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惰性粉防蟲與內(nèi)環(huán)流控溫技術(shù)在高大平房倉中的綜合應(yīng)用

發(fā)布時間:2021-09-29 09:48
  將食品級惰性粉防蟲殺蟲技術(shù)與倉房內(nèi)環(huán)流控溫技術(shù)相結(jié)合,可以取長補短,發(fā)揮綜合應(yīng)用效果。食品級惰性粉對儲糧害蟲有較好的防治和觸殺作用,倉房內(nèi)環(huán)流控溫技術(shù)可以有效降低倉溫和糧溫,減少水分減量,對夏季儲糧害蟲的孳生有良好的抑制作用。通過兩者綜合應(yīng)用,實現(xiàn)高大平房倉夏季免熏蒸的綠色儲糧目標(biāo),達到倉房準(zhǔn)低溫儲藏的目的,降低了儲糧保管費用,改善了保管員的工作環(huán)境和勞動強度,為磷化鋁熏蒸劑停止使用后,采用其他方法防治儲糧害蟲探索出一條新的方法。 

【文章來源】:糧食儲藏. 2020,49(03)

【文章頁數(shù)】:5 頁

【部分圖文】:

惰性粉防蟲與內(nèi)環(huán)流控溫技術(shù)在高大平房倉中的綜合應(yīng)用


35號倉蓄冷溫度變化趨勢

趨勢圖,濕度,趨勢,內(nèi)環(huán)


由圖2看出,從4月1日到6月25日內(nèi)環(huán)流開始之前,三倉的倉內(nèi)濕度最高值為6月25日33號倉的60.9%,最低值為4月1日36號倉的53.5%,35號倉的濕度在這個范圍之間,三倉的濕度差別不大。說明在密閉倉房的條件下,倉內(nèi)氣流運動方式為糧堆內(nèi)部的循環(huán)氣流(前期外界氣溫低于糧溫則呈現(xiàn)熱核心氣流運動方式,后期外溫升高后則呈現(xiàn)冷核心氣流運動方式),在這種內(nèi)部循環(huán)氣流運動方式下,主要表現(xiàn)為糧堆內(nèi)部對流而糧堆與倉內(nèi)空氣交換較少,因此倉內(nèi)濕度呈現(xiàn)相對穩(wěn)定的狀態(tài)。在6月25日開始內(nèi)環(huán)流時,35號倉倉內(nèi)濕度56.1%,33號倉倉內(nèi)濕度60.9%,36號倉倉內(nèi)濕度56.8%,三倉的倉內(nèi)濕度差別不大。隨著內(nèi)環(huán)流的不斷進行,35號倉倉內(nèi)濕度開始明顯下降,在7月1日倉內(nèi)濕度降至49.1%。7月8日至9月16日,倉內(nèi)濕度在26.6%~32.8%波動,波動范圍為6.2%,說明濕度變化比較穩(wěn)定。證明通過內(nèi)環(huán)流控溫系統(tǒng)可以有效降低和控制倉內(nèi)濕度,起到良好的排濕效果。通過內(nèi)環(huán)流將倉內(nèi)高濕氣體引入糧堆,起到保水通風(fēng)效果,減少了糧食的水分減量。

【參考文獻】:
期刊論文
[1]利用內(nèi)環(huán)流控溫技術(shù)實現(xiàn)低溫儲糧[J]. 王士臣,白鵬軍,李樹歡,佟國強,葉真洪,李光瑞,吳宏民,李勝民,吳小平,劉曉光,付鵬程.  糧食儲藏. 2017(06)
[2]惰性粉殺蟲與內(nèi)環(huán)流控溫技術(shù)綜合應(yīng)用[J]. 牛懷強,樊裕民,劉君姬.  糧油倉儲科技通訊. 2017(05)
[3]高大平房倉儲糧內(nèi)環(huán)流控溫試驗[J]. 王效國,郇志國,鄧長春.  糧油倉儲科技通訊. 2017(03)
[4]豎向通風(fēng)系統(tǒng)食品級惰性粉氣溶膠防蟲技術(shù)實倉應(yīng)用[J]. 潘德蓉,曹陽,張振軍,盧德杰,韋雄斌,汪中明.  糧油食品科技. 2015(S1)
[5]高大平房倉惰性粉防蟲儲糧試驗[J]. 楊路加,劉天德,李建智,王晶磊,曹陽,李燕羽.  糧油食品科技. 2011(03)
[6]不同倉型惰性粉防治儲糧害蟲效果研究[J]. 王晶磊,徐威,曹陽,李燕羽.  糧食儲藏. 2011(01)



本文編號:3413504

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