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类型立筒仓间歇性投药环流熏蒸试验.pdf

  • 上传人:WuDiOnline
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  • 上传时间:2019-05-21
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    关 键  词:
    筒仓 间歇性 投药 环流 熏蒸 试验
    资源描述:
    V?l172010N93
    根食与食品,工业
    Cerea and F Ood Industry
    粮食仓储技术
    立筒仓间歇性投药环流熏蒸试验
    张永君,李瑞,韩伟,王波
    中央储备粮济南直属库G济南250100)
    摘要:利用磷化気与二氣化碳仓外混合,间歇性投药的环流熏蒸技术对立筒仓进行熏蒸和
    虫效果检验。试验结果表明,该项技术对于立筒仓这类深粮层仓型熏蒸杀虫有很好的效果,对仓内
    的主要害虫有较好的杀死作用;但由于仓房气密性、环流方法和设备性能等因素的影响,操作不当
    就不能彻底杀死某些局部虫害或不久又再次发生害虫危害,影响整体熏蒸效果。
    关键词:立筒仓;环流熏蒸;磔化氢
    中图分类号:379文献标识码:B文章编号:1672-5026(2010)03-0036-04
    立筒仓具有储粮数量大,占地面积小,机械化程环流熏蒸技术,取得了理想的熏蒸效果。
    度高等许多优点,是世界各国日益广泛采用的仓
    型"。但此种仓型粮堆高如果采取常规的粮堆表1材料与方法
    层施药的方法,因药剂穿透能力有限,毒气不能在仓1.1材料
    内均匀分布,容易出现杀虫不彻底的问题,难以达到1.L.1仓房情况
    理想的熏蒸效果。
    某库立筒仓始建于1993年,设计仓容2万,共
    随着环流熏蒸技术在全国不断大范围的推厂
    28栋仓其中圆仓18栋,星仓10栋,整体呈3×6
    立筒库这类大仓容、深粮层仓型的杀虫问题逐渐得排列)筒仓直径8装粮高度约30仓内配有
    到了较好的解決。但由于资金投入等条件的限熏蒸、通风、減压多功能装置
    制,各地在实际进行环流工艺配置上有所不同,因此1.1L2储粮情况
    取得的熏蒸杀虫效果也存在差异。为了进一步
    立筒仓2号仓(以下简称L2)、5号仓(以下简
    证实磷化氢环流熏蒸技术在立筒仓应用的杀虫效称1-5)入仓时间均为2008年12月,次年夏季在
    果,探讨实际操作过程中可能遇到的问题及其解决仓内墙壁、粮面表层、中上层及仓底部发现玉米象
    方法、利用了磷化氢与二氧化碳混合仓外间歇投药锈赤扁骨盗、书虱等害虫,粮情如表1所示。
    表1立筒仓粮情状况
    虫种及密度
    数量水分杂质仓温粮温
    仓号品种
    玉米象
    锈赤扁骨盗
    t2小麦
    1021
    12.
    86
    25.8
    小麦
    108
    12.3
    8.6
    26.1
    L1.3使用药剂
    生产的DS-011)型磷化氢浓度检测仪。
    所用药剂为山东济宁圣城化工生产的56%磷1.2方法
    化铝片剂
    1.21仓房密闭
    L.1.4浓度检测设备
    熏蒸前首先对熏蒸各仓做好密闭工作,对4个
    浓度检测设备采用北京良茂科技发展有限公司通风口采用螺栓将盖板上紧,中问有密封胶垫;入粮
    口与下人孔均用塑料薄膜封好,并用胶带缠牢。密
    收稿目期:2010-02-08修回日期:2010-04-21
    作者简介:张永君,男、1971年出生,工程师从事粮食蔵封好后各仓进行打压试验500Pa压力半衰期均大
    等相关工作。
    4-2018ChinaAcademicjournalElectronicPublishingHouse.Allrightsreservedhttp://www.cnki.net
    粮食与食品工业 Cereal and Food ndustry
    Vo』172010N93
    1.22施药操作
    檢测点檢测点检测点检测点检测点
    综合考虑粮情虫害情況,第一次投药单位用药
    检测时间
    DF各注
    量选择2gmi,经计算每个筒仓第一次投药约3kg9月2日31033340270340
    化铝,投药过程按照《粮油储藏技术规范》严格操9月04日220250230170260
    作。熏蒸期问如果磷化氢浓度下降到150m叫/m9月o7日1601s17090180
    以下,要进行补,施药方法仍是利用()仓外进9月(9日120160150609%0补药2
    行投药
    月09日620230160150750环流4
    L.23气体浓度监测
    9月10日390340350280380环流10h
    为检测磷化氢在仓内的扩散速度和粮堆内分布
    9月11日300350320380320环流4
    青沉,在仓内粮堆中布置了ABC3组浓度检测
    9月14日320280290240260
    点。A位于仓接近中央3m深处,B位于仓接近中
    央5m深处,(位于仓半径5m深处,另外在通风口
    9月16日270250210180210
    处设置了检测点D同时设置了室仓检测点E各组9
    月18日210130160190170
    气体检测点的分布如图1所示。在各仓投药后,科9月20日24028020110120
    学规定时问分别测量气体浓度。
    9月22日180220
    80
    120
    9月24日1101501803090
    检测点E
    检测点A
    3m
    由表2可知:12熏蒸第一天空间浓度即可达
    到920m川,/m。经过问歇性环流22b后,浓度基木
    检测点C
    达到平衡,此时仓内各部位浓度在370
    检测点B
    410m/mi。15诟,根据浓度要求进行补药2kg
    环流14b后浓度维持在300~380mI/mr之间。检
    测各点除通风口处的浓度衰减较快之外,其它各点
    检测点D
    浓度均能在有效浓度范围内维持30佐右
    表3L1磷化氢熏蒸浓度检测记录表mLm
    图1浓度检测点布置示意图
    检测时检测点检测点检测点检测点检测点
    C
    D"E备注
    8月25日75038025090930环流6h
    2结果与分析
    8月26日5.30420350230590环流14
    21浓度变化
    8月27日430390360270400环流2h
    熏蒸期间,我们对仓内磷化氢浓度进行了跟踪8月28日35041042023031
    检測,投药时间和补药时问以及浓度记录见表2和8月29日27038040150310
    表3
    8月31日310330340200340环流4h
    表212磷化氢熏蒸浓度检测记录表m4m9月(2日290310360170300
    检测检测点检测点检测点检测点检测点
    9月04日2.30250290150260
    A B
    E
    备注
    D
    9月07日16018017090190补药2xg
    8月25日850380350130920环流6h
    9月07日600260210190790环流12h
    8月26日630390350230690环流14
    9月(8日420330360300450环流3h
    8月27日410380380370400环流2h
    9月09日38033035028038(0
    8月28日350510
    9月10日310
    380320
    8月29日38046043029030
    9月11日270280290140260
    8月31日370430400160310
    9月14日220250260160200
    21994-2018chinaAcademicJournalElectronicPublishingHouse.Allrightsreservedhttp
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