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相似文献
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1.
近几年随着磷化铝药剂的长期使用,储粮害虫对磷化氢的抗药性越来越突出,大量单一使用磷化氢杀虫往往达不到理想效果。对于没有配备环流熏蒸设施的老式仓,每年的常规熏蒸几乎都有部分储粮仓房存在熏蒸“死角”,杀虫不彻底导致在秋冬季降温降水的“黄金”储粮时段局部粮堆中害虫繁殖,  相似文献   

2.
前言应用磷化氢防治储藏物害虫(仓虫),已有四十余年的历史了,现在还是防治仓虫最重要的熏蒸剂。过去十几年,在使用磷化氢熏杀仓虫中,对用药量、防燃爆、残毒,种子发芽率、药效试验、以及对某些仓虫抗药性测定等方面的研究,考虑多一些;对磷化氢气体在粮堆内对不同虫种、虫态的最低致死浓度和磷化氢在粮堆中保持有效浓度的时间等研究报导不多;对熏蒸后不久又发现害虫,从仓虫生物学特性上去找杀虫不彻底的原因重视不够;而是比较强调某些仓虫种群对磷化氢的抗药力。  相似文献   

3.
范磊  张兴梅 《粮食储藏》2008,37(3):12-15
在堆高7 m、容量1858万千克的大型储藏小麦的土堤仓内和土堤仓底设置PVC磷化氢环流管道,采用外设环流风机环流促使仓内磷化氢均匀分布,检测浓度分布情况、杀虫效果和粮食品质变化.结果表明,仓内磷化氢浓度最低保持在300 mL/m3以上的时间可达25 d,浓度在250 mL/m3以上的时间迭34 d,粮堆中发生的书虱、锈赤扁谷盗等害虫均被完全杀死,试验的熏蒸工艺对粮食品质及粮堆内温度影响很小.  相似文献   

4.
为了探索高大平房仓及粮堆内磷化氢长时间低浓度环流熏蒸技术,以相对延长毒气对害虫的作用时间,克服气密性不足,进一步提高环流熏蒸的杀虫效果,几年来,我库在新建高大平房仓进行了以环流熏蒸为主的防治技术试验。经过比较分析,结果表明膜下缓释和间歇环流熏蒸的综合应用,能使杀虫效果更好。  相似文献   

5.
膜下垂直管道网络环流熏蒸试验   总被引:2,自引:2,他引:0  
磷化氢是一种渗透性强,使用比较广泛的熏蒸杀虫剂.但在大型房式仓内,由于粮堆高、毒气不能渗透到底层,在粮堆内各部位的毒气扩散不均匀,导致杀虫不彻底,达不到理想的效果.为了解决这一问题,2006年我库采用PPR管材在粮堆内设成梳齿状的垂直熏蒸网络,采取地槽投药,仓外轴流风机环流,增强了磷化氢毒气分子的渗透力,使磷化氢毒气在短时间内于粮堆各部位均匀分布,较好地消除了熏蒸死角,达到了理想的杀虫效果.……  相似文献   

6.
在高大平房仓环流熏蒸技术的基础上,将仓外通风管道口作为投药点,用磷化铝自然潮解的方法进行环流熏蒸试验。结果表明自然潮解使磷化铝分解产生有效的杀虫浓度,磷化氢直接进入粮堆,分布均匀,作用时间长,在风机产生的风压下能保持较长时间的熏蒸效果,对仓内害虫和试验虫笼内的害虫都有良好的防治效果。  相似文献   

7.
在中央储备粮乳山和文登两直属库进行了高大平房仓磷化氢熏蒸实仓试验研究.对实验仓进行了密封处理,经测试实验仓压力由500Pa降至250Pa的时间都在40秒以上.共设3种磷化氢熏蒸方法磷化氢钢瓶气(298)、磷化氢仓外发生器和磷化铝片粮面施药法.借助环流熏蒸装置进行了熏蒸杀虫试验,磷化铝用药量为1g/m3,钢瓶气和磷化氢仓外发生器分两次施药.试验结果表明施药后环流3天可使仓内磷化氢基本分布均匀(最高和最低浓度比小于4),磷化氢浓度绝大部分时间都在200ppm以上,密封14天的CT值绝大部分测试点都在150mg.h/L左右.粮堆内原有的害虫和试验前预埋的敏感和抗性害虫以及各种虫态害虫(成虫、卵、幼虫和蛹)均被杀死.研究表明在高大平房仓内,借助环流装置用磷化铝粮面施药法能很好地杀死害虫,是一种经济实用的害虫防治方法.  相似文献   

8.
高大平房仓粮面施药自然渗透熏蒸试验   总被引:1,自引:1,他引:0  
对高大平房仓磷化铝粮面投药后磷化氢自然扩散渗透情况进行检测,并对熏蒸杀虫效果进行了试验,检测分析了不同仓房不同温度和同一仓房不同温度下磷化氢的扩散速度和分布规律.试验结果表明:高大平房仓由于粮堆内外温差的存在,粮面施药后磷化氢气体在相对比较短的时间内借助粮堆内的微气流扩散到粮堆的各层,并能分布均匀,而且粮堆内温差越大,磷化氢气体扩散速度越快,气体分布达到均匀的时间越短.  相似文献   

9.
高大平房仓磷化氢熏蒸方法的实仓研究   总被引:5,自引:3,他引:5  
在中央储备粮乳山和文登两直属库进行了高大平房仓磷化氢熏蒸实仓试验研究。对实验仓进行了密封处理,经测试实验仓压力由500Pa降至250Pa的时间都在40秒以上。共设3种磷化氢熏蒸方法:磷化氢钢瓶气(2∶98)、磷化氢仓外发生器和磷化铝片粮面施药法。借助环流熏蒸装置进行了熏蒸杀虫试验,磷化铝用药量为1g/m^3,钢瓶气和磷化氢仓外发生器分两次施药。试验结果表明施药后环流天可使仓内磷化氢基本分布均匀(最高和最低浓度比小于4),磷化氢浓度绝大部分时间都在200ppm以上,密封14天的CT值绝大部分测试点都在150mg.h/L左右。粮堆内原有的害虫和试验前预埋的敏感和抗性害虫以及各种虫态害虫(成虫、卵、幼虫和蛹)均被杀死。研究表明在高大平房仓内,借助环流装置用磷化铝粮面施药法能很好地杀死害虫,是一种经济实用的害虫防治方法。  相似文献   

10.
通过粮堆表层投放磷化铝自然潮解整仓环流熏蒸实仓试验证明,磷化氢气体不仅均匀分布在粮堆内部,还可以延缓磷化氢在粮堆内部的浓度降低速度,保持较长时间的有效浓度,达到彻底杀虫的目的。粮堆表层投放磷化铝自然潮解整仓环流熏蒸用药量少、磷化氢气体分布均匀、杀虫效果好、人员安全性高、环保效益明显、操作方便。  相似文献   

11.
在堆粮高度 6m的高大平房仓内 ,采用磷化氢低剂量缓释方法 ,控制磷化氢反应速度使粮堆内较长时间保持药剂有效浓度 ,达到有效防治储粮害虫的目的。  相似文献   

12.
刘新喜  冯靖夷  宫庆  姜杰  李江伟 《粮食储藏》2007,36(6):10-12,21
采用FAO方法对威海地区常见储粮害虫3个品种9个品系进行磷化氢抗性测定.为磷化氢抗性研究工作提供了基础数据,为提高磷化氢杀虫效果提供了参考依据.  相似文献   

13.
磷化氢仓外投药环流熏蒸新技术成套装备产业化开发研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
徐永安  董才 《粮食储藏》1999,28(2):3-9,26
重点对自行设计开发的磷化氢、二氧化碳混合钢瓶剂型(2:98W/W)仓外投药的车载钢瓶施药装置,用于仓内使熏蒸气体分布均匀的环流熏蒸装置,用于检测仓内磷化氢浓度的气体取样装置以及选用的磷化氢检测仪进行了实仓实验。结果表明,该设备安全可靠,使用方便,熏蒸用药量较少,杀虫彻底,在平房仓和筒仓熏蒸中均取得良好效果,用于高大粮堆和筒仓熏蒸杀虫时更具优越性。  相似文献   

14.
吴梅松 《粮食储藏》1997,26(3):13-16
文章分析了近年来出现的磷化氢熏蒸杀不死害虫的现象的原因,提出了改进磷化氢施用技术,提高磷化氢杀虫效果,确保其在相当长时间里的熏蒸杀虫地位的措施。  相似文献   

15.
磷化氢自1936年被证实对储粮害虫有良好的熏杀效果后,很快在世界范围内广泛应用,我国自1965年自行研制、生产和应用磷化铝以来,已有40多年的历史。磷化氢是目前防治储粮害虫的主要熏蒸剂,甚至难以用其他熏蒸剂代替。目前我国对高大平房仓依旧采用磷化氢熏蒸除虫,但是由于投药的不规范以及害虫的抗药性,作业人员需要重复投药,操作过程繁琐,一些地区在使用一般剂量不能把害虫杀死时,不是从提高环境的气密性等方面进行改进,而是盲目增大用药量,结果适得其反,不但不能杀死害虫,而且使害虫对磷化氢的抗药性不断增强。中央储备粮安阳直属库在杀虫方面,本着高效率、长时间的原则,进行了膜下熏蒸杀虫试验和非膜下熏蒸试验对比,充分地了解和认识熏蒸杀虫技术,达到安全、经济、有效防治储粮害虫的目的。  相似文献   

16.
高大平房仓PH3低剂量缓释防治储粮害虫试验   总被引:2,自引:1,他引:1  
在堆粮高度6m的高大平房仓内,采用磷化氢低剂量缓释方法,控制磷化氢反应速度使粮堆内较长时间保持药剂有效浓度,达到有效防治储粮害虫的目的。  相似文献   

17.
磷化氢环流熏蒸试验报告   总被引:1,自引:2,他引:1  
山东宁阳国家粮食储备库进行了平房仓散装小麦的磷化氢环流熏蒸试验,结果表明,粮堆内磷化氢浓度在投药开机18小时后趋于均匀。最低浓度与最高浓度比为0.75;25小时后,比值为0.57,均高于国外资料扒荐的浓度均匀性标准,即大于0.25。43小时以后的浓度测定结果也高于该值。可见磷化氢环流熏蒸系统对促进磷化氢气体在粮堆内的分布效果良好。熏蒸14天后取得良好的杀虫效果。  相似文献   

18.
1前言 长期以来,对粮堆采取熏蒸杀虫措施,一般都要等到粮堆中检查出若干头害虫时才进行,也就是说对储粮害虫存在一定的容忍度。各种粮油期刊、以及实际储粮工作中的统计资料表明:采取熏蒸杀虫措施时,粮堆中一般都能检查到2~30头/kg(不计书虱、螨类)储粮害虫,  相似文献   

19.
自2000年以来,国家投资新建的高大平房仓陆续投入使用,同时与之配套的四项储粮技术也不断完善,特别是磷化氢环流熏蒸技术的应用大大提高了杀虫效果,减少了熏蒸药剂用量。但由于长期单一采用磷化氢熏蒸处理,储粮害虫对磷化氢易产生抗性,并且进仓查粮困难,对保管员毒性大。为此我们自2001年起尝试在高大平房仓中采用磷化氢熏蒸杀虫与防护剂粮面施药防虫相结合的方法,对害虫进行综合防治。  相似文献   

20.
蛭石压盖粮面安全储粮研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
粮面压盖储粮技术能有效地降低储粮温度的上升幅度,我库在13号仓采用蛭石进行粮面压盖试验,试验仓的表层粮温和最高温度比对照仓低5~7℃,能使粮堆长期保持低温状态,取得了很好的效果。粮堆的自身呼吸作用降氧,使粮堆处于低氧状态。采用膜下磷化氢低剂量(3 g/m)投药,使粮堆内长期保持有效磷化氢浓度,达到了“三低”储粮环境,起到了隔热保冷,防止害虫繁衍,减少对粮食的污染和延缓粮食品质陈化的作用。  相似文献   

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