Grain and oil storage
粮油储藏标准汇编学习本※※※※※※※※※※※※※Grain and oil storage
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目 录
粮油储藏技术规范
GB/T29890—2013
............................................ 4
粮油储藏 储粮害虫检验辅助图谱 第 1 部分:拟步甲科
GB/—2019
......................................................................57
粮油储藏 储粮害虫检验辅助图谱 第 2 部分:锯谷盗科、扁
谷盗科
GB/—2024
.......................................................... 77
粮油储藏 储粮害虫检验辅助图谱 第 3 部分:书虱科
GB/
—2024
.................................................................................99
粮油储藏储粮害虫检验辅助图谱第 4 部分:蛀食性害虫(象
甲科、豆象科、长蠹科、长角象科、麦蛾科)
GB/—2024
110
粮油储藏 粮情测控系统 第 1 部分:通则
GB/—2024
......150
粮油储藏 粮情测控系统 第 2 部分:分机
GB/—2024
......171
粮油储藏 粮情测控系统 第 3 部分:软件
GB/—2024
......186
粮油储藏 粮情测控系统 第 4 部分::信息交换接口协议
GB/—2024
....................................................................203
粮油储藏 储粮机械通风均匀性评价方法
GB/T40150—2021
..... 230
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粮油储藏 通风自动控制系统基本要求
GB/T26881—2011
.......... 235
粮油储藏 就仓干燥技术规范
GB/T26880—2011
........................ 247
粮油储藏 粮食烘干安全操作规程
GB/T28668—2012
................. 257
粮油储藏 粮仓气密性要求
GB/T25229—2024
............................270
粮油储藏 谷物冷却机应用技术规程
GB/T29374—2022
..............289
粮油储藏 熏蒸剂使用准则
GB/T22497—2008
.......................... 313
粮油储藏 磷化氢环流熏蒸装备
GB/T17913—2024
................... 318
粮油储藏 平房仓隔热技术规范
GB/T26879—2025
.....................332
粮油储藏 筒仓进料降碎技术规范
GB/T46669—2025
................. 349
粮油储藏 防护剂使用准则
GB/T22498—2008
.......................... 360
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粮油储藏技术规范
GB/T29890—2013
1 范围
本标准规定了粮油储藏的术语和定义、粮食与油料储藏
的总体要求、仓储设施与设备的基本要求、粮食与油料进出
仓、粮食与油料储藏期间的粮情与品质质量检测、粮食与油
料储藏技术、储粮有害生物控制技术。
本标准适用于粮食、油料的储藏。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期
的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期
的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB2715 粮食卫生标准
GB5491 粮食、油料检验 扦样、分样法
GB/T8946 塑料编织袋
GB17440 粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程
GB/T17913 粮油储藏 磷化氢环流熏蒸装备
GB/T18835 谷物冷却机
GB19641 植物油料卫生标准
GB/T20569 稻谷储存品质判定规则
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GB/T20570 玉米储存品质判定规则
GB/T20571 小麦储存品质判定规则
GB/T21015 稻谷干燥技术规范
GB/T21016 小麦干燥技术规范
GB/T21017 玉米干燥技术规范
GB/T22184 谷物和豆类 散存粮食温度测定指南
GB/T22497 粮油储藏 熏蒸剂使用准则
GB/T22498 粮油储藏 防护剂使用准则
GB/T24534(所有部分) 谷物与豆类隐蔽性昆虫感染的
测定
GB/T24904 粮食包装 麻袋
GB/T24905 粮食包装 小麦粉袋
GB/T26880 粮油储藏 就仓干燥技术规范
GB50057 建筑物防雷设计规范
GB50077 钢筋混凝土筒仓设计规范
GB50320 粮食平房仓设计规范
GB50322 粮食钢板筒仓设计规范
LS/T1201 磷化氢环流熏蒸技术规程
LS/T1202 储粮机械通风技术规程
LS/T1203 粮情测控系统
LS/T1204 谷物冷却机低温储粮技术规程
LS/T1205 粮食烘干机操作规程
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LS1206 粮食仓库安全操作规程
LS1207 粮食仓库机电设备安装技术规程
LS1212 储粮化学药剂管理和使用规范
LS/T1213 二氧化碳气调储粮技术规程
LS8001 粮食立筒库设计规范
LS8004 粮食仓房维修改造技术规程
粮食仓库建设标准(修订本,国家粮食局,2001)
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
粮食 grain
原粮和成品粮的统称。
原粮 unprocessed grain
未经加工的粮食的统称,如稻谷、小麦、玉米、各种杂
粮、豆类等。
成品粮 product grain
原粮经加工而成的符合一定标准的产品统称,如面粉、
大米等。
储粮有害生物 stored grain pest
危害储藏状态下粮食、油料的昆虫、螨类、微生物、鼠
类和鸟类。
常规储藏 conventional technique of grain
storage
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在自然气候条件下,对储藏的粮食、油料采取清洁卫生、
自然通风、扒沟翻倒粮面、定期监测粮情等一般技术处理和
常规管理措施的储藏方法。
安全水分 safe moisture content
某种粮食或油料在常规储藏条件下,能够在当地安全度
夏而不发热、不霉变的水分含量。
危险水分 dangerous moisture content
某种粮食或油料在常规储藏条件下,极易发热、霉变的
最低水分含量。
半安全水分 semi-safe moisture content
介于安全水分与危险水分之间的水分含量。
高水分粮食、油料 high moisture grain or
oil-seeds
水分含量超过安全水分最高值的粮食或油料。
高温粮 high tempreture of grain
由于烘干、热入仓等原因造成的粮温明显超过正常粮温
或明显超过周围区域粮堆平均温度的粮食。
发热粮食、油料 heating grain and oil-seeds
害虫、微生物繁殖为害等原因引起的粮温异常升高的粮
食、油料。
粮堆结露 dewfall of grainmass
粮食、油料储藏期间由温差引起的粮堆、围护结构内表
面出现凝结水或引起局部粮食水分含量快速升高的现象。
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粮情 condition of stored grain and oil-seeds
粮食、油料在储藏时的状态以及影响其变化的各种因素。
主要包括粮温、水分含量、储粮有害生物的种类及数量、粮
堆气体成分及浓度等。
粮仓 granary
用于储存粮食与油料且能满足安全储粮基本功能要求
的建筑物。
房式仓 house type warehouse
外形如房屋的粮仓,包括平房仓、高大平房仓、楼房仓。
平房仓 horizontal ware house
形状如平房的粮仓。
高大平房仓 large size horizontal ware house
跨度 21m 以上,且设计堆粮高度不小于 6m 的平房仓。
楼房仓 multi-storied ware house
多层的房式仓。
筒式仓 vertical silos
外形如筒状的粮仓,包括浅圆仓、立筒仓。
浅圆仓 squat silo
仓内直径一般在20m以上,内径与仓壁高度之比小于
的筒式仓。
立筒仓 silo
除浅圆仓之外的筒式仓。
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地下仓 underground bin
仓体的大部或全部建于地下的粮仓,有岩体地下粮仓
(如平洞仓、立洞仓)、土体地下粮仓(如窑洞仓、喇叭仓)等。
简易房式仓 simple warehouse
外形如平房,但建造比较简陋,结构简单,不能完全满足
长期安全储粮要求的粮仓。
土堤仓 bunker storage
四周用土筑堤,底部及四周用防水篷布等材料铺垫,入
粮后覆盖篷布等防水材料的简易储粮设施。
低温储藏 low temperature storage
平均粮温常年保持在 15℃及以下,局部最高粮温不超过
20℃的储藏方式。
准低温储藏 quasi-low temperature storage
平均粮温常年保持在 20℃及以下,局部最高粮温不超过
25℃的储藏方式。
低氧 low oxygen
粮堆空气中氧气浓度高于 2%而低于 12%的状态。
缺氧 oxygen dificit
粮堆空气中氧气浓度低于 2%(含)的状态。
双低储藏 double-low storage
实现低氧后再进行低剂量磷化氢熏蒸的储粮技术组合。
三低储藏 triple-low storage
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达到双低储藏效果后,再降低粮温的储粮技术组合。
四合一储藏 four in one storage
在储粮仓房中采用计算机粮情检测、环流熏蒸、机械通
风、谷物冷却等技术和装备的集成及优化组合。
常规熏蒸 conventional fumigation
在密闭粮仓或粮堆内,施用常规剂量的熏蒸剂,依靠药
剂转化为气态自然扩散的熏蒸技术。
低剂量熏蒸 low dose fumigation
用药量低于常规熏蒸剂用量的熏蒸技术,一般用于低氧
粮堆熏蒸或环流熏蒸技术。
就仓干燥 in-bin drying
采用通风方式干燥仓内的高水分粮食的技术。一般采用
机械通风方式,干燥介质为自然空气或加热空气,干燥完成
后粮食继续在该仓内储藏。
三温曲线图 three temperature curve diagram
反映粮食、油料储藏期间气温、仓温和粮温变化关系的
曲线图。
4 粮油储藏总体要求
基本要求
具备必要的储藏设施,严格控制入仓粮食、油料
的质量和水分含量,采用合理的技术措施,减少损失、损耗,
防止污染,延缓品质下降。
目标是确保粮食、油料储藏安全。
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选择储藏技术应考虑的因素
粮食、油料储藏过程中应根据以下情况采取适当的储藏
技术,达到 的要求:
———所处储粮生态区域的特点;
———储藏粮食、油料的种类,本身的耐储性、耐热性;
———粮食、油料的水分含量,入仓质量情况,感染有害
生物状况;
———预计储藏时间以及最终用途;
———仓储设施及设备性能、粮堆温度。
我国储粮生态区域区划特点和主要储粮措施
根据气候环境条件我国共划分为七个储粮生态
区域。第一区:高寒干燥储粮区;第二区:低温干燥储粮区;第
三区:低温高湿储粮区;第四区:中温干燥储粮区;第五区:中
温高湿储粮区;第六区:中温低湿储粮区;第七区:高温高湿
储粮区。参见附录 A。
在第一、二区,应重点防止粮食过度失水造成重
量损失并影响储粮加工品质;在第三区应重点做好降水和微
生物的控制;在第四、六区,应迅速将粮食与油料水分含量降
到安全水分以内,防止虫害感染;在第五、七区,应重点防止
储粮品质下降和有害生物的危害。
在分区选择主要储粮措施时还应考虑局部小气
候的影响。
我国各储粮生态区域的主要储粮措施参见附录 A。
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5 仓储设施与设备的基本要求
粮仓基本要求
应根据粮食储备、中转、收纳功能的需要,设计
相应的仓储工艺,配置相应的设备。
粮仓应符合《粮食仓库建设标准》(修订本)的规
定,能够承载粮堆的动、静载荷,能够满足储粮防潮、防水、
气密、隔热、通风、防止储粮有害生物危害等要求,减少不
利环境条件特别是高温、高湿对储粮的影响,保障粮油储藏
安全。
粮仓建设地点应远离污染源、危险源,避开行洪
和低洼水患地区;应便于进出仓作业。平房仓的结构应符合
GB50320的规定,钢筋混凝土筒仓的结构应符合GB50077的规
定,钢板筒仓的结构应符合 GB50322 的规定。
地下仓应选择山体宽厚、地质坚固、地下水位低、
便于排水的地方。仓体应能承受储粮、仓顶覆盖层以及车辆、
设备产生的动、静载荷;应整体敷设防潮层;地下仓进出口要
避开山体汇水线;应有防护门、防鼠门和隔热设施;应设置通
风系统,与外界相通的孔道应有密闭措施。
仓内地面应完好、平整、坚固并设防潮层。
仓房内侧墙面应完好、平整并设防潮措施;墙体
无裂缝;墙壁与仓顶、相邻墙壁、地面结合处应严密无缝;墙
面应按设计最大的仓容量标明装粮线及高度标尺,并在装粮
线处设置密封槽。
用于低温储藏的粮仓墙体应有良好的隔热性能,
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其传热系数要求如下:
———第五、七区,在
2
.K~
2
.K;
———第四、六区,在
2
.K~
2
.K;
———第一、二和三区,在
2
.K~
2
.K。
仓盖应完好,并有隔热层和防水层;仓盖应有大
于 3%的坡度,宜采用自由排水方式;如采用集中排水方式,仓
盖檐槽的下水管应设置在仓墙外面。仓盖传热系数要求如
下:
———第五、七区不大于
2
.K;
———第四、六区不大于
2
.K;
———第一、二和三区不大于
2
.K。
仓盖传热系数达不到以上要求时,仓内顶部应喷涂发泡
聚氨酯等隔热材料或加设隔热吊顶,吊顶与仓盖的间距应在
以上。
仓盖、墙体外表面应为浅色或用高反射率的材料。
新建粮仓应满足气密性要求,即仓压由 500Pa 降
至 250Pa 的压力半衰期:平房仓≥40s,筒仓、浅圆仓≥60s。
门窗、通风口要严密并有隔热、密封措施。门
窗、孔洞处应设防虫线和防鼠雀板、网。
粮仓内应安装防尘、防爆照明灯具。具体要求
如下:
———平房仓照明灯具应符合 GB50320 的规定。
———钢板筒仓照明灯具应符合 GB50322 的规定。
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———浅圆仓和其他筒仓照明灯具可参照 LS8001 的规
定。
———其他粮仓照明灯具可参照 GB50320 的规定。
粮仓需进行维修改造时,应按 LS8004 的规定执
行。
简易储粮设施
简易房式仓、土堤仓、砖圆仓、露天囤(垛)等简
易储粮设施应建在地势高、地下水位低、地面坚固干燥、通
风良好、排水通畅的地方;不应建在输电线路下方;设施之间
应留出消防通道。
露天囤(垛)、垛的基座离地面不低于 ,应有
足够的强度,能承受储粮作业产生的动、静载荷,具备防潮、
防鼠和通风性能。
露天囤(垛)、垛顶部宜架空、起脊或用粮包、粗
稻壳包等做成坡度不小于 40°的屋脊形状。
堆垛应用牢固的防水隔热材料苫盖严密,苫盖后
堆垛表面应平整、无凹陷,苫盖物应固定牢靠。
露天囤(垛)应能满足通风降温和熏蒸杀虫要求。
露天囤(垛)应具备防风和防雨雪能力。
其他设备与设施
应根据所处的储粮生态条件、仓型和采用的储藏
技术的需要,选择配备干燥、清理、输送、计量、粮情检测、
通风、制冷、气调、熏蒸、消防、扦样、质量检验等设备设
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施。粮食仓库机电设备的安装应符合 LS1207 的规定,粮情检
测系统应符合 LS/T1203 的规定,机械通风系统应符合
LS/T1202 的规定。
立筒仓和浅圆仓配备的除尘、防爆设备应符合
GB17440 的规定。
储粮库区应按 GB50057 的规定安装避雷装置。
高大平房仓、浅圆仓和立筒仓等大型粮仓应配备
深层扦样设备。
第三至第七区,散装粮食、油料高度 6m 及以上的
仓房应配备符合 GB/T17913 规定的环流熏蒸设备。
6 粮食、油料进出仓
安全要求
进出仓的安全操作与管理按 LS1206 的规定执行。
每个粮油储存区宜保留占总仓容 10%以上的仓容
作为备用仓容。
储藏散装粮食、油料的粮仓,廒间隔墙应为承重
墙。
入仓前的准备
对空仓、设备、器材和用具进行检查和维修,确
认粮仓、门窗完好,所有设备运转正常。发现粮仓破损,产生
孔洞、缝隙,应及时维修、填补完好。
空仓、货场及作业区应清扫干净,并清除仓内的
残留粮粒、灰尘和杂物。
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空仓、包装器材、装粮用具和输送设备有活虫时,
应采用国家允许使用的杀虫剂进行杀虫处理并做好隔离工
作。
装粮用麻袋应符合 GB/T24904 的规定,编织袋应
符合 GB/T8946 的规定;面粉袋应符合
GB/T24905 的规定。
入仓粮食、油料的质量要求
长期储藏的粮食、油料的质量应符合国家质量标
准规定,水分含量不宜超过当地安全水分。入仓粮食、油料
的杂质含量不宜大于 %,杂质含量较高时应进行清理。
储备粮食、油料的储存品质应符合 GB/T20569、
GB/T20570、GB/T20571 及相关规定的宜存标准。
食用粮和油料的卫生要求应符合 GB2715 和
GB19641 的规定。
粮食、油料入仓要求
应按种类、等级、生产年度分开储藏;安全水分、
半安全水分、危险水分的粮食、油料应分开储藏。优质品种、
普通品种宜分开储藏。
成品粮和糙米等中间产品应分开储藏,小麦粉、
大米等成品粮应包装码垛储藏。储存成品粮应划设堆垛位置
线。
非食用粮食、油料应单独存放,并有明显标识。
已感染害虫的粮食、油料应单独存放,并根据虫
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粮等级按 的规定处理;发现粮食、油料中有我国进境
植物检疫性病虫或杂草种子,应立即封存并按国家有关规定
处理。
粮食、油料进出仓应根据粮仓大小,粮食、油料
种类等情况选择不同的输送设备,优化组合使用,减少破损、
降低扬尘。入仓过程中应采取多点抛粮等措施,降低自动分
级,避免杂质聚集。
平房仓入仓前的除尘作业应在仓外进行,防止仓
内扬尘和粉尘爆炸。
应根据入仓粮食、油料的质量、仓库条件和预期
储藏期限合理堆存,减少重复搬倒。
包装粮食、油料堆码时粮包要合理交错,骑缝堆
码,整齐牢靠,避免歪斜,堆码高度应确保储存安全、设施及
人员安全。粮垛应距墙、柱 以上;高水分粮食堆码高度
不应超过 3m,高水分油料堆码
高度不应超过 1m,并应尽快处理。包装成品粮堆存时应
有铺垫,堆垛大小、高度应以确保粮食质量安全为原则。粉
状成品粮应小垛堆存,便于降温散湿。
大宗原粮宜采用散装储藏,粮堆高度不应超过仓
房设计装粮线。对长期储存的粮食,应平整粮面。
粮温相差 5℃以上的不同批次粮食或油料堆存
在一起时,应采取通风措施均衡粮温。
粮食、油料出仓要求
平房仓出仓时,应注意廒间两侧的压力平衡;浅
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圆仓出仓时,应先从中间出粮口出粮,其他出粮口应注意均
衡对称出粮。
立筒仓和浅圆仓出仓期间,禁止人员进入仓内。
仓内粮食、油料结拱或堵塞无法自流出仓时,应立即停止出
仓作业。必须由人员进仓破除结拱、消除堵塞时,应采取有
效的安全措施,防止人员被埋、砸伤等事故发生;待人员及工
具全部撤离后方可继续出仓作业。
采用低温储藏或准低温储藏的较大容量粮仓,在
高温季节出仓时,应使用塑料薄膜或糠包等将未出仓的粮堆
进行隔离、封闭,防止结露。
7 粮食、油料储藏期间的粮情与品质质量检测
粮情检测
温度检测
散装粮食、油料温度检测方法按 GB/T22184 的规定执行。
检测内容
检测粮温、仓温和气温。根据检测结果绘制三温曲线图。
检测周期
粮温 15℃及以下时,安全水分粮食、油料或
基本无虫粮 15 天内至少检测 1 次;半安全水分粮食、油料或
一般虫粮 10 天内至少检测 1 次;危险水分粮食、油料 5 天内
至少检测 1 次。
粮温高于 15℃时,安全水分粮食、油料或无
虫、基本无虫粮 7 天内至少检测 1 次;半安全水分粮食、油
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料或一般虫粮 5 天内至少检测 1 次;危险水分粮食、油料每
天至少检测 1 次。
新收获的粮食、油料入仓后 3 个月内要适当
增加检测次数。
检测设备
采用粮情测控系统或其他测温仪器。高大平房仓、筒式
仓、地下仓应采用粮情测控系统,粮情测控系统应符合
LS/T1203 的要求。
温度检测点的设置
散装粮食、油料:采用粮情测控系统时,房式
仓、筒式仓测温点的设置应按照 LS/T1203 的规定执行,但上
层、下层及四周检测点应分别设在距粮面、底部、仓壁
处。
房式仓人工检测粮温时,应分区设点,每区
不超过 100m
2
,各区设中心与四角共 5 个点作为检测点,两区
界线上的两个点为共有点。粮堆高度在 2m 以下的,分上、下
两层;粮堆高度 2m~4m 的,分上、中、下三层;粮堆高度 4m~
6m 时,分四层;粮堆高度 6m 以上的酌情增加层数。上层、下
层检测点应分别设在距粮面、底部 处。中间层检测点
垂直均等设置;四周检测点距墙壁 。
包装粮食、油料和地下仓、简易储粮设施粮
温检测点参照上述原则设置。
处于后熟期、水分和杂质分布不均匀、局部
有害虫的粮食、油料,应增设机动检测点。
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仓温检测点应设在粮堆表面中部距粮面 1m
处的空间,检测点周围不应有照明灯具及其他热源。
气温检测点应设在仓外空旷地带距地面
处的百叶箱内。
相对湿度检测
采用湿度传感器检测粮堆内的相对湿度;采用
湿度传感器、干湿球温度计或其他湿度计检测仓内外空气的
相对湿度。检测周期参照 。
粮堆内的检测点应分区设置,每区 100m
2
~
400m
2
,各区设中心与四角共 5 个点,分两层,分别设在距粮面、
底部 处,四周检测点设在距墙壁 处。
仓内空气相对湿度检测点应设在粮堆表面中
部距粮面 1m处的空间,检测点周围不应有照明灯具及其他热
源。
仓外空气相对湿度检测点应设在仓外空旷地
带距地面 处的百叶箱内。
水分含量检测
检测周期
安全水分粮食、油料每季度至少检测 1 次。
半安全水分粮食、油料每月至少检测 1 次。
危险水分粮食、油料应根据粮温每 3 天~5
天检测 1 次,发现粮温升高时应随时扦样检测。
水分含量检测点的设置
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应在水分含量容易变化的地方设置检测点。具体要求如
下:
———平房仓检测点分上、中、下三层在距粮面、仓底、
仓壁 处均匀设点,并应按粮堆大小在粮堆中部增设 3
个~10 个检测点。靠近门、窗和通风道的部位应增设检测点。
———立筒仓检测点分上、中、下三层,各仓按东、南、
西、北、中五个方位在距粮面、仓底、筒壁 处均匀设
点,并应按粮堆大小在粮堆中部增设 3 个~10 个检测点。靠
近检查孔、进粮口、出粮口和通风道的部位应增设检测点。
———浅圆仓检测点分上、中、下三层,各仓按东、南、
西、北、中五个方位在距粮面、仓底、筒壁 处均匀设
点,并应按粮堆大小在粮堆中部增设 3 个~10 个检测点。靠
近检查孔、自然通风孔、进粮口、门、出粮口和通风道的部
位应增设检测点。
———其他仓型参照以上要求设置检测点。
———各检测点扦样量不少于 100g。
扦样方法
安全水分粮食、油料以层为单位,将每层各检测点的扦
样量各取 50g 混合均匀作为 1 个检测样;半安全水分和危险
水分粮食、油料除以层为单位外,应在水分容易变化的地方
设置的检测点按点分别扦样,各检测点扦样量不少于 100g。
发现粮温异常点应及时对该点扦样。扦样采用 GB5491 规定
的方法。
检测方法
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按照相关国家标准规定的方法检测,出具检测结果。
害虫密度检测
检测周期
粮温低于 15℃时,每月检测 1 次。
粮温在 15℃~25℃时,15 天内至少检测 1次。
粮温高于 25℃时,7 天内至少检测 1 次。
危险虫粮处理后的 3 个月内,每 7 天至少检
测 1 次。
扦样方法
散装粮扦样方法
扦样点设置:长方形粮面的粮仓四角各设
1点,墙的长边设2点,短边设1点;圆形粮面外周围均匀设点,
浅圆仓设 6 点,筒式仓和地下仓等圆形粮面设 4 点;柱周围、
仓门内、人员进出口、排风扇口、通风道口、温度异常变化
点和曾发生过虫害的部位各设 1 点,每点距墙 ~;
按粮堆大小应在粮面中部区域设 3 点~10 点。粮堆内扦样层
按粮堆高度设置2层~4层,即粮堆高3m以下设2个扦样层,
分别设置在距底部 以下和距粮面 以上;粮堆高
3m~6m 的,在上下两层之间等距离增设 1 个~2 个扦样层。
扦样:用电动扦样器在每一扦样点处分层
扦样,表层可人工扦样。每层每点扦样量不少于 1kg。每层每
点所扦样品作为一个检测点的样品。
包装粮扦样方法
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扦样点设置:以货位为取样单位,根据包
装粮总包数确定扦样比例,500 包以下的取 10 个扦样包,500
包以上的按 2%确定扦样包,扦样包最多不超过 500 包。分区
分层确定扦样包位置,外层适当多设扦样点。分区分层参照
散装粮扦样点设置。
扦样:扦取包内样品,必要时可拆包或倒
包扦样。花生、蚕豆等大粒粮食、油料应拆包扦样。每包扦
样不少于 1kg。每包样品作为一个检测点的样品。
检测方法
筛检法:用于虫粮等级判定。采用虫筛筛理
采集的粮食、油料样品,筛出粮粒外部的害虫、拣出筛上的
害虫合并计数,结果以每千克样品筛出活的害虫头数表示,
即为害虫密度。
清点法:用于粮包外、器材和场所害虫密度
的检测。直接清点粮包外部活的害虫的头数,以每包活虫头
数表示,即为包外害虫密度。按 2%~5%比例抽样装具和其他
器材,直接清点害虫头数,以每件活虫头数表示器材害虫密
度;参照 在空仓、货场或铺垫苫盖物等处设置检
测点,直接清点害虫头数,以每平方米活虫头数表示该点害
虫密度。
诱捕检测法:用于储粮害虫的预测预报。检
测方法参照附录 B 进行。
隐蔽性害虫感染的检测按 GB/T24534 的规定
执行。
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包装粮食、油料应先检测包外害虫密度,再
检测包内粮食、油料害虫密度。
器材和场所害虫检测方法
装具和其他器材按 2%~5%比例抽样检测,以
件计算活的害虫头数表示害虫密度。
空仓、货场或铺垫苫盖物等参照
扦样点设置扦样检测,每点扦样面积为 1m
2
,以每平方米活的
害虫头数表示害虫密度。
害虫密度确定和虫粮等级判定
以各扦样点害虫密度最大值代表全仓(囤、垛)的害虫密
度,按表 1 确定虫粮等级。包装粮包外害虫密度(头/包)大于
包内害虫密度(头/kg)时,将包外害虫密度(头/包)作为该点
害虫密度(头/kg)。散装粮仓内空间害虫密度不作为确定全
仓(囤、垛)害虫密度的依据。
表 1 虫粮等级划分及等级指标
粮食与油料
种类
虫粮等级 害虫密度/(头/kg)
主要害虫密
度/(头/kg)
原
粮
基本无虫粮 ≤5 ≤2
一般虫粮 6~30 3~10
严重虫粮 >30 >10
成品粮 严重虫粮 >0(或粉类成品粮含螨类>30)
粮食与油料 危险虫粮
感染了我国进境植物检疫性储粮害虫活体的粮食、油
料
注 1:害虫密度和主要害虫密度两项指标均符合同一虫粮等级的,判定为该等级
虫粮;两项指标中有一项符合较为严重一级虫粮等级的,即判定为较严重一级虫
粮。
注 2:“主要害虫”指玉米象、米象、谷蠹、大谷盗、绿豆象、豌豆象、蚕豆象、
咖啡豆象、麦蛾和印度谷蛾。
注 3:进境植物检疫性储粮害虫以最新公布的《中华人民共和国进境植物检疫性
有害生物名录》为准。
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粮情检测结果登记
粮温、相对湿度、害虫密度以及粮食、油料水分含量等
粮情检测结果应登记在粮情检测记录簿上,并对检测结果进
行统计分析(每月至少进行一次分析),掌握粮情变化规律,
检测分析中发现异常情况应及时采取措施处理,确保储粮安
全。
品质质量检测
储存品质检测
储藏过夏的粮食、油料应在进仓后出仓前和每
年春、秋季各检测 1 次;不储藏过夏的应在进仓后出仓前各
检测 1 次。
储存品质检测指标和方法:稻谷按 GB/T20569
执行,玉米按 GB/T20570 执行,小麦按 GB/T20571 执行。大豆、
油料的储存品质检测按国家有关标准和规定执行。其他粮食、
油料按当地省级粮食行政管理部门确定的检测项目和储存
品质判定标准执行。
质量检测
按相关国家标准规定的质量指标进行检测。质
量检测应在进仓后出仓前和储藏期间定期进行,储藏期间检
测周期按 规定执行。
质量检测的扦样方法按 GB5491 执行。
卫生检测
按 GB2715、GB19641 及国家相关规定执行。
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8 粮食、油料储藏技术
低温与准低温储藏技术
粮仓条件
用于低温或准低温储藏的粮仓,墙体的传热系数应符合
的规定,仓盖的传热系数应符合 的规定,门窗、
与仓体直接相连的各孔洞的盖板或闸板应有隔热、密闭措施。
降温措施
采用自然通风、机械通风、谷物冷却机或其他
机械制冷等措施降低粮温。谷物冷却机的性能、参数应符合
GB/T18835 的规定,并按 LS/T1204 的规定进行操作。
粮食进仓后,在秋冬季节气温较低时,采用自
然通风、机械通风将粮温逐步降低至 15℃以下(视各地最低
气温而定),并在气温转暖之前采取粮堆表面覆盖等隔热措
施。在气温较高季节实施低温或准低温储藏时,应采用谷物
冷却机等制冷设备将粮温降低到 15℃以下或 20℃以下。在
高温季节,采用谷物冷却机或其他制冷设备进行低温控湿通
风,降低粮温,以保持粮堆准低温、低湿储藏。
当粮堆出现水分转移、结露或粮堆水分损失较
大时,应采用谷物冷却机进行控湿通风,以平衡粮温,防止水
分转移、结露和保持粮食的水分。
种子粮采用低温储藏时,其水分含量应低于
17%。
储粮通风技术
通风的作用和分类
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用于降低、均衡粮温,降低或调节粮食、油料水分,防止
粮堆结露或水分转移,排除粮堆内异味或有毒有害气体。按
其功能分为降温通风、降水通风和其他通风。采用的通风技
术有自然通风和机械通风。
自然通风
自然通风主要用于降温通风。在仓外大气温度
低于仓温和粮温、仓外大气湿度低于粮堆平衡相对湿度、风
力 3 级~7 级时采用自然通风。
通风时,应在粮面扒沟,开启门窗或利用粮堆
内设的通风道进行通风。通风时要注意防止因气温低于粮堆
露点温度而引起的局部结露。
包装粮食、油料应堆码通风垛。
机械通风
机械通风可用于降温、降水和其他储粮需要。
储粮机械通风系统由粮仓、粮堆、风网、通风
机以及操作控制设备等组成。系统的设计、配置应符合
LS/T1202 的规定。
储粮机械通风的基本要求、操作和管理应按
LS/T1202 的规定执行。
采用膜下通风时,应在薄膜下面设置回风管道。
气调储粮技术
二氧化碳、氮气气调储粮
在密闭粮堆中充入二氧化碳或氮气改变粮堆
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气体成分,用以防治虫螨、抑制霉菌和延缓粮食、油料品质
下降。
气调粮仓的气密性和采用的设备设施应符合
LS/T1213 的规定。粮仓气密性达不到要求的,应采用塑料薄
膜进行单面、5 面或 6 面密封粮堆。入仓后应做好粮面、门
窗、通风口等处的密封。用于密闭粮堆的塑料薄膜帐幕应满
足抗拉强度大、无污染、无异味、气密性好等要求;所用粘
合剂应有足够的粘接强度并无污染。
用于杀灭各种虫态的害虫和螨类时,密闭粮堆
中二氧化碳气体浓度应达到 35%以上,并保持 15 天以上。氮
气气体浓度一般应达到 98%以上,保持时间与粮温、虫种和虫
态有关,一般应保持 30 天以上。
二氧化碳气调储藏的操作与管理按 LS/T1213
的规定执行。
采用气调储粮技术储藏的粮食、油料的水分含
量应符合当地安全水分规定。
种子粮不宜用气调技术储藏。
密闭储藏
密闭粮堆采用自然降氧或脱氧剂降氧,实施低
氧或缺氧储藏,用以防治虫螨、抑制霉菌、延缓粮食、油料
品质下降。
密闭储藏粮仓的气密性应符合 LS/T1201 的相
关规定。
在密闭粮堆后,利用新收获粮食、油料及其他
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生物体的呼吸作用消耗粮堆中的氧气,缓慢降低粮堆氧气浓
度,达到自然降氧的目的,实现低氧或缺氧储藏。
应用塑料薄膜密封粮堆,并在密封粮堆表面的
薄膜上预留若干窗口,从窗口放置脱氧剂后迅速密封预留窗
口,粮堆即可迅速降氧。常用脱氧剂有铁粉、连二亚硫酸钠
等,其使用剂量与脱氧剂种类、规格有关,如采用储粮用的铁
粉脱氧剂使用剂量约为%,即 1t粮食约需2kg铁粉脱氧剂。
置入的脱氧剂应采用透气性材料包装,使用后回收,避免混
入粮堆。
采用缺氧储藏杀虫时,粮堆内的氧气浓度应降
至 2%以下,保持时间应在 30 天以上。
缺氧储藏抑制霉菌生长时,粮堆内氧气浓度应
降至 %以下。
密闭储藏粮食、油料的水分含量应符合当地安
全水分规定。
人员进入密闭储藏粮仓前,应先检测粮仓内空
气中的氧气含量,如仓内氧气含量低于 18%,进仓人员应配戴
好空气呼吸器或长管呼吸器等防护用具后方可进入粮仓。
种子粮不宜密闭储藏。
小包装气调储粮
成品粮、油料、杂粮等采用小包装气调储藏,
所用的密封材料应符合国家相关卫生标准的要求。
二氧化碳负压储藏:采用复合塑料薄膜包装,
充入二氧化碳气体并密封,随二氧化碳被粮食、油料吸收形
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成负压。
脱氧剂缺氧储藏:采用复合塑料薄膜包装,加
入 %脱氧剂并密封,形成缺氧。
负压储藏:采用复合塑料薄膜包装,抽真空并
密封,形成负压。
储藏技术优化组合
基本要求
根据不同储粮生态条件,在不同时期组合应用密闭、压
盖隔热、通风降温、储粮化学药剂防治储粮害虫等技术,形
成“双低储藏”、“三低储藏”和“四合一储藏”等储藏技
术优化组合,以达到安全储粮目的。
双低储藏
新粮入仓后,用塑料薄膜密闭粮堆,利用粮食后熟期间
强烈的呼吸作用,使粮堆中的氧气浓度降低到 12%以下,二氧
化碳浓度上升到4%以上,达到以上效果后,再按附录C规定进
行低剂量磷化氢熏蒸杀虫。采用双低储藏的粮食,水分含量
应不超过当地安全水分标准。
三低储藏
在实现双低储藏后,秋、冬季再通风降低粮温,并采取压
盖粮面隔热等措施,使粮堆长期保持较低的温度。
四合一储藏
在高大平房仓、浅圆仓、立筒仓储粮中,采用机械通风、
环流熏蒸、粮情测控、谷物冷却等储粮技术和装备的集成及
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其应用。包括:在运用计算机实时监控粮情的基础上,对入库
新粮实施磷化氢低剂量环流熏蒸防治,秋冬季利用自然低温
进行机械通风,排除结露风险,春季密闭隔热控温,夏季定期
用谷物冷却机排除积热,实现常年低温储藏。
其他储藏技术组合
长期储藏的粮食、油料,宜采用通风降温、压
盖隔热、密闭与气调等技术组合。
第三至第七区,可综合采用机械通风、环流熏
蒸、粮情测控、谷物冷却、气调等技术组合。
各类粮食、油料的储藏技术要点
原粮储藏
不同粮种的储藏特性不同,各类原粮应分别采
用密闭、双低、三低、准低温、低温、气调、四合一储藏等
技术。
小麦储藏:小麦耐温性、耐储性较好,可采用热
入仓密闭、双低、三低、准低温、四合一等储藏技术,在安
全水分条件下可储藏 3 年~5 年。储藏技术要点是害虫防治,
特别是麦蛾和玉米象的防治。采用热入仓密闭储藏小麦时,
应选择夏季晴朗的天气,将小麦摊晒到 50℃左右,水分含量
降到安全水分以下,并在下午 3 时前聚堆保持 2h,趁热入仓,
散堆压紧,整仓密闭,使粮温在40℃以上保持10天,以达到杀
虫效果。入仓时应避免因仓内温度过低引起粮堆局部结露。
秋冬季来临前及时降温散湿,预防结露。
稻谷储藏:稻谷不耐高温,储存品质变化快。宜
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采用准低温、低温、气调、四合一等储藏技术,安全水分条
件下可储藏 2 年~3 年。储藏技术要点:第二、三区要做好高
水分稻谷降水工作。安全水分含量的稻谷通风降温时,宜采
用轴流风机。高水分稻谷就仓干燥降水应采取防霉措施;第
四至第七区要做好防止粮温升高及害虫防治工作,特别是谷
蠹、米象和玉米象的防治。
玉米储藏:玉米胚大,吸湿性、生理活性强,不
耐高温,耐储性差,易受虫霉危害,特别是烘干玉米由于降水
不均匀以及烘干损伤更不耐储藏。宜采用双低、三低、准低
温、四合一储藏技术。安全水分条件下,可储藏 1 年~3 年。
储藏技术要点是防止粮温升高及虫霉防治,特别是玉米象的
防治。进出仓时应在入粮口处设置缓冲装置等措施,避免高
空抛粮产生破碎。
成品粮储藏
成品粮应以包装短期储藏,采用密闭、准低温、
低温、气调储藏技术;储藏过程应防止污染,不得使用防护剂
防治害虫和螨类。
小麦粉储藏:小麦粉吸湿性强,不耐高温,储存
品质变化快,易生霉、生虫,耐储性差。宜采用准低温、低温
等储藏技术。储藏技术要点是防止粮温升高、防潮及害虫防
治,特别是粉螨和拟谷盗属害虫的防治。新出机的小麦粉温
度较高,应经冷却之后再入仓储藏。避免与其他有异味的物
质一起储藏。
储藏过程中应根据气候条件适时揉包倒垛。小麦粉水分
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含量应控制在安全水分以内。
大米储藏:大米不耐高温,储存品质变化快,耐
储性差,易感染虫害。宜采用密闭、通风、准低温、低温、
气调等储藏技术。储藏技术要点是防止粮温升高、防潮及害
虫防治,特别是米象和玉米象的防治。夏季应做好防潮、防
霉工作,适时就仓倒垛。小包装大米可采用充二氧化碳密封
储藏、抽真空密封储藏或脱氧剂密封储藏。
糙米储藏
糙米不耐高温,储存品质变化较稻谷为快,耐
储性好于大米,易感染害虫。应储藏在储粮性能良好的粮仓
内,采用通风、低温、准低温、密闭、二氧化碳气调等储藏
技术。
通风过程中应避免糙米在干燥和吸湿过程中
产生裂纹,特别是在吸湿过程中产生裂纹。
高温季节入仓的糙米,应采用自然通风、机械
通风、机械制冷等技术逐步降低粮温。
糙米储藏过夏时,应在气温上升前采取隔热措
施,糙米温度超过控制温度上限时,及时启动制冷设备降温。
粮温为 25℃时,储藏期宜小于 9 个月;粮温为
30℃时,储藏期宜小于 6 个月。
油料储藏
油料富含脂肪和植物蛋白。脂肪易氧化、易发
热、易生霉,蛋白吸湿性强、易变性,耐储性差。
宜采用准低温储藏。储藏过程应严格控制水分含量,采
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取防潮、隔热、密闭等措施。不宜长期储藏。
大豆储藏:大豆吸湿性强,不耐高温,储存品质
变化快。宜采用密闭、准低温、低温储藏技术。
安全水分条件下可储藏 1 年~2 年。储藏技术要点是防
止粮堆表层水分和温度升高。
油菜籽储藏:宜采用低温储藏,干燥、避光,做
好通风降温。采用散装储藏时,应根据水分含量确定堆料高
度:水分含量不超过 8%时,堆高不超过 2m;水分含量在 8%~
10%之间时,堆高不超过 ;
水分含量在 10%~12%之间时,堆高不超过 1m;水分含量
超过 12%的油菜籽,应先干燥降水后再入仓储藏。不宜长期储
藏。
花生储藏:花生宜以花生果形式储藏。宜采用
机械通风、低温或气调储藏。水分含量应符合当地安全水分
标准。重点防治印度谷蛾的危害。
常见仓型安全储粮要点
平房仓储粮
严格控制入仓粮食、油料水分含量。
做好防潮、隔热处理,密闭门窗,做好防虫、防
鼠工作。
按规定检测粮温,发现粮温异常,及时采取通
风降温等措施,延缓粮温升高,防止结露,防止储粮发热霉变。
发生害虫危害时,采用磷化氢熏蒸等杀虫措施。
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高大平房仓储粮
严格控制入仓粮食、油料水分、杂质含量。
入仓时注意减少自动分级。
应配置计算机粮情检测系统。按规定检测粮温,
发现粮温异常,及时采取通风降温措施,也可使用谷物冷却
机等措施防止粮温升高,防止结露,防止储粮发热霉变。
第三到第七区储粮发生害虫危害时,应采用环
流熏蒸等杀虫措施。
浅圆仓储粮
粮食、油料入仓时应采用布料器、减压管等减
少自动分级和破碎,采取措施防止测温电缆移位。
入仓粮食、油料的水分、杂质含量按 规
定执行。
应配置计算机粮温检测系统、谷物冷却机、风
机、深层扦样器和环流熏蒸系统。按规定检测粮温,发现粮
温异常,及时采取通风降温等措施,防止粮温升高,防止结露,
防止储粮发热霉变。
秋冬季节应适时通风降温,防止结露。
发生虫害时应采用环流熏蒸等杀虫措施。
地下仓
应做好防水、防潮和隔热,保持储粮处于低温
状态。
应配备通风和熏蒸杀虫设施。
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其他粮仓储粮
立筒仓(包括钢板筒仓和混凝土筒仓)参照浅
圆仓安全储粮要点。
楼房仓参照高大平房仓安全储粮要点。
简易储粮设施储粮
应加强监测和安全管理,做好防火、防汛、防
渗漏工作,防止有害生物危害。
应在囤垛底部用拌有防护剂的稻壳等材料铺
垫 以上,铺垫物上应有隔离物。
采用围包散装储粮,围包高度不宜超过 。
采用包装堆垛高度不应超过 5m。
粮食、油料水分含量应低于当地安全水分。
按 规定进行粮情检测,在季节交替和气温
骤变时,应及时通风,降温、降湿,防止发生粮堆结露和水分
转移。风、雨、雪天应随时检查,及时清除积雪和雨水。
特殊情况的处理
高温粮的处理
夏季入仓粮食、油料粮温较高时,应采用自然通风、机
械通风、谷物冷却机通风或仓内翻倒、倒仓等措施降温。
发热粮食、油料的处理
因水分含量过高引起的粮堆发热,应先采取机
械通风、仓内翻倒、机械倒仓、用谷物冷却机制冷或熏蒸杀
虫灭菌等措施降低粮温,再采取就仓通风干燥或出仓晾晒、
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烘干等措施降低水分含量。
因后熟作用引起的粮堆发热,应采用机械通风
降温。
因害虫和螨类活动引起的粮堆发热,应先熏蒸
杀灭害虫和螨类,再进行通风降温。
因局部杂质过多引起的粮堆发热,应清除杂质。
油料发热要立即采取机械通风、用谷物冷却机
等措施降低粮温,并采取摊晾等措施降低水分含量。
粮堆结露的处理
表层粮堆发生轻微结露时,应翻动粮面,开启
门窗自然通风,散湿、散热;出现明显水滴的粮堆结露应采取
机械通风消除结露,或将表层粮食、油料出仓进行干燥处理。
粮堆内部、仓壁内侧或底层结露时,应采取机
械通风消除温差,降低局部粮食、油料水分含量或翻仓倒囤、
出仓干燥。
土堤仓、露天垛储粮上层结露时,应适时揭开
篷布,翻动粮面,进行自然散湿处理。
小麦在后熟期产生粮堆结露时,应进行机械通
风消除温差、降低局部粮食水分含量。
低温粮仓、地下粮仓储粮出现结露时,如外界
温度、湿度较高,严禁开仓通风。可采用除湿机、谷物冷却
机或吸潮剂吸湿等方式处理。
高水分粮食、油料的降水处理
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原粮、油料
晾晒降水:应根据日照,气温,风力,粮食、油料
水分含量,粮粒大小和晒场地坪等条件,确定粮食、油料平摊
厚度,晾晒时顺日照或风向扒沟,并适时翻动。晒后的粮食、
油料入仓要经过冷却(不包括热入仓小麦)和清杂处理。初谷
(新稻谷)的晾晒要避免在高温下强烈曝晒,防止出现曝腰龟
裂。必要时可采用隔席晾晒方式处理。
机械降水:原粮水分含量超过当地安全水分 3
个百分点以上采用烘干机降水,应按 LS/T1205 的规定执行;
原粮水分含量超过当地安全水分但在 3 个百分点以内的,可
按 LS/T1202 规定采用机械通风降水。稻谷干燥降水按
GB/T21015的规定执行,小麦干燥降水按GB/T21016的规定执
行,玉米干燥降水按 GB/T21017 的规定执行。
就仓干燥:选择气温在 15℃~25℃、相对湿度
70%以下进行。当相对湿度高于 70%时,宜采用辅助加热措施
使通入粮堆的空气升温 5℃。就仓干燥的其他技术参数与操
作按 GB/T26880 的规定执行。
利用冬季自然低温储藏的高水分粮食、油料,
在春季气温回升前,应及时进行降水处理。
成品粮
应采用仓内摊晾、拆包、站包、码通风垛等方
法降水或机械通风降水。
采用机械通风降水应按 LS/T1202 的规定执行。
储粮安全作业
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储粮安全作业应按 LS1206 的规定执行;立筒仓和浅圆仓
应按照 GB17440 的规定采取防爆措施。
9 有害生物控制
基本要求
有害生物控制应遵循“以防为主,综合防治”的
方针,控制措施应符合安全、卫生、经济、有效的原则。
基本无虫粮和粮温不超过 15℃的一般虫粮,应加
强检测,做好防护工作,不需进行杀虫处理;粮温 15℃以上的
一般虫粮,应在 15 天内进行除治;严重虫粮应在 7 天之内进
行除治;危险虫粮应立即隔离并在 3 天内进行彻底的杀虫处
理。
害虫与螨类的控制
预防措施
按 的要求做好空仓与器材的清洁卫生和杀
虫处理。
将粮温和相对湿度降低到害虫种群生长繁殖
所需的最低水平。
采用密闭或气调储藏技术抑制害虫种群增长。
采用储粮防护剂防止害虫和螨类感染储粮。
在粮仓门窗处布设防虫线,安装防虫网。
控制技术
物理方法
高温杀虫
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将小麦进行高温曝晒,使粮温达到 50℃以
上,保持 2h 后趁热入仓,压盖密闭杀虫。
将原粮用烘干机、微波设备等加热至
50℃~55℃进行杀虫,冷却后再入仓储藏。
适于采用高温杀虫的粮食有小麦、赤豆、
绿豆、豌豆、蚕豆等耐热性强的原粮。
安全水分的豌豆、蚕豆等耐热性强的粮食
和豆类,宜采用高温曝晒后囤套囤密闭储藏。
2 层囤之间填充 以上的稻壳或麦糠。入囤时粮温应
在 50℃左右,压盖密闭 25 天~30 天,密闭期间每 7天至少检
查一次囤内温、湿度及害虫死亡情况,发现温、湿度过高应
及时撤去囤面压盖物。
常见储粮害虫和螨类种群增长的最适、最
低温、湿度条件以及高、低温致死温度参见附录 C。
低温控制
将粮堆温度控制在 15℃以下,抑制害虫的
发生与发展。
在冬季采用就仓翻倒、输送机倒仓、仓外
摊冻或机械通风等措施将粮温降到害虫致死温度以下进行
冷冻杀虫。冷冻杀虫时应采取隔离措施,防止粮堆内害虫潜
出越冬。花生仁不能用冷冻方法杀虫。
粮堆温度、粮食水分与害虫致死时间的关
系见表 2。
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表 2 冷冻杀虫害虫致死时间
粮食水分/%
温度
0℃ -5℃ -10℃
11 32 20 10
14 60 33 15
18 110 75 32
过筛除虫
根据粮粒和虫体大小选择适当筛孔的清
理筛,筛除粮食、油料中的害虫。
对不能飞行的害虫,宜用风车等除去多数
害虫后再过筛。
筛除害虫时,应与储粮场所隔离,清理筛
的筛下物出口应套布袋收集筛下物;有利用价值的筛下物应
在熏蒸、烘炒或粉碎后再利用,无利用价值的筛下物应焚烧
或深埋。
压盖防治
用于蛾类害虫的防治。
用于压盖粮面的材料应干燥无虫,如糠壳
包、干沙包、草木灰包及异种粮包等。
宜在冬末春初粮温较低且第一代蛾类幼
虫羽化前进行;压盖时应由远离仓门的地方开始向仓门口逐
步压盖。压盖后应平整严密,压盖物、粮面、墙壁之间应无
空隙。
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压盖防治的粮食与油料应基本无虫,水分
含量符合当地安全水分规定。
气调控制
按 的规定执行。
惰性粉控制
采用的惰性粉防护剂应符合相关国家标
准并经农药管理部门登记。
施用方法与一般防护剂相同。施用时操作
人员应配戴防尘口罩和防护眼镜。
草木灰等不易清理的惰性粉仅适用于种
子粮。
辐照杀虫
具备条件的中转库等可用电离辐射、电子
加速器或其他高频电磁波杀虫。
杀虫处理前后的粮食、油料应充分隔离。
采用辐照杀虫时,对人员和环境的安全防
护应符合国家相关规定的要求,辐射剂量和剂量率应符合国
家有关食品辐射的规定。
生物防治
用于控制害虫和螨类的苏云金杆菌等病原体、昆虫信息
素和生长调节剂等生物制剂,应符合相关国家标准并经农药
管理部门登记。
植物源农药防治
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用于控制害虫和螨类的植物源农药,应符合相关国家标
准并经农药管理部门登记。使用方法与防护剂相同。
储粮化学药剂控制
储粮化学药剂的种类和使用原则
采用储粮化学药剂防治储粮害虫的种类
有熏蒸剂、防护剂及空仓与器材杀虫剂。
采用的储粮化学药剂及使用剂量应按照
附录 D 的规定执行。
储粮化学药剂防治储粮害虫的操作与管
理应按照 LS1212 的规定执行。
除熏蒸气体和防护剂外,其他储粮化学药
剂严禁直接接触粮食和油料。
采用熏蒸剂熏蒸杀虫后,要做好隔离与防
护,以免再次感染。
空仓与器材杀虫剂不能作防护剂使用。
使用的熏蒸剂或防护剂在粮食、油料中的
残留量应符合 GB2715 和 GB19641 的规定。
空仓与器材杀虫剂
不应作防护剂使用,不应与粮食、油料直
接接触。
空仓、设备、器材和装具带有储粮害虫活
体时,宜用附录 D 所列的空仓与器材杀虫剂处理。
防护剂
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防护剂仅用于原粮且经过国家农药管理部
门农药登记。常用药剂见附录 D。
在第三至第七区,储藏时间超过 1年的粮食,
宜对粮堆底层和上层 厚的粮食施用防护剂。
防护剂的载体应使用与储粮种类相同的粮
食糠壳或无毒性的惰性粉。
采用喷雾机械施用防护剂,应在皮带输送机
输送粮食、油料入仓时定点定量施药。
使用防护剂的操作人员应经过培训、取得粮
油保管员职业资格证书,使用时应严格按照 GB/T22498 的规
定进行操作。
熏蒸剂
使用的熏蒸剂必需通过国家农药管理部门
的农药登记。常用的储粮熏蒸剂见附录 D。
实 施 磷 化 氢 熏 蒸 杀 虫 的 粮 仓 应 符 合
LS/T1201 规定的气密性标准,达不到标准时应采用辅助措施
密闭。
进行磷化氢熏蒸杀虫时,应根据害虫的耐药
性和粮温,按附录 E 设定磷化氢最低有效浓度和密闭时间。
根据设定的磷化氢浓度,按附录 D 和附录 F
选定单位用药量。需要补充施药时,根据实际测定的最低浓
度与设定浓度的差值,按附录 E 确定补充用药量。
磷化氢环流熏蒸设备应符合 GB/T17913 的规
定。
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熏蒸投药和散气应在白天工作时间进行。熏
蒸后开仓散气时,无论粮仓是内密封还是外密封,均应从仓
外打开门窗或密闭膜。先开下风向门窗,后开上风向门窗。
熏蒸后通风散气时,仓房或货位周围应设置警戒线并有专业
人员值守和检测周围环境的磷化氢浓度,防止非相关人员靠
近。
熏蒸、散气操作人员应经过培训、取得粮油
保管员职业资格证书,熏蒸时应严格按照 GB/T22497、
LS/T1201 和 LS1212 的规定进行操作。
做好储粮害虫抗性跟踪检测与分析,为合理
用药提供依据。
微生物的控制
预防措施
严格控制入仓粮食、油料水分含量。
适时进行通风,均衡粮温,预防和消除粮堆结
露。
采用低温或准低温储粮。
采用气调储粮、低氧密闭储粮,包括充入高浓
度二氧化碳、氮气或降低粮堆氧气浓度。
应急处理
当储粮出现发热生霉迹象时,应及时向粮堆或
局部粮堆通入臭氧或采用磷化氢熏蒸处理,杀灭霉菌,抑制
发热。具体要求如下:
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———采用臭氧发生器,利用粮仓通风设施或多管、单
管通风机向粮堆通入臭氧,保持粮堆中臭氧浓度在35mL/m
3
以
上,直至粮温恢复正常;
———采用磷化氢熏蒸粮堆或局部粮堆,保持粮堆中磷
化氢浓度在 400mL/m
3
以上,直至粮温恢复正常。
高水分原粮不能及时干燥时,采用丙酸等有机
酸防霉剂(食品级)进行应急处理,短期抑制霉菌的发生发展。
具体要求如下:
———采用固态有机酸防霉剂时,载体一般是食品级的
硅藻土;
———应急防霉处理的有效时间与水分含量及防霉剂
用量有关,如采用 %固态丙酸防霉剂处理含水量 18%的原
粮,防霉有效时间约为 10 天;
———应急处理后的粮食、油料应尽快干燥降水。
鼠类与鸟类的控制
鼠类
应做好库区卫生,堵塞鼠类进入粮仓、粮堆的
通道,粮仓门、窗外应设置挡鼠板,进出仓作业期间应及时放
置。
采用诱捕、毒饵毒杀或熏蒸等方法杀鼠。毒杀
灭鼠应使用经国家农药管理部门批准登记的灭鼠剂;毒杀时
应由专人负责投药并设警戒标识和处理残余饵料;熏蒸杀鼠
应由经过专门训练的人员进行;进入仓内的鼠类宜用捕杀,
不宜采用毒饵毒杀。
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鸟类
宜采用防鸟网等措施,防止鸟类进入粮仓。
不应采用捕捉、枪击或毒杀方法防治鸟害。
附录 A(资料性附录)中国储粮生态区域划分、生态特点
及主要储粮措施
中国储粮生态区域划分、生态特点及主要储粮措施见表
。
表 中国储粮生态区域划分、生态特点及主要储粮措施
区域名称 生态特点 主要储粮措施
第一区:
高寒干燥储
粮区
15℃以上有效积温 0℃.天~178℃.天,15℃
以上的时间0天~70天;年降水量≤400mm;年
平均相对湿度 10%~90%;1 月气温-16℃~
0℃,7 月气温 6℃~18℃;主要粮油作物为青
稞、春小麦、冬小麦;代表性储粮害虫为褐皮
蠹、花斑皮蠹、黄蛛甲、褐蛛甲;空气稀薄,
太阳能、风能资源极为丰富,寒冷,干季干燥,
是储粮最适宜区域
1.风干、晾晒,自然
通风;
2.干季低温储藏;
3.雨季前密封
第二区:
低温干燥储
粮区
15℃以上有效积温 626℃.天~2280℃ .
天,15℃以上的时间112天~194天;年降水量
400mm以下;年平均相对湿度28%~90%;1月气
温-20℃~-8℃,7 月气温 18℃~24℃;主要粮
油作物为春小麦、冬小麦、玉米;代表性储粮
害虫为黑拟谷盗、褐毛皮蠹、花斑皮蠹、黄蛛
甲、裸蛛甲、日本蛛甲、谷象(新疆);全国最
干旱地区,日照充足,寒冷,风力大,适宜低温
储粮,玉米收获后常来不及降低水分
1.风干、晾晒、自
然通风;
2.自然低温;
3.次年春末、夏初
风干晾晒和通风处
理高水分粮;
4.夏初前施拌保护
剂密封;
5.新疆个别地区夏
季如只靠机械通风
不能达到降温目
的,可使用谷冷机
降温
第三区:低
温高湿储粮
区
15℃以上有效积温 223℃ .天~ 819℃ .
天,15℃以上的时间 55 天~122 天;年降水量
400mm~1000mm;年平均相对湿度 22%~93%;1
月气温 -30℃~ -12℃ ,7 月气温 19℃~
1.机械通风、烘干;
2.自然通风;
3.春末、夏初自然
风干、晾晒和通风、
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℃;主要粮油作物为春小麦、玉米、大豆、
稻谷;代表性储粮害虫为玉米象、锯谷盗、大
谷盗、赤拟谷盗;“冷、湿”是其气候特点,
玉米收获后常来不及降低水分
烘干;
4.施用防护剂并密
闭储藏
第四区:中
温干燥储粮
区
15℃以上有效积温 828℃.天~1690℃ .
天,15℃以上的时间143天~192天;年降水量
400mm~800mm;年平均相对湿度 13%~97%;1
月气温-10℃~0℃,7 月气温>24℃;主要粮油
作物为冬小麦、玉米、稻谷、大豆;代表性储
粮害虫为玉米象、麦蛾、印度谷螟、锯谷盗、
大谷盗、赤拟谷盗;冬季寒冷干燥为储粮有利
条件,夏季高温多雨为不利条件
1.小麦收后夏季高
温晾晒;
2.秋季晾晒、通风
或烘干高水分玉
米;
3.自然低温;
4.次年夏初前用晾
晒、通风方法处理
高水分玉米;
5.施用防护剂并密
闭储藏;
6.密切注意过夏粮
粮情
第五区:中
温高湿储粮
区
15℃以上有效积温 1029℃.天~3180℃.
天,15℃以上的时间121天~253天;年降水量
800mm~1600mm;年平均相对湿度 34%~98%;1
月气温0℃~10℃,7月气温28℃左右;主要粮
油作物为单、双季稻,冬小麦;代表性储粮害虫
为玉米象、谷蠹、麦蛾、锯谷盗、长角扁谷盗、
大谷盗、赤拟谷盗;夏季高温、高湿;晚稻水分
含量高
1.收后机械通风、
烘干;
2.冬春通风降温;
3.次年春季干燥高
水分粮;
4.春季气温回升前
密封;
5.施用防护剂,害
虫多时熏蒸;
6.密切注意过夏粮
粮温、水分,及时采
取措施
第六区:中
温低湿储粮
区
15℃以上有效积温 724℃.天~1307℃ .
天,15℃以上的时间173天~224天;年降水量
1000mm 左右;年平均相对湿度 30%~98%;1 月
气温2℃~10℃,7月气温18℃~28℃左右;主
要粮油作物为单季稻、冬小麦、玉米;代表性
储粮害虫为玉米象、谷蠹、麦蛾、锯谷盗、长
角扁谷盗、大谷盗、赤拟谷盗;冬暖夏热,降水
较多,日照少、湿度高,储粮虫害问题较严重
1.收后机械通风、
烘干;
2.害虫多时熏蒸;
3.冬春通风降温;
4.施用防护剂并密
闭储藏;
5.四川盆地应密切
注意过夏粮温、水
分含量,及时采取
措施
第七区:高
温高湿储粮
区
15℃以上有效积温 1566℃.天~3476℃.
天,15℃以上的时间289天~352天;年降水量
1400mm~ 2000mm;年平均相对湿度 35%~
98%;1 月气温 10℃~26℃,7 月气温 23℃~
28℃左右;主要粮油作物为双季稻、单季稻、
1.收后及时通风或
高温干燥(晚稻收
后自然通风即可满
足降水要求);
2.有虫及时熏蒸;
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冬小麦、玉米;代表性储粮害虫为米象、玉米
象、谷蠹、麦蛾、锯谷盗、长角扁谷盗、大谷
盗、赤拟谷盗;本区大部分地区夏长 5个月~9
个月,长夏无冬,年均温 20℃~26℃,只有干
湿季之分;降水多,相对湿度 80%左右;本区台
风季节 5 月~11 月,台风雨占年降雨 10%~
40%,是我国最“湿、热”的地区,虫害问题严
重,储粮难度最大
3.干季及时通风,
降温、降水,然后施
用防护剂并密闭储
藏;
4.使用降温、吸湿
设备;
5.采用降温、吸湿
和熏蒸设备
注 1:各储粮生态区域的主要分布范围详见图 。
注 2:由于同一储粮生态区域内因海拔、地形等差异,不同地区的实际储粮生态环
境可能存在差异。应以实际储粮生态环境为依据,确定储粮技术的最佳组合。比
如,在云南省,按地域划分属于“西南中温低湿区”,但高海拔地区的储粮生态符
合高寒干燥储粮区的条件;低海拔偏低地区的储粮生态则符合高温高湿储粮区的
条件。
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附录 B(资料性附录)诱捕检测储粮害虫的方法
原理
根据储粮害虫的生物学特性,利用害虫诱捕器或化学物
质,将储粮害虫引诱到仪器或器具内,检查粮堆或空间内害
虫有无和数量。
本方法适用于各种粮食和油料的散装、包装垛和空仓内
活动虫态的储粮害虫检测。
诱捕器种类
探管诱捕器
又称陷阱诱捕器。长约 ~,直径 30mm 左右的金
属管或塑料管,在管壁上部开有数百个直径 ~ 的
小孔,管的下部有锥形漏斗或集虫瓶。
波纹纸板诱捕器
也称瓦楞纸板诱捕器。长 ~,宽度 左右
的带有波纹状孔道的长方形纸板,窄边为波纹纸板(瓦楞纸
板)开口位置,其中一边用胶带密封,在另一边开口处放入少
量全麦粉或粉碎小麦颗粒,用以诱捕害虫。
其他诱捕器
黑光灯和蛾类信息素诱捕器,主要诱捕储粮空间、空仓
和成品粮仓内的蛾类害虫成虫。
诱捕器布点
参照 虫粮扦样点的位置。
检测期限
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检测期限与 相同。
害虫计数
采用诱捕器检测害虫的计数单位为:诱捕的害虫数量
(头)每台(个)诱捕器每天。
探管陷阱诱捕害虫密度和筛检害虫密度的参考关系见
表 。
表 探管诱捕器原粮粮堆诱捕害虫密度与筛检害虫密度
的参考关系
筛检/(头/kg) 诱捕/(头/台.天)
≤5 ≤10
≤30 ≤20
>30 >20
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附录 C(资料性附录)主要储粮害虫与螨类种群增长的最
低和最适条件
主要储粮害虫与螨类种群增长的最低和最适条件见表
。
表 主要储粮害虫与螨类种群增长的最低和最适条件
虫螨种类
最低
温度
/℃
最低
相对
湿度
/%
最适温
度/℃
最适
相对
湿度
/%
每月
最大
繁殖
率
(×)
A B C D E F
大豆象 17 30 27~31 65 25 ●
粗足粉螨 65 21~27 80 2500 ● ● ● ●
绿豆象 19 30 28~32 60 30 ●
米蛾 18 30 28~32 30 10 ● ●
锈赤扁谷盗 23 10 32~35 65 60 ● ●
长角扁谷盗 23 60 28~33 70 10 ● ●
粉斑螟 22 25 28~32 60 50 ● ●
烟草粉螟 17 30 25 70 15 ● ● ●
地中海粉螟 10 1 24~27 65 50 ● ●
烟草甲 22 30 32~35 55 20 ● ●
长头谷盗 26 30 33~37 - 10 ● ●
锯谷盗 21 10 31~34 65 50 ● ●
印度谷螟 18 40 28~32 - 30 ● ●
谷蠹 23 30 32~35 50 20 ● ●
谷象 15 50 26~30 70 15
米象 17 60 27~31 70 25 ●
麦蛾 16 30 26~30 - 50 ●
赤拟谷盗 22 1 32~35 65 70 ● ● ●
杂拟谷盗 21 1 30~33 50 60 ● ● ●
注 1:资料来源:ISO6322-3《谷物和豆类贮存 第 3部分:害虫侵害的控制》
(Storage of cereal and pulses—Part3:Control of attack by pests)。
注 2:为害对象:A:完善谷物;B:谷物胚部;C:机械破损或其他虫蚀谷粒;D:谷物产
品;E:整粒豆类;F:粉屑。
注 3:粮温低于-4℃时害虫可在短期内死亡;粮温在 4℃~8℃之间时,害虫处于冷
麻痹状态;粮温在 8℃~15℃之间时,害虫停止活动;粮温在 40℃~45℃之间可抑
制害虫发育繁殖;粮温在 46℃~48℃之间时,绝大多数害虫呈热昏迷状态,生命
活动衰弱;粮温在 49℃~52℃之间,害虫可在短期内死亡。
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附录 D(规范性附录)常用储粮化学药剂、防护剂及使用
方法
常用储粮化学药剂、防护剂及使用方法见表和表。
表 常用储粮化学药剂及使用方法
药
剂
名
称
中
文
通
用
名
有
效
成
分
含
量
/%
常规用药剂量/(g/m
3
)
施药
后密
闭时
间/
天
最少
散气
时间/
天
使用范围
空间
粮
堆
空仓器材
磷
化
铝
(
片
、
丸
剂
)
磷
化
铝
56 3~6
6~
9
3~6 ≥14 1~10
可熏蒸除粉类外的各
种成品粮,但熏蒸种
子粮时水分不得超过
以下标准:粳稻 14%,
大 麦、玉米 %,
大豆13%,籼稻、小麦、
高粱、荞麦、绿豆
%,棉籽11%,花生
仁 9%,油菜籽 8%,芝
麻 %。也可熏蒸器
材、空仓、加工厂
磷
化
铝
(
粉
剂
)
磷
化
铝
85
~
90
2~4
4~
6
3~5 ≥14 1~10
敌
敌
畏
(
乳
油
)
敌
敌
畏
80
~
- ~ 2~5
仅用作空间和空仓器
材杀虫
敌
百
虫
(
原
油
敌
百
虫
90 - -
30
(%~
1%)
1~3 仅用作空仓器材杀虫
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)
辛
硫
磷
(
乳
油
)
辛
硫
磷
50 - -
30
(%)
1~3 仅用作空仓器材杀虫
杀
螟
硫
磷
(
乳
油
)
杀
螟
硫
磷
50 - -
30
(%)
1~3 仅用作空仓器材杀虫
马
拉
硫
磷
(
乳
油
)
马
拉
硫
磷
50 - -
30
(%)
1~3 仅用作空仓器材杀虫
表 常用储粮防护剂及使用方法
药剂
名称
中文通
用名
有效成分 使用范围及用药量 安全间隔期
马拉
硫磷
防虫磷 原药纯度≥97%
一 般 原 粮 用 药 量 为
10mg/kg~20mg/kg,对鼠类
有一定驱避作用
8个月
[15mg/kg]
溴氰
菊酯
凯安保
溴 氰 菊 酯
%+胡椒基丁
醚增效醚 25%+
乳化剂溶剂
一 般 原 粮 用 药 量 为
~ 对
谷蠹有特效
3个月
[
杀螟
硫磷
杀虫松 原药纯度≥93%
一 般 原 粮 用 药 量 为
5mg/kg~ 15mg/kg,对防虫
磷抗性害虫有效
8个月
[10mg/kg]
15 个月
[15mg/kg]
甲基
嘧啶磷
甲基嘧
啶磷
甲基嘧啶磷
一 般 原 粮 用 药 量 为
5mg/kg~10mg/
kg,用于空仓器材杀虫一般
12 个月
[8mg/kg]
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为
2
溴氰.
杀螟松
溴氰
.杀螟
松
杀螟硫磷 1%+
溴 氰 菊 酯
%+填充料
用药量与原粮之比为 1∶
2500
8 个月
[15mg/kg]
惰性粉
杀虫剂
硅藻
土等
主要原料应符
合食品添加剂
标准
一 般 原 粮 用 药 剂 量 为
100mg/kg~500mg/kg,用于
空 仓 杀 虫 为 3g/m
2
~
5g/m
2
(面积为空仓的内表面
积 ), 防 虫 线 为 10g/m
2
~
50g/m
2
,防虫线宽度 10cm~
20cm
无
附录 E(规范性附录)不同温度下不同虫种不同密闭时间
的磷化氢熏蒸最低有效浓度设定
不同温度下不同虫种不同密闭时间的磷化氢熏蒸最低
有效浓度设定见表 。
表 不同温度下不同虫种不同密闭时间的磷化氢熏蒸最
低有效浓度设定
代表性害虫的属或种
温度
a/℃
最低有效浓度/(mL/m
3
)
密闭 14 天
以上时
密闭21天
以上时
密闭 28
天以上时
玉米象、长头谷盗、杂拟谷盗及
其他敏感害虫
>25 200 150 100
20~25 250 200 150
15~20 - 250 200
扁谷盗(属)、蛾类、谷蠹、米象、
书虱、螨类、赤拟谷盗、米扁虫
及其他抗性虫种
>25 300 250 200
20~25 350 300 250
15~20 - 350 300
a 温度指害虫发生部位的最低粮温。
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附录 F(规范性附录)低剂量熏蒸和环流熏蒸推荐的磷化
铝片剂(或丸剂)单位用药量
低剂量熏蒸和环流熏蒸推荐的磷化铝片剂(或丸剂)单
位用药量见表 。
表 低剂量熏蒸和环流熏蒸推荐的磷化铝片剂(或丸
剂)单位用药量
设定浓度/(mL/m
3
) 粮种 单位用药剂量/(g/m
3
)
100~300
小麦 ~3
玉米 2~3
稻谷 2~
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粮油储藏 储粮害虫检验辅助图谱 第1部分:
拟步甲科
GB/—2019
1 范围
GB/T37719 的本部分规定了储粮中常见拟步甲科害虫的
术语和定义、害虫种类、检验环境与工具、鉴别特征和图示。
本部分适用于储粮中常见拟步甲科害虫成虫鉴别的辅
助参考。
2 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
体长 body length
昆虫从头部前端至腹部末端的长度。
头部 head
昆虫体躯前端的体段,具有眼、口器和触角等。
前口式 prognathous type
头部平伸、颚端向前的头型。
触角 antenna
位于头部的一对分节的感觉附肢。
复眼 compound eye
由多数小眼集合组成的感觉器官,位于头部两侧。
小眼面 facet
组成复眼表面的若干小型单位,由小眼的角膜构成,常
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为六角形。
颊 gena
头部两侧的区域,在拟步甲科昆虫中常向后延伸切割复
眼。
前胸背板 pronotum
前胸节背面的骨化部分。
鞘翅 elytron
甲虫的革质或骨化前翅,静止时覆盖后翅,常在背中相
遇成一直线。
小盾片 seutellum
具翅胸节背板后面部分的骨片。在鞘翅目中,中胸小盾
片成为位于鞘翅基部间的骨片。
跗节 tarsus
足的端部部分,由 1 节~5 节构成。
刻点 punctation
虫体表面分布的点状小窝。
3 害虫种类
本部分包含储粮中常见拟步甲科害虫赤拟谷盗、杂拟谷
盗、亚扁粉盗、姬粉盗、小粉盗、长头谷盗、阔角谷盗、深
沟粉盗、仓潜、二带黑菌虫、黑菌虫、小菌虫、黑粉虫和黄
粉虫 14 种。
4 检验环境与工具
放大镜观察:室内环境应光线充足、明亮,但不
应在直射阳光下观察。将害虫置于培养皿中,衬白色背景,
用手持放大镜观察。若虫体沾有灰尘等,应先用小毛笔沾酒
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精对其进行清理。
显微观察:将害虫置于培养皿中,培养皿置于体
视显微镜载物台上观察。测微尺可置于体视显微镜的目镜中
或置于培养皿下方测量虫体长度。
检验工具:手持放大镜 10×~20×、体视显微镜
10×~160×、白色光照明灯、培养皿、解剖针、小镊子、
70%~80%酒精、小毛笔、脱脂棉、测微尺。
5 鉴别特征和图示
拟步甲科(Tenebrionidae)基本特征体形不一,
一般呈长形略扁。体壁坚硬,多为黑色、赤褐色、暗褐色或
具花斑者;表皮平滑或有粗刻点、颗粒及脊纹等刻饰。头小,
前口式。触角着生于头的侧下方,通常 11 节,较短,棍棒
状或近念珠状,少数种类呈丝状。颊正常或向外方扩张,以
至于或多或少将复眼包围。复眼位于头的两侧,一部分折在
头下,常被颊切割,前缘凹,呈肾形。足粗而长,平滑或着
生刺或齿;前足和中足跗节 5 节,后足跗节 4 节,爪简单。
鞘翅一般遮盖腹末端。腹部可见腹板 5 节,前 3 节腹板往往
相互愈合而不能活动。见图 1。
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虫种特征和图示
赤拟谷盗 Tribolium castaneum(Herbst)
外形
体长 ~。长椭圆形,赤褐色,略有光泽。全
身密布小刻点。见图 2a)。
头部
头部扁而宽,复眼内侧无明显的脊。复眼大,腹面观,
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两复眼的间距约等于复眼的横直径;侧面观,复眼被颊切割
后所剩留的最窄部分为 5 个小眼面的宽度。触角末端 3 节明
显膨大。见图 2B)~d)。
胸部
前胸背板横长方形,前角略下倾。小盾片近横长方形。
鞘翅具纵刻点行 10 条。见图 2a)。
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杂拟谷盗 Tribolium confusum(Jacquelin du
Val)
外形
体长 ~。长椭圆形,赤褐色,略有光泽。全
身密布小刻点。见图 3a)。
头部
头部扁而宽,两颊在复眼处明显突出,颊与复眼相交处
隆起形成脊。复眼小,腹面观,两复眼的间距约为复眼横直
径的 2 倍~3 倍。侧面观,复眼被颊切割后所剩留的最窄部
分为 1 个~2 个小眼面的宽度。触角末 5 节逐渐膨大。见图
3B)~d)。
胸部
前胸背板横长方形,前角略下倾。小盾片近横长方形。
鞘翅具纵刻点行 10 条。见图 3a)。
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亚扁粉盗 Palorus subdepressus(Wollaston)
外形
体长 ~。长椭圆形,红褐色,有光泽。见图
4a)。
头部
头部前缘有一宽边,并沿两侧向后延展,遮盖部分复眼。
复眼较大,腹面观,两复眼间距约为其横直径的 3 倍。触角
自基部向末端逐渐膨大。见图 4B)~c)。
胸部
前胸背板宽大于长。鞘翅稍扁平,有刻点行,刻点小而
密。见图 4a)。
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姬粉盗 Palorus ratzeburgi(Wissmann)
外形
体长 mm~。长椭圆形,赤褐色至暗褐色,有光
泽。见图 5a)。
头部
头部前缘无宽边。复眼较小,腹面观,两复眼间距为其横
直径的 5 倍以上。触角自基部向末端逐渐膨大。见图 5b)~
c)。
胸部
前胸背板宽大于长,最宽处位于近端部,有时两侧缘近
平行;中区刻点小,刻点间距约为4个~5个刻点直径,两侧刻
点粗大,刻点间距为 1 个~2 个刻点直径。鞘翅有刻点行,行
间扁平目有 1 行小刻点,见图 5a)。
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小粉盗 Palorus cerylonoides(Pascoe)
外形
体长 ~。长椭圆形,赤褐色至黄褐色,有光
泽。见图 6。
头部
头顶显著隆起。触角自基部向末端逐渐膨大。见图 6。
胸部
前胸背板近方形或宽略大于长,两侧缘近平行。鞘翅与
前胸等宽,长而隆起,行纹内刻点小而深。见图 6。
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长头谷盗 Latheticus oryzae(Waterhouse)
外形
体长 ~。长椭圆形,黄赤褐色,略有光泽。
见图 7。
头部
头宽大呈方形,长度接近前胸背板的长度。触角长度短
于头长,背面观可见 10 节,端部 5 节膨大,末节较小,呈
方形。见图 7。
胸部
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前胸背板宽略大于长,前缘比后缘略宽,后角呈直角;
两侧缘有细边。鞘翅两侧近平行,光滑无毛,每鞘翅有刻点
7 行。见图 7。
阔角谷资 Gnathocerus cornutus(Fabricius)
外形
体长 ~。长椭圆形,赤褐色,有光泽。见图 8。
头部
雌虫上颚不发达,两复眼前方无明显的耳状突,见图 8a);
雄虫头顶在两复眼前方有 1对宽阔的耳状突,上颚极发达,内
缘具多数细齿,端部尖而内弯,见图 8b)。触角细长,接近念珠
状。 胸部前胸背板宽略大于长,在中部之前最宽,后
缘最窄,后角尖。鞘翅长为两翅合宽的 2倍,刻点行规则而细。
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见图 8。
深沟粉盗 Coelopalorus foveicollis(Blair)
外形
体长 ~。长椭圆形,背面扁平,暗红褐色,
光泽强烈。见图 9。
头部
头的前缘浅凹。复眼大。触角较短,两侧近平行,没有
明显膨大。见图 9。
胸部
前胸背板宽明显大于长,每侧各有 1 条深纵沟,由近端
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部延伸到近基部,且向后逐渐加宽、加深;两侧缘近平行,
近前端向内收窄。两鞘翅近外缘有一纵向的脊状隆起,从近
鞘翅基部延伸至末端。见图 9。
仓潜 Mesomorphus villiger(Blanchard)
外形
体长 ~。长椭圆形,暗栗褐色,无光泽,生
有紧贴表皮的灰黄色毛。见图 10。
头部
复眼大。触角末 5 节向末端逐渐膨大,末节桃形。见图
10。
胸部
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前胸背板宽约为长的 2 倍,两侧缘圆弧形,后缘波浪状。
鞘翅长约为前胸长的 4 倍,每一行间有 3 行灰黄色毛。见图
10。
二带黑菌电 Alphitophagus bifasciatus(Say)
外形
体长 ~。长卵形,背面略凸,有光泽,被稀疏
的粉状小细毛。见图 11。
头部
头部黑色。雌虫头部前端没有突起,前缘呈平滑的弧形,
见图 11a);雄虫头部前端有两个上翻的突起,前缘呈凹状,见
图 11b)。触角黄褐色,第 2 节小,第 5 节~第 11 节近念珠
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状,并向末端逐节膨大。
胸部
前胸背板黑褐色,侧缘及后缘中央黄褐色,两侧缘圆弧
形,向前缘收窄。小盾片倒三角形,黄褐色鞘翅黑褐色,近基
部及端部 1/3 处各有 1 条宽阔的黄褐色横带,向内不伸达翅
中缝,鞘翅末端黄褐色,见图 11。
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黑菌虫 Alphitobius diaperinus(Panzer)
外形
体长 mm~ mm,椭圆形,黑色,光泽强烈。见图
12a)。
头部
触角从第 5 节开始向内侧逐渐扩展呈锯齿状。侧面观,
复眼被颊分割后剩余部分为 3个~4个小眼面宽。见图 12b)。
胸部
前胸背板两侧缘从基部向前端逐渐收缩,两侧缘前半部
弧形,后半部较直,与后缘近垂直,中区刻点小而疏。见图
12a)。
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小菌电 Alphitobius laevigatus(Fabricius)
外形
体长 ~,椭圆形,黑色,光泽强烈。见图 13a)。
头部
触角从第 7 节开始向内侧逐渐扩展呈锯齿状。侧面观,
复眼被颊分割后剩余部分为 1 个小眼面宽见图 13b)
胸部
前胸背板两侧缘向前、后端逐渐收缩呈圆弧形,近基部
1/3 处最宽,中区刻点大而密。见图 13a)。
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黑粉虫 Tenebrio obscurus(Fabricius)
外形
体长 mm~ mm,长椭圆形,黑褐色至黑色,无光
泽。见图 14。
头部
触角第 3 节长为第 1、2 节之和,为第 2 节的 3 倍或为第
4 节的 2 倍。见图 14。
胸部
前胸背板长宽约相等,上面的刻点特别密。鞘翅刻点密,
刻点行间有大而扁的颗粒,鞘翅末端略尖见图 14。
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黄粉电 Tenebrio molitor(Linnaeus)
外形
体长 mm~ mm,长椭圆形,黄褐色至黑褐色,有
油润光泽。见图 15。
头部
触角第 3 节短于第 1、2 节之和。见图 15。
胸部
前胸背板宽明显大于长,上面的刻点较密而均匀。鞘翅
刻点密,刻点行间没有大而扁的颗粒,鞘翅末端较圆。见图 15。
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粮油储藏 储粮害虫检验辅助图谱 第 2 部
分:锯谷盗科、扁谷盗科
GB/—2024
1 范围
本文件给出了储粮中常见的锯谷盗科、扁谷盗科昆虫虫
种的种类、检验环境与工具、鉴别特征和图示。
本文件适用于储粮中常见锯谷盗科、扁谷盗科成虫鉴别
的辅助参考。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文
件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对
应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本
(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 粮油储藏 储粮害虫检验辅助图谱 第
1 部分:拟步甲科
3 术语和定义
GB/T 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
后颊 temple;postgena
昆虫的颊在复眼后的可见区域。
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注:锯谷盗科害虫的后颊通常呈齿状突起,亦称颞颥。
背脊 longitudinal ridge;dorsal ridge;costa
昆虫躯体(或前胸背板或鞘翅)体壁表面呈纵向脊状或
带状突。
棒节 club
昆虫棒形触角端部膨大的部分。
4 害虫种类
本文件包含了储粮中锯谷盗科虫种中常见的米扁虫、双
齿锯谷盗、锯谷盗、大眼锯谷盗、东南亚锯谷盗、尖胸锯谷
盗;扁谷盗科虫种中常见锈赤扁谷盗、长角扁谷盗、微扁谷
盗、土耳其扁谷盗,共 10 种。
5 检验环境与工具
放大镜与显微镜观察及检验工具要求应符合 GB/T
的相关规定。
6 鉴别特征和图示
锯谷盗科(Silvanidae)的基本特征
锯谷盗的虫种为体小型至中型,长而扁,两侧略平行,
或身体呈卵圆形,表皮多呈赤褐色。头为前口式,触角 11
节,多呈棍棒状。前胸背板通常长大于宽,后缘比鞘翅基部
窄,侧缘具齿突。前足基节窝后方封闭,前足及中足基节球
形,后足基节横形。每足跗节 5 节,即跗节式为 5—5—5 式,
少数种类的雄虫 5—5—4 式;第 1跗节长于或等于第 2跗节,
第 4 跗节小,第 5 跗节最长。腹部可见腹板 5 节。鞘翅遮盖
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腹部末端。见图 1。
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扁谷盗科(Laemophloeidae)基本特征
扁谷盗科的虫种为体微小型至中型,体扁平细长。头前
口式,上颚发达。触角长,多由 11 节组成,丝状或串珠状。
前胸背板有完整的侧背脊,端缘平直。前足基节球形,基节
窝后方开放;中足基节球形,基节窝外方开放;跗节式为 5
—5—5 式,有时雄虫为 5—5—4 式。鞘翅遮盖腹末,两侧近
平行。见图 2。
注:侧背脊指昆虫躯体背面两侧的纵向脊状突。
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锯谷盗科的虫种特征和图示
米扁虫 Ahasverus advena (Waltl)
外形
体长 mm~ mm。长卵圆形,黄褐色,偶有黑褐色,
背面着生黄褐色毛。见图 3。
头部
头部呈三角形,前窄后宽,缩入前胸到眼部;后颊极小
而尖,不及 1 个小眼面长;棒节 3 节,第 1 棒节显著窄于第
2 棒节,末节呈梨形。见图 3。
胸部
前胸背板横宽、前缘比后缘宽;前角为大而钝的瘤状突,
侧缘在前角之后附多数微齿。鞘翅两侧近平行,长为两翅总
宽度的 倍以上,端部圆;刻点行整齐,刻点浅圆,第 1
行间有刚毛 1 列,其余行间有刚毛 3 列。见图 3。
注:昆虫体壁表面微小的凸起,称为颗粒,比颗粒大而
隆起的部分,称为瘤状突。
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双齿锯谷盗 Silvanus bidentatus (Fabricius)
外形
体长 mm~ mm。体扁平而长,长宽比约 37∶10。
赤褐色,无明显暗色斑纹,无光泽。见图 4。
头部
头部横越两复眼的宽度小于前胸背板横越其两前角的
宽度,二者之比为 10∶(~);密布粗大刻点及具
毛小刻点;复眼中等大小,长为宽的 2 倍~ 倍,两复眼
在头腹面的距离大于复眼长的 2 倍;后颊长等于或小于 2 个
小眼面。触角 11 节,棍棒状,触角节上无刺。见图 4。
胸部
前胸背板长大于其除前角之外的最大宽度,二者之比为
(~)∶10,前角较短,末端尖且明显指向前侧方,
向前不超过前胸背板前缘;中区具深的侧纵凹陷。鞘翅长为
两鞘翅总宽度的 倍~ 倍,肩宽明显大于前胸背板后
缘宽,二者之比为(~)∶10。雄虫后足转节具小
刺,雌虫无此构造。见图 4。
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锯谷盗 Oryzaephilus surinamensis
(Linnaeus)
外形
成虫体长 2 mm~ mm,宽 mm~ mm。体扁长
形,暗赤褐色至深褐色,无光泽,腹面及足颜色较淡。见图
5。
头部
头部近梯形,复眼小圆而突出,长径由 30 个~40 个小
眼面组成,黑色。后颊(颞颥)大而端部钝,其长度为复眼
直径的 1/2~2/3。触角棍棒状,11 节,第 9、第 10 横宽,
呈半圆形,未节呈梨形。
背面观第 9、第 10 两节的基角圆滑。见图 5。
胸部
前胸背板长略大于宽,略呈长方形,每侧各具锯齿 6 个;
背面有 3 条明显的背脊,中背脊直,两侧的背脊明显呈弧形
弯向外方,不与中背脊平行。鞘翅长,两侧近于平行,表面
各有刻点行 10 条,且每鞘翅有相距较远的 4 条纵背脊。雄
虫后足腿节腹面近端部有 1 小刺突。见图 5。
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大眼锯谷盗 Oryzaephilus mercator (Fauvel)
外形
体长 mm~ mm,宽 mm~ mm。暗赤褐色
至黑褐色,无光泽。见图 6。
头部
头部三角梯形,复眼大,向后几乎伸达头后缘,后颊(颞
颥)小而端部尖,其长度为复眼直径的 1/4~1/3。触角棍棒
状,11 节,第 9、第 10 的宽远大于长。背面观第 9、第 10
两节的基角近直角。见图 6。
胸部
前胸背板长略大于宽,略呈长方形,每侧各具锯齿 6 个;
背面有 3 条明显的背脊,中背脊直,两侧的背脊也较直,与
中背脊近平行。见图 6。
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东南亚锯谷盗 Silvanoprus cepahlotes
(Reitter)
外形
体长 mm~ mm,体长为体宽的 倍~ 倍。
黄褐色至赤褐色,鞘翅颜色常稍淡。见图 7。
头部
头横越两复眼的宽度大于头长;复眼大而突出,小眼面
粗大。后颊极窄,不到 1 个小眼面长。触角棍棒状,末端 3
节膨大程度较小。见图 7。
胸部
前胸背板长为其宽的 倍~ 倍,略呈桶状;侧缘
在中部稍膨扩,着生多数微齿;前角极小,向前突,偶尔缺
如,后角钝。鞘翅两侧近平行,其长约为两鞘翅总宽度的 2
倍,刻点粗大,形成刻点行。前足腿节内缘端部 1/3 处有 1
小齿。见图 7。
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尖胸锯谷盗 Silvanoprus scuticollis
(Walker)
外形
体长 mm~ mm,体长为两鞘翅总宽度的 3 倍~
倍。背面单一黄褐色至赤褐色,腹面暗。见图 8。
头部
头横越两复眼的宽度大于头长;复眼大而突出,小眼面
粗大。后颊十分狭窄而后弯,端部尖,腹面观两复眼的间距
约为复眼横宽的 2 倍;触角末端 3 节形成棒节,第 10 节横
宽,末节近圆形。见图 8。
胸部
前胸背板倒梯形,两侧向基部方向显著收狭,前角十分
发达,指向前方,齿尖向前伸过后颊,横越两前角的宽度构
成前角背板的最大宽度,约为前胸背板后缘宽的 倍。鞘
翅两侧近平行,长为两翅总宽度的 倍~ 倍,刻点粗
大成行。见图 8。
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扁谷盗科的虫种特征和图示
锈赤扁谷盗 Cryptolestes ferrugineus
(Stophens)
外形
成虫体长 mm~ mm,赤褐色,扁平,具光泽。见
图 9。
头部
头部刻点少而稀。雄虫触角长约等于体长的 1/2(为体
长的 倍~ 倍),雌虫短触角略短(体长的 倍~
倍)。雄虫触角节与雌虫相对稍延长。见图 9。
胸部
前胸背板两侧缘向基部方向显著收缩,雄虫更明显;前
角略突出,雄虫前胸背板后角尖而明显,雌虫的后角钝,近
呈直角。前胸背板上的刻点少而稀。鞘翅长度为两鞘翅总宽
度的 倍~ 倍;第一、第二行间各有 4 纵列刚毛。见
图 9。
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长角扁谷盗 Cryptolestes pusillus
(Schonherr)
外形
体长 mm~ mm,淡赤褐色至淡黄色,有光泽。见
图 10。
头部
头部额区的刚毛呈辐射状指向,两侧的刚毛为前侧方向
指向。雄虫触角长稍长于体长的 1/2,其第 5~第 11 触角节
比雌虫的长。雌虫触角长等于或稍长于体长的 1/2。见图 10。
胸部
前胸背板明显横宽,雄虫的宽为长的 倍~ 倍,
雌虫的宽为长的 倍~ 倍。前角不突出,后角钝,
两侧向基部方向稍狭缩。鞘翅短,其长最多为两鞘翅总宽度
的 倍。鞘翅第 1、第 2 间室各具 4 纵列刚毛。见图 10。
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微扁谷盗 Cryptolestes pusilloides (Howe)
外形
体长 mm~ mm。淡赤褐色,表皮稍暗但有光泽,
被长茸毛。见图 11。
头部
头部额区中部的刚毛指向中央,并可能相互交叉,两侧
的刚毛指向前侧方。雄虫触角长等于或几乎等于体长,触角
各节也较长,雌虫触角仅达鞘翅基部 1/3 处。见图 11。
胸部
前胸背板横宽,宽与其长度之比雄虫为(~)∶
10,雌虫为(~)∶10,前角钝,雄虫通常稍突出。
两侧由基部 1/2 或 1/3 处至基部狭缩;在近前角处稍狭缩(雄
虫更明显)。鞘翅长几乎为两翅总宽度的 2 倍,第 1、第 2
间室各有刚毛 3 纵列。见图 11。
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土耳其扁谷盗 Cryptolestes turcicus
(Grouvelle)
外形
体长 mm~ mm。表皮淡赤褐色,有时呈黄褐色,
有光泽。见图 12。
头部
头部额中区的刚毛呈辐射状排列。雄虫触角为体长的
倍~ 倍,触角各小节较长;雌虫触角为体长的
倍~ 倍,触角各小节较短。见图 12。
胸部
前胸背板由稍横宽至近方形,雄虫宽为长的 倍~
倍,雌虫宽为长的 倍~ 倍,前角不圆,微突
出,两侧缘向基部方向稍狭缩。鞘翅长约为宽的 2 倍,第 1、
第 2 间室至少大部分区域各有 3 纵列刚毛,近基部处的刚毛
可能混乱,刚毛长而交迭。见图 12。
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粮油储藏 储粮害虫检验辅助图谱 第3部分:
书虱科
GB/—2024
1 范围
本文件给出了储粮中常见的书虱科昆虫虫种的检验环
境与工具、鉴别特征和图示。
本文件适用于储粮中常见书虱科成虫鉴别的辅助参考。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文
件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应
的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包
括所有的修改单)适用于本文件。
GB/ 粮油储藏 储粮害虫检验辅助图谱 第 1部
分:拟步甲科
3 术语和定义
GB/ 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
节间膜 interseg mentalmembrane
相邻次生分节间可曲折的膜质部分。
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紧凑型腹部 compact type abdomen
第 3节和第 4节背板后部无节间膜或中间部位有节间膜
的腹部结构形态。
环节型腹部 link global type abdomen
第 3 节和第 4 节背板后部有节间膜的腹部结构形态。
前胸背板肩刚毛 humeral seta of pronotum
着生在前胸背板侧叶突外上角的坚硬的毛。
注:简称 SⅠ。
前胸背板侧叶突刚毛 pronotal seta
前胸背板侧叶突上除前胸背板肩刚毛外的端部平截的
坚硬的长毛。
注:简称 PNS。
合胸背板肩刚毛 humeral seta on notum of
synthorax
着生在合胸背板外上角的坚硬的毛。
注:简称 SⅡ。
4 害虫种类
本文件包含 4 种储粮常见书虱科害虫:嗜虫书虱、嗜卷
书虱、无色书虱、三色书虱。
5 检验环境与工具
虫种检验环境与工具应符合 GB/ 的规定。显微
镜观察刚毛等特征还应采用玻片标本。
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6 鉴别特征和图示
书虱科 (Liposcelididae)基本特征
虫体微小,扁平,柔软,体长 ~2mm,腹部长卵形,书
虱科害虫形态示意图见图 1。下颚须第二节无棒状感觉器。
触角丝状,15 节,鞭节各小节具次生环纹。蜕裂线几乎不可见。
前胸背板分为三叶,即中叶和两个侧叶,中叶有一明显的中
纵缝,侧叶突着生有刚毛 SⅠ;中胸与后胸愈合为合胸,合胸
背板的肩刚毛 SⅡ与 SⅠ相似。胸部腹板宽阔,腹部第 3 节和
第 4 节背板后部节间膜有或无,分为环节型腹部和紧凑型腹
部,环节型腹部背板形态示意图见图 2,紧凑型腹部背板形态
示意图见图 3。后足腿节强烈膨大,各足跗节 3 节。通常无翅,
若有,则为长翅,端部圆钝,翅脉退化。
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虫种特征和图示
嗜虫书虱 Liposcelis entomophila (Enderlein)
外形
体长 ~。浅棕色。嗜虫书虱形态示意图见图
4。
头部
触角鞭节棕色,下颚须白色,复眼黑红色。
胸部
前胸背板 SⅠ特别粗壮,PNS3 根~4 根,几乎形成一排。
腹部
紧凑型腹部,具明显棕色斑纹,第 1节及第 2节再分化不
明显,第 6 节~第 9 节横带中部断裂。
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嗜卷书虱 Liposcelis bostrychophila Badonnel
外形
体长 ~。体色均一,赭黄色至棕色。嗜卷书
虱形态示意图见图 5。
头部
触角、下颚须浅黄色,复眼黑紫色。
胸部
前胸背板 SⅠ相当短小,仅比周围小毛长少许,无 PNS。
腹部
环节型腹部,第 1 节再分化明显,前方 3 块,后方 2 块。
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无色书虱 Liposcelis decolor(Pearman)
外形
体长 ~。浅黄白色,几乎为白色。无色书虱
形态示意图见图 6。
头部
浅黄白色稍暗,触角棕色,复眼黑色。
胸部
前胸背板 SⅠ较长,小毛 2 根~3 根,无 PNS。
腹部
紧凑型腹部,第 1 节、第 2 节再分化较模糊。
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.
a) 背面观
b) 前胸背板侧叶
图 6 无色书虱形态示意图
4 三色书虱 Liposcelis tricolor Badonnel
外形
体长 ~。体色分布不均匀,三种颜色相间,
虫体由头部至腹部依次为黄棕色至褐色、无色、黄棕色。三
色书虱形态示意图见图 7。
头部
颜色最深,黄棕色至褐,触角白色,复眼黑色。
胸部
前胸背板 SⅠ不长,无 PNS。
腹部
环节型腹部,第 1 节、第 2 节再分化明显,第 1 节为前方
1 块,后方 2 块,第 2 节为前方 2 块,后方 1 块。
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粮油储藏储粮害虫检验辅助图谱第 4 部分:
蛀食性害虫(象甲科、豆象科、长蠹科、长
角象科、麦蛾科)
GB/—2024
1 范围
本文件给出了储粮中常见的象甲科、豆象科、长蠹科、
长角象科、麦蛾科昆虫虫种的检验环境与工具、鉴别特征和
图示。
本文件适用于储粮中常见象甲科、豆象科、长蠹科、长
角象科、麦蛾科成虫鉴别的辅助参考。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文
件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对
应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本
(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 粮油储藏 储粮害虫检验辅助图谱 第
1 部分:拟步甲科
GB/T 粮油储藏 储粮害虫检验辅助图谱 第
2 部分:锯谷盗科、扁甲科
GB/T 粮油储藏 储粮害虫检验辅助图谱 第
3 部分:书虱科
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3 术语和定义
GB/T 、GB/T 、GB/T 界定的
以及下列术语和定义适用于本文件。
蛀食性害虫 borer insect pests
以成虫或(和)幼虫蛀入粮粒内部取食危害的储粮害虫。
下口式 hypognathous type
口器着生于头部下方,头部纵轴和身体的纵轴几乎成直
角或倾斜状。
外咽缝 gular suture
昆虫头部后头区后颊相向延伸形成的缝。
4 害虫种类
本文件包括具有蛀食性生活习性的储粮害虫 5个科中的
15 个虫种,分别是:象甲科中的玉米象、米象、谷象;豆象
科中的绿豆象、豌豆象、蚕豆象、四纹豆象、巴西豆象、菜
豆象、鹰嘴豆象、灰豆象;长蠹科中的谷蠹、大谷蠹;长角
象科中的咖啡豆象;麦蛾科中的麦蛾。
5 检验环境与工具
虫种检验环境与工具应符合 GB/T 的相关规定。
6 鉴别特征和图示
象甲科(Curculionidae)的基本特征
象甲科昆虫主要特征是其头部的额和颊延伸成象鼻状
的喙,外咽缝合并为 1 条;触角膝状,8 节~9 节,柄节长,
未端棒状;口器位于喙的前端,无上唇;下颚须及下唇须退
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化而僵直,不能弯曲。跗节形式为 5-5-5 式,第 4 节小,
隐于第 3 节和第 5 节间。象甲科害虫形态示意图见图 1。
豆象科(Bruchidae)的基本特征
豆象科的种类为小型昆虫,体长 1 mm~10 mm,体厚,
多数呈卵圆形,少数呈长椭圆形或近方形,身体各部密接。
体壁黑色或暗褐色,有时呈赭黄色、淡红色或黄色,颜色单
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一或具花斑,被倒伏状细毛。
头延伸呈短鼻状,头式为下口式,在静止状态下紧贴于
前胸及中胸腹板;复眼前方凹缘,多数种类凹缘极深,使复
眼侧面观呈马蹄形;触角 11 节,侧扁,除基部几节外其余
各节多扩展成锯齿状或栉齿状。前胸背板呈圆锥形、梯形或
半圆形。每一鞘翅有纵行纹 9 条~10 条,行间和行纹内散布
刻点。臀板大而外露,在某些类群除臀板之外还有 1 节~2
节腹部背板外露。腹部可见腹板 5 节,第 1 腹板和第 5 腹板
较长。前足及中足腿节细;后足腿节粗而扁,在腹面形成 1
条~2 条纵隆脊,隆脊上常着生齿或齿列。豆象科害虫形态
示意图见图 2。
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长蠹科(Bostrychidae)的基本特征
小型至大型昆虫,体型呈长圆筒状,赤褐色、暗褐色至
黑褐色。头式为下口式,隐于前胸背板之下,背面观不可见。
触角 9 节~11 节,短而直,着生于复眼之前,末 3 节~4 节
膨大成触角棒。前胸背板光滑或粗糙,粗糙的前胸背板前半
部常具多个锉状齿列。足短,前足基节窝开放,前足基节球
形或圆锥形突出,左右基节相接;胫节着生距;跗节形式为
5-5-5 式,第 1 节多数短小,第 2 节、第 5 节长。鞘翅光滑
或布刻点,后端圆隆或斜削而形成截形的斜面,有的种类斜
面上着生齿突。长蠹科害虫形态示意图见图 3。
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长角象科(Anthribidae)的基本特征
小型至中型甲虫,体长 1 mm~30 mm。体长而扁平至卵
圆形,背隆起。通常呈褐色,多数种类被毛或鳞片状毛。头
大,头式为下口式,常缩入前胸。喙宽短而扁。触角长,多
为 11 节,末 3 节膨大成触角棒。前胸背板后方较宽,两侧
有缘边,基部往往与鞘翅等宽。前足基节球形,基节窝后方
封闭;中足基节球形;后足基节长,呈横形。跗节形式为 5-5-5
式,第 3 节双叶状,第 4 节极小,第 5 节长。鞘翅一般不达
腹末,臀板端部外露。腹部可见腹板 5 节。长角象科害虫形
态示意图见图 4。
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麦蛾科(Gelechiidae)的基本特征
小型蛾类。成虫有喙,下唇须发达,细长上弯,下颚须
有时退化或不发达。头部鳞毛平铺而非直立。前翅狭长呈竹
叶形;后翅外缘向翅内凹入,使整个翅呈菜刀形。前翅与后
翅的缘毛均长,长过其翅宽的一半。麦蛾科害虫形态示意图
见图 5。
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象甲科的虫种特征和图示
玉米象 Sitophilus zeamais Motschulsky
外形
体长(喙的端部至腹末)3 mm~5 mm,圆筒形,全体赤
褐色至暗褐色,甚至黑色,背面稍有光泽。玉米象虫种外形
图见图 6。
头部
头部小,向前延伸呈象鼻状,称此为“喙”。雄虫的喙
短粗,表面粗糙,缺少光泽;雌虫的喙比较细长,表面平滑,
有光泽。触角膝状,8 节,无刻点,柄节长大,第 3 节与第
4 节长度之比约为 5∶3,端节呈长椭圆形。
胸部
前胸背板端缘较后缘狭,与头部相连接的部分呈窄领状,
中央稍向后方凹入。在领状的后缘生有一横列刻点,并生有
淡黄色叶状毛。整个前胸背板布有圆形刻点,中央似有一隆
起线,有的个体隆起线不明显。鞘翅长形,后缘细而尖圆。
两鞘翅刻点和隆起线不明显,约有 13 条纵向刻点行。每一
鞘翅基部和端部各有一个橙黄色的椭圆形斑纹。后翅发达,
膜质透明。3 对足,前足最粗大,次之为后足和中足。各节
以腿节最粗,特别是前足腿节。跗节第 1 节、第 2 节等长,
第 3 节二裂,第 4 节微小隐于第 3 节背面的凹陷内,第 5 节
细长,端部具 1 对爪。
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米象 Sitophilus oryzae (Linnaeus)
外形
体长 mm~ mm。圆筒状,红褐色至暗褐色,背面
不发亮或略有光泽。米象虫种外形图见图 7。
头部
头部向前延伸呈象鼻状的“喙”。触角膝状,无刻点,
共 8 节,柄节长大,第 2 节~第 7 节约等长。
胸部
前胸背板密布圆形刻点。每一鞘翅近基部和近端部各有
l 个橙黄色或红褐色近圆形斑,后翅发达,膜质透明。
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谷象 Sitophilus granarius (Linnaeus)
外形
体长 mm~ mm。圆筒状,背部相当隆起,栗褐
色或黑色,发红发亮。谷象虫种外形图见图 8。
头部
喙细长,圆筒状,略弯,其长约为前胸的 2/3。触角共
8 节,位于喙的基部,末节膨大,其长稍小于宽的 2 倍,端
部尖。
胸部
前胸背板刻点大而稀,顶区的刻点长卵圆形。鞘翅颜色
单一,无淡色斑。后翅退化。
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豆象科的虫种特征和图示
菜豆象 Acanthoscelides obtectus (Say)
外形
体长 2 mm~ mm。头部、前胸背板和鞘翅表皮黑色,
仅鞘翅端部红褐色。菜豆象虫种外形图见图 9。
头部
上唇及口器多橘红色;触角 11 节,向后伸达肩部,第 1
节~第 4 节丝状,第 5 节~第 10 节锯齿状,末节端部尖。
胸部
足桔红色;鞘翅密被黄色毛,在近鞘翅基部、中部及端
部有褐色毛斑;后足腿节腹面近端有 3 个齿,其中的 1 个大
齿约为另 2 个小齿的 2 倍大。
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豌豆象 Bruchus pisorum (Linnaeus)
外形
体长 mm~ mm。椭圆形,体表皮黑色,密被黑色、
黄色、白色细毛。豌豆象虫种外形图见图 10。
头部
头部密布刻点,复眼大而突出,前缘深凹呈马蹄形。触
角锯齿状,11 节。
胸部
前胸背板宽约为长的 倍;侧齿着生于侧缘中央稍前
处,齿尖指向后方;侧缘在齿后凹入且外斜。鞘翅两侧缘近
平行,长约为肩宽的 倍,肩胛突出;每鞘翅基半部有 2
个~3 个小白毛斑,端半部有 l 条白色斜毛带,两翅端半部
的斜毛带构成“八”字形。臀板有明显的黑色斑 1 对。前足
胫节、跗节及中足跗节为赤褐色,余为黑色。后足腿节腹面
的端前齿大而尖。
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蚕豆象 Bruchus rufimanus Boheman
外形
体长 mm~ mm。表皮黑色,仅触角基部第 4 节、
第 5 节及前足淡黄褐色。蚕豆象虫种外形图见图 11。
头部
触角向后伸达前胸背板后缘,第 l 节长为第 2 节的 2 倍
以上,第 3 节、第 4 节几乎等长,短于第 l 节,第 4 节稍
宽于第 3 节,第 5 节长大于宽,其余节稍横宽。
胸部
前胸背板显著横宽,侧缘中央有 1 侧齿,短而钝,水平
指向外侧;侧缘在中央的侧齿后的部分稍凹。
鞘翅两侧缘近平行,长约为肩宽的 倍,淡色毛形成
明显的小毛斑,在近小盾片处形成 l 个大毛斑,翅的端半部
有不明显的弧形横带。臀板不为横宽,上面的暗色斑不明显。
前足腿节大部分、胫节和跗节为赤褐色,其余均为黑色。后
足腿节腹面的端齿钝,近直角;雄虫中足腿节远比前足腿节
粗,中足胫节明显弯曲,具 3 条纵脊。
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鹰嘴豆象 Callosobruchus analis(Fabricius)
外形
体长 mm~ mm。头小,身体背部表皮大部分红褐
色。鹰嘴豆象虫种外形图见图 12。
头部
额部具中纵脊,被灰白色毛。触角黄褐色,弱锯齿状。
胸部
前胸背板亚圆锥形,暗褐色,稀疏散布被黄褐色毛。近
后缘中部有 1 对瘤突,上有白色毛。小盾片方形,有白色毛。
鞘翅淡褐色至暗褐色,每一鞘翅的中部和端部各有 1 黑斑,
两黑斑在外侧相连,其间有 1 椭圆形白毛斑;足黄褐色,后
足色较暗;后足腿节腹面有纵脊 2 条,外缘脊上的端齿粗钝,
内缘脊上的端齿短而尖,或完全消失,沿内缘脊基部 3/5 处
着生多个微齿。臀板有 2 个黑色大斑,被中间淡色纵带分开。
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绿豆象 Callosobruchus chinensis Linnaeus
外形
体长 mm~ mm。体形粗短,近卵形。表皮红褐色
或暗褐色至黑色,足大部分红褐色。绿豆象虫种外形图见图
13。
头部
头延伸呈短鼻状。复眼前言凹缘。雄虫触角栉齿状,雌
虫锯齿状。
胸部
前胸背板后缘中央有 2 个明显的瘤突,每个瘤突上有 1
个椭圆形白毛斑,2 个白毛斑多数情况下不融合。鞘翅表皮
颜色及毛色在“明色型”和“暗色型”个体中有很大区别:
“明色型”个体鞘翅的基部及中部近外缘各有 1 个黑斑,其
余皆为褐色;“暗色型”个体鞘翅基部和端半部暗褐色至黑
色,二者之间为褐色,常有黄色毛,端半部暗色区中间和其
前端各有 1 条灰白色横毛带。臀板上着生灰白色毛。腹部第
3 腹板~第 5 腹板两侧有浓密的白毛斑。后足腿节腹面内缘
脊近端部的齿略呈棒状,两侧缘略平行,末端钝圆。
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四纹豆象 Callosobruchus maculatus
(Fabricius)
外形
体长 mm~ mm。表皮暗红褐色至黑色,足红褐色,
后足腿节基半部色暗,全体被灰白色及暗褐色毛。四纹豆象
虫种外形图见图 14。
头部
复眼突出,前缘深凹,呈马蹄形。触角弱锯齿状,11 节,
基部几节或全部黄褐色。
胸部
每鞘翅有 3 个黑斑,肩部的黑斑小,中部及端部的黑斑
大,两鞘翅的淡色区多构成“X”形图案。由于不同性别和
不同的“型”,鞘翅斑纹在种内变异甚大。腹部第 2 腹板~
第 5 腹板两侧无浓密的白毛斑。后足腿节内缘齿大而尖,呈
三角形。
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灰豆象 Callosobruchus phaseoli(Gyllenhal)
外形
体长 mm~4 mm。体壁黄褐色至暗红色,被灰黄色及
暗褐色毛。灰豆象虫种外形图见图 15。
头部
触角基部第 4 节、第 5 节及末节黄褐色,其余节色暗;
雄虫触角强锯齿状,雌虫触角锯齿状。
胸部
前胸背板赤褐色,中区有 2 条暗褐色纵纹;近后缘中央
有 2 个并列的瘤突,上面有白色毛。鞘翅表皮赤褐色,每一
鞘翅中部外侧各有 1 个半圆形的暗色大斑,斑内又有淡色纵
向条纹;鞘翅密被大量淡黄色毛,沿翅缝形成 1 条纵宽带,
并在翅的后半部形成 1 条不清晰的横带。臀板红褐色,几乎
着生均一的淡黄白色毛,暗色斑不清晰或全缺。后足腿节腹
面近端部的内缘齿大而尖。
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巴西豆象 Zabrotes subfasciatus (Bohenman)
外形
雄虫体长 mm~ mm。体卵圆形。表皮黑色,触角
的基部 2 节、前足及中足胫节端部、后足胫节距红褐色。巴
西豆象虫种外形图见图 16。
头部
头小,被灰白色毛;额中隆脊明显;复眼缺切较宽,缺
切处密生灰白色毛;触角弱锯齿状,雄虫与雌虫相比触角锯
齿更明显,第 1 触角节膨大,其长为第 1 节的 2 倍。
胸部
前胸背板近半圆形,宽约为长的 倍,两侧均匀突出,
后缘的两侧向前凹入;雄虫前胸背板被黄褐色毛,后缘中央
有 1 淡黄色斑;雌虫前胸背板有较明显的白色中纵纹和散布
的白毛斑。鞘翅长约与两鞘翅的总宽相等,端部圆;臀板宽
大于长,与体轴略垂直;雄虫臀板着生灰褐色毛,偶有不清
晰的淡色中纵纹;雌虫臀板多被暗褐色毛,白色中纵纹较明
显。腹面被灰白色毛;后胸腹板中央凹陷,凹内着生浓密的
白毛。后足胫节端有两根等长的红褐色的距。
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长蠹科的虫种特征和图示
谷蠹 Rhyzopertha dominica (Fabricius)
外形
体长 2 mm~3 mm。长圆筒形,赤褐至暗褐色,略有光泽。
谷蠹虫种外形图见图 17。
头部
触角叶片状,共 10 节,第 1 节与第 2 节近等长,触角
棒短 3 节,扁平膨大呈三角形。
胸部
前胸背板遮盖头部,前半部有成排的鱼鳞状短齿以同心
圆状排列,后半部具扁平小颗瘤。小盾片方形。鞘翅颇长,
两侧平行且包围腹侧;鞘翅刻点成行,着生半直立的黄色弯
曲的短毛。
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大谷蠹 Prostephanus truncatus(Horn)
外形
体长 3 mm~4 mm,圆筒状,红褐色至黑褐色,体表面刻
点颇密,被短而直的刚毛。大谷蠹虫种外形图见图 18。
头部
头与前胸背板几乎垂直,背面观不可见;触角 10 节,
触角棒 3 节,其中末节约与第 8 节、第 9 节等宽。唇基侧缘
不短于上唇。
胸部
前胸背板长宽几乎相等,两侧缘由基部至端部呈弧形狭
缩,上面具多数小齿列,中区的前部有多数小齿列,后部为
颗粒区。鞘翅刻点粗而密。排列成整齐的刻点行,仅在小盾
片附近刻点散乱;鞘翅在后部变得陡斜,形成平坦的斜面,
斜面周缘有明显的缘脊。腹面无光泽,刻点不明显,后足跗
节总长短于胫节。
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长角象科的虫种特征和图示
咖啡豆象 Araecerus fasciculatus (De Geer)
外形
体长 mm~ mm。卵圆形,背部隆起,暗褐色或灰
黑色。咖啡豆象虫种外形图见图 19。
头部
触角 11 节,红褐色,向后伸越前胸基部,第 3 节~第
8 节细长,末 3 节膨大呈片状,黑色,松散排列。
胸部
鞘翅行间交替嵌着特征性的褐色及黄色方形毛斑;由虫
体后方观察鞘翅不完全遮盖腹末,腹末外露部分呈三角形。
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麦蛾科的虫种特征和图示
麦蛾 Sitotroga cerealella Oliver
外形
体长 mm~ mm,静止时 2 对翅平伏在虫体上,
翅展 8 mm~16 mm。虫体灰黄色或黄褐色(似麦粒色或稻粒
色),且有光泽。麦蛾虫种外形图见图 20。
头部
头顶无直立的丛毛。复眼球形,黑色,触角细长多节呈
鞭状,较前翅为短。有喙,下唇须三节发达,末节长于第 2
节,细长而尖,且向上弯曲超过头顶。
胸部
前翅竹叶状,翅长 mm~ mm,翅端较尖,翅面灰
黄色,有的在翅端部及翅中横线处有黑色鳞片形成的小黑点。
后翅菜刀形,翅端极突出,前翘在近翅中室中部的位置向内
凹入,翅面银灰色。前翅和后翅缘毛均较长,尤以后翅后缘
的缘毛更长,约与翅面等宽。
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粮油储藏 粮情测控系统 第 1 部分:通则
GB/—2024
1 范围
本文件规定了粮情测控系统的型号编制、系统组成、技
术要求、检验规则、验收以及标志、包装、运输、贮存的内
容,描述了粮情测控系统的试验方法。
本文件适用于在粮食和油料储藏中使用的粮情测控系
统。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文
件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应
的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包
括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T191 包装储运图示标志
GB/T2887 计算机场地通用规范
GB/T3836(所有部分) 爆炸性环境
GB/ 可靠性试验 第 1 部分:试验条件和统计检
验原理
GB/ 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失
效率与平均无故障时间的验证试验方案 GB/T10111 随机数
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的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序
GB17440 粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程
GB/—2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电
放电抗扰度试验
GB/—2023 电磁兼容 试验和测量技术 第 3部
分:射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/—2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快
速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/—2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌
(冲击)抗扰度试验
GB/ 粮油储藏 粮情测控系统 第 2 部分:分机
GB/—2024 粮油储藏 粮情测控系统 第 3部分:
软件
GB/ 粮油储藏 粮情测控系统 第 4 部分:信息
交换接口协议
GB/T29890 粮油储藏技术规范
LS/T1202 储粮机械通风技术规程
LS/T1813 粮油储藏 粮情测控数字测温电缆技术要求
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
粮情 stored-grain condition
粮油在储藏过程中所处的状态以及影响其品质和数量
变化的各种因素。
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注:一般指温度、湿度、水分、氧气、二氧化碳、磷化
氢、储粮害虫及螨类等。
粮情测控系统 monitoring and control system of
stored-grain condition
利用计算机技术、网络技术和电子技术对粮情()进
行检测、数据传输、数据存储与分析,并通过对储粮设备进
行控制而达到改善粮情()的系统。
注:通常由上位机、传输接口、分机、传感器、执行器
等硬件和粮情测控软件构成。
上位机 host computer
已安装粮情测控系统()软件的计算机。
注:通过发出命令控制各类设备的动作,并接收它们所
采集的检测信息,具有信息校正、数据显示、存储、声光报
警、人机对话、统计分析、控制打印输出、与管理网络联接
等功能。
传输接口 transmission interface
测控主机 measurement and control host
在上位机()与分机()之间接收并传输信号的设
备。
分机 slave computer
接收上位机()指令,将现场传感器所采集的粮情数
据及粮情控制设备状态信息返回给上位机(),完成对粮
情控制设备进行控制的设备。
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执行器 actuator
接受控制信号,对粮情控制设备进行驱动、操作和改变
其状态的装置或器件。
粮情传感器 sensors for stored-grain condition
粮情测控系统()中检测粮情()并将其转换成可
供测量的信号的各类传感器件的总称。
测温电缆 thermometric cable
检测粮油温度的专用电缆。
注:通常由温度传感器、导线、抗拉钢丝及护套构成。
4 型号编制
编制格式
粮情测控系统产品型号由系统特征码、通信方式、厂家
代码和产品序号组成,格式如图 1 所示。
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编码组成
系统特征码
用“粮情”的汉语拼音首字母大写 LQ 表示。
通信方式
由 1 位阿拉伯数字表示,“1”表示有线通信方式,“2”
表示无线通信方式,“9”表示其他通信方式。
厂家代码
用汉语拼音大写字母表示,由产品生产厂家自行确定,
位数不固定。
产品序号
用 3 位阿拉伯数字表示,由产品生产厂家自行确定。
5 系统组成
组成结构
粮情测控系统(以下简称“系统”)由硬件和软件两部分
组成。硬件一般包括上位机、传输接口、各分机、粮情传感
器、执行器或受控设备及其他必要部件。软件包括粮情测控
系统软件和粮情测控应用软件。系统典型结构如图 2 所示。
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各部分要求
通信方式
可采用有线、无线或其他通信方式。
上位机
根据系统和用户需求配备符合国家相关标准的计算机。
传输接口
具有与上位机和分机之间双向通信和防雷功能,通信协
议应符合 GB/ 的要求。
分机
应符合 GB/ 的要求。
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软件
应符合 GB/—2024 的要求。
粮情传感器布置
粮温传感器
按照不同仓型,粮温传感器应按以下方式布置:
a) 平房仓水平方向测温电缆行列间距不大于 5m,垂直
方向粮温传感器间距不大于 2m,距粮面、仓底、仓壁分别为
~;
b) 浅圆仓、立筒仓测温电缆按环形布置,水平方向相邻
电缆间距不大于 5m,垂直方向间距不大于 3m,距粮面、仓底
分别为 ~,距仓壁为 ~;
c) 油罐至少布置 1根测温电缆,温度传感器垂直方向间
距不大于 3m,距油面、罐底分别为 ~。
仓温、仓湿传感器
按照不同仓型,仓温、仓湿传感器按以下方式布置:
a) 平房仓每个廒间内应设温湿度传感器 1只,应布置于
粮面(设计装粮面)上空间的中心位置;
b) 立筒仓每个独立的单仓和星仓内应设温湿度传感器
1 只,宜布置于粮面(设计装粮面)上空间的中心位置;
c) 浅圆仓每个独立的单仓内应设温湿度传感器 1只,宜
布置于粮面(设计装粮面)上空间的中心位置。
气温、气湿传感器
应在库区内空旷地带设置百叶箱,内置温湿度传感器 1
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只,布置于距地面 处。
气体浓度检测点
气调仓宜采用管路系统将仓内气体抽至仓外,用气体分
析仪进行检测。利用检测二氧化碳浓度进行粮堆虫霉预测,
可合理增加检测点。气体浓度检测点应按以下方式布置。
a) 平房仓每个廒间内粮堆分上、中、下三层以及空间
共布置 10 个检测点。在仓房对角线上分别离两角 7m、3m 以
及仓房中间 3 个位置布置检测点,每个位置不同粮层深度布
置3个检测点:粮堆上层(堆高3/4处 )、中层(堆高1/2处 )、
下层(堆高 1/4 处)。气囊内或空间设 1 个检测点,位于气囊
内或粮面中心上方 1m 位置。
b) 浅圆仓每个独立的单仓内粮堆分上、下两层以及空
间共布置 10 个检测点,分别为:粮面下 1m 处布设 5 个点,扦
样最深处布设 4个点,空间布设 1个点。粮面布点位置:东(离
仓壁 1m~2m)、南(半径的中点)、西(离仓壁 1m~2m)、北(半
径的中点)、中(圆心)5 个位置各布设 1 个检测点。下层布点
位置:东(半径的中点)、南(离仓壁 1m~2m)、西(半径的中点)、
北(离仓壁 1m~2m)4 个。空间浓度检测点设在粮面中心上方
1m 位置。
其他粮情检测传感器
水分、储粮害虫等其他粮情检测传感器布置应按照
GB/T29890 的要求,根据需要合理布置。
其他仓型传感器布置
其他仓型粮情检测传感器参见 ~ 合理
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布置。
检测点排序方法
应符合 GB/—2024 附录 A 中 的要求。
测温电缆
粮情传感器以测温电缆方式部署,应符合 LS/T1813 的要
求。
6 技术要求
一般要求
系统的检测和控制设备应按照规定程序批准的图样及
文件制造。
运行环境
系统中用于控制室或机房的设备,应在下列条件
下正常工作。
a) 环境温度:-10℃~+45℃。
b) 环境湿度:相对湿度 40%~90%,且不应凝露。
c) 大气压力:80kPa~106kPa。
d) GB/T2887 的有关要求。
用于粮仓内、粮仓外的设备,应在下列条件下正
常工作。
a) 环境温度:-40℃~+60℃。
b) 相对湿度:不大于 95%。
c) 大气压力:80kPa~106kPa;
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d) 磷化氢气体浓度:不大于2500mL/m
3
(仅限于熏蒸期间
置于粮仓内的设备,如测温电缆、中间设备、互连线及接插
件等)。
供电电源
用于控制室和机房设备的交流电源应符合以下
要求。
a) 额定电压:220V/380V,允许偏差±10%。
b) 谐波:不大于 5%。
c) 频率:50Hz,允许偏差±5%。
用于仓内、仓外设备的交流电源应符合以下要求。
a) 额定电压:36V/127V/220V/380V,允许偏差±15%。
b) 谐波:不大于 10%。
c) 频率:50Hz,允许偏差±5%。
直流供电电源应符合以下要求。
a) 远程供电电压:9V~36V,电压允许偏差:±15%。
b) 就地供电电压:标准直流安全电压,电压允许偏差:
±15%。
基本功能
粮情检测
粮情检测应具备以下功能:
a) 检测温度、湿度、其他参数和受控设备状态的功能;
b) 定时检测和实时检测的功能。
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粮情分析
粮情分析应具备以下功能:
a) 自动分析判断粮食储藏状态、标示粮情异常部位和
异常值的功能;
b) 不同日期和不同仓房粮情对比的功能;
c) 预测粮情变化趋势的功能。
数据存储与检索
应具备粮情数据存储、历史数据查询和网络共享功能。
数据显示
应具备粮情数据表格与图形等方式显示的功能。
数据打印
应具备粮情数据表格与图形等方式打印的功能。
报警
报警应具备以下功能:
a) 人工设定温度、湿度报警限值和超限报警的功能;
b) 按照 GB/T29890 和 LS/T1202 等储粮技术要求进行分
析的自动报警功能。
粮情控制
应具备按照 GB/T29890 和 LS/T1202 等储粮技术要求和
相应的分析结果,对系统受控设备进行适时控制的功能。
故障诊断
应具备系统本身故障自行诊断的功能。
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网络功能
应具备网络运行功能,可通过用户局域网络、专用网络
或互联网进行粮情的检测、分析和控制。
扩充功能
宜具备检测水分、储粮害虫、磷化氢、氧气和二氧化碳
等参数扩充的功能。
主要技术指标
系统容量
粮温检测点数量:≥10000 点。
湿度检测点数量:≥500 点。
水分检测点数量:≥2000 点。
仓虫检测点数量:≥2000 点。
磷化氢浓度检测点数量:≥500 点。
氧气浓度检测点数量:≥500 点。
二氧化碳浓度检测点数量:≥500 点。
分机数目应根据仓库内各仓房分布和仓房面
积等实际情况合理设定。宜在 4、8、16 和 32 中选取。
受控设备数量宜在 8、16、32、64 和 128 中选
取;被中继器等设备分隔成多段的系统中,每段允许接入的
数量宜在 8、16、32、64 和 128 中选取。
检测范围
粮情检测指标检测范围和误差应符合表 1 的规定。
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表 1 粮情检测指标检测范围和误差
检测
指标
温度℃
相对
湿度%
水分% 仓虫头
磷化氢
mL/m
3 氧气%
二氧化
碳%
检测
范围
-40~
+60
10~99 5~30 0~99 0~2500 0~25 0~100
误差 ≤± ≤±3 ≤± ≤±10% ≤±5 ≤± ≤±0.
检测速度
从发出检测指令到显示结果输出的速度应不小于 50 点
/s。
控制响应时间
从发出控制指令到受控设备响应的时间应不大于 10s。
通信距离
上位机(传输接口)至分机之间的最大传输距离应不小
于 3km;分机至传感器或受控设备之间的传输距离应不小于
。
电源波动适应能力
供电电压在规定的电压波动范围内变化时,系统的基本
功能和主要技术指标应不低于 和 的要求。
工作稳定性
系统通电试验时间应不少于 7d,系统的基本功能和主要
技术指标应不低于 和 的要求。
可靠性
平均无故障工作应不小于 5000h。
抗干扰性
应通过 GB/—2018 中严酷等级为 2 级
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(接触放电)的静电放电抗扰度试验。
应通过 GB/—2023 中严酷等级为 3级的
射频电磁场辐射抗扰度试验。
应通过 GB/—2018 中严酷等级为 3级的
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。
应通过 GB/—2019 中严酷等级为 3级的
浪涌(冲击)抗扰度试验。
仓内设备在相对湿度为 60%~95%、温度为 20℃~
35℃、投药剂量为 12g/m
3
(空间)(含量 56%的磷化铝片剂或丸
剂)条件下,应通过密闭熏蒸 7d 的抗熏蒸腐蚀试验。
防爆性
安装于浅圆仓、立筒仓粉尘区内的测量和受控装置,应
符合 GB17440 的要求。
7 试验方法
试验条件
试验环境
试验环境应满足以下条件。
a) 环境温度:5℃~45℃。
b) 环境湿度:相对湿度 45%~85%。
c) 大气压力:86kPa~106kPa。
电源条件
交流电源应满足以下条件。
a) 额定电压:允许偏差±10%。
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b) 谐波:不大于 5%。
c) 频率:50Hz,允许偏差±5%。
直流电源应满足如下条件。
a) 额定电压:允许偏差±10%。
b) 电压波纹:不大于 %。
设备要求
出厂检验和型式检验时,系统测试至少应具备以
下设备:
a) 上位机一套,包括各种传输接口;
b) 若有多种型式的分机或具有分机功能的设备,每种
至少一台;
c) 每种分机应连接最大负载的各种传感器及其他设
备;
d) 构成系统的其他必要设备。
系统连接时,各设备按实际应用连接成完整系统,
并应满足以下要求:
a) 使用规定的传输线路(或仿真线)按系统设计要求连
接;
b) 上位机与分机、分机与传感器和执行器或受控设备
的仿真线模拟系统最大传输距离及供电距离。
试验项目
功能检查
按 ~ 的功能要求进行功能检查。
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主要技术指标测试
按 ~ 的主要技术指标要求进行技术指标测
试。
电源波动适应能力试验
将系统电源线接到电压可调的电源上,根据系统的电压
波动范围,按表 2的电源波动试验组合调节电压,在每一组合
状态下,温度稳定后,保持时间应不少于 15min,测试系统功
能和主要技术指标。
表 2 电源波动试验组合
序号 试验电压 试验电压频率
1 额定电压
额定频率2 允许波动的额定电压上限值
3 允许波动的额定电压下限值
工作稳定性试验
系统连续无故障运行时,应满足 和 的
规定。试验开始和结束时,均应测试系统功能和主要技术指
标。并按规定的时间间隔测试系统功能,时间间隔应不大于
24h。
试验中若出现关联性故障,则终止试验,待故
障排除后重新计时进行试验。若出现非关联性故障,待故障
排除后重新试验,排除故障的时间不计入试验时间。
可靠性试验
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按 GB/ 的要求执行。除有明确规定的,一般采用
定时裁尾试验方案。失效判定应符合 GB/ 的要求。
抗干扰性能试验
静电放电抗扰度试验
按 GB/—2018 的要求执行。
射频电磁场辐射抗扰度试验
按 GB/—2023 的要求执行。
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
按 GB/—2018 的要求执行。
浪涌(冲击)抗扰度试验
按 GB/—2019 的要求执行。
抗熏蒸腐蚀试验
将受测设备置于气密测试箱内,在相对湿度为 60%~95%、
温度为 20℃~35℃、投药剂量为 12g/m
3
(空间)(含量 56%的
磷化铝片剂或丸剂)条件下,密闭熏蒸 7d。目测受测设备线路
板、金属接插件、电子元器件等是否腐蚀。
防爆性试验
按 GB/T3836(所有部分)的要求执行。
8 检验规则
检验分类
产品检验分为出厂检验和型式检验。
出厂检验
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每套系统均应检验,合格产品应给予合格证方能出厂。
出厂检验一般由制造厂负责,必要时用户可提出参与检验。
检验项目按表 3 的要求。表 3 中 A 类为重要性检验项目,B 类
为次要性检验项目。
表 3 出厂检验和型式检验项目
检验
项目
类别 试验要求 试验方法
出厂
检验
型式
检验
基本功能 A ○ ○
主要技术指标 A ○ ○
电源波动适应能力 B - ○
工作稳定性 B ○ ○
可靠性 B - ○
抗干扰性能 A
~
~
- ○
抗熏蒸腐蚀试验 B - ○
防爆性 B - ○
注:○ 表示需要进行检验的项目,—表示不需进行检验的项目。
型式检验
有下列情况之一,应进行型式检验:
———产品经过鉴定将要投产时;
———当工艺、原材料、元器件有较大改变,可能影响
产品性能时;
———大批量产品的买方要求在验收中进行型式检验
时;
———正常生产每一年进行一次;
———国家质检部门提出型式检验要求时。
按表 3 型式检验项目的要求进行检验。
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样品数量
按照 GB/T10111 的方法,在出厂检验合格的产品中抽取
受测系统的各组成设备样品,样品数量应满足试验要求。
判定规则
对表 3中的 A类项目,若某项或一个子项不合格,
判定该项不合格。
对表 3 中的 B 类项目,若某项或一个子项不合格
应加倍抽样检验,若仍不合格则判定该项不合格(对于用户
尚未安装的传感器的测定项目可不进行检验)。
整个系统检验出现一项不合格时判定为不合格
成品。
9 验收
验收时间与内容
系统全部安装完毕,经无故障试运行 10d 后进行系统验
收。验收内容应包括文档验收、系统功能和主要技术指标检
测等内容,验收合格后正式移交用户使用。
组织验收
验收组
验收工作应由用户代表、开发方代表和外聘专家共同开
展。验收组根据系统规模可由 5 人~13 人组成。验收组成员
应具备以下条件:
a) 有较高技术水平和丰富的实践经验;
b) 有良好的职业道德,工作严谨负责;
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c) 承担技术保密责任。
系统验收
功能检查
按 的要求进行功能检查,缺少一项功能,系统不能通
过验收。
主要技术指标测试
按 的要求进行主要技术指标测试,在相同环境下连
续检测三次取平均值,有一项主要技术指标测试不合格,系
统不能通过验收。
文档审查
对系统的文档资料进行标准化和质量审查。
提交成果
提交成果包括:
a) 用户验收报告;
b) 验收结论。
10 标志、包装、运输和贮存
标志
应包括系统产品的名称、型号、生产厂家名称、地址、
生产日期和产品的主要技术参数。
包装
分外包装和内包装,各部件一般用纸箱包装,箱
内空隙处应以防震材料填充。
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应附有产品使用手册和电路原理图等资料。
每个包装箱内应附有产品质量合格证和装箱单。
每个包装箱上应按 GB/T191 的规定,标上“怕雨”
标志。
运输
运输过程中应防止强烈的振动、碰撞和雨淋。
贮存
产品应贮存于通风干燥的仓库内。
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粮油储藏 粮情测控系统 第 2 部分:分机
GB/—2024
1 范围
本文件规定了粮情测控系统分机的型号编制及分类、技
术要求、检验规则以及标志、包装、运输和贮存的内容,描
述了粮情测控系统分机试验方法。
本文件适用于在粮食和油料储藏中使用的粮情测控系
统分机。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文
件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应
的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包
括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T191 包装储运图示标志
GB/ 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方
法 试验 A:低温
GB/ 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方
法 试验 B:高温
GB/ 环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cab:
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恒定湿热试验
GB/ 环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ea 和
导则:冲击
GB/ 环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Fc:
振动(正弦)
GB/T2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于
对过程稳定性的检验)
GB/T3482 电子设备雷击试验方法
GB/T4208 外壳防护等级(IP 代码)
测量、控制和实验室用电气设备的安全要求
第 1 部分:通用要求
GB/—2019 环境条件分类 环境参数组分类及
其严酷程度分级 第 1 部分:贮存
GB/ 环境条件分类 环境参数组分类及其严酷
程度分级 第 2 部分:运输和装卸
GB/—2012 可靠性试验 第 1 部分:试验条件和
统计检验原理
GB/ 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失
效率与平均无故障时间的验证试验方案
GB/T6587—2012 电子测量仪器通用规范
GB/T10111 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中
的应用程序
GB/T11463 电子测量仪器可靠性试验
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GB/—2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电
放电抗扰度试验
GB/—2023 电磁兼容 试验和测量技术 第 3部
分:射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/—2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快
速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/—2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌
(冲击)抗扰度试验
GB/—2024 粮油储藏 粮情测控系统 第 1部分:
通则
GB/ 粮油储藏 粮情测控系统 第 4 部分:信息
交换接口协议
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
中间设备 intermediate equipment
分线器
分支器
分机与传感器、执行器之间连接的电子设备。
注:完成信号的转换、处理、故障隔离或无线通信等功
能。
检测分机 monitoring slave computer
粮情测控系统中只具备检测功能的分机。
测控分机 monitoring and control slave
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computer
粮情测控系统中同时具备检测和控制功能的分机。
4 型号编制及分类
型号编制
分机产品型号组成
分机产品型号由分机特征码、通信方式、厂家代码、功
能特征和升级序号(若有)组成,如图 1 所示。
分机特征码
图 1 分机产品型号组成示意图
用“粮情分机”的前 3 个汉字的汉语拼音首字母大写 LQF
表示。
通信方式
由 1 位阿拉伯数字表示,“1”表示有线通信方式,“2”
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表示无线通信方式,“9”表示其他通信方式。
厂家代码
用汉语拼音大写字母表示,由产品生产厂家自行确定,
位数不固定。
功能特征
由 1 位阿拉伯数字表示,用“0”或“1”表示。“0”表
示只有检测功能,“0”表示具备检测和控制功能。
升级序号
设备结构或性能改进后,型号需要升级,可按改进的先
后顺序用大写英文字母 A、B、C……顺序表示,没有升级不选
择。
分类
按通信方式分类
按照通信方式的不同,分机可分为有线、无线和其他通
信方式 3 类。有线通信方式又可分为 RS485、电力载波和以
太网等通信方式。无线通信方式又可分为移动热点(WiFi)、
紫蜂(Zigbee)、数传电台和第五代移动通信技术(5G)等通信
方式。
按供电电源分类
按照供电电源的不同,分机可分为交流供电和直流供电
两类。
5 技术要求
一般要求
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分机应按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。
运行环境
按 GB/—2024 中 的规定执行。
供电电源
交流供电电源
按 GB/—2024 中 的规定执行。
直流供电电源
按 GB/—2024 中 的规定执行。
硬件接口
在以下三种方式中选取:
a) 直接与粮情传感器相连时,应采用总线 2 线制连接;
b) 通过不具备通信功能的中间设备与粮情传感器相连
时,应采用总线 5线制连接,其中 2条为电源线(正极用红色,
负极用黑色),1 条为信号线,2 条为控制线;
c) 通过具备通信功能的中间设备与粮情传感器相连时,
应采用总线 4 线制连接,其中 2 条为电源线(正极用红色,负
极用黑色),2 条为信号通信线。
系统信号传输
分机至中间设备通信协议按 GB/ 的规定
执行。
分机至中间设备的串口通信特征字宜采用:1200
波特率,1 起始位、8 数据位、偶校验、1 停止位。
分机至中间设备也可采用无线通信方式。
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基本功能
检测分机
检测分机应具备以下功能:
a) MODBUS、传输控制/网络(TCP/IP)、5G、窄带物联网
(NB-IoT)等多种与上位机的通信协议和接口;
b) 粮情数据采集功能;
c) 至少 256K 数据存储功能;
d) 初始化参数设置和断电保护功能;
e) 电源指示和运行指示功能;
f) 自诊断功能;
g) 具有在线升级功能,能及时更新软件程序。
测控分机
除具有检测分机基本功能之外,还应具备以下功能:
a) 通过中间设备控制执行器动作的功能;
b) 实时时钟功能,能扩展智能通风控制、气调控制等接
口。
主要技术指标
最小测控容量
接入粮情传感器数量应不少于 1024 个,中间设备台数应
不少于 64 台。
独立通信控制接口
测控分机的通信控制接口宜设计独立的 RS485 或其他现
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场总线接口,包括粮情测温、自动化设备和中间设备等通信
接口。
最小传输距离
上位机(传输接口)至分机之间的最大传输距离应不小
于 3km;分机至传感器或执行器之间的传输距离应不小于
;中间设备与粮情传感器、执行器之间的最大传输距离
应不小于 。
电源波动适应能力
供电电压在规定的电压波动范围内时,分机基本功能和
主要技术指标不应低于 的要求。
可靠性
平均无故障时间应不小于 5000h。
工作稳定性
通电试验时间应不小于 7d,其基本功能和主要技术指标
不应低于 和 的要求。
外壳防护性能
防护等级应不低于 GB/T4208 规定的 IP65 等级要求。
电气安全
应通过 规定的常规安全性试验。
抗干扰性能
应能通过 GB/—2018 中严酷等级为 2
级(接触放电)的静电放电抗扰度试验。
应能通过 GB/—2023 中严酷等级为 3
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级的射频电磁场辐射抗扰度试验。
应能通过 GB/—2018 中严酷等级为 3
级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。
应能通过 GB/—2019 中严酷等级为 3
级的浪涌(冲击)抗扰度试验。
仓内设备在相对湿度为 60%~95%、温度为
20℃~35℃、投药剂量为 12g/m
3
(空间)(含量 56%的磷化铝片
剂或丸剂)条件下,应能通过密闭熏蒸 7d的抗熏蒸腐蚀试验,
设备基本功能和主要技术指标不低于 的要求。
环境适应性
应通过高温工作、低温工作、高温贮存、低温贮存、湿
热、振动和冲击等试验。
结构
紧固件应有防止自动松脱的措施。
金属零件应进行防锈、防蚀和防熏蒸处理。
其他结构应符合国家相关规定。
外观
表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝和变形,表
面涂镀层均匀,不应有起泡、龟裂和脱落现象。
金属零部件不应有锈蚀和其他机械损伤。
开关、按键应操作灵活可靠,零部件紧固无松动,
插接的活动部件插接自如。
不同功能的指示灯色彩分明,说明功能的符号
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文字及标志应清晰端正、牢固。
其他外观要求应符合国家相关的规定。
运输
应通过 GB/T6587—2012 中 规定的振动、自由跌落
和翻滚试验。
6 试验方法
环境试验
温度试验
按照 GB/T6587—2012 中 的规定,采用Ⅲ组环境条
件进行温度适应能力试验。
湿度试验
按照 GB/T6587—2012 中 的规定,采用Ⅲ组环境条
件进行湿度适应能力试验。
基本功能试验
将受试分机与上位机、粮情传感器、执行器及其他中间
设备连接,对分机基本功能进行测试,观察试验结果是否符
合 的要求。
主要技术指标测试
按实际长度或采用仿真线进行连接,按 要求的指标
进行测试。
电源波动适应能力试验
将分机的供电电压依次调节到额定电压、允许波动的电
压上限值和电压下限值并保持 15min,分别测试每种电压下
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的基本功能和主要技术指标。
可靠性试验
按照 GB/ 规定的定时截尾试验方案测试,失效判
定应符合 GB/—2012 中 的规定。
工作稳定性试验
按照 GB/T11463 的有关规定,与系统工作稳定性试验同
时进行,测量时间间隔不大于 24h。
外壳防护性能试验
按照 GB/T4208 的有关规定执行。
电气安全试验
按照 有关规定执行。
抗干扰试验
静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变
脉冲群抗扰度和浪涌(冲击)抗扰度按照 GB/—2018、
GB/—2023、GB/—2018 和 GB/
—2019的有关规定执行,雷击试验按GB/T3482的有关规定执
行。
高温工作、高温贮存试验
按照 GB/ 的有关规定执行。
低温工作、低温贮存试验
按照 GB/ 的有关规定执行。
湿热试验
按照 GB/ 的有关规定执行。
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振动试验
按照 GB/ 的有关规定执行。
冲击试验
按照 GB/ 的有关规定执行。
结构检查
采用感官和量具进行检查。
外观检查
采用感官检查。
运输试验
按照 GB/T6587—2012 中 的规定进行振动、自由
跌落和翻滚试验。
7 检验规则
检验分类
检验分出厂检验和型式检验两种。
出厂检验
分机均应进行出厂检验,经检验合格方能出厂。出厂检
验一般由制造厂负责,必要时用户可提出参加。检验项目按
表 1 规定进行,出厂检验各项功能和指标应符合第 5 章的要
求,如有一个项目或项目中的一个子项目不合格则该产品为
不合格产品。表 1 中 A 类为重要性检验项目,B 类为次要性检
验项目,C 类为一般性检验项目。
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表 1 出厂检验和型式检验项目
检验
项目
质量特
征类别
试验要求 试验方法
出厂
检验
型式
检验
环境试验 B ○ ○
基本功能 A ○ ○
主要技术指标 A ○ ○
电源波动适应能力 B - ○
可靠性 B - ○
工作稳定性 B - ○
外壳防护性能 B - ○
电气安全 A ○ ○
抗干扰性能 B ○ ○
高温工作、高温贮存 B - ▲
低温工作、低温贮存 B - ▲
湿热 B - ○
振动 B - ○
冲击 B - ○
结构 C ○ ○
外观 C ○ ○
运输 B - ○
注:○ 表示需要进行检验的项目;▲ 表示根据具体情况选择确定的项目;—表示
不需进行检验的项目。
型式检验
在下列情况之一,应进行型式检验:
———新产品或老产品转厂定型时;
———正式生产后,如结构、材料或工艺有较大改变,可
能影响分机性能时;
———正常生产时每 2 年进行 1 次;
———停产 1 年恢复生产时;
———国家有关机构提出进行型式检验要求时。
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型式检验项目按表 1 规定。
样品的抽取按照 GB/T10111 的规定执行。
批量不大于 50 台时,抽取样品数量 1 台~2 台。
判定规则如下:
a) 对表 1中 A类项目,如果该项目中的检验子项目中有
1项不合格判定该项目不合格,如果出现一个A类项目不合格
判定该批产品为不合格产品;
b) 对表 1中 B类项目,如果该项目中的检验子项目中有
1 项不合格判定该项目不合格,有一个
B类项目不合格应加倍抽样重新检验,若仍有1项不合格
则判定该批产品不合格;
c) 对表 1 中 C 类项目,所有 C 类项目检验子项目中有 3
项不合格判定该批产品不合格。
批量大于 50 台时,按照 GB/T2829—2002 规定的
方法进行抽样检验。选用一次抽样方案,判别水平Ⅲ,不合格
质量水平(RQL)不大于 40。判定规则如下:
a) 对A类项目规定的RQL应小于对B类项目规定的RQL,
对 C 类项目规定的 RQL 应大于对
B 类项目规定的 RQL;
b) 对 A 类项目,有 1 项不合格判定该批产品为不合格;
c) 对 B、C 类项目判定数组应由所能承受的试验费用与
试验设备的现有能力,选择一个适当的抽样方案。合格判定
标准为 的 a)和 b)。
粮油储藏标准汇编学习本※※※※※※※※※※※※※Grain and oil storage
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对照检验项目的要求进行检验,累计不合格数或
不合格品数,按判定数组判定该批产品合格或不合格。若不
合格应按 GB/T2829—2002 中 的规定处理。
8 标志、包装、运输和贮存
标志
产品标志
在外壳明显处设置铭牌,铭牌应清晰,至少应包括以下
内容:
———产品型号和名称;
———必要的技术参数(电压、电流和最大测控容量
等);
———产品编号及出厂日期;
———制造厂名称及地址。
包装标志
按照 GB/T191 的有关规定执行。
包装
按照 GB/—2024 中 的规定执行。
运输
按照 GB/ 的有关规定执行。
贮存
按照 GB/—2019 的环境条件等级为 1K3 的有关
规定执行。
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粮油储藏 粮情测控系统 第 3 部分:软件
GB/—2024
1 范围
本文件规定了粮情测控软件(以下简称“软件”)的型号
编制、基本要求、接口技术要求、用户界面、系统功能、软
件测试和软件升级的内容。
本文件适用于粮油储藏中的粮情测控软件的开发及应
用。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文
件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应
的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包
括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T8567 计算机软件文档编制规范
GB/T15532 计算机软件测试规范
GB/T16680 系统与软件工程 用户文档的管理者要求
GB/ 粮油储藏 粮情测控系统 第 1 部分:通则
GB/ 粮油储藏 粮情测控系统 第 2 部分:分机
GB/ 粮油储藏 粮情测控系统 第 4 部分:信息
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交换接口协议
GB/T29374 粮油储藏 谷物冷却机应用技术规程
GB50174—2017 数据中心设计规范
LS/T1201 磷化氢熏蒸技术规程
LS/T1202 储粮机械通风技术规程
LS/T1225 氮气气调储粮技术规程
LS/T1226 粮库智能通风控制系统
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
粮情测控软件 software for monitoring and
control system of stored-grain condition
利用现代电子技术和计算机技术,对粮油储藏过程中影
响粮情变化因素进行实时检测、数据处理、智能分析并对相
关设备予以控制的软件系统。
粮情分析 stored-grain condition analysis
对采集到的粮情数据(包括数值的和非数值的),依据分
析模型,对粮情进行实时研究判断的过程。
注:包括各种原始数据的处理、修正、模型的学习等。
4 型号编制
编制格式
软件产品由软件特征码、厂家代码和产品序号组成。格
式如图 1 所示。
粮油储藏标准汇编学习本※※※※※※※※※※※※※Grain and oil storage
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编码组成
软件特征码
用“粮情软件”的前 3 个汉字的汉语拼音首字母大写 LQR
表示。
厂家代码
用汉语拼音大写字母表示,由产品生产厂家自行确定,
位数不固定。
产品序号
用 3 位阿拉伯数字表示,由产品生产厂家自行确定。
5 基本要求
软件运行环境
设备配置
上位机、分机和其他设备配置应根据粮库的规模和业务
量来决定,满足数据共享、兼容和高效使用的要求,具有通用
粮油储藏标准汇编学习本※※※※※※※※※※※※※Grain and oil storage
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性,易于升级。
软件和网络环境
应采用与上位机硬件兼容和适应性良好的操
作系统和数据库。
应根据粮油仓库规模和业务需求选用客户端/
服务器(C/S)、浏览器/服务器(B/S)或两者混合的体系结构。
计算机机房的网络系统应符合 GB50174—2017
中 的要求,满足操作系统和数据库的运行需求。
软件文档
应包含的文档为:测试分析报告、软件需求说
明书、详细设计说明书和用户手册等。
文档内容和编排应符合 GB/T8567 的要求。系
统文档管理应符合 GB/T16680 的要求。
软件性能
可靠性
应运行稳定,能准确完成粮情测控任务,并具有容错能
力。
易用性
应提供联机帮助,软件中各子系统用户界面风格一致,
且易学易用。
集成性
应采用开放式体系结构,与其他通用应用软件及专业软
件之间应实现集成。
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安全性
使用软件的用户应进行身份认证,根据用户角色的不同
分派不同的权限。当用户以高级权限的身份登录到软件时,
应使用基于数字证书的认证方式。
可扩展性
软件结构应具有可扩展性,满足粮库业务扩展需要,可
进行二次开发。
6 接口技术
与外部进行数据交换的所有接口的安排和关系,包括软
件与硬件之间的接口、本软件与各支持软件之间的接口,应
按 GB/ 的规定执行。
软件的数据库设计应按附录 A 中 的规定执行。
7 用户界面
根据用户的需求宜提供个性化的用户界面和视图,屏蔽
对用户无用的信息或用户无权限使用的功能。在各种显示模
式下均有主菜单显示,主菜单应包括软件设置、粮情检测、
粮情分析、粮情控制、信息管理和软件维护等项目。
8 软件功能
软件功能图
软件功能应符合 GB/、GB/、
GB/ 的技术要求。软件功能如图 2 所示。
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软件设置
库区及仓房(油罐)信息
对库区的位置、仓房布局、各仓房位置、类型和容积等
信息进行设置。
粮油信息
对储粮的种类、数量、等级和参数指标等信息进行设置。
硬件设备信息
设备参数信息管理
对硬件设备参数信息,包括型号、功能和粮仓中的位置
等信息进行设置。
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粮情传感器分布管理
对粮仓(油罐)内温度、湿度、气体浓度和害虫传感器等
的布局进行设置,应支持在线设置仓房传感器和布局方位,
能够根据设置显示具体采集传感器的分布,粮仓检测点排序
方法应满足 的要求。
报警阈值
根据储粮粮情数据(如温度、湿度、水分和气体浓度等),
设置仓、层、点、梯度和变化率等报警阈值。
通信信息
对上位机与分机之间的通信方式和相关协议等参数进
行设置。
用户管理
应通过登录名和登录密码对用户进行管理。可设置用户
访问数据的权限(包括可访问和不可访问)和访问数据的方
式(包括可写和只读)等。软件还应具有添加用户、更改用户
和删除用户等功能。
粮情检测
应具备温度、湿度、气体浓度、害虫数量和其他参数检
测的功能,根据粮情检测策略进行定时和实时检测。
粮情分析
实时数据查询
应具有查询粮情实时数据的功能,具备粮情数据表格与
图形等方式显示的功能。
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历史数据查询
应具有查询粮情历史数据的功能,具备粮情数据表格与
图形等方式显示的功能。
图形展示
应具有根据选择数据生成不同形式图形的功能。
报表生成
应具有生成粮情检测数据报表的功能,报表格式见附录
B。
预警功能
应具有对获取的粮情数据进行分析,正确判断储粮安全
和安全生产状态,并对粮情及作业的异常状态做出预警的功
能。
粮情控制
通风控制
应具备判断通风时机,启停通风设备及判断通风效果的
功能,符合 LS/T1226 的规定。
气调控制
应具备判断气调时机,启停相关设备的功能,符合
LS/T1225 的规定。
安全控制
应具备判断工艺操作与仓(罐)内工作环境的安全状态
以及对相关设备控制的功能。
其他控制
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可具备熏蒸、谷物冷却机、内环流和空调控温等其他控
制功能,符合 GB/T29374、LS/T1201、LS/T1202 和 LS/T1226
的规定。
信息管理
应支持异步信息传递,提供信息推送功能,并能管理历
史信息。
软件维护
数据库维护
应具备数据库数据维护能力,如历史数据的备份和还原、
实时数据的删除等。
故障诊断
应具备自行诊断故障的功能。
日志生成
应具备将每天运行状况生成日志的功能。
9 软件测试
软件交付前,应对软件进行测试,各测试阶段中使用的
测试方法应按照 GB/T15532 执行。
10 软件升级
对使用过程中的问题应编制升级补丁或升级包,对软件
进行功能修正或完善升级。
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附录 A(规范性)数据结构及检测点排序方法
粮情测控软件的数据结构
软件的数据结构如表 所示。
表 软件的数据结构
序号
数据项
名称
符号码
数据类
型
数据
格式
备注
1
仓房基本
信息
— — — —
仓房类型 cflx 字符型 —
仓房编号 ccbh 字符型 an..20 —
储粮生态
区
clstq 字符型 n..8 —
密封方法 mfff 字符型 a..20 —
仓房结构 cfjg 字符型 a..20 —
入仓时间 rcsj 日期型 YYYYMMDD 年月日
仓房总体
积
cfztj 字符型 a..20 单位:m
3
粮堆体积 ldtj 浮点型 n..10 单位:m
3
堆放形式 dfxs 字符型 a..20 —
粮堆高度 ldgd 浮点型 n..10 单位:m
2 储粮信息 — — — —
粮食品种 Lspz 字符型 a..10 —
粮食数量 lssl 浮点型 n..12,3 单位:kg
粮食产地 Lscd 字符型 a..30 —
粮食杂质 lszz 字符型 a..6 —
粮食等级 Lsdj 字符型 a..2 —
入仓日期 Rcrq 日期型 YYYYMMDD —
入仓水分 Rcsf 浮点型 n..8 用%表示
存储方式 Ccfs 字符型 a..6 —
3
仓房粮情
布点
— — — —
物理坐标
1
Wlzb1 浮点型 n..8,1
平房仓长度方向上测温点
坐标,精确到 ;筒仓半
径方向测温点坐标
物理坐标
2
Wlzb2 浮点型 n..8,1
平房仓宽度方向上测温点
坐标,精确到 ;筒仓测
温点与正北方向夹角
物理坐标
3
Wlzb3 浮点型 n..8,1
平房仓中测温电缆上(高
度)坐标,精确到 ;筒
仓中测温电缆上(高度)坐
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标
角度 Jd 浮点型 n..8
平房仓长度方向与正北方
向的逆时针夹角,单位为角
度,精确到 1°
测温点编
号
Cwdbh 浮点型 n..8
每个仓房的测温点在排序
中的序号,取值为从 1到对
应仓的测温点总数
测水分点
编号
Csfdbh 浮点型 n..8
每个仓房的测水分点在排
序中的序号,取值为从 1到
对应仓的测水分点总数
测虫点编
号
Ccdbh 浮点型 n..8
每个仓房的测虫点在排序
中的序号,取值为从 1到对
应仓的测虫点总数
测磷化氢
点编号
Clhqdbh 浮点型 n..8
每个仓房的测磷化氢点在
排序中的序号,取值为从 1
到对应仓的测磷化氢点
总数
测氧气点
编号
Cyqdbh 浮点型 n..8
每个仓房的测氧气点在排
序中的序号,取值为从 1到
对应仓的测氧气点总数
测二氧化
碳点编号
Ceyhddbh 浮点型 n..8
每个仓房的测二氧化碳点
在排序中的序号,取值为从
1到对应仓的测二氧化碳
点总数
测一氧化
氮点编号
Cyyddbh 浮点型 n..8
每个仓房的测一氧化氮点
在排序中的序号,取值为从
1到对应仓的测氧气点总
数
测一氧化
碳点编号
Cyyhtdbh 浮点型 n..8
每个仓房的测一氧化碳点
在排序中的序号,取值为从
1到对应仓的测二氧化碳
点总数
4
粮情检测
数据
— — — —
粮情检测
单号
Lqjcdh 字符型
由货位代码+检测日期
(YYYYMMDD)+4 位顺序号组
成
检测时间 jcsj 日期型 YYYYMMDD —
货位代码 hwdm 字符型 —
仓房外温 cfww 浮点型 n..4,1
摄氏度,默认值为-100(代
表是无效数据)
仓房外湿 cfws 浮点型 n..4,1
百分比,默认为-1(代表无
效数据)
仓房内温 cfnw 浮点型 n..4,1 摄氏度,默认值为-100(代
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表是无效数据)
仓房内湿 cfns 浮点型 n..4,1
百分比,默认为-1(代表无
效数据)
粮食最高
温
lszgw 浮点型 n..4,1
摄氏度,去除无效值,取所
有监测温度值的最大值
粮食最低
温
lszdw 浮点型 n..4,1
摄氏度,去除无效值,取所
有监测温度值的最小值默
认为 0
粮食平均
温
lspjw 浮点型 n..4,1
摄氏度,去除无效值,粮食
平均温=监测温度值总和/
监测点个数
粮食温度
值集合
lswdzjh
结构化
的
数据集
—
摄氏度,平房仓层行列,筒
仓按圈点层值集合,“|”分
隔;坏点值为-100。
,1,1,1|,1,1,2|2
,1,1,3|
,1,2,1|,1,2,2|1
,1,2,3|
,2,1,1|,2,1,2|2
,2,1,3|
,2,2,1|,2,2,2|1
,2,2,
粮食湿度
值集合
lssdzjh
结构化
的
数据集
—
百分比,内容格式同表
中的 ,坏点值为-1
害虫种类 hczl 字符型
如果同时有多个害虫各类,
用#隔开,例
如:21212#21213
虫口密度
值集合
ckmdzjh
结构化
的
数据集
—
头/kg,指粮食害虫值集合,
与害虫种类顺序对应,用
“|”分隔,多个取样点用英
文半角“,”分隔,按照取样
点示意图标识顺序排列。
3,4,2,4,6|5,3,4,5,2
氧气含量
值集合
yqhlzjh
结构化
的
数据集
—
多个取样点用英文半角“,”
分隔,默认单位为“%”,如
采用其他单位,用“|”分割
并注明,如:
“,,”,
“,,|g
/m
3
”
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198/364
二氧化碳
含量值集
合
eyhthlzjh
结构化
的
数据集
—
默认单位:%,如:
“,,”,
“,,
|ppm”(1ppm=×10
-6
)
虫粮等级
判定
cldjpd 字符型 —
磷化氢浓
度值集合
lhqndzjh
结构化
的
数据集
—
默认单位:mL/m
3
,其他同表
中
—氧化氮
含量值集
合
yyhdhlzjh
结构化
的
数据集
—
默认单位:%,其他同表
中
—氧化碳
含量值集
合
yyhthlzjh
结构化
的
数据集
—
默认单位:%,其他同表
中
粮仓检测点排序方法
平房仓检测点排序方法
规定以X轴代表仓房的长度方向,Y轴代表仓房的宽度方
向,Z 轴代表仓房的高度方向(自上向下)。排序方法是:东南
角最上层点为第一个检测点,采用先高度方向(Z 轴)、再宽度
方向(Y 轴)、最后长度方向(X 轴)的顺序(如图 所示,原
点为东南角)。
若用Q表示一个检测点,则点Q[x,y,z]的含义是:长度方
向上第 x 列、宽度方向上第 y 行、高度方向的第 z 个检测点。
如 Q[0,0,0]为第一个检测点,Q[0,0,1]为第二个检测点,依
此类推。
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平房仓东南角的确定方法
按“东优先”的原则,从仓房方位俯视图确定的东南角
如图 所示。
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筒仓检测点排序方法
如图 所示,规定 R 轴代表筒仓的半径方向(指向北
方),Z 轴代表筒仓的高度方向(自上向下),θ代表圆弧方向
上检测点的排序号(自 R 轴开始,俯视逆时针方向)。排序方
法是:最里圈正北方向最上层点为第一个检测点,采用先高
度方向(Z 轴)、再圆弧方向(θ角度)、最后是半径方向(R 轴)
的顺序。
若用 Q 表示一个检测点,则点 Q[r,θ,z]的含义是:第 r
圈电缆上、从北方向逆时针数的第θ根电缆的第 z个检测点。
如检测点 Q[0,0,0]表示第一个检测点,Q[0,0,1]为第二个检
测点,依此类推。
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附录 B(资料性)粮情检测数据报表格式
粮情检测数据日报表格式
日报表格式见表 。
表 日报表格式
××库粮情检测数据报表
仓房名称 仓房类型 检测日期 天气状况
实际储量 粮食品种 入仓时间 等级
收获年份 入仓水分 保管单位 保管员
其他 0
层
电缆号
1 2 ... n
1 ...
2 ...
... ...
k ...
层
电缆号
n+1 n+2 ... 2×n
1 ...
2 ...
... ...
k ...
... ...
层
电缆号
(m-1)×
n+1
(m-1)×
n+2
... m×n
1 ...
2 ...
... ...
k ...
仓温 气温 仓湿 气湿
层数 1 2 ... k 整仓
最高温
最低温
平均温
检测结果分析及处理意见
注:m 为电缆行号,n 为电缆列号,m×n的值为电缆编号,k 为每根电缆上传感器分布层数。
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粮情检测数据汇总报表格式
汇总报表格式见表 。
表 汇总报表格式
××库粮情检测数据汇总报表
检测
日期
天气
状况
气温 气湿
仓房
名称
仓
温
仓湿
整仓 层 1 层 2 n层
最
高
最
低
平
均
最
高
最
低
平
均
最
高
最
低
平
均
最
高
最
低
平
均
1号仓
2号仓
...
n 号仓
粮油储藏标准汇编学习本※※※※※※※※※※※※※Grain and oil storage
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粮油储藏 粮情测控系统 第 4 部分::信息交
换接口协议
GB/—2024
1 范围
本文件规定了粮情测控信息交换接口协议的通信模式
和信息交换模式以及接口定义的要求。
本文件适用于粮情测控系统信息交换体系的设计与建
设。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文
件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应
的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包
括所有的修改单)适用于本文件。
LS/T1802—2016 粮食仓储业务数据元
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
数据交换接口 data exchange interface
不同系统之间为实现数据交换所规定的一组约定。
注:在粮情测控系统中,数据交换接口负责访问粮情测
控系统和粮油仓库管理信息系统的数据资源调用、实现及反
馈结果集等。粮情测控系统和粮油仓库管理信息系统之间通
粮油储藏标准汇编学习本※※※※※※※※※※※※※Grain and oil storage
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过该接口的请求方法访问对方数据,对方提供响应服务。
4 通信和信息交换模式
上位机与分机的通信模式
粮情测控系统上位机与分机之间的通信模式包括:
a) 上位机对分机发送读取或控制命令;
b) 分机响应上位机命令,发回相应数据或执行相应的
控制。
粮情测控系统信息交换模式
粮情测控系统信息交换模式包括:
a) 粮情测控系统和粮油仓库管理信息系统之间向对方
请求服务,调用对方服务接口;
b) 粮情测控系统或粮油仓库管理信息系统响应请求,
向对方返回利用数据集封装的结构化数据。
5 接口定义
上位机与分机之间的通信接口
字节传输格式
串口方式配置
串口应按以下要求进行配置:
a) 1 位起始位;
b) 8 位数据位;
c) 无校验位;
d) 1 位停止位;
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e) 波特率(单位:bit/s),波特率的取值包括但不限于
1200、4800 和 9600 等。
以太网方式配置
以太网方式配置如下。
a) 服务器网际互连协议(IP)地址与测控分机 IP地址设
为同一网段。
b) 服务器传输控制协议(TCP)端口:1238;用户数据报
协议(UDP)端口:1240。
c) 服务器以 UDP 广播方式发送各种查询指令。目标
IP:;目标端口:5000。
d) 测控分机以 TCP 方式返回数据,测控分机的 TCP 端
口:3000。
数据帧格式
通信接口的数据帧格式应符合表 1 规定。
表 1 数据帧格式
字段名 代码 长度 Byte
起始符 55HAAH55HAAH 4
分机地址 KADDL 1
控制符 Command 1
数据长度 Length 2
数据段 DataSegment L
校验 CRC-16a 2
结束符 16HE9H16HE9H 4
aCRC-16 校验数据为起始符开始到校验前的所有数据。
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命令响应时间
命令响应时间≤200ms。
注:命令响应时间为命令发送结束到接收分机返回数据
的第一个字节的时间。
通信格式
读取分机状态指令
读取分机状态指令和返回数据格式如下:
a) 上位机读取分机状态指令应按照表 2 的格式发送;
b) 分机应按照表 3 的格式返回分机状态数据。
表 2 上位机读取分机状态指令格式
起始符 KADDL(分机地址) Command Length CRC-16 结束符
注:Command= A0H,Length=0000H。
表 3 分机返回分机状态数据格式
起始符 KADDL(分机地址) Command Length State CRC-16 结束符
注:Command=80H,Length=0002H。State 为状态数据段,占两个字节。
.
读取仓外温湿度
读取仓外温湿度指令和返回数据格式如下:
a) 上位机读取仓外温湿度指令应按照表 4的格式发送;
b) 分机应按照表 5 的格式返回仓外温湿度数据。
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表 4 上位机读取仓外温湿度指令格式
起始符 KADDL(分机地址) Command Length CRC-16 结束符
注:Command= A1H,Length=0000H 。
表 5 分机返回仓外温湿度数据格式
起
始
符
KADDL(分
机地址)
Command Length Cwtl Cwth Cwsl Cwsh CRC-16
结
束
符
注 1:Command=81H,Length=0004H。 注 2:Cwtl、Cwth、Cwsl、Cwsh 共同组成数
据段。Cwtl、Cwth 为仓外温度,其中 Cwtl 为低字节,Cwth 为高字节。Cwsl、Cwsh
为仓外湿度,其中 Cwsl 为低字节,Cwsh 为高字节。
读取仓内温湿度
读取仓内温湿度指令和返回数据格式如下:
a) 上位机读取仓内温湿度指令应按照表 6的格式发送;
b) 分机应按照表 7 的格式返回仓内温湿度数据。
表 6 上位机读取仓内温湿度指令格式
起始符
KADDL(分
机地址)
Command Length CRC-16 结束符
注:Command= A2H,Length=0000H。
粮油储藏标准汇编学习本※※※※※※※※※※※※※Grain and oil storage
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表 7 分机返回仓内温湿度数据格式
读取粮堆温度
读取粮堆温度指令和返回数据格式如下:
a) 上位机读取粮堆温度指令应按照表 8 的格式发送;
b) 分机应按照表 9 或表 10 的格式返回粮堆温度数据。
表 8 上位机读取粮堆温度指令格式
起始符 KADDL(分机地址) Command Length CRC-16 结束符
注:Command= A3H,Length=0000H。
表 9 分机返回粮堆温度的数据格式 1
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209/364
表 10 分机返回粮堆温度的数据格式 2
读取仓内储粮害虫信息数据
读取仓内储粮害虫信息数据指令和返回数据格式如下:
a) 上位机读取仓内储粮害虫信息数据指令应按照表 11
的格式发送;
b) 分机应按照表 12的格式返回仓内储粮害虫信息数据。
表 11 上位机读取仓内储粮害虫信息数据指令格式
起始符 KADDL(分机地址) Command 虫害检测点号 m CRC-16 结束符
注:Command= A4H。虫害检测点号 =xxxxH。
表 12 分机返回仓内储粮害虫信息数据格式
粮油储藏标准汇编学习本※※※※※※※※※※※※※Grain and oil storage
210/364
读取其他粮情信息数据
其他粮情信息数据的读取格式如下:
a) 上位机读取其他粮情信息数据指令应按照表 13的格
式发送;
b) 分机应按照表 14 的格式返回其他粮情信息数据。
表 13 上位机读取其他粮情信息数据指令格式
起始符 KADDL(分机地址) Command Length CRC-16 结束符
注:Command的取值范围从A5H到BFH,一种粮情信息使用一个命令控制符,依此类
推。Length=0000H
表 14 分机返回其他粮情信息数据格式
粮情信息数据计算公式
粮情信息数据计算公式和特殊点取值如下。
a) 温度计算公式:(Tnh×256+Tnl)/10,保留一位小数。
b) 湿度计算公式:(Snh×256+Snl)/10,保留一位小数。
c) 其他粮情信息数据计算公式:(Xnh×256+Xnl)/10,
粮油储藏标准汇编学习本※※※※※※※※※※※※※Grain and oil storage
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保留一位小数。
d) 若某检测点无数据回复表示有误,其中开路为 7777H,
短路为 8888H。
e) 无传感器的空白点值为 9999H。
粮情控制设备状态信息
读取粮情控制设备状态信息数据指令和返回数据格式
如下:
a) 上位机读取粮情控制设备状态信息数据指令应按照
表 15 的格式发送;
b) 分机应按照表 16的格式返回粮情控制设备状态信息
数据;
c) 上位机设定粮情控制设备状态的指令应按照表 17的
格式发送。
表 15 上位机读取粮情控制设备状态信息数据指令格式
起始符 KADDL(分机地址) Command Length CRC-16 结束符
注:Command=C1H ,Length=0000H。
粮油储藏标准汇编学习本※※※※※※※※※※※※※Grain and oil storage
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表 16 分机返回粮情控制设备状态信息数据格式
表 17 上位机设定粮情控制设备状态指令格式
粮油仓库管理信息系统提供的数据交换接口
获取库区基本信息数据方法的接口定义
接口定义如下。
a) 服务请求方:粮情测控系统。
b) 服务响应方:粮油仓库管理信息系统。
c) 方法名称:Get_DepotInfoData。
d) 返回类型:复合型。
e) 参数应符合表 18 的要求。
f) 返回值应符合表 19 的要求。
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表 18 获取库区基本信息数据方法参数
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 库区代码 kqdm 字符型 —
表 19 获取库区基本信息数据方法返回值
序
号
参数 短名
数据
类型
数据格式 备注
1
所属企业组织机构
代码
ssqyzzjgdm 字符型
含义及类型按
照 LS/T1802—
2016 中
的规定
2
所属企业统一社会
信用代码
ssqytyshxydm 字符型
3 所属企业名称 ssqymc 字符型 a..50
4 库区代码 kqdm 字符型
5 库区名称 kdmc 字符型 a..50
6 库区简称 kdjc 字符型 a..20
7 库区企业性质 kdqyxz 字符型
8 库区类别 kdlb 字符型 a..20
9 建成日期 jcrq 日期型 YYYYMMDD
10 库区设计仓容 kdsjcr 数值型 n..8
11 库区面积 kdmj 数值型 n..10,2
12 库区电话 kddh 字符型 a..50
13 库区传真 kdcz 字符型 a..50
14 库区地址 kddz 字符型 a..200
15 库区邮政编码 kdyzbm 字符型
16 库区行政区划名称 kdxzqhmc 字符型 a..50
17 库区行政区划代码 kdxzqhdm 字符型
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获取仓房基本信息数据方法的接口定义
接口定义如下。
a) 服务请求方:粮情测控系统。
b) 服务响应方:粮油仓库管理信息系统。
c) 方法名称:Get_BarnBaseInfoData。
d) 返回类型:复合型。
e) 参数应符合表 20 的要求。
f) 返回值应符合表 21 的要求。
表 20 获取仓房基本信息数据方法参数
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 库区代码 kqdm 字符型 —
2 仓房编号 cfbh 字符型 为空时返回所有仓房信息
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表 21 获取仓房基本信息数据方法返回值
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 所属库区 sskq 字符型 a..20
含义及类型按
照 LS/T1802
—2016 中
的规定
2 仓房编号 cfbh 字符型
3 仓房名称 cfmc 字符型 a..20
4 仓房类型 cflx 字符型
5 仓房结构 cfjg 字符型 a..20
6 建筑类型 jzlx 字符型 a..20
7 仓房长度(直径) cfcdzj 数值型 n..5,1
8 仓房宽度 cfkd 数值型 n..5,1
9 仓房高度 cfgd 数值型 n..5,1
10 仓房设计仓容 cfsjcr 数值型 n..8
11 仓房实际仓容 cfsjcr01 数值型 n..8
12 启用日期 qyrq 日期型 YYYYMMDD
13 仓房状态 cfzt 字符型
14 仓房使用状态 cfsyzt 字符型
15 罩棚 zp 数值型 a..15,2
16 简易囤 jyd 数值型 a..15,2
17 简易仓 jyc 数值型 a..15,2
获取廒间基本信息数据方法的接口定义
接口定义如下。
a) 服务请求方:粮情测控系统。
b) 服务响应方:粮油仓库管理信息系统。
c) 方法名称:Get_SeparateSpaceBaseInfoData。
d) 返回类型:复合型。
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e) 参数应符合表 22 的要求。
f) 返回值应符合表 23 的要求。
表 22 获取廒间基本信息数据方法参数
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 库区代码 kqdm 字符型 —
2 廒间编号 ajbh 字符型
为空时返回所有廒间信
息
表 23 获取廒间基本信息数据方法返回值
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 所属仓房 sscf 字符型 a..20
含义及类型按照
LS/T1802—2016
中 的规定
2 所属仓房编号 sscfbh 字符型
3 廒间编号 ajbh 字符型
4 廒间名称 ajmc 字符型 a..20
5 廒间长度 ajcd 数值型 n..5,1
6 廒间宽度 ajkd 数值型 n..5,1
7 廒间高度 ajgd 数值型 n..5,1
8 廒间设计仓容 ajsjcr 数值型 n..8
9 廒间实际仓容 ajsjcr01 数值型 n..8
10 廒间启用日期 ajqyrq 日期型 YYYYMMDD
11 廒间状态 ajzt 字符型
12 廒间使用状态 ajsyzt 字符型
获取廒间储粮信息数据方法的接口定义
接口定义如下。
a) 服务请求方:粮情测控系统。
b) 服务响应方:粮油仓库管理信息系统。
c) 方法名称:Get_GrainInfoData。
d) 返回类型:复合型。
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e) 参数应符合表 24 的要求。
f) 返回值应符合表 25 的要求。
表 24 获取廒间储粮信息数据方法参数
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 数据格式 kqdm 字符型 —
2 廒间编号 ajbh 字符型
为空时返回所有廒
间的储粮信息
3 查询日期 cxrq 字符型 YYYYMMDD —
表 25 获取廒间储粮信息数据方法返回值
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 所属廒间编号 ajbh 字符型 —
2 储粮性质 clxz 字符型 —
3 生产年份 scnf 字符型 —
4 产地代码 cddm 字符型 —
5 品种代码 pzdm 字符型 —
6 等级代码 djdm 字符型 —
7 数量 Sl 数值型 n..8 —
8 杂质 Zzhl 数值型 n..4 %
9 入仓水分 Rcsf 数值型 n..4 %
10 储存方式 Ccfs 字符型 —
11 装粮线高度 zlxg 数值型 n..4 —
12 入仓日期 rcrq 日期型 YYYYMMDD —
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获取油罐基本信息数据方法的接口定义
接口定义如下。
a) 服务请求方:粮情测控系统。
b) 服务响应方:粮油仓库管理信息系统。
c) 方法名称:Get_OiltankInfoData。
d) 返回类型:复合型。
e) 参数应符合表 26 的要求。
f) 返回值应符合表 27 的要求。
表 26 获取油罐基本信息数据方法参数
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 库区代码 kqdm 字符型 —
2 油罐编号 ygbh 字符型 为空时返回所有油罐信息
表 27 获取油罐基本信息数据方法返回值
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 油库等级 ykdj 字符型
含义及类型按照
LS/T1802—2016
中 的规定
2 油罐名称 ygmc 字符型 a..20
3 油罐编号 ygbh 字符型 a..20
4 油罐总容 ygzr 数值型 n..15,3
5 油罐组容 ygzr01 数值型 n..15,3
6 油罐状态 ygzt 字符型
7
油罐使用
状态
ygsyzt 字符型
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获取油罐储油信息数据方法的接口定义
接口定义如下。
a) 服务请求方:粮情测控系统。
b) 服务响应方:粮油仓库管理信息系统。
c) 方法名称:Get_OilInfoData。
d) 返回类型:复合型。
e) 参数应符合表 28 的要求。
f) 返回值应符合表 29 的要求。
表 28 获取油罐储油信息数据方法参数
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 库区代码 kqdm 字符型 —
2 油罐编号 ygbh 字符型
为空时返回所有油罐
的储油信息
3 查询日期 cxrq 字符型 YYYYMMDD —
表 29 获取油罐储油信息数据方法返回值
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 所属油罐编号 ygbh 字符型
—
2 储油性质 cyxz 字符型
3 品种代码 pzdm 字符型
4 数量 sl 数值型 n..8
5 产地代码 cddm 字符型
6 生产年份 scnf 字符型
7 等级代码 djdm 字符型
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获取粮情采集计划数据方法的接口定义
接口定义如下。
a) 服务请求方:粮情测控系统。
b) 服务响应方:粮油仓库管理信息系统。
c) 方法名称:Get_CollectionPlanData。
d) 返回类型:复合型。
e) 参数应符合表 30 的要求。
f) 返回值应符合表 31 的要求。
表 30 获取粮情采集计划数据方法参数
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 库区代码 kqdm 字符型 —
2 计划采集日期 jhcjr 字符型 YYYYMMDD —
表 31 获取粮情采集计划数据方法返回值
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 编号(廒间/油罐) bh 字符型 —
2 采集类型 cjlx 字符型
如:温度、
湿度、温湿
度、液位
3 计划采集时间 Jhcjsj 日期时间型
YYYYMMDD
HHMMSS
—
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粮情测控系统提供的数据交换接口
获取廒间粮情检测点信息数据方法的接口定
义
接口定义如下。
a) 服务请求方:粮油仓库管理信息系统。
b) 服务响应方:粮情测控系统。
c) 方法名称:Get_GrainTestingTags。
d) 返回类型:复合型。
e) 参数应符合表 32 的要求。
f) 返回值应符合表 33 的要求。
表 32 获取廒间粮情检测点信息数据方法参数
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 库区代码 kqdm 字符型 —
2 廒间编号 ajbh 字符型
为空时返回所有廒间
信息
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表 33 获取廒间粮情检测点信息数据方法返回值
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 廒间编号 ajbh 字符型
—
2 采集类型 cjlx 字符型
3 设备厂家 sbcs 字符型
4 分机号 fjh 数值型 n..4
5 线缆号 xlh 数值型 n..4
6 采集点编号 cjdbh 数值型 n..4
7 采集点逻辑位置 cjdljwz
结构化数据
(x,y,z)
(n..4,n..4,n..4)
8 采集点物理位 cjdwlwz
结构化数据
(x,y,z)
(n..4,n..4,n..4)
获取廒间粮情检测设备状态数据方法的接口
定义接口定义如下。
a) 服务请求方:粮油仓库管理信息系统。
b) 服务响应方:粮情测控系统。
c) 方法名称:Get_GrainTestingTagsStatus。
d) 返回类型:复合型。
e) 参数应符合表 34 的要求。
f) 返回值应符合表 35 的要求。
表 34 获取廒间粮情检测设备状态数据方法参数
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 库区代码 kqdm 字符型 —
2 廒间编号 ajbh 字符型
为空时返回所有廒间
信息
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表 35 获取廒间粮情检测设备状态数据方法返回值
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 廒间编号 ajbh 字符型
—
2 采集类型 cjlx 字符型
3 设备厂 sbcj 字符型
4 分机号 fjh 数值型 n..4
5 采集点编号 cjdbh 数值型 n..4
6 设备状态 sbzt 字符型
7 信号强度 xhqd 数值型 n..4
8 电池电压 dcdy 数值型 n..4
获取廒间粮情信息数据方法的接口定义
接口定义如下。
a) 服务请求方:粮油仓库管理信息系统。
b) 服务响应方:粮情测控系统。
c) 方法名称:Get_GrainTestingData。
d) 返回类型:复合型。
e) 参数应符合表 36 的要求。
f) 返回值应符合表 37 的要求。
表 36 获取廒间粮情信息数据方法参数
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 库区代码 kqdm 字符型 —
2 廒间编号 ajbh 字符型 为空时返回所有廒间信息
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表 37 获取廒间粮情信息数据方法返回值
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 廒间编号 ajbh 字符型
—
2 采集类型 cjlx 字符型
3 采集点编号 cjdbh 数值型 n..4
4 采集数值 cjsz 数值型 n..8
5 是否有效 sfyx 字符型
6 采集时间 cjsj 日期时间型 YYYYMMDD HHMMSS
获取廒间储粮预警信息数据方法的接口定义
接口定义如下。
a) 服务请求方:粮油仓库管理信息系统。
b) 服务响应方:粮情测控系统。
c) 方法名称:Get_GrainWarningData。
d) 返回类型:复合型。
e) 参数应符合表 38 的要求。
f) 返回值应符合表 39 的要求。
表 38 获取廒间储粮预警信息数据方法参数
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 库区代码 kqdm 字符型 —
2 廒间编号 ajbh 字符型
为空时返回所有廒
间信息
3 开始日期 ksrq 日期型 YYYYMMDD —
4 结束日期 jsrq 日期型 YYYYMMDD —
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表 39 获取廒间储粮预警信息数据方法返回值
序号 参数 短名 数据类型 数据格 备注
1 廒间编号 ajbh 字符型
—
2 预警类型 yjlx 字符型
3 预警级别 yjjb 字符型
4 预警内容 yjnr 字符型
5 预警时间 yjsj 日期时间型 YYYYMMD
获取油罐油情检测点信息数据方法的接口定
义接口定义如下。
a) 服务请求方:粮油仓库管理信息系统。
b) 服务响应方:粮情测控系统。
c) 方法名称:Get_OilTestingTags。
d) 返回类型:复合型。
e) 参数应符合表 40 的要求。
f) 返回值应符合表 41 的要求。
表 40 获取油罐油情检测点信息数据方法参数
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 库区代码 kqdm 字符型 —
2 油罐编号 ygbh 字符型 为空时返回所有油罐信息
粮油储藏标准汇编学习本※※※※※※※※※※※※※Grain and oil storage
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表 41 获取油罐油情检测点信息数据方法返回值
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 油罐编号 ygbh 字符型
—
2 采集类型 cjlx 字符型
3 设备厂家 sbcs 字符型
4 分机号 fjh 数值型 n..4
5 线缆号 xlh 数值型 n..4
6 采集点编号 cjdbh 数值型 n..4
7 采集点逻辑位置 cjdljwz
结构化数据
(x,y,z)
(n..4,n..4,n..
4)
8 采集点物理位置 cjdwlwz
结构化数据
(x,y,z)
(n..4,n..4,n..
4)
获取油罐油情检测设备状态数据方法的接口
定义接口定义如下。
a) 服务请求方:粮油仓库管理信息系统。
b) 服务响应方:粮情测控系统。
c) 方法名称:Get_OilTestingTagsStatus。
d) 返回类型:复合型。
e) 参数应符合表 42 的要求。
f) 返回值应符合表 43 的要求。
表 42 获取油罐油情检测设备状态数据方法参数
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 库区代码 kqdm 字符型 —
2 油罐编号 ygbh 字符型 为空时返回所有油罐信息
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表 43 获取油罐油情检测设备状态数据方法返回值
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 油罐编号 ygbh 字符型
—
2 采集类型 cjlx 字符型
3 设备厂家 sbcj 字符型
4 分机号 fjh 数值型 n..4
5 采集点编号 cjdbh 数值型 n..4
6 设备状态 sbzt 字符型
7 信号强度 xhqd 数值型 n..4
8 电池电压 dcdy 数值型 n..4
获取油罐油情信息数据方法的接口定义
接口定义如下。
a) 服务请求方:粮油仓库管理信息系统。
b) 服务响应方:粮情测控系统。
c) 方法名称:Get_OilTestingData。
d) 返回类型:复合型。
e) 参数应符合表 44 的要求。
f) 返回值应符合表 45 的要求。
表 44 获取油罐油情信息数据方法参数
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 库区代码 kqdm 字符型 —
2 油罐编号 ygbh 字符型 为空时返回所有油罐信息
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表 45 获取油罐油情信息数据方法返回值
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 油罐编号 ygbh 字符型
—
2 采集类型 cjl 字符型
3 采集点编号 cjdbh 数值型 n..4
4 采集数值 cjsz 数值型 n..4
5 是否有效 sfyx 字符型
6 采集时间 cjsj 日期时间型 YYYYMMDD HHMMSS
获取油罐油情预警信息数据方法的接口定义
接口定义如下。
a) 服务请求方:粮油仓库管理信息系统。
b) 服务响应方:粮情测控系统。
c) 方法名称:Get_OilWarningData。
d) 返回类型:复合型。
e) 参数应符合表 46 的要求。
f) 返回值应符合表 47 的要求。
表 46 获取油罐油情预警信息数据方法参数
序号 参数 短名 数据类型 数据格式 备注
1 库区代码 kqdm 字符型 —
2 油罐编号 ygbh 字符型 为空时返回所有油罐信息
3 开始日期 ksrq 日期型 YYYYMMDD —
4 结束日期 jsrq 日期型 YYYYMMDD —
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表 47 获取油罐油情预警信息数据方法返回值
序号 参数 短名 数据类