工作原理在薄膜表面上施加薄膜密封后,轴流风扇沿着壁面空气通道从相对侧吸入冷空气,气流沿水平方向横穿谷粒堆。实验方法是验证横向通风的有效性,并且测试比较了两个系统的通风效果。控制仓库的通风通道为地上笼半圆形260mm×400mm,开口率为35%,一机三组,风量比为1.35;试验室空气通道为半圆形260mm×400mm通风笼,开口率为35%,一机三组四组,四个通风口。根据机械通风技术规范的要求,试验箱沿前后门两侧的墙壁安装。沿墙壁安装一组三个通风槽,以选择适合通风的温度和湿度条件,并打开底侧的通风口。侧面连接轴流风扇进行通风;控制室未盖好,盖子上装有混流风扇,吸风式通风,通风后盖子和薄膜密封;谷物类型:混合小麦。
浅圆仓库容易挂墙。浅圆筒仓具有高颗粒层和大的侧压力。一旦墙壁附近的谷物湿热,它通常会形成一堵墙。由于墙体位置较高,对仓库作业带来很大的困难和安全隐患。 (浅圆仓库内部)浅圆仓库中杂质的积累更为严重。浅圆筒高度高,进入粮食时会形成严重的自动分类现象。在壁上形成环形轻杂质区,在落点处形成柱状重杂质区,给安全的粮食储存带来隐患。因此,在进入仓库之前必须清洁谷物。当使用谷物时,应使用谷物或中心来减少谷物的自动分类。
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。
粮食在储存阶段的损耗呼吸系统损失:食物是一种活的有机体,在储存期间也可以呼吸。有机化合物氧化还原反应以有序的方式进行,以分解水和二氧化碳并释放热量。无论是有氧呼吸还是缺氧呼吸,它实际上是谷物和油籽成分的一系列分解作用。食物呼吸越强,干物质的损失越大,产生的水,热和代谢物越多,对食物质量的影响就越大。害虫和霉菌的损失:当食物储存时,如果有大规模的害虫和霉菌,将导致严重的食物损失。害虫是造成重大食物损失的原因。如果昆虫的水平非常高,则害虫造成的损害大于水的损失。谷物储存过程中的水分减少:谷物储存后,对一些高水分食物进行通风和降水是非常必要的。这样的工作会使谷物中的水分迅速下降。注意食物储存工作,注意粮食堆的温度和湿度,防止水的传播。通常使用通风,这是水分流失的一个因素。
以上信息由专业从事粮库保温门批发的上谷仓储设备于2025/3/11 16:16:14发布
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