徐留安1 王明州2
(1.山东齐河国家粮食储备库,山东 齐河 251100
2.山东鲁北国家粮食储备库,山东 禹城 251200)
(1.山东齐河国家粮食储备库,山东 齐河 251100
2.山东鲁北国家粮食储备库,山东 禹城 251200)
摘要 针对锈赤扁谷盗属第二食性害虫,成虫及幼虫仅危害破碎及损伤的谷物,直接危害性较小,同时该害虫也属磷化氢强抗性品系,一次性熏蒸彻底杀除比较困难。根据生态学原理,利用害虫综合治理(IPM)的概念,降低粮温至害虫不适的温度,抑制其生长发育,使其长期处在经济危害水平以下,从而达到控制害虫危害的目的。
关键词 第二食性 抗性 害虫综合治理 经济危害水平
根据全国储粮害虫抗性监测网及河南工业大学多年的跟踪调查,由于在储粮害虫防治过程中磷化氢的长期反复使用,造成害虫的磷化氢强抗性品系在全国部分省市逐年增加、增强。近两年,强抗性品系锈赤扁谷盗的防治难度在我库也逐渐增加,部分仓房一次熏蒸效果并不理想。10月份,我库11、31号仓由于锈赤扁谷盗的影响,造成仓内粮温升高,根据低温能够抑制害虫生理活动的原理,我库及时抓住冷空气来袭的时机,进行了通风降温,控制了害虫的发展,经过一段时间的检测,害虫密度下降,粮温无反弹现象,取得了较好的成效。
一、 实验材料
1、表(1)仓房情况
仓号 |
长 (m) |
宽 (m) |
存粮线高 (m) |
风道数量 | 空气途径比 |
11 | 40 | 24 | 5 | 8 | 1.5 |
31 | 32 | 24 | 5 | 7 | 1.56 |
2、表(2)储粮情况
仓号 | 粮种 |
数量 (t) |
容重 (g/l) |
水分 (%) |
杂质 (%) |
不完善粒 (%) |
11 | 玉米 | 3357 | 688 | 13.5 | 1.0 | 7.3 |
31 | 小麦 | 2954 | 780 | 12.2 | 1.0 | 6.0 |
3、设备情况
山墙排气扇2台/仓(功率1.1kw,风量3600m3/h,风压320pa),1.5m熏蒸探管充当导气管,电动扦样器1套,害虫选筛1套,智能粮情检测系统一套。
二、 实验过程
2.1储粮温度和害虫的检测
经检测,11号仓5盒4缆2层处粮温自10月4日至10月11日逐步上升,平均0.25℃/天,最高至28.8℃;31号仓2盒4缆2层处粮温自10月27日至11月3日有上升现象,平均0.2℃/天,最高至26.7℃。经人工取样检查,两处分别有锈赤扁谷盗33头/kg和30头/kg,确定粮温上升由害虫造成。
2.2通风降温过程
根据国家标准(LS/T 1211-2008),主要储粮害虫与螨类种群增长的最低和最适条件表,锈赤扁谷盗种群增长的最低温度为23℃,打开11、31号仓窗户和底部通风口,利用冷空气来袭时机,打开排气扇进行通风降温,11号仓害虫处温度降至15.6℃,31号仓为小麦仓,孔隙度较小,降温效果稍差,害虫处温度降至19.8℃,停止通风后,仓窗和通风口继续保持开启状态,并在害虫聚集处插导风管,利用烟囱效应,继续自然通风降温。
表(3).11号仓通风期间参数
大气温度(℃) | 大气湿度(%) | 通风前粮温(℃) | 通风后粮温(℃) | 通风前水分(%) | 通风后水分(%) | |
最高值 | 16.0 | 52 | 28.8 | 20.0 | 13.8 | 13.8 |
最低值 | 6.0 | 40 | 14.3 | 9.6 | 13.0 | 12.6 |
平均值 | 11.0 | 46 | 21.5 | 14.8 | 13.4 | 13.2 |
表(4).31号仓通风期间参数
大气温度(℃) | 大气湿度(%) | 通风前粮温(℃) | 通风后粮温(℃) | 通风前水分(%) | 通风后水分(%) | |
最高值 | 15.0 | 58 | 26.7 | 19.8 | 12.8 | 12.7 |
最低值 | 3.0 | 42 | 17.5 | 8.8 | 11.9 | 11.6 |
平均值 | 9.0 | 50 | 22.8 | 12.6 | 12.2 | 12.0 |
3、降温后对两仓害虫发生处粮温、害虫情况进行长期检测。
表(5).11、31号仓害虫发生处通风前后的粮温变化(℃)
仓号 | 通风前 | 通风后 | 通风后第一周 | 通风后第二周 | 通风后第三周 | 通风后第四周 |
11 | 28.8 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 14.7 | 14.5 |
31 | 26.7 | 19.8 | 19.5 | 18.8 | 18.0 | 17.8 |
表(6). 11、31号仓害虫发生处通风前后密度变化(头/斤)
仓号 | 通风前 | 通风中 | 通风后 | 通风后第一周 | 通风后第二周 | 通风后第三周 | 通风后第四周 |
11 | 33 | 25 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
31 | 30 | 23 | 12 | 6 | 4 | 4 | 2 |
三、结果与分析
根据对降温过程中以及以后一段时间整仓粮温、害虫发生密度变化的检测,粮温下降后,整仓粮温一直处于稳定状态,无反弹现象,害虫发生处的密度大大降低,整仓无害虫聚集处,长期处在基本无虫粮范围内。表明当害虫密度不是太大时,将粮温降至害虫的发育始点以下,可以控制其危害,避免了磷化氢的使用,减少了害虫抗性增加的机会,符合因地制宜,利用各种措施,协调配合,综合防治的方针。
四、讨论
1、利用低温防治储粮害虫有两个途径:一是利用极低温度直接冻死害虫。二是温度降至害虫的发育始点以下,控制其危害。前者要求温度极低,成本较大,如考虑损耗问题,单纯采用低温防治成本大于化学防治,鉴于11号玉米仓,31号为新入小麦仓,整仓平均粮温偏高,越冬时与外温温差较大,因此紧抓时机,利用自然环境条件,既降低粮温到安全越冬温度,又抑制了害虫活动,一举两得。
2、锈赤扁谷盗属磷化氢强抗性品系,一味采取磷化氢熏蒸处理,往往达不到预期效果,反而使害虫抗性不断增强。同时该虫为第二食性害虫,密度不大时直接危害性小,因此在防治时可采用容忍哲学,即允许少量不造成经济危害的害虫存在,不要求彻底消灭。
3、采用低温防治的成本高于化学防治,因此在采用此项技术时一定要对粮情、害虫情况、环境情况全面考虑,权衡利弊,系统分析,做出相应决策,以取得最佳的经济效益。