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Spray drift and droplet spectrum from dicamba sprayed alone or mixed with adjuvants using air-induction nozzles

The objective of this work was to evaluate the spray drift and droplet spectrum of dicamba applied alone or with potential drift-reducing adjuvants, using air-induction flat fan nozzles. Standard (XR and TT) and air-induction (AIXR and TTI) nozzles were evaluated in a wind tunnel. The adjuvants used...

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Published in:Pesquisa agropecuaria brasileira 2018-06, Vol.53 (6), p.693-702
Main Authors: Alves, Guilherme Sousa, Kruger, Greg Robert, Cunha, João Paulo Arantes Rodrigues da
Format: Article
Language:English
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Description
Summary:The objective of this work was to evaluate the spray drift and droplet spectrum of dicamba applied alone or with potential drift-reducing adjuvants, using air-induction flat fan nozzles. Standard (XR and TT) and air-induction (AIXR and TTI) nozzles were evaluated in a wind tunnel. The adjuvants used were polymer, ammonium sulfate, vegetable oil, and phosphatidylcholine. The applications were conducted at 276 kPa pressure and 3.5 m s-1 wind speed. The droplet spectrum was measured using a laser diffraction system. Round strings were used as drift collectors, positioned perpendicularly to the wind direction, at 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 12 m from the nozzle. Drift was calculated by quantifying, through fluorimetry, a fluorescent tracer added to each solution at 1 g L-1. Droplet spectrum and dicamba drift depend on the interaction between spray composition and nozzle type. Air-induction nozzles are more recommended for dicamba applications, especially the TTI nozzle. Polymer and ammonium sulfate increase droplet size in all nozzle types, which may reduce drift to nearby crops. Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a deriva e o espectro de gotas provenientes de aplicações de dicamba, com ou sem adjuvantes com potencial de redução de deriva, com uso de pontas de jato plano com indução de ar. Foram avaliadas pontas-padrão (XR e TT) e pontas com indução de ar (AIXR e TTI) em túnel de vento. Os adjuvantes usados foram polímero, sulfato de amônio, óleo vegetal e fosfatidilcoline. As aplicações foram feitas à pressão de 276 kPa e à velocidade do vento de 3,5 m s-1. O espectro de gotas foi avaliado por um sistema de difração a laser. Fios de nylon foram usados como coletores de deriva, posicionados transversalmente à direção do vento, a 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 m da ponta de pulverização. A deriva foi calculada pela quantificação, por fluorimetria, de um corante fluorescente adicionado à calda à concentração de 1 g L-1. O espectro de gotas e a deriva de dicamba dependem da interação entre a composição da calda e o tipo de ponta de pulverização utilizada. Pontas de pulverização com indução de ar são mais recomendadas nas aplicações de dicamba, especialmente a ponta TTI. O polímero e o sulfato de amônio aumentam o tamanho das gotas em todos os tipos de pontas, o que pode reduzir a deriva para culturas adjacentes.
ISSN:0100-204X
1678-3921
1678-3921
DOI:10.1590/s0100-204x2018000600005