P3仓与P11仓的对比能耗P3仓库和P11仓库是高大扁平仓库的同类型。储存的谷物量大致相同,并且实现相同的冷却效果。混流风机的通风能耗是轴流风机的四倍。(水平通风管道的分布)此时,通风不仅要冷却,而且要通过通风冷却空气,平衡谷物温度,防止水转移形成的谷物凝结,或引起打顶和挂壁现象。也就是说,每个通风仓库需要支付450元以上,一年内需要支付20多元,超过2万元。通风前后P3仓
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P3仓与P11仓的对比
能耗P3仓库和P11仓库是高大扁平仓库的同类型。储存的谷物量大致相同,并且实现相同的冷却效果。混流风机的通风能耗是轴流风机的四倍。(水平通风管道的分布)此时,通风不仅要冷却,而且要通过通风冷却空气,平衡谷物温度,防止水转移形成的谷物凝结,或引起打顶和挂壁现象。也就是说,每个通风仓库需要支付450元以上,一年内需要支付20多元,超过2万元。通风前后P3仓库粮食损失量减少0.4%,与P11仓库相比减少0.3%。根据水分流失的计算方法,谷物水分减少量=粮食储存量* [0.3/100-13.8]=9.338吨。根据每公斤2.00元的小麦,计算为18,676元。我有20个仓库,每年损失350吨的食品数量约为70万元。
粮库分阶段通风情况
分阶段通风根据温度变化,通风分为两个阶段。迪相从10月中旬到11月下旬,结合自然通风和轴流风机负压慢速通风,通风平衡粮食温度,防止粮堆结露。这个阶段总共需要220h;第二阶段是从11月下旬到1月中旬,有冷却和通风。例如,在2011年冬末,黑龙江土地复垦胜利粮库将储存6900吨玉米,并在邻近的仓库内产生冷凝扩张迹象。这个阶段需要206个小时来积累。采用轴向温度和压力负压慢速通风降低谷物温度,达到预期的降温效果。在轴流风机的负压作用下,来自外部的冷空气缓慢均匀地进入粮堆。冷空气长时间停留在谷物堆中,与谷物的热交换就足够了。外扩散缓慢均匀,颗粒堆冷却更,冷却效果更好。通风后,测试小麦仓库的平均谷物温度降至2°C,通风后降至2.4°C,上层和下层之间的温差降低了19.2°C,温差为1.8°C。
科技助力绿色储粮
随着科学技术的进步,科技粮食储存和绿色粮食储存已成为仓储技术发展的必然趋势。在探索绿色粮食储存的过程中,仓储食品有限公司致力于科技,氮气储存和粮食储存技术,内循环温控储粮技术,空调温控储粮技术,智能化通风技术,粮食检测技术,粮食表面一系列新的技术,如压盖技术,正在逐步应用于粮食储存。粮食直接图书馆馆长魏国富告诉记者,他们已经成立了一个科技粮食储存工作室,共同开展内部循环温度控制和氮气监管在辖区内的应用研究。内循环温控粮食储存技术由粮食储备北京分公司自主研发。粮食储备北京分公司副总经理张湛自豪地说:“现在我们的食品储存技术是世界。”张湛告诉本报记者,粮食储存北京分公司在实际工作中发现了关键科学技术粮食储存是温度控制,难点也是温度控制。他们充分分析了传统温控技术的不足和弊端,并地提出了内循环流量控制温度存储技术,以实现低温(准低温)绿色粮食储存系统。
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