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相似文献
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1.
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   

2.
为了落实伟大領袖毛主席“备战、备荒、为人民”,“深挖洞,广积粮,不称霸”的伟大战略方針,一九七二年我們根据中商部对土园仓安全儲粮研究的指示精神,在四川省粮食局的直接領导下,对土园仓进行了一些調查研究工作,并在彭山县粮食局公园仓庫、新都县粮食局月波桥仓庫和綿阳县粮食局东风粮站,进行了土园仓安全儲粮試驗。在試驗过程中,我們得到了地、县、庫粮食部門的大力支持和热情帮助,使得各項  相似文献   

3.
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   

4.
2006年,中央储备粮邵武直属库开展了“南方高温、高湿地区偏高水分稻谷安全储藏”实仓试验,入库稻谷平均水分15.6%,略高于当地现行安全储藏水分标准。6月,试验仓粮堆中、上层局部出现了粮温偏高的异常情况,经检测分析,不排除由于微生物孳生、繁衍等原因所致。于是采取了高浓度磷化氢熏蒸抑菌处理,有效抑制了微生物孳生和发展,避免了坏粮事故,实现了偏高水分稻谷的安全度夏。  相似文献   

5.
在伟大領袖毛主席革命路线指引下,为了积极貫彻落实毛主席“备战、备荒、为人民”和“深挖洞,广积粮,不称霸”的伟大战略方針,資阳中和粮站根据保粮工作的实际需要,在地、县粮食局的大力支持下,在成都宏明无线电器材厂的具体配合下,該站于今年二月,初步实現了粮食溫度自动测量,使多年来广大保粮人員坐在办公室內便能測量各仓粮食溫度的愿望实現了。同志們說:“如今測溫不逃仓,打开仪器作記录。测温既快又准确,科学保粮走新路。”經过这几个月的試驗,仪器运轉正常,現将有关仪器原理及实仓試驗情况簡介如下。  相似文献   

6.
磷化铝动态潮解膜下环流熏蒸法研究与应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用动态潮解膜下环流熏蒸法在高大平房仓一次性投入磷化铝,进行实仓熏蒸试验。结果表明:仓内磷化氢浓度分布均匀,保持有效浓度时间长,杀虫效果良好;且具有省工省时、操作简便、经济实用和对环境污染小的特点。  相似文献   

7.
新建平房仓包装粮环流熏蒸杀虫试验   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文主要论述了在平房仓内对包装粮进行了磷化氢环流熏蒸的杀虫试验。  相似文献   

8.
磷化铝自然潮解环流熏蒸生产性试验报告   总被引:19,自引:5,他引:14  
用CTHC125×65型磷化氢环流熏蒸仓外投药器投药进行环流熏蒸试验,结果表明,磷化铝自然潮解环流熏蒸是解决深粮层熏蒸杀虫的一种使用安全、操作简便、经济实用的方法。采用该装置仓内磷化氢气体分布均匀,杀虫效果良好。  相似文献   

9.
十年来,我县在应用“两低”睹粮技术上进行了四次较大的改革,特别是投药采用“埋雷”技术后,一次杀虫彻底,减少了重复熏蒸,节药了费用开支,防止了粮食污染。所谓“埋雷”投药,就是将磷化铝片密封在玻璃瓶内,预埋于粮堆,外留一根绳牵至塑料薄膜外,待粮堆内的气体成份稳定后拉掉封口,使药剂自然分解于粮堆内,利用富碳对磷化氢的增效作用熏杀虫害。一、问题的提出过去,我们在应用“两低”储粮技术中,采用施药密闭同时进行,这种作法只有三分之一的仓一次施药可保持一年不生虫,另外  相似文献   

10.
针对灯光诱捕和取样检查都发现锈赤扁谷盗发生数量较多的储藏稻谷,实仓进行了补充施药控制偏高磷化氢浓度杀虫试验,试验仓房的气密性为500 Pa正压半衰期为30 s.试验结果为:在粮面施用磷化铝粉剂和通风口施用磷化铝片剂后,环流20 h仓内磷化氢浓度可达130 mL/m3~170 mL/m3,施药3d后两种剂型药剂都达到了释放磷化氢的高峰(800 mL/m3),随后磷化氢浓度较快地下降.通过分别2次补充施药后,保持磷化氢浓度在400 mL/m3以上的时间达6d,300 mL/m~400 mL/m3的时间达9d,200 mL/m3~300 mL/m3的时间7d.试验仓熏蒸中磷化氢控制偏高浓度(大于300 mL/m3)的时间达到了15 d.在此偏高浓度下,9d后大部分害虫死亡,整个熏蒸过程实现了完全杀死锈赤扁谷盗.  相似文献   

11.
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   

12.
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   

13.
为减少和避免磷化氢熏蒸尾气较高浓度散气风险,我库引进一种新技术——臭氧紫外线净化磷化氢尾气,探索仓内环流结合直排方式净化磷化氢尾气的效果。通过实仓试验并适时检测记录数据,结果表明:臭氧紫外线技术可以实现磷化氢熏蒸尾气净化处理,达到磷化氢尾气无毒化排放要求。  相似文献   

14.
在应用气调专用膜对粮面进行密封的粮堆内,先进行磷化铝施药,再利用制氮设备充入高纯度氮气来降低粮堆中氧气的比例并维持在3%~12%进行混合熏蒸杀虫,从而刺激害虫呼吸加快,促使害虫吸入磷化氢气体,提高磷化氢对储粮害虫的防治效果,以达到彻底杀虫目的。  相似文献   

15.
我区自一九七四年以来,开始了微生物降氧贮粮的试验,并取得较好的效果。它具有降氧快、杀虫效果好、无污染、取材容易、成本低廉等优点。全区先后推广到八个县,市、贮粮达一亿一千万斤。但在推广过程中存在三个需要改进的问题,即:(1)在仓内设置培养箱,投料不够方便;  相似文献   

16.
在南方地区高温高湿气候条件下,新建高大平房仓进行包装储粮一年一次磷化氢熏蒸杀虫,并能连续两年每年一次熏蒸保持储粮无害虫,粮质正常、粮情稳定.从把好来粮质量关入手,做好清洁卫生和消毒工作,确保仓房气密性,减少外界气温气湿影响.采用环流熏蒸,做好日常的温度、湿度、PH3浓度及粮质检测,掌握时机,推迟第二年的熏蒸时间,适时环流通风,取得了生产性试验的成功.  相似文献   

17.
陕西咸阳西郊国家粮食储备库进行了高大平房仓包装稻谷的磷化氢环流熏蒸试验。结果表明,仓内磷化氢浓度从投完药至熏蒸结束,一直较为均匀,最低浓度与最高浓度比小于0.6,说明包装粮磷化氢环流熏蒸气体分布均匀,杀虫效果良好。但对于抗性害虫需增加药量及密闭时间,即增加CT值。  相似文献   

18.
磷化氢气体在粮堆內部的渗透力到底有多大?渗透力与有效浓度到底有沒有区別?有多大区別?七月分,我們在丹阳县粮局和县局直属庫的配合支持下,用磷化鋁粉剂在直属庫四廒作了一次粮面投药的实驗(該廒在燻前是一只偶而在局部发現个別虫害的基本无  相似文献   

19.
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   

20.
浅析磷化氢熏蒸杀虫不彻底的成因及对策   总被引:1,自引:1,他引:0  
刘萼华 《粮食储藏》1996,25(6):13-16
文章从仓虫的抗药性,低剂量熏蒸,仓房的气密性,高温熏落,“四无”活动,杀虫效果的单一化判断、药剂的纯度,检测手段等方面分析了磷化氢熏蒸杀虫不彻底的成因,并在此基础上提出合理使用磷化氢,进行综合防治的对策,以最大限度地减弱、延缓仓虫抗性的发展。  相似文献   

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