糧食管理是以溫度測量系統采集的糧食儲糧溫度為基礎,綜合分析糧食儲糧的儲存情況,使糧食管理人員對糧食的霉變情況得出合理的結論。蟲害的發生。 1)收集糧倉中的谷物溫度后,保存數據。系統可以自動計算倉庫中的zui高度,zui低值和平均溫度值,并計算每層的zui高度,zui低值和平均溫度值。用于管理分析。 2)工作人員可以每天多次測量溫度并保存當天的后信息。 3),三溫和二濕圖:經過多天的糧溫數據,系統可以給出每個溫度測量點的溫度曲線和倉庫的平均溫度曲線。倉庫管理人員可以在一段時間內直觀地了解谷物的溫度。趨勢。溫度和濕度圖表可以顯示在屏幕上或打印出來。 4)糧食管理系統的歷史溫度管理部分可以進行歷史溫度查詢,溫度報告導入導出,溫度報告綜合打印,溫度報告匯總表打印。在三維查詢圖表中,谷物溫度用漸變顏色標記。
食物對氣體的吸附主要是物理吸附,即吸附表面的分子與吸附氣體分子之間的相互作用是分子間吸引(即范德華力)。這種吸附的特點是氣體越容易液化,就越容易被吸附;吸附速率和解吸速度更快;吸附量隨溫度升高而降低。糯米在25℃和35℃下對二氧化碳的吸附和解吸顯示在圖中(略)。根據吸附劑的吸附位置,吸附可進一步分為:吸附吸附,毛細管冷凝。外部氣體或蒸汽分子吸附在顆粒表面上的現象稱為吸附。氣體或蒸汽分子擴散到谷物的內部并被谷物的部分吸收,稱為吸收。吸入的氣體或蒸氣分子在谷物內部的毛細管中飽和并凝結,這稱為毛細管冷凝。這些吸附同時存在于谷物堆中。在顆粒堆中發生的吸附過程是連續過程,其中氣體分子在顆粒堆中被吸收然后在顆粒表面中被吸收并被顆粒吸收,這統稱為吸附。
影響谷物吸附的因素谷物吸附的容量和速度通常用每單位時間吸附氣體的量 - 吸附速率和在一定條件下吸附的蒸氣和氣體的總量 - 吸附量表示。氣體和蒸汽的吸收能力和速度的差異取決于氣體的性質,溫度,吸附氣體的壓力,顆粒的結構和化學組成。當氣體濃度恒定時,溫度降低,物理吸附過程增強,吸附量增加,化學吸附隨溫度降低而降低;相反,溫度升高,質量吸附過程減少,吸附量減少,而化學物質吸附速率增加,吸附量增加。二氧化碳在25℃和35℃下對糯米的吸附量顯著不同。在25℃下,二氧化碳的吸附量遠大于35℃下的吸附量。這是典型的物理吸附過程。表1-7列出了不同熏蒸條件下秀灣的殘留量。殘留量隨溫度的升高而增加,表明食物對秀灣的吸附是化學吸附過程。
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