptada às necessidades reais de produção agrícola. Desde 2023, a Zibo implementou projetos para aumentar o rendimento do cultivo-de grãos e óleo em grande escala, com foco em tecnologias como regulação de precisão do plantio denso de milho e fertirrigação por gotejamento. Em 2025, a cidade garantiu 60 milhões de RMB em títulos nacionais especiais de ultra{9}}longo-prazo para lançar o Projeto de Melhoria da Produção de Milho, construindo 200.000 mu de sistemas de fertirrigação por gotejamento.
Aproveitando as vantagens da plataforma do "Instituto de Agricultura Digital da China", a cidade continua a inovar em P&D de equipamentos e plataformas de gerenciamento de precisão. Utilizando simulação numérica de fluidos, verificação de impressão 3D e produção de moldes de emissores, a Zibo otimizou dois tipos de emissores de baixo-fluxo, resolvendo o desafio da indústria de entupimento de emissores em condições de baixo-fluxo. Adicionalmente, foi desenvolvida a plataforma digital de gestão de fertirrigação “Cloud Grain”. Ao combinar dados de múltiplas-fontes com modelos de mecanismos de crescimento de culturas, a plataforma criou um modelo leve de solução de solo ideal e um serviço exclusivo de acesso a dispositivos "plug-and{8}}play". Isto resolveu completamente os problemas de compatibilidade para dispositivos IoT, como sensores de umidade do solo, alcançando um gerenciamento preciso, universal e inteligente de água e fertilizantes para apoiar aumentos equilibrados de rendimento em culturas de grãos.

Ⅱ. Cinco modelos de agricultura de precisão na China
Modelo 1: Cultivo Intensivo de Grãos
Regulação de alta densidade + precisão tornou-se o modelo central para os projetos atuais de melhoria da produtividade do milho, que podem ser replicados em qualquer região equipada com irrigação por gotejamento ou irrigação por gotejamento-enterrado raso.
1. Seleção de sementes e testes de variedades
Variedades densas-tolerantes e{1}}resistentes ao acamamento, como Xianyu 1483 e 1611, foram introduzidas para demonstrações experimentais em densidades de plantio de 6.000 plantas/mu e 7.000 plantas/mu, fornecendo suporte de sementes de alta-qualidade para melhoria de rendimento em-grande escala.
2. Semeadura de Precisão e Uniformidade de Mudas
Semeadoras pneumáticas de precisão equipadas com Beidou Navigation são utilizadas para a semeadura. O preparo rotativo e a gradagem em tempo hábil são realizados antes da semeadura, e o "gotejamento de umidade" (volume de irrigação de 25 $ m ^ 3 / mu $) é concluído dentro de 24 horas após a semeadura para garantir a emergência uniforme das mudas.
3. Gerenciamento de campo de precisão
Os padrões de manejo de campo foram elevados através da regulação precisa do nitrogênio total, fósforo, potássio e volume de irrigação durante o período de crescimento. Água e fertilizantes são aplicados por meio de fertirrigação-baseada na demanda, fracionada e localizada. Durante o processo de crescimento, o inter-cultivo e a soltura do solo são realizados com profundidade controlada, mantendo a taxa de danos às mudas abaixo de 1%.
4. Regulação do crescimento e resistência ao alojamento
Durante o estágio de{0}expansão das folhas, reguladores de crescimento especializados são pulverizados para controlar a altura da planta. Ao diminuir os caules e promover o desenvolvimento das raízes, a resistência ao acamamento do milho é significativamente aumentada.
5. Controle Integrado de Pragas e Doenças Verdes
Um spray integrado de "uma{0}}passagem", misturando inseticidas e fungicidas apropriados, é aplicado durante o estágio de muda, o estágio de boca grande de sino e os estágios médio-a{2}}final. Este método controla eficazmente as principais pragas e doenças do milho, ao mesmo tempo que reduz o consumo geral de pesticidas.

Modelo 2: Irrigação por gotejamento-raso enterrado
1. Semeadura e Instalação SíncronaDurante a semeadura do trigo no outono, a fita gotejadora interna plana é enterrada de forma síncrona a uma profundidade rasa de 1–5 cm. O espaçamento da fita gotejadora é mantido em aproximadamente 60 cm. É utilizado um padrão de semeadura uniforme em fileiras largas, com fileiras reservadas para posterior plantio de milho.
2. Levantamento e gerenciamento de superfícieAntes que o trigo volte a crescer no ano seguinte, um subsolador ou trabalho manual é usado para levantar a fita adesiva até a superfície. As mudas de trigo (com mais de 20 cm de altura) servem como um quebra-vento natural para proteger a fita de ventos fortes e danos causados por pássaros ou roedores, ao mesmo tempo que evitam que a fita fique emaranhada no sistema radicular durante as fases posteriores de crescimento.
3. Dupla-reutilização de culturas e fertirrigaçãoA fita gotejadora fornece água e fertilizante durante toda a temporada do trigo. Antes da colheita do trigo, apenas as tubulações principais são recuperadas, enquanto as fitas gotejadoras capilares permanecem nas cristas originais. Depois que o milho é semeado de acordo com a trilha de navegação, as fitas gotejadoras são reutilizadas para irrigação em fileiras estreitas, enquanto as fileiras largas permanecem em pousio.
Vantagens
Redução significativa de custos:Economiza 60–80 RMB por mu em materiais de fita adesiva e custos de mão de obra manual, reduzindo os custos gerais abrangentes em aproximadamente 30%.
Alta eficiência de água e fertilizantes:Reduz o consumo de água em 30%–50% e o uso de fertilizantes em 20%–50% em comparação com a irrigação por inundação. Água e nutrientes são entregues diretamente na zona radicular, aumentando as taxas de utilização em 20% a 30%.
Economia de mão de obra e ganhos de eficiência:A semeadura e a instalação são concluídas em uma única passagem. Como a fita adesiva é reutilizada durante duas temporadas sem{1}}reinstalação, ela economiza de 2 a 3 homens-dias por mês e aumenta a eficiência da operação mecanizada em mais de 40%.
Maior rendimento e qualidade:Mantém níveis estáveis de umidade do solo e promove um sistema radicular bem-desenvolvido. A produtividade do milho pode atingir 900–1.200 kg/mu, com um aumento combinado da produtividade de 10%–15% ao longo do ciclo de duas-estações.

Modelo 3: A Unidade Móvel de Irrigação
Muitas operações agrícolas enfrentam lacunas críticas em termos de infra-estruturas. Esse modelo atende agricultores com lotes dispersos, aqueles que trabalham em terras alugadas ou produtores onde a irrigação permanente não é viável ou-econômica.
Equipamento principal
Unidade de energia móvel: apresenta uma pequena bomba-autoescorvante ou bomba centrífuga (faixa de potência: 0,75–3 kW) equipada com um dispositivo estabilizador de pressão. Esta unidade pode ser montada-no veículo ou movida manualmente com-empurrões manuais.
Unidade de injeção de fertilizante: utiliza um injetor Venturi, um tanque de fertilizante com pressão{0}}diferencial ou um pequeno misturador de fertilizante agitado para obter proporções precisas de nutrientes e mistura uniforme da solução de fertilizante.
Unidade de distribuição de água: consiste em mangueiras flexíveis leves (material de PVC ou PE, 25–50 mm de diâmetro), conexões-de conexão rápida e componentes de irrigação terminal, como setas de gotejamento, micro{3}}fitas de aspersão ou mangueiras perfuradas.
Unidade de Controle Auxiliar: Inclui um manômetro simples, válvula de controle de fluxo e sistema de filtragem para evitar que impurezas obstruam os emissores ou bicos.
Princípio de funcionamento
Assim que a unidade móvel chega à parcela alvo, a entrada é ligada à fonte de água (tal como um poço ou reservatório). A unidade de fertilizante injeta nutrientes na tubulação de irrigação em uma proporção específica. Usando diferenciais de pressão, a mistura de água-fertilizante é distribuída uniformemente na zona da raiz da cultura. Após a conclusão da operação, as mangueiras são desconectadas, o equipamento é recuperado e todo o sistema é transferido para a próxima parcela para uso continuado.
Modelo 4: Digitalização de pomares
Para culturas-de alto valor, como frutas e vegetais, vamos além da simples irrigação para um gerenciamento de culturas totalmente integrado. Este modelo "três{2}}em{3}}um" combina irrigação, fertirrigação e quimigação em uma única rede automatizada.
Irrigação: Fornecimento preciso de água.
Fertirrigação: Fornecimento de nutrientes dissolvidos ajustado aos estágios de crescimento da cultura.
Quimigação: Aplicação direcionada de produtos fitofarmacêuticos - pesticidas e fungicidas - através do mesmo sistema.
Arquitetura de Sistema Digital
A arquitetura do sistema centra-se em dados e automação. Os principais componentes incluem redes de sensores de campo que medem a umidade do solo, o pH e as condições climáticas. Eles se conectam a válvulas automatizadas e estações de bombeamento sofisticadas.
O cérebro digital é a unidade de controle central - um aplicativo de computador ou smartphone. Este software analisa-dados do sensor em tempo real. Ele compara as descobertas com parâmetros-de saúde da cultura predefinidos. Em seguida, toma decisões autónomas sobre quando, onde e quanta água, fertilizante ou tratamento aplicar em zonas específicas de pomar.
O processo é um loop constante. Sensores coletam dados. O controlador analisa isso. O sistema ativa bombas e válvulas corretas. A aplicação precisa atinge as zonas-alvo.
Benefícios para produtores
Redução maciça dos custos de mão de obra, pois a automação substitui tarefas manuais de irrigação, fertilização e pulverização. O uso de recursos torna-se incrivelmente preciso.
Isto leva a uma melhor saúde da colheita. A aplicação oportuna e direcionada do tratamento evita surtos de doenças com muito mais eficácia do que a pulverização generalizada programada.
Modelo 5: a piscina de água-de posição alta
Gravidade como motor
Este modelo é uma solução-de baixo custo para desafios de terreno montanhoso. Ele aproveita a topografia natural para atender fazendas dispersas onde sistemas-de alta potência são impraticáveis.
Ao aproveitar as diferenças de elevação montanhosas, reservatórios-de posição elevada são construídos de 10 a 50 m acima dos locais de irrigação. Essa diferença de altura cria uma pressão gravitacional natural, ou “cabeça”, que empurra a água através de redes de tubulação e linhas de gotejamento para as plantações abaixo. (Para cada aumento de 10 m na elevação, a pressão da água aumenta aproximadamente 0,1 MPa).
A água é entregue através de condutas principais aos grupos de aldeias e depois ligada aos campos dos agricultores individuais através de condutas secundárias. Os agricultores simplesmente instalam dispositivos de fertirrigação de pequena-escala em seus ramais locais para regular as proporções de água e nutrientes conforme necessário. O sistema não requer fonte de energia adicional, alcançando uma integração perfeita de irrigação e fertilização-alimentadas por gravidade.
Ⅲ. Modelos Adaptativos e Capacitação Técnica
Modelos técnicos personalizados, como irrigação por gotejamento-enterrado raso e irrigação por gotejamento sob-filme, foram promovidos com base nas características da produção de grãos, vegetais e frutas. Através de uma combinação de ensino em sala de aula, inspeções de campo e vídeos técnicos, a Zibo expandiu seu alcance. Durante o "14º Plano-Quinquenal", a cidade realizou mais de 80 sessões de treinamento para mais de 6.000 participantes, distribuiu mais de 20.000 materiais promocionais e conduziu 36 campanhas de mídia, criando uma atmosfera forte para a conservação da água agrícola. Em 2025, a Conferência Nacional de Observação e Troca de Melhoria do Rendimento de Fertirrigação foi realizada em Zibo.
Ⅳ. Conclusão
Impulsionada pela abordagem dupla “Projeto + Serviço”, a tecnologia de fertirrigação está produzindo resultados rápidos, com entusiasmo crescente entre os produtores. Uma série de modelos -com boa relação custo-benefício foi explorada, incluindo "irrigação por gotejamento em campos de grãos + cultivo de precisão", irrigação e fertilização móveis, sistemas digitais de fertirrigação para campos e pomares, gerenciamento integrado de pesticidas de água-fertilizantes-para pomares e o modelo montanhoso "Abastecimento unificado de água + reservatório de{7}}posição elevada + fertilização individual". Estes modelos abordam eficazmente desafios como a plantação dispersa e a gestão ineficiente. Notavelmente, a Cooperativa Profissional de Plantio Limin Lvmanpo inovou a "tecnologia integrada de uso duplo-de irrigação por gotejamento raso", alcançando um rendimento recorde de milho de 1.163,01 kg por mu em 2024. Essa conquista renovou o recorde de alto-rendimento de Zibo e foi listada pelo Departamento Provincial de Agricultura e Assuntos Rurais como um dos dez principais casos inovadores para novas tecnologias integração.
Sinoah (Tianjin) Agricultural Machinery Co., Ltd. é um produtor e exportador líder de equipamentos de produção de fita de irrigação por gotejamento, tubos, moldes de gotejamento e acessórios.
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