储粮充氮气调实施方案
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氮气气调作业实施方案一、前言。
氮气气调是一种常用的食品保鲜技术,通过控制食品包装内的气氛成分,延长食品的保鲜期,保持食品的新鲜和营养。
本文档旨在制定氮气气调作业实施方案,以确保氮气气调作业的安全、高效和质量。
二、作业环境。
1. 作业场所,氮气气调作业应在清洁、通风良好的场所进行,避免灰尘、异味等污染物进入食品包装。
2. 作业设备,确保氮气气调设备的正常运行和维护,保持设备清洁,定期进行检查和保养。
3. 作业人员,作业人员应接受专业的氮气气调操作培训,了解作业流程和安全操作规程,严格按照操作规程进行作业。
三、作业流程。
1. 准备工作,检查氮气气调设备和食品包装,确保设备和包装的完好无损,准备好所需的氮气气调介质。
2. 操作步骤,将食品放入包装容器中,根据食品的特性和要求,设定好氮气气调参数,如氮气流量、氧气浓度等。
启动氮气气调设备,将氮气注入包装容器,直至达到设定的气调参数。
3. 完成作业,作业完成后,关闭氮气气调设备,检查包装容器的密封性,确保包装完好,符合要求。
清理作业场所和设备,做好记录和档案管理。
四、安全措施。
1. 作业人员应佩戴防护用具,如手套、口罩等,避免直接接触食品和氮气。
2. 严格遵守操作规程,禁止在作业过程中吸烟、饮食等行为,确保作业环境清洁。
3. 定期对氮气气调设备进行维护和保养,确保设备的安全运行。
五、质量控制。
1. 严格按照食品包装的要求和氮气气调参数进行作业,确保气调效果符合要求。
2. 对作业过程中的关键环节进行监控和记录,如氮气气调参数、包装容器密封性等。
3. 对作业后的食品样品进行检测和评估,确保食品的质量和安全。
六、总结。
制定和实施氮气气调作业实施方案,对于保障食品的质量和安全具有重要意义。
作业人员应严格按照作业流程和安全规程进行操作,确保气调作业的有效性和可靠性,为食品保鲜提供保障。
氮⽓⽓调储粮⼯程设计规范(试⾏)前⾔本标准附录A、附录B、附录C、附录D和附录E为资料性附录。
本标准由中国储备粮管理总公司提出并归⼝。
本标准负责起草单位:中国储备粮管理总公司。
本标准主要起草⼈:本标准为⾸次发布。
本标准规定了⽓调设计的术语和定义、总体要求、制氮设备、制氮机房、主供⽓管⽹、氮⽓进仓管道、安全防护等内容。
本标准适⽤于平房仓浅圆仓⽓调的⼯程设计。
GB150钢制压⼒容器GB8923涂装前钢材表⾯锈蚀等级和除锈等级GB12358作业场所环境⽓体检测报警仪通⽤技术要求GB50235⼯业⾦属管道施⼯及验收规范GB50251输⽓管道⼯程设计规范GB50268给⽔排⽔管道⼯程施⼯及验收规范GB/T5836.1建筑排⽔⽤硬聚氯⼄烯管材GB/T8162⽆缝钢管GB/T13663给⽔⽤聚⼄烯管材GB/T18742冷热⽔⽤聚丙烯管道系统SL105-95⽔⼯⾦属结构防腐蚀规范Q/ZCLT8-2009氮⽓⽓调储粮技术规程术语和定义下列术语和定义适⽤于本标准。
变压吸附制氮利⽤分⼦筛对氮⽓和氧⽓的选择吸附和解吸性差异,使⽤两吸附塔并联交替进⾏加压吸附和解压再⽣,完成氮氧分离并富集氮⽓。
膜分离制氮利⽤不同⽓体组分在膜中的溶解扩散速率不同,在膜两侧分压差的作⽤下导致其渗透通过纤维膜壁的速率不同分离并富集氮⽓。
主供⽓管⽹以并联、串联等⽅式组成,在制氮机房和粮仓之间输送⽓体的系统,由输⽓管、连接件、控制阀、检修井等组成。
氮⽓进仓管道与主供⽓管⽹连接,安装在仓墙上向仓内供⽓的管道。
固定式供⽓制氮设备安装在制氮机房内,氮⽓通过库区主供⽓管⽹和氮⽓进仓管道输送⾄⽓调粮仓。
移动式供⽓制氮设备安装在移动,氮⽓通过进仓管道输送⾄⽓调粮仓。
总体要求供⽓⽅式。
固定式供⽓和移动式供⽓,采⽤固定式供⽓。
制氮设备。
,选⽤变压吸附制氮。
制氮机房。
应布局、空⽓质量、配电房、⼯艺要求。
主供⽓管⽹。
应根据仓库平⾯布局、制氮机房位置、已有地下管道、库区绿化、尾⽓利⽤等具体情况设计。
气调法贮藏粮食名词解释气调法贮藏粮食,听起来可能有点复杂,但其实是一种很有趣且非常有效的粮食贮藏方式呢。
所谓气调法贮藏粮食,就是通过改变贮藏环境中的气体成分比例来达到延长粮食保存期限、保持粮食品质的目的。
正常情况下,大气中的气体成分比例相对固定,含有大约78%的氮气、21%的氧气和1%的其他气体。
而在气调法贮藏粮食中,我们要对这个比例进行调整。
为啥要这么做呢?这是因为粮食在贮藏过程中会发生一系列的生理生化反应,而这些反应很多都和周围的气体环境密切相关。
比如说氧气,氧气是很多生物化学反应的参与者。
粮食中的微生物、害虫等在有氧的环境下会更加活跃。
微生物在有氧时会快速繁殖,分解粮食中的营养成分,导致粮食发霉变质。
害虫也是,它们在有氧的环境里呼吸、生长、繁殖,不断侵蚀粮食。
那气调法是如何调整气体成分的呢?一种常见的方法是充入氮气。
氮气是一种惰性气体,把氮气充入贮藏粮食的空间后,就会降低氧气的浓度。
当氧气浓度降低到一定程度,比如说低于5%的时候,那些害虫和微生物的生长繁殖就会受到极大的抑制。
就像把它们关进了一个空气稀薄的小房间,它们想活动也活动不起来啦。
还有些时候会采用二氧化碳来调节气体成分。
二氧化碳浓度升高也会对害虫和微生物产生抑制作用。
比如说在一个封闭的粮仓里,充入足够量的二氧化碳,害虫会因为高浓度的二氧化碳而呼吸困难,微生物的代谢活动也会减缓。
这种贮藏方法还有不少优点呢。
首先,它能很好地保持粮食的品质。
与传统的化学药剂防治害虫和防霉方法不同,气调法不会在粮食上留下化学残留。
想象一下,如果我们吃的粮食上残留着各种化学药剂,那多不健康呀。
而气调法贮藏的粮食就不用担心这个问题,它是一种绿色环保的贮藏方式。
其次,气调法贮藏的成本在长期来看是比较经济的。
虽然前期可能需要投入一些设备来调节气体成分,但是它能大大减少粮食在贮藏过程中的损失。
从这个角度看,其实是很划算的。
在实际应用中也有不少成功的例子。
在一些大型的现代化粮仓里,气调法已经得到了广泛的应用。
筒仓接氮气方案摘要本文档介绍了筒仓接氮气方案的设计和实施。
筒仓接氮气是一种常见的粮食储存方案,它可以有效地控制储存在筒仓中的粮食的品质,并防止发生霉变和虫害。
本文将详细描述筒仓接氮气方案的设计原理、设备要求和实施步骤,并提供一些实用的操作建议。
1. 引言筒仓接氮气是一种采用氮气进行粮食储存的方法。
相比于传统的储存方法,接氮气可以有效地控制储存在筒仓中的氧气含量,从而防止粮食的自然老化和虫害的发生。
此外,接氮气还可以延长粮食的储存期限,并提高粮食的质量。
2. 设计原理筒仓接氮气方案的设计原理基于以下两个关键点:2.1. 控制氧气含量粮食的自然老化和虫害的发生主要是由于筒仓中的氧气含量过高所导致的。
通过引入氮气,可以将筒仓中的氧气含量控制在一个较低的水平,从而防止上述问题的发生。
2.2. 消除稻瘟菌孢子稻瘟菌是一种常见的粮食病害,它在潮湿的环境中容易生长和繁殖。
通过接氮气,可以有效地消除筒仓中的稻瘟菌孢子,防止粮食的霉变和质量下降。
3. 设备要求要实施筒仓接氮气方案,需要以下设备:•氮气发生器:用于产生纯净的氮气。
•氮气管路系统:用于将氮气引入筒仓。
•测量仪器:用于监测筒仓中的氧气含量。
•控制系统:用于控制氮气的供应和氧气含量的调节。
4. 实施步骤筒仓接氮气方案的实施包括以下几个步骤:4.1. 筒仓准备在开始接氮气之前,需要进行筒仓的准备工作。
包括清理筒仓内的杂物和残留物,并检查和修复筒仓的漏洞和破损。
4.2. 安装设备安装氮气发生器、氮气管路系统、测量仪器和控制系统。
确保设备的连接牢固,并进行必要的漏气测试。
4.3. 测试和调试在正式接氮气之前,进行测试和调试。
包括检查设备的工作状态、校准测量仪器,并确认控制系统的正常运行。
4.4. 接氮气在筒仓内引入氮气。
根据筒仓的容积和储粮量确定氮气的流量,并确保氮气的均匀分布在筒仓内。
4.5. 监测和维护定期监测筒仓的氧气含量,确保氧气含量保持在合适的水平。
中央储备粮广州花都直属库绿色充氮气调储粮制氮机组操作规程第一步:启动前,必须确认空压机与储气罐连接的阀门、冷干机进出气阀门、过滤器排污阀门处于打开状态。
第二步:开启制氮房总配电箱中各个相关设备的电源开关,使制氮机组通电。
打开制氮机控制箱门,将控制箱内的两个电源开关都推至“ON”位置,使制氮机通电。
第三步:将控制箱上的“PC”电源开关都推至“开”位置,开启制氮机控制PLC(电脑),用手指轻触显示板上的“PSA 系统”图标进入操作界面,点击显示屏中“连接PC”按钮,按显示屏操作界面提示操作。
连接上后,显示屏即能显示空压机、冷干机等各个组件的开启状态、压力等情况。
第四步:检查确认制氮机各组件的电源开关已经打开。
检查制氮机控制箱上其他各个按钮的情况是否正常。
(正常情况下,控制箱上的“系统”、“空压机”、“冷干机”、“制氮机”等按钮是在“关”的位置,其他按钮是在“自动”的位置)第五步:(手动开启制氮机方式)将制氮机控制箱上的“系统”开关都推至“开”位置,制氮机组就进入延时启动,即制氮机组在两分钟后才正常启动。
第五步:(电脑自动开启制氮机方式)在“绿色充氮气调储粮智能控制管理系统”中,设置好各个参数后,点击“启动”,制氮机组即开始正常启动。
第六步:当制氮装置两吸附塔工作两三个周期后,开启制氮机氮气罐的出气阀门,对充氮目的仓房进行送气充氮。
第七步:对储粮仓房完成充氮任务时,不同开机方式的关机方式也不同。
(1)手动开启制氮机方式的关机:将制氮机控制箱上的“系统”开关都推至“关”位置,制氮机组就进入延时停止,即制氮机组在两分钟后才正常停止。
(2)电脑自动开启制氮机方式的关机:在“绿色充氮气调储粮智能控制管理系统”中,点击“停机”,制氮机组即开始正常停止。
第八步:关闭氮气罐的出气阀门,关闭电脑,关闭控制箱电源,最后关闭总配电箱中各个相关设备的电源。
注意事项:制氮机各阀门经安装调试后,未经厂家许可严禁改动。
空压机的输出压力范围、制氮机各个参数,厂家调试时已经设置好,不得随意更改。
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。
氮气气调储粮原理(五篇范文)第一篇:氮气气调储粮原理氮气气调储粮原理技术特点:造成的农作物损害小,人员操作简便平安,从而得到迅速普及,该技术是利用人工调整储粮仓房内发生缺氧或无氧,阻止有害生物的新陈代谢活动,达到控制虫害的孳生和蔓延、抑制霉菌繁殖、降低粮食呼吸及生理代谢强度和延缓粮食品质陈化的目的。
目前,气调储粮主要有降低氧气量、加氮或二氧化碳这三种方式较为罕见。
降低氧气含量是采用除氧氧机或分子筛除去储粮仓房内的空气中的氧气。
进而可以有效地抑制各种储粮害虫的生存。
采用真空方法贮藏的稻米,其蒸煮品质好于在空气中常规储藏的稻米,蒸煮时间短,米饭的膨胀率大,色白松散,这说明真空贮藏方法能临时坚持稻米原有的品质。
而加氮或二氧化的原理基本相同,都是向储粮仓房内充入工业生产过程中产生的氮气或二氧化碳,(赣州川汇气体设备制造有限公司的储粮制氮机具有性价比高,无环境污染等特点),是企业的最好的选择。
降低仓房内的空气含氧量。
气调贮藏不产生任何的有害作用,有利于环境维护,应该是极具发展前景的绿色储粮技术。
技术工作人员如果处于这种环境中,容易导致缺氧窒息,所以这种技术是把“双刃剑”,储粮工作人员在操作时,就要注意下自己的呼吸防护准备工作,由于环境含氧量极低,一旦操作,就容易造成危险。
所以,储粮企业就需要为工作人员配备正压式呼吸器,正压式呼吸器是一种自给开放式空呼吸器,可以保证工作在浓烟、缺氧等各种环境下安全有效地进行工作,产品具有视野广阔、明亮、气密良好的全面罩,供气装置配有体积较小、重量轻、性能稳定的特点。
也是从事储粮作业理想的个人呼吸保护装置,以方便工作人员安全施工。
第二篇:变压吸附空分制氮原理◆变压吸附空分制氮原理1)变压吸附(PSA)变压吸附(Pressure Swing Adsorption.简称PSA)是一种先进新型的气体分离技术,它在当今世界的现场供气方面具有不可替代的地位。
2)变压吸附原理任何一种吸附对于同一被吸附气体(吸附质)来说,在吸附平衡情况下,温度越低,压力越高,吸附量越大。
2/2013粮食流通技术收稿日期:2012-09-05作者简介:常亚飞(1980-),男,助理工程师;专业方向为粮食储藏。
地下粮库应用氮气气调技术实现绿色储粮常亚飞,朱宝成,孙俊,林炳然(杭州市粮食收储有限公司,杭州310003)摘要:地下库小体积包装粮堆,利用小型移动式制氮机,以循环置换法将氮气充入,使粮堆氧气浓度降低到2%左右,并保持2个月以上,通过3个月的监测,此方法起到了良好的杀虫效果。
关键词:地下粮库;制氮机;粮堆;储粮害虫Achieving Green Storage By Controlled Atmosphere With Nitrogen In UndegroundGrain StorageChang Yafei ,Zhu Baocheng ,Sun Jun ,Lin Bingran(grain purchasing and storage company limited ,hangzhou 310003,China )Abstract :In underground grain storage ,we used small mobile nitrogen machine for filling nitrogen into the grain heap by loop permutation ,the oxygen concentration in grain heap was dropped to 2%,and keeping for 2monthes ,after monitoring for 3monthes ,we found it has good impact on insect control.Key words :underground grain storage ;nitrogen machine ;grain heap ;grain insects中图分类号:S379.2TU249.2文献标识码:B文章编号:1007-3582(2013)02-0026-02长期以来,储粮害虫的防治方法主要以使用磷化铝等化学药剂为多,不仅污染了粮食和环境,而且还给工作人员带来了身心危害,违背了国家倡导的绿色、环保理念,随着人们对绿色食品需求的不断扩大,气调杀虫技术逐渐受到人们的重视。
1.设计目的
目前,世界各国对食品安全和环境保护越来越重视,世界粮农组织要求各成员国逐步减少直至全部禁止在粮食储藏过程中使用化学药剂,而气调是国际公认的绿色储藏技术,其中氮气气调具有杀虫、防虫、抑菌及保持粮食品质的作用。
所以本设计使用氮气气调。
2.设计方案
氮气气调储粮,顾名思义,就是在密闭粮仓内冲入氮气,以达到杀虫、防虫、抑菌及保持粮食品质的目的。
2.1设备情况
2.1.1 制氮系统
非深冷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,两种工艺关键材料或零部件大多从国外进口,在国内均有规模化的生产厂家,技术均成熟。
本方案采用变压吸附制氮,制氮系统由空压机、净化装置、冷干机、PSA吸附装置、检测装置、控制系统等组成。
2.1.2 检测设备
氧浓度检测仪:通过采用测量氧浓度的方法,换算成氮气浓度。
氧浓度报警仪:防止检测人员在缺氧环境中发生窒息事故。
2.1.3 安全防护设备
正压空气呼吸器:作为进仓检查的保护器械。
高压充气泵:数量:1台,充填压力:300Bar。
2.2 粮仓气密性处理
2.2.1 查漏
在650帕压力状态下检测仓房气密性,查找、统计和标识仓房漏气点位置。
经检查,仓房的主要漏气部位有:出料口、仓顶进人孔、进料口、各通风口,其中出料口和进料孔漏气严重。
2.2.2 气密性改造措施
对仓顶自然通风孔、轴流风机口、仓底通风口和进人孔进行气密性改造,并在周边刷涂乳胶漆和贴胶带纸。
具体措施如下:
仓门气密性改造:增设密封压槽和薄膜门;
仓底各出粮口气密性改造:先松动闸板密封件及压紧装置,更换密封元件,关紧闸板,顶紧压紧装置;
进人孔气密性改造:更换进人孔气密胶条,加贴软胶贴,拧紧气密螺钉;
仓顶通风孔气密性改造:在气密胶条上增涂润滑脂等;
仓底通风口气密性改造:在漏气部位涂中性硅酮胶。
2.2.3 气密性检测
完成上述气密性改造后,充氮气前对仓房进行气密性检测。
2.3 气调方案
首次充氮后我们可以测得其半衰期,这样方便后序补氮。
此处以一试验仓为例,说明情况。
试验仓为浅圆仓,直径25m,实仓气密性500Pa半衰期为323s,装粮高度18m,维持氮气浓度98%以上。
全仓设置9个测气点,东西南北中粮面下1米处各一个,仓中空间距
粮面1米、3米、5米处各一个,仓中心粮面下3米处一个,实时检测各处氮气浓度。
一次充氮完成后,根据各点氮气浓度和其半衰期进行及时补氮。
当然,每点的氮气测量值将会传输到PC终端,方便人为观察。
气调直观图如下:
3.方案补充
粮堆内氮气局部浓度有很难达到设定目标的现象,比如粮堆中部杂质聚集区域,氮气浓度很难扩散达到均衡。
结合粮堆内部杂质分布情况,充氮气前从粮面插入导气管,直接引出仓外,必要时通过对局部充气,达到杀虫、抑菌等浓度。
4.产品优点
a.氮气储粮,可以较好的保持粮食的品质,有效解决虫害问题
b.氮气储粮,绿色安全,符合绿色发展的需求。
c.本产品实现自动检测,PC终端显示,减少了保管员的工作量,方便控制。
d.方案灵活,可根据具体粮仓情况进行传感器数量及分布的变动。