材质 | PVC | 产品类别 | 粮库密封 |
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作用 | 密封 | 适用范围 | 粮库 |
性质 | 耐腐蚀 耐高温 耐高压 耐磨损 其他 | 厚度 | 22 mm |
样品或现货 | 现货 | 使用温度 | 80 ℃ |
使用压力 | 0.366 MPa |
中储粮**PVC粮面走道板-粮库**走道板-镂空式粮面踏粮板-防虫粮面走道板
当钢结构粮库尺度层层高大于6.1米(3.9米+2.2米)时,不论层内是否有隔层,建筑面积的计算值按该层水平投影面积的2倍计算;当普通贸易建筑层高大于10米(3.9米×2+2.2米)时,不论层内是否有隔层,建筑面积的计算值按该层水平投影面积的3倍计算。;其他形式:平房仓宜采用钢筋混凝土排架结构或其他结构型式。楼房仓宜采用钢筋混凝土框架结构。楼盖为梁板结构或无梁楼盖。三、筒仓应按功能需要采用钢筋混凝土结构、钢结构或其他结构型式。.四、工作塔宜采用钢筋混凝土框架结构或其他结构型式。浅圆仓宜采用钢筋混凝土结构或钢结构。;.六、机械罩棚、铁路罩棚宜采用轻钢结构。粮仓气密性是指粮食仓房对气体的密封性能,其气密性好坏直接关系储粮和质量稳定,粮仓良好的气密性是储粮的先决条件。在我国以往粮仓的建设中,由于认识和经济原因,以及仓房建设和仓储工艺脱节,导致粮仓的气密性较差,为了提高仓房气密性,、经济、有效储粮,对粮仓的气密性检测势在必行。钢筋混凝土整体球形粮仓,气密性方面优势突出粮仓气密性检测对科学储粮的必要性粮仓气密性对气控储粮的影响;气控储粮是将粮食置于密闭的环境状态下,人为控制粮堆的气体成分比例,以达到抑制粮食自身呼吸强度、杀虫抑菌、防治发热霉变和延缓粮食陈化速度的一种储粮措施。目前,我国普遍采用的是“三低”(低氧、低剂量、低温)储粮,进调储粮的仓库必须具有良好的气密性由于我国仓房气密性差,故大多采用塑料薄膜密闭粮堆,以保证气控储粮的效果。通过改变储粮环境的气体配比,达到杀虫、抑霉、保持粮食的原有品质的目的,当粮堆中氧气浓度在8%以下,或二氧化碳浓度在35%以上时,密闭1~2周可杀死害虫;当氧气浓度下降至2%以下,或二氧化碳浓度升高至40%~50%时,
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密闭一段时间可使微生物受到抑制,害虫窒息。若气密性差,气体容易泄漏而达不到有效浓度,或不能将有效浓度维持一定时间,影响杀虫抑菌效果。因此,需要对粮仓进密性检测,发现漏气及时处理,保证气控储粮。粮仓气密性对粮食水分的影响73.粮食水分直接影响粮食数量、经济效益和储粮,但环境气候条件是影响粮食含水量的一个重要因素。在密闭条件下,如果粮食水分在标准内,则一年四季的储藏都是稳定的。但粮堆是一个开放的生态系统,与外界环境不断地进行物质能量交换,粮食含水量不断变化。若粮仓气密性不好,其隔防潮性能也不好,仓内粮食稳定性差,易受外界不利因素影响,粮食容易出现吸湿、结块和发热霉象,特别是在夏季或者高温高湿地区,大气中的水分子很容易渗入仓内,引起仓壁和粮堆表层结露,造成仓内局部水分增高。当粮仓气密性较好时,大气中的水汽不易进入粮堆,粮食含水量变化幅度较小。;仓气密性对粮温的影响气温对粮仓温度的影响程度主要取决于粮仓的隔热保温性能,而粮仓的隔热保温性能与其气密性相关紧密。储粮“三温”的变化关系是气温影响仓温、仓温进而影响粮温。仓房气密性差会与外界环境进体交换和湿热交换,受外界高温影响,仓内温度升高,在风压差和热压差的作用下,通过屋顶、墙体等处的无形缝隙均可渗入粮仓,影响粮堆局部的温度和含水量,若不及时处理会导致粮堆发热霉变在春暖之前对粮堆进行密封,可以减少仓内外的热交换,延缓仓内温度上升,低温储粮既能防虫抑菌,又能延缓粮食的陈化,减少粮食污染,是世界公认较理想的储藏方法。孟永青等[6]采用隔热涂料、PEF隔热板、高强度绝热板、积热排除软管、新型保温通风口等材料对仓顶、墙体、通风道口、门窗等处进行了综合隔热气密改造,结果表明改造后的仓房达到了低温储粮,粮温得到有效控制,综合隔热由54s增加到65s,常规储存下常年使粮温控制在22℃以下,各层平均粮温控制在19℃以下。提高粮仓密闭性能和隔热保温性能,减少外界热空气因对流和传导对粮仓温度的影响,可维持相对较低的粮温。粮仓气密性对熏蒸效果的影响77.熏蒸杀虫效果与粮堆内熏蒸剂的浓度和有效浓度的维持时间有关,熏蒸是将药剂以气体形态进行杀虫的过程。赫博尔规则表明,熏蒸杀虫效果与粮堆内熏蒸剂的浓度和有效浓度的维持时间有关,在高浓度下保持较短时间或较低浓度下保持较长时间,其杀虫效果相同。
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为达到熏蒸杀虫目的,多数粮库盲目加大药剂用量,使熏蒸仓内的毒气浓度在短时间内过高。经过实践,在一定范围内,使用磷化氢熏蒸时,延长密闭时间比增加浓度更重要。如果熏蒸过程中,仓房气密性差,熏蒸气体会外泄,降低药剂浓度,自身保护性使害虫在刚接触高浓度毒气时会出现短暂的保护性昏迷,待仓内磷化氢浓度降低后害虫苏醒,导致熏蒸杀虫不彻底,进而影响杀虫效果,这直接关系储粮。所以,粮仓气密性不好,即使增加熏蒸剂的剂量,仓内或粮堆内的高浓度熏蒸剂也无法保持有效杀虫浓度的时间,导致熏蒸次数增加,粮食剂残留量增多,害虫抗性增强,污染环境,浪费人力、物力等恶性循环。因此,熏蒸前一定要进密性检测,查明漏气原因,采用科学的方法提高仓房气密性,是确保熏蒸杀虫效果的有效措施。;粮仓气密性的检测及相关标准,检测粮仓气密性的方法有压力衰减试验法(PT试验)、示踪迹浓度衰减试验法和平衡压力——流量平衡试验法(PQ试验)。示踪迹浓度衰减试验法和PQ试验法操作较复杂,并且费时较多,所以PT试验法在国内外的生产应用中较为普遍。压力衰减试验的主要做法是,根据通风口尺寸制作相对应的法兰盘,在法兰盘上固定不漏气的蝶阀,蝶阀一端固定在仓房的通风口确保通风口与法兰之间不漏气,蝶阀另一端连接离心风机风筒。在该通风口对侧通风口引出软管连接压力表(压力表必须经过鉴定并在合格周期内),确保仓房所有门窗通风口关闭,过线孔等密封完全。使蝶阀处于打开状态,若仓房内无覆膜则开启风机往仓内充气若仓房内已有粮面覆膜则利用风机将空气从仓房内抽出,使仓内外达到一定的压力差后停机,当压力差降低至预定值的一半时,用秒表记录该时间,所需的时间即为PT试验的压力半衰期。因为粮仓漏气,仓内外的压力差会逐渐减少,根据仓房压力半衰期,判断仓房气密性的好坏。在相同条件下测试,;压力半衰期越长,粮仓的气密性越好。澳大利亚相关标准规定,空仓初始压力从2500Pa下降到1500Pa所需时间不低于5min的为一级仓,从1500Pa下降到750Pa所需时间不低于5min的为二级仓,从500Pa下降到250Pa所需时间不低于5min的为仓。而我国规定平房仓气密性以500Pa的压力半衰期分为三个等级,
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主要生产粮面踏板,粮面踏粮板 ,粮面走道板,空心踏粮板,粮库密封槽,粮库**走道板,粮库**密封槽,PVC粮面走道板 ,粮仓踏粮板 ,镂空透气粮面, 镂空透气走道板,踏粮镂空走道板,塑料密封单双槽管, 防虫粮面走道板,仓储粮**踏粮板 ,粮库用粮面走道板,镂空式粮面踏粮板,质优价廉,值得信赖。
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