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前言 Pixton和Griffiths(1971)曾经指出,贮藏小麦中水份的等温扩散是一个很缓慢的过程。然而,Griffiths(1964)的早期研究已表明,在通风和冷却通风的筒仓中,离墙身一定距离内存在着不同的热界面,在温度梯度作用下,产生了明显的扩散作用(Thorpe,1976)。这些部位经常是粮堆中最热的地方。因此,靠墙部位粮食的含水量的任何变化,都可能极大地影响贮粮害虫的活动、杀虫剂的效率和谷物的品质。鉴于这些原因,就应很好地弄清谷物水分的扩散机理。材料和方法 Pixton和Griffiths 相似文献
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一、粮堆通风技术参数的计算(一)单位耗气量为了使粮堆完全冷却,需要通入一定量的冷空气。通常以每一立方米的粮食需要1000米~3的空气作为单位耗气量。单位耗气量=1000米~3空气/米~3粮食(注:在粮食冷却过程中,冷却空气带出的热量等于粮食散发出来的热量。冷却粮食所需的重量风量应是粮食比热与冷却空气的比值。若含水量为12%的粮食比热为0.44千卡/公斤0℃,空气的比热为0.24千卡/公斤0℃,则冷却粮食需要的风量比为1:1.8,即冷却一吨(约1.3—1.7立方米)粮食需要1800公斤的冷却空气。由于通风冷却时,粮食水份的蒸发会消耗一部份粮食的热量,实际需要的风量比为1:1。可以认为冷却一立方米的粮食需要1000米~3的风量。 相似文献
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再谈粮堆生态系统 总被引:1,自引:1,他引:0
一、生态学与生态系统1866年德国 E.Haeckel 最早提出“生态学”概念,他在“有机体普通形态学原理”一书中,给生态学下定义为研究有机体和它们与环境之间相互关系的科学。他说:“我们可以把生态学理解为关于有机体与周围外部世界关系的一般科学,外部世界是广义的生存条件”。1935年英国生态学家 A.G.Tansley提出“生态系统”概念,他说:“我们对生物体的基本看法是:有机体不能与它们的环境分开,而与环境形成一个自然系统”、即生态系统。生态系统包括整个生物群落及其所住的环境,是一个自然体系统的整体,包括生物与非生物,生物群落与生境处于相互 相似文献
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赵光 《粮油仓储科技通讯》2013,(2):34
1粮堆深度测量存在的问题检索国内的资料,目前各地核查粮堆深度,一种方法是用皮尺或激光测距仪从外围测量粮堆高度,这种方法难以核查粮堆内是否有架空。另一方法是工作人员在粮堆上,用外购的粮堆测温杆或其它杆件拼凑测量,将各杆件长度加在一起推算粮堆深度, 相似文献
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本文通过室内通风模型的试验研究,得出几点结论:1.粮堆机械通风降温系统中的途径比应在1:1.8以内为宜;2.发现了粮堆机械通风系统中静压比值不变的现象;3.粮堆机械通风系统中管道表观风速控制在0.15米/秒以下为宜;4.应采用开孔率大的筛网。 相似文献
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针对浅圆仓热皮冷芯的客观现实,对有害虫的储粮采用少量药剂多点常缓施药的方法,既有效地杀灭粮堆表层和上层的害虫,又充分利用粮堆热皮冷芯现象控制粮堆中心和下层虫害的生存,发挥热皮冷芯效应,确保储粮长期安全保管;同时也避免采用整仓环流熏蒸,因环流通风破坏了热皮冷芯效应,增大了药剂投放和粮堆中心粮温上升而带来储粮的安全隐患。通过多点常缓施药对浅圆仓热皮冷芯粮堆熏蒸的尝试,以期寻找更为科学合理的用药途径。 相似文献
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在高大平房仓大冷心粮堆利用粮堆微气流作载体进行了PH3常规熏蒸试验。结果表明:在一般气密条件下,按56%ALP 2g/m^3剂量施药,投药后48小时仓内各点PH3浓度均可超过100mL/m^3,96小时全仓平均浓度达到最高值,120小时即可达全仓均匀分布,其最低最高浓度比达到0.8以上,粮堆中PH3浓度达100mL/m^3以上的保持时间可达到17天,满足一般的杀虫要求。 相似文献
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近年来,露天存粮不断增加。由于露天储粮不同于仓内储粮,它易受环境气温、气湿的影响。特别是粮堆中长期积热积湿,不仅影响了储粮安全,而且还加快了粮食的陈化。如何解决粮堆中湿热散发。我们在八二年就进 相似文献