环流熏蒸防治抗性害虫技术初探

发表时间:2021/6/8   来源:《基层建设》2021年第4期   作者:巩晓冰
[导读] 摘要:在过去很长一段时间中,PH3在我国储粮害虫防治中有广泛应用,这也导致一部分虫种对其产生了较强的抗性,从而使其害虫防治效果明显降低。
        山东稷丰粮油仓储设备有限公司  山东省淄博市  256400
        摘要:在过去很长一段时间中,PH3在我国储粮害虫防治中有广泛应用,这也导致一部分虫种对其产生了较强的抗性,从而使其害虫防治效果明显降低。在这样的情况之下,应该注意对传统的害虫防治方法进行创新,可以尝试将环流熏蒸技术应用到抗性害虫防治中,通过这种方式的应用可以很好的解决害虫抗药性强的问题。基于此,本文尝试对环流熏蒸防治抗性害虫技术进行了探索分析。
        关键词:环流熏蒸;防治;抗性害虫;技术分析
        前言
        粮食在正常保管期间,由于多种原因的影响使其经常遭受储粮害虫损害,这也给人们造成了较大的经济损失。现阶段来看,熏蒸剂在我国防治储粮害虫中的应用范围越来越广,并且在实际应用的过程中发挥出了较为理想的效果,是有效的灭虫武器,而溴甲烷以及磷化氢是现阶段最常应用的熏蒸剂,其都能够起到良好的害虫灭杀效果,使得粮食储存过程中受到害虫损害的程度明显降低。
        1 材料与方法
        1.1 仓房条件
        所选仓房为某贸易有限公司高大平房仓11号仓,仓房的全长为56m,宽度为30m,其整体容积为14400m3,其设有移动式环流新增装置,且仓房具有良好的气密性。
        1.2 实验设备及设施
        本次实验应用磷化氢环流熏蒸机,选择56%磷化铝片剂,应用HL-210型磷化氢检测仪、HL-200型磷化氢报警仪、缓释袋、密封胶等等。
        1.3 虫情调查以及害虫抗性测定
        将粮食转入11号仓之后,发现粮食中的害虫较多。经过对粮食调出地仓库的实地调查之后发现,其中赤拟谷盗的浓度已经超过10头/kg,经过对出仓仓房进行分析之后发现,出仓仓房的密闭情况较差,无论是门、窗还是通道等都存在多处透光,该仓房在2015年的时候,曾经应用磷化铝片剂进行过2次全面熏蒸,所应用的剂量较大,但是并没有将害虫彻底杀死。由此可以判断,将粮食转入到11号仓之后,赤拟谷盗的浓度较高,并且其对磷化氢具有较强的抗性[1]。本次实验应用了FAO推荐的熏蒸剂来进行抗性测定,具体的测定方法如下:在25℃的条件之下熏蒸20h以上,并且每种试验害虫都通过了预备实验,在此过程中确定了磷化氢熏蒸浓度。随机挑选了健康的成虫,放入到熏蒸虫笼中,在熏蒸虫笼两端安置了开口玻璃管,并且将两端用细砂网封口,每一个熏蒸虫笼中放入30头害虫,并且将熏蒸虫笼随机放入到薰蒸干燥器中。选定6组,其中5组应用磷化氢气体进行处理,1组为空白对照组。
        1.4 用药剂量
        考虑到该仓中的害虫密度较大,并且其自身抗性较强,由此判断其整体特殊性较高,在进行施药剂量确定的时候,参考了以往熏蒸施药剂量,将此次计量定为3.5g/m3,其空间计量确定为3g/m3,共应用磷化铝片剂50kg。
        2 结果与分析
        2.1 赤拟谷盗抗性测定
        从测定结果中可以看出,室内饲养的赤拟谷盗敏感程度较强,其抗性系数为,199.63。
        2.2 磷化氢浓度变化分析
        在11号仓施药之后,一直保持舱内密闭状态,应用HL-210型磷化氢检测仪来对磷化氢气体浓度进行检测,5个检测点气体浓度变化情况如表1所示:
       
        表1 磷化氢气体浓度变化情况
        2.3 用药密闭期间粮情检测
        在施药密闭期间以及密闭前后,应该注意对其粮情进行检测,通过电子检测装置来开展检查工作,将周期设定为每周1次,对粮温变化情况进行准确记录[2]。从所记录的粮温变化数据来看,在用药之前,11号仓上层最高粮温为37.4℃,而中层最高粮温为36.0℃。当用药3d之后,对11号仓上层粮温进行检测,其最高粮温为37.0℃,中层最高粮温为34.9℃。由此可以看出,用药之后11号仓内部粮温呈现出逐渐下降趋势。但值得注意的是,11号仓的局部往往温度高于中心点,最高温度甚至可以达到45℃,我们在进行实验操作的时候,对周围用药点进行了人为处理,主要是应用纱布将喷雾器喷湿,通过这种方法来弥补挥发慢的不足,这样可以使药效得到充分发挥[3]。
        3 总结与讨论
        应用环流熏蒸的方法可以使粮食抗性害虫得到有效预防,尤其在预防赤拟谷盗害虫的时候发挥出了较为理想的效果,在应用环流熏蒸方法的时候,借鉴了以往的缓释熏蒸以及环流熏蒸方式优点,使得磷化氢的释放速度得到了有效控制,在这一过程中保证了磷化氢可以在长时间内保持有效浓度之上,在对设备以及仪器进行选择的时候,也秉持着择优入选的原则,使得磷化氢气体在粮堆内部的分布更加均匀,从而使得抗性较强的害虫被有效杀灭[4]。通过本次实验探究获得了以下启示:首先,在展开环流熏蒸杀虫工作的时候,应该注意做好准备工作,对抗性害虫对象进行明确,要注意解决仓房气密性的问题,从而保证仓房内部情况与实际杀虫所需前提相符合,只有保证仓房气密性达到熏蒸要求,才能使环流熏蒸效果得到有效发挥;其次,在条件允许的情况下,如果对害虫抗性程度了解不准确,应该注意对害虫抗性程度进行定点测定,这样才能使害虫防治杀灭工作的开展更加具有针对性[5];最后,在应用缓释环流熏蒸方法的时候,应该注意将其作为对硫化氢有较高抗性害虫的一种防治方式,在对此种方法进行应用的时候,要对仓房条件进行确定,保证环流熏蒸方法在特定的仓房条件之下发挥出最为理想的效果。
        结束语
        总而言之,从现阶段我国应用环流熏蒸防治抗性害虫技术研究的情况来看,尚且存在一些技术难点,其主要体现在对梁温的控制、对仓房内部气体浓度的控制、对粮温的控制等等几个方面,要对这些控制要素进行准确把握,根据仓房实际条件来选择具有针对性的环流熏蒸防治抗性害虫技术,通过这种方式来保证其对抗性害虫防治以及杀灭的整体效果。
        参考文献:
        [1]邹建华.环流熏蒸防治抗性害虫技术初探[J].粮油仓储科技通讯,2015:35-36.
        [2]高彬彬,沈天翔,金宗铨,等.平房仓磷化氢膜下环流熏蒸技术的应用研究[J].粮食储藏,2017,29(6):41-48.
        [3]周刚,王福利.粮面膜下混合环流熏蒸技术应用[C].//中国粮油学会%粮食储藏杂志社.2017年粮食储藏技术创新与仓储精细化管理研讨会.2017:411-412.
        [4]卢兴稳,王柳青.磷化铝与敌敌畏在环流熏蒸中混合使用防治书虱试验[J].粮食科技与经济,2016,31(3):45-46.
        [5]牛新生,任中成,李九勇,等.冬季混合环流熏蒸防治锈赤扁谷盗[J].粮食流通技术,2019,10(1):23-24.
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