4月22日,记者从佛山市顺德区发展改革局了解到,当地公开征求了顺德区地方储备粮油管理办法,其中提到了当地粮油储备的基本储存期。如大米,小麦,玉米和杂粮。年。 2015年,顺德区的地方粮食储备任务从10万吨原粮增加到29万吨。在很大程度上利用当地储备的情况下,该区大胆探索。 2016年,它首先尝试将谷物储存在不同的地方。河北白象粮库有8万吨储备小麦。但是,2015年在该地区引入的旧方法主要涉及当地的仓储或仓储企业,未能覆盖不同地区的粮食储存企业。有必要修改相关规定,适用所有的储存和储存活动。在这种咨询和管理方法中,顺德区提到,除紧急使用外,当地储备的实际存量不应低于当地储备总量的70%。实际库存和总储备金大小之间的差异应该是正常轮换。状态。定量品种(大米,小麦和成品)的储备比率不应低于当地储备总量的70%。使用动态储备管理的当地粮油储备实物库存量应始终保持在100%。该区粮食储备局可以动态调整当地储备实物库存的比例较低,口粮配给比例较低,以确保当地粮食安全。
当给出颗粒堆时,确定λ。因此,晶粒的温度系数取决于晶粒的热容量,即比热。当比热大时,α减小;比热小,α值增大。食物的比热是指将1千克谷物提高1°C所需的热量。谷物的热容量的大小取决于谷物的化学组成或各种成分的比例。例如,干淀粉的干燥容量为1.55kj/kg.k,纤维的热容量为1.34kj/kg.k,脂肪的热容量为2.05kj/kg.k,干物质的热容量谷粒为1.55kj/kg.k。谷物的热容量是干物质和水热容量的总和,而同一谷物的热容量随含水量而变化。因此,颗粒的温度系数是颗粒的热容量的函数,颗粒的热容量是水的函数。晶粒的热容量通常通过下式计算:C=Cg((Cs-Cg)/100).w其中: C——热容量; Cg——食物干物质的比热; Cs——比热水; w——含有水量的谷物样品。谷物的热容量与水分含量密切相关。谷物含水量越高,热容量越高。另外,当谷物温度低于零时,其热容量与温度无关;当谷物温度高于零时,谷物热容量随温度升高而增加。晶粒温度系数小,热容量大,不利于粮食储存。在正常条件下,储存的谷物的温度总是小于外部温度。在寒冷的天气里,谷物的温度高于室外温度。在炎热的一天,谷物温度低于外部温度,这容易导致谷物堆的湿扩散和湿热循环,这导致食物冷凝恶化。如果不及时处理,将造成损失。
食物对气体的吸附主要是物理吸附,即吸附表面的分子与吸附气体分子之间的相互作用是分子间吸引(即范德华力)。这种吸附的特点是气体越容易液化,就越容易被吸附;吸附速率和解吸速度更快;吸附量随温度升高而降低。糯米在25℃和35℃下对二氧化碳的吸附和解吸显示在图中(略)。根据吸附剂的吸附位置,吸附可进一步分为:吸附吸附,毛细管冷凝。外部气体或蒸汽分子吸附在颗粒表面上的现象称为吸附。气体或蒸汽分子扩散到谷物的内部并被谷物的部分吸收,称为吸收。吸入的气体或蒸气分子在谷物内部的毛细管中饱和并凝结,这称为毛细管冷凝。这些吸附同时存在于谷物堆中。在颗粒堆中发生的吸附过程是连续过程,其中气体分子在颗粒堆中被吸收然后在颗粒表面中被吸收并被颗粒吸收,这统称为吸附。
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