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超高糧堆平房倉儲存優質秈稻谷試驗

2020-12-14 12:06:12吳文強梁浩林小龍王銘彪
糧食科技與經濟 2020年6期

吳文強 梁浩 林小龍 王銘彪

[摘要]本文簡述了在糧堆高7m的平房倉進行儲存優質秈稻試驗,通過應用現有較成熟的機械通風、空調控溫、環流均溫等儲糧技術,探索東南地區超高糧堆延緩優質秈稻品質變化的技術應用,確保優質秈稻儲藏過程品質良好。

[關鍵詞]超高糧堆;優質秈稻;品質變化;東南地區

中圖分類號:S379 文獻標識碼:A DOI:10.16465/j.gste.cn431252ts.202006

優質秈稻是相對一般秈稻品種而言,表現出來的特征主要是腹白小甚至沒有腹白、角質率高、米色清亮,有些帶有特殊香味,煮出的飯甘香,軟而不粘,適口性好[1-3]。它是我國福建、廣東、廣西、湖南等省份中晚稻種植的主要品種。稻谷是否耐儲與其品種本身耐儲特性有十分密切的關系。優質秈稻儲藏穩定性差,儲藏期間品質變化比一般秈稻快。為了確保優質秈稻的儲藏安全,通常需要采用準低溫或低溫儲藏技術。

近年來,各地陸續有進行6m及其以下糧堆儲存優質秈稻試驗,對超高糧儲存優質秈稻試驗較少[4-5]。這對倉房、設備、儲糧技術應用等均有更高要求。本試驗探索東南地區超高糧層延緩優質秈稻品質變化的技術應用,確保優質秈稻儲藏過程品質良好。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

1.1.1 供試倉房

試驗倉為平房倉,長36m、寬23m,堆糧線7.12m,倉墻厚50cm,倉頂擠塑板隔熱層。通風系統為“非”字型地上籠,倉房每側3組,共6組。

1.1.2 供試儲糧情況

供試糧食:優質秈稻,品種為湖南省2018年產黃華占晚秈稻,數量3 420t。2018年11月9日,試驗倉完成入庫。

食品級惰性粉:10kg/包,臺州鑫恒倉儲設備有限公司。

1.1.3 主要儀器與設備

KF-50GW型空調:4臺,制冷功率1 432W/臺,制冷量5 000W/臺,珠海格力電器股份有限公司;A028024型倉頂軸流風機:2臺,功率1.1kW/臺,福建省福安市發龍特種調速電機廠;背負式噴粉機:功率2.13kW。

1.2 試驗方法

1.2.1 倉房設施性能提升措施

糧食入倉前,應對倉房進行必要的隔熱和氣密性改造,主要包括提升門窗和通風口等重點部位的氣密性;對倉房內壁四周進行隔熱改造,粘貼泡沫板,提升隔熱保溫性能;利用聚乙烯保溫材料將倉內所有環流管道全部進行套管保溫。

1.2.2 控溫措施

1.2.2.1 機械通風

在糧食入庫過程中以及入庫滿倉后利用7.5kW離心風機通風降溫、均衡水分,確保儲糧安全、品質良好。試驗倉使用離心風機通風120h、軸流風機通風80h。2019年1月2日,試驗倉糧溫已降至預定值,各層點糧溫、水分均衡,糧情穩定。入庫通風結束后的糧溫情況如表1所示。

1.2.2.2 空調控溫

空調控溫是倉房排積熱控溫的重要手段之一。根據準低溫儲糧要求,當倉溫達到26℃時,自動開啟空調,空調溫度設置為22℃;當倉溫低于26℃時,關閉空調。試驗倉在2019年4月20日開始利用空調進行控溫(5月14日—6月14日熏蒸期間未使用空調)。至試驗倉出庫前,整倉糧溫控制在準低溫倉范圍內。具體運用情況如表2所示。

1.2.2.3 環流控溫

利用倉內固定式環流管道、地上籠通風系統進行了整倉環流,環流前對各管道進行了隔熱保溫處理,達到了較好的均溫、控溫效果。

1.2.3 防蟲技術

春季氣溫回升前及時密閉門窗,隔熱保冷,布設防蟲,做好防蟲處理,并利用噴粉機在糧面噴施食品級惰性粉,使用劑量為60kg/1 000m2,參照段德海等[6]、汪中明等[7]的方法執行。若發現局部有害蟲發生時,應立即在局部添加食品級惰性粉,抑制害蟲發生發展速率。若發現糧堆蟲糧等級達到一般蟲糧時,應及時開展磷化氫環流熏蒸。試驗倉于2019年5月14日熏蒸,6月7日散氣。

1.2.4 出庫期間管理

試驗倉于2019年7月11日開始出庫,2019年8月27日出庫完畢。出庫期間嚴格按照糧油儲藏技術規范做好出庫期間的糧食管理,確保出庫期間儲糧品質良好。

1.2.5 數據采集與檢測方法

糧溫每周檢測2次,水分每月檢測對比1次,脂肪酸值每月檢測1次,品嘗評分值每月檢測1次。

水分檢測執行《糧食、油料檢驗水分測定法》(GB 5497—1985),脂肪酸值檢測執行《糧油檢驗 糧食、油料脂肪酸值測定》(GB/T 5510—2011),品嘗評分值檢測執行《糧油檢驗 稻谷、大米蒸煮食用品質感官評價方法》(GB/T 15682—2008)。

2 結果與分析

2.1 控溫效果

以當月最高糧溫、平均糧溫的最高值為縱坐標,以月份為橫坐標,繪制試驗倉房糧溫變化曲線圖,如圖所示。試驗期間,全倉平均溫度最高為16℃,最高糧溫為26℃,最高糧溫天數為1d。試驗結明表明,采用機械通風、空調控溫和環流控溫等綜合控溫儲糧技術,能有效控制糧堆溫度,較好地實現了準低溫儲糧。

分析試驗倉控溫效果明顯的原因,主要是采用了環流控溫技術。通過環流,充分運用“冷心”的低溫,將表層糧溫控制在26℃以下,達到了很好的均溫、控溫效果。2019年5月14日至6月10日試驗倉熏蒸期間未使用空調,表層糧溫回升較快。熏蒸結束后,在利用空調控溫的同時利用環流進行控溫。環流4d,表層最高糧溫從22.8℃降至22.3℃,表層平均糧溫從20.5℃降至20.2℃。之后陸續進行環流,6月28日暫停環流,糧溫與6月10日對比,表層最高糧溫維持在22.8℃沒有變化;表層平均糧溫從20.5℃上升為20.6℃,只提升了0.1℃。具體環流情況如表3所示。

2.2 害蟲防治

以蟲糧等級作為害蟲防治效果的評價依據。以“1”表示基本無蟲糧,以“2”表示一般蟲糧,制作試驗倉蟲糧等級變化曲線圖,如圖2所示。5月糧堆蟲糧等級達到一般蟲糧,立即開展磷化氫環流熏蒸。試驗結果表明,通過施用食品級惰性粉和一次磷化氫環流熏蒸,能夠有效控制糧堆害蟲的發生。

2.3 質量品質情況

試驗倉房稻谷水分、脂肪酸值、品嘗評分值變化情況如圖3~圖5所示。入庫時,由于及時進行了機械通風,導致新入庫稻谷水分流失較快,由14.5%降低至13.2%,待糧情穩定后,通過調質技術,逐步將糧食水分增加至出庫時的14.2%,調質效果良好;出庫時,試驗倉房稻谷品嘗評分值降低6分,達83分;脂肪酸值上升0.9mgKOH/100g,達14.2mgKOH/100g。結果表明,采用機械通風、空調控溫和環流控溫等綜合控溫儲糧技術,能夠有效保持儲糧的新鮮度。

入庫結束時、出庫前質量、品質情況如表4所示。

2.3 經濟效益

試驗倉實際儲存時間為8個月,入庫水分14%,出庫水分14.2%,扣減自然損耗,未產生出庫損耗;同期輪換的2015年產稻谷,實際儲存3年,出庫損耗率在8‰~10‰;扣減輪換補貼的差值,試驗倉創造效益10元/t左右。

試驗倉銷售均價2 580元/t,同期普通晚稻售銷價格在2 200元/t左右,扣減采購入庫時的價差,加上試驗倉輪換補貼及出庫損耗創造的效益,試驗倉輪換控虧60元/t左右,試驗倉產生了較好的經濟效益;且該品種優質秈稻口感好,市場認可度高。

3 結 論

試驗結果表明,采用機械通風、空調控溫和環流控溫等綜合控溫技術,有效控制了糧堆平均溫度最高不超過16℃,最高糧溫達到26℃,天數為1d,較好地實現了準低溫儲糧;通過施用食品級惰級粉和環流熏蒸,有效控制了儲糧害蟲的發生;同時,供試糧食脂肪酸值上升0.9mgKOH/100g,品嘗評分值下降了6分,水分無損失,有效延緩了糧食品質劣變。由此可見,通過綠色儲糧,可以確保糧食品質,提高糧食售價,通過應用以機械通風、空調控溫和環流控溫為主要內容的綜合控溫技術,以及以食品級惰性粉和磷化氫環流熏蒸相結合的儲糧害蟲防治技術,可以實現糧食儲藏安全,企業經濟效益顯著,是一種值得大規模推廣的技術。

參考文獻

[1]劉圣安,鄒貽方,鄧永文,等.優質秈稻谷作為儲備糧的可行性探討[J].糧食儲藏,2006,35(6):53-54.

[2]彭汝生.優質晚秈稻谷與普通晚秈稻谷儲藏對比試驗[J].糧食加工,2008,33(1):93-96.

[3]肖靜,付群,劉向陽.優質稻谷烘干對其品質的影響[J].糧食與食品工業,2014,21(5):16-19.

[4]高玉樹.裝糧高度8m的超高大平房倉環流熏蒸技術應用效果[J].糧食儲藏,2016,45(2):16-20.

[5]陳傳波,王若蘭,黃亞偉,等.高大平房倉與超高大平房倉垂直通風效果對比研究[J].河南工業大學學報(自然科學版),2019,40(5):115-120.

[6]段德海,張曉燕,楊清泉,等.乙基多殺菌素粉劑實倉防治儲糧害蟲的作用效果研究[J].糧食科技與經濟,2011,37(6):32-34.

[7]汪中明,李燕羽,張振軍,等.食品級惰性粉氣溶膠技術防蟲效果研究[J].糧油食品科技,2015(B3):75-78.

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