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相似文献
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1.
分析了彩钢板屋顶高大平房仓喷涂太阳热反射隔热涂料对仓顶温度、仓温、粮温的影响,为彩钢板屋顶高大平房仓控温储粮寻找一种有效方法。试验结果表明,喷涂太阳热反射隔热涂料对控制彩钢板屋顶高大平房仓仓温效果明显,同时可以达到延缓仓顶彩钢板老化、改善仓内工作环境和节能减排的目的。  相似文献   

2.
本文利用镀锌铁皮制成模拟仓桶模拟实仓环境,试验表明该仓具有较好的模拟实仓条件的能力。在此模拟条件下,我们分别对我国主要的三种仓虫——玉米象、谷蠹、杂拟谷盗的单一种群以及两两混合种群、三种仓虫的混合种群的生长发育对粮温变化的影响进行了研究。结果表明:昆虫的生长发育对粮温变化有很明显的增温作用。混合种群的增温能力高于单一种群;玉米象产生增温所需的时间最短,谷蠹较慢,但谷蠹最终导致的粮温增量高于玉米象。杂拟谷盗对粮温增量最低,上层温度受昆虫的影响最大,中、下层较弱;虫口密度的增加,使粮堆的增温量也随之增加。但是,粮堆温度的增加与虫口密度没有直接相关,而是与昆虫总的活动量相关。当外温降低时,尽管昆虫的数量较高,但总的活动力却降低了,因此,对粮堆的增温能力反而降低了。  相似文献   

3.
粮食仓房隔热性能对低温储粮效果的影响   总被引:9,自引:2,他引:7  
研究分析了不同粮食仓房围护结构、隔热保冷性能对粮温变化的影响。提出了对于不同的地区、不同类型的粮仓、不同围护结构的要求;并提供了一般建筑结构的粮食仓房隔热性能及改造的常用技术。  相似文献   

4.
近年来,随着我国经济的发展及人们生活水平的提高,城乡居民对粮食品质的要求越来越高,我国新的粮油品质规范也对粮食的内在品质制定了更严格的标准。在各种科学保粮手段中,低温储粮技术优势明显。我库地处苏南长江下游,仓房均为1990年代初建造的房式仓,仓房屋顶隔热性能较差,夏季气候炎热,高温持续时间长,高温阶段仓温达到34~38℃,最高到40℃以上,  相似文献   

5.
不同防水材料对控温储粮的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合老式拱板仓顶防水工程的改造,我们研究了不同防水材料对控温储粮的影响。结果表明:防水材料对控温储粮的影响较大,对仓温、表层粮温的影响最高可达到8℃和4℃,其影响作用不可忽视,值得我们进一步研究和探讨。  相似文献   

6.
本文通过热平衡计算及对影响仓温因素分析,推出仓温计算公式。在达到最佳储粮效果下,从而定性的对不同储粮区域仓房进行不同的隔热保温处理。  相似文献   

7.
高大平房仓"三温"变化规律与安全储粮初探   总被引:1,自引:1,他引:0  
随着人们对健康需求的日益提高 ,如何保证粮食食用品质和储存质量 ,对我们粮食部门来说显得更加重要与紧迫。中央储备粮石河子库立足本地实际 ,积极探索适合本库储粮实际的储粮技术 ,取得了较好的效果。气温、仓温、粮温“三温”的变化直接影响到粮堆中各种生物的生命活动 ,在粮食水分基本稳定的条件下 ,温度的变化会直接影响粮食的耐储性、物理性质、化学组成以及在储藏期间对微生物与害虫的抵御能力。因此 ,正确掌握高大平房仓“三温”的变化规律 ,因时因地合理利用温度变化 ,对提高储粮的耐储性 ,延缓粮食的陈化都有重要作用。1 基本情…  相似文献   

8.
不同仓型仓温仓湿日变化规律探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
仓温仓湿是直接影响储粮安全的两个最重要因素。粮食在储藏过程中,不可避免地与储粮环境(主要是仓温仓湿)发生热量与水蒸气的交换。由于粮食籽粒是典型的多细胞多孔性凝胶体,具有较强吸湿性,在一定的温湿条件下,储粮会达到吸湿平衡,但随着仓温仓湿的变化,粮食在不断地建立新的吸湿(动态)平衡,只要粮食的温度和平衡水分在变化,粮食生理、生化和防霉能力就在发生细微的变化,尤其是高温季节仓温仓湿过高,不利于粮食的长期安全储藏。虽然仓温仓湿的日变化主要受地域气候和仓房条件的制约,但是深入地了解仓房仓温仓湿的日变化,排除不利因素,科学合理地开展控温储粮,降低仓温仓湿对储粮的影响,掌握更有效的储藏措施以改善储粮环境,延缓粮食的品质劣变具有重要的实用价值。  相似文献   

9.
粮面薄膜密闭的延伸--整仓密闭储粮探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
实施密闭储粮技术,可以保持储粮环境相对稳定,有效防止外界温湿度、害虫对粮堆的影响,降低保管工作难度,减轻工作量。而粮面薄膜密闭是许多粮库采取的一种有效方法,但密闭粮堆内空间小,取样检查存在局限,为了进一步延伸薄膜密闭方法,我库把仓房作为一个密闭的整体,改造仓房的隔热密闭性能、辅助通风等技术进行低温储粮试验,同时与粮面薄膜密闭仓对照,为低温隔热储粮的顺利开展奠定了基础。  相似文献   

10.
高大平房仓仓顶智能喷水降温储粮试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
在高温季节,采用智能喷水降温装置对高大平房仓仓顶进行喷水降温50天,使仓温和粮温较对照仓分别低5.0℃和4.3℃,有效地抑制了储粮害虫和螨类繁殖,延缓了稻谷品质劣变。  相似文献   

11.
粮温的高低,直接影响储粮品质的变化速度。低温储存,能较好地保持粮食的固有品质和新鲜度;若高温储存,则陈化速度加快。我库地处江汉平原滨湖地区,四季分明,冬春低温有利于粮食安全储存,而夏秋高温不利于粮食安全储存。如何确保粮食安全度夏,是粮库仓储保管工作的一道难题。近两年来,我库对应用轴流风机调节仓温以延缓储粮品质下降速度进行了有益的探索。  相似文献   

12.
高大平房仓仓顶喷水降温试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
采取自动温控程序对高大平房仓仓顶进行自来水间隙喷洒,从而降低屋面温度。此法对于降低仓温,减缓粮温的上升速度,有效控制粮温上升范围,抑制储粮害虫及微生物的繁殖,延缓粮食陈化,有较好的作用,取得了一定的经济效益。  相似文献   

13.
1998年开始的500亿斤中央储备粮库建设项目中,辽宁省各库的仓型绝大部分为浅圆仓,并配套使用了“四合一”储粮新技术。我们朝阳市城郊粮库就是其中之一,我库浅圆仓直径30m,单仓容量8340t。在几年来的浅圆仓储粮实践中,我们积极进行技术创新,探索科学管理,在减少入仓破碎、延缓  相似文献   

14.
仓顶喷水与几种隔热材料粮面压盖控温储粮对比   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用山泉水进行仓顶喷水降温,然后采用聚苯乙烯泡沫板,挤塑式聚苯乙烯(XPS)保温板和散稻壳进行粮面压盖控温对比试验。结果表明,仓顶喷水结合散稻壳压盖控温储粮更加经济、有效、方便,便于基层粮库广泛推广应用。  相似文献   

15.
高大平房仓储粮温度变化规律及数学模型研究   总被引:6,自引:3,他引:6  
在储藏小麦和玉米的高大平房仓进行了为期一年多的温度检测,将测温区划分为粮堆“热皮”测点区和“冷心”测点区,对粮堆“冷心热皮”现象给予描述,分析了在气温和仓温变化的影响下粮堆“热皮”和“冷心”温度的变化规律,组建了气温、仓温、“热皮”和“冷心”粮温变化的数学模型。研究结果表明全年的气温、仓温和“热皮”温度数学模型为二次方程。“冷心”温度的数学模型为直线方程。说明外界气温影响仓温非常明显,对粮堆“热皮”区域温度影响也非常明显,而对粮堆“冷心”区域影响很小。在相同的条件下,玉米和小麦粮堆的“热皮”温度变化稍有差异,两者的“冷心”温度差异较大,这与玉米和小麦粮堆的物理特性不同有关。  相似文献   

16.
夏季高温时,平房仓仓温及表层粮温随外温迅速上升,积热大约70%来自仓顶。我库新建平房仓,仓顶虽有隔热板,但夏季隔热效果不理想。为此,2003年6月,我库在高大平房仓仓顶安装了两套不同喷水装置,用江水进行喷水试验,结果显示使用喷水降温可使仓温低于对照仓5~7℃。  相似文献   

17.
通过对基建房式仓进行地上通风笼(或地下通风槽)、粮情电子检测、膜下环流熏蒸等基础设施的改造,使仓房综合储粮功能得到提升后进行储粮生产性试验,分析储粮生产过程中各项储粮技术综合应用的效果,探讨基建房式仓综合储粮功能全面提升后储粮工艺应用操作方法。  相似文献   

18.
控温储藏作为一项先进的科学储藏技术,有着传统技术难以比拟的优越性,是粮食储藏工作中一项带有方向性的技术措施。在储藏过程中降低粮温为前提,隔热保冷是关键,合理利用自然气候、仓房条件、配套技术等各方面条件,因地制宜采用合理的技术设备组合和经济运行方案,推广应用以低温储藏为主的综合防治技术,可以使高大平房仓内储粮能够长期保持在经济有效的低温储藏状态下,由此确保中央储备粮质量良好,有效降低粮食的重量损耗,最大限度地延缓粮食品质劣变,取得最佳虫霉防治效果和良好的经济效益。  相似文献   

19.
浅圆仓储粮在国内已初具规模,总的仓容量达到100亿斤,但是与之配套的浅圆仓储粮技术却很不成熟,尤其是储藏中一些应急处理技术更加缺乏,也正是这些因素阻碍了浅圆仓储粮技术的推广与应用。本文对应用谷冷技术应急处理浅圆仓散装玉米局部发热问题进行了详尽的阐述和分析,并将共同机械倒仓作了客观综合比较,肯定了谷冷技术在应急处理浅圆仓粮食发热问题中的效能,从而为浅圆仓储粮的进一步推广应用起到推动作用。  相似文献   

20.
普通房式仓环流熏蒸的生产性试验报告   总被引:2,自引:1,他引:2  
在新建的普通房式仓进行环流熏蒸试验,结果表明:采用环流熏蒸可有效促进PH3气体均匀分布,保持100ppm以上有效浓度的时间达到30天,能杀死仓内全部主要害虫,但仍存活了一些抗性锈赤扁谷盗个体。针对广东地区锈赤扁谷盗抗性较强的问题,建议环流熏蒸过程中,在保持足够密闭时问的情况下,适当提高PH3有效浓度的最低值,以取得理想的熏蒸效果。  相似文献   

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