粮堆表层结露的处理方法在谷物贮藏过程中,一旦发生结露,谷物堆的局部水分高,谷物的呼吸作用和霉菌的生理活动增强,容易引起局部结块,发芽和发霉。颗粒桩表面结露的原因大多数颗粒桩的表层凝结发生在季节性过渡期或突然的温度变化,以及内外温差大的颗粒桩。当颗粒堆呈现内部热和冷状态时,湿热扩散和颗粒堆内的微气流将热颗粒部分的水分转移到冷颗粒部分,并在颗粒表面形成表面结露。轴向温度和压力负压慢
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粮堆表层结露的处理方法
在谷物贮藏过程中,一旦发生结露,谷物堆的局部水分高,谷物的呼吸作用和霉菌的生理活动增强,容易引起局部结块,发芽和发霉。颗粒桩表面结露的原因大多数颗粒桩的表层凝结发生在季节性过渡期或突然的温度变化,以及内外温差大的颗粒桩。当颗粒堆呈现内部热和冷状态时,湿热扩散和颗粒堆内的微气流将热颗粒部分的水分转移到冷颗粒部分,并在颗粒表面形成表面结露。轴向温度和压力负压慢速通风法可以降低粮食温度,达到预期的降温效果。大颗粒桩的保温效果更好。如果未及时消除谷物堆中的温差或存储装置不合适,则表面冷凝的可能性更大。
机械通风,为何们一致偏爱横向的?
目前,大部分粮库都以大型仓库为主要仓库。在传统的粮食储存过程中,仓库类型主要配备垂直笼或地面槽,用于垂直机械控制和温度控制。然而,垂直通风系统均匀性差,存在通风死角和通风效率低的现象,给粮食储存安全带来一定的隐患。此外,与垂直通风相匹配的笼式设施也对粮食机械化造成了一定的障碍。通常,可用在冬天的晚上,10:00到第二天早上,6:00,在低温干燥期间气温降低。降低进出仓库的效率。针对垂直通风系统的缺点,粮食管理科学技术研究所的通过反复试验和试验,开发了一种水平通风系统。据说水平通风系统效果明显,不会妨碍粮食进入仓库的机械化。下面,科技Jun分析了江苏仪征仓储的实验数据,分析了水平通风系统的亮点和优势。
粮库机械通风的形式
对比分析目前,常用的机械通风管道设计成对称形式,如一机两型(普通U型),一机三通型,一机四通型,土壤型和主型。经验丰富的保管人员知道,风管系统的不同布局对谷物储存的冷却效果有较大差异。机械通风72小时后普通风管系统的温度分布。结果表明,在通风过程中,每个风道系统的中部和侧部区域存在不同程度的死区;然而,随着通风时间的延长,死区逐渐减少并消失。风管的布置是影响机械通风效果的主要因素。轴流风机负压慢速通风具有有效平衡粮食温度,降低粮食温度,保持粮食水分,降低单位能耗等优点,但受轴流风机功率低,风压低,速度慢等因素的限制。因此,风道的布局应避免通风分支的风道面向风扇的进风口。此外,应尽量减少管道中的弯曲和三通的数量,以减少通风的流动能量损失。为了确保风量的均匀分布,可以使用风道来均匀地分配每个支管的通风。温度分布图显示,在3m范围内,全谷物仓库的温度变化较大,温度上升较快,这是一个危险区域。因此,调整机械通风的风量和风压分布以匹配实际情况可以实现有效的冷却。
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