小麦、米、大豆の穀物堆積物におけるフッ化スルフリルの拡散と分布

穀物の山には隙間があることが多く、また、異なる穀物は異なる多孔性を持つため、単位面積当たりの異なる穀物層の抵抗に一定の差が生じる。穀物の山内のガスの流れと分布が影響を受け、差異が生じる。スルホニルフッ化物さまざまな粒度で、ストレージ企業を支援するサポートを提供しますスルホニルフッ化物燻蒸処理に関して、より適切で合理的な計画を策定し、燻蒸処理の効果を高め、化学物質の使用量を削減し、穀物貯蔵における環境保護、経済性、衛生性、効率性の原則を満たす。

SO2F2ガス

関連データによると、南部と北部の穀物倉庫での実験では、5~6時間後にスルホニルフッ化物小麦の山の表面を燻蒸すると、ガスは山の底まで達し、48.5時間後には濃度均一性が0.61に達した。米の燻蒸後5.5時間では底部でガスは検出されなかったが、燻蒸後30時間で底部で高濃度が検出され、35時間後には濃度均一性が0.6に達した。大豆の燻蒸後8時間では、山の底部のガス濃度は山の表面の濃度とほぼ同じで、倉庫全体のガス濃度均一性は良好で、0.9以上に達した。

したがって、拡散速度はスルホニルフッ化物ガス穀物の種類別に見ると、大豆>米>小麦の順である。

小麦、米、大豆の穀物の山の中で、フッ化スルフリルガスはどのように崩壊するのでしょうか?南部と北部の穀物倉庫でのテストによると、平均スルホニルフッ化物ガス小麦の堆積物の濃度半減期は54時間、米の平均半減期は47時間、大豆の平均半減期は82.5時間である。

半減期は、大豆>小麦>米の順である。

穀物山のガス濃度低下は、倉庫の気密性だけでなく、異なる穀物品種によるガスの吸着にも関係している。スルホニルフッ化物吸着は穀物の温度と水分含有量に関係しており、温度と水分が増加するにつれて増加する。


投稿日時:2025年7月17日