已阅读5页,还剩1页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
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40.28 ppm/d-43.86 ppm/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Study of the distribution of the diffusion concentration of pHPH3 in large scape warehouseAbstract: 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。Darby6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,高大平房仓某号仓房;仓房规格:跨度30m24m,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3254 t,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550600Pa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35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0.5m、3m、6m,如图1所示。图1 pHPH3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。熏蒸期间如浓度达不到要求,则仓外发生器进行补药。于8月31日,开始第一次投放,使用85%粉剂磷化铝12kg,均匀放置匀放72个投药盘,分别于投药24h、48h、72h、96h后开始环流,每次4h。环流后进行浓度检测。于9月14日,进行补药,使用56%磷化铝6kg,使用仓外发生器投药,并连续环流72h。2 结果与分析图2为0.3m、3m、6m粮层深度条件下,pHPH3浓度随时间的变化。可以看出,此次熏蒸有效时间分别为1d-14d和16d-26d,共计25d。在环流熏蒸开始的3d内,整仓粮堆内部pHPH3浓度急剧升高,直至到达峰值700.0ppm,同时结合第二次补药发现,全仓pHPH3浓度扩散仍需要3d才能到达第二次峰值517.8ppm,这说明粮堆中pHPH3扩散需要3d时间才能扩散均匀。与此同时,粮堆表层D=0.3m浓度含量高于3m、6m粮堆深度pHPH3浓度,这可能是因为磷化铝投放位置位于粮堆表面造成的。对比0.3m、3m、6m处浓度变化趋势发现,三者浓度变化趋势一致,下降速率稳定,这可能是因为粮堆籽粒自身存在pHPH3吸附5,由于底部粮层深度的粮堆平均围压高于表层围压,造成粮堆底部压缩密度大于同一垂直高度方向的表层粮堆7,而粮食又作为吸收pHPH3的主要因素,也直接导致影响了底层粮食对pHPH3吸收快于顶部粮堆。结论有矛盾,前面说粮面高是因为药放在上方,而后面说下面对PH3吸收快于上部,且无相关引用文献作为参考依据,难以让人信服。图2 不同粮层深度pHPH3含量随时间变化曲线图3、4、5分别代表0.3m、3m、6m深度不同方位的粮堆pHPH3浓度变化趋势。不同位置的pHPH3浓度变化趋势一致,分别在到达峰值后开始缓慢下降。对比三者发现,在熏蒸14天后均出现局部区域pHPH3浓度低于300ppm临界点,为延长熏蒸效果,需进行第二次补药。值得注意,图3、图4、图5均发现东北区域pHPH3浓度下降速度快于其他位置,在熏蒸14d后0.3m、3m、6m处粮层深度的pHPH3浓度分别为181、179、180ppm,这可能是因为此处存在泄漏问题,应当采用更为严格的密闭措施防止出现泄漏现象;同时,西北区域pHPH3浓度普遍高于其他方位,在到达峰值后下降速率最为缓慢,而中央处的浓度变化速率始终介于最快和最慢之间,这可能是因为中央区域临近其他各个方位,根据Fick第二定律8,当出现浓度梯度差时,此处pHPH3浓度最容易扩散平衡。这几个图在我电脑上看的比较模糊,在excel里将这些图另存为PNG格式,然后黏贴到word里面,可能会好些。图3 0.3m处不同方位的pHPH3浓度随时间变化曲线图4 3m处不同方位的pHPH3浓度随时间变化曲线图5 3m处不同方位的pHPH3浓度随时间变化曲线由图3-5发现,在不考虑施药和补药期内PH3未完全释放的前提下,在环流过程中的4-14d和17-28d之间, PH3浓度下降幅度基本一致。通过在对环流熏蒸4-14d后的粮堆内部pHPH3浓度变化分析并拟合得图64。pHPH3的下降趋势与时间呈显著线性关系,不同粮层深度的浓度变化趋势一致,下降速率在40.28ppm/d42.89ppm/d范围内。具体拟合方程如下:。当0.3m深度粮层的pHPH3浓度下降拟合方程为:CpH3=-42.89t+897.15 (调整R2需要说明R2的意义=0.988)。当粮堆深度为3m时,拟合方程为:CpH3=-40.28t+836.84 (调整R2=0.984);当粮堆深度为6m时,拟合方程为:CpH3=-41.72t+818.02 (调整R2=0.961)。补药前后的模型列表显示,R2也包括进去在初始4-14天环流熏蒸条件下,粮堆中央区域(D=3m处)下降速率最慢,而顶层(D=0.3m)和底层(D=6m)下降速率偏高,但是总体偏差不超过3ppm/d;总体浓度变化呈现线性下降,粮堆内部pHPH3浓度含量随时间延长直线下降。图中数据前后各缺了一块,横坐标放大,下图相同。PH3的P要改成大写图4 (4-14天)粮堆pHPH3浓度变化与时间关系在对16-26 d天不同粮层pHPH3浓度变化规律分析得图5。在第二次补药环流熏蒸条件下(16-26天),所有粮层深度总体浓度变化呈现线性下降,下降速度在41.58ppm/d43.86ppm/d范围内,对比图4发现,仍呈现中间粮层(D=3m)pHPH3浓度下降速度慢于上下粮层。当0.3m深度粮层的pHPH3浓度下降拟合方程为:CpH3=-41.85t+1184.30 (调整R2=0.983)。当粮堆深度为3m时,拟合方程为:CpH3=-41.58t+1170.05 (调整R2=0.976);当粮堆深度为6m时,拟合方程为:CpH3=-43.86t+1216.25 (调整R2=0.976)。针对补药前后的PH3扩散速率需要有个简要的讨论图4 (16-26天)粮堆pHPH3浓度变化与时间关系3 结论 3.1 此次通过PH3环流熏蒸实验研究发现条件,pHPH3浓度扩散速度总体均匀,随着粮堆高度的增加升高,pHPH3平均浓度呈现缓慢轻微上升,但上升幅度有限;在熏蒸过程中,;3.2 粮堆仓房不同位置的pHPH3浓度变化速度有差异,特别是东北区域粮面呈现显著下降,应当采取合适的密封措施防止出现泄漏现象;3.3 此次仓房pHPH3浓度下降速率在40.28ppm/d-43.86ppm/d之间,变化趋势随时间呈线性下降关系,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。参考文献1 张来林, 陆亨久, 尚科旗. 磷化氢熏蒸杀虫存在的问题及改进措施J. 粮食科技与经济, 2005, 30(5):38-39.2 吴梅松. 浅谈提高磷化氢熏蒸杀虫效果的技术途径J. 粮食储藏, 1997(3):13-16.3 庞文渌. 磷化氢熏蒸的安全防护J. 粮食流通技术, 2002(02):34-36.4 Isa, Z.M., et al., Mathematical modelling and numerical simulation of phPHosphPHine flow during grain fumigation in leaky cylindrical silos. Journal of Stored Products Research, 2016. 67: p. 28-40.5 王远成, Graham R Thorpe, 赵会义,等. 储粮熏蒸过程中磷化氢浓度的分布模型及验证研究J. 中国粮
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024版买卖房屋协议
- 2024幼儿园与图书出版商股份合作经营合同3篇
- 2024年消防施工项目分包合同版B版
- 2024年铝锭交易合同规范本
- 2023-2024年护师类之护士资格证通关试题库(有答案)
- 环保制度下的棉印染:企业应对策略-政策解读与风险管理
- 2024年限时美术馆场地租赁协议版
- 2023-2024年心理咨询师之心理咨询师基础知识试题库(有答案)
- 2024年跨国电子产品买卖协议模板一
- 2024版文化旅游项目投资合同
- T梁湿接缝及横隔梁施工方案
- 校园广播系统施工安装方案
- 挂篮检查验收记录表
- 小学劳动教育培训心得体会
- 《眼科常见疾病护理》
- 2023部编人教版八年级上册道德与法治知识点提纲
- 暂缓执行拘留申请书
- 乙肝五项操作规程(胶体金法)
- 15《石狮》(说课稿)- 2022-2023学年美术五年级上册 岭南版
- 医学课件-新生儿腹泻护理查房教学课件
- 苏教版中外戏剧名著选读《玩偶之家》评课稿
评论
0/150
提交评论