🔹

Показательно, что главной темой пленарного заседания Всероссийского дня поля –2025, прошедшего с участием министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, стало «умное» сельское хозяйство. Спикеры обсудили конкретные пути цифровой трансформации отрасли: от технологий точного земледелия до автоматизации процессов на предприятиях.

В погоне за индикаторами

Одним из импульсов к переходу на «цифровые рельсы» стал указ президента России Владимира Путина о национальных целях до 2030 года. Документ ставит перед агропромышленным комплексом страны амбициозные задачи, связанные с наращиванием производства сельхозпродукции на 25% и увеличением объёма экспорта не менее чем в 1,5 раза относительно 2021 года. Отдельной строкой прописано снижение зависимости от импорта: к указанному сроку его доля в ВВП не должна превышать 17%. 

Чтобы достичь указанных индикаторов, необходимо значительно повысить эффективность сельхозпроизводства, в первую очередь за счёт активного внедрения цифровых технологий, подчеркнула Оксана Лут.

Оксана Лут – министр сельского хозяйства РФ 

Работа в данном направлении уже ведётся. Начиная с 2012 года производительность труда в аграрном секторе выросла на 53,9%. Во многом это произошло благодаря цифровым решениям, отметила министр. Так, цифровые инструменты и искусственный интеллект (ИИ) внедрены в 40% российских сельхозпредприятий, включая малые. Казалось бы, немало для отрасли экономики, которая на протяжении долгого времени считалась одной из наиболее консервативных. Но это только начало!

Одной из базовых задач является импортозамещение программного обеспечения, сообщила Оксана Николаевна. 

Государство поддерживает переход сельхозпроизводителей на использование базового и прикладного отечественного ПО. В том числе создан индустриальный центр компетенций, реализующий 7 проектов в АПК, из них 3 – непосредственно в растениеводстве.

По словам министра, в 2025 году будет запущен маркетплейс цифровых решений и сервисов «Агропорт». В нём будет аккумулироваться вся информация о существующем ПО и других инструментах, которые можно использовать либо адаптировать для применения в сельском хозяйстве.

Наука: новый уровень скорости

Цифровая трансформация происходит сегодня в каждой подотрасли сельского хозяйства: растениеводстве, животноводстве, переработке, – а также в науке, которая является фундаментом всего агропромышленного комплекса. 

По словам Оксаны Лут, самое важное в современной науке с точки зрения цифровизации – скорость. Создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур должно вестись по ускоренным алгоритмам. Сейчас для этого используются технологии секвенирования и генотипирования (чтение ДНК), а также спидбридинг – ускоренное выращивание в контролируемых условиях. Благодаря этим современным методам селекционный процесс можно сократить в 2 раза.

Но самое главное, что всё это происходит не на словах, а на деле. Об этом свидетельствует деятельность «Щёлково Агрохим». В том числе по линии селекции сахарной свёклы – наиболее импортозависимой сельскохозяйственной культуры. Как известно, с 2017 года компания «Щёлково Агрохим» и ГК «Русагро» реализуют совместный проект: селекционно-генетический центр «СоюзСемСвёкла». Как результат, в Государственный реестр селекционных достижений включены 35 гибридов сахарной свёклы, ещё 5 находятся на этапе регистрации.

Известно, что для создания нового гибрида требуется 10, а то и 12 лет. Возникает вопрос: как учёным центра «СоюзСемСвёкла» удалось сформировать столь обширную линейку гибридов за гораздо меньший срок?

В лабораториях селекционно-генетического центра «СоюзСемСвёкла»

На помощь приходят молекулярно-генетические и биотехнологические методы, которые, как мы уже говорили выше, позволяют сократить селекционный процесс в разы. В частности, учёные центра секвенировали геном сахарной свёклы и выявили участки, отвечающие за важнейшие признаки: урожайность, сахаристость, устойчивость к засухе и гнилям. Они создали и апробировали систему молекулярных маркеров для ускоренного генотипирования растений сахарной свёклы. Кроме того, была усовершенствована методика микроклонального размножения ценных генотипов. Как результат, сроки селекционного процесса сократились до 3-4 лет. «Методы биотехнологии позволяют ускорить классическую селекцию и держать под полным контролем признаки, которые необходимы для создания качественно новых гибридов», – поясняет Роман Бердников, генеральный директор селекцентра «СоюзСемСвёкла».

Роман Бердников – генеральный директор селекцентра «СоюзСемСвёкла»

В селекции не только сахарной свёклы уместны современные технологии, о которых говорила Оксана Лут. В 2025 году между АО «Щёлково Агрохим» и ФГБНУ «Всероссийский НИИ сельскохозяйственной биотехнологии» было подписано соглашение на выполнение научно-исследовательских работ, направленных на создание новых сортов и гибридов зерновых культур, сои, рапса и гороха. В основе этой работы лежат молекулярно-генетические исследования и методы ускоренной селекции. Они подразумевают выращивание образцов растений в специальных климатических камерах, где можно регулировать длину светового дня, интенсивность и качество света, а также поддерживать необходимую температуру, уровень углекислого газа и влажность.

Геннадий Карлов – директор ФГБНУ ВНИИСБ, д. б. н., академик РАН

«Продолжительность проекта – 3 года. Мы будем использовать метод спидбридинга, который позволяет получать 6-7 семенных поколений в год. На выходе очень быстро получим новые сорта и гибриды сельхозкультур», – прокомментировал Геннадий Карлов, директор ФГБНУ ВНИИСБ, д. б. н., академик РАН.

Таким образом, компания «Щёлково Агрохим» и её партнёры активно используют инструменты, которые помогают ускорить селекционные процессы. Но как обстоят дела в практическом растениеводстве?..

Агродроны: мониторинг и защита с воздуха

Эффективные цифровые решения существуют и в отрасли растениеводства. Это ФГИСы, многофакторные модели управления посевами и прогнозирования объёмов урожая, цифровые метеостанции, перечислила Оксана Лут.

Что касается технологических решений в сфере ухода и защиты растений, они включают как системы точного управления сельхозтехникой, так и применение наземных и воздушных беспилотных авиационных систем (БАС).

Применение беспилотных авиационных систем в растениеводстве – одно из перспективных направлений цифровизации

Вообще, с помощью беспилотников можно решать широкий спектр задач. Например, проводить мониторинг состояния полей и возделываемых сельхозкультур, выявлять проблемные участки и дифференцированно вносить средства защиты растений.

Среди прочих плюсов – возможность выполнения работ ночью, более качественное внесение препаратов, отсутствие механических повреждений растений, а также снижение выброса загрязняющих веществ.

Небольшой «рой» агродронов способен за один час обработать средствами защиты растений до 50 гектаров посевов, подчеркнула министр. При этом затраты на технику, оборудование, ресурсы сокращаются в 4-5 раз. Происходит существенная, в пределах 20-50%, экономия пестицидов. Соответственно, снижается и себестоимость сельхозпроизводства – в среднем на 30%.

Салис Каракотов – генеральный директор «Щёлково Агрохим», д. х. н., академик РАН

Своим мнением относительно применения беспилотников в сельском хозяйстве поделился генеральный директор «Щёлково Агрохим», д. х. н., академик РАН Салис Каракотов. По словам спикера, эффективность применения БАС в сельском хозяйстве в 4,3 раза выше, чем использование самоходного опрыскивателя (см. таблицу). 

И это вовсе не теоретические выкладки. «Щёлково Агрохим» – единственная химическая компания России, которая исследует эффективность применения средств защиты растений путём их внесения через БАС. Соответствующий опыт был заложен в Краснодарском крае в 2024 году. Здесь агродроны использовали для гербицидной защиты риса. 

«Обработка рисовых чеков с помощью беспилотников имеет свои преимущества. Среди них – высокая маневренность и возможность обрабатывать посевы в труднодоступных местах», – пояснил Салис Добаевич.

Итак, в рамках опыта посевы обработали препаратом РИЗОТТО, МД (300 г/л цигалофоп-бутила + 18 г/л биспирибака натрия). Это новый селективный гербицид «Щёлково Агрохим» для защиты риса от однолетних злаковых (просовидных), осоковых и болотных сорняков с усиленным действием на злаковые виды.

Обращаем внимание на то, что РИЗОТТО, МД – первый гербицид, зарегистрированный для применения с использованием беспилотных авиационных систем! И вновь компания «Щёлково Агрохим» стала первопроходцем в новом направлении.

Но вернёмся к опыту. Внесение РИЗОТТО, МД (2,0 л/га) через беспилотник привело к сильному угнетению сорных растений и гибели их корневой системы. В то время как на варианте предприятия, где гербицид-конкурент вносили наземным способом, сорняки были слабо угнетены, а их корневая система оказалась здоровой и невредимой. 

Теперь обратимся к цифрам. Перед уборкой на варианте предприятия отмечалась высокая засорённость просовидными сорняками. Здесь удалось собрать 51,5 ц/га. 

Зато на варианте «Щёлково Агрохим», где РИЗОТТО, МД вносили с помощью беспилотника, урожайность составила 58 ц/га (+6,5 ц/га относительно хозварианта), что привело к положительному экономическому эффекту.

Ещё одно направление, в котором БАС имеют большие перспективы, – десикация. Соответствующий опыт заложили в прошлом году в АО «Иволга» (Оренбургская область). В различных вариантах десикант ТОНГАРА, ВР использовали как в чистом виде, так и в смеси с адъювантами АССИСТЕНТ и САТЕЛЛИТ, Ж. Результаты опыта подтвердили, что на вариантах с участием БАС процессы десикации протекали с высокой интенсивностью. 

В то же время Салис Каракотов выразил сомнения относительно эффективности использования дронов при проведении фунгицидных обработок. «Болезни становятся всё более агрессивными, и борьба с ними с помощью беспилотников может нести определённые риски», – отметил он.

Комбинированные решения

Светлана Линник – гендиректор ООО «Пегас Агро»

Генеральный директор ООО «Пегас Агро» Светлана Линник уверена: чтобы достичь максимальной эффективности, необходимо грамотно использовать разные инструменты. «Часто слышу вопрос: что вы считаете более эффективным – наземную сельхозтехнику или агродроны? Мы выступаем за комбинированный подход», – отвечает она. 

По словам спикера, на протяжении всего аграрного сезона мониторинг полей необходимо осуществлять с использованием спутников, которые позволяют рассчитать вегетационный индекс (NDVI), а также беспилотных летательных аппаратов. Важный нюанс: мониторинг обязательно должен быть сплошным! «Наши поля структурно неоднородные. Поэтому, если экстраполировать данные, полученные с трёх-четырёх отдельно взятых точек, на всё поле, реальную картину мы не получим», – утверждает Светлана Линник. 

По мере роста и развития посевов нужно грамотно сочетать возможности беспилотников, агродронов и наземной техники. Так, беспилотник выявляет имеющуюся в поле фитосанитарную проблему. Если она носит очаговый характер, устранить её поможет агродрон. Другое дело, когда проблема охватывает большой массив. В таком случае, считает спикер, целесообразно применить наземный опрыскиватель.

Как и Салис Каракотов, гендиректор «Пегас Агро» к числу полевых работ, где могут использоваться агродроны, относит гербицидные и инсектицидные обработки растений, а также десикацию. Но что думают об этом практики?

Максим Равба – гендиректор ООО «Русагро Тех»

О конкретном опыте применения беспилотников рассказал Максим Равба, генеральный директор ООО «Русагро Тех» (дочерняя ИТ-компания ГК «Русагро», стратегического партнёра «Щёлково Агрохим»). Он сообщил, что на полях холдинга дроны используют для автоматического осмотра состояния полей. 

Первый шаг – это облёт и фотосъёмка посевов в высоком разрешении. Затем искусственный интеллект анализирует полученные фотографии, определяет видовой состав сорняков и выдаёт рекомендации по применению средств защиты растений с учётом фактической засорённости полей. На основании этого «рецепта» готовится рабочий раствор. На заключительном этапе он вносится с помощью наземной сельхозтехники и агродронов. 

По словам спикера, до внедрения в рутинный процесс беспилотников и нейронной сети, осмотр одного поля площадью 100 гектаров занимал 1-1,5 часа. А теперь на то, чтобы определить спектр сорной растительности, требуется всего 15 минут. Таким образом, применение беспилотных технологий позволяет высвободить до 40% агрономов, подчеркнул Максим Равба.

Но, чтобы расширить возможности применения беспилотников в сельском хозяйстве, необходимо усовершенствовать нормативную базу. Оксана Лут сообщила о работе, которая ведётся в данном направлении. В частности, Минсельхоз совместно с Минтрансом решают вопросы по упрощению регистрации беспилотников массой свыше 30 килограммов. 

В консолидации с Группой компаний «ЭФКО» разрабатывается специальная программа, в рамках которой покупателям агродронов будут оказывать сервисные услуги. Это расширит возможности применения БПЛА фермерами и малым бизнесом, уверена глава аграрного ведомства.

Кадры идут в цифру

Одной из ключевых проблем современного сельского хозяйства, в том числе в сегменте «цифры», являются кадры. А точнее, их дефицит. 

Оксана Лут напомнила, что цифровое сельское хозяйство начинается со школьной скамьи. В соответствии с этим учащиеся агротехнологических классов изучают сегодня робототехнику, 3D-моделирование, работу с дронами и спутниковыми данными. 

Кроме того, обновляются программы в аграрных вузах: это необходимо, чтобы подготовить кадры, владеющие цифровыми компетенциями.

А для сложившихся специалистов АПК существуют программы дополнительного профессионального образования и профессиональной переподготовки, где можно получить навыки работы с конкретными отраслевыми ИТ-системами. Такой подход поможет адаптировать взрослых специалистов к новым методам работы.

Яна ВЛАСОВА

Экономические показатели использования БАС в сельском хозяйстве

Показатели

Дрон (2 шт.)

Самоходный опрыскиватель

Стоимость, млн руб.

4

40

Производительность, га/сутки

150

350

Амортизация, руб./год

800 тыс.

8 млн

Периодичность работы в сезон, сутки

60

Площадь обработки, га

9 тыс.

21 тыс.

Инвестстоимость, руб./га

88,8

381

Оригинал статьи на AgroXXI.ru