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相似文献
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1.
南方高温高湿地区玉米控温储藏试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
对高大平房仓进行隔热改造,在气温回升前压盖粮面,粮温回升到一定程度时利用谷物冷却机降低粮温,高温季节排除仓房空间积热控制表层粮温,低温季节利用机械通风降低粮温,延缓粮食品质下降。  相似文献   

2.
高大平房仓采用粮面冷气囊(双膜气囊)密闭压盖粮面,高温季节,利用空调机循环向气囊内不断补充冷气,减少了粮堆与仓内空间的对流热交换。试验表明:高温季节冷气囊压盖粮面可使大豆粮堆上层平均粮温相比最高温下降3.5℃,仓温最高下降3.1℃,经过1年时间的储存,大豆粗脂肪酸价较常规储存低。  相似文献   

3.
仓内膜下环流低温储粮技术是将机械通风技术与隔热密闭技术有机结合,在夏季高温季节将粮堆内蓄存的冷源利用粮堆内的通风管道进行膜下环流均衡通风,使粮堆各部位粮温达到基本平衡,达到降低表层粮温,将仓内粮堆平均粮温控制在15℃以下的目的。  相似文献   

4.
严格按照施工工艺要求,通过对钢板仓内表面喷涂5cm厚的聚氨酯发泡储存大豆试验,夏季仓温相比砖混高大平房仓要低1~2.8℃,豆堆上层粮温低0.8~3.0℃,大豆储存品质也较砖混高大平房仓效果要好,证明了豫北地区钢板平房仓隔热控温储存大豆的可行性。  相似文献   

5.
针对高大平房仓夏季储粮过程中上层粮温升高较中下层快,表层粮温难以控制等问题,我库充分利用当地储粮气候条件,增添了膜下环流通风系统。在夏季高温季节进行仓内膜下环流通风,使粮堆内部形成向上运动的气流,从而实现上层粮温可控性和实现全仓粮温的相对均衡。该技术的应用可有效隔绝仓房空间与粮堆的湿热传递,减少仓温对粮温尤其是粮堆表层温度的影响。结合我库所处区域位置特点,主要是利用冬季机械通风降低粮温,待夏季高温时利用环流风机进行仓内环流,将粮堆中央"冷心"的冷源带到粮堆表层和四周,使粮堆表层和四周的粮温降低,通过环流调节粮堆内温度因子,使储粮处于低温或准低温状态,可以有效抑制高温季节仓内上层粮温上升,实现低温储藏。该技术确保了整仓粮食达到低温或准低温储藏条件,避免储粮夏季生虫和使用化学药剂防治储粮害虫,真正实现了绿色、环保储粮的目的。  相似文献   

6.
由于受四季气候变化的影响,为了达到低温储粮的标准,利用冬季低温季节对储粮进行通风降温,一般将平均粮温降至10℃以内,目的是为储粮安全度夏打好基础。但随着冬去春来气温不断上升,储存的粮食温度在次年7~9月达到30℃左右,对储粮品质的影响较大,如何经济有效地缓解粮温回升,延缓粮食陈化,一直是仓储工作者关注的课题。为了解决储粮安全度夏的问题,湖北石首国家粮食储备库在23号、9号仓进行了粮面稻壳压盖隔热,仓窗、通风口采用聚苯烯泡沫板隔热对照试验,阻止了夏季高温直接作用于粮面,确保储粮度夏粮温不超过25℃的相对低温效果,有效地抑制了害虫繁殖,达到了保质、保鲜的目的。  相似文献   

7.
低温储粮技术是指将平均粮温控制在低温(15℃)或准低温(20℃)以下进行储藏的一种技术。目前国内仓内内循环低温(准低温)储粮主要是利用压人式内循环通风,将粮堆表层粮温较高的空气直接压入粮堆底层,由于温差过大,容易引起底层结露。本试验利用山墙风机及吸出式环流熏蒸设备进行内循环通风,从而很好地平衡了仓内粮温,防止了结露,实现了低温储粮。  相似文献   

8.
储粮机械通风是利用风机产生的压力,将外界低温、低湿的空气送入粮堆,促使粮堆内外气体进行湿热交换,降低粮堆的温度和水分,增进储粮稳定性的一种储粮技术。顺德库以可持续发展理论为指导,结合本地区生态地理等条件,以冬季通风降温为基础,结合粮面压盖保冷隔热等技术,在实现低温储粮或准低温储粮方面进行了一些试验研究。  相似文献   

9.
运用低温储粮技术提高仓储效益   总被引:7,自引:4,他引:3  
如何运用低温储粮技术,提高仓储效益,是摆在广大粮食工作者面前的一个难题,我库经过多方探索,利用机械通风与谷物冷却机配合使用的方法,使粮温常年保持在准低温状态下,既保持了粮原有品质,又延缓了粮食品质陈化,现已被见成效。  相似文献   

10.
低温储粮可有效延缓粮食品质下降、抑制害虫危害、减少粮食损失损耗。但高大平房仓仓顶隔热性能差,盛夏初秋仓温高,粮堆表层、上层粮温上升快。为解决这一问题,2007年,湖北中储粮粮油收储有限公司汉川直属库采取屋面喷水降拱温,粮面覆盖隔仓温等综合控温技术,将表层粮温控制在25℃、平均粮温控制在准低温以下,增强了中央储备粮的储藏稳定性。  相似文献   

11.
通过实施以井水屋面喷淋,多种方法和材料粮面实仓压盖为主的隔热控温措施,同时在夜间利用微电脑控制的环流熏蒸系统和换气扇,配合粮堆中埋设的膜下环流管网,排除粮仓空间积热,并置换粮堆表层热流,达到降低“热皮粮”温度的目的。通过上述做法,保证了我库储粮在夏秋季节,不影响中底层粮温的前提下,使表层粮温不超过分月控温标准。  相似文献   

12.
低温密闭技术在高大平房仓中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
在冬季选择气温低,大气湿度小的天气,对高大平房仓的粮堆通过地槽通风系统进行通风降温,效果理想,在春季利用塑料膜密闭门、窗和粮面,使粮温常年低于15℃,从而有效地抑制虫、霉的孳生,延缓粮食陈化,保持品质,实现低温储粮的目的。  相似文献   

13.
对高大平房仓吊顶,结合粮堆合理通风,压实粮面,掌握时机早密封,进行准低温储粮,可以使粮堆温度保持在15℃以下,实现粮食的低温储藏。  相似文献   

14.
秋、冬低温季节,择机利用仓墙轴流风机对高大平房仓储粮进行机械通风降低基础粮温,气温上升季节对仓房实施密封隔热、仓顶喷淋等一系列控温措施,在低能耗的情况下可有效控制粮温,延缓稻谷品质劣变,降低储粮保管费用。  相似文献   

15.
高大平房仓综合控温储粮技术探讨   总被引:10,自引:0,他引:10  
对高大平房仓的门窗、通风口、环流熏蒸管道等易导热部位用PVC发泡塑料作隔热保温处理,以提高仓房的隔热性能,进一步改善仓房的储粮条件;地坪用糠壳铺垫,防止底层结露;秋冬季进行自然通风和机械通风降温;春季对粮面进行薄膜密闭、泡沫板压盖保冷;在膜下铺设环流熏蒸回流管网,并均匀预留若干个风口,可进行膜下环流熏蒸和全仓不揭膜通风,还可利用环流风机平衡堆内粮温;高温季节,在环流熏蒸管道上串接小功率制冷机组对粮堆进行辅助制冷,使粮堆长期保持在低温状态;夜间合理利用轴流风机适时排除仓内空间积热,降低仓温,延缓粮温上升。实践证明,粮食在储藏过程中综合运用这些储粮技术。减少了外界环境因素对粮堆的影响,可达到明显的控温效果,使高大平房仓储粮度夏时,平均粮温控制在15℃,表层最高粮温不超过23℃,确保了粮食储存安全,延缓了粮食品质陈化,降低了保管费用,取得了良好的综合效益。  相似文献   

16.
高大平房仓综合控温储粮技术探讨   总被引:4,自引:0,他引:4  
对高大平房仓的门窗、通风口、环流熏蒸管道等易导热部位用PVC发泡塑料作隔热保温处理,以提高仓房的隔热性能,进一步改善仓房的储粮条件;地坪用糠壳铺垫,防止底层结露;秋冬季节进行机械通风降温;春季对粮面进行薄膜密闭、泡沫板压盖保冷;在膜下铺设环流熏蒸回流管网,并均匀预留若干个风口,可进行膜下环流熏蒸和全仓不揭膜通风,还可利用环流风机平衡堆内粮温;高温季节,在环流熏蒸管道上串接小功率制冷机组对粮堆进行辅助制冷,使粮堆长期保持在低温状态;夜间合理利用轴流风机适时排除仓内空间积热,降低仓温,延缓粮温上升。实践证明,粮食在储藏过程中综合运用这些储粮技术,减少了外界环境因素对粮堆的影响,可达到明显的控温效果,使高大平房仓储粮度夏时,平均粮温控制在15℃,表层最高粮温不超过23℃,确保了粮食储存安全,延缓了粮食品质陈化,降低了保管费用,取得了良好的综合效益。  相似文献   

17.
华北地区高大平房仓储粮管理工艺的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
吴际红 《粮食储藏》2005,34(2):16-19
根据华北地区的气候特点,系统地论述了通风储粮技术、冷却通风低温杀虫技术、仓房密闭储藏技术、粮面隔热压盖储粮技术在高大平房仓的综合运用,从而实现低成本、高效益的绿色储粮。  相似文献   

18.
膜下空调控温储粮试验   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了控制高温季节高大平房仓表层粮温急剧上升,在粮堆表面用薄膜进行密闭,将空调产生的冷气导入膜下进行降温处理.结果表明,在高温季节可将表层粮温控制在22℃以下,全仓平均粮温控制在16℃以下,能够长期保持储粮的低温环境,达到延缓粮食陈化的目的.  相似文献   

19.
袁二排 《中国种业》2015,(11):73-74
<正>玉米4行密带状高光效栽培间作大豆技术是将多项现代农业研究成果组装而集成的作物栽培新技术。其中的玉米"4行密"技术为传统的玉米栽培理论赋予了新的技术内涵,可使玉米显著增产,具有重要的生产利用和理论研究价值。应用于粮豆间作不仅可使粮豆双增收,还可化解二者单作的争地矛盾,使大豆面积能得到有效恢复,这项技术已受到国家农业管理部门的关注。1技术研究背景1.1探索大豆夹缝中求生存的路径中国加入世贸组  相似文献   

20.
低温储粮是一种具有广阔应用前景及实用价值的科学储粮方法。将太阳能制冷应用于低温储粮能有效节约常规能源。本文根据太阳能制冷系统的特点及仓内粮温分布规律,提出了采用太阳能制冷系统进行仓内空气隔离层(仓内粮堆上部空间)环流通风的储粮技术,并在中央储备粮扬州直属库进行了试验。结果表明:采用仓内空气隔离层环流通风冷却方式可有效地抑制高温季节仓内上层粮温的升高。在仓内上层平均粮温回升到15~20℃前将太阳能制冷系统适时地投入运行,能够实现准低温储粮。  相似文献   

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