进口大豆入仓自动分级特性研究

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1、第43卷进口大豆入仓自动分级特性研究·23·檱檱檱檱檱檱檱檱檱殗殗檱檱粮食储藏技术檱檱殗殗檱檱檱檱檱檱檱檱檱*进口大豆入仓自动分级特性研究杨文生(中央储备粮镇江直属库212006)摘要通过对不同国别、不同质量进口大豆入仓杂质分布的差异性分析研究,表明进口大豆产地和杂质含量对杂质的均布有一定的影响,且杂质含量的影响大于产地国别影响;大豆入仓自动分级后杂质大多数聚集在中心直径10m的圆形区域内,其中杂质中的大杂是主要的贡献因子,小杂次之,鉴于此提出浅圆仓防分级设备研发方向。关键词自动分级进口大豆浅圆仓随着国内大豆市

2、场需求的迅速增加和国内大豆1材料和方法产量的徘徊不前,我国进口大豆的数量越来越多,1.1供试仓房基本情况(见表1)2012/2013年度进口大豆达到了5770万吨,创历表1储藏大豆基本情况史新高,成为世界上最大的进口国,同时中国每年仓房用于长期储存的进口大豆的比重也与日俱增。在这仓产地数量等级水分杂质直径装粮线入仓时间号(t)(%)(%)(m)(年·月)(m)种快速的增幅下,浅圆仓成为储存进口大豆的首选21乌拉圭10000三等12.501.530202012·7仓型,因为该仓型仓容量大、占地面积小、机械化22巴

3、西10000三等12.202.130202012·7程度高、进出库效率高,能够满足进口粮要求接卸25阿根廷10000三等10.703.230202012·737美国10000四等9.303.030202012·9快速、占地小、储量大等要求,但是该仓型是单点1.2试验仪器和设备入料、入仓大豆自动分级现象严重,有资料显示中JDYS型粮仓深层取样器,成都产;谷物选筛心点位杂质含量甚至超过50%,容易引发浅圆仓(孔径3.0mm);天平,赛多利斯。大豆局部发热、虫霉聚集孳生,甚至发生“结拱”、1.3试验方法“赤变”和人员

4、伤亡事故,为进口大豆的安全储存1.3.1扦样点的选取浅圆仓单点入仓后,以距带来较大的隐患。为解决该问题,仓储工作者和相中心点0m(中心)、2.5m(A圈)、5.0m(B关技术人员一直在探索自动分级原理和防分级设圈)、7.5m(C圈)、10.0m(D圈)、13.5m(E备,并取得了突破性进展,有效缓解了中心杂质的圈)为半径的径向圆环位置分别设点取样,各径向聚集,但是尚未完全解决该问题。针对这个问题,圆环上均匀布置3个取样点,一共设16个取样点,笔者对不同产地、不同质量进口大豆在浅圆仓中自各点取样时先自上而下将取样

5、管打至仓底,然后自动分级的特性进行研究,以明确大豆在入粮过程中下而上逐层扦样,每根扦样管扦取一个样品,得到的杂质分布规律和差异性,为防分级设备的开发和的原始样品即代表该深度的样品,上层和底层样品完善提供数据支持。分别距上层粮面和底层粮面0.5m处取,其他以*通讯地址:江苏省镇江市京口区谏壁镇粮山村·24·粮食储藏2014(6)一根扦样管为距扦层样。每一个取样点取15~18算:M1=(G2/G1)×100%;小杂含量M2=个管样,混匀检测,共计16个样品,每个样品约(G4/G3)×(1-M1);杂质总量:M=M1

6、+M2。2.0kg。具体的扦样布点图见图1。1.4数据分析采用SPSS16.0统计软件对数据进行分析处理,其中执行Analyze→CompareMeans→One-wayANOVA进行差异性分析。2结果与讨论2.1同一点位不同国别大豆杂质分布差异性分析由表2可知,乌拉圭大豆总杂质含量相对较低,不同点位总杂质含量在1.0%~3.9%之间;巴西、阿根廷和美国的总杂质含量相对较高,总杂质含量分别在0.6%~14.1%,1.2%~24.8%和1.8%~13.4%之间;杂质主要集中分布在中心点和距中心半径5m的范围内,也

7、就是说大约10000t大豆的杂质总量的50%以上集中在浅圆仓中心直径10m的范围内,且图1扦样点的布设不同国别大豆在中心和距离中心不同距离的环状区域1.3.2杂质检测方法先将原始样品用分样器均内的杂质含量差异性显著。破碎率的分布情况与杂质匀地分三次,取其中的一份进行检验。用分样器分聚集有类似规律,也是在中心直径10m的区域内聚出500g大样G1,使用电动筛选器JJSD,通过集了约50%以上的杂质。此外,由阿根廷大豆中心杂3.0mm圆孔筛,经过正反转动1min后,称量出质远高于其他国别大豆也可以看出,不同国别大豆

8、的大杂G2(筛下物以及大豆中的泥土、沙石、灰尘、自流角有所不同,在具体的下落过程中可能会产生一砖瓦块、豆梗、豆壳等),500g样品继续分样,定的影响。而不同国别大豆破碎率的差异性显著表明分出100g小样G3,称出小杂重量G4(豆皮、无不同的水分含量对大豆的破碎具有显著的影响,水分使用价值的大豆粒、异粒粮等)。大杂含量M1计含量越小破碎越多。表2同一点位不同国别大豆杂质和破碎粒含量差异性

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