在冷凝的早期阶段,机械通风有效地降低了谷物堆表面的温度。在秋冬季节,气温迅速下降。机械通风消除了颗粒堆中的温差后,随着时间的推移和温度的下降,颗粒堆中会出现新的温差。因此,需要分阶段多次通风以更好地解决问题。桩表面的冷凝问题。机械通风时,要注意谷物堆底部的温度大于仓库外的空气温度。从谷粒表面溢出的气体的灼点的温度小于仓库温度和包络结构的温度。预埋风笼,谷物表面成膜,负压通风处理方法。通过在谷物表面下挖沟,将通风笼放置在距离谷粒表面30至50厘米的沟渠中,回填谷物表面,连接轴流风扇,并将薄膜覆盖在谷物表面上,负片开启轴流风机的压力通风,将颗粒堆表层的湿热气体通过风笼排出,消除隐藏的冷凝危险。中贮粮肇庆库试验证明,预埋风笼膜法可用于处理谷物表面150cm以内的结露,高温和高水分的表层。该方法灵活,操作简单,适合当地条件,加工成本低,加工效果好。
浅圆仓的储粮的稳定性能谷物储存的稳定性(综合方面)在浅圆筒仓的储存中是稳定的。仓库受环境温度的影响,特别是仓库的上部谷物温度。主要原因是的封闭隔热效果差,屋顶和外墙面积大,太阳辐射热量更多;浅圆形仓库密封良好,屋顶保温措施完善,太阳辐射热量相对渗透到仓库。较少,谷物堆受外界温度影响较小,谷物温度相对于平坦仓库稳定。仓库在应急管理方面具有更多优势。一旦粮食储存出现局部发热,水分含量过高等特殊情况,由于粮食层数低,抵抗力低,无论局部通风,局部熏蒸和局部风干,都更有效。
我国粮食仓储技术-横向通风技术水平通风技术是中国粮食储备技术和“四分散”物流技术变革的产物。它改变了传统的通风方式,促进了“四分散”物流技术的快速发展,这是粮食储存行业的一次技术变革。提高机械化效率。支撑风管固定安装在墙体两侧,粮食进出仓库时无需安装和卸载保温箱,有利于实现粮食进出机械化作业。仓库。通过率小,通风均匀性好。侧向通风的比例在1.11和1.16之间,远小于垂直通风的比例(1.2~1.8)。颗粒体积分布均匀,通风均匀。
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