高大平房仓粮面磷化铝自然潮解环流熏蒸试验

2020-06-15 06:33许发兵
粮食科技与经济 2020年4期

许发兵

[摘要]本试验采用在高大平房仓中进行仓内粮面施药,利用磷化铝粮面自然潮解,结合仓外环流进行害虫防治。该技术解决了高粮堆药剂渗透问题,PH3有效浓度保持时间达到预期要求,杀虫率达100%,取得了满意的熏蒸效果。试验结果表明,采用粮面磷化铝自然潮解环流熏蒸施药方法操作简便且用药量小,节省了购买CO2的费用,经济效益明显,具有较强的推广价值。

[关键词]高大平房仓;环流熏蒸;自然潮解;粮面施药

中图分类号:S379 文献标识码:A DOI:10.16465/j.gste.cn431252ts.202004

1 材料和主要设备

1.1 供试仓房

试验仓为10号仓,是国家1998年500亿斤重点项目批准建造的高大平房仓。长54m、宽24m、装粮线高6m,设计仓容为5 424t,仓顶为聚氨脂喷顶隔热,仓窗安装有塑钢密闭窗,仓门安装有塑钢密闭门,仓房配备有一机四风道地槽式通风系统,气密性经正压试验500Pa降至250Pa,半衰期为55s。

1.2 供试仓储粮基本情况

供试仓储粮为2017年从河南省新购进的混合小麦,其中仓房空间体积7 989.07m3,粮堆体积6 684.88m3,总体积14 673.95m3,仓温25℃,湿度56.0%,最高粮温23.1℃,平均粮温13.2℃。

1.3 施药检测装置

1.3.1 环流装置

BL2-11型熏蒸环流机和环流管道,理论风速14m/s,支管理论风速4.67m/s,实际风速5~6m/s。由不锈钢管道、环流风机、软管等组成,仓内设有地槽式通风道。

1.3.2 检测装置

HL-210型磷化氢气体浓度检测仪1台,测量范围0~1 000mL/m3;比长式PH3检测管,及时确定加药时间和剂量,指导全程循环熏蒸作业,需要从不同部位抽取气体进行浓度检测,了解仓库内毒气分散是否平均,浓度是否已经超过杀虫浓度;HL-200型磷化氢气体报警仪1台,报警范围0~200mL/m3[1]。

1.3.3 供试害虫

玉米象成虫、锈赤扁谷盗成虫、书虱成虫。

1.3.4 熏蒸药剂

56%磷化铝片剂,按2g/m3的剂量计算共需20kg。

1.3.5 测温装置

电子测温系统。

2 试验方法

2.1 密闭

按照环流熏蒸技术操作规范要求,对仓房进行密闭,检测气密性并及时查缺补漏,确保仓房达到环流熏蒸的气密性要求,预先埋设好用于检测熏蒸效果的虫笼。将BL2-11型熏蒸环流机的吸气管与环流管道的回流管连接起来,该机的4个支管道与通风道的预留口连接。将BL2-11型熏蒸环流机的吸气管与环流管道的回流管连接后,用ZPQF型风速仪测量循环熏蒸系统内每一个风道风速,控制风道开关,确保熏蒸气体通过仓内平均散开,直至各风道风速相同。仓库门窗的可视孔用180μm的聚氨酯薄膜压力隔槽密封,其中的电缆孔等可以用肉眼看到孔用透明塑料纸和硐胶处理,除预留2个仓门外,所有仓窗和其余仓门用塑料薄膜密闭[2-3]。

2.2 查漏

所有连接工作完成后,开启环流风机,检查它们是否正常运行,同时用肥皂水和洗衣粉水涂于所有的管道連接处,进行查漏,一旦发现漏气处,迅速处理,保证气密性。根据粮堆体积、害虫密度、虫态及抗性情况计算实际用药量,确定施药方式,并按照技术操作规范要求做好防护,在仓内预先设定位置进行投药,施药完毕后撤离人员、密闭门窗,全仓测气点共10个。

2.3 试虫笼的布置

试虫笼是利用厚白棉制成15cm×25cm的小布袋,将仓内害虫与小麦一起装入袋中,其中有100~300头活体成虫和500g小麦。用绳子系牢袋口并标号,每个品系为一组,共八组。七组均匀分布在粮堆表层,另一组为对照组,放在条件基本相同的4号仓内,虫笼埋在粮面下30~50cm处。

2.4 施药方法

用不能燃烧的器皿,在粮面均匀布点,共计252个,人工进仓把36kg ALP均匀布设在每个施药点上,人员退出后,立即密闭检查门。

2.5 环流熏蒸

高大平房仓进行磷化铝粮面投药采用双边环流熏蒸,投药10h后打开环流风机,环流48h停机,3d后再开环流风机,循环20h再停止。当测得的谷物中磷化氢气体的低谷浓度以及峰值浓度的比率高于0.6以后,就认为到达标准的均匀分散数值,即可停止循环。另外,还可以适宜加长环流过程,在谷物中均匀分布气体,提高杀虫效果[4-6]。

3 试验分析

浓度检测,开始每天检测一次磷化氢浓度,连续检测20d,以后每隔1d检测一次浓度,后来每隔3d检测1次,直到浓度降到70mg/kg以下为止。熏蒸结束后散气,熏蒸40d后开始散气,透风散气完成后,首先取出害虫的培养器具(包括对照仓),用简明的形式查看害虫的死亡状态,再培养1个月看是否出现有生命的害虫。然后,设置区域,用电串样品器按照标准进行成层,查看害虫选取器内有无活虫,经查均无害虫活动。散气后进仓检查,没有发现活虫,说明杀虫率达100%,取得了良好的熏蒸效果。

3.1 磷化氢气体在仓内的分布情况

从施药后的检测情况看,在施药后10h粮堆表层和仓内空间可测出较高浓度的磷化氢,因在粮面施药,浓度分布不均匀,高低浓度可相差近80%,在第6点粮面3m处,施药后24h磷化氢不能到达此部位,开机环流10h后,各测气点均可检测到PH3,但总体浓度较低,平均只有90mL/m3,但分布均匀性有所改善,最低和最高浓度比也只有0.09。在环流24h内磷化氢气体在各层粮堆内分布基本均匀,最低浓度与最高浓度的比值为0.33。磷化氢平均浓度在6d到达最高值,密闭30d后峰值浓度和低谷浓度之间的比值是0.67,略微高于海外相关部门制定的浓度标准,标准规定峰值浓度和低谷浓度之比大于0.24。由此可知,磷化氢循环熏蒸体系可以促使磷化氢分子在粮堆中的空间均匀性得到发挥,并能在短短几个小时内使磷化氢分子增加,24h内在粮堆内均匀分布[7]。

3.2 熏蒸效果评价

磷化氢环流熏蒸结束后,散气1周,对全仓进行害虫检查,按照储粮技术规程分区设点,利用电动扦样器、害虫选筛检验,均未发现活体害虫。散气14d后,再次进仓检查,均未发现活体害虫,说明杀虫率达100%。试验证明,磷化氢仓内投药、仓外环流防治害虫取得了良好的效果。

3.3 试虫笼死亡结果

熏蒸40d后,开仓放气,散气7d,从仓内取出害虫,立即检查死亡数,检查后再培养30d,观察磷化氢对粮堆内害虫的熏蒸效果,结果显示均未发现害虫活动迹象。熏蒸结束后,各组成虫死亡率均为100%,在接下来的跟踪检查中均未发现有活体害虫。在对照组中,从仓内取出三种害虫的活虫一周后,其数量都随着时间的延长进一步增加。上述结果说明,在高大平房仓利用ALP自然潮解,结合仓外环流可有效防治害虫。

4 结 论

磷化氢是一种易燃易爆气体,为抑制高密度、低运行压力的产生,应根据加药位置确定风机的运行模式,并随加药位置的调换而变化,使产生的有毒气体先进入粮堆,然后通过风机循环往复,保证熏蒸流程的稳定[8]。仓库和流通设备的密闭性是保证环流熏蒸效果的关键。通过对在用仓库的密闭状态进行测试,发现运行几年后,仓库的密闭状况会有所降低,所以需要按期进行检测和保养。磷化铝粮面施药自然潮解环流熏蒸是目前解决高大平房仓虫害的好方法,值得加以完善和推广。

參考文献

[1] 王殿轩,曹阳.磷化氢熏蒸杀虫技术[M].成都:成都科技大学出版社,1999.

[2] 王佩祥.储粮化学药剂运用[M].1版.北京:中国商业出版社,1997.

[3] 周长金,马明君,李锡伟.高大平房仓粮面磷化铝自然潮解环流熏蒸试验[J].粮油仓储科技通讯,2002(5):11-12.

[4] 沈宗海,邓其全,宋在亮,等.高大平房仓环流熏蒸系统设计与应用[J].粮食储藏,2003(5):15-17.

[5] 易世孝,盛宏贤,王丰富,等.高大平房仓磷化铝动态潮解环流熏蒸试验[J].粮油仓储科技通讯,2003(4):26-28.

[6] 张来林,李超彬,赵英杰,等.新建平房仓磷化氢环流熏蒸杀虫试验[J].粮食科技与经济,2002(2):27-28.

[7] 程兰萍.高大平房仓磷化氢环流熏蒸杀虫技术研究[J].郑州工程学院学报,2001(3):30-35.

[8] 刘景贤,朱庆忠,马宝瑛,等.高大平房仓PH3低剂量环流熏蒸杀虫试验[J].粮食储藏,2002(2):15-16.