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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
采用组合式立体通风系统、空气加热器和粮仓绿色处理机组成的新型移动式就仓干燥设备对平均水分16.5%的800多吨小麦进行就仓干燥处理。在干燥过程中,对粮食水分、粮食温度、粮食微生物和干燥后小麦的品质进行测定分析。结果表明在通风干燥过程中,降水均匀,最终平均水分为12.9%,没有出现过干或过潮现象,粮温正常。由于粮仓绿色处理机所产生的臭氧的作用,霉茵总数呈下降趋势,没有霉变粮和霉味出现。干燥后小麦品质良好。与同品种晾晒干燥的小麦没有明显差异。  相似文献   

2.
信息窗     
消灭粮仓害虫的新方法最近,美国科学家研究出一种不用毒剂防治粮仓谷物中害虫的新方法。这种方法是在粮仓谷物内通入低氧空气来达到杀死害虫的目的。众所周知,害虫与人一样需要呼吸空气中的氧气来维持生命。没有氧气,害虫就不能生存。通入粮仓中的低氧空气是通过燃烧丙快:天燃气:空气(1:1:10)的混合物来制取的。这种混合物燃烧时,消耗了氧气,留下来的气体几乎都是氮气和二氧化碳,通常的空气含有78%的氧气,而这种燃烧气仅含10%的氧气。使用时,将低氧气体从粮仓底部泵入,迫使气体向粮仓上部移动,以替换出粮仓中原有的空气。…  相似文献   

3.
粮仓自然储藏及通风过程中热湿耦合传递的模拟研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
粮食自然储藏过程中,由于外界环境温度的季节性变化,会引起粮堆内部热量传递和水分迁移,使粮堆内局部的温度和水分升高,而就仓机械通风是解决这个问题的有效方式。本文基于多孔介质传热传质理论,用数值模拟与试验相结合的方法对小麦粮仓自然储藏及机械通风过程中热湿耦合规律进行研究,并与试验数据对比,结果表明:粮堆内部微气流是造成粮堆水分迁移的重要因素;粮堆粮食颗粒与空气间存在吸湿与解吸湿作用;机械通风是保证安全储粮的有效手段。  相似文献   

4.
为探究粮食颗粒内部之间的应力分布以及颗粒与仓壁之间的相对静摩擦力的分布规律,在考虑粮食颗粒压缩性对粮堆剪胀参数影响的情况下,通过理想弹塑性本构关系和Drucker-prager屈服准则,并采用非关联流动法则来模拟储料,建立了粮仓仓壁与粮食之间正压力、相对静摩擦力的有限元模型,分别模拟不同装粮高度下仓壁与粮食之间的相对静摩擦力、正压力等,找到不同装粮深度处仓壁的相对静摩擦系数的分布规律。结果表明,不同装粮高度处的相对静摩擦系数是不同的,具体表现为伴随深度的增加,系数先增加后减小。可见,粮食颗粒相互间的作用力以及颗粒与仓壁之间的静摩擦力对粮食重量的测量具有十分重要的指导意义。  相似文献   

5.
CO2气调储藏防治储粮害虫的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
在气密性良好的粮仓内通入CO2气体来改变粮仓内气体的组成,使粮仓中的昆虫因缺氧窒息而死亡。试验表明:CO2气调技术能完全杀死粮仓内昆虫成虫、卵、蛹和幼虫,有效保持粮食较高品质和延长储藏期,不会产生任何残留污染,是一项能完全替代磷化铝的储粮新技术。  相似文献   

6.
人生的智慧     
《种业导刊》2011,(9):37-37
成功是比别人快一步 十多年前,一位刚从某大学电子工程系毕业的小伙子,在厦门的一家商场里做了商场营业员。 有一天快下班时,一位顾客走进商场想购买一款具有过滤空气清除颗粒灰尘功能的空气清新杀菌机器。可是商场里所有的空气净化器和空气消毒机,都是单一性的产品,没有综合功能。  相似文献   

7.
1、粮食储藏系统日本特许公告 85045887 将粮食放在粮仓里储藏,使平均月温度低于15℃.当温度超过15℃时,就将粮食储藏于与该粮仓相连接的一个地下粮仓里. 2、粮食的仓储日本公开特许昭 61104747 将粮食储存于密闭储仓中.储仓装有一抽气孔和一排气孔.用吹气法调节温度和湿度,使储仓保持使粮食品质不变所需的温湿度.此法可用来长期储藏粮食,操作和设备费用低廉.  相似文献   

8.
针对粮食颗粒在气力输送过程中易破碎的问题,分析了粮食在气力输送过程中的破碎机理,介绍了气力输送系统中粮食颗粒的物性对粮食破碎的影响,指出气力输送系统的输送管路长度和布置、输送参数如输送压力以及输送速度等的变化直接影响着粮食颗粒破碎率的大小.为更好地解决粮食在气力输送中存在的问题,优化粮食气力输送系统的设计提供了依据.  相似文献   

9.
信息动态     
冬季通风降温是西北地区广泛应用的储粮技术手段之一,其方法是在风机的作用下利用冬季外界低温空气,降低粮食温度,储备冷源,维持低温,起到杀灭害虫、抑制霉菌繁殖生长、保证粮食品质的作用. 多年来,我库冬季降温通风过程中,堆高在4 m~5 m的粮仓通常采用5.5 kW以上的离心风机进行通风,虽然降温速度快,但存在能耗较高,粮食水分丢失严重等诸多问题.  相似文献   

10.
正冬季通风降温是西北地区广泛应用的储粮技术手段之一,其方法是在风机的作用下利用冬季外界低温空气,降低粮食温度,储备冷源,维持低温,起到杀灭害虫、抑制霉菌繁殖生长、保证粮食品质的作用。多年来,我库冬季降温通风过程中,堆高在4m~5m的粮仓通常采用5.5kW以上的离心风机进行通风,虽然降温速度快,但存在能耗较高,  相似文献   

11.
针对目前粮食储备库以及大中型粮食企业收购时所用的固定式粮食扦样机扦样量大造成的分样困难、劳动强度高等因素,根据我库在检验工作中遇到的问题,设计了一种基于固定式粮食扦样机的连续自动分样器,大大地节省了来粮检验环节的分样时间,减少劳动强度,确保分样准确度,同时降低了分样过程中大量的灰尘对检化验人员健康的影响。  相似文献   

12.
文章从三方面介绍了粮食通风储藏的数学描述问题,即数学描述粮食通风储藏的基础知识,通过粮仓中热和质量传递的连续方程之体积平均形式;通风粮仓中热和质量传递的数学描棕。通过各种方程式具体描述了粮食通风储藏这个技术问题,并从而使这个技术问题系统化,理论化。  相似文献   

13.
田颖 《粮食储藏》2010,39(1):53-56
鄂西北明清遗存古粮仓,运用砖瓦仓房内套木构仓廒的工艺,形成了风楼、地阁、夹壁、仓廒的粮仓建筑特色。本文通过对鄂西北明清遗存古粮仓中具有典型代表性的官仓郧阳大丰粮仓、商仓盛康镇江西粮馆的考察,分析鄂西北特定气候环境与粮食生产条件下的粮仓建筑格局、建筑工艺、仓储技术及其仓储制度,以探寻鄂西北明清遗存古粮仓收纳、储存以及发运功能设计的特点。  相似文献   

14.
随着粮食安全从以往注重数量安全,到现在更加注重质量和食品安全转变,中储粮总公司主动适应形势发展,大力推进绿色储粮,在推动中央粮食储备管理升级方面取得了明显成效。 推广氮气储粮,取代化学药剂熏蒸。长期以来,我国粮食仓储保管中一直采用化学药剂熏蒸手段来防治虫害,既不利于保持粮食绿色品质,也给仓储工作人员健康带来潜在危害。总公司积极研发和推广应用氮气气调储粮技术,在储粮中实现化学药剂“零排放”。通过从空气中分离出氮气充人粮仓,形成密闭粮仓内的缺氧环境,实现物理防治害虫、延缓粮食品质变化的目的。目前,总公司已开展氮气储粮建设库点150多个,建设规模超过1100万吨。推广应用区域由南方地区逐渐向中部地区扩展,储藏品种由稻谷逐渐向大豆、玉米、小麦扩展。随着制氮等设备不断升级,氮气储粮成本比传统储粮能耗、成本都有较大下降,应用效果良好、前景广泛。  相似文献   

15.
小麦在输送入仓的过程中,麦秸、麦壳等轻型杂质浮在粮流表面,使用自行研制的麦秸清理机,可使轻型杂质与粮食分离,有效降低了粮食杂质含量。该设备造价仅为千余元,电耗为其它大型清理设备的1/6~1/15,使用一台可降低杂质含量近0.2%。  相似文献   

16.
减少粮食装仓破碎率装置的设计   总被引:2,自引:1,他引:1  
概述了粮食在入仓过程中的破碎原因,研究破碎率的意义及国内的研究状况。经过仔细分析粮食入仓过程中的物理现象,结合粮仓的结构特点,设计了两种粮食装粮器,以减少粮食的破碎率。  相似文献   

17.
南方玉米储藏实践与探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
近年来,随着国家粮食储备政策的逐步完善以及饲料养殖业的快速发展,南方储藏的玉米越来越多。玉米在南方地区的保管历来是粮食储藏的技术难题,加上粮食的购销逐步市场化,北方南下的玉米水分大多处于不安全界限(高于两广安全水分12.5%)且不均匀,杂质也较高;因而在南方地区,玉米的安全储藏长期以来是摆在粮油储藏业面前的技术难题。  相似文献   

18.
为实现原粮高效环保清理,解决当前粮食收购清理入库过程中存在的问题,研制开发出集振动筛理、风选、旋风分离沉降、含尘气流循环再利用为一体的TFSQ型高效环保组合式粮食杂质清理筛。经性能测试和应用结果表明:设备具有清理效率高、清理过程粉尘污染小,使用维护方便、可靠性强等优点,具有广阔的市场推广前景。  相似文献   

19.
一、粮食平衡水分的概念:粮食在贮藏期中的水分,是随着空气中温、湿度的变化而变化.当粮食从周围环境中吸收水分的速率相等于粮食从周围环境中散失水分的速率时,则粮食处于与环境平衡状态,这种处于平衡状态时的水分,叫做平衡水分或湿度平衡.与粮食周围空气相平衡的相对湿度叫做平衡相对湿度.各种粮食的平衡水分含量随着温度和  相似文献   

20.
玉米就仓干燥实仓试验的探索   总被引:9,自引:0,他引:9  
在高大平房仓内对6m高粮面的3225t高水分玉米(入仓平均水分15.2%),利用新型的粮仓绿色处理机组与地上笼组成的通风系统进行整仓降水处理,结果表明:第一阶段从开始入粮使用仓内地上笼和粮仓绿色处理机进行通风处理,抑制了粮食霉茵的发生,给玉米降水赢得了时间。第二阶段使用粮仓绿色处理机和立体软管通风系统组合进行均匀降水,使玉米水分降至安全指标以内(12.6%),并保持了原有粮食品质。  相似文献   

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