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毕业设计(论文)书论文题目:松脂的开发与利用作者姓名专业班级研究方向松脂的开发与利用指导教师论文字数答辩时间

一、毕业设计(论文)原创性声明本毕业设计(论文)是我在指导教师的指导下取得的研究成果。在本毕业设计(论文)中,除了加以标注和致谢的部分外,不包含其他人已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得任何教育机构的学历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本毕业设计(论文)做出的贡献均已在论文中作了明确的说明。毕业设计(论文)作者签名:

签名日期:

2016

4

20

日二、毕业设计(论文)使用授权声明楚雄医药高等专科学校有权保存本毕业设计(论文)的电子和纸质文档,可以借阅或上网公开本毕业设计(论文)的全部或部分内容,可以向有关部门或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本毕业设计(论文)的全部或部分内容。对于保密论文,按保密的有关规定和程序处理。毕业设计(论文)作者签名:

签名日期:

2016年

4月

20日指导教师签名:

签名日期:

日选题意义、研究现状及存在问题选题意义:利用该综述的写作机会,学会写作完整的论文,增强自己写作的能力。对松脂有更深入的了解,并对读者产生指导性的作用。研究目标和内容研究目标和内容:目标:利用该综述的写作机会,学会写作完整的论文,增强自己写作的能力。对松脂有更深入的了解,并对读者产生指导性的作用。内容:1.松脂2.我国的采脂松树资源和松脂贮量——基于“连清”数据的估测3.松脂的高产采割技术4.松脂油提炼工艺研究方法步骤和措施研究方法:文献法步骤和措施:1.大量收集资料;2.整理阅读资料,书写第一稿;3.再次阅读整理资料,修改一稿,写第二稿;4.整理资料书,修改二稿,完成论文。指导教师意见指导教师(签字)年月日系(部)主任意见系(部)主任(签字)年月日

四、摘要及关键词摘要在分析我国松脂采割存在问题的基础上,总结了松脂高产采割技术,对松树的长期利用和保护起到了积极的作用。应用已经公布的第6次全国森林资源连续清查数据对我国的采脂松树资源和松脂贮量进行估测分析,探索一条有效实用科学的松脂储量计算方法和途径,提出按“连清”数据中可采脂龄级计算采脂松树资源,用可采脂径级统计的株数进行松脂贮量估测的方法。通过计算,得出全国目前可采脂松树资源为316.65万hm2,松脂贮量为162.5万t·a~。论证分析我国各省(市)区松脂资源的分布和存贮量。关键词松脂;高产;采割技术;松脂资源;贮量估测;中国;术语和定义松脂采集:指在松树属干上有规律开割伤口,引起松脂大量分泌和收集松脂的作用成为松脂采集产脂量:松树单株或单位面积林分在一定范围内收获的松脂质量,单位:kg,g。刮面:在开割部位预先刮去树干粗皮形成的面割面:在刮面上开割测沟所形成的面割面负荷率:割面宽度总和与该部分树干圆周长度的百分比(%)割面宽度:割面在树干圆周上所占的水平宽度,单位:cm强度采脂:割面负荷率大于60%的采脂。下降式采脂法:在准备好的割面上,第一对测沟开在割面的顶部,第二对测沟开在第一对测沟的下方,从上往下开沟,这种作业方式称为下降式。每个采脂季节的新割面位于旧割面之下。上升式采脂:上升式采脂法是受脂器:盛接中够流下来的松脂的容器。五、论文目录松脂及其质量标准松脂的物理性质及化学成分:我国的采脂松树资源和松脂贮量——基于“连清”数据的估测松脂的高产采割技术松脂的手收集和运输松脂油提炼工艺

1松脂:森林是大自然的主体之一,它的第一功能是调节生态物料与能量平衡,第二是为人类源源不断地提供可持续利用的生物质资源,满足人类的物质需求。可你知道,森林每年都能为人类提供数量最大的、且目前正在被人类广泛利用的非木质资源是什么?松脂广义的松脂应含两大类,松脂与浮油。直接从松树采割收集获得的是松脂。全世界每年松脂产量大约为90万~100万吨。从松树(主要是湿地松)的造纸黑液中回收的松脂称浮油,每年大约为80万一90万吨。中国每年松脂产量80万~90万吨,主产于广西、广东、福建、云南省区,而广西松脂产量占全国的60%以上。浮油产于北美、西欧等发达地区。下文叙述的是特指松脂,不包含浮油。松脂是松科植物靠自身的叶绿素在阳光、温度、空气、水和土壤、大气压等构成的生态综合环境下发生光合作用而反应合成的非木质化合物的混合物。它是松科植物特有的生理物质,呈动态储存于树木的皮层树脂道中。1.1松脂原色浅黄,是可流动透明粘稠液体。目前国内可以从事松脂采集的树种有马尾松、湿地松、长叶松、云南松、油松、生桐棉松和红松。马尾松是中国采脂的当家树种。尽管中国可采割松脂的树种分布于长江流域以南,区域很广,但主产松脂地域仅仅处于北回归线以南一带,特别集中于广西的梧州、贺州、玉林、南宁、崇左,广东的肇庆、河源、梅州,福建的三明、龙岩,云南的普洱等地市温度大约高于18~C,树皮损伤后,松树就会分泌出松脂。松脂是典型的劳动密集型产品。一般每年的5月至11月为松脂采割季节。树龄8年以上胸径20厘米以上的每棵松树每年平均可采集到松脂3~4公斤。一个专业采脂熟练工在松树密集地带一年可以采割松脂3~4吨,最多4~5吨;极限劳动生产率2.5万一3万元/年。松脂暴露在空气中,由于挥发空气氧化作用并将部分氧转给树脂酸,松脂颜色变黄而干凅,这种松脂通常称为“毛松香”。毛松香加工时得到的松香、松节油产量和等级都会降低。马尾松松脂就会凝固,逐渐转变成白色固体状物。因此,采得的松脂应及时加工,以保证松香、松节油的品质。1.2松脂的质量标准:通常以外观、松节油含量、机械杂质、水分四项标准鉴定质量。松节油含量越高,水分和杂质越少,松脂的质量就越好。根据这些依据松脂按行业标准分特、一、二、等外四个等级。鉴别等级的方法有化学分析法和简易鉴别法二种。化学分析法准确度高,但比较费时,并需要仪器。简易鉴别法比较简单易行,但准确度较差。目前松脂收购站一般采用简易鉴别方法:1.2.1含油量的鉴别:松脂含油量愈多愈稀薄,颜色愈白净、鲜艳。因此,只要有一定的经验,从松脂的色状就可看出松脂含油量的多少。特级松脂:颜色新鲜洁白,有光泽,无颗粒的半流体松脂,含油量一般不少于23%。一级松脂:白色呈稀糊状半流体,略有白色块状、且易搅拌的松脂。含油量一般不少于17%。二级松脂:灰白或略带黄色,有小块,呈浓稠浆糊状,含油量在13%左右。等外级松脂:暗灰带黄色,呈软固体或硬块状,断面粉状物油润,这种松脂已被氧化变质,为等外级或不列级松脂。1.2.2含水量的鉴别据测定,松脂在松树体内是无水的,从松树割口上流出来的松脂,因受外界自然因素的影响,含水量一般也有3-4%,所以含水量凡大于4%的属不正常现象。鉴别时,可用一船浆式的杉木棒,棒长50厘米、宽4厘米、厚2-3厘米,平时侵泡在清水里,用时甩掉水珠,在松脂桶中上下抽插、摇动几次后,如插棒处不见水珠,且有松脂粘附木棒,含水量一般在3%左右。如果插棒处出现浮水,松脂不粘木棒,含水量则在4%以上。1.2.3.杂质含量的鉴定用木棒上下翻动松脂,如果明显地看到树枝、木片、沙石等杂质。则含杂质量在3%左右;若木棒插到桶底,松脂中有坚硬感觉,而且重量特殊时可能混有一定的沙石等杂质,则应酌情处理。2.松脂的物理性质及化学成分:2.1物理性质;松脂是易燃物,储存、运输、加工时防火是安全生产的第一要务。松脂密度稍大于水。常温下松脂在空气中不但松节油挥发,而且树脂酸易于氧化,产出的松香颜色变深,质量下降。所以采割到的松脂要尽快收集,并且浸没在水中保鲜、保质。松脂是树脂酸、萜类化合物、不皂化物和脂肪酸组成的混合物。四者的含量随树种、地域、采集方式的不同而异。2.2化学成分;大致组成:树脂酸占70%~75%,萜烯类化合物占18%~20%,不皂化物(中性物)占2%~6%,脂肪酸占3%~5%。树脂酸有9种同分异构体组成,它们是左旋海松酸、新枞酸、长叶松酸、枞酸、右旋海松酸、异海松酸、山达海松酸、脱氢枞酸、湿地松酸。松脂中左旋海松酸约占树脂酸的三分之一。在常温下各种树脂酸之间也会发生异构反应,在一个体系内各种树脂酸的浓度维持一个动态平衡值。2.2.1松脂中的萜类化合物也称松节油,是迄今为止人类从自然界获得的数量最大的植物精油。工业生产脂松节油分优级松节油和重级松节油。前者为单萜烯,主要成分是Ot一蒎烯与B一蒎烯,分别占86%~92%、5%~12%。后者为倍半萜烯,主要成分是长叶烯与石竹烯,分别占50%~65%、10%~15%。也含有一蒎烯,占10%一13%。2.2.2松脂中的不皂化物是指常温下与氢氧化钾不能发生皂化反应的烷、醛、醇一类化合物,有50多个成分,含量相对较多的只有海松醛、异海松醛,其他成分基本上都是微量。2.2.3松脂中的脂肪酸包含饱和的与不饱和的脂肪酸,例如硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸、月桂酸、棕榈酸等。松脂初加工的任务是以松脂为原料,经过破碎、搅拌、混合、输送、熔解、澄清工艺过程,除去机械杂质和水分,再加热脂液,应用水蒸汽蒸馏,依次分离出优级松节油、中级松节油、重级松节油,最后得松香。中级松节油循环使用,产品品种只有松香、优级松节油、重级松节油。每生产一吨松香需消耗1.3吨松脂,同时得到125~150公斤优级松节油和20~25公斤重级松节油。国内松脂初加工工艺上世纪50年代开始应用,几十年来科研人员尽管有过改革设想并进行了实验探索,但基本维持不变。它的缺点主要表现在没有考虑水资源、热水焓和水蒸汽焓的综合利用。笔者按日产45吨松香的现行水蒸汽蒸馏法工艺,依据物料平衡和能量平衡原理,对全系统进行工艺设计计算,得出如下结论:每吨松香消耗0.6MPa的饱和水蒸汽1283公斤。每吨松香联产品的能耗与排放量为:综合能耗3.51×106千焦、排放二氧化硫量5.91公斤、排放二氧化碳量433.4公斤、排放污水量837公斤、排放冷却热水量9689.6公斤。可见松脂初加工工艺单位产品能耗和排放量相对较高,具有比较大的节能减排潜力。改革工艺是松香生产节能减排的首要任务目前松脂的直接用途非常有限,就是生产松香、松节油。随着科学技术的发展,科学家正在研究用净化的松脂直接进行产品精深加工。可以预见,这种技术在不久的将来就会取得成功。3我国的采脂松树资源和松脂贮量——基于“连清”数据的估测我国的松香、松节油及深加工产品年产值约亿美元,年创汇超亿美元,是我国林业产业除木材外的最大宗支柱产品(任天瑞等,2006)。松香、松节油均由几种特定的松树产生的分泌物——松脂为原料分解而得,现阶段采脂松树的资源量和松脂的贮量对我国松香产业的发展具有极其重要的意义(谢文磊,2004;哈成勇,2003)。以往区域范围的松脂贮量一般靠业内人士凭经验估测,尚未有一个标准通用的方法在实际生产中得到应用。国内外尚未见有对松脂贮量进行数量化估测方法的研究报道,应用“连清”数据进行大范围松脂贮量估测为业界首探(国家林业局调查规划设计院,2007)。采用此法对我国的采脂松树资源及采脂贮量进行估测计算,旨在探索一条科学快捷、有效实用、较为准确的方法和途径,为全国及各地松香产业的发展提供基础数据,对指导实际生产具借鉴的作用(董静曦等,20o9)。3.1材料与方法3.1.1研究分析的基础数据森林资源连续清查及数据是国家林业行政主管部门每隔5年组织进行一次调查并向社会正式公布成果数据的森林资源调查(编辑委员会,1997),根据松脂采集生产的特性和“连清”数据具有的权威、适时、准确的特点,采用第6次全国森林资源连续清查数据为基础(中国林业科学研究院等,2007),对全国及相关省(市)区的松脂资源进行估测计算、研究分析并得出评价和分析结果。3.1.2研究分析的方法现实生产中,松脂的产量可以按照能产脂的松树树种,以每株的年产脂量和单位面积株数相乘计算出来,同时按原林业部颁布的《采脂规程》可采脂的必须是20及20cm以上的松树,而“连清”数据中恰好有松树树种、径阶及株数的统计数据,据此可推算出单位的现有松脂资源量。在可用于采脂的松树树种里,松脂资源包括4个部分:1)可采脂松树资源总量;2)考虑分类经营时可采脂松树资源量,含后续和现可采脂松树资源2类;3)松脂的总贮量;4)考虑分类经营时松脂的现可采贮量(FAO,2005)。3.2结果与分析3.2.1我国可采脂松树树种的种类与分布据相关资料介绍,中国的松林资源丰富树种众多,但是可以采脂的松树只有6种。其中:马尾松(Pinusmassoniana)、云南松(P.yunnanensis)、思茅松(P.kesiyavar.1angbianensis)、南亚松(P.1atteri)是我国目前可供采脂的4个主要本土松树树种,另外,从国外引种的加勒比松(P.caribaea)、湿地松(P.elliottii)近年来也在进行采脂(潘新明等,2005;李漪,2002)。马尾松是我国松树中分布最广数量最多的主要用材树种,南方各省森林蓄积量中其占了半数以上,主分布于淮河、伏牛山、秦岭以南至广东、广西的南部,东至东南沿海和台湾,西达贵州中部及四川大相岭以东,广泛分布于全国15个省(市)区;云南松是云南优良的乡土采脂树种,主要分布在云南省及邻近四川、贵州、广西的地区,周边国家中越边境一带亦有分布;思茅松为云南省独有的原产地优质高产采脂树种,主要分布在滇西南低海拔的南亚热带以普洱市为中心的地区,东南亚邻近国家的地区也有分布(中国树木志编委会,1983;吴征镒,1997;徐永椿,1991;Danjoneta1.,20o5)。3.2.2可采脂松树资源的计算3.2.2.1我国的可采脂松树资源总量据第6次全国森林资源连续清查统计,目前全国可供采脂的松树种马尾松、云南松、思茅松林分面积2246万hm,蓄积108384万Hl3。其中,近、成、过熟林面积495.76万hIIl2,占22.1%,蓄积47861万rn3,占44.2%;幼、中龄林面积1750.24万hm2,占77.9%,蓄积60523万m3,占55.8%。马尾松、云南松、思茅松的面积和蓄积各占77.4%,20.1%,2.5%和62.0%,33.0%,5.O%;云南的面积最大,其次是江西、广西、湖南、广东、福建等省(市)区。目前已进行采脂的南亚松、加勒比松、湿地松3个可采脂树种由于面积太小,“连清”调查数据中没有反映出来。3.2.2.2考虑分类经营时可采脂松树资源量(吴水荣等,2009)按现阶段的采脂规程和相关规定只有用材林才可进行松脂采集,目前我国可用于采脂的上述3种松树的用材林面积1439.81万hrn2,占总量的64.1%,蓄积63938万Ⅱl3,占总量的59.0%。其中,现阶段可直接进行采脂的近、成、过熟林面积316.6万hrn2,占用材林的22.O%,蓄积26152万In3,占用材林的40.9%;后续可采脂资源幼、中龄林面积1123.16万hm2,占用材林的78.0%,蓄积37786万II13,占用材林的59.1%。现可采脂近、成、过熟林面积大,后续资源幼、中龄林丰富,为我国松香产业的发展提供了强有力的资源保证。同时可采脂资源分布地域广泛,达17个省(市)区,占了大半个中国。现可采脂松树近、成、过熟林单位蓄积量达82.6m3·hm~,林分质量较好。可采脂松树用材林中马尾松最多,面积、蓄积占90.5%,80.6%;云南松则占了7.3%,14.6%;思茅松仅占2.2%,4.8%。主要分布在两广、两湖、江浙闽、云贵川渝藏等17个省(市)区,其中广西、湖南所占面积、蓄积最多,见表2。表2可供采脂松树用材林龄组面积、蓄积统计(表1)3.2.3松脂贮量的计算松脂的总贮量是由单株符合采脂条件的松树年可采脂量汇总构成的,可供采脂松树树种中符合采脂的条件是:近、成、过熟林里胸径大于20am的松树。“连清”调查可提供近、成、过熟林的小(6—12cm)、中(14~24am)、大(26~36cm)、特大(大于38cm)径组的株数数据。由于20am的胸径值正好处于中径组的中间,故将小径组和1/2中径组的株数舍去不计入松脂的贮量计算。各种松树单株的采贮脂量参数是根据实际生产中的平均值来确定的,经调查分析测算研究,本次云南松、思茅松、马尾松按每株3,4.5,4.5kg·a的指标值进行取选计算。3.2.3.1我国的松脂资源总贮量按此方法和标准计算,在不考虑分类经营的情况下,全国可供采脂松树的松脂贮藏量为286.0万t·a~,扣除10%的杂木树种组成和地形不可采因素的影响,目前全国可供采脂松树的松脂贮藏量实际应为257.4万t·a~。一从表3可见,构成我国松脂贮量的树种主要是马尾松占56.3%,其次是云南松占36.5%,思茅松占7.2%。从可产脂的分布区域看,云南省贮脂量最大,占全国的24.2%,其次是福建、四川、广西、西藏、广东分别占全国的12.4%,11.7%,11.4%,10.9%和6.9%,我国的松脂贮量主要分布在西南四省和两广福建,占全国贮脂量的绝大部分,达77.5%。(表2全国可供采脂松树的松脂贮量计算统计)3.2.3.2考虑分类经营时松脂资源的贮量(吴水荣等,2009)在考虑分类经营的情况下,全国可供采脂松树用材林的松脂贮藏量为180.6万t·a~,扣除10%的杂木树种组成和地形不可采因素的影响,目前全国可供采脂松树用材林的松脂贮藏量实际仅为162.5万t·a~。从表3可见,构成用材林松脂贮量的树种主要仍是马尾松占77.5%,其次是云南松占l4.5%,思茅松占8%。从产脂的分布区域看,福建省贮脂量最大,占全国的16.8%,其次是广西、广东、云南、湖南、四川、西藏分别占全国的16.1%,l0.8%,lO.7%,10.4%,9.5%和5.6%,松脂贮量仍然主要分布在西南和两广福建湖南,占全国的绝大部分,达79.9%。这主要是云南地处我国和国际大江大河源头区,公益林为主用材林较少,而广西则地处丘陵地带,商品林多用材林面积大。3.2.3结论与讨论上述计算结果表明:1)目前我国的可采脂松树资源面积、蓄积总量大,分布地域广阔;现可采脂近、成、过熟林面积大,后续资源幼、中龄林丰富,可采脂松树资源的可持续性利用有良好的基础;2)现阶段全国可供采脂松树的松脂总贮藏量为257.4万t·a~,如果仅只在用材林中采脂,松脂的贮藏量则为162.5万t·a~;3)按1.3:1的松脂产松香比例计算,162.5万t·a的松脂贮量可以产松香125万t·a~,而我国目前松香产量仅约为70万t·a~,我国松香生产还有较大潜力。基于“连清”数据的估测方法是首次应用数量化手段对全国的采脂松树资源和松脂贮量进行测算,由于是初探有许多地方和问题有待进一步的深人研究和完善。主要表现在:1)对松脂资源进行估测,其基础数据的来源和源调查汇总数据少见,现阶段全国的森林资源总量数据只有“连清”能提供。采用连续清查数据为基础测算松脂资源量较之经验估测的老办法应是更进了步,其成效尚待时间和实践的检验。这种方法的技术思路在于,松脂的贮量是由达到一定规格的单株松树得到的,而森林资源连续清查的数据恰好有此专调查成果。同时“连清”数据又是连续适时、动态有效的国家公布认可的数据,这将能较好地满足估测方法和结果的科学性、准确性、权威性的要求(FAO,2007)。2)基于“连清”数据的松脂贮量计算分析,其测树学原理在于利用了众多“连清”样地的每木检尺统计数据。在现行的林业调查中再没有哪一种调查方法能象“连清”样地进行这样多的每木检尺,能获得更精准的径级和株数数据,而径级、株数是松脂贮量计算最关健的基础。“三类”调查虽然也进行每木检尺,但受方法和技术本身的限制,不可能对大面积或全国进行这样的调查。基于“连清”数据的松脂贮量计算分析,为“连清”调查数据生产中的应用开辟了一条新途径。3)松脂贮量的计算有株数法、面积法、经验法和其他多种方法,就方法论来说基于“连清”数据的松脂贮量计算估测是株数法之一种。松脂的产量最终都要由一定规格的松树单株获得,而“连清”数据可以提供一个较准确的径级和株数数据,这为基于“连清”数据的松脂贮量计算估测方法奠定了坚实的数据基础,对一个很大的总体来说其估测值具较高的可靠性和准确性(卢兰万,2006)。4)基于“连清”数据的松脂贮量计算估测方法仍然存在着不足,由于“连清”样地的点问距很大(全国“连清”的为6km×8km),一些面积较小的可供采脂松树在“连清”调查数据中得不到反映。如南亚松、加勒比松、湿地松等,虽然实际中已有采脂记录但在“连清”调查数据中却没有,只能通过补充调查的办法加以弥补(Joneseta1.,2008)。本方法在计算中受松树单株年产贮脂量取值的影响较大,文中云南松、思茅松、马尾松按每株3,4.5,4.5kg·a的采贮脂指标值进行计算,这是充分考虑了各树种分布区域和当地采脂技术后的经验平均值,是一个较为保守的取值方案(周志春等,2004)。现实生产中各地的各个松树种采贮脂指标值的差异是非常的,如果能分别按各省(市)区的实际情况取值,计算结果将会使估测值与实际情况更加吻合(曹世恩1992)。4松脂的高产采割技术具有天然橡胶之称的松脂是很好的化工原料,近年来得到大量的开发和利用。如果松脂的采割得法,不仅当年收到很好的效益,而且有利于松树资源的开发和利用,长期取得较好的经济效益。但是,我国松脂采割还存在一系列问题。一是松脂的采割量不足。我国松树资源非常丰富,但松脂的采割量不足松树含脂量的0.1%。剑河县松脂的采割主要集中在公路沿线和条件较好的区域。且采脂的技术落后,不管松树大小,随便打开1个切口便进行采脂,使每株松树的流脂量低,资源浪费严重,达不到应有的产量。二是采脂方法原始。笔者走访多数脂农采脂过程发现,随便选择松树的1个部位,打开1个切口进行采脂,翌年再在原切口上方又打开1个切口进行采脂.自然形成上升式采脂法。由于切口的深度掌握不准,往往第1个切口容易切断松树向上运输的维管束,使得松树的产脂量逐年降低或出现松树死亡的现象。三是掠夺式的采脂。据了解,由于林权分解到户后,大部分的林农没有掌握好松脂的采割技术,把自己的责任林承包给外来人员采割,为获取较高的效益,采割时不分树体大小、密度,对幼年树造成损害,使大部分幼年树生长迟缓或枯死,难以形成持续利用生态资源的优势。为充分利用松脂这一生态资源优势,应把目标面向未来,走持续发展的战略。这就需要相关部门大力进行采脂规划、宣传、指导、技术培训,通过典型带动、舆论引导,努力让林农普遍了解、深刻认识、大力支持、合力推进松脂资源走持续健康的发展道路。根据笔者的经验和走访多数采割松脂的农户,现将松脂的采割技术总结归纳如下。4.1松脂采割季节采割松脂的时间与气温关系密切,也与松树的生长规律有关,在“三伏”天气温高,松脂的流量多、质量好。一般于每年的5—10月采割为宜。中低海拔山区在夏至届开始采割,霜降时采割结束,采收期限为120d时间;在高海拔山区临近小暑时采割,直寒露前采摘结束,采割期约90d。具体的采割时间要结合当地实嘉陵江情况确定,有经验的脂农以当地的桐油树开花结束后5d左右确定为松脂开采时间,至桐油树落叶前采脂结束。4.2松脂采割时间松脂流量的多少与气温和空气的湿度有关,晴天采割松脂最佳的时间在太阳出来之前和傍晚,越早越好,这时树冠的蒸发作用小,松脂的分泌快、流量大。要结合当地实际情况确定这时空气的湿度大,割口不易老化干枯,能延长松脂分泌时间而达到高产的目的。如果采摘时人手不够,应尽可能先采割向阳坡松树,后采割向阴坡的的松树,尽量减少在烈日下采割松脂。如果是阴雾天气,全天都可以采割,而且此天气下,松脂整天的流量一致,应抓紧时间采割。雨天不便采割松脂,因雨中易发生雷电事故又不安全.松脂容易被雨水冲走,不宜采割。傍晚虽然产脂量大,但由于天色较暗,不方便操作。4.3松脂采割口形在松树上开割的口形以“V”字形为好。该口形能使松脂集中流下,在“V”字形底部用一受脂器接住,经常检查,随时收集松脂和更换已满器皿。4.4割口的位置与方式有经验的脂农往往会找到理想的位置、方式开口,一般割口面应选向阳面或枝叶茂盛的一侧。采割的方式有上升式和下降式,以下降式产脂较好,其产脂量比采用上升式采割法高5%~10%。因此,多采用下降式割脂,下降式的割面从树干高处(胸径30cm以内者宜在离地面2.4~2.7m处,胸径在30em以上者在离地面3.2~3.8m处)开口,逐渐往下采割,最终割到离地面20cm高处为止。4.5割口的深度在铲割粗皮时,割至见无龟裂纹即可,割口宽20~40cm,如果是大树割口在40cm以上时应配割2~3个割面,割面之间留足10am的营养输送带,防止松树枯死。采割松脂侧沟深度在lem以内为宜。采割应有一定的间隔期,一般l~2d采割1次为好,其比每天采割1次的产脂量高10%以上。4.6强度法采脂在松树砍伐前1~3年时间内加强采脂力度,对规划砍伐的松树进行超强度采脂。采取加大割面负荷、增开割面面积、缩短采脂时间间隔期等办法,提高产脂量。

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