CN105043049B - 小型种子烘干机及烘干种子的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种小型种子烘干机及烘干种子的方法,该小型种子烘干机包括箱体,所述箱体的整体为长方体,所述箱体的顶面敞开,在所述箱体内部的底面上设有风机,所述风机的上面设有电热元件,滚筒筛设在所述箱体的顶面之上,所述滚筒筛与所述电热元件上下对应,所述滚筒筛的第一端连接电机,所述电机能够带动所述滚筒筛转动。种子发酵、采种后利用本发明提供的小型种子烘干机快速干燥可阻止病原细菌在种子表面的繁殖,是防止种子带菌的有效方法。
Description
技术领域
本发明涉及一种小型种子烘干机及烘干种子的方法,用于瓜类种子和包衣后种子的烘干,尤其适用于大中粒种子。
背景技术
瓜类细菌性果斑病(Bacterial Fruit Blotch,简称BFB)是一种典型的种传病害,种子带菌是主要的初侵染源,在合适的环境条件下,少量的带菌种子能给葫芦科作物生产田造成毁灭性的危害[1],因此带菌的种子可成为西甜瓜产区的重大隐患。生产健康的种子,防止种子带菌和对带菌种子进行灭菌处理是有效控制该病在田间发生发展的主要措施之一[2]。健康种子的生产首先要避免从出现疫情的大田及带有典型BFB症状的西瓜上采种,但从没有BFB典型症状的西瓜上所采收的种子也很难保证种子完全不带菌;其次种子采后药剂处理种子和进行种子发酵能极大的降低种子的带菌率,药剂处理仍然是防止种子带菌的主要措施之一,但很多药剂会对人、畜产生危害,不适合没有一定防护设施的农户使用。且在气温较低的条件下,发酵24h的处理效果也不理想,发酵72h对种子的发芽率会产生影响,以发酵36~48h较为适宜,但没有100%的有效[3-4],因为病原菌可以侵染到种子的内部[5],种子发酵不能杀死种子内部的病原菌,也有可能是种子发酵后在干燥的过程中再次感染病原菌。种子采后快速干燥可以阻止病原细菌在种子表面的繁殖,降低西瓜种子上Ac(病原拉丁学名Acidovorax citrulli,简称Ac)的带菌率,从而降低幼苗BFB的发病率[6]。
目前瓜类制种业的集约化程度不高,大部分都是一家一户小规模的制种模式,种子批次多,每批次种子数量少。由于农户的技术和管理水平不均衡,其生产的种子健康质量无法得到保证。收获后的种子经销商还需集中处理,再进行第二次干燥,这无疑会增加病原菌繁殖的机会。因此,市场上需要一种能够快速烘干种子、减少种子带菌率的烘干机械。
发明内容
本发明的目的在于提供一种小型种子烘干机及烘干种子的方法,为一家一户的小规模制种模式提供种子快速干燥的机器和烘干种子的方法,从而减少种子的带菌率,为生产上提供健康无菌的种子。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种小型种子烘干机,包括箱体,所述箱体的整体为长方体,所述箱体的顶面敞开;在所述箱体内部的底面上设有风机,所述风机的上面设有电热元件;滚筒筛设在所述箱体的顶面之上,所述滚筒筛与所述电热元件上下对应,所述滚筒筛的第一端连接电机,所述电机能够带动所述滚筒筛转动。
在该小型种子烘干机的优选的实施方式中,根据权利要求1所述的小型种子烘干机,其特征在于:在所述箱体内电热元件和风机的左右两侧均设有护板,所述护板的下端连接在所述箱体的底面上,在所述风机上面并位于所述两个护板之间的位置形成风道,所述电热原件置于所述风道内;优选地,所述滚筒筛通过销轴连接电机;更优选地,所述风道的形状为上端大于下端的漏斗。
在该小型种子烘干机的优选的实施方式中,所述箱体的上方设有电控箱,所述电控箱用于设置所述风机、所述电机和所述电热元件的开关;优选地,在所述滚筒筛与所述电热元件之间设有温度传感器,所述电控箱内设有温控器,用于控制所述电热元件的温度,并在电控箱面板上显示温度传感器的温度。
在该小型种子烘干机的优选的实施方式中,所述箱体前侧面的上半部及所述滚筒筛前侧面的下半部的外面设有护罩,用于降低箱体前侧外面的温度。
在该小型种子烘干机的优选的实施方式中,所述滚筒筛的转速为30-50转/分,优选为35转/分,所述风机的风量为500-1500m3/h,优选为1050m3/h。
在该小型种子烘干机的优选的实施方式中,所述滚筒筛的第二端上连接有一个把手,所述把手方便将所述滚筒筛的第二端打开,用于进料和出料。
为了实现上述目的,本发明提供如下另一技术方案:
利用上述小型种子烘干机烘干种子的方法,包括以下步骤:
清洗步骤:从新鲜的果实中采集鲜种子,进行清洗处理,得到洗净的种 子;烘干步骤:将所述洗净的种子进行烘干处理,得到烘干的种子;优选地,所述烘干处理中,温度为20-40℃,优选为40℃,时间为2-5h,优选为3h。
在该方法的优选的实施方式中,在所述清洗步骤和烘干步骤之间,还有盐酸处理步骤:将所述洗净的种子用质量百分浓度为0.5-2%,优选为1%的盐酸溶液浸泡5-20min,优选为15min,然后充分清洗干净,得到处理后的湿种子;再将所述处理后的湿种子进行烘干处理。
在该方法的优选的实施方式中,在所述清洗步骤和烘干步骤之间,还有晾晒步骤:将所述洗净的种子于室温下晾晒2-5h,优选为4h。
在该方法的优选的实施方式中,所述清洗步骤中,从新鲜的果实中采集鲜种子后,先进行发酵处理24-72h,优选48h后,再进行清洗处理。
本发明相比现有技术具有以下有益效果:
本发明的小型烘干机结构合理,利用该小型烘干机的烘干方法各个步骤、参数协同作用,能够将种子快速干燥,快速干燥可以阻止病原细菌在种子表面的繁殖、降低种子的带菌率,从而降低幼苗BFB的发病率,提高了种子的健康质量。
附图说明
图1为本发明实施例主视示意图;
图2为本发明实施例的后视剖视示意图;
附图标记说明:1箱体;2风机;3风道;4电热元件;5温度传感器;6滚筒筛;7电机;8销轴;9护罩;10护板;11把手;12电控箱;13滚轮。
图3为试验例中不同处理后对西瓜种子带菌的影响指示图;
图4为试验例中不同处理后种子的成苗率和幼苗BFB的发病率指示图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步详细说明。
具体结构如图1、图2所示:一种小型种子烘干机,包括箱体1,箱体1的整体为长方体,箱体1的顶面敞开;在箱体1内部的底面上设有风机2,风机2的上面设有电热元件4;滚筒筛6设在箱体1的顶面之上,滚筒筛6与电热元件上下对应;滚筒筛6的第一端连接电机7,电机7能够带动滚筒 筛6转动;在箱体1内电热元件4和风机2的左右两侧均设有护板10,护板10的下端连接在箱体1的底面上;在风机2上面并位于两个护板10之间的位置形成风道3,电热原件4置于风道3内,风道3的形状为上端大于下端的漏斗,风机2产生的风经过电热元件4后在风道3内运行,提高了热风的利用效率,更有效的对滚筒筛6中的种子进行干燥;滚筒筛6通过销轴8连接电机7,电机7通过销轴8带动滚筒筛6转动,更均匀有效地对滚筒筛6中的种子进行干燥。上述电热元件4可以选用翅片加热管、电热丝和多种发热片等常规产品,优选为翅片加热管。
进一步地,箱体1的上方设有电控箱12,电控箱12用于设置风机2、电机7和电热元件4的开关;在滚筒筛6与电热元件之间设有温度传感器5,所述电控箱12内设有温控器(附图未示出),用于控制所述电热元件4的温度,并在电控箱12面板上显示温度传感器5的温度;所述箱体1前侧面的上半部及所述滚筒筛6前侧面的下半部的外面设有护罩9,用于降低箱体1前侧外面的温度,提高操作人员站在本小型种子烘干机前面时的舒适度;滚筒筛6的第二端上连接有一个把手11,把手11方便将滚筒筛6的第二端打开,用于进料和出料,即将种子放进滚筒筛6烘干,待种子烘干后,将种子移出滚筒筛6;箱体1的下端四脚均连接一个滚轮13,方便本小型种子烘干机移动。
进一步地,滚筒筛6的转速为30-50r/min,优选为35r/min,风机2的风量为500-1500m3/h,优选为1050m3/h。风机2产生的风经过电热元件4后到达滚筒筛6的最大温度为40℃,温度超过40℃会因为温度过高而使需要烘干的种子受到伤害,降低种子的发芽率,影响种子质量;如果温度过低,则会延长种子干燥的时间,达不到快速烘干的目的。上述转速、风量、和温度配合能够更有效地干燥种子。
使用时,风机2和电热元件4置于滚筒6的正下方,滚筒6放在箱体1上方,保证滚筒6内的种子受热均匀,且滚筒6放在箱体1外部有利于空气流通,滚筒的转动使种子受热的温度能相对保持均匀一致而有利于种子的干燥。滚筒筛6内装待烘干种子,电热元件4提供热源,安装在风道3中,风机2强制气流通过电热元件4的表面而带走热量,为烘干种子提供热风,热风温度由设在风道3末端的温度传感器5控制,热风穿透滚筒筛6,与种子 进行热交换,迫使种子内部水分向表面转移,进而带走种子表面水分,然后水蒸气穿过滚筒筛6的筛孔散漫到空气中,种子随滚筒筛6旋转翻动,达到均匀干燥的目的。本发明提供的小型种子烘干机尤其适用于大中粒种子,用于小粒种子烘干时,需要在滚筒内部附上丝网,以免种子泄漏。
利用上述的小型种子烘干机烘干种子的方法,包括有以下步骤:
步骤一、清洗:从新鲜的果实中采集鲜种子后,既可以立即进行清洗处理,又可以先发酵24-72h(示例性地,可以为24h、30h、36h、50h、60h、72h中的任意值或任意二者之间的数值,优选为48h)后,再进行清洗处理,得到洗净的种子。
清洗后,还可以将洗净的种子用盐酸溶液处理:用质量百分浓度为0.5-2%,优选为1%的盐酸溶液浸泡5-20min,优选为15min,然后充分地清洗干净,不留任何残留的盐酸,得到处理后的湿种子,之后再进行烘干步骤;
示例性地,上述盐酸的质量百分浓度可以为0.5%、0.8%、1.2%、1.5%、2%中的任意值或任意二者之间的范围;上述浸泡时间可以为5min、8min、10min、13min、18min、20min中的任意值或任意二者之间的范围;
清洗后,还可以将洗净的种子晾晒处理:将洗净的种子于室温下晾晒2-4h(例如,可以为2h、2.5h、3h、3.5h中的任意值或任意二者之间的范围,优选为4h),得到晾晒后的种子,之后再进行烘干步骤。
步骤二、烘干:将经过以上处理的种子进行烘干处理,温度为20-40℃,优选为40℃,时间为2-5h,优选为3h,得到烘干的种子;
示例性地,上述烘干温度可以为20℃、25℃、30℃、35℃中的任意值或任意二者之间的范围,烘干时间可以为2h、2.5h、3.5h、4h、4.5h、5h中的任意值或任意二者之间的范围。
以下通过具体的实施例对本发明进行详细说明,但这些例举性实施方式并非旨在对本发明的实际保护范围构成任何形式的任何限定。
实施例1
下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步详细说明。
具体结构如图1、图2所示:一种小型种子烘干机,包括箱体1,箱体1的整体为长方体,箱体1的顶面敞开;在箱体1内部的底面上设有风机2, 风机2的上面设有电热元件4;滚筒筛6设在箱体1的顶面之上,滚筒筛6与电热元件上下对应;滚筒筛6的第一端连接电机7,电机7能够带动滚筒筛6转动;在箱体1内电热元件4和风机2的左右两侧均设有护板10,护板10的下端连接在箱体1的底面上;在风机2上面并位于两个护板10之间的位置形成风道3,电热原件4置于风道3内,风道3的形状为上端大于下端的漏斗,风机2产生的风经过电热元件4后在风道3内运行,提高了热风的利用效率,更有效的对滚筒筛6中的种子进行干燥;滚筒筛6通过销轴8连接电机7,电机7通过销轴8带动滚筒筛6转动,更均匀有效地对滚筒筛6中的种子进行干燥。上述电热元件4可以选用翅片加热管、电热丝和多种发热片等常规产品,优选为翅片加热管。
进一步地,箱体1的上方设有电控箱12,电控箱12用于设置风机2、电机7和电热元件4的开关;在滚筒筛6与电热元件之间设有温度传感器5,所述电控箱12内设有温控器(附图未示出),用于控制所述电热元件4的温度,并在电控箱12面板上显示温度传感器5的温度;所述箱体1前侧面的上半部及所述滚筒筛6前侧面的下半部的外面设有护罩9,用于降低箱体1前侧外面的温度,提高操作人员站在本小型种子烘干机前面时的舒适度;滚筒筛6的第二端上连接有一个把手11,把手11方便将滚筒筛6的第二端打开,用于进料和出料,即将种子放进滚筒筛6烘干,待种子烘干后,将种子移出滚筒筛6;箱体1的下端四脚均连接一个滚轮13,方便本小型种子烘干机移动。
进一步地,滚筒筛6的转速为35r/min,风机2的风量为1050m3/h。风机2产生的风经过电热元件4后到达滚筒筛6的最大温度为40℃,温度超过40℃会因为温度过高而使需要烘干的种子受到伤害,降低种子的发芽率,影响种子质量;如果温度过低,则会延长种子干燥的时间,达不到快速烘干的目的。上述转速、风量、和温度配合能够更有效地干燥种子。
使用时,风机2和电热元件4置于滚筒6的正下方,滚筒6放在箱体1上方,保证滚筒6内的种子受热均匀,且滚筒6放在箱体1外部有利于空气流通,滚筒的转动使种子受热的温度能相对保持均匀一致而有利于种子的干燥。滚筒筛6内装待烘干种子,电热元件4提供热源,安装在风道3中,风机2强制气流通过电热元件4的表面而带走热量,为烘干种子提供热风,热 风温度由设在风道3末端的温度传感器5控制,热风穿透滚筒筛6,与种子进行热交换,迫使种子内部水分向表面转移,进而带走种子表面水分,然后水蒸气穿过滚筒筛6的筛孔散漫到空气中,种子随滚筒筛6旋转翻动,达到均匀干燥的目的。本发明提供的小型种子烘干机尤其适用于大中粒种子,用于小粒种子烘干时,需要在滚筒内部附上丝网,以免种子泄漏。
实施例2
从新鲜的西瓜果实中采集鲜种子,立即清洗,再放入实施例1的小型种子烘干机的滚筒筛中,将温度传感器的温度设定为40℃,烘干3h,得到烘干后的种子。
实施例3
从新鲜的西瓜果实中采集鲜种子,立即清洗,之后于质量百分浓度为1%的盐酸溶液浸泡15min,然后充分地清洗干净,不留任何残留的盐酸,得到处理后的湿种子;再将处理后的湿种子放入实施例1的小型种子烘干机的滚筒筛中,将温度传感器的温度设定为40℃,烘干3h,得到烘干后的种子。
实施例4
从新鲜的西瓜果实中采集鲜种子,发酵48h后清洗,再放入实施例1的小型种子烘干机的滚筒筛中,将温度传感器的温度设定为40℃,烘干3h,得到烘干后的种子。
实施例5
从新鲜的西瓜果实中采集鲜种子,发酵48h后清洗,之后于室温晾晒4h;再将晾晒后的种子放入实施例1的小型种子烘干机的滚筒筛中,将温度传感器的温度设定为40℃,烘干3h,得到烘干后的种子。
实施例6
从新鲜的西瓜果实中采集鲜种子,发酵48h后清洗,之后于质量百分浓度为1%的盐酸溶液浸泡15min,然后充分的清洗干净,不留任何残留的盐酸, 得到处理后的湿种子;再将处理后的种子放入实施例1的小型种子烘干机的滚筒筛中,将温度传感器的温度设定为40℃,烘干3h,得到烘干后的种子。
试验例:本发明的烘干机和烘干方法对西瓜种子的干燥效果测定
1.材料与方法
1.1试验材料
鲜种子从新鲜的西瓜果实中采集,采后充分的清洗干净;干种子为室温保存的西瓜商品种子。
1.2试验方法
分别测定鲜种子和干种子的含水量,将干种子分别浸泡4h、8h和24h,然后将浸泡24h的种子分别在烘干机中干燥2h、3h和4h,并测定以上时间点的种子含水量。
使用实施例1的烘干机在40℃的条件下烘干种子。种子含水量的测定采用高温烘干法(131℃1h)。种子含水量(%)=[(烘干前种子重量﹣烘干后种子重量)/烘干前种子重量]×100%。
2.结果
烘干前,新鲜西瓜种子的含水量平均为53.1%,干西瓜种子的含水量平均为5.1%,干种子浸泡24h后,种子含水量达43.4%;然后快速烘干4h后,种子含水量迅速下降,为6.4%。烘干机对西瓜种子的干燥效果见表1。
表1 烘干机对西瓜种子的干燥效果
由此可见,无论是新鲜种子还是干种子经过浸泡,本发明的烘干机对于这些种子的干燥效果明显,烘干2-4h后,能够明显降低这些种子的含水量, 烘干4h后,种子的含水量达到种子的质量要求。
对比例:本发明的烘干机和烘干方法对瓜类种子健康度的提升作用
1.材料与方法
1.1.试验材料
试验选用2种类型的种子:不经人工接种的西瓜种子、人工接种的西瓜种子。
(1)不经工人接种的西瓜种子:从没有发现西瓜细菌性果斑病疫情的大田新鲜西瓜上采集种子作为不经工人接种的西瓜种子,分成二部分:一部分种子马上冲洗干净,另一部分种子发酵48h,冲洗干净;将以上两部分分别分成4份进行以下处理:①马上烘干,烘干时间为3h;②室内晾4h后烘干;③1%盐酸处理15min后烘干;④室内自然晾干。种子的带菌情况采用幼苗生长和PCR(Polymerase Chain Reaction,聚合酶链式反应)技术对以上处理的种子进行检测。
(2)人工接种的西瓜种子:人工接种的西瓜种子从市售的健康的西瓜上采集,冲洗干净后分成5份,其中4份马上用浓度为3×104CFU/mL细菌性果斑病菌悬浮液浸泡30min并进行以下处理:①马上烘干;②室内晾3h后烘干;③室内晾6h后烘干;④室内晾9h烘干。另外1份在室内自然晾干后,在新鲜的西瓜汁液中浸泡2h,然后用浓度为3×104CFU/mL细菌性果斑病菌悬浮液浸泡30min,自然晾干,采用幼苗生长检测发病情况。
1.2.试验方法
1.2.1种子干燥处理
实施例1的滚筒烘干机在40℃的条件下烘干种子3h。
1.2.2幼苗生长鉴定
幼苗生长鉴定在50穴的育苗盘内进行,基质为经高压灭菌的蛭石,每一个穴内播种1粒种子,育苗盘播种后用薄膜覆盖保湿,放置在25~30℃、16h光照的条件下生长,出苗后去掉薄膜,每天观察幼苗的发病情况,直到播种后三周。
1.2.3种子带菌的PCR检测
提取种子的浸提液进行PCR反应,每个处理检测1000粒种子混合样品。PCR的引物组合为WFB1(5’-GAC CAG CCA CAC TGG GAC-3’)和 WFB2(5’-CTG CCG TAC TCC AGC GAT-3’),由北京赛白盛公司合成。种子的浸提及PCR的方法按照宋顺华等[7]的方法进行。
2.结果与分析
(1)对大田新鲜西瓜上所采集的西瓜种子(即:不经工人接种的西瓜种子)进行各种处理后,采用幼苗生长鉴定方法检测各处理幼苗细菌性果斑病的发病情况。由于所有处理种子所生长的幼苗都很弱小,而且猝倒病严重,幼苗的成活率很低,特别是室内自然晾干的种子幼苗的成苗率很低,没有有效的观察到幼苗的发病情况。
应用PCR技术,从没有经过发酵在室内晾干4h后烘干的种子,以及不管是否经过发酵,在室内自然晾干的种子上均检测到了病原菌Ac的特异性条带(360bp),结果为阳性。不管是否对种子发酵,采种后快速烘干、盐酸处理的种子及发酵后在室内晾干4h的种子均没有检测到Ac的特异性条带(图3中:注:泳道M为标准分子量;泳道1为阴性对照;泳道2为阳性对照;泳道3-6为未发酵种子;泳道7-10为发酵种子。其中泳道3,7为马上烘干,泳道4,8室内晾4h后烘干;泳道5,9为1%盐酸处理15min后烘干;泳道6,10为室内自然晾干;其中,泳道3的种子采用实施例2的方法烘干,泳道5的种子采用实施例3的方法烘干,泳道7的种子采用实施例4的方法烘干,泳道8的种子采用实施例5的方法烘干,泳道9的种子采用实施例6的方法烘干),说明种子发酵、采种后快速烘干、盐酸处理均可阻止病原细菌在种子表面的繁殖,是防止种子带菌的有效方法。
(2)人工接种的西瓜种子采用幼苗生长方法检测结果表明,用菌悬液处理后的西瓜种子随着室内阴干时间的增长,幼苗细菌性果斑病的发病率成上升的趋势,阴干时间在3h以上时,幼苗的病株率急剧上升,由0.9%上升到阴干时间为6h的20.4%。但是随着阴干时间的增长,幼苗的死亡数量也在增加,成苗率降低,阴干时间在3h以上时,种子的成苗率急剧降低,由52.6%下降到阴干6h的23.9%(图4:Ⅰ.马上烘干;Ⅱ.室内晾3h后烘干;Ⅲ.室内晾6h后烘干;Ⅳ.室内晾9h烘干;Ⅴ.自然晾干)。由此说明种子的快速烘干可以降低西瓜种子的带菌率,降低幼苗细菌性果斑病的发病率,提高种子的健康状况。
3.讨论
本发明采种的大田西瓜植株没有发现BFB,所采集的西瓜种子籽粒很小,在苗盘播种后发芽整齐但长势弱小,因此在有利于BFB发病的高温高湿条件下猝倒病严重,造成成苗率很低,没有有效的检测到幼苗BFB的发病情况。本试验采用PCR方法,不管是种子发酵还是不发酵,从采种后马上烘干的种子、盐酸处理过的种子以及发酵48h后阴干4h以内迅速干燥的种子上均没有检测到病原菌的特异性DNA片段。采用幼苗生长方法检测人工接种病原菌的西瓜种子,随着室内阴干时间的增长,幼苗BFB的发病率上升,幼苗的成苗率降低;阴干时间在6h时,种子的成苗率与阴干3h相比急剧下降,其中一部分原因是由于幼苗的猝倒病而引起的。由此说明种子的快速干燥可以降低西瓜种子的带菌率,从而降低幼苗BFB的发病率,提高了种子的健康质量。本发明的结果表明,采后使种子表面干燥的时间不能超过4h,种子发酵、采种后用种子干燥机快速干燥可阻止病原细菌在种子表面的繁殖,是防止种子带菌的有效方法。
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Claims (15)
1.一种小型种子烘干机,其特征在于:包括箱体,所述箱体的整体为长方体,所述箱体的顶面敞开;在所述箱体内部的底面上设有风机,所述风机的上面设有电热元件;滚筒筛设在所述箱体的顶面之上,所述滚筒筛与所述电热元件上下对应,所述滚筒筛的第一端连接电机,所述电机带动所述滚筒筛转动;
在所述箱体内电热元件和风机的左右两侧均设有护板,所述护板的下端连接在所述箱体的底面上,在所述风机上面并位于两个所述护板之间的位置形成风道,所述电热原件置于所述风道内;
所述风道的形状为上端大于下端的漏斗;
所述滚筒筛通过销轴连接电机;
所述箱体的上方设有电控箱,所述电控箱用于设置所述风机、所述电机和所述电热元件的开关。
2.根据权利要求1所述的小型种子烘干机,其特征在于:在所述滚筒筛与所述电热元件之间设有温度传感器,所述电控箱内设有温控器,用于控制所述电热元件的温度,并在电控箱面板上显示温度传感器的温度。
3.根据权利要求1所述的小型种子烘干机,其特征在于:所述箱体前侧面的上半部及所述滚筒筛前侧面的下半部的外面设有护罩,用于降低箱体前侧外面的温度。
4.根据权利要求1所述的小型种子烘干机,其特征在于:所述滚筒筛的转速为30-50转/分,所述风机的风量为500-1500m3/h。
5.根据权利要求4所述的小型种子烘干机,其特征在于:所述滚筒筛的转速为35转/分,所述风机的风量为1050m3/h。
6.根据权利要求1所述的小型种子烘干机,其特征在于:所述滚筒筛的第二端上连接有一个把手,所述把手方便将所述滚筒筛的第二端打开,用于进料和出料。
7.利用权利要求1至6任一项所述的小型种子烘干机烘干种子的方法,其特征在于:所述方法包括以下步骤:
清洗步骤:从新鲜的果实中采集鲜种子,进行清洗处理,得到洗净的种子;
烘干步骤:将所述洗净的种子进行烘干处理,得到烘干的种子。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于:所述烘干处理中,温度为20-40℃,时间为2-5h。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于:所述烘干处理中,温度为40℃,时间为3h。
10.根据权利要求7所述的方法,其特征在于:
在所述清洗步骤和烘干步骤之间,还有盐酸处理步骤:
将所述洗净的种子用质量百分浓度为0.5-2%的盐酸溶液浸泡5-20min,然后充分清洗干净,得到处理后的湿种子;再将所述处理后的湿种子进行烘干处理。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于:
所述盐酸处理步骤为:
将所述洗净的种子用质量百分浓度为1%的盐酸溶液浸泡15min,然后充分清洗干净,得到处理后的湿种子。
12.根据权利要求7所述的方法,其特征在于:
在所述清洗步骤和烘干步骤之间,还有晾晒步骤:
将所述洗净的种子于室温下晾晒2-5h。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于:
所述晾晒步骤为:
将所述洗净的种子于室温下晾晒4h。
14.根据权利要求7所述的方法,其特征在于:
所述清洗步骤中,从新鲜的果实中采集鲜种子后,先进行发酵处理24-72h后,再进行清洗处理。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于:
所述清洗步骤中,从新鲜的果实中采集鲜种子后,先进行发酵处理48h后,再进行清洗处理。
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