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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
依据现有条件,对包打围散储水分为15.5%晚籼稻进行就仓干燥及安全度夏试验,试验结果表明,通过采用机械通风、储粮熏蒸、单管通风机处理局部发热点、辅以轴流风机通风降低仓内温湿度等一系列技术措施,供试验的高水分粮都能够安全度夏,色泽、气味正常,粮食水分下降了1.9%.  相似文献   

2.
围包散存小麦和玉米因在高温季节入库,整体粮温偏高,来粮害虫较多并引起局部粮食发热。对试验仓粮食先采用短期熏蒸杀虫处理,然后采用全仓通风与局部"点穴"通风(或二台局部处理机并联使用)相结合的措施分段降温,通风后局部最高粮温和全仓平均粮温均大幅下降,取得了较好的通风降温效果,储粮安全过冬后,来年再择机密闭熏蒸,做好隔热控温措施,粮食水分减量较小,品质保持良好。  相似文献   

3.
进行了高水分晚粳稻谷(水分15.3%)在高大平房仓散装储藏的研究,结果表明采用机械通风、粮面压盖及环流熏蒸等技术,能有效杀虫防霉,延缓品质陈化,可使高水分晚粳稻谷安全度夏。  相似文献   

4.
高大平房仓储存的高水分晚籼稻谷,利用自然空气作为干燥介质,采用低温缓速就仓干燥的方式进行机械通风降水。同时,为确保储粮安全度夏,适时进行储粮熏蒸、单管通风机处理局部发热粮、轴流风机通风平衡粮温等技术措施,确保了储粮安全。  相似文献   

5.
机械通风干燥高水分玉米技术试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
在现实生活中,粮食加工企业往往可以收购高水分粮直接加工,粮食收储企业为了争取粮源,保持粮食流通主渠道的地位,也要收购高水分粮,因此如何处理高水分粮食已成我们急需解决的问题。我库利用机械通风干燥,局部处理,结合磷化氢熏蒸,保管水分超过20%的玉米,实现了高水分粮的安全度夏,且经济效益明显。  相似文献   

6.
利用地上笼通风系统,同时辅以人工翻倒粮面的方法,对散存高水分烘干玉米进行上行压入式机械通风,开展高大平房仓玉米就仓干燥试验;试验证明,依靠现有地上笼通风系统,充分利用有利的气候条件,能对高水分玉米进行有效的降水处理。  相似文献   

7.
高大平房仓储存的高水分晚籼稻谷,利用自然空气作为干燥介质,采用低温缓速就仓干燥的方式进行机械通风降水。为确保储粮安全度夏,适时采用储粮熏蒸、单管通风机处理局部发热粮、轴流风机通风平衡粮温等技术措施,确保储粮安全。湖北十堰国家粮食储备库于2004年11月至2005年12月在16号仓进行稻谷就仓干燥及度夏试验。  相似文献   

8.
根据水分的高低,对新收购的高水分玉米分别储存在露天囤和高大平房仓中,将露天囤里的玉米通风降水后转入高大平房仓储存,再对玉米通风降温,并采取仓房密封、悬挂防晒网、空调控温等配套措施控制粮温,期间采取磷化铝多次补药熏蒸杀灭粮堆内害虫及霉菌,使玉米安全度夏。  相似文献   

9.
结合本地气候特点,合理运用仓房配套设施,对高大平房仓储存的高水分小麦进行降水试验。试验表明,采用间歇式通风和轴流风机通风相结合的方式,配合环流熏蒸,能够达到高水分小麦在入库过程中和入库结束后安全储存的目的。  相似文献   

10.
节能增效保水通风降温试验   总被引:2,自引:6,他引:2  
离心风机通风技术,因其具有通风时间短,降温、散湿速度快等特点,在我国南方粮食储藏和处理高水分粮中被广泛采用。但该技术也存在着能耗高,安装繁琐,水分减量大等缺点,增加了储粮的水分损耗。我库通过对山墙轴流风机的改造,采用高压低功率的轴流风机,于2005年10月至2006年1月进行了负压式低功率保水通风降温试验,同时与离心风机通风降温做对比试验,达到了经济、保水、节能增效之目的。  相似文献   

11.
采用压入式机械通风处理高水分小麦,间歇通风5~7天,当水分降至14%以内时,采用扒谷机与扬谷机组合,实行库内倒仓与13%水分以内的小麦混装,入库结束后,立刻进行PH3熏蒸,再进行通风降温降水,这样处理小麦,既没有影响入库进度,又实现了安全储粮,达到了市场与效益的双赢。  相似文献   

12.
机械通风是保存储藏谷物市场品质的常用处理方式,它之所以能够在谷物仓库中逐步推广,就是因为采用通风设备处理的谷堆,能够在不移动的情况下,达到保存市场品质的目的。而且谷物的损耗和保管费用也比较低。经过长期实践,人们发现,用机械通风处理谷物,具有五个方面的作用:(1)机械通风能防止和抑制谷堆中霉菌的繁殖和仓储害虫的活动。(2)机械通风能够阻止和消除谷堆内水分迁移现象和降低一定的水分。(3)消除和排散储藏谷物中的气味。(4)采用通风投放熏蒸剂,可以获得比重力法熏蒸更加理想的效果。(5)通风能够在短期内控制高水分粮的品质劣变速度,可作为一项抢救高水分粮的应急措施。  相似文献   

13.
周天智  陈波 《粮食储藏》1995,24(5):31-34
对入库平均水分在14.9%、局部最高水分达16.5%、散存在3000t容量大型房式仓内的2510t高水分晚稻,采用机械通风保藏18个月,不仅使其水分降至12.9%,而且品质良好。实践证明:无论是小仓还是大仓,只要机械通风设施配置合理,操作得当,均可保证高水分粮安全储存。  相似文献   

14.
通过粮温、品质与微生物区系的测定,表明在江苏吴江地区水分为15.3%的较高水分的晚粳稻谷,采用冬季通风降温、春季粮面压盖及环流熏蒸杀虫等综合储粮技术,能在高大平房仓内较长期安全储藏。  相似文献   

15.
新收获的晚籼稻谷,由于水分较高,采取包打围临时储存,并利用通风网络(三机三风道)先行降水后,再转仓到高大平房仓进行第二次通风降水,夏季采取仓内空调制冷、仓外谷物冷却机补充冷源的方式,使晚籼稻谷由原始平均水分16.5%降至14.5%。且安全过夏。与烘干或整晒费用相比,能增收节支,实现高水分稻谷控温储藏,提高了企业综合经济效益。  相似文献   

16.
在广州地区,秋冬季节交替时期,抓住有利时机,利用机械通风对百年老仓包打围散装玉米通风降温,降低整体粮温,有效抑制粮温升高,确保玉米的储粮安全,品质良好。  相似文献   

17.
利用加密地上笼,采用边入库边通风技术,以及分阶段机械通风和磷化氢环流熏蒸相结合的方法,使水分为15%左右的小麦入库后降至12.5%以内,且在降水期间粮食品质无劣变。实现了高水分小麦直接入库安全储藏,解决了高水分小麦入库难的问题。  相似文献   

18.
新收购不安全粮的三种处理模式   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用机械通风分别在秋末冬初和夏季对“三高”粮食进行降温、降水,达到安全储藏的目的。秋末通风使粮温降低到5℃左右,水分降低到12.5%左右,保持三个月以上的相对低温,通过恶化害虫的生存环境,不进行熏蒸处理可达到有效杀灭害虫的目的;夏季通风降水后再进行熏蒸处理,达到储粮长期安全储存的目的,为解决“三高”粮食的安全保管方面积累了经验,为向绿色储粮方向发展开辟了一条新途径。  相似文献   

19.
南方地区采取多种综合措施延长高水分大米储藏期限试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对条件相近、不同批次的高水分大米进行试验研究,探索在南方气候条件下,高水分大米延长安全储藏期限、实现保质保鲜的有效措施。研究期间,我们通过对比试验,对采取不同保管技术措施储藏大米的粮温、品质等指标变化进行对比分析,结果表明:相比传统单一的保管措施,利用延长粮堆成堆时间、粮堆布设通风道、负压通风、六面密闭熏蒸以及准低温储藏等一系列综合措施保管高水分大米,可以快速有效地降低和控制粮温,减缓大米的品质劣变速度,有效实现保质保鲜,延长高水分大米的安全储藏期限。  相似文献   

20.
华祝田  张成 《粮食储藏》2002,31(2):40-42
采用粮堆局部处理机解决了高大平房仓大粮堆局部生虫的问题,对处理区内粮温,水分无大的影响,人工、耗电量、药剂用量大大降低。该机可用于熏蒸、整仓通风和新仓干燥。  相似文献   

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