浅谈圆筒仓通风系统的分类及应用
浅谈高大浅圆仓不同风机通风降温效果
文献标志码:B
文章编号:1007--6395(2010)06-0084-04
随着我国粮食“四散”化和全国粮食物流体系 的不断推进和完善,浅圆仓因占地面积小、仓容大、 吨粮造价低、施工期短、机械化程度高,成为我国近 年大力发展的一种新仓型【11。 广东省储备粮东莞直属库地属亚热带季风气 候,长夏无冬,位于我国第七储粮区。粮库一期建没 高大浅圆仓20个,装粮高度30.4 m,单仓仓容1.1 万t。根据外温与粮温温差比例,我库采用22 kW离 心式风机适时通风,虽能快速降温。但能耗较大,通 风后粮食水分易发生转移.且水分损失较大。为克 服以上问题,2009年。我库采用5.5 kW小功率离心 风机进行低压缓速通风降温试验,取得了较好的效
.会讯.
布勒设备(西安)有限公司开业庆典在西安举行
2010年10月18日,布勒设备(西安)有限公司开业庆典在西安经济技术开发区隆重举行。陕西省发改 委主任祝作利、陕西省发改委副主任、陕西省粮食局局长姚增战、西安市政协副主席郭学民、西安经济开发区 管委会主任贾生林、布勒集团总部谷物加工类总裁布鲁诺・门德勒、布勒集团中国区总裁傅德利以及中国粮 食行业协会等有关部门负责同志等有关领导出席了会议。出席庆典仪式的还有来自全国各地粮食加工企业 的领导和专家代表。 布勒集团是有着150年悠久历史的跨国性公司,其业务涵盖了包括研磨、混合、热处理、谷物食品的成 型、工程材料制造及加工、金属压铸等等诸多领域。目前在全球范围内,65%的小麦加工,60%的聚酯加工, 65%的巧克力加工.50%的意大利面条加工的谷物处理以及20%的金属压铸元件的生产均使用布勒设备。 布勒公司致力于为粮油加工行业提供世界一流技术设备和最优秀的服务。布勒设备(西安)有限公司是 继无锡、深圳、常州之后,布勒公司在中国建立的第四个设备制造基地。它的成立标志了布勒集团在中国市场 上的又一崭新的里程碑。 ・简讯・ 琪酵母入选第四批创新型试点企业。 第四批创新型试点企业名单是科技部、国资委、中华全国总工会为深入实施国家技术创新工程,加大创 新型企业建设力度,促进经济发展方式转变,加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新 体系,根据《关于组织开展第四批创新型企业试点工作的通知》要求确定的。 第四批创新型试点企业共81家,湖北省仅两家。
浅圆仓两种通风方式对比试验
仓储技术浅圆仓两种通风方式对比试验浅圆仓两种通风方式对比试验*马涛刘欢熊光伟葛涛(中央储备粮唐山直属库有限公司063607)摘要冬季低温季节,使用仓顶轴流风机对浅圆仓储粮进行通风降温试验,探索经济有效、节能保水的降温方式。
关键词浅圆仓轴流风机节能保水储粮机械通风是利用风机产生的压力,将外界低温低湿的空气送入粮堆,促使粮堆内外气体进行湿热交换,降低粮堆的温度和水分,增进粮食储藏稳定性的一种储粮技术。
中央储备粮唐山直属库有限公司冬季低温季节利用仓顶轴流风机对新入库大豆进行通风降温试验,探索合理的降温措施,达到既降温又保水的通风目的,从而降低仓储成本,减少水分损耗,全面提高仓储综合效益。
1材料与方法1.1材料1.1.1供试仓房及储粮浅圆仓501号仓,仓房直径30m,装粮线高度20m;浅圆仓502号仓,仓房直径30m,装粮线高度20m。
供试仓房来粮为同一批次船(沙河号),采取布料器入粮,入粮期间均有少许偏料情况。
储粮基本情况见表1。
1.1.2粮食多功能深层扦样器;数字式粮情测控系统;轴流风机和离心风机,具体参数见表2。
1.2方法1.2.1确定通风降温方式根据允许通风降温条件(当粮温高于气温8ħ以上时进行通风,效果显著;当粮温高于气温4ħ以下时通风效果不好),以及仓房储粮实际情况,确定501号仓使用仓顶轴流风机,同时打开仓底6个通风口的方式进行通风;502号仓使用4台15kW离心风机进行压入式通风。
1.2.2粮温及水分情况通风前、后用粮情检测系统检测粮温,用多功能深层扦样器按照GB5491-85对粮食水分进行扦样和测定。
通风期间利用快速测水仪检测粮堆表层水分变化,对水分较高部位进行挖翻,散湿。
1.2.3通风情况501号仓从1月15日到3月3日通风结束,累积通风715h;502号仓从12月30日到1月8日通风结束,累积通风189h。
温度和水分变化情况见表3,通风期间温度变化情况见表4。
表1储粮基本情况仓号粮食数量(t)粮堆高度(m)水分(%)杂质(%)平均粮温(ħ)国别入仓时间(年·月·日)50110057.65018.6311.2 1.612.8阿根廷2019.12.27 5029969.58018.3911.2 2.014.0阿根廷2019.12.18表2风机参数仓号风道形式风机型号功率(kW)风量(m3/h)风压(Pa)数量(台)501放射形BDW-87-3NO.5.5 1.185902004 502放射形4-72N-6C15177002200413*收稿日期:2020-05-06通讯地址:河北省唐山市乐亭县海港开发区9号路北粮油仓储科技通讯2020(5)仓储技术表3通风前后温度和水分变化情况仓号通风前平均温度(ħ)通风后平均温度(ħ)通风前后外温变化(ħ)通风前水分(%)通风后水分(%)累计时长(h)50112.8 2.6-4.3 -1.311.211.2715 50214.00.8-5.5 -3.511.210.9189表4通风期间温度情况(单位:ħ)仓号日期(月·日)上层中上层中下层下层平均外温通风前16.015.715.413.512.8-4.3 1·1915.715.514.3 5.511.8-3.9 1·2715.514.9 5.3 2.99.4-1.95012·0315.112.2 3.6 1.27.8-7.2 2·1013.211.0 2.80.8 6.50.82·1711.0 6.5 1.8 1.1 4.6-4.92·25 6.2 3.10.2 1.6 3.3 4.13·03 3.1 1.3 1.4 6.6 2.6-1.3通风前16.115.215.515.514.0-5.512·3115.715.811.50.413.3-11.7 5021·0215.1 5.6-3.8-0.58.1-6.2 1·05-1.2-1.1 1.5 4.4 1.6-1.51·08-3.0 1.5 4.7 2.20.8-3.5 2结果与分析2.1降温效果从表3中可以看出,501号仓从通风开始至结束,整仓平均粮温从12.8ħ降到2.6ħ,降幅为10.2ħ,通风结束时各层温度梯度较小,说明通风比较均匀,通风效果较好。
粮食储藏通风系统的分类及使用注意事项
粮 食 储 藏 通 系 的 分 类 及 使 用 注 意 事 项 风 统
邹 明 军 王代 强 陈 岩
( 尔滨 市粮食 研 究所 , 哈 黑龙 江省 粮 油卫 生检验 监 测站 哈 尔滨 分站 107 500) 1 通风 系统 的分 类
11 地 板 通 风 系统 .
通 风孔板通风 系统 利用筛孔金属地板来 底通风 ,是一 种 负荷 损耗 小 , 的分布效果最好 的方法 , 风 一般 说比其他通风形
式的代价高 , 很少采用于 容量较大 的房仓 。
上铺 上筛孔金属板作 为通 风地 板 , 前者称 为全 仓底系统 , 后者 称为方坑 系统 。 ①全仓底系统具有分配空气均匀的特点 , 较理 想 的通 风和 自然空气干燥 , 新仓和 旧仓都能铺 设 , 和清仓 出仓
都很方 便 , 了防止 气流沿仓壁短路通过或直 接漏出 , 为 因此筛
时 数和 电耗等 记录 , 以备提供
词
养殖技术顾 问2 1. 004
打孔金属地板通风系统 。用带筛孔的金属板 作为仓底进
下雨天应将风 扇排 气 口关 闭 , 以防止风把雨水吹到粮面 。 堆 粮
网 JJ 团 , 盅 很 删 , 灯 休 臂 压 似
粮温 的过程 中 , 应做 好粮温 、
行 平底通风 , 在钢板 圆仓 中用的较为普遍 , 采用 的型 式一种是 全部仓 底是 筛孔 金属板 ,另一种是 只在仓底 中央部 位的方坑
需的总风量 。 ②根 据通风系统 总阻力 , 确定服务该系统风机运 转所 需用总压力 ( 或总 静压 ) 。③ 选择效率高 、 噪音低 的新 型
1 管 、 通 风 系统 . 2 槽
管 、槽通 风系统叉可分为地坪上支 管系统与地坪 下支 管
通风系统的作用和分类组成
通风系统的作用和分类组成通风的主要目的是更换室内空气,提高室内空气质量。
通风系统通过通风稀释或通风排解等方式,有效抑制室内空气污染,实现室内外空气环境质量始终保持健康。
博泰我带大家了解一下通风系统的作用、分类和组成部分有哪些。
一、通风系统的分类1、依据通风动力进行分类:自然通风、机械通风。
2、依据通风服务范围进行分类:全面通风、局部通风。
3、依据气流方向进行分类:送(进)、排风(烟)。
4、依据动力位置进行分类:动力集中式、动力分布式。
5、依据通风目的进行分类:一般换气通风、热风供暖、排毒除尘、事故通风、防护通风、建筑防排烟等。
二、通风系统的作用1、通风系统是为改善生产和生活环境、为造成平安、卫生的条件而进行换气的技术。
通常是送人新奇空气,同时排出被污染的空气。
2、在散发可燃气体、可燃蒸气和粉尘的厂房中,加强通风,能够准时排解空气中的可燃有害物质,是非常重要的防火防爆措施。
3、利用通风系统,能够使清爽的空气进入房间内,将屋内的污浊空气排出去。
通过通风系统,还可以提升房间内部的散热效果,解决缓解室内空气湿度过大的问题。
若是房间内部的温度高于房间外面,能够利用通风系统来降低温度。
三、通风系统的组成1、通风设备:试验室常用的通风设备主要包括通风柜、原子汲取罩、通用排气罩、桌面通风罩等。
通风柜是一种平安处理有害气体或蒸汽的通风设备,用于捕获、密封和转移污染物和有害气体,防止其逃逸到试验室,从而通过吸入工作区域的污染物,最大限度地削减操作人员吸入的污染物。
2、通风管道:对于一般建筑,假如室内排出的气体没有腐蚀性,通风管道可采纳镀锌钢板。
对于产生腐蚀性气体的试验室,风管应采纳耐腐蚀材料的聚氯乙烯风管或玻璃钢风管。
3、风扇:风机主要包括轴流风机、斜流风机和离心风机。
轴流风机。
斜流风机适用于风压小、管道短的通风系统,如直接排放到窗外或墙外的通风系统,简称直排;玻离钢离心风机适用于管道较长的通风系统,如通过风管井或外墙接管排放到屋顶,简称屋顶排放。
浅圆仓负压通风技术应用案例分析
浅圆仓负压通风技术应用案例分析随着社会不断发展,物流、仓储工作也越来越复杂,而仓库环境的改善也变得更加重要。
当仓库中的物体被存储的时候,空气的循环是必不可少的。
为了改善仓库的通风,浅圆仓负压通风技术应运而生,这种技术可以有效改善仓库的空气循环,从而提高存储的效率。
浅圆仓负压通风技术的实质是通过负压强行将空气吸入,不断更新仓库内的空气。
它可以有效解决仓库负荷过大时长时间存在的气味,冷空气、潮湿及各种污染源带来的问题,从而实现空气的更新。
除了净化仓库空气,浅圆仓负压通风技术还可以有效改善物料存储环境。
它可以有效改善仓库内温度和湿度,避免仓库内空气干燥导致的物料腐蚀,从而保护存储的物料和产品的质量。
浅圆仓负压通风技术在改善仓库环境方面还有一个重要的作用,就是提高仓库的工作效率。
仓库环境不仅影响到物料的存储质量,更影响的是仓库的工作效率。
由于高温、高湿度等因素,仓库内的气流受到影响,仓库员工往往都会感到痒痒、头晕等不适,影响他们的工作效率。
而浅圆仓负压通风技术可以有效改善仓库环境,改善仓库员工的工作状态,实现仓库的高效率运转。
浅圆仓负压通风技术也可以有效节约能源,充分发挥技术的能力。
在此技术的应用过程中,可以有效减少对外界电力的依赖,降低电能消耗,减少能源消耗,实现仓库节能。
通过以上介绍,我们可以发现浅圆仓负压通风技术在仓库方面有着重要的应用,能够有效改善仓库环境,提高物料存储质量,提高仓库工作效率,并且能够节能减耗。
因此,大多数仓储企业都在应用浅圆仓负压通风技术,以获取更高的效益。
总的来说,浅圆仓负压通风技术在仓库环境改善方面具有重要的作用,它可以有效净化仓库空气,改善仓库环境,提高存储物料的质量,提高仓库工作效率,并且可以节约能源减轻经济负担。
而今,这种技术也得到了广泛的应用,发挥着重要的作用,为仓库环境的改善发挥着积极的作用。
浅谈圆筒仓通风系统的分类及应用
11I}
张友春 等 :浅谈 圆筒仓通 风 系统的 分类及 应 用
维普资讯
(图5d、b)。影 响其 通风 效果 的主要 因素有 温 差 、空 气 交换 次数 、通 风量 。影 响效 果见 图6a、b。
根据地槽 结构 ,一般有等 截面地槽和变截 面地槽 之 分 ,如 :变 截面 、各 空 气分 配 器 面积 由小 到 大送 风 道 :等 截面 、管道 表 面铺 有钢 丝 网送风 道 ;变截 面(等 风速)、各空气 分配器面积 由小 到大送风道 ,变截面(等 静 压)、各 空气 分配 器面 积 相等 的送 风道 ;等 截面 、各 空气 分配器面积 由大 到小送风道等 。我 国“七五 ”攻关 项 目中 .曾对这几种具 有代表性 的地槽通风道 通风降 温效 果进行 了试验 、分 析 、研 究 。结果 表 明 :以上几种 代 表性 地槽通风道进 行降温通风 的单 位能耗 ,均低于 《通风 规程》中的单位能 耗 :Et ̄ <O.075kWh/ ̄。从 系统 阻力 、均 匀送 风 、单 位能耗 、降 温速 率 、降 温幅度 和均 匀性 、降温效益 、施工造 价及施 工难 度等方 面分析 ,以
中 ,有 的采 用变 截 面地 槽 通风 系 统 :2004年 .由牧羊 集 团设 计 的 日照 港 单 仓 容 量 15 O00t的装 配 式 钢板 仓 通 风 系 统 ,采 用 了双 “工 ”字 形(图 ld)等 截 面地 槽 通风 系 统 ,钢 板筒 仓 规 格为  ̄32mxH26m,仓 容量 太 大 ,通风 效果 不 是很 好 。我 国地槽 通 风 技 术在 房式 仓 应用 方面 比较 成熟 .1998年 以后 ,我 国兴建 的一大 批 浅 圆仓 和高大 房式仓 大 多采用地 槽或 地上 笼通风 系统 。
浅谈圆筒仓通风系统的分类及应用
浅谈圆筒仓通风系统的分类及应用张友春1,宋一良2(1江苏牧羊集团江苏扬州225127)(2中央储备粮临沂直属库山东临沂276004)摘要:详细介绍了圆筒仓通风系统的分类及生产实际应用情况,为机械通风技术在安全储粮中更好地发挥作用、促进圆筒仓通风技术快速发展和创新,提供参考。
关键词:圆筒仓;通风系统;分类;应用中图分类号:TU229+.3文献标识码:B文章编号:1007-3582(2006)02-0012-06机械通风技术在我国储粮应用中已有多年,实践证明它对粮食降温降水、除湿增湿调质、散气、环流熏蒸、平衡粮温、粮食输送清理以及除尘防爆中都发挥了十分显著的作用。
在国家储备粮库建设中,它作为高大平房仓和圆筒仓储粮管理的一项主要技术,对解决仓房跨度大、粮堆高、单仓容量大、储粮难的问题起到了关键的作用。
同时与环流熏蒸配套使用,更显示了它在储粮应用中的重要地位。
因此,对圆筒仓配置安装通风系统,可以排除粮堆内的积热、缩小筒仓内外温差,防止湿热扩散、粮食水分转移、分层、结露,进行粮食降温降水,熏蒸杀虫等,从而提高筒仓储粮的稳定性、安全性、效益性。
关于通风系统的分类很多资料上已有介绍,但随着储粮技术的不断发展、创新、应用及我国圆筒仓和高大平房仓的大批建设,机械通风技术得到了快速发展和广泛应用,对原分类的理解及应用范围存在一定的局限性。
当然,对通风系统的分类,不同的学者有不同的分类标准和方法。
因此,笔者对此仅提出个人观点和看法,以便交流。
1按风道类型分类1.1槽类主要指地槽通风系统,即在粮仓或货位的地平下设有固定槽形通风道的通风系统。
它一般应用于平底仓,较适合浅圆仓。
美国比勒公司圆筒仓通风系统采用Farmland工业通风系统(图1所示),以地槽为主,GSI公司的钢板筒仓也一般采用等截面地槽通风系统;郑州粮油设计院设计的圆筒仓通风系统中,有的采用变截面地槽通风系统:2004年,由牧羊集团设计的日照港单仓容量15 000t的装配式钢板仓通风系统,采用了双“工”字形(图1d)等截面地槽通风系统,钢板筒仓规格为Φ32m×H26m,仓容量太大,通风效果不是很好。
浅圆仓自动分级对机械通风降温效果的影响及处理方法
孔和 1 个人 孔 。实验仓 和对 照仓 均 为 同一时 间入 库 的美
国大豆 , 见表 1 。
表 1 试验仓房情况
1 . 2 试验 设备
2台 4 — 7 2 — 8 c 离心风 机 , 单 机功率 3 0 k W, 风压 2 8 0 5 ~ 2 0 5 3 P a ,风量 1 8 5 5 5 ~ 3 4 4 0 5 m 3 / h ; G G S 粮情 测控 系统 : 北 京 金粮 安科技 有 限公 司。
各层粮温全部呈下降趋势 ,整仓平均粮温下降 1 . 2 ℃左
右, 冷却 前沿 以约 2 . 5 / 2 4 h 速 度 向上 移动 ; 通风 9 6 h 后,
幅略小 , 最高 下降 2 . 2 %, 但是 中心 杂质 区域 中上 层水 分 明
显上升, 中层发热点和表层水分升幅较大 , 最高增水3 , 6 %,
第 : 3 8卷 第 6期
201 3年 1 2 月
V ol 38 . No. 6 D ec . 20 1 3
浅 圆仓 自动分 级对机械 通风 降温效 果 的影响及处 理方法
鲍凤 军 , 李 晖, 丁 丁
2 1 2 0 0 6 ) ( 中央储备粮镇 江直属库 , 江苏 镇江
储备粮镇 江直属库 采用 粮堆抽 芯方 法 , 改善 中心 杂质 区杂 质 分布 , 消 除通 风 死 角 , 提 高 机械 通 风 降 温 效果 , 均 衡 粮 堆 内温 差 , 促进 储 粮安 全 , 为浅 圆仓 储粮 安 全 过夏工 作 奠
定 了基础 。
1 材 料 与方法
浅圆仓四种通风方式比较试验
机进行吸出式通风后 , 上层粮温有明显 的下降 , 2 号
口, 两条地槽 式通 风道 , 风道 均 用 网状孔 式 钢板 网铺
垫, 仓顶配有 4台轴流风机, 功率为 0 . 7 5 k W・ h / 台,
每仓配有 4 个自 然进风 口。
* 收稿 日期 : 2 O 1 2 —1 0 -1 9 通讯地址: 广 西省 柳 州 市柳 太 路
注: 其 中 2号仓 、 6号仓风机数 量 中包括 4台轴流风机 。
仓储技术
2 试 验 方 法
浅 圆仓 四种通风方式 比较试验
表 4 通 风前后粮食水分变化
・2 3・
( 单位 : )
2 . 1 通风方式设计( 见表 2 )
2 . 2 通 风操 作
为 了增 加 对 比性 , 选 取 同样 仓 型 的浅 圆仓 和小 麦 做通 风试 验 , 试 验时 间 为 2 0 1 1年 1 1 月至 2 0 1 2年
表 2 通 风 方 案
1 . 1 试 验仓房
本次试验仓为柳州粮食储备库的浅圆仓 1 号、 2 号、 3号 、 6号 四个 仓 , 仓 房直径 2 5 m, 装 粮 线
高1 5 m, 砼墙结构 , 仓门密封双层薄膜, 仓顶用发泡
聚酯泡沫保温, 每仓配有 2 个大通风 口及 4 个小通风
4
效பைடு நூலகம்- m- 与 分 析
4 . 1 降 温情 况
从表 3可知, 2 号仓 、 6 号仓采用小功率轴流风
升暂停通风 ; 2 0 1 2 年1 月 4日, 气温下降到 3 ℃~
6 o C 时 采用每天晚上通风, 白天停止通风的方式进
行 通风 ( 用 时 间控 器设 计 好开 关 时 间 ) 。1 月 8日由 于 天气 原 因再 次 暂停 通 风 , 1月 2 1日, 气 温 再 次 下
浅圆仓不同型号轴流风机通风降温效果探讨
•30•粮油仓储科技通讯2020(6)仓储技术浅圆仓不同型号轴流风机通风降温效果探讨李伟靳振海潘宏斌甘建伟王晓丽(中央储备粮涿州直属库有限公司072750)摘要在浅圆仓使用两种不同型号轴流风机进行通风,通过降温效果、能耗等数据对比分析,探讨两种风机的通风效果。
关键词浅圆仓轴流风机通风降温储粮机械通风技术是我国现代化储粮中应用最为广泛的科学保粮技术之一,特别是在浅圆仓储粮过程中不可缺少。
我公司浅圆仓为2003年建成并投入使用,一直采用仓顶轴流风机负压上行式通风降温,通风时间相对较长,为了缩短时间,我们选择功率较高的轴流风机进行更换改造,通过使用对比探讨两种风机的通风降温效果$1材料1.1仓房基本情况32仓为仓,29仓为对仓,两仓仓型均为浅圆仓,钢筋混凝土结构,直径25m,檐高13.6m,设计仓容5000t$1.2储粮基本情况(见表1)1.3试验设备1.3.1电子测温系统两仓电子测温系统均为数字式,河南郑州生产,每仓有测温电缆23根,成环状布置,内环3根,中环8根,外环12根,每根电缆上有6个传感器,仓内空间布置1个温湿度传感器。
1.3.2机械通风系统(见表2)2方法2.1储藏方法29号仓和32号仓小麦均为2019年产小麦,仓内散存,入库完成即进行磷化氢熏蒸,在2019年10月初和11月中旬分别使用型号为T35-115A 的轴流4,采用负压行进行粮温一次,12月初采用同样的方式开始进行降温通风,直至轴流风机改造时停止通风。
2.2轴流风机改造方法20!9!2!7〜!2!9,32仓原有型号为T35-115A的4台轴流风机拆除,安装型号为T35-5.6NO的轴流风机$表1储粮基本情况表仓号数量品种鴛储存形式产地收获年度仓(年•月)等级容重(g/L)水分杂质(%"(%"不完善粒(%)29硬质白小麦5045仓河北20!920!9•6一等802!2.50.3 3.2 32硬质白小麦5055仓河北20!920!9•7一等800!2.30.3 3.9表2机械通风系统情况表仓风道形式风机型号功率(kW)数量!)风压(Pa)转速(/m in)量(m3/h)29梳型,地槽,两组T35-115A0.55496!450740032梳型,地槽,两组T35-5.6NO!.!4237!4509!33〜!0562收稿日期:2020―05―27通讯地址:河北省涿州市郦道元路仓储技术浅圆仓不同型号轴流风机通风降温效果探讨・31・2. 3机械通风方法2019年12月19日开始对29号仓和32号仓利用轴流风机采取负压上行式降温通风,开关机时间保持一致,于2020年1月31日结束降温通风#并对仓房进行保温密闭#进 常的日常 静态管理$2.4温度检测方法在通风期间#利用电子测温系统每天进行一次温度检测#并分层 粮堆温度、仓温、仓湿变化情况$3 结果与分析3. 1温度变化情况因为 粮线高度#并没有把测温电缆第1层温度传感器 粮堆#为保证数据分析的准确性#故不对第1层温度数据进行 $ 期间温度变化见图1〜图8$—♦— 32号仓—29号仓.弋 4 .V .V .沢* o o O ..匚#/少少抄Q日期(年•月泌)图6 平均粮温变化趋势图3.0 _2.0_・32・粮油仓储科技通讯2020(6)仓储技术.32号仓■29号仓......线性(32号仓)......线性(29号仓)—•—32号仓.一..一29号仓-----线性(32号仓)------线性(29号仓)2「图8最低粮温变化趋势图表3能耗情况表仓号数量温幅度风机功数量通风时间电量位能t)!C)型号kW)!)h)kW・h)[kW・h/(t・C)295045 3.4T35-115A0.554102422530.13 325055 3.9T35-5.6NO 1.14102445060.233.2温度变化分析3.2.1从图1〜图8可以看岀#29号仓和32号仓在通风过程第2层〜6层粮温、平均粮温、最高粮温和最低粮温均呈下降趋势$3.2.2从图1、2、3、6、7能够看岀#第2层〜4层温度、平均粮温、最高粮温下降的速率32号仓要大于29号仓。
筒仓粮食储存的通风方法
筒仓粮食储存的通风方法筒仓通风是指在粮食贮存期间,通过合理的通风措施,调节粮食内外空气的温度、湿度和气味,保持粮食的质量和安全。
通风方法的选择和实施将直接影响粮食贮存的效果和品质。
本文将详细介绍筒仓粮食储存的通风方法。
筒仓通风的通风设备主要有自然通风和机械通风两种类型。
自然通风是指利用自然风力进行通风,而机械通风则是依靠通风设备如电风扇、风机等进行通风。
根据具体情况选择合适的通风方法,可以提高通风效果,确保粮食储存的质量稳定。
自然通风是筒仓通风的一种常用方法。
自然通风的方式可以分为天然通风和人工调控通风两种。
天然通风是指利用气流进行粮食通风。
天然通风可以通过合理设置筒仓的进气口和出气口来实现。
粮食通风时,可以选择在筒仓的高处设置进气口,在底部设置出气口,利用气流的自然对流作用,将湿气和热气排出。
此外,还可以根据气候条件调整通风口的大小和位置,以达到最佳的通风效果。
人工调控通风是指根据具体需要,人为地调整筒仓通风的方法。
人工调控通风可以通过控制通风设备的开关、调整通风设备的位置和角度等来实现。
例如,可以根据粮食温度和湿度情况,选择合适的通风设备开关,及时调整通风设备的位置和角度,增加或减小通风量。
这样可以有效地调节筒仓内部的温度、湿度和气味,保持粮食的品质。
机械通风是指利用机械设备进行粮食通风。
机械通风通常使用电风扇、风机等设备。
机械通风利用设备产生的风力,增大通风量,加速气流的流动。
机械通风通常在筒仓的正上方或侧面设置通风口,通过通风管道将进风口和排气口与设备相连接。
利用电风扇或风机产生的强风,将气流带入筒仓的上部,经由通风管道和通风口进入筒仓内部,形成气流对流,实现粮食通风。
机械通风通常用于大型筒仓或储存规模较大的情况,可以大大提高通风效果。
在实施通风时,还需要注意以下几点:首先,通风时要根据气象条件选择合适的通风时间。
通风应选择在干燥、无雨、无风的天气进行,以避免雨水和湿气进入筒仓。
其次,通风设备的选择和设置要合理。
浅圆仓负压通风技术应用案例分析
浅圆仓负压通风技术应用案例分析
近年来,由于我国当前的工业发展需要,负压通风技术在不同行业得到了广泛应用,特别是在Food & Beverage行业。
在该行业,负压通风技术可以有效地控制风速、空气温度和湿度,从而更好地保护食品。
其中最佳应用案例之一是浅圆仓,它是一种循环风口系统,可以在负压状态下运行。
这种系统的工作原理是通过把空气抽吸出,使室内压力低于室外,从而让室内空气流动,起到负压的作用。
因此,可以有效地控制室内空气的温度和湿度,从而更好地保护食品和其他物品。
浅圆仓的优点非常明显:首先,它可以在高温、高湿度、高活动性以及污染大的环境中工作,因此可以有效地保护食品和其他物品;其次,它可以有效地控制室内空气的温度和湿度;最后,不仅可以控制风速,而且可以减少声音,从而改善空气的质量。
在应用过程中,浅圆仓可以根据具体的工厂环境来设计,可以自定义风口面积、风口形状、阻力调节等参数,以达到所需的效果。
如果需要,还可以搭配其他类型的设备,如滤网空气净化器、噪声减少器等,帮助企业得到更好的控制效果。
总之,浅圆仓负压通风技术能够在不同环境中更好地控制风速、空气温度和湿度,同时减少噪声,以更好地保护食品。
由此可见,浅圆仓负压通风技术在Food & Beverage行业的应用价值不可否认。
未来,随着技术的发展,负压通风技术将为不同行业带来更多有
益的应用,特别是在食品行业,将为食品提供更安全和可靠的保护,从而促进食品安全。
浅圆仓智能通风系统研究
VOL.43,No.4 April .2018
表 2 对智能通风系统控制功能的设计需求
通风方式 执行动作 气温条件
气湿条件
开始通风
平均粮温与气 且气水分分压≤粮堆水 温之差≥ 6.0℃。分分压。
暂停通风
气温与平均粮 温差≤ 3.0℃。
或空气水分分压>粮堆 水分分压。
气温与平均粮
整仓降粮
温 差 ≤ 3.0 ℃,或 空 气 水 分 分 压 > 粮 堆
VOL.43,No.4 April .2018
Grain science and technology and economy 粮食科技与经济
67
浅圆仓智能通风系统研究
向 征 1,施国伟 1,庄泽敏 1,江列克 1,罗正啟 2
(1. 中央储备粮广东新沙港直属库有限公司,广东 东莞 532147;2. 北京良安科技有限公司,北京 100085)
对值≤ 1.5%。 吸附水分平衡水分分压
其他
整仓通风开机期间,各闸板动作为常开, 仅轴流风机执行降仓温、仓湿程序;整仓 通风停机期间,执行降仓温、仓湿通风作 业。
手动模式
板上的按钮操作仓顶各通风孔洞闸板及轴流风机。 离 心 风 机 为 四 川 资 中 产 4-72×6C 型 7.5kW
型,风压 1 764~1 215Pa,风量 8 520~15 800,转速 1 800r/min,仓顶通风孔液压气密蝶阀为江门市输送
浅圆仓负压通风技术应用案例分析
浅圆仓负压通风技术应用案例分析
浅圆仓负压通风技术,也称为弱负压通风技术,是一种有效控制粉尘污染的有效技术。
在日常工作中,许多企业会遇到负压通风技术应用的问题,本文将以浅圆仓负压通风技术为例,分析该技术的使用情况。
首先,浅圆仓负压通风技术的使用特点要进行介绍。
这种技术的最大特点就是可以避免因负压通风系统的漏风量过大导致粉尘污染
的源头,从而有效地控制空气污染,使空气污染物达到国家规定的标准。
浅圆仓负压通风技术还可以提高环境空气质量,保护员工健康。
其次,浅圆仓负压通风技术的工作原理需要介绍。
该技术主要是利用抽风机抽出仓内的空气,由布袋过滤器对空气中的灰尘及有害气体进行净化,然后把净化后的空气由排风管道排出,形成一种负气压的流动,使仓内的空气保持预定的负压,有效地控制仓内的空气污染。
最后,本文将介绍一个实际应用的案例。
案例中,针对一家电子元器件制造公司,因企业产品装载、搬运等工作过程中会污染仓内空气,为了控制仓内空气污染,这家公司采用了浅圆仓负压通风技术。
具体来说,该公司在仓库内设置了一个金属箱,采用箱体内部负压的方式,实现了负压通风。
抽风机将仓库里的空气抽出,经过布袋过滤器过滤后,排入外部环境,形成负压环境,有效控制仓库内空气污染物的扩散和浓度控制,实现空气污染物达到国家规定标准。
综上所述,浅圆仓负压通风技术具有良好的应用前景,可以有效地控制空气污染,提高空气质量。
在日常工作中应用起来,能够发挥
出良好的效果。
总的来说,浅圆仓负压通风技术是一种有效的技术,有助于减少空气污染物,保护环境和保护人们的健康。
浅圆仓智能通风模式探析
动力、提高通风质量、节能减排、避免无效通风
和有害通风等优点,可以较好地控制粮仓储粮环
境和粮食品质。
因此,智能化通风系统具有能及时对外界条
件变化作出反映、实现24 h不间断测控、避免无
效通风和有害通风、降低保管人员的劳动强度、
提高通风效率、降低能耗和水分减量等功能,通
过
验和实 验
一. 为 的
圆仓智能通风储粮模式,可以解决许多在日常生
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布置:采用每层28个点,分为三个同心环。外环
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秋冬季环流均温通风在浅圆仓储粮中的应用
1 . 1 材料
行长时间通风 。通风均匀性差 ,通风能耗高 ,水分 损失严重 ,给企业造成严重的经济损失 。 为有效解决浅圆仓储粮过程中存在 的问题 ,我 库对通风工艺进行改进 。秋冬季节通风时 , 先采用
四台 大功率 离心 风机进 行下行 吸出式通 风 ,将全仓 平 均粮 温降 至 目标 范 围 内。然后 利用两 台离 心风 机
累计 通 风 1 5 0 h后 ,平 均 粮 温 由 2 4 . 8 " C 降 至
1 5 . 2 " C,中心部 位最 高粮 温 由 3 0 . 7 " C降至 2 7 . 8 " C。
第二阶段,从 1 1 月2 1日 开始 , 再次利用 4台 7 . 5 k W 离心风机配合单管风机进行吸出式降温通
摘 要 为有效解决浅圆仓机械通风过程 中存在 的通风死角严重、通风时间长、水分损
失严重、通风均匀性差、通风能耗高等问题 ,我库对通风工艺进行 了改进 。常规机械通风将
平 均粮 温降至 目标 范 围 内后 ,再利 用两 台 离心 风机 配合 单管风 机对 浅 圆仓 进行 内环 流均 温通
风 ,充分 利 用四周粮 堆冷 源 ,均衡 中心部 位 的 高温粮 。较 好地 解决 了浅圆仓 常规 机械 通风 中
图 2 温度 检 测 点平 面布设 图
1 . 2 . 3 通 风 方 法及 通 风 工 艺 流 程
和1 3 m处 ( D点)设 4 个取样点 ,每点分别在深
度表 层 、5 m 处 、l O m 处 、1 5 i n处 和 2 O I T I 处 扦 样 ,共 计 2 O个 样 品 。扦 样 点 具 体 分 布 图 见 图 1 ,
浅圆仓通风及环流系统的布置与应用
㊀2019,N o .2收稿日期:2018G11G09;修回日期:2018G01G27十三五国家科技项目:«现代粮仓绿色储粮科技示范工程»子项目三 偏高水分粮入仓安全处置技术研究与示范 (2016Y F D 0401603-4).基金项目:基于储粮生态学的不同区域新仓型和配套工艺设备适用性评价与一体化标准化研究(201513001-03).作者简介:张来林(1955G),男,教授,主要研究方向为粮油储藏技术与仓储工艺设计.d o i :10.7633/j.i s s n .1003G6202.2019.02.006浅圆仓通风及环流系统的布置与应用张来林1,郭呈周1,薛㊀野1,张慧民2,李建锋1(1.河南工业大学,河南郑州㊀450001;2.中央储备粮新郑直属库有限公司,河南新郑㊀451100)摘㊀要:主要介绍了现有浅圆仓通风系统的组成㊁风道形式㊁环流管布置,以及单位通风量和风机的选用等内容,以及通风及环流系统在浅圆仓储粮中的应用,并提出了通风系统设计及使用时的注意事项,为从事浅圆仓安全储粮管理人员提供参考.关键词:浅圆仓;粮食储藏;通风系统;通风口结构;环流系统中图分类号:S 379.3㊀㊀文献标志码:A㊀㊀文章编号:1003-6202(2019)02-0018-05A r r a n g e m e n t a n da p p l i c a t i o no f s q u a t s i l o s v e n t i l a t i o na n d c i r c u l a t i o n s ys t e m Z HA N GL a i Gl i n 1,G U OC h e n g Gz h o u 1,X U EY e 1,Z HA N G H u i Gm i n 2,L I J i a n Gf e n g1(1.H e n a n U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y ,Z h e n g z h o u450001,C h i n a ;2.S t a t e G r a i n R e s e r v e s (X i n z h e n g )D e po t C o .,L t d .,X i n z h e n g 451100,C h i n a )A B S T R A C T :W em a i n l y i n t r o d u c e d t h e c o m p o s i t i o n o f t h e e x i s t i n g s q u a t s i l o s 'v e n t i l a t i o n s ys t e m ,t h e f o r mo f t h e a i r d u c t ,t h e a r Gr a n g e m e n t o f t h e c i r c u l a t i o n t u b e ,a n dt h e s e l e c t i o no fu n i t v e n t i l a t i o na n d f a ns e l e c t i o n ,a n da l s o i n t r o d u c e dt h ea p p l i c a t i o no f v e n t i l a t i o na n dc i r c u l a t i o ns y s t e mi ns q u a t s i l o s ,a n d p u t f o r w a r d t h e p r e c a u t i o n s f o r t h ed e s i g na n du s eo f v e n t i l a t i o ns y s t e m ,w h i c h p r o v i d e d r e f e r e n c e f o r t h em a n a g e m e n t o f s qu a t s i l o s .K E Y W O R D S :s q u a t s i l o s ;g r a i n s t o r a g e ;v e n t i l a t i o n s y s t e m ;l a y o u t v e n t s t r u c t u r e ;c i r c u l a t i o n s y s t e ma p pl i c a t i o n ㊀㊀浅圆仓属大粮堆仓型,在储藏期间粮堆内会呈现出 冷芯 或 热芯 状态,对储粮产生有利或有害的影响[1].粮堆的 冷芯 状态,粮情较为稳定,对保持粮食品质有利,可通过低温季节通风降温实现.若热量聚积或积热难散会在粮堆内形成 热芯 状态,则对储粮有害;由温差存在引起的湿热扩散与微气流运动,则会导致粮堆内的水分转移,其结果是造成低温部分粮食发生结顶㊁挂壁等坏粮现象,此时需及时采取降温散湿㊁均衡粮温等通风措施解决.另外,粮食生虫是储粮期间常见现象,对于厚粮层的浅圆仓只有采取环流方式,促使高浓度氮气或磷化氢气体在粮堆内的均匀分布,才能杀死害虫.正是由于储粮通风技术在 降温散湿㊁均衡粮温㊁补冷均温和杀死害虫 等方面的作用,可以消除粮堆内形成湿热扩散与微气流运动的温差条件,从而达到有效改善浅圆仓储粮性能和提高储粮稳定性的目的.因此,完善储粮通风系统的设计,对浅圆仓安全储粮尤其重要.1㊀浅圆仓通风系统的组成浅圆仓的通风系统见图1.主要由风机㊁连接管㊁仓下通风口㊁仓内风道㊁仓顶通风孔(包括自然通风孔和轴流风机孔)和环流管等部分组成[2].图1㊀浅圆仓的通风系统(1)风机为压差机械,负责向通风及环流系统提供风量并克服输送时的阻力,所用风机的大小由通风用途而定.(2)连接管为一柔性密封管道(负压通风时管内需加圆环支撑),起着连接风机与通风口的作用.张来林等:浅圆仓通风及环流系统的布置与应用/2019年第2期㊀(3)仓下通风口位于浅圆仓壁的下方,是仓内风道通过穿墙管延伸至仓外部件;通风时,风机通过通风口可将外界空气压入风道或从风道内吸出空气.(4)浅圆仓内风道常采用地槽风道,起着均匀朝粮堆内分配气流的作用.(5)仓顶通风孔(包括自然通风孔和轴流风机孔)为浅圆仓通风时的出风孔或进风孔,用于降粮温或仓温通风.(6)环流管为一根固定在仓壁外/内的竖直管道,将浅圆仓上部空间㊁粮堆和下部风道间构成一闭合回路.环流时在风机推动下,可促使仓内气体均布㊁粮温均衡或补冷均温,提高储粮稳定性.2㊀浅圆仓的通风系统2.1㊀浅圆仓的风道形式风道形式通常根据出仓方式与出仓速度而定.浅圆仓为中转与储备兼用仓型,考虑到仓内地坪上布有多个卸粮口和自流后残存粮的快捷出仓,通常选用仓内以中轴线为界布置的两组地槽风道[1],如1998年所建浅圆仓多选用带有4根支风道的放射形或梳形地槽风道,见图2.图2㊀原有浅圆仓主要的风道形式改进后风道见图3.图3㊀现有浅圆仓的风道形式经过多年使用,对原地槽风道存在的 出风面小㊁穿网阻力大,有通风死角 等不足进行改进,现有浅圆仓大多采用 增大风道出风面和每组风道设1个通风口 的设计方案[3],通风效果与处理粮堆高温点效果更为显著,还有多通风口的环形和丰形风道.2.2㊀浅圆仓的环流管布置[1]浅圆仓的环流系统,见图4.由通风口㊁风道㊁环流管和环流风机等部分组成,主要用于均温环流与气体均布两种作业.由于均温和气体均布对通风量的要求不同,即对环流管径的要求也不同.气体均布对风量要求较小,尤其是磷化氢环流熏蒸,原因有2个:一是磷化氢属于易燃易爆气体,最大风速不能超过40m /s ;二是磷化氢分子质量与空气平均分子质量相近,微小气流都可将磷化氢带走.以环流熏蒸为例,通常以浅圆仓中轴线为界,每侧设1组环流系统(图4a ),熏蒸环流主管直径为110m m ,就可实现仓内磷化氢或氮气均衡分布的环流.环流均温与补冷对风量要求较大,通常每组风道设1根环流管(图4b ),管内径为300~400m m ,仓外环流管需加保温层,厚度50m m 左右,若浅圆仓通风系统需同时具备环流均温与气体均布两种功能时,则按环流均温的环流管径设计,再在均温环流管与通风口间加一支路(图4c ),以满足气体均布的要求.对多组风道(如图3中有4个通风口的环形与丰形风道)的浅圆仓,气体均布如环流熏蒸则需将两个通风口并联,再形成1个环流系统(图4d ).环流均温如果每组风道设置1根环流管,会无形加大设计难度和增加投资额,生产应用效果增加并不明显,所以浅圆仓内风道布置以两组形式为好.图4㊀浅圆仓环流管的布置2.3㊀浅圆仓的单位通风量q 的选择单位通风量(q )是指每吨粮食每小时通风时需要的空气量,m 3/(h t),由通风用途所定[4].浅圆仓为大粮堆储藏,属安全水分粮,粮层高度一般在15~35m ,生产中只需考虑降温不需考虑降水问题.在设计中,尤其对于堆粮高度超15m 的浅圆仓,单位通风量选值不宜过大,否则不仅粮堆通风阻力大,导致粮堆吹不透;而且电耗高㊁粮食失水多,经济性差.设计风道时,单位通风量(q ɤ6m 3/(h t ),尽㊀张来林等:浅圆仓通风及环流系统的布置与应用/2019年第2期可能选大些.所设计的风道出风面大,通风阻力小㊁电耗低㊁降温快㊁时间短.但在选择风机时则根据通风用途确定:通风降温q =1.0~5.0m 3/(h t ),通风环流q =0.3~2.0m 3/(h t).在生产应用时,可通过变换大小风机的使用,既可满足大风量的应急通风,又可满足安全储粮的缓速通风和环流通风需要,达到节能降耗㊁通风保水和确保储粮安全的目的[1].2.4㊀浅圆仓的风机选择风机选择可依据单位通风量㊁粮食数量㊁通风阻力㊁通风用途(通风降温㊁环流熏蒸㊁环流均温)和所处环境而确定.通常仓顶通风孔内的风机功率为0.55~2.2k W ,通风降温的风机功率ȡ3~15k W ,环流均温的风机功率ȡ5.5k W ,而环流熏蒸的风机功率ɤ1k W ,同时应满足防爆㊁耐腐要求.3㊀浅圆仓通风系统的应用粮堆是一个储粮生态体系,要保证储粮生态体系的安全,就要维持粮堆内温度与水分的均衡,低温㊁低湿和无虫状态都有利于粮食安全保管[5].3.1㊀浅圆仓通风降温功能的应用浅圆仓的通风降温功能主要用于降温散湿㊁冷却粮堆和提高储粮稳定性等.当粮堆内发热㊁内部有热量积聚或在低温季节时,需要开启通风降温功能进行通风作业[1].3.1.1㊀降低仓内上层空间温度打开仓顶轴流风机孔和自然通风孔,冷空气从自然通风孔进,通过轴流风机在降低仓温的同时带走仓内的积热,用于外温低㊁仓温高的降仓温通风的场合,缓解粮堆表层粮温上升的速度,增加储粮的稳定性.3.1.2㊀大风量通风降粮温打开浅圆仓下部通风口并与离心风机相连,同时开启仓顶通风孔,通过压入式通风,将低温空气通入粮堆,在快速降低粮温的同时带走粮堆内的积热.其特点是降温快㊁时间短㊁失水多㊁能耗高,适用于如新粮入仓的平衡通风㊁秋末的防结露通风和秋冬季抢时间的冷却通风等场合.3.1.3㊀小风量通风降粮温打开仓房下部通风口,开启仓顶轴流风机,通过吸出式通风,在通风降温同时带走粮堆内的积热.其特点是降温慢㊁时间长㊁失水少㊁能耗低,适用于低温时间长㊁粮情稳定和缓速降温的场合,如小风量保水通风等.3.1.4㊀自然通风降粮温对于气候干燥的北方粮库,在低温寒冷季节,打开浅圆仓下部通风口和上部通风孔,通过自然通风也可达到降粮温㊁节能的效果.3.2㊀浅圆仓环流系统的应用浅圆仓的环流系统主要用于促进粮堆内温度均衡和气体均布,达到维持储粮品质㊁提高储粮稳定性和杀死害虫的目的.3.2.1㊀环流均温与补冷均温由于大粮堆保温性好,在夏季浅圆仓的粮堆中极易出现热皮冷芯状态,为维持粮堆稳定与保持粮食品质,尤其是对温度敏感的稻谷㊁玉米和进口大豆,需要进行环流均温.对于仓体隔热好㊁粮堆冷芯大的仓房,可以采取整仓环流方式,对于仓体隔热差或粮堆冷芯不足的仓房,可采取补冷均温方式,以达到降低表层粮温㊁均衡粮堆温度的目的.3.2.2㊀环流促进气体均布影响杀虫效果的三要素:仓体气密性,粮堆内气体分布㊁在有效致死浓度之上的维持时间,其中粮堆内气体均布与环流系统运行有关.浅圆仓的装粮高度通常在15~30m ,只有通过气体环流才能实现整个粮堆高浓度氮气或熏蒸气体的均布,取得充氮气调或化学熏蒸的较好地杀虫效果.4㊀在设计及使用时的注意事项4.1㊀建筑设计要与仓储工艺相结合浅圆仓是用于储粮的,要改变以往存在的设计者不考虑使用㊁仓储者不管建设,即建筑设计与仓储工艺相脱节的弊端,设计人员一定要深入生产一线,了解和掌握粮库对仓储的需求以及工艺存在的问题;仓储人员要介入整个设计与施工过程,将粮库的作业要求和存在的问题告诉设计者,通过不断改进完善㊁相互结合,最终建造出深受粮库欢迎的好仓房.4.2㊀浅圆仓通风口和仓顶通风孔结构要充分考虑操作性通风操作与通风口(孔)的结构是否合理密切相关.一个结构良好通风口(孔)应满足 开启快捷㊁隔热气密好㊁与风机对接方便或可进行投药 的要求[6].目前生产中以外方内圆结构形式的通风口[7]反映较好,见图5㊁图6.(1)采用内圆结构密封㊁外方结构隔热的形式,整个通风口隔热密封性能良好.(2)通风口外门用手柄紧固,内筒用4个手轮紧固.由于内圆上衬垫有厚硅橡胶密封圈,用手工拧张来林等:浅圆仓通风及环流系统的布置与应用/2019年第2期㊀紧,通风口就能达到良好的气密性,整个开启密封操作简捷.(3)当与风机㊁谷冷机对接时,直接将连接软管套在内圆筒上,用打包带紧固,内圆筒的外翻边可防止连接软管脱落,方便与设备对接.目前,浅圆仓仓顶的通风孔一般利用 采用外方内圆㊁翻板阀密闭的通风孔 结构[2],见图7.这种结构具有合适的强度和防雨/台风功能,由方形保温箱体㊁观察窗门㊁带有翻边的圆口㊁翻板阀体㊁硅橡胶密封圈㊁电/气动驱动机构和手动操作杆等部分组成.经新沙港粮库几年的使用,工作稳定,性能良好,已在全国数十个粮库得到推广应用.图5㊀外方内圆结构的通风口(手动)图6㊀外方内圆结构的通风口(电动)图7㊀浅圆仓顶用翻板阀密闭的通风孔4.3㊀风道的出风面要大浅圆仓装粮多㊁粮层厚,通风时的总风量通常较大,风道的出风面大小对通风效果影响较大.如1998年浅圆仓选用的地槽风道(图2),在生产使用中暴露出风道存在着 出风面小㊁穿网阻力大,有通风死角 的不足;后改用了 增大风道出风面和每组风道设1个通风口 的设计方案(图3)[3],处理粮堆高温点效果更快㊁更显著.4.4㊀采用局部横向通风,消除浅圆仓底部中心部位的高温点在浅圆仓内底部中心落粮点处通常杂质集聚㊁通风降温难,是困扰粮库多年的老问题,唐山直属库[8]采用粮堆底部的局部横向通风的方法(见图8),较好解决了这一难题.具体做法:按图8分别打开浅圆仓两侧风道的通风口,其中一侧的通风口接上风机,由于粮层高度远大于两组风道间的距离,进入风道的空气只能横向穿过浅圆仓底部粮层,经对面相邻的支风道,从另一侧风道的通风口排出,同时带走所经粮层的湿热.局部横向通风方式为解决浅圆仓底部中心粮温过高,提供了一种简便处理方式,采用图3中的圭字形风道,其效果会更好.图8㊀浅圆仓局部横向通风示意图4.5㊀仓房隔热性能要好环流均温的效果与仓房的隔热性能密切相关,如浅圆仓顶隔热层薄,易受外界高温影响,夏季仓内温度较高,对仓内粮温影响较大,易在粮堆内形成热皮冷芯 状况.若环流均温或补冷操作时,大量的冷量都用于降低外来的热量,势必造成控温效果差㊁费用高.因此,必须对环流控温的仓房进行隔热气密性的改造.如沈丘库的浅圆仓在内顶喷涂5c m 聚氨脂后,仓顶的保温性能大为改善,夏季进仓查粮有凉爽感觉,仓内并飘着淡淡的麦香味,说明仓体的隔热性能对维持粮食原有品质有很重要的影响;在粮情稳定的同时也降低了环流控温与补冷的次数,大大降低了储粮费用.4.6㊀选择最简单㊁最实用的操作方法在确保粮食安全的前提下,粮库需考虑应用技术的使用经济性和操作简便性:经济性与储粮效益有关,简便性则与员工的积极性有关.这在研发技术㊁制定标准时常被忽略,使得一些技术得不到很好推广.例如,在相关环流熏蒸的操作规范中,首推施药方式是 快速产气 的仓外磷化氢发生器,但在生(下转第28页)㊀闵照永等:乳酸及臭氧对鲜湿面保鲜的研究/2019年第2期3㊀结论随着通入臭氧时间的延长,对小麦粉进行臭氧熏蒸结果显示,小麦粉的白度增加,湿面筋含量下降,面筋指数上升,小麦粉中多酚氧化酶的活性呈递减趋势.利用乳酸缓冲液进行鲜面条制作,研究发现,随着乳酸缓冲液p H 值的下降,面片的总色度L 值呈上升趋势.相较于空白组,面条在贮藏期间,色泽㊁口感均有显著性正向改变,并且低p H 值的溶液对微生物繁殖有抑制作用.选择臭氧处理小麦粉30m i n,和面使用的水溶液的p H 值为3 5对产品进行协同作用,面条的品质能得到显著改善,为延长鲜面货架期,实现工业化生产提供实践依据.[参考文献][1]㊀闵照永,汪雅馨,师玉忠.损伤淀粉对小麦粉物化特性以及面条品质的影响[J ].粮食与饲料工业,2015(11):52G52.[2]㊀魏益民.小麦粉品质和制面工艺对面条品质的影响研究[J ].中国粮油学报,1998,13(5):42G45.[3]㊀王晓曦,杨玉民.小麦粉中破损淀粉含量对面条食用品质影响的研究[J ].河南工业大学学报(自然科学版),2005,26(4):39G41.[4]㊀赵笑笑,张慧茹,王雪琴,等.生鲜面条保鲜方式及其菌群生长分析[J ].河南工业大学学报(自然科学版),2016,37(3):37G41.[5]㊀周文化,郑仕宏,唐㊀冰.生鲜湿面菌相分析及腐败菌分离[J ].粮食与油脂,2010(4):45G47.[6]㊀李㊀曼.生鲜面制品的品质劣变机制及调控研究[D ].无锡:江南大学,2014.[7]㊀A L E X A N D R EE M C ,B R A N D Z A O T R S ,S I L V A C L M.M o d e l l i n g m i c r o b i a l l o a d r e d u c t i o n i n f o o d s d u e t o o z o n e i m p a c t [J ].P r o c e d i aF o o dS c i e n c e ,2011,1(1):836G841.[8]㊀M C D O N O U G H M X ,MA S O N LJ ,WO L O S HU K C P .S u s Gc e p t i b i l i t y o f s t o r ed p r o d u c t i n se c t s t o h i gh c o n c e n t r a t i o n s o f o Gz o n e a t d i f f e r e n t e x po s u r e i n t e r v a l s [J ].J o u r n a l o f S t o r e dP r o d Gu c t sR e s e a r c h ,2011,47(4):306G310.[9]㊀S H E WR Y P R ,T A 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].北京:中国标准出版社,2002.[5]㊀路茜玉.粮油储藏学[M ].北京:中国财政经济出版社,1999.[6]㊀张来林,江列克,曹㊀毅,等.粮食仓房的通风口改进[J ].河南工业大学学报(自然科学版),2008,29(2):64G67.[7]㊀张来林,卢立鹏,李㊀新,等.一种结构性能良好的通风口[J ].粮食与饲料工业,2018(5):1G3.[8]㊀张来林,任㊀强,杨海民,等.用于处理仓房底层粮食的局部横向通风方法[J ].粮油食品科技,2014(3):106G108.[9]㊀张来林.环流熏蒸的磷化铝动态潮解法[J ].郑州工程学院学报,2002(4):64G67.[10]㊀国家粮食局.国家粮食局公告(2017年第5号):国家粮食局废止的规范性文件目录[E B /O L ].h t t p ://w w w.l s w z .go v .c n /h t m l /t z g g /2018G06/12/c o n t e n t _216347.s h t m l .(责任编辑:梅㊀竹)。
PVC多管组合通风(吸风)降温系统在浅圆仓储粮中的应用
Food Science And Technology And Economy粮食科技与经济2023 年8月第48卷 第4期Aug .2023V ol.48, No.4浅圆仓是我国20世纪90年代从国外引进的仓型,具有仓容量大,堆粮高储粮多,占地面积小,进出粮机械化程度高等特点[1-2]。
可配套使用机械通风、谷物冷却、磷化氢环流熏蒸及电子测温等“四合一”储粮新技术,为安全储粮提供了技术上的保证[3-4]。
但是由于中央储备粮莆田直属库有限公司此前没有用过储粮厚度高达20 m 左右的大型浅圆(筒)仓,缺乏这种大型深粮层仓型的保粮经验。
目前新建仓廒陆续投入使用,粮库迫切需要掌握浅圆仓储粮持术以及配套设备的操作方法。
福建地处我国东南沿海,属亚热带湿润气候,全年大部分时间处于高温高湿环境条件下,特别是夏季气温很高,最高可达35 ℃以上,再加上浅圆仓由于仓壁薄,传热快,隔热效果差,易受外温影响,特别是仓内靠近四周仓壁30~50 cm 粮层受热传递影响,升温较快,该处粮层如再发生严重虫害(出现虫热),既使采用杀虫措施控制住后,之前虫热产生的热量也不易散发,还会往上层转移,这样各种热量的叠加,会在该粮层附近形成局部高温区,导致积热,如处理不及时,会给日常储粮管理带来隐患。
鉴于以上情况,为解决深层粮堆局部发(积)热问题,并延缓该区域储藏粮食品质下降、抑制害虫和微生物繁殖生长,从而确保储粮安全,中央储PVC 多管组合通风(吸风)降温系统在浅圆仓储粮中的应用郑秉照,林 涛,林小龙(中央储备粮莆田直属库有限公司,福建 莆田 351158)收稿日期:2023-01-29作者简介:郑秉照,男,大专,经济师,研究方向为储粮害虫防治和仓储科技创新。
摘要:在储粮机械通风降温技术中,单管通风机的最佳处理深度一般在1~6 m,通常不超过8 m。
目前南方大型筒式仓如浅圆仓,仓内粮堆深度一般都在20 m 以上,一旦深层粮堆局部发热,仅靠单管通风机还不能处理。
浅圆仓机械通风设备的应用
浅圆仓机械通风设备的应用
王健;李洪鹏;王明超;傅健;姜威名
【期刊名称】《粮油仓储科技通讯》
【年(卷),期】2016(032)002
【摘要】储粮机械通风设备是利用风机产生的压力,将外界低温、低湿的空气送入粮堆,促使粮堆内外气体进行湿热交换,降低粮堆的湿度与水分,增进储粮稳定性的一种储粮设备.浅圆仓机械通风设备具有降低粮温,降低粮食水分,平衡粮堆温度,平衡粮堆水分,消除结露和发热等功效,即通过调节生态系统中的一些影响分子,创造一个有利于保持储粮品质的环境.
【总页数】3页(P35-37)
【作者】王健;李洪鹏;王明超;傅健;姜威名
【作者单位】中储粮莱州丰和物流有限公司 261400;中储粮莱州丰和物流有限公司 261400;中储粮莱州丰和物流有限公司 261400;中储粮莱州丰和物流有限公司261400;中储粮莱州丰和物流有限公司 261400
【正文语种】中文
【相关文献】
1.自动控制系统在机械化浅圆仓中的应用 [J], 钟朱彬
2.机械通风在浅圆仓中的应用 [J], 张世娟;贾舒丽
3.机械通风在大型浅圆仓中的应用 [J], 陶自沛;许立伟;朱瑞松
4.浅圆仓机械化进出仓工艺及设备选择若干问题的探讨 [J], 杨国武
5.浅圆仓机械通风系统的应用研究 [J], 苏立新; 徐杰; 陈志刚
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浅谈圆筒仓通风系统的分类及应用张友春1,宋一良2(1江苏牧羊集团江苏扬州225127)(2中央储备粮临沂直属库山东临沂276004)摘要:详细介绍了圆筒仓通风系统的分类及生产实际应用情况,为机械通风技术在安全储粮中更好地发挥作用、促进圆筒仓通风技术快速发展和创新,提供参考。
关键词:圆筒仓;通风系统;分类;应用中图分类号:TU229+.3文献标识码:B文章编号:1007-3582(2006)02-0012-06机械通风技术在我国储粮应用中已有多年,实践证明它对粮食降温降水、除湿增湿调质、散气、环流熏蒸、平衡粮温、粮食输送清理以及除尘防爆中都发挥了十分显著的作用。
在国家储备粮库建设中,它作为高大平房仓和圆筒仓储粮管理的一项主要技术,对解决仓房跨度大、粮堆高、单仓容量大、储粮难的问题起到了关键的作用。
同时与环流熏蒸配套使用,更显示了它在储粮应用中的重要地位。
因此,对圆筒仓配置安装通风系统,可以排除粮堆内的积热、缩小筒仓内外温差,防止湿热扩散、粮食水分转移、分层、结露,进行粮食降温降水,熏蒸杀虫等,从而提高筒仓储粮的稳定性、安全性、效益性。
关于通风系统的分类很多资料上已有介绍,但随着储粮技术的不断发展、创新、应用及我国圆筒仓和高大平房仓的大批建设,机械通风技术得到了快速发展和广泛应用,对原分类的理解及应用范围存在一定的局限性。
当然,对通风系统的分类,不同的学者有不同的分类标准和方法。
因此,笔者对此仅提出个人观点和看法,以便交流。
1按风道类型分类1.1槽类主要指地槽通风系统,即在粮仓或货位的地平下设有固定槽形通风道的通风系统。
它一般应用于平底仓,较适合浅圆仓。
美国比勒公司圆筒仓通风系统采用Farmland工业通风系统(图1所示),以地槽为主,GSI公司的钢板筒仓也一般采用等截面地槽通风系统;郑州粮油设计院设计的圆筒仓通风系统中,有的采用变截面地槽通风系统:2004年,由牧羊集团设计的日照港单仓容量15 000t的装配式钢板仓通风系统,采用了双“工”字形(图1d)等截面地槽通风系统,钢板筒仓规格为Φ32m×H26m,仓容量太大,通风效果不是很好。
我国地槽通风技术在房式仓应用方面比较成熟,1998年以后,我国兴建的一大批浅圆仓和高大房式仓大多采用地槽或地上笼通风系统。
地槽通风系统中,地槽一般用混凝土、沥青沙浆、油毡垒砌铺设而成(图3所示)。
地槽的横断面有方形、梯形、三角形、U形、V形等。
风道的布置方式有放射形(图2b)、梳形(图2a、c)、环形、“工”或“二”字形、“圭”字形、Y形、F形等;在槽形风道上面有铺设冲有长方形或圆形孔的筛板,有的则安置若干个空气分配器,风道口延伸到仓壁外与风机连接。
在我国圆筒仓通风系统设计中,地槽通常采用放射形、梳形、“工”字形等。
根据地槽结构,一般有等截面地槽和变截面地槽之分,如:变截面、各空气分配器面积由小到大送风道;等截面、管道表面铺有钢丝网送风道;变截面(等风速)、各空气分配器面积由小到大送风道,变截面(等静压)、各空气分配器面积相等的送风道;等截面、各空气分配器面积由大到小送风道等。
我国“七五”攻关项目中,曾对这几种具有代表性的地槽通风道通风降温效果进行了试验、分析、研究。
结果表明:以上几种代表性地槽通风道进行降温通风的单位能耗,均低于《通风规程》中的单位能耗:Et≤0.075kWh/℃。
从系统阻力、均匀送风、单位能耗、降温速率、降温幅度和均匀性、降温效益、施工造价及施工难度等方面分析,以上几种风道形式均能达到降温目的,但从择优选用的原则及实用性方面来看,风道性能最好的是变截面(等风速)、各空气分配器面积由小到大送风道,其次是变截面(等静压)、各空气分配器面积相等的送风道,最后是等截面送风道。
在实际应用中发现,如在空气分配器上面加上锥形风罩,其降温速率和均匀性有所提高,对降低能耗、降低成本、提高通风效果作用十分明显。
新型的空气分配器采用双层空腔,形成缓冲空间,减小了阻力,提高了开孔率,具有均匀送风性能和明显的降温效果。
如铁岭国储库和辽化国储库试验仓房均为标准浅圆仓,机械通风网络系统均是由2组放射性全开孔地槽风道组成,每座浅圆仓有4个副进风口,采用“一机一口”的方式同时通风,试验过程中对大气温湿度、风网总阻力、风机风量、粮堆表观风速、储粮温度变化、粮食水分变化、电耗、粮食品质等指标进行了跟踪测定。
通风后铁岭国储库试验仓平均粮温降低了13℃,辽化国储库试验仓平均粮温降低了9.9℃。
在通风的均匀度方面,空气穿过粮堆时,除靠近仓壁部分风速较低外,其他各部分风速基本均匀。
其单位降温能耗分别为《通风规程》中规定参数值的75.5%和47.2%。
另外,中央储备粮广东新沙港直属库圆筒仓储粮通风系统采用的是地槽通风系统和地上笼通风系统,其风道布置方式为放射形、梳形(图2)。
据反映,使用效果良好。
曹阳等对此圆筒仓通风系统和环流熏蒸系统组合使用效果进行了实验,实验数据表明使用效果较好。
1.2管类通风系统有单管通风、双管通风、多管通风、双层管通风、环形风管通风系统等单管通风系统。
1.2.1单管通风系统随着粮油仓储技术的不断发展,关于对单管通风系统的理解,可认为有广义理解和狭义理解。
目前对单管通风系统的理解是一种移动式通风降温设备,由带电机的小型通风机和一根通风管组成(如图4)。
风管插入粮堆的方法有2种:①种是人工插入法,需在锥形头上焊接螺旋叶片,旋转风管,稍加压力即可将风管插入粮堆:②是采用机械插入法,即用取样器取样的方法将风管插入粮堆。
实际应用中,一般用几套单管通风设备组合使用,插入部位按等边三角形排列。
广义的单管通风系统还包括固定式单风管通风系统,它由固定式风管、移动式或固定式风机组成,有时还可与环流熏蒸组合使用。
对小直径立筒仓的中央风管径向通风系统也可看作是广义上的单管通风系统(图5a、b)。
杭州南星桥粮库的Φ4m×Hl8.8m砖圆仓压入式通风实验,采用如图5a的形式,结果表明:在粮层表观风速为0.14m/s情况下,通风阻力随着粮层高度的增加而成线性上升。
(图5a、b)。
影响其通风效果的主要因素有温差、空气交换次数、通风量。
影响效果见图6a、b。
单管通风系统一般采用吸出式通风,也属于局部通风,通风后粮堆上、中层降温降湿效果显著,下层则相对较差。
它主要用于:①利用冬季低温空气降低粮温;②处理粮堆局部发热;③降低夏季入库高温粮的温度或水分。
江浙太湖区域常用这种方法来处理入库早季稻,效果较好。
在圆筒仓通风应用中,采用上吸式单管通风系统(图5b、图7a)能耗少,费用低,一般选用低压风机,适当延长通风时间对筒仓群组通风较好。
下吹式即压入式单管通风系统通过实验,虽然通风时间短、效果也较好,但能耗大,一般不采用,但对夏季入库的早季稻降温、降湿处理效果较好。
另外江苏锡山市、杭州的南星桥粮库、江苏六合规格中Φ6m×8Hm的钢板仓采用上吸式和下吹式单管通风系统进行试验,试验结果也验证了上述结论。
但是,单管通风系统易受位置和深度的影响,造成通风不彻底或重复通风,而且使用移动式时劳动强度大。
1.2.2双管通风系统圆筒仓双管通风系统两条风管在筒仓内固定,仓外两台风机,风机可以移动或固定,此种方式在前苏联有应用,这与地域、气候条件有关。
也可采用两机仓底压入式、两机仓顶吸出式或一机压入式一机吸出式组合应用。
关于这类通风形式在我国应用较少,也没有相应的实验数据进行验证(图5c)。
1.2.3多管通风系统(图7b)在筒仓内固定两根以上平行风管,各风管下面通过半圆形风管连接,配置两台中高压风机。
一般采用压入通风,较适合于南方夏季入库粮食的保管与降温降湿或同环流熏蒸组合使用,关于这类形式应用较少,也没有相应的实验数据验证其效果。
1.2.4双层管通风系统(图8b)这类通风系统在高大平房仓应用较广,效果也较好,尤其同环流熏蒸组合使用,更显出其性能的优越性。
魏雷等在四川某粮库高大房式仓中,对双层管通风系统结合熏蒸系统的使用效果进行了实验,结果表明,使用效果较好。
在筒仓方面,对双层管通风系统应用少,缺少实验数据,应用效果尚待实验验证。
1.2.5环形风管通风系统(图7b、图8a、b)江苏牧羊集团设计的钢板仓仓外环形风管通风系统(图8a)为锥斗下环形风管通风系统,这种单层环形管通风系统降温慢、时间长,较适用于小直径、短期性周转仓。
采用双层环形风管时,降温散湿效果较好且利于同熏蒸系统共用等。
美国的钢板筒仓有的采用图7b的形式,即内环形主风管与垂直支风管的组合形式,在两侧半圆形主风管上面按一定间距放置一定数量的垂直支风管,这种形式的通风效果也较好。
清理除尘、熏蒸过程中的独立风网和组合风网:风网风管的截面形式有圆形、矩形、方形、三角形、不规则形状等,一般按支状或复合形布置,这类布置方式除了根据功能、计算要求外还要根据现场的设备布置情况来安排风管的位置,布置方式较复杂。
1.3板类板类通风系统有孔板通风系统、通风栅板系统、地板通风系统(适用于小型浅圆仓)。
1.3.1冲孔板铺设在地槽上面或用做地上笼,其材料一般采用镀锌版,通过冲压设备将板材冲压成一定面积和按一定规则排列的一系列小孔(即通风小孔)。
孔的形状有长方形、圆形等,孔的排列有一般采用鱼鳞式,有时采用矩阵式。
孔的大小应根据通风要求计算确定,但实际应用中采用鱼鳞孔的较多,其大小一般长宽为18mm×2mm,计算出开孔率后,通过开孔数量来满足开孔面积的要求。
有时,将做成一定规格的方形或圆形冲孔板,按一定间距排列放置在平底仓下面或安装在风道上面(如安装在地槽上面,中央垂直风管上、全仓底通风系统中等)。
1.3.2通风栅板系统圆筒仓底部安装架空栅板,在栅板上面铺设冲孔板或钢丝网,钢丝网通过焊接或编织而成。
这种形式的通风系统有地板式栅板通风系统和假底筛网通风系统,一般用于小型仓。
假底栅板通风系统又分为全仓底通风系统和局部仓底栅板通风系统。
1.3.3地板通风系统有金属孔板地板、多点风口地板、透气砖地板通风系统。
(1)金属孔板地板通风系统是利用打孔金属板作仓底进行通风,是一种负荷小、风量分布效果较好的通风方法,在钢板筒仓中应用较普遍,但造价高、适用于仓容量小的粮仓。
(2)多点风口地板通风系统是在仓底地板上按一定规则排列放置方形或圆形金属孔板的地板通风系统,是一种部分通风地板来代替全仓底通风地板的经济方法。
方形或圆形金属孔板的布置面积约占仓底面积的40%时,效果较好。
(3)透气砖地板通风系统是用两层砖排在水泥或沥青地坪上,上面一层砖排砌较紧,底层的砖彼此之间留有12~25mm的缝隙,主风道砌在沿墙一边与底层砖通风室紧密相接。
这种透气砖地板每1.2m约需100块砖,在经济与取材上足可以与采用地坪上金属风管通风系统相竞争,但这种通风系统对空气的阻力是较大的,约为250N/m2。