在秋冬结束时,在粮仓工作的小王终于松了一口气。随着温度逐渐下降,热谷堆终将失去一种法宝,即机械通风。粮食储存机械通风是一种利用风机产生的压力将低温低湿空气送至粮堆的粮食储存,促进粮堆内外气体的湿热交换,减少粮食储存。颗粒堆的温度和湿度,提高了粮食储存的稳定性。技术。因此,将选择的或温度调节的空气压入或吸出到谷粒堆中以改善谷物储存性能的任何操作都称为通风。 (地笼组装)创造低温环境,提高粮食储存的性能。利用低温季节进行粮食堆通风,可以降低粮食温度,在粮食堆中形成低温状态。这不仅有利于保持食物的质量,还能有效地防止昆虫,抑制螨虫和微生物的生长发育,减少熏蒸和剂量,大大提高粮食储存的性能。
粮库横向通风的缺点实验谷物温度和谷物湿度数据表明,水平通风系统下的谷物水分散度太小,通风过程缓慢,但水温可以在降低谷物温度的同时得到平衡(工作速度稍慢)! 。同时,该工艺避免了通风前揭开薄膜,揭开盖子,通风后及时密封薄膜的问题,大大节省了揭开薄膜和密封通风槽的劳动力成本,避免因拉动而损坏薄膜。它有利于粮食机械的运作。国家食品科学研究所对通风阻力的研究的另一个实验结论表明,储存大米的大型仓库的水平通风可以确保小系统总阻力和良好的风量分布均匀性。水平通风谷物堆的单位电阻约为垂直通风的40%。当通风路径比为1.15时,颗粒桩中的气流或风量分布非常均匀,通风均匀性好,可以保证水平通风的良好通风效果。粮食储存水平通风系统应用于仓库。与立式通风系统相比,单位面积通风量将增加3倍以上,通风过程中的换热效率大大提高,即在水平通风系统中。小单位通风可以达到更好的冷却效果。
比较普通U形和小U型空气管道系统中的气流湍流能量分布,可以发现,在整个分布中,小U形管道系统中的湍流动能通常小于湍流动能。在相应的U形管道系统中,zui的大值也很小,这意味着小U形风道系统中的气流能量耗散较小。另外,结合流场的矢量图,已知在风道与肘部的交叉处没有流动的大涡流结构,也就是说,只有小涡流消散了内部能量的一部分。因此,小的U形管道系统有利于减少能量损失。间歇性通气讨论本研究的结果基于连续的恒温条件,但这在实际生产中是不可能的。因此,还测量了间歇通气(夜间通风,白天停机)的影响。结果表明,在通风停止后,颗粒桩内的气流自由扩散,颗粒之间仍然存在热传导。连续和间歇的对比分析(通气12h后12h,总通气时间等于72h)。通风结果表明,间歇通风系统的平均温度较低,而Zui的高温也比连续通风系统低2℃。在持续冷却效果中,停止通风的时间会加强而不是削弱冷却效果。因此,为了达到相同的冷却效果,间歇通风可以降低风扇的能耗和通风时间,也是一种实用的操作方式。
以上信息由专业从事粮库保温门窗价格的上谷仓储设备于2025/5/7 19:02:03发布
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