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相似文献
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1.
南方地区稻谷入库的水分一般在13.5%~14.5%,经过一个保管周期3~4年时间,为了确保安全,延缓品质的下降,主要通过控制粮温的手段,秋冬季节进行机械通风,度夏高温季节对粮面进行压盖密闭控温。出仓时稻谷的水分一般都在12.0%~13.0%,降低1.0%~1.5%,导致重量损耗,产生数量亏损,同时过低的稻谷水分也不利于加工品质。为了探索有效的解决方法,福州直属库进行了实仓试验,并取得了初步成效。  相似文献   

2.
玉米就仓干燥试验   总被引:2,自引:1,他引:1  
采用移动组合通风系统进行了玉米就仓干燥试验,水分从15.3%降至14.2%,单位能耗2.66kw·h/1%·t,全仓水分由干燥前的很不均匀到干燥后分布相对均匀,保证了粮食安全,干燥成本低于人工晾晒,综合效益显著。根据实际通风效果将整个通风过程分为六个阶段,分析了移动组合通风各阶段的粮食温度变化和粮食水分转移规律。  相似文献   

3.
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   

4.
探讨低温季节浅圆仓机械通风对粮食水分的影响。实践表明,使用离心风机采取压入式机械通风会对粮堆水分造成0.5%左右的损失,尤其是粮堆底层的水分降低十分明显:而对一定高度以上的粮食水分影响不明显。  相似文献   

5.
南方高温、高湿地区储藏偏高水分稻谷实仓试验报告   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对入仓平均水分15.6%的稻谷,在充分利用“四合一”储粮技术装备和现有仓房条件的基础上,通过采取积极有效的控温、降湿措施,有效抑制了粮堆内的湿热扩散和水分转移,并及时利用高浓度PH3进行熏蒸抑茵、杀虫,确保了偏高水分稻谷安全度夏。同时,储藏一年后稻谷平均水分仍控制在14.5%以上,实现了偏高水分稻谷在南方高温、高湿地区的安全储藏。  相似文献   

6.
将田间新收获的平均水分23.1%的高水分稻谷(批次最高水分34%,批次最低水分18%)“不落地”直接入仓,利用立体组合通风自动控制系统就仓干燥。干燥结果表明:稻谷水分由干燥前的极不均匀到各层水分相对均匀并在安全水分以下,干燥前后稻谷品质保持良好。  相似文献   

7.
在大型简易仓中储存高水分小麦,利用就仓通风干燥技术,依据自然条件的变化,分阶段进行通风降水,取得了理想的降水效果,确保了粮食安全,保持了粮食品质。  相似文献   

8.
稻谷在保管期间使用机械通风降温的同时会导致水分散失,造成粮食数量的损失,并影响其食用品质和加工品质。对拟轮换出仓的早籼稻利用轴流风机及选择适宜的气候条件进行保水通风,并在出库前进行科学的调质处理,达到保水减耗的目的,提高了加工品质。  相似文献   

9.
高大平房仓高水分玉米就仓干燥及安全度夏综合技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
受当前烘干技术等因素的制约,北方南下的二次烘干玉米的脂肪酸值偏高,一般都在45~50mgKOH/100g之间,经过1年储存后很容易超过50mgKOH/100g。自然干燥或一次烘干玉米的脂肪酸值虽然较低,可水分偏高且不均匀,需要采用机械干燥的方法将其含水率降到安全水分。为了解决轮换入库玉米脂肪酸值低而水分高这一矛盾,  相似文献   

10.
1仓库基本情况 1.1试验仓库情况 试验仓为我库的30号和33号仓,始建于20世纪80年代初期,依地势而建的仓库长115m、宽25m、高13m,分上下两层,高度各6.5m,共四廒间,装粮线高4.5m,总仓容15000t,单仓面积达1320m^2。30号仓为上层和33号仓在下层。  相似文献   

11.
PM-888式电子水分速测仪的校正方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本试验采用一系列不同水分梯度的玉米种子,利用电子水分速测仪和标准方法(烘干法)测定数据间的差异校正电子水分速测仪。校正前电子水分速测仪测量值与标准方法测量值之间差异显著,校正后差异不显著,最大测量误差从6.8降为2.1,提高了电子水分速测仪的准确度。  相似文献   

12.
高水分地产玉米就仓干燥试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对托市收购的阜阳地产高水分玉米,在高大平房仓内利用地上笼和就仓干燥系统对玉米进行干燥试验,检测了干燥过程中粮堆水分和脂肪酸值变化情况,并分析了干燥能耗和成本。结果表明:单位干燥能耗为3.57kW·h/(t·1%),干燥成本为6.50元/(t·1%)。同时,分析了干燥过程中存在的水分分布不均匀问题,并提出了解决方法。  相似文献   

13.
通过对高水分玉米(水分含量14.3%)房式仓散装储藏的研究,认为高水分玉米采用化学熏蒸可达到杀虫抑霉目的、机械通风可达降水降温目的,两种储藏技术配合应用可使高水分玉米安全度夏,安全储藏。  相似文献   

14.
在高大平房仓内对堆高6m的4353t高水分小麦(入库平均水分14.5%).利用较大功率离心风机进行整仓分段通风就仓干燥。结果表明,第一阶段从开始入粮就进行上行压入式边入仓边通风处理,避免了高水分小麦在入仓过程申发热、霉变,给小麦降水赢得了时间。第二阶段采用上行压入式升温干燥,第三阶段采用下行吸出式表层干燥通风处理,整仓小麦平均水分降至12.4%。第四阶段采取下行吸出式均温通风处理,平均粮温降至25.9℃。经过四阶段的通风处理,达到了降水、降温、消除储粮安全隐患的目的,并保持了原有粮食品质,降低了保管费用,取得了良好的综合效益。  相似文献   

15.
高水分玉米就仓通风降水试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用粮仓绿色多功能处理机对无地上笼或地槽等固定式通风设备的老结构房式仓储存的高水分玉米进行就仓通风降水处理,结合臭氧防霉技术工艺,达到安全降低粮食水分,充分提高粮食保管质量的目的。  相似文献   

16.
偏高水分玉米就仓干燥节能通风试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
在基建房式仓对当年收获入库的偏高水分玉米(入库平均水分15%),利用加速式节能轴流风机和地上笼通风系统进行实仓降水通风处理,试验结果表明,从入仓玉米装满一组地上通风笼开始依次通风,进行均匀降水,经过475 h的压入式通风作业,整仓玉米平均水分降至14.3%,降水通风的单位能耗是1.18 k Wh/(1%·t),实现了低温储藏.  相似文献   

17.
利用磷化氢仓外气体发生器快速产气进行立筒仓环流熏蒸,在25℃~29℃条件下,先以1.7g/m^3后补充1.4g/m^3的单位剂量,在30d内杀灭筒仓内设置虫笼中的米象、杂拟谷盗等,但有少量高抗性锈赤扁谷盗存活。该方法与其它方法相比,用药少,投药时间短,有良好的环保效应。  相似文献   

18.
高大平房仓储存的高水分晚籼稻谷,利用自然空气作为干燥介质,采用低温缓速就仓干燥的方式进行机械通风降水。同时,为确保储粮安全度夏,适时进行储粮熏蒸、单管通风机处理局部发热粮、轴流风机通风平衡粮温等技术措施,确保了储粮安全。  相似文献   

19.
采用了一种适用于多种仓型的"圭"形风道和移动式垂直扦插通风系统进行热风干燥。通过立体通风160h,全仓水分从18.9%降低到14.5%,整仓水分梯度差均小于0.6%/m粮层厚度,最大水分梯度差低于0.8%/m粮层厚度,有效地控制了3m以上堆高的水分垂直分层现象。试验单位能耗为3.58元/(t·1%水分),经济效益可观。  相似文献   

20.
仓外混合熏蒸机间歇熏杀啮虫目仓虫的试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
啮虫目仓虫主要包括书虱和尘虱。它们体形微小,喜潮湿,分布广泛,繁殖能力较强,每年发生3~4代,在16~35℃温度条件下完成一代需3~4周,属不完全变态,尤其是在水分较高,杂质较多的储粮中,啮虫目仓虫活动最为猖獗。书虱和尘虱大量发生往往会造成储粮局部水分含量增高,温度上升甚至发热霉变,导致粮食重量损失及品质下降甚至丧失食用价值。  相似文献   

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