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1.
以含水量12.5%的糙米为原料,将糙米加湿调质到不同含水量,并取不同均质时间糙米样品做磨米加工试验,检测精米率、碎米和精裂纹米率、功耗.研究证实,糙米加湿后完全均质时间在400min以后,且可以避免加湿过程中产生的应力裂纹,而且可以降低磨米能耗、增加出米率、提高大米品质.  相似文献   
2.
近年来,养蚕农户对小蚕共育的设施要求越来越高,温湿控制器在小蚕共育中逐渐普及应用。目前,市场上温湿控制器生产厂家众多,加温装置大都使用PTC电热陶瓷为热源,实践证明PTC电热陶瓷加温效果好,安全节能。加湿装置主要有冷加湿与热加湿两大类:冷加湿分为超声波加湿和湿帘式加湿;热加湿分为热膜式加湿和电极式加湿。  相似文献   
3.
为解决现有马铃薯通风储藏库加湿系统选型参数标准模糊和加湿方式无法随库内环境参数变化进行自动调节等问题,设计了一套马铃薯通风储藏库自动加湿系统。在现有马铃薯储藏库基础上,考虑马铃薯生理特性,该加湿系统选择PLC S7-200为主控制器,并运用控制变量法进行试验设计,采用Origin数据分析软件对各影响因素与入口风速和相对湿度之间的关系进行单因素试验分析,研究加湿帘厚度、加湿泵功率和风机风速对储藏库加湿效果的影响。硬件选型试验表明,该储藏库的最佳参数组合为湿帘厚度45cm、加湿泵功率70W、风机风速16m/s,当风速达到16m/s时能够达到完全穿透效果。加湿系统应用试验证明,系统能够正常工作,并且将库内相对湿度维持在95%左右,储藏后马铃薯平均失重率为3.70%,满足马铃薯储藏的加湿需求,且系统可根据库内环境参数的变化进行相应调整,使马铃薯保持较充足的水分和较低的失重率,从而保证储藏库内环境适合马铃薯储藏。  相似文献   
4.
在蚕种催青和小蚕饲育过程中,使室内环境保持在适湿范围内是很重要的.目前,对蚕室内环境湿度的调节,大多采用电热管式加湿器补湿,以改善室内湿度的不足.由于电热管式加湿器是以金属盘管作为发热体,使用中金属盘管容易腐蚀烧坏,影响了使用寿命,安全性、可靠性差,制造成本高、维修费用大.为此,笔者多年来经反复试验研究,研制了一种采用电堆片作为水体发热元件的新颖空气加湿装置,该加湿装置补湿量大,效率高,补湿后环境湿度均匀、梯度小,而且在断水时能自动切断电流,确保了使用的安全和可靠性,使用寿命长,不需维修,制造成本仅为相同功率的电热管式加湿器的二分之一.现将该加湿装置的工作原理、结构特点以及使用方法等介绍如下.  相似文献   
5.
通过将常规冷库的制冷系统和控制系统进行改进和一种新型降温除湿装置的研制,满足了各类型种子库的贮藏要求,应用效果良好。介绍了种子库的类型和贮藏条件,重点介绍各种设计改进方法和控制原理,既满足了不同种子库的温、湿度和控制精度要求,又达到了设备造价低、能耗低的目的。  相似文献   
6.
该研究以糙米为原料,应用同位素示踪技术研究糙米加湿调质各工艺参数对精米吸水率的影响规律。在糙米加湿调质中用氚水(H23O)为同位素示踪剂对所加水分标记,通过放射性测量(cpm值)确定样品吸水率;采用二次旋转正交组合试验方法设计试验,用Reda软件包处理试验数据,得出了各试验参数对精米吸水率影响关系的回归方程,分析了各试验因素对精米吸水率的影响规律,试验结论可以为掌控糙米加湿调质后精米含水率提供理论依据。  相似文献   
7.
高压雾化设备指利用高压雾化主机将经过精密过滤处理的水,输送到造雾专用高压管网,最后到达造雾专用喷头喷出成雾的系统。高压雾化设备在现代农业中主要应用在设施农业降温、加湿、植保以及景观等方面。其中,设施温室降温时依据地域的气候条件、系统投资、后期维护费用、运行费用、降温效果以及对温室湿度的影响等各种因素,来综合考虑高压雾化与其他降温方式联合使用降温,以期达到最佳效果。根据工程项目使用高压雾化设备的经验总结了相关建议,以期为实际生产提供参考。  相似文献   
8.
1带鸡消毒的作用带鸡消毒不仅可以冲洗掉笼具、蛋网等处的灰尘,抑制或杀灭病原微生物,还可以使悬浮在空气中的固形物凝集沉降,达到净化空气的目的,起到干燥时加湿、高温时降温的作用。2带鸡消毒的具体操作  相似文献   
9.
针对温棚栽培蘑菇空气湿度不足的问题,设计了蘑菇栽培温棚加湿系统。得出:加湿系统应包括系统的布置、加湿量的确定、喷头的选型与配置、加湿时间的确定、管道的选型及水力计算、水泵的选型等几方面;该系统投资较低,安装简便,使用灵活,既达到加湿效果又可兼用于喷洒消毒、除病虫的药剂。  相似文献   
10.
循环加湿工艺对发芽糙米中γ-氨基丁酸含量的影响   总被引:2,自引:2,他引:0  
为提高发芽糙米中γ-氨基丁酸(GABA)含量,提出以循环加湿替代浸泡的一种发芽糙米生产新工艺。以东北粳稻为原材料,采用二次正交旋转中心组合设计试验,研究了循环加湿工艺中单次加湿量、间隔时间和温度对发芽糙米中GABA含量的影响规律,建立了GABA含量与各因素之间的数学模型,并以GABA含量为考核指标,将循环加湿工艺与浸泡工艺对比试验。试验结果表明,单次加湿量、间隔时间和温度对GABA含量影响显著(p<0.05),影响主次顺序为单次加湿量、间隔时间、温度,优化工艺参数为单次加湿量1.6%,间隔时间67min,温度31℃,此条件下每100g发芽糙米的GABA含量为27.33mg;循环加湿处理后发芽糙米中GABA含量为浸泡发芽处理的2.09倍。研究结果可为发芽糙米生产新工艺提供依据。  相似文献   
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