氮气储粮技术经验
- 格式:doc
- 大小:145.00 KB
- 文档页数:8
绿色储粮主要技术及应用1.1 低温储粮技术粮堆内的害虫、微生物、粮粒等生物成分在水分和氧气条件适宜的情况下,还须在一定的温度范围内才能进行正常的生命活动。
采取不同方式降低储粮温度,就能抑制粮堆内各种生物成分旺盛的生命活动,减少粮食在储存期间干物质的损耗,最大限度地保持粮食原有品质,延缓储粮陈化速度,这是一种最为理想的绿色储粮技术。
1.2 气调储粮技术氮气气调储藏是当前国内外绿色储粮技术的重要发展方向,用高浓度氮气替换粮堆空气组分,形成不利于害虫及霉菌生长发育的生态环境,抑制粮食呼吸,实现虫霉防治、延缓粮食品质变化。
1.3 非化学药剂防虫技术非化学药剂防虫技术主要包括物理防治、生物防治、习性防治等不使用化学物质防虫治虫的方法。
物理防治就是用物理因素作用于害虫有机体,如紫外线杀虫、微波杀虫、放射线杀虫、激光杀虫、高频电热杀虫等电磁杀虫技术。
近几年,利用硅藻土粉、惰性粉防治储粮害虫的研究也取得较大进展,在国内也得到了推广应用。
生物防治是利用某些生物成分来防治储粮害虫,如利用害虫天敌以虫治虫、利用病原微生物以菌治虫、利用性信息素诱杀、利用内激素干扰昆虫正常生长、发育和繁殖等。
习性防治是根据储粮害虫的某种习性而设置的防治方法,如粮堆压盖防治、粮堆移顶防治、诱集捕杀等。
2绿色储粮技术应用情况近年来山东省粮油收储有限公司鲁中储备库(以下简称鲁中储备库)不断加强科技储粮新知识、新技术的研究,并结合鲁中储备库实际情况,积极探索绿色储粮新方法、新工艺在粮库储粮中的应用。
2.1 内环流准低温储粮控温技术鲁中储备库主要存储小麦、大豆、玉米等品种,大豆、玉米难于保管。
近几年鲁中储备库分两批对18个仓房安装内环流控温系统,冬季将粮温降至5℃左右,夏季6月份启动内环流,利用粮堆冷芯将粮食最高温度控制在27℃以下,有效延缓了表层和周边粮食的品质变化速度,并抑制储粮害虫的生长,大大提高了储粮的安全性。
2.2 储粮损耗控制从近几年粮食出库损耗情况来看,损耗的原因主要是:不合理或过度通风造成出库时粮食水分偏低,粮食水分减量少造成损耗。
气调储粮制氮机运行于中央储备粮某直属库的大连力德气调储粮制氮机氮气气调储粮的定义及优点:氮气气调储粮,是指利用氮气生产设备产生高纯度氮气,通过氮气输送管路将氮气充入气密性良好的仓房内,使仓内氮气浓度长时间保持在较高水平,形成一个不利于粮食害虫、微生物生长繁殖的低氧环境,从而达到使粮食害虫停止危害粮食、无法生长繁殖直至窒息死亡,同时抑制粮食生理呼吸、延缓粮食品质陈化的效果。
不同于传统的药物熏蒸杀虫方式的是,氮气气调储粮对库存粮食以及工作人员身体健康都没有危害,是一种绿色、环保、安全、经济、有效的储粮害虫防治技术。
氮气气调储粮的应用现状:在国际上,氮气气调储粮技术已经在澳大利亚新城港口粮库得到应用。
该库采用液氮气调储粮,实际效果良好,但应用成本偏高。
我国从上世纪六十年代末就开展了低氧储粮技术的试验和研究,其中就包括氮气气调储粮技术。
2004年6月,中央储备粮南京直属库率先在国内将氮气气调储粮技术投入实际应用,在粮食害虫防治和粮食品质保持方面取得了显著的效果,同时获得了良好的经济效益和社会、环保效益。
几种非化学式氮气分离方法:深冷空分制氮:上世纪30年代开始出现。
原理是将空气加压冷凝液化后,利用液态空气中氧气(-183℃和氮气(-196 ℃沸点的差异进行氧氮分离。
变压吸附制氮:上世纪50年代开始出现。
原理是利用碳分子筛对空气中氧分子的吸附速度远远大于氮分子的吸附速度以及吸附性能随着压力的提高而提高的特性,通过切换电磁阀的控制,在高压条件下吸附压缩空气中的氧分子,在低压条件下对吸附剂进行解吸再生,释放已被吸附剂吸附的氧分子,从而完成氧氮分离。
由于包含高压吸附和低压解吸二个工艺过程,所以产生的氮气是不连续的。
膜分离制氮:上世纪70年代末开始出现。
原理是利用各气体组分在高分子聚合物(中空纤维膜丝中的溶解扩散速率不同,因而在膜两侧分压差的作用下导致其渗透通过中空纤维膜壁的速率不同而分离。
由于无阀门切换和吸附剂再生过程,膜分离制氮是一个静态,连续的分离过程。
lst1225氮气储粮操作规程
氮气储粮操作规程是指在粮食储存过程中使用氮气进行保鲜和防虫的操作规范。
下面是一个可能的lst1225氮气储粮操作规程的示例:
1. 检查储粮仓的密封性能,确保仓内没有漏气的地方。
2. 在储粮仓的顶部安装氮气供应装置,将氮气供应管与储气罐连接。
3. 打开氮气供应装置,将氮气注入储粮仓内,直到仓内氮气浓度达到要求。
4. 在注氮过程中,要确保仓内氮气的流动均匀,可采用氮气循环系统来实现。
5. 检查储粮仓的温度和湿度,确保符合粮食储存的要求。
6. 检查储粮仓内的储粮情况,确保粮食没有受潮和受虫。
7. 定期检查储粮仓内的氮气浓度,确保氮气浓度维持在适宜的范围内。
8. 定期检查储粮仓的密封性能,确保仓内没有漏气的地方。
9. 定期清理储粮仓,清除粮食残渣和虫害。
10. 在氮气储粮结束后,关闭氮气供应装置,排除储气罐内剩余的氮气。
11. 储粮仓内的氮气排出后,进行通风处理,以去除仓内的氮气残留物。
12. 储粮仓内的氮气储存操作记录,包括氮气注入时间、注入量、浓度等信息。
以上是一个可能的lst1225氮气储粮操作规程的示例,具体操作规程可根据实际情况进行调整和完善。
粮仓氮气气调工作流程
稿子一:
嘿,朋友!今天咱们来聊聊粮仓氮气气调的工作流程,这可有意思啦!
一开始呢,咱们得先准备好那些厉害的氮气设备。
就像战士要上战场得先有好武器一样,这些设备得性能杠杠的,才能保证工作顺利进行。
然后呀,要对粮仓进行密封处理。
这一步可重要啦,不能有一点点的缝隙,不然氮气跑了,那可就糟糕咯!就好像给粮仓穿上了一层密不透风的防护服。
接着,就是往粮仓里注入氮气啦!看着氮气呼呼地往里跑,感觉就像给粮仓注入了满满的能量。
这时候得注意控制好氮气的浓度和流量,不能多也不能少,要刚刚好。
在这个过程中,还要不停地监测粮仓里的情况。
就像是医生时刻关注病人的病情一样,看看温度、湿度合不合适,氮气的浓度有没有保持住。
怎么样,是不是觉得粮仓氮气气调工作还挺有趣的呀?
稿子二:
亲,来跟你讲讲粮仓氮气气调的工作流程哟!
呢,咱们得把粮仓打扫得干干净净,不能有杂物捣乱。
这就好比给房子做个大扫除,要弄得清清爽爽的。
然后,氮气登场啦!氮气呼呼地冲进粮仓,就像一群勇敢的小战士,去守护粮食。
这时候要控制好速度和量,可不能乱了套。
在注入氮气的同时,各种仪器仪表也要开始工作啦,它们就像小哨兵,时刻告诉我们粮仓里的情况。
等氮气充满了粮仓,也不能闲着,得经常去看看,是不是一切都正常。
就像照顾小宝宝一样,要精心着呢!
要是发现有啥不对劲,得赶紧想办法解决。
可不能让粮食受到一点点的伤害。
呀,粮仓氮气气调工作虽然有点复杂,但只要咱们认真做好每一步,就能让粮食安安稳稳地待在粮仓里啦!。
氮气储粮技术集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]氮气气调储粮技术气调防治储粮害虫有许多优点,许多年没有得到推广应用,主要是仓房气密性和处理成本较高造成的,目前这些也都已经得到解决。
被处理的商品中无残毒对工作人员安全对环境安全低氧具有抑霉效果;通过降低粮食的呼吸,有利于保持品质害虫产生抗性的风险低要求较高的气密性处理时间长增加储藏费用无警戒气味良好的仓房条件和密闭技术制氮技术的快速发展检测仪和报警仪成型一、气调防治储粮害虫1、产生的一些主要论述粮堆中氧浓度降低到2%~4%时,对大多数储粮害虫有致死作用,氧浓度进一步降低,将加速害虫死亡。
在温度较高的情况下,害虫呼吸更剧烈,耗氧量和失水量都大,死亡较快;在温度较低时,害虫呼吸速度下降,耗氧量和失水量都较小,死亡较慢;因此,氮气气体浓度应达到98%以上,保持时间依据粮温确定,温度在23℃以上时,需保持30天。
(澳大利亚研究表明,低氧对储粮害虫的致死作用,与温度密切相关。
水分含量12%以下的粮食中,当氮气中氧浓度在0~%时,温度在23℃时,需28天时间杀死所有的害虫,而在18℃时,则需要105天时间才能达到同样的杀虫效果。
)2、防治害虫的机理细胞水平的酸化导致生理作用的破坏。
对生物而言,乳酸发酵是在缺氧条件下最重要的提供能量的方式。
人们发现,当把一些昆虫暴露在纯氮或缺氧的环境中一段时间后,虫体内的乳酸水平显着提高。
害虫的死亡是由于体内大量乳酸聚积所致;有人认为其毒理影响归因于脱水和作为能量代谢底物甘油三酯的缺乏。
3、低氧对储粮害虫的防治效果不同试虫对低氧的忍耐能力差异显着。
氧气含量0%时,玉米象>米象>谷蠹>书虱>锯谷盗;氧气含量1%时,玉米象>米象>锯谷盗>书虱;氧气含量2%时,书虱>米象>玉米象>锯谷盗说明:①书虱对低氧环境的忍耐性较之鞘翅目的甲虫弱,且对环境中氧气含量的变化很敏感;②有氧气存在的低氧条件比无氧环境更易引起米象与玉米象的死亡。
氮气在水果蔬菜粮食等食品储存技术应用目前世界各国对食品安全越来越重视,对化学药物用于食品、蔬菜、粮食上的储存越来越严格,以后或者目前或许化学药物禁止用于食品储存中,以满足广大消费者对绿色食品的需求。
低温低氧是目前对于食品保鲜最好的储存方式,在北方地区由于气温低的优势大多采用低温的方式,但是对于一些细菌、幼虫低温的方法是没有效果的,所以需要低氧来控制。
在南方由于温度较高,低温存储的成本较高,所以在南方一般采用低氧的方式来控制食品的存储。
所以目前低氧储存的优势较高,也是市场发展的需要。
我公司苏州奋力净化科技有限公司注2020914生产的氮气机已经广泛的用于水果蔬菜及粮食的存储。
国内氮气储存的应用上世纪六十年代我国的相关人员对低氧储存已经有所研究,传统的低氧方法是把粮食用薄膜密封起来,利用粮食的自身呼吸慢慢的消耗掉容器中的氧气,这种方法也称为自然降氧法。
这种方法局限性比较大。
随着工业的发展,目前的低氧法是在容器中直接通入一定浓度的氮气,把仓库中的氧气直接置换掉,也称为充氮储存。
目前市场上的氮气来源有瓶装氮气、液氮和现场空气分离制氮机,前两者对于厂家使用来说成本过高,运输及使用不方便,不容易被客户所接受。
空气分离制氮的优势就很明显,利用设备直接从空气中分离出氮气。
整套的制氮设备有、空气压缩、储气罐、冷干净化设备、空分制氮设备等,客户直接上设备直接从空气中分离出氮气直接现场使用,达到了随时开机、随时用氮气。
随时关机、随时停止用氮气,无需运输,无需人工看守、成本低、设备灵活等有点。
客户使用跟中,水果蔬菜储存中连续像仓库中充入氮气一段时间,能有效的杀死食物中的害虫及细菌。
使得储存时间进一步提升。
表格如下供参考:像粮仓中通入氮气后一段时间害虫的情况如下表格,供参考。
仓房气密性改造与氮气气调储粮应用技术卢 波1王 飞2李孟泽2王小林2闵炎芳2陈 炎2尹航标K2(1中国储备粮管理集团有限公司浙江分公司310000)(2中央储备粮湖州直属库有限公司313001)摘 要 介绍了高大平房仓气密性改造与氮气气调储粮试验的主要情况。
试验结果表明:在仓房气密性达到气调储粮气密性要求时,通过向粮堆内部充入高浓度氮气,使高大平房仓粮堆内氧气浓度平均值达到5%以下,并维持时间30 d 左右,可以有效抑制储粮害虫 发展,确保粮食安全储藏,实现绿色储粮。
关键词 高大平房仓 氮气气调 绿色储粮气调储粮是国际上公认的绿色储粮技术-.,它通过改变密闭性能良好的粮仓内粮堆气体成分的 组成,破坏害虫及霉菌生态环境,抑制粮食呼吸,实现防虫、杀虫、抑菌的目的,有利于保持稻谷、 玉米等粮食的品质,目前已经得到较为广泛的应用2%中储粮湖州直属库有限公司(以下简称“湖州公司”)从2008年开始推广应用充氮气调储粮技 术,积累了一些工作经验,但是随着仓房使用年限增加,气密性逐年下降,导致气调储粮效果不佳。
为此,我们对仓房进行修补改造、粮面薄膜 密闭等工作,使储粮仓房气密性达到集团公司平房仓膜下气调储粮半衰期(-300 Pa )不少于300 s 的要求3 %本文通过对部分仓房气密性改造工作和充氮气调储粮试验,探索总结仓房气密性改造与 氮气气调防治储粮害虫技术,为进一-步在辖区内推广应用 气气调 %1 材料与方法"." 仓州公司28 仓、 32 仓两 仓作表1试验仓储粮基本情况验仓,56号仓作为对照仓%试验仓房均为高大平 房仓,单仓长30 /、宽21 /、装粮线高6/;仓 房墙体为砖混结构,仓墙厚度75 c/,仓顶为拱顶结构;三个仓房均为两组一机三道单侧地上笼通风网;试验仓均配有固定式环流熏蒸系统、粮情 测控系统、固定氮气输送管道%1.1.1储粮及仓房气密性改造基本情况 利用粮 食轮换间歇期对试验仓房28号仓及32号仓实施了一系列气密性改造措施,如地坪四周“L ”角气密处理、地坪伸缩缝修补及气密性处理、仓房堆粮 线以下墙体气密高分子涂料处理、仓房墙体PEF保温板粘贴等,并对所有的工艺孔洞进行了密封处理,粮面采用薄膜单面密闭,对薄膜和槽管之间可能漏气的地方用密封胶和胶带加以处理,仓 房大门处也采用薄膜和管槽做密封处理%对照仓房56号仓未进行气密性处理,对气密性改造后的试验仓房采用压力半衰期法(-300 Pa )检测仓房 气密性。
氮气气调储粮技术
气调防治储粮害虫有许多优点,许多年没有得到推广应用,主要是仓房气密性
30
有人认为其毒理影响归因于脱水和作为能量代谢底物甘油三酯的缺乏。
3、低氧对储粮害虫的防治效果
不同试虫对低氧的忍耐能力差异显着。
氧气含量0%时,玉米象>米象>谷蠹>书虱>锯谷盗;
氧气含量1%时,玉米象>米象>锯谷盗>书虱;
氧气含量2%时,书虱>米象>玉米象>锯谷盗
说明:
①书虱对低氧环境的忍耐性较之鞘翅目的甲虫弱,且对环境中氧气含量的变化很敏感;
②有氧气存在的低氧条件比无氧环境更易引起米象与玉米象的死亡。
4、低氧对储粮害虫的防治效果
呼吸速率
随着氧浓度由21%降低到1%的过程中,各虫态赤拟谷盗的呼吸速率均逐渐降低;
当氧浓度≤10%时,赤拟谷盗幼虫的呼吸速率均受到显着抑制;
当氧浓度≤5%时,赤拟谷盗卵和成虫的呼吸速率均受到显着抑制;
当氧浓度≤3%时,赤拟谷盗蛹的呼吸速率均受到显着抑制。
呼吸速率的降低及降低的程度,与低氧环境对不同虫态赤拟谷盗的致死机理有密切关系。
5、低氧对储粮害虫的防治效果
成虫能
7、防治储粮害虫的浓度
氧气浓度控制在2%以下,15天以上可有效防治储粮害虫。
具有快速致死作用,可用于害虫危害严重的储粮;
氧气浓度控制在5%-10%,2个月以上可有效抑制储粮害虫,具有种群抑制作用,应用于害虫危害较轻或无虫的储粮。
影响因素
1、仓房的气密性
绵阳库,以14号高大平房仓为试验仓,气密性为-300Pa上升至-150Pa时半衰期为150秒,气密性较差;以12号二氧化碳气调仓为试验仓,正压500Pa降到250Pa所需时
间为5分55秒。
气密性好的情况,30天杀虫效果100%
气密性不好的情况下杀虫效果
氮氧分离工艺包括:变压吸附碳分子筛制氮和中空纤维膜分离制氮,国内采用变压吸附氮工艺的占设备总量的90%左右。
四、固定式制氮设备配套工程--进仓供气管道
磷化氢熏蒸仓外环流管道改造
1、平房仓。
利用已有的磷化氢环流熏蒸管道作为向仓内充气的管道,在其上增加相应的接口和阀门。
同时,在通风口或管道上增加排气口。
2、浅圆仓。
利用已有的磷化氢环流熏蒸管道作为向仓内充气的管道,在其上改造增加相应的接口,增加有关阀门,阀门高度以容易操作为宜。
另外,在仓顶的靠近人梯的通风排气口盖板上开带盲板或球阀的直径110mm的富氮空气出口。
五、气密性处理及检测
1、良好气密性是气调的基础
气调储粮技术应用的关键在于仓房的气密性处理,一个气密性能良好的仓房,能保持N2工艺浓度、减少N2用量、降低运行成本。
精心整理
2、浅圆仓漏气部位
仓壁为钢筋混凝土结构;仓顶为预制装配整体式钢筋锥面薄壳或现浇薄壳。
仓底密闭隔热门。
出粮口气密闸板。
进粮孔和进人孔。
仓顶通风孔。
仓底地槽通风口
漏气部位检查
缓慢鼓风;控制高压。
查找主要漏气部位。
用事先配制好的2%家用洗涤剂与水的混合液或肥皂液喷涂在打压平房仓的检测部位,从漏气部位泄漏出的气体遇皂液后会形成肥皂泡,从而检得平房仓或部件的漏气点。
漏气点作上标记,后用密封材料处理。
平房仓
浅圆仓气密性改造主要措施
·在挡粮门和密闭隔热门之间增设薄膜气密门。
·检查出粮口气密闸板密封元件,更换不合格元件,周边填充硅酮胶,顶紧压紧装置。
·检查进粮孔和进人孔,更换老化或破损气密胶条,加贴软胶垫,拧紧压紧螺钉。
·检查仓顶通风孔,更换老化或破损气密胶条,并加涂密封胶。
·仓底通风口更换气密胶条,漏气部位涂中性硅酮胶补漏
浅圆仓气密性改造主要措施
·测温线电缆接头部位:在四周涂刷涂料2遍用柔性腻子裹平、裹紧后再缠绕丝
浅圆仓
堆粮高度高,预埋氮气抽气管困难,布点工作强度大。
因此,我们将浅圆仓分成两层以及空间共10个点进行浓度检测,分别为:粮面下1米(5个点)、扦样最深处(4点)以及空间(1个点)。
布点一般原则为:
第一层(粮面下1米),分别为1-1#、1-2#、1-3#、1-4#、1-5#五个点,分别为东(离墙1~2米)、南(半径的中点)、西(离墙1~2米)、北(半径
的中点)、中(圆心)五个方向。
第二层(扦样最深处),分别为1-1#、1-2#、1-3#、1-4#四个点,分别为东(半径的中点)、南(离墙1~2米)、西(半径的中点)、北(离墙1~2米)四个方向。
检查供气系统
检查制氮设备及其工作环境。
检查后段流程(如供气管道、进仓阀门开关情况、仓房密闭等)是否准备妥当。
氮气气调储粮充气时间计算
t---充气时间,单位:h
v---粮堆空气体积,单位:m3
l---制氮设备氮气流量,单位:m3/h
x---制氮设备出口浓度
y0---粮堆内初始氮气平均浓度
y1---粮堆内目标氮气平均浓度
充气位置
平房仓
气体从仓房上部进入粮堆,等压置换粮堆空间内的氧气。
浅圆仓
气体从仓房底部通风口进入粮堆,等压置换粮堆空间内的氧气,粮堆氮气浓度达到目标浓度后,通过环流熏蒸系统气体从仓房上部进入,等压置换空间的氧气,使空间氮气浓度达到目标浓度。
开启待充气粮仓的进气和排气阀门,关闭不充气粮仓的进气阀门。
开启制氮设备,调节氮气输出流量对目标仓房充氮。
根据制氮设备的可调节能力,充气初始阶段,以可调节的最低浓度和最大流量充气(膜制氮设备调节能力大)。
每一阶段充气结束后或粮堆氮气达到目标浓度后,先停止制氮设备,再关闭进气和排气阀门。
散气
秋季防结露通风前,采用自然通风散气,实施冬季通风降低粮温。
粮食出仓前,可采用机械通风散气,使粮堆内氧气浓度不小于19.5%。
粮堆散气前1个月内,一般不补气。