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相似文献
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1.
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   

2.
应用膜下环流通风技术实现高大平房仓低温储粮   总被引:4,自引:1,他引:3  
摘要针对东北地区高大平房仓夏季储粮过程中上层粮温升高较中下层快、表层粮温控制难等问题,充分利用当地储粮条件,增添了膜下环流通风设施,夏季进行仓内膜下环流通风,实现上层粮温可控和全仓粮温的相对均衡,确保整仓粮食达到低温储藏条件,避免储粮夏季生虫和使用化学药剂防治储粮害虫,实现绿色储粮。  相似文献   

3.
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   

4.
低温储粮综合技术试验研究报告   总被引:4,自引:3,他引:4  
低温储粮综合技术是太阳热反射涂料的应用技术,仓内环流调节粮堆温工技术及提高仓房气密性技术集为一体的综合储粮技术,在高大平房仓密必达到一定要求后,用太阳热反射涂料对仓顶进行表面处理,当夏季气温最高时试验仓顶表面温度比对照仓低25℃,大大减少了仓外太阳辐射热对仓房的热能传递,改善了仓内的储粮环境,基本实现了准低温储粮,利用环流熏蒸装置对高大平房仓内的储粮分阶段进行环流,3天内,定时环流36小时,试验仓仓温下降了4.5℃,上层粮温平均下降了0.9℃,仓底部的粮水分基本无变化,此项试验证明,环流是平衡粮堆内部的温度即利用粮堆内部的自然冷源降低高温区粮温的有效技术途径。  相似文献   

5.
为解决辖区秋季均温、冬季蓄冷保水难度大的问题,秦皇岛直属库积极开展科技储粮工作,进一步开发提升内环流功能,充分发挥内环流技术在储粮中的作用,安装使用了仓房环境控制系统,形成了“内环流+保水”储粮新模式,达到了粮堆既控温又保水的目的,抑制了水分损失,控制了粮温,避免了粮食极度干燥,提高了粮食加工特性。  相似文献   

6.
针对中温高湿储粮区平房仓夏季储粮过程中上层粮温升高较中下层快、表层粮温控制难等问题,充分利用我库的仓房设施及储存条件,通过在仓房粮面空间安装温控机,在高温季节进行机械制冷,实现上层粮温可控,确保整仓粮食达到准低温储粮的目的,避免粮温快速变化,影响储粮品质,实现绿色储粮。  相似文献   

7.
针对高大平房仓储存的大豆在度夏期间,上层粮温上升快、幅度大,仓墙周边、杂质聚集区内的储粮易生虫、发热等问题,利用粮堆的"冷心"资源,通过对现有环流熏蒸系统的保温密闭改造,进行整仓环流通风,实现了上层粮温可控和全仓粮温的相对均衡,在不损失水分的前提下确保了大豆安全度夏。  相似文献   

8.
在高大拱板仓粮面,用编织袋灌充粗稻壳缝口压盖,对降低表层和上层粮温起到了关键作用。为了避免粮面压盖物对环流熏蒸、机械通风的不利影响,本库进行了“三合一”综合试验,结果表明:只要采取适当的方法,并充分利用保粮机械,就能保证储粮的质量。  相似文献   

9.
在高大平房仓上层空间安装负压风机,在夏季高温季节进行负压通风,快速有效排除积热,降低上层粮温,保证夏季存粮安全。在此基础上,通过持续的仓内内环流运行,利用粮堆"冷心"冷源注入粮堆上部空间,有效地降低上层粮温,达到均温控温目的,实现准低温储粮。负压通风是实现安全储粮的前提,内环流控温是准低温储粮的保证,两种技术相辅相成,相得益彰。  相似文献   

10.
本试验的目的就是探讨在不影响粮堆“冷心”的情况下,利用谷物冷却机和膜下环流熏蒸回流管道直接降低表层粮温,冷气不必通过地上笼和粮堆中下层,而通过粮面回风网络直接输送到粮堆表层,降低上层粮温,以达到常年低温储粮和降低谷物冷却成本的目的。  相似文献   

11.
浅圆仓在冬季进行降温通风后,基础粮温较低(平均粮温5℃左右),入夏后"热皮冷心"现象比较明显,受外界高温影响,仓温、表层粮温升温明显,温度相对较高,仓温最高可达35℃以上,表层平均粮温在29℃左右,在此情况下,若储粮水分偏高,则上层粮面极易孳生虫霉,严重时可能引起表层储粮发热。因此,冬季对储粮仓房开展机械通风作业降低基础粮温进行蓄冷,夏季利用小功率风机将粮堆内部的冷空气通过地槽通风口抽出,通过仓壁回风管送到仓内空间,气流在粮堆内以下行的方式形成闭合回路,从而实现降低仓温、仓湿和表层粮温,达到控温储粮的目的。通过采用内环流均温通风的方式,利用粮堆内部冷源降低仓温及表层粮温,从而抑制表层大豆虫霉的孳生,延缓大豆品质劣变速度。试验期间,为确保对照仓储粮安全度夏,采取了夜间轴流风机排积热、单管处理异常粮情。同时期单吨费用对比,试验仓比对照仓节约0.1元/t左右。  相似文献   

12.
在炎热的夏季,储粮仓房中80%的热量来自仓顶,为解决储粮仓房在夏季高温季节上层空间积热问题,我库于2005年6月使用济宁产X-6g型太阳热反射涂料对15号仓房屋顶进行了刷涂,通过几个月的使用和测试,刷涂太阳热反射涂料的仓房内积热明显减少,仓顶表面温度、仓温和上层粮温较对照仓有明显下降。现将实验情况报告如下:  相似文献   

13.
利用膜下环流系统均衡粮温的试验研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
针对高大平房仓隔热性能差的问题,在压盖、内环流方面进行了有益尝试。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。结合所处区域位置的特点,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,实现绿色储粮。同时,结合试验情况,对压盖材料、环流系统的设计,以及存在的问题进行了分析并提出了改善的意见和建议。  相似文献   

14.
选取第四储粮生态区(大连015号、青岛34号)的2个试验点进行内环流技术应用研究,对试验仓在技术应用期间仓温、表层平均粮温、整仓平均粮温变化进行检测,分析试验仓风机风量、隔热保温措施及能耗,综合评价应用效果,为内环流技术推广应用提供理论依据。研究结果表明:内环流控温技术在第四储粮生态区应用控温及节能效果良好,内环流控温效果与仓房气密性、隔热性及冬季蓄冷量密切相关,合理使用该技术,可确保储粮安全度夏,实现绿色储粮。  相似文献   

15.
我库所处地区冬季气候寒冷、干燥,但在夏季高温季节,表层粮温较高,各种储粮害虫孳生。针对这种情况,我们以改善储藏条件、降低成本、延缓品质劣变为目标,开展了膜下环流均温通风试验。试验证明,在度夏中,粮堆长期处于密闭、低温状态,有效抑制了粮食本身的新陈代谢,较好地保持了粮食品质;同时,减少了外界条件对粮堆的影响,有效抑制了储粮害虫的感染。膜下环流控温技术使储粮的熏蒸用药量和次数也有所减少,符合绿色储粮的要求,是一项简单、经济、有效的储粮技术。  相似文献   

16.
田军  周井坤 《粮食储藏》2020,49(3):30-34
将食品级惰性粉防虫杀虫技术与仓房内环流控温技术相结合,可以取长补短,发挥综合应用效果。食品级惰性粉对储粮害虫有较好的防治和触杀作用,仓房内环流控温技术可以有效降低仓温和粮温,减少水分减量,对夏季储粮害虫的孳生有良好的抑制作用。通过两者综合应用,实现高大平房仓夏季免熏蒸的绿色储粮目标,达到仓房准低温储藏的目的,降低了储粮保管费用,改善了保管员的工作环境和劳动强度,为磷化铝熏蒸剂停止使用后,采用其他方法防治储粮害虫探索出一条新的方法。  相似文献   

17.
对高大平房仓进行管道内置式内环流通风系统改造,利用小功率离心风机将粮堆自身冷源经空气静压箱中抽出,吹至仓内空间,形成内环流闭合回路,从而降低仓温、仓湿和表层粮温。经试验验证,该内环流改造方式切实可行,且改造成本较低,可在夏季高温高湿气候条件下有效实现控温储粮。  相似文献   

18.
针对旧房式仓储粮度夏时粮温高、温差大的问题,采用小型谷物冷却机进行膜下间歇内环流冷却低温储粮试验,重复利用粮堆回流冷气,达到降低粮温,节省能源,提高谷物冷却机作业效率的目的,具有明显的经济效益和社会效益。  相似文献   

19.
为提高内环流的应用效果,比较了围护结构、风机配置、粮食种类不同的仓房在冬季机械通风蓄冷阶段的电耗和夏季内环流控温效果。结果表明,就蓄冷阶段的电耗而言,彩钢顶仓房低于预制板顶仓房,轴流风机低于离心风机,小麦仓低于玉米仓;在内环流控温阶段,膜下内环流能延缓粮温上升,玉米仓的电耗和冷源损耗均高于稻谷仓。内环流能有效延缓玉米和稻谷的品质劣变。  相似文献   

20.
仓内环流调节粮温技术试验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
将仓房进行气密和隔热改造后 ,利用环流熏蒸设备 ,进行环流通风。经改造后的环流系统 ,2 0 0 4年通过 13次约 839小时的环流 ,结果表明 :在北方地区 ,整个夏季将表层平均粮温控制在 2 0℃以内 ,最高粮温控制在 2 5℃左右 ,将粮堆维持在准低温状态下是完全可行的。整个夏季将粮堆维持在准低温下 ,耗电量 0 .18kW·h/t粮 ,运行费用 0 .135元 /t粮 ,经济效益显著。  相似文献   

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