□梅自力 易文裕 李江 李淑蘭 熊昌國/
1.農(nóng)業(yè)部沼氣科學(xué)研究所 2.四川省農(nóng)業(yè)機(jī)械研究設(shè)計(jì)院3.農(nóng)業(yè)部農(nóng)村可再生能源開發(fā)利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
農(nóng)作物秸稈收儲運(yùn)直接關(guān)系到秸稈作為生物質(zhì)能源大規(guī)模利用及其產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國農(nóng)村復(fù)種指數(shù)高,收獲季節(jié)茬口短、時(shí)間緊,田間機(jī)械化收集秸稈十分重要。秸稈儲存的關(guān)鍵要素:一是安全儲存;二是儲存期適度;三是秸稈儲存期間干物質(zhì)(TS)的損失越少越好,其絕干熱值幾乎無變化[1]。秸稈長期儲存時(shí)打捆秸稈易于安全儲存,打捆秸稈比整株秸稈易于儲存[2]。秸稈作為能源材料利用的2個(gè)重要指標(biāo)要求為:秸稈的含水率越低越好(≤20%),秸稈的熱值越高越好(含水率相同)。固體燃料的熱值通常采用氧彈熱值儀直接測定彈筒熱值[3]。秸稈濕儲存是指秸稈從田間收獲后直接儲存在密封地窖等環(huán)境中,儲存期間的干物質(zhì)損耗甚至減少到小于5%[4]。
本試驗(yàn)研究了小麥、水稻、玉米、油菜和棉花5種農(nóng)作物,收獲后接著在田間機(jī)械化收集秸稈捆或人工收集整株秸稈,測試秸稈的田間收獲含水率,并在遮雨通風(fēng)的自然環(huán)境中分別進(jìn)行為期6個(gè)月的儲存試驗(yàn)。儲存前期測試秸稈最高溫度;儲存期間測試適時(shí)含水率;每半個(gè)月測試干物質(zhì)(TS)的損失,即測試絕干熱值的變化,為四川省及南方地區(qū)的農(nóng)作物秸稈能源化大規(guī)模利用奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2015年5月18日上午,在廣漢市連山鎮(zhèn)小麥田里采用全喂入和半喂入2種聯(lián)合收獲機(jī)收獲小麥,下午對麥秸進(jìn)行機(jī)械收集和打捆,田間麥秸含水率為42.1%;單個(gè)方形麥秸捆尺寸為74 cm×42 cm×32 cm,麥秸捆重14 kg/捆,麥秸捆密度為140.8 kg/m3;平均每公頃打捆555個(gè),每公頃麥秸約重7 770 kg。2015年9月18日上午,在廣漢市西高鎮(zhèn)采用全喂入和半喂入2種聯(lián)合收獲機(jī)收獲水稻,下午對稻秸進(jìn)行機(jī)械收集和打捆,田間稻秸含水率為65.5%;單個(gè)方形稻秸捆尺寸為74 cm×42 cm×32 cm,稻秸捆重22.5 kg/捆,稻秸捆密度為226.2 kg/m3;平均每公頃打捆660個(gè),每公頃稻秸約重14 850 kg。
2015年9月18日,在簡陽市太平橋鎮(zhèn)收集玉米秸稈,玉米秸含水率為49.5%;采用人工打捆,圓形玉米秸捆直徑在70 cm左右,長度在1.7 m左右。
2016年5月7日在雙流縣大林鎮(zhèn)收集油菜秸稈,油菜秸含水率為42.5%;采用人工打捆,圓形油菜秸捆直徑70 cm左右,長度在1.6 m左右。
2016年10月20日在成都市青白江區(qū)姚渡鎮(zhèn)收集棉花秸稈,棉花秸含水率為53.7%;通過人工打捆,圓形棉花秸捆直徑在60 cm左右,長度在1.3 m左右。
本項(xiàng)目機(jī)具實(shí)際打捆作業(yè)中,除去機(jī)器田間轉(zhuǎn)移、加油、維護(hù)等時(shí)間,撿拾打捆的生產(chǎn)率為4 hm2/天。秸稈田間打捆作業(yè)直接成本在不包含機(jī)器購置、折舊、維護(hù)等費(fèi)用前提下,田間打捆費(fèi)用由草捆繩費(fèi)用、燃油費(fèi)、機(jī)手人工費(fèi)、輔助工及田間草捆搬運(yùn)費(fèi)4部分構(gòu)成,每公頃634.2元,具體費(fèi)用見表1。
本試驗(yàn)根據(jù)秸稈田間收集的試驗(yàn)樣品,在遮雨通風(fēng)的自然環(huán)境中分別進(jìn)行了為期6個(gè)月的儲存試驗(yàn)。儲存初期檢測秸稈捆芯部最高溫度;儲存期間定時(shí)檢測秸稈的適時(shí)含水率;每半個(gè)月檢測干物質(zhì)(TS)的損失,測試絕干熱值的變化,當(dāng)絕干熱值偏差值在±2.00%范圍,可視為秸稈干物質(zhì)(TS)無損失。
將麥秸、稻秸捆在遮雨通風(fēng)的條件下進(jìn)行堆碼儲存,堆碼尺寸(長×寬×高):1.7 m×1.5 m×1.3 m。儲存地點(diǎn)在四川省農(nóng)業(yè)機(jī)械研究設(shè)計(jì)院內(nèi)。
2015年5月~11月對麥秸進(jìn)行了儲存試驗(yàn)。麥秸田間收集打捆的含水率為42.10%時(shí),麥秸捆芯部初始最高溫度達(dá)到52.5℃,隨著含水率降低芯部溫度也隨之降低;儲存6個(gè)月后含水率降至19.60%。儲存期間麥秸絕干發(fā)熱量偏差值在-1.09%~+0.70%(見表2)。
2015年9月~2016年3月對稻秸進(jìn)行了儲存試驗(yàn)。稻秸田間收集打捆的含水率為65.50%時(shí),稻秸捆芯部初始最高溫度達(dá)到56.5℃,隨著含水率降低芯部溫度也隨之降低;儲存6個(gè)月后含水率降至26.00%。儲存前期局部捆芯有霉變或滋生菌的現(xiàn)象發(fā)生,影響安全儲存;但儲存期間正常稻秸的絕干發(fā)熱量偏差值在-1.88%~+0.46%(見表3)。
2015年5月~11月對整株玉米秸稈進(jìn)行了儲存試驗(yàn)。玉米秸的含水率為49.50%,儲存芯部溫度與儲存環(huán)境溫度相一致;儲存6個(gè)月后含水率降至15.09%。儲存期間玉米秸絕干發(fā)熱量偏差值在-2.00%~+1.99%(見表4)。
2016年5月~12月對整株油菜秸稈進(jìn)行了儲存試驗(yàn)。油菜秸的含水率為42.50%,儲存芯部溫度與儲存環(huán)境溫度相一致;儲存6個(gè)月后含水率降至14.80%。儲存期間油菜秸絕干發(fā)熱量偏差值在-1.09%~+0.74%(見表5)。
2016年10月~2017年3月對整株棉花秸稈進(jìn)行了儲存試驗(yàn)。棉花秸的含水率為53.70%,儲存芯部溫度與儲存環(huán)境溫度相一致;儲存6個(gè)月后含水率降至13.19%。儲存期間棉花秸絕干發(fā)熱量偏差值在-1.82%~+1.98%(見表6)。
表1 麥秸稻秸田間機(jī)械化收集打捆直接費(fèi)用表
表2 小麥秸稈儲存期間發(fā)熱量測試匯總表
表3 水稻秸稈儲存期間發(fā)熱量測試匯總表
麥秸捆、玉米秸、油菜秸和棉花秸這4種秸稈田間收集撿拾后均可安全儲存,且儲存期間秸稈干物質(zhì)(TS)幾乎無損失,其絕干熱值偏差值在±2.00%以內(nèi)。而稻秸儲存前期局部捆芯有霉變或滋生菌的現(xiàn)象發(fā)生,影響安全儲存;但儲存期間正常稻秸的干物質(zhì)(TS)仍無損耗。
表4 玉米秸稈儲存期間發(fā)熱量測試匯總表
表5 油菜秸稈儲存期間發(fā)熱量測試匯總表
5種農(nóng)作物秸稈發(fā)熱量的高低排位是:棉花秸大于油菜秸大于玉米秸大于麥秸大于稻秸。
麥秸、稻秸田間機(jī)械化收集打捆、田間草捆搬運(yùn)、運(yùn)輸?shù)? km集中儲存點(diǎn)的費(fèi)用為每公頃634.2元。
表6 棉花秸稈儲存期間發(fā)熱量測試匯總表
麥秸捆、整株玉米秸稈、整株油菜秸稈和整株棉花秸稈在遮雨通風(fēng)的自然環(huán)境中均可安全儲存,且儲存期間秸稈干物質(zhì)(TS)幾乎無損失,其絕干發(fā)熱量偏差值均在±2.00%以內(nèi)。而稻秸捆局部捆芯伴有霉變或滋生菌的現(xiàn)象發(fā)生,影響安全儲存;但儲存期間正常稻秸的干物質(zhì)(TS)仍無損耗。
參考文獻(xiàn):
[1] 劉建輝,謝祖琪,姚金霞,等.農(nóng)作物秸稈在遮雨通風(fēng)條件下的儲存研究[J].西南農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2012,25(05):1889-1894.
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四川農(nóng)業(yè)與農(nóng)機(jī)2018年2期