高大平房仓磷化氢熏蒸浓度扩散分布规律的研究

高大平房仓磷化氢熏蒸浓度扩散分布规律的研究

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时间:2018-11-17

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1、高大平房仓磷化氢熏蒸浓度扩散分布规律的研究摘要:作为粮食长期储藏的一项主要杀虫重要技术,适量的磷化氢(pHPH3)环流熏蒸可以显著提高储粮生态环境的安全和稳定。因此,在此基础上,本文开展了高大平房仓小麦储藏的pHPH3环流熏蒸试验用什么方式环流熏蒸?这涉及到摘要后面提到的粮堆上部PH3浓度轻微上升。,采用多点、多层检测,统计并分析了小麦堆内部pHPH3浓度的含量及扩散的规律,研究结果表明:此次环流熏蒸过程中,pHPH3浓度扩散速度总体均匀,随着粮堆高度的升高,pHPH3平均浓度呈现轻微上升,但上升幅度有限;与此同时,拟合pHPH3浓度下降规律发现:pHPH3浓度下降速率在40.28ppm/d

2、~-43.86ppm/d之间,变化趋势随时间呈线性负相关下降关系,拟合方程为CpH3=at+b,下降斜率系数a随粮堆深度变化而变化。关键字:磷化氢浓度高大平房仓环流熏蒸StudyofthedistributionofthediffusionconcentrationofpHPH3inlargescapewarehouseAbstract:粮食在储藏过程中,容易受到虫害和霉菌的侵蚀造成自身质量和、数量的下降,而。科学合适的储粮方式可有效降低储粮损失,是保证储粮安全稳定的重要前提。作为“四合一”储粮新技术的重要一环,pHPH3熏蒸由于自身高效低廉的应用特点,被广泛被应用了粮食仓储行业。但不科学的

3、PH3熏蒸导致的害虫抗药性提高,过高浓度的PH3熏蒸造成安全隐患,可见PH3熏蒸技术不合理的应用亦会对社会和环境产生负面效应由于过量的pH3熏蒸造成了害虫的抗药性的大大提高,同时过高浓度的pH3熏蒸也存在一定的安全隐患。因此,科学的了解高大平房仓pHPH3熏蒸扩散规律,掌握pHPH3浓度在环流熏蒸过程中变化,对于科学、安全绿色储粮具有重要的指导意义。pHPH3作为一种熏蒸剂用于防治储粮害虫已有近50年的历史[1],通过磷化铝、磷化钙的自然潮解释放pHPH3气体,并作用于害虫活细胞内线粒体,阻碍害虫个体的呼吸作用并体的呼吸作用而致其死亡。相比其他化学药剂,pHPH3材料易得,,费用低,,扩散性

4、能好,,钻透性强,,杀虫效果显著[2]。但同时pHPH3自身也存在易燃易爆、毒性及腐蚀性等化学特性特点[3],专业人员在造成熏蒸过程需要额外的严格和谨慎,此外为保证相关熏蒸人员及环境的安全,。在熏蒸过程中,PH3熏蒸对粮仓的气密性也具有严格的要求性[4]。我国近年新建的粮仓按照国家粮仓气密性标准建造,可有效满足PH3熏蒸工作气密性要求。pH3熏蒸对粮仓的气密性也具有严格的要求性[4]。以往对粮食熏蒸过目前针对粮食熏蒸过程的研究大多是采用实验室模拟和现场测定的方法[5]。Darby[6]曾根据试验研究提出了谷物吸附熏蒸的数学模型,模拟结果与试验结果吻合。但是由于其试验是在烧瓶内完成的,烧瓶的尺

5、度明显小于实际粮仓,因此,熏蒸剂很快扩散到整个烧瓶内的谷物中,并各处的熏蒸剂浓度基本相同,由于实验对象仅为小型密闭空间,因此与实际存在一定的差异,该模型难以用于指导实仓熏蒸作业。这部分最起码需要再加1-2个相关的研究工作,并指出研究的不足。为研究实际过程中粮堆内部pHPH3浓度扩散分布及变化规律,本文拟对陈桥直属库某号仓房??吨稻谷进行了实仓pHPH3熏蒸实验,实时监测并对仓内实仓各方位的pHPH3浓度变化,进行了再进行统计具体分析,建立熏蒸过程中PH3的扩散拟合方程,旨在通过对pH3的扩散变化分析为实际环流熏蒸作业提供理论提出参考依据。1材料与方法1.1仓房条件中储粮淮安直属库陈桥分库,高

6、大平房仓某号仓房;仓房规格:跨度30m×24m,堆粮线6m,仓顶距粮面高度2.5m;配备完成环流熏蒸设备。供试粮种:小麦,2015年7月入仓,散装3254t,粮食平均水分12.7%(实际),杂质含量为0.8%。主要虫害:麦蛾3头/m2、螨类20头/kg,玉米象2头/kg。1.2仓房气密性情况密封粮仓,启动风机,当压力达到550~600Pa迅速关闭气密阀门,秒表记录压力从500Pa衰减至250Pa时所需的时间,重复3~5次。压力降半衰期分别为64s、63s、64s。1.3浓度检测点分布示意图本次仓房监测点采用梅花点分布,同时统计南北两侧仓门上方;同一检测点垂直方向设计3个检测点,分别为距粮面0

7、.5m、3m、6m,如图1所示。图1pHPH3检测点分布平面图1.4实验仪器5.5KW环流风机,风量4400m3/h,1台;直径0.22m不锈钢材质敞口容器,72个;“四合一”气体检测仪,1套;报警装置,1套;空气呼吸器,8套;胶带、海绵胶,数量若干。1.5投药量和熏蒸时间仓内主要害虫为麦蛾及螨类,且各个虫期均存在,考虑到麦蛾对pHPH3的抗性较强,设定施药浓度大于300ppm,采取粮面施药方法,密闭21天。

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