在秋冬结束时,在粮仓工作的小王终于松了一口气。随着温度逐渐下降,热谷堆终将失去一种法宝,即机械通风。粮食储存机械通风是一种利用风机产生的压力将低温低湿空气送至粮堆的粮食储存,促进粮堆内外气体的湿热交换,减少粮食储存。颗粒堆的温度和湿度,提高了粮食储存的稳定性。技术。因此,将选择的或温度调节的空气压入或吸出到谷粒堆中以改善谷物储存性能的任何操作都称为通风。 (地笼组装)创造低温环境,提高粮食储存的性能。利用低温季节进行粮食堆通风,可以降低粮食温度,在粮食堆中形成低温状态。这不仅有利于保持食物的质量,还能有效地防止昆虫,抑制螨虫和微生物的生长发育,减少熏蒸和剂量,大大提高粮食储存的性能。
为了验证小型U形风管的科学性,们使用数值模拟和计算来模拟系统的通风时间的气流和冷却效果。在常见的U形和小U形风管系统连续72小时机械通风后,每个系统的谷物温度的空间分布如下图所示。温度场分析结果表明,普通U形管道系统的温度是对称分布的,在拐角和中间区域仍有一小部分死区。为了消除死区,必须进一步延长机械通风时间。相对而言,小型U形管道系统的冷却效果更好。由于风道不对称,两个分支的总长度相等,颗粒堆的温度也不对称分布,两个管道末端的冷却效果相对较近。该结构有利于改善整体冷却均匀性。基本上消灭了死区。根据体积平均统计,在全谷粒堆经机械通风72小时后,小型U形风管系统的粮堆温度为17.4℃,而谷粒堆的温度降低。普通的U形管道系统是18.1。 ℃。这表明优化的小型U形风管提高了通风的均匀性,冷却效果更加显着,对高大仓库具有更好的适应性。
释放的食物量和储存量之间存在一定的差异。这种差异就是我们所说的食物损失。 2009《粮油仓储管理办法》表明粮食和油类储存有两种主要类型:自然损失和水分和杂质损失。自然损失是粮食和油类储存中正常生活活动的消耗,主要是由于测量误差和害虫损失。水分杂质的损失是当谷物和油进入水库时,因为水似乎蒸发并且水分减少。根据有关规定,自然丢失率在6个月内不得超过0.1%。粮食损失的主要原因是当粮食从仓库中取出并且储存处于储存阶段时,测量中会出现一些误差。这件事情是由很多原因导致的。例如,测量仪器在准确性方面存在错误,测量人员缺乏责任,操作不规范等,这将使食物损失变大。
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