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1.
1离心式高温差机械通风试验 1.1仓房及储粮情况试验平房仓长39.26m,宽27.94m,装粮线高4.5m,装小麦4177t,等级1等,容重790g/L,水分13.3%,杂质0.5%。试验仓没有保温隔热措施,属简易平房仓,南北侧每侧有3扇窗户。  相似文献   
2.
通过引进智能控制,合理选择通风参数,实现精确控制,配合自然通风对两个试验仓分别进行缓速通风108h和53h,将粮温由最高18℃降至5℃,节能效果达77.5%。  相似文献   
3.
东北地区储粮粮堆由于气候原因存在一个巨大的"冷心",冷心的主要应用方式为膜下环流均温控制和缓式通风上调冷心控粮温,这两种方式都是利用冷资源进行的粮温控制。而目前的粮堆增湿方式主要为湿膜机增湿和各种调质机增湿,利用"冷心"增湿还没有成功的案例。利用冷心增湿,内结露现象很严重,而且容易出现局部水分偏高现象,且违反机械通风操作规程1。但通过缓式通风的精确掌握和粮堆增湿理论的精确控制,大胆试验,事实证明冷心内结露增湿方式是可行的。试验将出仓前平均水分13.5%提高到最高14.8%,平均水分14.1%,达到试验预期目的。试验仓出仓验证实际增量21.05t,效益十分可观。  相似文献   
4.
在保温性能非常差的简易平房仓进行大豆低温储藏度夏试验。针对简易平房仓保温性能差,热量容易进入粮堆的特点,选择适当的天气,开启通风、环流一体化系统可以将热量排出仓外,再通过地下冷源二次降温,仅环流4 d,试验仓最高粮温降到20℃以下,实现了大豆低温安全储藏。试验仓度夏期间,大豆品质良好。  相似文献   
5.
浅圆仓安全储粮技术探讨   总被引:1,自引:1,他引:0  
国家500亿斤扩建工程,哈尔滨直属库新建一批浅圆仓,于1998年10月动工,1999年10月末竣工,进入调试验收,并于2000年3月分批、分期接收新粮入库压仓,存粮高度17m,因稻谷容重低,没能达到设计仓容的标准。目前已经保管三年,粮食品质良好,跟踪检测,粮食各项指标完好,没有发现异  相似文献   
6.
通过设置玉米在不同浓度重金属铜、铅处理下的污染试验,测定玉米冠层在不同浓度重金属铜、铅污染下的高光谱反射率及其对应玉米叶片中的叶绿素、铜含量,分析玉米叶片中的叶绿素含量与土壤中重金属铜、铅浓度的关系,受不同浓度重金属铜、铅污染的冠层光谱的一阶、二阶、三阶、四阶微分光谱及其所对应的微分光谱角的区别,以及微分光谱及其所对应的微分光谱角与叶片中重金属铜含量的相关性。结果表明,玉米叶片中的叶绿素含量与土壤中Cu2+、Pb2+含量呈负相关;微分光谱波段位置的微分值和微分光谱角值可明显分辨受不同浓度重金属铜、铅的污染,微分光谱波段位置的微分值和微分光谱角值与叶片中重金属铜含量有显著相关性。  相似文献   
7.
随着智能通风应用的广泛开展,操作系统如何有效运行,特别是科学地选择通风时机,达到设定的水分已经非常重要。但粮食水分的通风模型条件复杂,标准不一,而且实际检测水分也很困难,不利于实现自动控制。通风中,检测空气绝对湿度和仓内绝对湿度及通风风速,通过简单计算和比较两者关系就可以判断水分增减情况,再反馈给设置条件,实现水分控制模型的自动控制。在判断初始条件时优化粮食平衡水分模型和参数,没有采用目前多数学者认同的平衡水分模型,而采用多项数拟合函数,虽然形式复杂,但相对误差均在±2.0%以内,绝对误差均在±0.2%以内。两者结合达到增湿、保湿、减湿的目的。  相似文献   
8.
常用的4kW和5.5kW双向混流风机所需通风笼口的直径至少在600mm以上,而实际中许多通风笼口都达不到这个直径,增加了改造的难度。采用更加小巧的2.2kW斜流风机,不仅易于改造,更能适应目前绝大多数通风笼口,而且有更高的效率,节能效果比以往更加显著。对2.2kW斜流风机的压入式环流和压入式通风进行全面的测试,环流通风总风量为23972m~3/h(环流通风单位通风量为3.1m~3/h·t),通风总风量为41075m~3/h(通风单位通风量为5.3m~3/h·t),两者之比为58.36%,为目前各种通风、环流一体化系统中环流通风比最高的。该试验为该系统的通风降温功能试验,充分利用自然通风和低风量通风,探索更低的单位能耗,也进一步降低通风过程中的水分损失。试验证明,单位能耗0.0252kW·h/(℃·t),比标准能耗0.04kW·h/(℃·t)节能37.0%,水分减量仅为0.3%。试验证明该系统有更强的低温气体选择性(斜流风机的加热性)和作为自然通风的最后的安全门和保护器。  相似文献   
9.
重金属铜胁迫玉米叶片的光谱响应特征   总被引:2,自引:0,他引:2  
为研究玉米叶片的反射光谱特征在受重金属铜胁迫时发生的变化,通过玉米铜胁迫种植试验,分析不同浓度铜胁迫对玉米叶片叶绿素及铜含量的影响,同时根据12个特征波段及其归一化植被指数、光谱角及作者提出的光谱差之和与光谱差均值描述铜胁迫叶片的光谱特征。结果表明:随着土壤中Cu2+浓度升高,玉米叶片铜含量逐渐增加,叶绿素含量逐渐降低;可采用光谱特征波段、归一化植被指数、光谱角、光谱差之和与光谱差均值的方法识别铜胁迫玉米叶片和健康玉米叶片之间的光谱差异。  相似文献   
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