鐘 平,林云通,林方榮,林雷通,童德文,陳添昌
(福建省煙草公司龍巖市煙草公司武平分公司,福建 武平 364300)
密集式烤房具有裝煙量大、省工、省時(shí)、節(jié)省燃料、烤后煙葉質(zhì)量優(yōu)等特點(diǎn),符合烤煙生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展的要求,已成為烤煙烘烤設(shè)備的發(fā)展方向。但密集烤煙房也存在裝煙容量小、密度過低的問題。目前,我國關(guān)于密集烤房的研究多集中于密集烤房加熱爐形式的改進(jìn)方法,配套技術(shù)及自控技術(shù)的發(fā)展上[1-14],對密集烤房的機(jī)理研究相對較少。為此,將密集式三層烤煙房改造成四層,試驗(yàn)對比研究了四層密集烤房與三層密集烤房在烘烤過程中烤房內(nèi)溫度環(huán)境、煙葉外觀的變化,考察了各自的烘烤成本、烤后煙葉質(zhì)量等,以期改進(jìn)四層密集烤房的烘烤設(shè)備及其配套烘烤技術(shù),優(yōu)化和完善密集烘烤工藝,更好地發(fā)揮密集烤房的優(yōu)勢,提高烤后煙葉質(zhì)量,從而為四層密集烤房在煙葉生產(chǎn)中的推廣應(yīng)用提供依據(jù)。
試驗(yàn)在福建省武平縣武東鄉(xiāng)黃埔村進(jìn)行,選擇肥力、種植水平基本一致的田塊2.33~2.66 hm2。供試煙葉品種為云煙87。收割的煙葉分成兩部分,一半用于密集式三層烤房掛竿烘烤;一半用于密集式四層烤房烘烤。
符合國家標(biāo)準(zhǔn)的氣流下降式密集烤房2座:一座為氣流下降式三層掛竿烤房(CK),另一座為氣流下降式四層掛竿烤房。
氣流下降式三層密集烤房按《福建省龍巖市密集式烤房建筑與安裝技術(shù)規(guī)范》建造。
氣流下降式四層密集烤房,外墻建筑按《福建省龍巖市密集式烤房建筑與安裝技術(shù)規(guī)范》建造;裝煙室按二排裝煙結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),二等分中間設(shè)計(jì)裝煙立柱,立柱材料用木頭或金屬管材制作;在現(xiàn)有三層掛煙檔梁烤房的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,即三層改四層:原第一層離地面105 cm保持不變,原第三層距房頂距離不變,原第一層與第三層之間的層距約為160 cm,均分為兩層,總的掛煙層數(shù)為四層。
鮮煙按品種、部位的成熟要求采收與分類,二葉或三葉背對背成束,每根煙竿綁煙50~80束,每束2~3片,束距1 cm。
三層密集烤房每竿綁煙140~160片左右,裝烤上下疏密一致,定距掛竿,竿距12~15 cm,每烤房裝煙約300竿。四層密集烤房每竿綁煙120~140片左右,定距掛竿,竿距12~15 cm,由于層距較密,裝煙時(shí)上下二層交錯(cuò)擺放,每烤房裝煙約400竿。
煙葉烘烤按照三段式烘烤工藝,根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)(GB 2635-92)進(jìn)行分級,然后分別測定烤煙煙葉質(zhì)量。
烘烤過程中及時(shí)記錄烤房內(nèi)煙葉形態(tài)、顏色和溫度變化,測點(diǎn)位于每層煙葉的前、中、后和上、中、下位置。同時(shí)統(tǒng)計(jì)不同類型烤房的耗煤、耗電情況,計(jì)算不同烤房的鮮煙與干煙重量及烘烤成本。采用SPSS12.0對數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)性分析。
由表1可知四層密集烤房平均每烤干煙量為517.5 kg,比三層密集烤房平均每烤干煙量386.4 kg多131.1 kg,容煙量增加33.9%。可見四層密集烤房在相等的空間里增加了裝煙密度,能夠有效提高烤房空間利用率,達(dá)到密集烤房裝煙“密、滿、勻”的要求。
表1 不同類型烤房容煙量
表2、3顯示兩種類型的烤房在煙葉烘烤變黃期、定色期、干筋期溫度變化。在垂直溫差上,四層密集烤房比三層密集烤房在變黃期、定色期、干筋期溫差分別減少15.46%、29.93%、14.20%;在平面溫差上,四層密集烤房比三層密集烤房在定色階段減少10.81%,但變黃和干筋期分別增加10.99%和15.09%。兩種類型烤房煙葉烘烤過程溫差趨于0℃的F測驗(yàn)結(jié)果表明,在定色階段,兩種烤房的垂直溫差存在顯著差異,平面溫差接近顯著差異水平,而兩種烤房的變黃期和干筋期的溫差均未達(dá)顯著差異水平。
表2 不同類型烤房煙葉烘烤過程溫度(℃)
表3 不同類型烤房煙葉烘烤過程溫差 (℃)
兩種類型烤房均使用直徑14 cm的蜂窩煤,煤價(jià)以0.59元/kg、電價(jià)以0.582元/kW·h計(jì)算。由表4可見:四層密集烤房烘烤平均每公斤干煙耗煤量為1.70 kg,耗電0.34 kW·h,能耗成本1.20元;三層密集烤房烤房平均每公斤干煙耗煤量2.35 kg,耗電0.52 kW·h,能耗成本為1.69元。四層密集烤房比三層密集烤房節(jié)煤率達(dá)28.1%,耗能成本降低29.0%。
表4 不同類型烤房烘烤能耗
通過對不同類型烤房煙葉烘烤質(zhì)量的調(diào)查(表5,圖1)可以看出,四層與三層密集烤房烘烤的煙葉上等煙、中等煙、低次等煙比例和煙葉均價(jià)基本相近。四層比三層密集烤房C2F降低5.16個(gè)百分點(diǎn),B3F降低0.32個(gè)百分點(diǎn),B4F降低3.04個(gè)百分點(diǎn),B1F提高0.25個(gè)百分點(diǎn),B2F提高4.16個(gè)百分點(diǎn),C4F增加3.85個(gè)百分點(diǎn),其余各煙葉等級比例基本相近,說明四層密集烤房對中部煙葉外觀質(zhì)量有一定的影響,但對上部煙葉外觀質(zhì)量提高有一定的作用。
表5 不同類型烤房煙葉烘烤質(zhì)量
圖1 不同類型烤房煙葉等級對比
在不改變烤房結(jié)構(gòu)的情況下,三層密集烤房改為四層,可進(jìn)一步發(fā)揮出密集式烤房的優(yōu)越性能,并有效增加烤房裝煙容量。四層密集烤房中煙層相互搭接可形成鏈接作用,從而使運(yùn)行的氣流無“短路”產(chǎn)生,煙層中通過的氣流更順暢,無效耗能得到有效控制,烤房內(nèi)整體溫濕度更均衡。而且,四層密集烤房模式在保持溫度穩(wěn)定的情況下,能夠使烤房內(nèi)濕度保持在相對較高的水平,滿足煙葉烘烤對溫濕度變化的要求,使煙葉變化更趨于一致[15]。
根據(jù)四層密集烤房煙葉烘烤的變化情況,烘烤技術(shù)操作應(yīng)注意采用高溫變黃適溫定色方法烘烤。在煙葉變黃后期即變黃程度達(dá)八成時(shí),應(yīng)開始少量排濕。進(jìn)入定色階段,可逐漸開大排濕窗、多開排濕窗并適量補(bǔ)風(fēng),這相對于三層密集烤房烘烤可降低烘烤濕球溫度0.5~1℃;同時(shí)應(yīng)適當(dāng)延長定色階段烘烤時(shí)間,以確保煙葉充分定色,提高煙葉烘烤質(zhì)量[16]。在定色階段排濕任務(wù)重,烤房供熱強(qiáng)度較大,要謹(jǐn)防升溫速度過快導(dǎo)致的烤房內(nèi)煙層局部排濕不暢而出現(xiàn)蒸片現(xiàn)象[14]。干筋階段應(yīng)減小補(bǔ)風(fēng)量,后期不補(bǔ)風(fēng)。
從烤后煙葉的外觀形態(tài)變化來看,四層密集烤房模式下,鮮煙長度85 cm以上煙葉葉片1/3至葉尖部分,失水后不能夠像三層掛竿煙葉那樣收張卷筒。四層掛竿煙葉烘烤后葉面較為平滑,甚至在搭接煙葉的葉基部及葉柄出現(xiàn)洇筋、洇片現(xiàn)象。因此,采用四層密集烤房裝烤鮮煙長度85 cm以上的煙葉或陰雨天氣采烤的煙葉時(shí),應(yīng)適當(dāng)減少每竿編煙量以及烤房裝煙量,否則裝煙密度過大會造成升溫排濕不暢,出現(xiàn)洇筋、洇片。
從烘烤效果看,四層密集烤房煙葉烘烤工藝能夠達(dá)到、甚至優(yōu)于現(xiàn)行推廣的三層密集烤房的效果,且能降低烘烤成本,提高煙葉的整體烘烤質(zhì)量,增加烘烤效益,能夠適應(yīng)烤煙適度規(guī)?;N植的需要,符合現(xiàn)行的烤煙生產(chǎn)實(shí)際,對改善烤房性能具有積極意義和推廣應(yīng)用價(jià)值。
[1]徐秀紅,孫福山,王 永,等.我國密集烤房研究應(yīng)用現(xiàn)狀及發(fā)展方向探討[J].中國煙草科學(xué),2008,29(4):54-56,61.
[2]欽 燕,和智君,羅會龍.煙葉烘烤密集烤房應(yīng)用現(xiàn)狀及展望[J].中國農(nóng)學(xué)通報(bào),2009,25(13):260-262.
[3]孫敬權(quán),任四海,吳永德.烤煙燃煤密集烤房的改進(jìn)探討[J].煙草科技,2004,(9):43-44.
[4]吳中華,高體仁,夏開寶,等.QJ-Ⅱ型密集式自控?zé)熑~烘烤設(shè)備的研究與開發(fā)[J].中國煙草科學(xué),2006,27(4):9-12.
[5]蔡顯成,胡 偉,梁云高,等.不同類型密集烤房的烘烤性能研究[J].云南農(nóng)業(yè),2008,(11):27-28.
[6]焦慶明,周建軍,劉德育,等.散葉式烘烤設(shè)備的引進(jìn)與開發(fā)[A].中國煙葉學(xué)術(shù)論文集 [C].北京:科學(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社,2004.577-580.
[7]唐經(jīng)祥,任四海.烤煙密集烤房改進(jìn)與應(yīng)用初報(bào)[A].中國煙葉學(xué)術(shù)論文集[C].北京:科學(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社,2004.563-566.
[8]湯 明,王 芳.烤煙密集烘烤研究主要進(jìn)展[J].現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,2007,(9):190-191,193.
[9]陳風(fēng)雷,黃立棟,譚 健,等.普通烤房改建為密集烤房試驗(yàn)[J].煙草科技,2006,(6):54-57.
[10]羅 勇,李明海,李智勇,等.烤煙散葉堆積氣流上升式烤房結(jié)構(gòu)研究[J].中國煙草科學(xué),2005,26(1):47-48.
[11]童旭華,范啟福,黎炳水,等.福建龍巖普通烤房改密集烤房試驗(yàn)研究[J].中國煙草科學(xué),2007,28(4):22-24,40.
[12]肖艷松,李小燕,李圣元,等.不同類型烤房的烘烤效果比較[J].煙草科技,2009,(2):61-63.
[13]王衛(wèi)鋒,陳江華,宋朝鵬,等.密集烤房的研究進(jìn)展[J].中國煙草科學(xué),2005,26(3):12-14.
[14]成勍松,陳和春,蔣篤忠.密集烤房應(yīng)用研究Ⅰ.密集烤房與普通烤房應(yīng)用效果對比[J].湖南農(nóng)業(yè)科學(xué),2009,(9):114-116.
[15]宮長榮.密集式烘烤[M].北京:中國輕工業(yè)出版社,2007.165.
[16]謝已書,姜 均,李國彬,等.散葉密集烘烤煙葉外觀與主要化學(xué)成分變化規(guī)律初探[J].中國煙草科學(xué),2009,30(3):45-48.