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相似文献
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1.
针对春夏季粮温上升,导致粮食品质下降、虫霉危害增加的问题,利用杭嘉湖地区丰富的地下水资源和高效换热器技术,研发地下水风机盘管机组控制仓温工艺技术。实仓试验结果表明,该技术能够有效地控制仓内空间空气温度,最高仓温低于26℃,粮堆上层最高粮温低于25℃,同时延缓各层粮温的上升,并将整仓平均粮温控制在18.3℃以内。对照仓最高仓温约为36℃,粮堆上层最高粮温从第四周开始高于25℃,最高达到28.7℃,同时各层粮温的上升速度较快,整仓平均粮温达到21.0℃。使用该技术11周,吨粮电耗成本为1.175元。因此,应用该技术在试验仓实现了准低温储粮,在保证储粮安全方面发挥了重要的作用。  相似文献   

2.
采用聚氯乙烯薄膜双层密闭粮面,中间夹聚苯乙烯(EPS)泡沫板隔热控温储粮,并定时排除仓内空间积热,有效地控制了粮温的回升。  相似文献   

3.
在高温季节,采用定时喷水降温装置,对高大平房仓仓顶进行喷水降温,仓温和粮温(上层)均较对照仓低,有效地抑制了粮堆上层温度上升,达到稻谷安全度夏之目的。  相似文献   

4.
在高大房式仓内墙四周装粮线以下堆码一层稻壳包,粮食入库后在粮堆表面再铺设一层稻壳,以减缓夏季高温对仓温和储粮品质的影响。试验证明,应用稻壳五面隔热储藏稻谷既能阻碍外温对仓温的影响,又能有效地延缓表层粮温上升和抑制害虫繁殖,经济效益明显。  相似文献   

5.
几种粮仓隔热材料隔热效果比较   总被引:2,自引:2,他引:2  
利用聚氨酯、膨胀珍珠岩、挤塑式聚乙烯保温板(PEF)、稻壳等隔热材料分别对仓顶、仓拱板上弦及粮面等部位进行控温效果试验。结果表明仓拱内采用10cm珍珠岩 50cm水泥珍珠岩隔热,效果最好,具有经济、有效的特点,最高可降低仓温10℃,降低粮温3~4℃,延缓了粮食陈化。仓顶采用20cm厚水泥珍珠岩隔热,最高可降低仓温8℃;仓拱内采用3cm聚氨酯隔热,最多可降低仓温6℃。粮面采用2cm厚PEF材料隔热,板上板下最高温差7℃;采用15cm厚稻壳覆盖粮面隔热,在一定时间内能够延缓粮温上升。  相似文献   

6.
仓顶处理对仓温影响的探讨   总被引:2,自引:1,他引:1  
气温影响仓温,仓温影响粮温,这是众所周知的储粮三温变化规律。但仓温除受气温的影响外,还受仓顶结构和仓顶处理方式等因素的影响。  相似文献   

7.
在储藏小麦的高大平房仓中,根据计算机测温系统测出的一年中粮温、仓温以及同时间温度计检测的仓外气温为基本参考数据,分析了气温、仓温、全仓平均粮温、各层平均粮温、四个方向平均粮温和各区域平均粮温的年变化规律。分析结果表明:正常情况下,气温影响仓温,仓温影响粮温。年变振幅:气温>仓温,仓温>粮温;仓温滞后气温,粮温滞后仓温。上层平均粮温受气温影响最大,中下层最小;各层平均粮温受气温影响大小为上层>中上层>下层>中下层。四周平均粮温随季节变化明显。东侧平均粮温一年中波动幅度最小。外围平均粮温受外界条件如日照、气温等影响很大,其次为中央区域,中环区域波动最小。区域测温点温度在方向分布上有很大差异,分析时所用数据为区域平均值,因此粮温曲线不能正确的完全反映区域变化。所以有待进一步对区域的划分进行科学的改进。  相似文献   

8.
研究了空调对高大平房仓仓温、表层粮温、整仓粮温的影响以及空调仓表层和整仓粮食品质情况.结果表明:空调控温有效降低了仓温、表层粮温和全仓的粮温;延缓了粮食品质劣变,抑制了储粮害虫生长,达到了绿色安全储粮的目的.  相似文献   

9.
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   

10.
应用膜下环流通风技术实现高大平房仓低温储粮   总被引:4,自引:1,他引:3  
摘要针对东北地区高大平房仓夏季储粮过程中上层粮温升高较中下层快、表层粮温控制难等问题,充分利用当地储粮条件,增添了膜下环流通风设施,夏季进行仓内膜下环流通风,实现上层粮温可控和全仓粮温的相对均衡,确保整仓粮食达到低温储藏条件,避免储粮夏季生虫和使用化学药剂防治储粮害虫,实现绿色储粮。  相似文献   

11.
低温储粮可有效延缓粮食品质下降、抑制害虫危害、减少粮食损失损耗。但高大平房仓仓顶隔热性能差,盛夏初秋仓温高,粮堆表层、上层粮温上升快。为解决这一问题,2007年,湖北中储粮粮油收储有限公司汉川直属库采取屋面喷水降拱温,粮面覆盖隔仓温等综合控温技术,将表层粮温控制在25℃、平均粮温控制在准低温以下,增强了中央储备粮的储藏稳定性。  相似文献   

12.
通过在平房仓仓顶铺设辐射制冷卷材,探究辐射制冷材料在平房仓实仓应用的控温效果.研究表明,粮温上升阶段,试验仓粮温上升速率仅为对照仓的1/4;粮温下降阶段,试验仓粮温下降速率却是对照仓的1.25倍;持续高温天气条件下,仓房外顶温度、架空层温度、仓温和上层粮温(局部)最高降幅分别为27.1℃、20.6℃、8.8℃和3.1℃...  相似文献   

13.
通过仓内温控探头和时控开关开启深水泵抽取地下水,利用自动控制电动阀分红供水,屋面喷头分批定时喷淋屋面,降低仓顶温度,控制仓温上升。通过对高大平房仓、房式仓、苏式仓三种仓型屋面进行喷水降温试验效果明显。在气温最高时段,气温、仓温差值最高达5℃。采用稻壳和泡沫板压盖粮面隔热措施,有效地控制粮温上升幅度,延缓粮食品质劣变,实现绿色储粮的目的。  相似文献   

14.
采用新型防水反辐射隔热涂料对粮仓仓顶表面和仓墙进行处理,对仓温能起到一定的隔热保温效果,在储粮度夏期间能有效降低仓温和表面粮温上升幅度,维持粮温缓慢上升从而增加储粮稳定性、延缓粮食品质陈化。  相似文献   

15.
丁玉波 《粮食储藏》2010,39(1):29-31
采用聚氨酯发泡喷涂技术对钢板仓外表面进行保温隔热处理,之后再喷涂白色乳胶漆作为聚氨酯硬泡体的保护反光层,这种保温技术有效地控制了外温变化对钢板仓的仓温、粮温的影响,延缓仓内粮食品质劣变,保温隔热效果显著,有利于钢板仓储粮保管和储粮安全,促进低温储粮发展。  相似文献   

16.
低温储粮是一种具有广阔应用前景及实用价值的科学储粮方法。将太阳能制冷应用于低温储粮能有效节约常规能源。本文根据太阳能制冷系统的特点及仓内粮温分布规律,提出了采用太阳能制冷系统进行仓内空气隔离层(仓内粮堆上部空间)环流通风的储粮技术,并在中央储备粮扬州直属库进行了试验。结果表明:采用仓内空气隔离层环流通风冷却方式可有效地抑制高温季节仓内上层粮温的升高。在仓内上层平均粮温回升到15~20℃前将太阳能制冷系统适时地投入运行,能够实现准低温储粮。  相似文献   

17.
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   

18.
在高水分优质大米的储藏过程中,对仓房的仓门、玻璃窗、排气扇孔用隔热材料进行密闭隔热处理,利用机械制冷使仓内温度达到准低温仓的要求,延缓粮温上升,使仓内大米度夏平均粮温控制在20℃以下,从而确保大米度夏后质量良好。  相似文献   

19.
针对拱板仓储粮度夏粮温偏高、分层明显和温差较大的特点,利用自来水自动循环装置对仓顶屋面进行喷水降温,最大限度地减少了盛夏仓顶曝晒后的积热,缩小了仓顶与粮堆之间的温差,延缓了粮温的上升速度,从而有效地改善了储粮在盛夏的高温环境,抑制了害虫的生长繁殖和粮食品质的陈化,是拱板仓储粮安全度夏的有效方法。  相似文献   

20.
根据本地区生态区域特点和储粮实际情况,中央储备粮安陆直属库在试验仓内开展节能保水降温通风、仓房隔热、粮面压盖、自控排热换气、仓顶喷淋降温等多项绿色储粮技术措施,有效地控制了粮温,减少了储粮水分丢失,延缓了储粮品质陈化,抑制了虫霉的生长繁殖、达到绿色储粮的目的。  相似文献   

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