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相似文献
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1.
根据水分的高低,对新收购的高水分玉米分别储存在露天囤和高大平房仓中,将露天囤里的玉米通风降水后转入高大平房仓储存,再对玉米通风降温,并采取仓房密封、悬挂防晒网、空调控温等配套措施控制粮温,期间采取磷化铝多次补药熏蒸杀灭粮堆内害虫及霉菌,使玉米安全度夏。  相似文献   

2.
在未采用机械烘干的情况下,将新收获的水分在19%以上的高水分稻谷,通过综合运用现有的仓房条件和储粮技术手段,采取场地晾晒、罩棚内通风降水和仓内就仓干燥三个降水步骤,可以将稻谷的水分从20%左右降至15%~16%,使收购入库的高水分粳稻达到安全储存的目的,降水效果较理想。本试验为直接收购高水分粮提供了切实可行的技术支撑,达到了降水、消除储粮安全隐患的目的。  相似文献   

3.
高水分玉米机械通风降水试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
在高大平房仓中存储水分16.3%的玉米,做好入库计划安排,有目的,有预案,分仓储存高水分玉米,做到处理粮情有针对性,通过压入式与吸出式结合通风能达到高效、节能、降水的目的,使高水分玉米安全度夏。  相似文献   

4.
南方地区高水分玉米安全储藏试验   总被引:1,自引:1,他引:0  
在南方地区高温高湿的气候条件下,高水分玉米的安全保管一直是很大的难题,我库采取就仓通风降水、谷物冷却、高浓度磷化氢防霉抑茵等综合措施,确保了平均水分为15.6%的玉米安全度夏,为南方地区安全储藏高水分玉米做出了有益的探索。  相似文献   

5.
雨养春玉米农田耗水特征研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
1997~1998年研究了春玉米在不同降水年型的耗水特征,并就肥力水平对产量的影响及不同降水年型的水分生产潜力开发程度进行了探讨。结果表明,无论是正常降水年型,还是干旱年型,春玉米在不同的生育时期耗水规律基本是一致的,即拔节至抽雄期是玉米的耗水高峰期。在降水正常年份,降水量基本能满足玉米生长的水分需求,提高自然降水的水分利用率是本区农业发展的主攻方向,科学施肥可以提高水分利用率。玉米在自然降水条件下的生产潜力还有约50%的开发程度。  相似文献   

6.
玉米就仓干燥实仓试验的探索   总被引:9,自引:0,他引:9  
在高大平房仓内对6m高粮面的3225t高水分玉米(入仓平均水分15.2%),利用新型的粮仓绿色处理机组与地上笼组成的通风系统进行整仓降水处理,结果表明:第一阶段从开始入粮使用仓内地上笼和粮仓绿色处理机进行通风处理,抑制了粮食霉茵的发生,给玉米降水赢得了时间。第二阶段使用粮仓绿色处理机和立体软管通风系统组合进行均匀降水,使玉米水分降至安全指标以内(12.6%),并保持了原有粮食品质。  相似文献   

7.
通过分析北京大兴区近30年的降水资料,并按降水量划分为枯水年、平水年、湿润年和丰水年4种降水年型。利用旱棚模拟4种降水年型,研究其对玉米地上部生长、根冠比、产量和水分利用效率的影响。结果表明,平水年玉米的地上部长势较好,根冠比较高,产量较高,达9255kg/hm2,其水分利用效率也相对较高;丰水年由于肥料淋洗、根系发育不良对玉米高产不利。因此,平水年(夏玉米生育期内降水约400mm)实行旱作节水栽培,不会影响玉米产量,且可创造高产。  相似文献   

8.
东北是玉米的主产省份,玉米的高水分必须采用晾晒、烘干等方法进行降水处理。人工晾晒由于受到场地、天气、人员、机械等条件限制不能适应大批量降水要求。现在粮食企业大批量玉米降水都采用烘干设备降低水分,增加了机械与粮食的接触率,导致其在烘干、除杂、入仓等环节破碎率的增加。如何最大限度地减少玉米的破碎,确保其符合收购质量标准,成为当前需要解决的难题。  相似文献   

9.
对高水分粮进行就仓降水处理是解决高水分粮食安全储藏,降低储粮费用最为行之有效的方法。当前所使用的三种高水分粮食降水应用技术分别是:人工摊晾日晒法、烘干机处理法和就仓干燥处理法。根据新疆当地气候特点,在高水分玉米入仓前合理布置风网,利用离心式风机进行机械通风,不仅可以降低储粮温度和含水量,有效抑制虫、霉,还能减轻劳动强度,节约翻倒作业和烘干晾晒费用,保持储粮品质。  相似文献   

10.
针对南方地区高温高湿的气候条件,结合玉米的储藏特性,对仓房进行密闭,使玉米所处的环境完全独立于外界环境,采用除湿机去水除湿,降低湿度,再通过离心风机强迫干湿空气流动,逐渐降低玉米水分,达到降水目的,确保玉米安全储存。  相似文献   

11.
以中央储备粮大连直属库新收东北玉米为试验对象,对高大平房仓内储存的偏高水分玉米进行通风降水试验。试验结果表明:在大连地区春季进行偏高水分玉米机械通风降水后,取得了一定程度的效果,达到了安全储藏的目的,同时也能进行较长时期的安全保管,保持良好的粮食品质,为今后偏高水分玉米的储存提供一定的技术指导,为中央储备粮轮换提供一定的技术支持。  相似文献   

12.
日照粮食储备库根据所处地理位置和沿海气候特点,在2013年3月至2013年5月对高大平房仓10号仓储存的高水分玉米进行了就仓干燥通风降水试验,取得了较好的试验效果。试验表明,在高水分玉米入仓前合理布置机械通风风道网,利用大功率离心风机和轴流风机进行机械干燥通风降水,不仅可以降低储粮含水量,有效抑制虫霉孳生,还能减轻劳动强度,节约人工翻倒作业和烘干晾晒费用,保持了较好的储粮品质。  相似文献   

13.
采用机械通风对高水分玉米进行降水试验,结果表明:机械通风降水技术具有投资少,能耗小、费用低等优点,较人工晾晒和烘干节省费用,可最大限度地保持粮食品质、稳定储粮性能,各项品质指标均符合宜存要求。入仓前的粮食清理、及时调整通风方式都有助于提高通风降水的均匀性。  相似文献   

14.
对偏高水分玉米采取边入库边降水,满仓后进行立体式水分再均衡。试验结果表明:全仓最高水分从14.8%降至平均13.3%以内,缩短了机械通风降水时间,降低了能耗,节约了费用,为中央储备粮安全储存奠定了坚实的基础。  相似文献   

15.
随着国内粮食市场的开放,粮食收购主体日趋多元化。高水分粮食特别是玉米入库增多,如不能实现高水分玉米的安全储藏,则意味着收购主体在市场交易中处于被动地位,国家规定的轮换任务也难以完成。为了彻底解决高水分玉米度夏的难题,我库应用综合控温冷源技术,实现高水分玉米安全度夏,同时在节能、减排方面收到良好的效果。  相似文献   

16.
高水分粮入库结束,压入式通风一段时间后,底层水分降低快,与下层、中层水分梯度加大,甚至达5%,继续通风下、中层降水极缓,在有限的通风条件下不能解决降水度夏问题。用单管风机群在高水分部位、层面、通风死角处,用吸出式结合固定风道压入式通风能加快这些部位降水速度,缩小层问水分差,达到均匀降水、安全度夏、节能的效果。  相似文献   

17.
孔繁义 《种子科技》2003,21(5):290-290
我省玉米制种面积较大,各地在种子降水方面积累了很多好的经验,下面介绍几种玉米种子降水方法:1 站秆扒皮晾晒 玉米进入蜡熟期,籽粒含水量一般在40%以上,这时(9月上中旬)正是降低玉米种子水分的好时机。在秸秆上把果穗包叶扒开,扒到底,使果穗充分通风透光。这种办法简单易行,容易操作,降水速度快,并且均匀一致,但要掌握好扒皮的时期。一般在玉米蜡熟期扒皮为宜,扒早了种子成熟度不够影响产量,扒晚了低温寒冷种子易受冻害。  相似文献   

18.
在冬春季节利用机械通风系统,布置合理的通风网络,对新收获的超高水分稻谷,采取2次通风的方法进行降水试验,收到了良好的效果.在仓外对堆高3 m左右、水分17.0%~17.8%的晚粳稻谷,经过120 h有效通风,将稻谷的水分降到15.2%~15.8%(平均下降2%).然后将稻谷转入仓内,经过140 h的有效通风,将水分降到14.5%~15.0%(平均下降0.7%),使收购入库的高水分晚粳稻谷达到安全储存的目的,节省了高水分晚粳稻谷进行整晒或烘干的费用,提高了企业效益.  相似文献   

19.
高大平房仓高水分晚籼稻谷网络式辅助风道通风降水试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
在高大平房仓原有地上通风道的基础上,增设网络式辅助风道,对在储存高水分晚籼稻谷进行机械通风降水时,能达到降水均匀,提高降水速率和降低能耗的效果。  相似文献   

20.
通过对高水分玉米(水分含量14.3%)房式仓散装储藏的研究,认为高水分玉米采用化学熏蒸可达到杀虫抑霉目的、机械通风可达降水降温目的,两种储藏技术配合应用可使高水分玉米安全度夏,安全储藏。  相似文献   

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