为确保粮食安全,实现环境保护和无公害目标,江西省先后于2017年开始实施粮食储备智能化升级改造建设。江西省粮食仓库平台建设项目由江西省建立。粮食局于2018年8月,将用于监测江西省827个粮库,2019年1月。主要作用是改善全省。粮食储存信息化管理水平,提高粮食经营处理效率,改善粮食储存智能化运行状况,促进全省粮食信息资源共享,增强全省粮食安全保障能力。智能仓储系统可以为粮食仓库管理人员提供粮食检查,智能通风,智能温控,充氮,气体检测,能耗监测,数量监测等综合控制和自我管理。仓库运行控制模式,图书馆和一个节点,省内的一个平台为粮食储存经理提供了新的视觉,和智能的工作管理控制体验。
在谷物堆中发生的部分吸附是化学吸附。如熏蒸剂残留,吸附一些液体污染物等。晶粒化学吸附的原因是晶粒的某些部分中的分子的原子价不是被相邻原子完全饱和,而是剩余的键合能力。因此,在吸附剂和颗粒之间发生电子转移以形成化学键。化学吸附具有以下特征:由于化学键的形成,只有单层吸附;它随着温度的升高而增加。吸附温度越高,吸附速率越快;在正常条件下,不易吸附和解吸。在特殊条件下,吸附剂在颗粒的某些部分与分子形成稳定的化合物,并且不可能解吸它。这是熏蒸后某些化学试剂残留毒性的根本原因。例如,在xiujiawan熏蒸后:将32mg/l的剂量在15.5℃下密封24小时,并且xi jiatan的残留量为35ppm。秀家湾作用于小麦蛋白质,进一步分解为无机秀丸和一系列的衍生物。应该注意的是,在颗粒堆中发生的吸附不是彼此隔离地物理和化学吸附的,并且取决于吸附剂,物理吸附和化学吸附通常共存。
水分活动在谷物储存及其产品的储存和加工中非常重要。食品及其产品的生化变化和质量恶化与水分活动有关。利用水分活动评估粮食储存的稳定性比“安全用水”更能反映粮食安全储存的真实状况。在颗粒含水量相同的情况下,溶解在溶剂中的溶质是不同的,因为颗粒内部的水的状态不同。因此,由谷物水分产生的蒸气压不同,因此微生物使用的水分和生化反应所需的水不同,并且谷物的稳定性不同。对于一定范围内的各种谷物水分活度,其储存是安全的。在AW=0.65 --- 0.7的情况下,晶粒劣化非常慢。
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