吳金林
(遼寧省沈陽市法庫縣農業技術推廣與行政執法中心 遼寧沈陽 110400)
糧食的化學成分比較復雜,而糧油籽粒中的各種化學成分的分布是不均衡的,其中水分是一切生物進行生命活動不可缺少的物質,不同的糧種、不同的糧食水分對儲藏穩定性的影響很大。因此,在糧食儲藏中,科學合理地確定糧食安全水分,對儲藏階段中能否保持糧食原有品質、延緩糧食陳化、降低降糧損耗是一個關鍵的因素。糧食在儲藏過程中會損失大量的水分,缺乏水分一方面會影響食品加工品質和口感,另一方面會減少糧食的毛重,不利于企業盈利,商品銷售中的質量、重量糾紛也就此而來。最為常見的水分流失糧食如大米,在加工時候因為水分缺失,米粒之間的粘接力下降,因此在稻谷加工時候碎米多,且進食口感差。本文針對糧食儲藏期間水分變化進行研究,分析儲藏期糧食水分變化規律,提出合理控制水分減少的措施建議,現將對應的研究分析闡述如下:
本次研究選取2016 年2 月-2018 年3 月本廠儲存糧食水分變化。按照分類取樣檢測方式,在倉庫四角、中心點分上下兩層取樣,每隔兩個月檢測一次含水量,對特殊情況如通風、調質前后進行水分檢測。
本次研究采用的方式為“定溫定時烘干法”,參照標準為GB 5497—85。
觀察在在兩年儲存期間,不同儲藏環境中,糧食水分變化。選用廠的儲存特點和對比需求如表1 所示。

表1 試驗分組基本信息
使用SPSS22.0 統計學軟件,計數資料為[n(%)],予以X2檢驗;計量資料為(x±s),予以t 檢驗。P 值<0.05 提示統計學意義成立。
對比經過試驗后的儲量品種調質如表2 所示,水分變化如表3 所示。

表2 品種調質量研究結果
以上研究可知,經過不同儲藏方式處理,儲量水分有較大變化,其中新糧在熏蒸后,上下層水分都有變化。其原因有二:①熏蒸處理后糧食中水分丟失,大多微生物的生命活動被抑制,且失去了內部有機物釋放水分的能力,糧食堆中的水分減少。②熏蒸時候,糧食中的API 經過分解水分,轉化形成了大量PH3,水分也由此消耗。
研究可知,不同水分含量的糧食在儲藏期間水分變化有差異。水分高的糧食水分減低快,且糧食穩定水分有差異。例如晚秈稻谷的水分穩定在13%左右,其中較多的是結合水,糧食的活力和酶的活性都降低,糧食呼吸性能減弱,水分維護能力最強。
通過分析不同品類、不同儲藏環境、時間、糧層水分減少的現象,可知,糧食在儲存期的水分減少和環境有關,通風的環境中水分減少快,加劇了食物內部的生化物理變化。此外、糧食的組成也影響了糧食在儲存期間的降水效果,淀粉含量多的食物降水變化明前,且蛋白值高的食物,內部膠體結構緊密,持水能力強不易發生降水問題。溫度對儲量也有影響,當儲量溫度較低時候,內部濕熱交換不明顯,且水分減少緩慢,當儲存糧食的溫度超過一定范圍后,其濕熱交換更加明顯,且水分減量快。在冬季時候,糧食水分減少和夏季不同,冬季通風,可以將干燥的冷空氣送入糧堆,其累計大量的呼吸水分和熱量也順著空氣排出糧堆,且糧堆空氣濕度低,會在風壓牽動下,促進糧粒游離水分向外解析。
以上研究可知,對比糧食儲藏期間的水分變化,大多存量都是因為濕熱交換所引起,且在糧食儲藏期間可以采用以下措施來提升糧食儲水量:
通常小麥易吸收水分且水分穩固性好,減水率低,小麥的后熟期較長,儲存后應當給予其足夠的高溫和通風量,以促進其后熟。對比稻谷,其不易吸收水分且降水率高,建議入庫或及時降低糧倉溫度以減少糧食的水分流失。
建議儲糧單位采用抑制呼吸的方式降低糧食的損耗。首先,在保證糧食的儲量安全的前提下,在第一年保證水分充盈,之后可采用以下措施控制糧食儲水量:①低溫儲藏,建議在冬期前期存入新稻谷,降低倉庫溫度,增加通風,在回暖季節前覆蓋糧面,保證墻體溫度,以此來實現低溫儲藏目標。②密封儲存,在冬期前期存入新稻谷,降低倉庫溫度,增加通風后,及時采用糧面密閉,預防其中水分流失。
根據糧庫倉房的實際情況,選擇最適宜的通風方式。依據排氣扇通風(軸流風機)、小功率的離心風機吸出式通風、小功率的離心風機壓入式通風、大功率的離心風機吸出式通風、大功率的離心風機壓入式通風的順序選擇通風方式。其次,盡量采用低劑量熏蒸,一批糧食只有第1 年熏蒸1 次,平時采用防護劑。最后,利用糧食出庫前進行調質通風,通過增加小麥水分調節糧食品質。或可控制糧食的入庫水分,入庫糧食水分越低,儲藏期間水分減量越少。
綜上所述,科學儲糧可減少水分丟失,延長糧食壽命,提升商品質量。建議對應單位從選材、儲藏方式入手,預防糧食水分流失。