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本文主要通过应用新配置的谷物冷却机在高大平房仓中进行实仓谷物冷却生产性试验,探讨低温储粮技术、延缓储粮品质陈化及选配设备等问题。 相似文献
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高大平房仓低温储粮试验 总被引:5,自引:0,他引:5
利用PEF高分子保温板和PVC聚乙烯粮食专用膜对高大平房仓粮堆表面进行压盖、密闭度夏。经过度夏试验,有效地控制了粮温上升幅度,克服了高大平房仓屋面隔热性能差及上层粮温易升高的缺点,有效地控制了虫霉发生,达到了控温储藏和延缓粮食品质陈化的目的。 相似文献
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在平房仓仓顶铺设菱镁板,可有效控制仓温上升,使粮温保持相对较低状态;同时,对延长仓顶防水材料使用寿命、提高防水性能具有积极作用。4月至7月,铺设菱镁板的试验仓比对照仓的仓温和表层粮温低5℃左右,有效抑制了仓内害虫活动和繁殖,低温储粮效果得到增强。 相似文献
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把静态与动态的隔热方式组合在一起,对折线平房仓进行隔热性能改造后。可把5~10月的平均粮温控制在25℃左右,并能保持稻谷储存2~3年不陈化,较为经济地达到了储存中央储备粮对粮温和品质控制的要求。 相似文献
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在高大平房仓中采取隔热保冷措施,结合粮堆机械通风与自然通风,对储粮实施低温储藏,使粮堆平均温度保持在15℃以下。 相似文献
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对高大平房仓吊顶,结合粮堆合理通风,压实粮面,掌握时机早密封,进行准低温储粮,可以使粮堆温度保持在15℃以下,实现粮食的低温储藏。 相似文献
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夏季高温时期,太阳对墙体的热辐射以及外界热量通过仓房围护结构的传导向粮堆传递,使墙体周边的粮温上升较快,向阳面最高部位可达30℃以上,超过了控温储粮的最高限量目标。介绍采用隔热保温材料对仓房围护结构的隔热试验,为提高高大平房仓的隔热保温性能提供科学的参考依据。 相似文献
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在仓房屋面涂刷热反射涂料,可以大大降低仓房表面温度,减少外热向仓内的传递,进而减缓粮温上升;粮面压盖隔热膜,同样可以隔断外温、仓温对粮温的影响,延缓粮温上升,保持粮堆处于低温状态。采用上述两种不同方法,进行粮堆隔热保冷性能研究试验,结果表明:两种方法均能达到隔热保温的效果,但从经济、施工操作等方面比较,粮面压盖隔热膜优于屋面涂刷热反射涂料。 相似文献
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进行了高大平房仓粮面利用散装稻壳和保温板双层压盖隔热控温度夏储粮试验。结果表明,夏季最高粮温19℃、最低粮温6℃、平均粮温7℃,确保了储粮安全,保持了储粮品质。 相似文献
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我库在长期的储粮实践工作中,摸索出秋、冬季进行(自然)机械通风降温,春季二膜一板密闭,夏季及时排除积热,全年整仓平均粮温控制在20℃以下,确保储粮安全,延缓粮食品质陈化,达到免熏蒸的效果,降低保管费用及防保人员的劳动强度. 相似文献
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罗崇海 《粮油仓储科技通讯》2004,(3):29-30
重庆万县国储库是1998年扩建仓库,现有高大平房仓6栋,容量25000t,全部为拱型屋盖,砖混结构。屋顶采用黑色防水油膏抹涂,隔热效果很不理想;特别是在夏季,由于仓顶结构、仓顶处理方式和门窗密封不严等因素的影响,气温最高时仓温达到38℃以上,粮温达35℃以上,对安全储粮极为不利。 相似文献
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高大平房仓谷壳压盖隔热保冷试验 总被引:1,自引:0,他引:1
粮食是有生命力的有机体,在储藏过程中,粮食本身也在不断发生着变化。延缓粮食的陈化,确保储粮品质,是我们仓储工作者的首要任务。我们应通过控制粮堆温度以及其它方法来抑制虫、霉的生长、繁殖,并减少粮食呼吸损耗,为粮堆创造一个适宜的存储环境。然而,在高大平房仓中,粮温受仓温的影响较大,为了更好地解决这一问题,我库在2002年7月选择X2—1廒间进行了谷壳压盖隔热保冷试验。 相似文献
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由于仓库隔热保冷性能较差,盛夏屋顶温度高达50℃以上,拱板层温度45℃以上,受热传导的作用,仓温迅速上升,对储存稻谷的品质有较大的影响,成为稻谷保质、保鲜的难题。针对这一特点,可利用地下水温度低的特性(水温15℃)对房顶进行喷水,降低房顶温度,减少热传导作用,控制仓温上升,抑制储粮害虫生长、繁殖和延缓粮食品质变化。 相似文献
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通过使用谷物冷却机对粮食进行降温、保持水分的冷却通风试验,分析试验中的不足之处和出现的异常情况,总结经验,得出了高效,节能的谷物冷却方法。 相似文献
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在仓房拱板间铺设珍珠岩隔热保温层对高大平房仓进行隔热保温改造,对改造仓房(16号仓)和未改造仓房(12号仓)在2015年7月14日至10月15日期间仓温、最高粮温、最低粮温、平均粮温进行对比分析。结果表明:铺设珍珠岩隔热保温层进行改造后的仓房较未改造仓房,仓温低2.6℃、平均最高粮温低6℃、平均最低粮温低0.3℃、平均粮温低1.0℃。说明珍珠岩隔热保温层对高大平房仓的仓温和最高粮温的控制有较明显效果,可进行控温储粮推广应用。 相似文献
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使用PEF板粘贴高大平房仓内壁,能够减少通过墙壁传导的热量,减缓墙壁四周粮温上升的速度,缩小“冷心“与“热皮“之间的温差.为进一步做好低温储粮工作提供前提条件. 相似文献