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气温过低时通风。温度过低,而粮温过高,如果采取间歇式通风,温差过大产生的内结露凝结在粮粒表层,如果结露量较少,随着大量外界空气的通入而随之带走,但一旦温差过大形成过多的结露水,外界空气的通入只能消除一部分,多余的凝结水就会被粮食吸收,一旦被吸收,由于解吸的瓶径作用是很难消除的,导致粮食水分增加。而且每停一次机
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气温过低时通风。温度过低,而粮温过高,如果采取间歇式通风,温差过大产生的内结露凝结在粮粒表层,如果结露量较少,随着大量外界空气的通入而随之带走,但一旦温差过大形成过多的结露水,外界空气的通入只能消除一部分,多余的凝结水就会被粮食吸收,一旦被吸收,由于解吸的瓶径作用是很难消除的,导致粮食水分增加。而且每停一次机都会产生这种作用。
粮质不均、杂质过多、自动分级严重的粮堆通风。杂质过多,自动分级严重的部位,通风性质已经发生了根本性变化,就是吸附能力比正常粮粒增强许多倍,而且这些部位通风阻力大,通风量小,即使不是过低温通风所产生的结露也无法通过通风消除,结果是越通风水分越大,等发现时已经为时过晚。

内环流技术的大优势是利用粮堆自身储备的冷源,无需依靠外界能源,不但节约能耗,降低了控温成本,同时还能有效避免环流过程中粮食水分的散失,既保证了粮食储藏稳定性,又提高了经济效益,是目前行业比较推崇的绿色储粮技术之一。内环流技术受仓型、风机型号、粮堆规模等因素影响较大,具体情况需要具体分析。为此,研究者开展了相关实验,对比了普通平房仓、高大平房仓、浅圆仓在内环流控温实施中的差异和注意事项。

进口大豆杂质含量高
大豆出口国中,巴西、阿根廷等国杂质含量标准与我国基本保持一致,但由于检测标准存在差异,大豆杂质实际含量也存在差异。高正谦等指出,采用我国、巴西和阿根廷等国的大豆杂质检测方法对同一份样品检测,我测结果显著高于巴西和阿根廷,检测结果平均相差约 0.4,值为0.65,差率约40%。除此之外,因进口大豆杂质含量高,加上浅圆仓入仓机械化程度高,自动分级明显,中心高杂区域通透性极差,严重影响温度、湿度和大豆水分的平衡,也给害虫滋生提供了便利,直接增大了浅圆仓进口大豆储藏难度。

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