高大平房仓晚粳稻安全过夏储粮技术综合应用试验
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《中央储备粮专卡》、《国家政策性粮专卡》《中央储备油专卡》、《国家政策性油专卡》填写说明1、粮油专卡每个货位悬挂一张,应在形成货位后一周内建立;若在出入过程中接受检查,应根据实际数量、质量情况建立。
专卡采用A4白纸,填写方式采用打印或者手写,卡面应保持整洁且前后保持一种方式。
2、粮权单位(填卡单位):指承担中央储备粮油计划和贷款的单位,需填写承担计划和贷款的直属库全称,并盖章确认。
3、填卡日期:填写建立专卡的日期,用数字填写年月日,如2016.01.05。
4、储存库点:指粮食实际储存的具体库点名称。
直属库填写**直属库,自有库点填写**分库或**收储点,租仓储粮和委托保管库填写该库工商登记名称。
5、仓号(油罐号):填写仓廒(油罐)的具体编号。
6、货位编号:整仓未分货位的,不填写此栏;整仓分两个及以上货位的,填写“01(或02、03…)”。
7、仓型:分房式仓、浅圆仓、立筒仓、楼房仓、砖圆仓、地下仓、洞仓、罩棚仓、简易仓、囤、垛、罩棚等。
8、核定仓容(设计罐容):填写仓房(油罐)设计仓容。
设计仓容不明的,以仓墙中轴线距离计算,核定仓容=仓房面积*装粮线高度*0.95*750。
数值取整数。
9、储存品种:小麦分红硬、红软、白硬、白软、混麦;稻谷分早籼稻、晚籼稻及粳稻;玉米;大豆;油脂分菜籽油(原油)大豆油(原油)、葵花籽油、花生油等。
品种填写应与统计口径一致。
10、储存性质:分中央储备、特种储备、临时储备、最低收购价粮等,分别用ZC、TC、LC、ZD表示。
11、产地:填写粮油的生产地,具体到省,进口粮油填进口国家名称。
12、收获年度(加工年度):填写粮食的收获年份(油脂的加工年度),进口或移库粮油填写“*年进口”、“或*年移库”。
13、入仓(罐)时间:以入仓结束时间为准,具体到年月,如2016.09。
如有倒仓或入仓后性质划转等情况,原始入仓时间不变,但需在变更记录中说明。
14、储存数量:填写入仓后折算至标准水分或核减筛下物后的数量,须与保管账数量一致。
高大平房仓稻壳压盖储粮隔热试验高大平房仓稻壳压盖储粮隔热试验是一项探究使用稻壳作为隔热材料在高大平房仓储粮食时的效果的试验。
本实验旨在通过测量稻壳对粮食温度的影响,评估其隔热能力,为粮食的储存提供一种低成本、环保的方法。
以下是试验的详细步骤和结果分析。
实验步骤:1. 准备测试材料:高大平房仓、稻壳、粮食。
2. 将稻壳铺满仓房底部,并将粮食堆积在稻壳上方,以仿真实际储存情况。
3. 打开仓房顶部的压盖,保持其为开放状态。
4. 在压盖表面覆盖一层稻壳,以防止外界热量的进入。
5. 设置实验组和对照组:实验组为仓房内部铺设了一层稻壳的部分,对照组为仓房内部不铺设稻壳的部分。
6. 将温度计放置在粮食的不同位置,记录实验组和对照组的温度数据。
7. 每隔一段时间,记录一次温度数据,包括仓房内部和外部的温度。
并测量粮食的湿度变化。
8. 重复步骤6和步骤7,直到实验结束。
结果分析:通过实验数据的对比,我们可以得出以下结论:1. 实验组的温度明显低于对照组。
稻壳作为隔热材料有效减缓了仓房内部热量的传递。
2. 实验组的粮食湿度变化较小,说明稻壳具有一定的防潮作用。
这对于保持粮食的品质和储存期限具有重要意义。
3. 外部温度对粮食的影响相对较小。
稻壳隔热层能够有效阻止外界热量的进入。
总结:高大平房仓稻壳压盖储粮隔热试验结果表明,使用稻壳作为隔热材料可以有效减缓仓房内部热量的传递,保持粮食的质量和新鲜度。
稻壳还具有一定的防潮作用,可以延长粮食的储存期限。
稻壳是一种低成本、环保的隔热材料,适用于粮食储存的场合。
•14•粮油仓储科技通讯2020(6)仓储技术咼大平房仓内环流控温储粮技术W讨石茂亭1刘海波2邢衡建#(1中央储备粮临沂直属库有限公司临沐分公司276006)(2中央储备粮临沂直属库有限公司276700)摘要通过内环流控温储粮技术在高大平房仓储粮中的实际应用,进一步了解内环流控温储粮技术操作中的注意事项,预防和解决实际操作过程中容易出现的问题,以确保高大平房仓内环流控温储粮的安全性、经济性和高效性$关键词内环流控温储粮内环流控温储粮技术是指:在做好仓房密闭、控温的基础上,利用低温粮堆作为冷源,通过内环流系统循环运行,实现粮堆和仓房空间气体交换,达到仓房空间控温目的的一项储粮技术。
内环流控温作为一项安全、高效、低能耗的新型控温储粮技术,目前已广泛运用在一些储粮高大平房仓。
粮食储存期间通过结合其他储粮技术的综合应用,以实现低温储粮和绿色储粮的目的。
内环流控温储粮技术应严格按照规程操作,但在实际操作运用中,有时会因为仓房配套设施不完善或忽略一些操作技术要点和细节,而造成安全隐患或能耗增加的问题。
本文通过所在地区高大平房仓内环流控温储粮技术的实际应用,总结了一些工作中的具体做法和思考$1做好入库前检查,严格把控入库粮食质量,[做好内环流控温储粮的前提1.1入库前做好机械通风系统的合理铺设和验收工作高大平房仓仓房应配有地槽或地上笼通风系统。
通过内环流控温实际使用比对,采用地上笼通风系统比通风槽系统更具优势。
通风系统的设计与安装应满足《机械通风降温储粮技术规程》(Q/ZCL T2-2007)的有关要求,科学、合理铺设仓内通风系统。
通风系统铺设安装时,风道布局均匀、对称,最大限度降低通风系统阻力,空气途径比应<1.5。
通风系统铺设结束后,应检查连接处是否紧固严实,防止断开漏粮。
1.2确保粮情电子测控系统运行正常,测温点完好率>95%$1.3严格把控入库粮质量管理1.3.1水分控制在国标水分以内,小麦#12.5%,粳稻谷#14.5%$1.3.2粮食杂质#1.0%,做好入库粮杂质的三级清理,确保入库粮干、饱、净。
仓储技术简易平房仓通风、环流一体化系统强力环流准低温储粮度夏试验・15・简易平房仓通风、环流一体化系统强力环流准低温储粮度夏试验高永波王文峥安文彬史钢强(中央储备粮哈尔滨直属库有限公司150069)摘要由于简易平房仓保温隔热性能差,加之小麦耐高温的特点,试验仓储存最高温度设置为25C。
因粮堆高度不足,只有3.75/$粮堆冷资源储存不足,因此只采用压入式强力环流模式进行控温$该模式消耗粮堆冷资源少,非常适合简易仓%6月〜8月$仅环流两次$就达到控温目标。
经检测,压入式环流通风的总风量达到了20358/3/h$单位通风量达到5.9/Vh・t$已经达到通风降温单位通风量的50%以上,可以克服粮堆内的60C温差而不结露。
关键词通风环流双向混流风机一体化1简易平房仓通风、环流一体化系统简易平房仓通风、环流一体化系统主要由双向混流风机、通风环流转换箱、环流管及风机自置组成。
该系统应用非常简捷,打开通风窗户即通风降粮温;关闭通风窗户即 流控粮温%系统有三种通风模式:一是降粮温通风模式$关流管$打开通风$流风入或吸岀完成降粮温通风。
二是环流模式$关闭通风$打开环流管$流风入或下行吸岀式$通风见图1%三是“尾气”回收增湿模式通风$打开通风笼口环流管$流风机进入式通风$流风机的端$通过环流管会吸部分粮排岀的高温高湿气体混合湿空气$压入粮堆$达到部分湿通风作用%2试验方法2.1采用连续压入式环流通风$风机采用人工%图1压入式环流控温通风模式2.2试验仓条件择我库简易平房仓9—1仓%该试验仓新增覆贴式岩棉吊顶保温改造$门窗和通风笼口均没有保温层改造%试验仓粮堆长39.68/$宽29.45/$装粮线高3.75/。
储存小麦3455t$生产年限为2019年$等级1等,水分11.6%$杂质0.6%。
2.3双向混流风机配置试验仓采用4台双向混流式管道风机$电机功率5.5kW$风机型号SWF—"型$流量9876//h 〜13110/3/h$全压801Pa〜1316Pa。
粮食储藏技术管理一、储粮概念1. 什么叫粮油储藏?粮油储藏即粮油保管,是指粮食、油料和油脂在离开生产领域,尚未进入消费领域,而在流通领域的停滞,它是粮食流通中间一个不可缺少的重要环节。
2. 什么是粮油储藏工作?无论何种粮油都要有日常的管理,这种管理工作就是粮油储藏工作。
粮食储备是国家发挥宏观调控作用、保障市场正常流通的重要保证。
因此,国家储备粮油是储藏工作中所要研究的中心课题。
3. 粮油储藏的主要任务是什么?粮油储藏的主要任务是:尽量保持粮食的原有品质,采取一定措施减少不应有的储藏损耗,节约保管费用,为企业建设积累资金。
粮油安全储藏的基本条件是干燥、低温、密闭。
4. 为什么要进行粮油储藏?粮食是关系国计民生的必需品,国家建设、人民生活都离不开粮食。
粮食储藏对粮食的及时收购、按时调运、准备加工、保证供应,都有着重要的作用。
因此,做好粮食储藏工作具有重要的意义:第一,粮食储藏是保证流通顺利进行的手段。
粮食形势和粮食价格对市场、社会的稳定有着十分紧密的联系,粮食储藏好像水库,如果没有一定的储藏量,粮食流通市场就像流水一样会被中断。
因此,搞好粮食储藏,管好“蓄水库”,才能保证市场供应和粮食流通顺利进行。
第二,粮食是生活的必需品、扩大再生产的前提条件。
俗话说“肉禽蛋鱼”是用粮食换来的,说明粮食与人民生活的密切程度,同时粮食也是食品、医药、化工、酿造等很多工业生产必不可少的原料。
人民日常生活、工农业扩大再生产都是以粮油作为生活、生产的基础,如果没有粮食储藏,日常生活与扩大再生产就无法保证。
第三,粮食是备战备荒的重要战略物质。
中国有句古训,叫做“国以民为本,民以食为天,食以粮为主”,粮食是中国农业的基础,在国民经济中始终处于十分重要的地位。
自古以来就有“粮食紧,天下紧”、“粮食定,天下定”,“手中有粮,心里不慌”的说法,粮食是国家发挥宏观调控、维持市场与社会稳定和保障人民安居乐业的支柱;“兵马未动,粮草先行”,粮食是“备战备荒”的战略物质,有粮食储藏,不管遇到何种灾荒、战事,国家都可应付自如。
盐城市水稻品种应用安全性测试
庄东英;耿安红;陈满霞;殷敏;崔必波
【期刊名称】《中南农业科技》
【年(卷),期】2022(43)5
【摘要】针对盐城市亭湖区优质水稻品种推广的需求。
2021年在盐城市新洋农业试验站内开展了水稻新品种应用安全性测试,对参试的12个品种的适应性、穗粒结构、成穗率、丰产性、抗性等综合性状进行全面考察分析。
经测试显示,迟熟中粳品种泗稻17产量最高,为11.3 t/hm^(2)。
淮稻5号、南粳9108、丰粳908、南粳5718产量依次分别列第2至5位,分别为11.1、11.0、11.0和10.9 t/hm^(2),具有较高的产量潜力;南粳9036产量最低,为7.9 t/hm^(2)。
淮稻5号、南粳5718、泗稻17、扬农香28、淮119、南粳9108、丰粳908,穗粒结构协调,成穗率高,丰产性强,产量较高,抗性较好,综合性状较优,适宜本地种植,其中丰粳908、淮稻5号、泗稻17早熟性好,抗倒性好,适宜本地推广机械直播。
【总页数】4页(P23-25)
【作者】庄东英;耿安红;陈满霞;殷敏;崔必波
【作者单位】江苏沿海地区农业科学研究所新洋农业试验站
【正文语种】中文
【中图分类】S511
【相关文献】
1.2017年句容市水稻品种应用安全性测试试验总结
2.11个优质食味水稻新品种应用安全性测试
3.4个水稻新品种在常熟市应用安全性测试
4.盐都区17个优质水稻品种应用安全性测试
5.2021年高邮市杂交水稻新品种安全性测试
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粮油仓储科技通讯2015(1)仓储技术高大平房仓绿色储粮实践*乐大强(福建省储备粮管理有限公司宁德直属库 355001)摘 要 通过对高大平房仓进行隔热改造和添置仓储设施,为储粮创造适于存储的环境,控制储粮害虫的繁殖和发展,实现少熏蒸、免熏蒸,达到节能减排的目的。
关键词 设施改造添置 控温 绿色储粮 节能减排 由于粮食在储藏过程中常遭受害虫、微生物的侵害,造成重量和质量的损失,所以要使用化学熏蒸杀虫剂进行杀虫除菌,使粮食或多或少带有一定量的药剂残留,造成化学污染。
随着社会经济的发展,人民生活水平的提高,人们不仅要吃饱,还要吃好!对粮食品质的要求越来越高,这使得少用甚至不用化学熏蒸杀虫剂,绿色储粮、环保储粮的呼声日益高涨,是粮食仓储工作者要认真研究解决的课题。
绿色储粮是指采用有效的生态手段,避免化学药剂污染,延缓粮食品质劣变,确保粮食安全、卫生的综合性的防治方法。
粮食安全储藏,粮温很重要,在储粮过程中,通过自然通风、机械通风降温、强制制冷、隔热保冷等措施可以使储粮品质延缓劣变、无污染。
宁德直属库针对高大平房仓的特性,采取仓顶隔热及粮面覆盖隔热材料,配合机械通风降温,有效地控制了粮温的升高,达到储粮保低温的目的,抑制了害虫的繁殖和发展,实现了储粮少熏蒸、免熏蒸,达到节能减排的目的。
1 材料与方法1.1 试验材料1.1.1 试验仓9号仓,2000年建高大平房仓,南北走向,长30m,跨度24m,堆粮线6m,仓容2857t。
储粮品种:粳稻,产地:黑龙江,储存形式:散装,存粮数量:2300t,杂质:1.0%,水分:14.5%,入库时间:2008年。
11号仓,2000年建高大平房仓,南北走向,长30m,跨度24m,堆粮线6m,仓容2857t。
储粮品种:晚籼稻,产地:福建南平,储存形式:包装,存粮数量:2493t,杂质:0.6%,水分:12.5%,入库时间:2005年。
1.1.2 对照仓5号仓,2000年建高大平房仓,南北走向,长30m,跨度24m,堆粮线6m,仓容2857t。
高大平房仓晚粳稻安全过夏储粮技术综合应用试验孙家文苏州市粮食局张伟忠江苏苏州国家粮食储备库摘要:高大平房仓散装晚粳稻,经过利用冬季气温较低的有利时机,机械通风降温、粮堆薄膜封面、砻糠包压盖、密闭隔热控温以及内环流通风。
结果表明,粮食在储藏过程中综合运用这些储浪技术,减少了外界环境因素对存粮的影响,可明显控制粮温,存粮可以较长时间保持低温状态,储存于高大平房仓的晚粳稻可以安全过夏。
确保粮食安全储藏,延缓了粮食品质陈化,取得良好的经济效益。
关键字:高大平房仓、机械通风、薄膜封面、砻糠包压盖、密闭隔热我库是2003年搬迁重建的粮食储备库,现有仓房是高大平房仓。
高大平房仓是现在储备粮保管的重要仓型之一,其特点是粮堆高、存储粮大,仓储配套设施齐全。
粮食是有生命力的有机体,在储藏过程中,粮食本身也在不断发生变化,粮温过高,将严重影响粮食品质,加快粮食陈化速度。
延缓粮食的陈化,确保储粮品质,是我们仓储工作者的重要任务。
高大平房仓如何进行科学保粮是一个新的课题,我们在积极运用“四项储粮新技术”的同时,密切联系我库的实际仓储设施条件,采取经济、便捷、有效的综合保粮措施,控制存粮的生态条件,使存粮较长时间保持低温状态,经过几年的研究和摸索,我们形成一套行之有效的高大平房仓保粮方法。
实践证明,高大平房仓存储晚粳稻可以安全过夏。
一、材料1.1仓房条件我库高大平房仓为砖砌混凝土结构,长60米、宽21米、堆高6米、仓容5000吨。
配套有机械通风系统、电脑测温系统、环流熏蒸系统。
仓顶采用钢筋混凝土拱型屋架,屋内顶铺垫隔热保温棉,屋顶安装4台轴流换气扇,山墙上安装2台排气扇。
1.2储粮情况试验仓:2仓西:存粮2005产晚粳稻,数量2200吨,水份15.3%、杂质1%、出糙78%,进仓时间2005年12月。
塑料薄膜封面,砻糠包压盖,内环流。
对照仓:4仓东:存粮2005产晚粳稻,数量2200吨,水份15.4%、杂质1%、出糙78%,进仓时间2005年12月。
塑料薄膜封面,砻糠包压盖。
对照仓:4仓西:存粮2005产晚粳稻,数量2200吨,水份15.3%、杂质1%、出糙78%,进仓时间2006年1月。
塑料薄膜封面。
二、方法2.1低温烘干我库入库的粮食高水份粮多,杂质多。
粮食入库水份在18%左右,甚至有水份20%以上的粮食。
粮食保管工作任务艰巨。
我们充分利用我库的先进烘干设备和机械设施,做好粮食分级储存于周转筒仓内,利用低温烘干设备将高水份粮食烘干至低水份粮食,然后直接进仓。
在烘干过程中,利用振动筛和烘干设备的除杂功能,比较彻底地清除粮食中的杂质,使粮食杂质含量在1%以内,为粮食保管,安全储存打好扎实的基础。
由于低温烘干粮食的产量较低,粮食收购量又较大。
因此,我们采用低温烘干机和就仓干燥相结合的方法,将粮食水份烘干至16%左右,然后进行就仓干燥,利用冬季通风,在降低粮食温度的同时,降低粮食水份。
实践证明,可以将粮食水份降低至15.3%左右,取得理想的效果。
2.2冬季通风冬季是一年中气温最低的季节。
因此这也是通风降低粮温的最佳时机,特别是冬至过后到立春前的三九寒天,12月下旬至次年1月下旬是全年气温最低且湿度也较低的时期。
粮食低温烘干入库后,及时进行粮面平整,安装环流熏蒸管,测温线,搞好清洁卫生工作。
紧紧抓住冬季冷空气气候条件,进行全仓通风降温。
首先对高大平房仓的晚粳稻用7.5KW离心式风机,采用压入式通风方式进行机械通风,同时开启仓房窗户和排气扇向外排湿、排热;然后再采用吸出式通风方式进行机械通风降温,将粮食温度控制在5度以下,粮堆粮温均匀,达到了低温储粮状态。
冬季机械通风降低粮温是实现全年准低温储粮的首要工作,为全年的粮食安全打好扎实的基础。
2.3认真做好粮情检测工作认真执行粮情检查制度,分析粮温变化,发现异常及时处理。
做到安全粮每周检查一次,不安全粮天天检查,及时跟踪粮情变化。
现有新建大型平房仓12幢,全部配套电脑测温系统。
我库采用的是陕西良科科技发展有限责任公司生产的GTC型粮情测控管理系统。
砻糠包压盖后,粮堆表面情况看不到了,因此我们对压盖仓添加测温线,专门用于检测薄膜下的粮温。
2.4密闭隔热低温储藏是粮食储藏的重点工作,常年低温储粮主要通过冬季通风降低粮温和夏季隔热保冷。
粮堆的热量主要来自屋顶和四周墙体和门窗,其中来自屋顶的热量最厉害。
立春以后,气温逐渐回升。
气温的回升,直接影响到仓温的回升,进而影响粮温上升。
为了控制粮温的上升,我们及时对仓房进行隔热处理。
我们在隔热保温方面主要做了以下几项工作。
2.4.1薄膜封面储粮仓经过冬季通风后,在3月份及时用粮膜将粮面密封处理。
采用塑料薄膜将粮面进行密封处理,同时将门窗用塑料薄膜密封。
隔断粮堆与外界空气的对流。
紧闭门窗,降低气温对仓温的影响,从而控制粮温的上升。
2.4.2砻糠包压盖。
用塑料编织袋装砻糠,然后将砻糠包压盖在粮堆的塑料薄膜上。
增加粮堆与仓内空间的隔热层,控制仓温对粮温的影响。
2.4.3通风口的密闭通风口里放满砻糠包,然后再放10CM厚的泡沫板。
通风盖板上再粘贴橡胶带,然后用螺丝将通风盖板紧固于通风口上。
做到密闭隔热。
防止热量从通风口渗透到粮堆内。
2.5保温控温我库仓房的仓顶采用钢筋混凝土拱型屋架,屋内顶铺垫隔热保温棉。
夏季是一年中气温最高的季节,特别是7、8月份,白天气温高达39℃左右。
白天太阳的热量通过仓顶辐射到仓内顶空间,仓内顶的温度迅速上升,若不控制,将影响到仓温的上升从而引起表面粮温上升。
我们将屋顶上的换气扇和山墙上的排风扇都用微电脑时控开关控制通风时间。
大大减轻了工人的劳动强度,做到了有效通风。
第一、在高温季节,我们设定20时—第二天的6时为通风换气时间,利用每天最低气温的时间段自动开启仓顶的换气扇进行通风换气,排除屋内顶隔热层内的热量,减少幅射热对仓温的影响。
第二、随着长时间高温天气的影响,存粮仓仓温还是会逐渐上升,当仓温高于晚间气温时,开启仓房窗户和山墙上的排气扇,排除仓内的积热,降低仓温,减少仓温对粮堆表层粮温的影响。
2.6环流熏蒸粮食进满仓后,在3月份进行塑料薄膜封面,通过粮食自身的呼吸作用减少粮堆内的氧气含量,增加粮堆内二氧化碳的含量,有利于粮食熏蒸杀虫。
根据粮食虫害变化情况,及时安排熏蒸杀虫。
现有仓房的粮堆高度达6米,常规熏蒸不能彻底杀虫,因此,现有仓房全面配有环流熏蒸系统。
利用仓外发生器和环流风机将磷化氢和二氧化碳混合气体输入粮堆内部,通过环流风机使粮堆内混合气体达到均匀。
使粮堆全面达到杀虫有效素剂浓度,从而达到彻底杀虫效果。
利用环流熏蒸粮食只需2-3人操作,大大减轻职工的劳动强度。
我们采用熏蒸用药量为3克/立方米,CO2用量为每廒间10瓶。
药剂用量明显减少,减少了药剂对粮食的污染。
通过检测,环流熏蒸能有效杀死粮食害虫,保障了仓储粮食安全过夏,减少粮食损失,有效控制粮质变化。
2.7 内环流通风利用环流熏蒸系统的管道,进行内环流通风。
我库将废弃不用的1.5KW的轴流风机改造成环流风机,对粮堆进行内环流通风。
环流风机安装微电脑时控开关,在晚间低温阶段定时启动环流风机,对粮堆进行内环流通风。
经过冬季的机械通风降低粮温后,在粮堆内部形成了一个巨大的“冷心”,由于幅射热的影响,粮堆表层和墙体四周的粮温逐步上升,利用粮堆中心温度较低的“冷心”,对粮堆进行环流通风,均衡粮温,控制表层粮温上升。
使得粮堆内部的低温状态得以长时间保持。
实践证明内环流通风能有效控制粮堆表层粮温的上升。
三、结果与分析3.1 粮温3.1.1 4仓东为砻糠包压盖仓,4仓西为无砻糠包压盖仓。
4仓东上层粮温明显好于4仓西,砻糠包压盖仓的上层粮温比单用塑料薄膜封面的仓温低3-4℃,砻糠包压盖隔热效果明显。
4仓西7月5日后粮堆表层局部有发热点,及时进行单管通风。
7月25日前,利用晚间低温时间对4仓西进行整仓短时间的压入式机械通风降温。
7月25日的粮温检测表明4仓西的表层粮温有所下降,控制粮温过高,影响粮食品质。
3.1.2 2仓西和4仓东同为砻糠包压盖仓,根据粮温变化,2仓西于7月1日开始进行内环流机械通风。
通过粮温比对,2仓西的上层粮温控制比较好,明显低于4仓东的表层粮温。
由于4仓东的粮温的不断上升,于7月底利用晚间低温时间对4仓东进行短时间的压入式机械通风降温,控制粮温上升。
从8月14日的粮温检测数据中可以看出,4仓东的表层粮温得到控制,底层粮温明显回升。
实践证明内环流通风能有效控制粮堆表层粮温的上升。
3.1.3从表中可以看到,2仓西通过冬季通风、密闭隔热、保温控温、环流熏蒸以及内环流通风等一系列保粮措施,粮温控制良好。
2仓西经过内环流机械通风,上层粮温先有所下降,然后缓慢回升;底层粮温随着内环流通风的不断进行,而缓慢回升。
3.2 存粮仓经过环流熏蒸杀虫后,对三个仓房进行虫害检查,没有发现储粮害虫,减少粮食损失,减少了存粮因虫害影响而引起的发热现象,增强了存粮的稳定性,控制粮质的变化。
3.3我库在低温烘干粮食时,采用低温烘干机和就仓干燥相结合的方法,将粮食水份烘干至16%左右,然后进行就仓干燥。
一方面,加快粮食烘干进度,确保存粮进行有效的冬季通风,为存粮的安全保管抢抓时机。
另一方面,提高存粮的粮食水份,有利于提高大米的加工质量,减少粮食因烘干而产生的粮食损耗。
经过冬季通风后,粮食还存在一定的水份梯度。
以2仓西为例,2仓西在密闭时粮食水份为:上层15.3%、中层15.0%、下层14.5%。
经过内环流通风,粮食温度在得到均衡的同时,粮食水份也得到均衡,减少粮食水份梯度。
9月份对2仓西粮食水份检测,检测结果为:上层15.1%、中层15.0%、下层14.8%。
3.4 粮食进仓前,仓房地坪铺垫拌有防虫磷的砻糠,防止底层粮食结露。
我库新建的仓房全部采用地上笼通风系统。
经过进行压入式机械通风,使粮堆底层的粮食首先得到干燥,然后进行吸出式机械通风降温。
存粮出仓时,未发现结露、霉变现象,仓房地面和墙角墙边干燥。
说明地上笼通风系统降温效果良好,无通风死角问题。
3.5一个600平方米的仓房采用砻糠包压盖,只需要10个人工,近300元。
而同样大小的仓房采用聚苯乙烯泡沫板压盖,投入大,一次投入需要15000元。
实践证明采用砻糠包压盖经济有效。
3.607年我们继续采用以上方法,进行粮食保管工作。
以2仓东为例,存粮2006产晚粳稻,数量2200吨,水份15.4%、杂质1%、出糙80%,进仓时间2006年12月。
塑料薄膜封面,砻糠包压盖,内环流。
实际操作中,内环流通风时间比06年有所增加,存粮安全过夏,07年10月初出仓,粮食质量良好。
粮温情况见表二和表三。
表二:07年2仓东的粮温变化日期1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份第一层粮温 5.0 9.3 10.8 14.1 21.2 23.2 27.7 28.6 27.1第二层粮温 2.1 3.8 5.6 7.9 11.6 14.4 17.0 20.0 19.0第三层粮温 4.3 5.3 5.7 6.9 9.0 10.1 12.0 14.2 16.1第四层粮温 6.6 5.2 6.4 7.8 9.9 10.5 13.7 18.1 19.1平均粮温 4.5 5.9 7.1 9.2 12.9 14.6 17.6 20.2 20.3表三:07年2仓东的粮温变化曲线四、结论4.1 储存于高大平房仓内的晚粳稻,经过冬季通风、密闭隔热、保温控温、环流熏蒸以及内环流通风等一系列保粮措施,减少外界环境因素对粮堆的影响,粮温可以较长间保持低温状态,增加储粮的稳定性,存粮可以安全过夏。