利用虹吸解决粮堆内局部发热的尝试
2023-02-21王一君刘佳鸿
王一君,刘佳鸿
(长治市第一粮食储备库,山西 长治 046000)
长治市第一粮食储备库P5 号仓储存玉米,2019 年10 月20 日完成入库,粮食收获年度是2018年,容重752 g/L,水分14.0%,仓房类型为平房仓,长 48 m,宽 24 m,粮堆高度 5.7 m。 10 月 20 日入库完成后为平衡水分、 降低粮温,进行了机械通风。11月 6 日, 气温 10.7 ℃,P5 号仓内平均粮温 13.3 ℃,P5 号仓电子测温显示点 11-5-1、11-5-2、11-4-2、10-4-2 四点(以下称 A、B、C、D)粮温分别为 23.1℃、23.6 ℃、20.1 ℃、20.5℃,平行点粮温 13.1 ℃。
1 粮情分析及处理方案
经定点取样,水分为14.8%,手动测温A、B、C、D 四点温度分别为 22.1 ℃、22.0 ℃、21.9 ℃、22.2 ℃。经分析是杂质堆积或风道堵塞,造成通风不畅,使水分局部集聚,无法散失。取样玉米中还筛出玉米象活虫,如果不及时处理,粮食会在短时间内霉变,并快速扩散。
时至深秋, 外界环境气温较低, 大风阴雨天较多, 较低的气温及粮温降低了储粮害虫的生理代谢活动,减小了储粮害虫的呼吸强度,使用环流熏蒸或常规熏蒸达不到理想的效果, 且环流熏蒸操作中还需要通入CO2气体,低温环境中CO2气体易使管道冻结并堵塞,造成安全隐患。 基于这样的气候条件,不满足PH3环流熏蒸基本条件, 若进行PH3环流熏蒸效果较差。
粮库入库完成后为平衡水分, 降低粮温进行过机械通风,鉴于目前个别异常点粮温、水分异常,若再一次进行机械通风,效果不明显,且耗电量大,还会造成粮食水分过度损失。 经扦样确定高热部位在粮面1~1.5 m 处,考虑到发热点为粮堆表层以下,利用热气上升、冷气下降的原理,对四点采用下管虹吸式缓式通风处理局部发热粮, 并在管内投放磷化铝(AlP) 片剂, 利用局部高温环境增加AlP 药剂的缓释,达到局部杀虫的效果。
2 试验材料及所需药剂
试验所需材料: 直径 10 cmPVC 管 2 根、5 cm的 PVC 管 1 根; 空气呼吸器、PH3气体检测仪、PH3气体报警仪、胶布、塑料布、手套、电钻一个、切割机一台。
所需药剂:AlP 片剂,规格:56%。
3 试验操作及数据采集
3.1 试验依据
针对粮堆内局部粮温偏高,周边粮食水分、粮温正常的情况,为减少水分减量,利用PH3气体比空气重、热气上升、冷气下沉的原理,对异常点进行降温、杀虫。
3.2 实验操作
用直径 10 cm 和 5 cm 的 PVC 管, 管一头加工成斜面,另一头平齐,加工成长度为1 m 的12 根,1.5 m 的4 根;在管身中下部打孔,孔间距8 cm。 操作员佩戴手套、空气呼吸器等防护装置,在A、B、C、D 四点, 将管的斜插面封口后插入距离粮面1 m 的粮堆中。 进行操作前,检测了异常点的害虫密度,按照“储粮技术规范”中规定的AlP 片剂熏蒸方法,在管内投放10~20 粒AlP 片剂,投药完成后,粮面用塑料薄膜把 A、B、C、D 四点区域覆盖, 以保证局部区域的有效PH3浓度。
3.3 数据采集
局部熏蒸过程中伴随着异常点粮温的下降,需要进行实时跟踪监测, 通过电子测温系统可以看到异常点粮温下降到18~19 ℃,此时,操作员穿戴好空气呼吸器等安全防护装置,进仓揭开塑料薄膜,暂不取药渣,对P5 库进行自然通风散气。 经过虹吸式缓式通风7 天,持续监测异常点粮温的变化,粮温呈现下降趋势,A、B、C、D 四点粮温分别降至 15.4 ℃、17.2 ℃、14.1 ℃、16.3 ℃。为巩固其效果,持续监测四点的粮温5 天左右,发现粮温并无回升趋势。
操作员穿戴好空气呼吸器等安全防护装置,用PH3气体报警仪进仓检测,确保仓内PH3浓度为0,方可进仓取药渣、取样,对残余药渣进行深埋处理。取样点如图1:分别以A、C、D 三点组成的三角形各顶点、 两顶点之间的中点以及三角形的内心点为中心,50cm 为半径,取样测水分、筛虫,共取样7 个点,均未发现活虫,平均水分为13.4%。留样观察10 日,以防储粮害虫具有抗药性、假死等情况。 10 日后,7个样品均未发现活虫。
图1 筛虫取样点分布图
11 月6 日至11 月20 日,异常点电子测温粮温记录如表1。
表1 异常点电子测温粮温记录表 ℃
3.4 数据分析
通过各异常点的监测情况可以看出温度下降的变化, 缓式通风期间, 操作员翻动粮面利于热气扩散,加快粮温下降,进行虹吸式通风半个月时间内,A、B、C、D 四点粮温分别下降 16.7 ℃、4.4 ℃、6 ℃、3.2℃,效果显著。 取样7 个点进行筛虫,取样后筛虫未出现活虫,杀虫效果良好,留样观察10 日后,7 个留样均未发现活虫。
4 总结
虹吸式缓式通风试验效果良好, 能有效的降低粮堆内局部发热粮温,配合管内局部缓释熏蒸,不仅集中、快速灭杀了储粮害虫,还抑制了异常点周围微生物的繁殖,有效防止重复感染,使粮堆内部停止产生热量。 相对比异常点单管通风降温法,操作简便、劳动强度小、移动性强,布点灵活,用药量小、经济环保,不会造成粮食药物污染,降低了单位成本,还可以重复利用PVC 管。以后出现类似粮堆内局部粮温高的情况,可优先采用虹吸式缓式下管通风法。