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南方沿海地區(qū)富氮低氧儲存稻谷品質(zhì)變化規(guī)律初探

2018-06-27 03:08:10伍洪毅
現(xiàn)代食品 2018年8期
關(guān)鍵詞:早秈稻倉房珠海市

◎ 伍洪毅

(廣東省珠海市金灣區(qū)儲備糧管理中心,廣東 珠海 519045)

珠海市位于廣東省沿海南部,珠江出??谖靼?,瀕臨廣闊的南海,屬典型的南亞熱帶季風(fēng)海洋性氣候。珠海市終年氣溫較高,平均氣溫達(dá)22.5 ℃,年平均相對濕度79%,屬于我國第七高溫高濕儲糧區(qū),是我國最濕熱的地區(qū),蟲害問題嚴(yán)重,儲糧難度最大。珠海市金灣區(qū)糧食儲備庫位于珠海市西區(qū),占地2 hm2,該庫現(xiàn)有6座9 m高的高大平房倉,配有制氮量為100 m3/h的固定式制氮機(jī)組1套。自2015年開始投入使用,分別在2號倉和1號倉選擇當(dāng)年生產(chǎn)的早秈稻分別作富氮低氧氣調(diào)儲存和常規(guī)磷化鋁熏蒸儲存對比試驗(yàn),經(jīng)過2年的儲存,富氮低氧儲存條件下早秈稻的脂肪酸值、黃粒米上升幅度遠(yuǎn)比常規(guī)磷化氫熏蒸條件下儲存要低。富氮低氧條件下可以延緩早秈稻品質(zhì)劣變,比常規(guī)儲存更有利于早秈稻的品質(zhì)保鮮。珠海市金灣區(qū)糧食儲備庫在珠海地區(qū)首先利用富氮低氧技術(shù)運(yùn)用于糧食儲藏,取得了良好的效果,亦為南方沿海地區(qū)運(yùn)用富氮低氧綠色高效的儲糧技術(shù)提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1試驗(yàn)倉房

此試驗(yàn)采用珠海市金灣區(qū)糧食儲備庫2號倉房,該倉房為2015年新建高大平房倉,內(nèi)徑長36.00 m,寬24.00 m,拱板高9.00 m,墻體厚度50 cm,鋪設(shè)地槽式風(fēng)道,配備固定式環(huán)流系統(tǒng),堆糧線高7.00 m,倉房總體積6 048 m3,半衰期96 s。

1.1.2對照倉房

此對照采用珠海市金灣區(qū)糧食儲備庫1號倉房,該倉房結(jié)構(gòu)設(shè)施條件與2號一致,堆糧線高7.00 m,半衰期105 s。

1.1.3糧情

試驗(yàn)倉品種為2015年江西、廣西產(chǎn)早秈稻,2015年12月進(jìn)庫完畢,數(shù)量3 489 t,水分13.2%,脂肪酸值19.5 mgKOH/100 g,黃粒米0.4%。對照倉亦為2015年產(chǎn)江西、廣西產(chǎn)早秈稻,2015年12月進(jìn)庫完畢,數(shù)量3 487 t,水分13.1%,脂肪酸值17.6 mgKOH/100 g,黃粒米0.2%。

由表3可以看出,二級最小絕對差為0,二級最大絕對差為0.666667,代入關(guān)聯(lián)系數(shù)公式可得如下公式:εi(k)=(0+0.5×0.666667)/(Δi(k)+0.5×0.666667)=0.3333335/(Δi(k)+0.3333335)。把各點(diǎn)的絕對差值代入公式,便可得到X0對Xi各指標(biāo)的關(guān)聯(lián)系數(shù),見表4。

1.1.4主要儀器設(shè)備

主要儀器設(shè)備有固定式制氮機(jī)組1套,制氮量為100 m3/h;環(huán)流系統(tǒng)1套;機(jī)械通風(fēng)設(shè)備1套;電子糧情監(jiān)控系統(tǒng)1套。

1.2 方法

1.2.1定點(diǎn)取樣

扦樣點(diǎn)的設(shè)置如圖1所示,共設(shè)置6個點(diǎn),1~6號檢測點(diǎn)分別為測溫電纜布點(diǎn)編號43#、45#、48#、6#、4#、1#,在倉內(nèi)測溫點(diǎn)半徑0.5 m范圍內(nèi)用電動扦樣器垂直1~6 m均勻扦取稻谷樣品,取0.5 kg為檢驗(yàn)樣品。

圖1 檢測點(diǎn)平面圖

1.2.2品質(zhì)檢測

①脂肪酸測定。根據(jù)GB/T20569-2006的相關(guān)方法測定。②水分測定。根據(jù)GB 5009.3-2016中直接干燥法。③黃粒米檢測。根據(jù)GB/T 5496-1985糧食、油料檢驗(yàn),黃粒米及裂紋粒檢驗(yàn)法。

1.2.3富氮低氧儲存

1.2.3.1 倉房準(zhǔn)備

對試驗(yàn)倉進(jìn)行氣密性加強(qiáng)改造:在倉內(nèi)四周墻壁裝糧線以上安裝密封槽,糧面、倉門采用單膜雙槽密封,內(nèi)墻四周掛密封膜,地上通風(fēng)口采用單膜單槽密閉。

采取上充下強(qiáng)排方式,先向倉內(nèi)充氮約12 h,使倉內(nèi)薄膜形成氣囊,開啟環(huán)流風(fēng)機(jī)整倉環(huán)流,使倉內(nèi)氮?dú)鉂舛确植季鶆?,然后通過離心風(fēng)機(jī)強(qiáng)制排氣,直至薄膜貼平糧面;再接著充氣,如此循環(huán)多次,逐步置換出倉內(nèi)氧氣,提高倉內(nèi)氮?dú)鉂舛?,待排氣口氮?dú)鉂舛壬仙?8%時,停止排氣進(jìn)行密閉[1-2]。

1.2.3.3充氮時間

2016年3月初次充氮,累計(jì)充氮68 h,氮?dú)馄骄鶟舛冗_(dá)98%以上,從而達(dá)到防治儲糧害蟲的目的初次充氮濃度維持95%以上時間3個月[1-2]。在儲存周期2年內(nèi)共補(bǔ)充氮?dú)?次,分別于2016年6月累計(jì)10.5 h、2016年10月累計(jì)45 h、2017年2月累計(jì)10 h、2017年5月累計(jì)30 h、2017年10月累計(jì)29 h[2]。

1.2.4常規(guī)儲存

采用56%磷化鋁片劑常規(guī)殺蟲儲存,初次熏蒸時間為2015年12月22日,用藥量54.0 kg,12月31日進(jìn)行補(bǔ)藥,用藥量為22.5 kg。之后于2016年1月8日施藥22.5 kg;2016年4月20日施藥39.0 kg;2016年7月29日施藥39.0 kg,2016年8月12日補(bǔ)藥22.5 kg;2017年3月21日施藥39.0 kg,2017年4月14日補(bǔ)藥15.0 kg;2017年9月30日施藥39.0 kg,2017年10月23日補(bǔ)藥15.0 kg。

2 結(jié)果與分析

2.1 糧溫

儲存期間平均糧溫變化如圖2所示。根據(jù)圖2可知,試驗(yàn)倉和對照倉的糧溫基本同步,因沒采用空調(diào)控溫措施,糧溫亦隨著氣溫的變化而同步變化。

圖2 試驗(yàn)倉和對照倉平均糧溫變化曲線圖

2.2 水分

水分變化情況見表1、表2。從表1數(shù)據(jù)可以得出,2年的儲存之后水分平均下降0.9個百分點(diǎn);從表2數(shù)據(jù)可得出,對照倉通過同樣的儲存周期水分平均下降值也為0.9個百分點(diǎn),說明充氮?dú)庹{(diào)儲存條件下水分散失與常規(guī)儲存條件下相比不是很明顯。

表1 試驗(yàn)倉水分變化情況表(單位:%)

表2 對照倉水分變化情況表(單位:%)

2.3 脂肪酸值

脂肪酸值變化情況見表3、表4。表3的數(shù)據(jù)顯示,試驗(yàn)倉脂肪酸值平均上升值為8.4 mgKOH/100 g,表4的數(shù)據(jù)顯示,對照倉脂肪酸值平均上升值為11.4 mgKOH/100 g,上升幅度明顯大于試驗(yàn)倉,高出3.0 mgKOH/100 g,說明富氮低氧對延緩脂肪酸值上升效果明顯[3-4]。

表4 對照倉脂肪酸值變化情況表(單位:mgKOH/100g)

2.4 黃粒米

黃粒米率變化情況見表5、表6。從表5的數(shù)據(jù)得出,試驗(yàn)倉黃粒米平均上升0.2個百分點(diǎn),表6的數(shù)據(jù)得出,對照倉黃粒米平均上升0.6個百分點(diǎn),上升幅度也遠(yuǎn)大于試驗(yàn)倉,達(dá)到了3倍[3-4]。

表5 試驗(yàn)倉黃粒米變化情況表(單位:%)

表6 對照倉黃粒米變化情況表(單位:%)

3 小結(jié)與討論

試驗(yàn)結(jié)果表明,在2年的儲存期間試驗(yàn)倉富氮低氧條件下儲存早秈稻脂肪酸值每年上升幅度為4.2 mgKOH/100 g,對照倉上升幅度為5.7 mgKOH/100 g,試驗(yàn)倉上升幅度遠(yuǎn)比對照倉少要低。由此可見,富氮低氧條件儲存早秈稻的延緩脂肪酸值上升速度低于常規(guī)磷化鋁熏蒸[4]。因脂肪酸值是評價稻谷品質(zhì)的重要指標(biāo),國家標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定庫存稻谷脂肪酸值超過30 mgKOH/100 g為輕度不宜存,必須盡快安排輪換出庫,由于稻谷脂肪酸值增加過快會導(dǎo)致儲藏年限降低,勢必增加成本,加重政府和企業(yè)負(fù)擔(dān),因此富氮低氧儲存更有可靠性和經(jīng)濟(jì)性[3]。

從檢測結(jié)果可知,富氮低氧試驗(yàn)倉經(jīng)過2年儲存,黃粒米平均只上升了0.2個百分點(diǎn),對照倉則上升了0.6個百分點(diǎn),是試驗(yàn)倉的3倍。黃粒米的產(chǎn)生是一般是由霉菌感染和稻谷自身陳化引起,富氮低氧條件下抑制霉菌等微生物繁殖,同時在低氧環(huán)境下稻谷自身呼吸作用減慢,富氮低氧儲存條件下對延緩早秈稻黃變尤為明顯[3-4]。

早秈稻隨著儲藏時間的延長陳化程度不斷加深,脂肪酸值將逐漸增大,而過氧化氫酶、多酚氧化酶的活性將逐漸降低,從而直接影響早秈稻的新鮮度[5]。所以如何控制延緩脂肪酸值的上升是作為儲存早秈稻首先考慮的必要條件,從試驗(yàn)中可以得出富氮低氧就是當(dāng)前在南方沿海地區(qū)高溫高濕條件下很好的綠色儲糧技術(shù),很好的控制了脂肪酸值的上升,非常有運(yùn)用和推廣的價值[3-4]。

低溫干燥的氣候環(huán)境比高溫潮濕的氣候環(huán)境更易于延緩稻谷品質(zhì)的劣變。據(jù)有關(guān)資料顯示在25 ℃下儲藏的稻谷,脂肪酸值的上升幅度更趨于穩(wěn)定,所以,低溫干燥也是保持早秈稻品質(zhì)新鮮度的很好的手段[5]。在本試驗(yàn)中,由于新建倉房不具備控溫降溫設(shè)備設(shè)施,在2年的儲存期間只能依靠倉房本身的控溫性能來維持,從糧溫的變化曲線來看,控溫效果并不理想,基本隨著氣溫的變化而變化。因此,在以后的實(shí)際運(yùn)用過程中,在現(xiàn)有富氮低氧的條件下加上空調(diào)控溫勢必對早秈稻的儲存品質(zhì)保鮮效果更加明顯[4]。

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