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相似文献
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1.
为了探索烤烟散叶烘烤技术,摸索出适宜的堆积方式,进行了本试验。结果表明:装烟筐、固烟架和随机堆放三种堆积方式中,装烟筐方式有利于烟叶烘烤质量的提高,外观质量与挂竿方式差别不明显,身份适中,桔黄烟较多,上中等烟比例为91.87%,较挂竿方式提高了0.49个百分点,挂灰烟和光滑烟比例较低,鲜干比较小,均价为12.85元/Kg,较挂竿方式提高了3.05%,烤后烟叶的化学成分较为协调,淀粉含量较低,还原糖含量较高,烟碱含量适宜,烘烤过程中失水速度与挂竿方式近;固烟架方式的烘烤质量较挂竿方式略差;随机堆放方式因脱水困难不利于烟叶烘烤质量的提高。  相似文献   

2.
印江县2012年密集烤房散叶堆积装烟烘烤示范效益分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
散叶密集烤房改变了传统的装烟方式,简化了原有烤房的绑竿、上炕、下炕、解烟工序,具有用工投入减少、烟叶损失减少、能有效提高烘烤质量等各种优势.使烟农种烟达到“减工、降本、提质、增效”.本文通过散叶堆积烘烤的用工量、烘烤用煤、用电量和烘烤质量(均价)与密集烤房常规挂竿烘烤对比.结果表明,散叶堆积烘烤比常规挂杆烘烤综合效益每kg干烟增加收入2.28元;2012年推广52座密集散叶堆积烘烤烟叶,推广面积86.67hm2,实际烘烤81炕,交售干烟叶88820.55kg,增加了烟农收入20.25万元;散叶堆积烘烤的烟叶不易弯曲;使用下降式密集烤房进行散叶堆积烘烤的烟叶不易收张,上升式密集烤房烤出的烟叶要相对要收张些.  相似文献   

3.
散叶烤房系列研究 1.烘烤性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
2004—2005年通过测试装烟室内平面温差、垂直温差以及叶间隙风速风压的方法研究了散叶烤房的烘烤性能,结果表明:只要装烟板制作规范、装烟室地坪坡度合理、风机风压达到设计要求、装烟室单位面积风量≥1000m3/h,装烟室平面温差就能控制在1℃以内;散叶烤房的垂直温差表现为,在变黄初期最小,从变黄中期到定色结束,温差逐步扩大,干筋期又逐步缩小的规律。但和普通密集烤房相比,散叶烤房上下层温差较小。  相似文献   

4.
散叶堆积烘烤应用效果分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
对散叶堆积烘烤与普通烤房烘烤的烤房建造成本、烟叶烘烤成本、烟叶经济性状和烟叶的感官评吸质量进行了对比试验,结果表明,与普通烤房烘烤相比,散叶堆积烘烤的烤房较建造成本相对较低,烟叶烘烤成本降低,均价提高2.08~3.94元/kg,上等烟比例增加12.0%~23.4%,上中等烟比例增加10.3%~32.7%,桔黄色烟叶比例增加14.9%~34.4%,烘烤烟叶的外观明显提高,内在感官评吸质量基本一致,经济效益和社会效益显著。  相似文献   

5.
烤烟散叶堆积烘烤工艺分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈勇华 《耕作与栽培》2014,(1):37-39,13
介绍了上升式密集烤房散叶堆积烘烤在烤前的准备,烟叶成熟采收、散叶烘烤装烟量、装炕前按成熟度大致分类、装炕操作、门窗堵漏,以及散叶烘烤操作要点和烤后烟叶回潮.阐述了散叶烘烤原理,特别是装炕均匀度和防止风力“短路”等关键问题.  相似文献   

6.
为探讨卧式密集烤房不同助然方式的效果,进行了卧式密集烤房炉膛底部用鼓风机吹风助燃与烟囱底部增设鼓风机抽风助燃两种不同助然方式烘烤试验。结果表明,每烘烤一炕烟叶,抽风助燃比吹风助燃烘烤节约成本6.83元/炕;烘烤的干烟叶kg均价提高0.73元,每炕干烟叶重量按500kg计算,可增加烟农收入365元;如将一座卧式密集烤房的炉膛吹风助然改为烟囱底部鼓风机抽风助燃,只改变原密集烤房鼓风机助然位置,剔除改造费后,每炕可净增烟农收入357.33元。目前烟区基本实现密集烤房烘烤,改造具有较大的社会效益和经济效益。  相似文献   

7.
密集烤房不同装烟方式烘烤效益对比试验   总被引:4,自引:0,他引:4  
为探索现代烟草农业省工降本措施,设计了烟夹、散叶堆放、常规挂竿3种密集烤房装烟方式试验,对其省工、节能效果进行了试验。结果表明,与常规挂竿装烟方式相比,散叶堆放、烟夹装烟方式均显著降低烤烟烘烤环节的用工成本和耗能成本;烟夹和散叶堆积装烟方式烘烤综合效益高于挂杆方式,而散叶堆积又要高于烟夹装烟方式,说明散叶堆积装烟方式最值得推广应用。  相似文献   

8.
2009—2011年遵义县开展了散叶烘烤技术的推广应用,在全县范围内基本实现了散叶烘烤,散叶烘烤量占到了收购量的86.43%,散叶烘烤烤后烟叶外观质量明显提高,均价、上等烟率和桔黄烟率分别提高6.24%、3.70%和13.06%,劳动用工成本下降0.67元/kg,能耗下降0.16元/kg,综合效益增加1.89元/kg。  相似文献   

9.
本研究以ISSR-PCR和AFLP标记原理为基础,介绍一种新的分离甜菜基因组微卫星引物的方法。首先对甜菜基因组DNA进行酶切并连接已知序列的接头,构建基因组DNA酶切文库,同时用一个或两个ISSR引物,扩增文库中两端含微卫星序列片段并进行克隆测序,根据测序结果设计微卫星序列间的IP1引物和IP1与微卫星序列间IP2 引物;再根据侧翼序列克隆原理,采用巢式PCR进行基因组步移,扩增IP2引物下游序列,根据巢式PCR产物测序结果,设计微卫星序列另一侧的引物IP3 ,IP2和IP3即为SSR标记引物,对获得的SSR引物进行PCR验证,结果表明SSR引物产率为16%,本研究获得的SSR引物具有较高的多态性,对于后续的遗传多样性检测和遗传连锁图构建具有重要意义。  相似文献   

10.
为了节能减排,设计了一种辅助热源太阳能密集烤房并与普通密集烤房(对照)进行了烘烤对比。结果表明,太阳能辅助热源密集烤房平均1kg干烟叶耗煤量为1.31kg,显著低于对照,节省煤炭27.2%,具有广阔的推广应用前景。  相似文献   

11.
姚恒  张树堂 《中国农学通报》2010,26(21):413-416
通过对火炉炉栅面积(燃烧面积)做不同处理A:0.585 m2(0.86 m×0.68 m)、B:0.482 m2(0.86 m×0.56 m)、C:0.385m2(0.74 m×0.52 m),比较3种炉栅面积对密集烤房性能和烟叶烘烤质量的影响。结果表明:(1)3种炉栅面积的火炉对密集烤房平面和垂直温差的影响无明显差异,其平面、垂直温差都在3℃内。(2)C处理炉栅面积的密集烤房设定和实测温度在定色期出现8.9℃的差异,而A和B处理炉栅面积的烤房设定和实测温度差异在3℃以内。(3)A和B处理的炉栅面积对烟叶烘烤质量与烘烤成本无显著的差异,但是C处理造成烘烤烟叶质量下降和烘烤成本增高等不利的影响。  相似文献   

12.
烟叶密集烤房余热利用技术研究现状和发展建议   总被引:1,自引:0,他引:1  
排湿和排烟是密集烤房无效耗热的主要热量损失途径,也是提高密集烤房热能利用率的重要切入点。针对密集烤房耗煤量大、热能利用率低的实际情况,笔者对密集烤房排湿和排烟余热利用技术应用现状和研究进展进行了介绍,对国内现有余热利用装置的工作原理和技术特点进行了分析,就余热利用技术研究应用中存在的工作效率不够高、工作效果不理想、设备投入成本高等问题进行了总结,并提出了把成熟的工业技术应用到农业工程,系统回收利用烟囱余热和除湿余热,实现密集烤房内循环的发展建议。  相似文献   

13.
提高烤房内温度及气流组织分布的均匀性,不仅可有效提高烟叶烘烤质量,而且可在一定程度上缩短烘烤时间,从而降低烘烤能耗。以密集型标准烤房为模拟研究对象,建立了装烟室内空气流动的k-ε两方程三维紊流模型。利用大型计算流体力学软件Fluent,对密集烤房内温度场及速度场进行了系统地数值模拟。分析了装烟室内温度及气流分布的均匀性,并获得了密集烤房合理的送风量。相关的数值模拟结果可为密集烤房结构、气流组织分布优化及循环风机选型提供参考。  相似文献   

14.
为探究烟叶密集烘烤中经济性和实用性较强的生物质能源,笔者归纳了当前密集型烤房上使用较多的气体、液体、固体生物质能源的应用现状,在总结了3种生物质能源对烟叶烘烤质量影响和能源转化设备技术成熟度的基础上,依据经济性和实用性分析了3种生物质能在密集烤房上应用所具有的优势和局限。最后得出固体生物质颗粒燃料是当前和今后密集烤房应用前景中最好的一种生物质能,指出未来应从加强原料配方研究、持续提升颗粒燃料燃烧机技术改进、并融入大农业物联网技术以实现精准烘烤。  相似文献   

15.
烟叶烘烤密集烤房应用现状及展望   总被引:14,自引:0,他引:14  
摘要:综述了我国烟叶烘烤密集烤房相关的研究成果及应用现状。在此基础上分析了目前密集烤房中存在的若干主要问题,并展望了密集烤房的发展方向。  相似文献   

16.
为解决散叶烤房烘烤工艺难题,使其能在广大烟区快速推广,通过对该烤房烘烤性能、装炕技术和烘烤工艺的系列研究,提出了采用自然堆积法装烟,装烟密度75~85kg/m3,温度计挂在一层(下层)时的散叶烤房烘烤技术,该技术根据散叶烤房自身的特点并结合“三段式烘烤工艺”,操作简单,通俗易懂,易于被烟农掌握,烘烤效果较好,有较好的推广应用前景。  相似文献   

17.
散叶烤房系列研究 2.装炕技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
为解决散叶烤房烟叶堆放问题,采用插板式装烟法和自然堆积法研究了散叶烤房的装炕技术,结果表明:散叶烤房装烟时以自然堆积法,稍稍用力推挤,单层密度保持在75~85kg/m3为宜,并提出了相应的采收和装炕技术要点,即下部叶适时早收,中部叶尚熟至适熟采收,上部叶充分成熟采收。装炕时烟束要叠放整齐,叶片背面靠向界墙方向,正面面向装烟者,保持叶片与装烟板水平面夹角70~80°,一层靠一层。  相似文献   

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