孔隙度是由粮粒本身结构与粮堆中粮粒之间存在空间所造成的。在整个粮堆中,粮粒所占体积的百分比叫做密度,孔隙所占的百分比叫做孔隙度。
粮食总是具有一定的温度,即处在一定的热状态中随时与外界进行着热交换。粮粒对热的传导速度较慢,是热的不良导体。虽然粮堆中空气的流动可有助于热传导,但粮堆内微气流运动缓慢。
气体与固体接触时,气体分子浓集和
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孔隙度是由粮粒本身结构与粮堆中粮粒之间存在空间所造成的。在整个粮堆中,粮粒所占体积的百分比叫做密度,孔隙所占的百分比叫做孔隙度。
粮食总是具有一定的温度,即处在一定的热状态中随时与外界进行着热交换。粮粒对热的传导速度较慢,是热的不良导体。虽然粮堆中空气的流动可有助于热传导,但粮堆内微气流运动缓慢。
气体与固体接触时,气体分子浓集和滞留在固体表面的特性称为吸附性。
当粮温升到50—55℃时,中温性微生物停止发育,这时粮温的热量主要来自氧化反应和高温性微生物的生命活动,粮食严重劣变,粮粒变形,结块成团,产生腐臭气味,以至于完全失去使用价值。
有氧呼吸:有氧呼吸是活的的粮油籽粒在游离氧存在的条件下,通过一系列酶的催化作用,有机物质氧化分解成水和二氧化碳,并释放能量的过程。
还在粮仓当中使用了氮气气调技术,以空气为原材料制取大量氮气之后充入粮仓之中,氮气是一种典型的惰性气体,不会和粮食发生化学反应,并且氮气会让昆虫等动物无法呼吸,在氮气浓度达到98%以上之后粮食当中的害虫就无法正常活动和繁殖,要么因为无法取食被饿死了,要么因为氮气浓度过高而被憋死,而粮食也会因为较高的氮气浓度而减慢呼吸作用,从而保持粮食的新鲜。

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