高大平房仓机械通风实验分析
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的 水 , 而 到 1 :3 8 0时 仓 内 空 气 的 含 水 量 已 达
风压较大 , 气流由高压区向低压区流动 , 因此 , 在这
些 点形成 由上 至下 的涡流 , 粮 温略 有上升 。 引起 经过 7 h的通风 , 上下 平均粮 温变化 如下 : 上层 平 均温度 由 7 1o升 至 1 .o 中上层 由 1.' . c 6 2c, 45 E升 至 1.o 5 8c,中下层 由 1. ℃降至 1.o ,下层 由 45 3 5c
就 更严重 了 。
号, 而不仔细观察较难区分, 地笼的排列顺序应由开 孔率小的至大的排列 , 由于摆放混乱 , 使离风机较远
的末端 风压 较小 ;
b 由于地笼开孔率不合理 , ) 使末段风量小 、 风 压小。这两种原因都是近点风压较大,气流由高压
区 向低压 区流动 , 形成 由上 至下 的涡流 , 引起粮 温略
3 1 O号库通g ̄ 况 tl l
我库在 20 00年 1 8日, 月 根据气温 、 湿度, 在总 结了 8 号库经验后对 1 O号库进行 了连续压人式通 风, 共用 5h 取得 了很好 的效 果。此 次采取 了如 下 5,
措施 , 打开所 有 窗户 , 两个 排气 扇不停 向外 排 出热空 气。 粮温 的变化情 况 同 8 库相 同 , 风时 的温度 、 号 通 湿度 及粮温 的变 化见 表 4 。 、
很快, 1 到 7日上午 1 点, O 仓温已降至 52 仓湿 . ℃,
为 7 .% , 时空 气中 只能容纳 6 7 / 84 此 . 7g m 的水 汽 量 , 有 03 8g m 还 .4 / 的水汽 量变 成了水 , 附着在 粮 食 的表 面及墙 体上 , 结露 已经 开始 了 . 了 1 月 2 到 1 3 日, 仓温 已 降至 29℃ , 时的饱 和水汽 量 为 59 2 . 此 .2 g m , 有 116g m 的水汽 变成 了凝结水 , / 约 .9 / 结露
1.o 降 至 1.o 5 8c 4 1c,中 下层 由 1o 至 1.o , 3c降 13c 下层 由 92 . ℃降至 84c。 、o 经过几 天的停 机粮 粒 内部 的温度 向外传递 , 粮堆 内部 的温度 也发 生 了均衡 。 20 0 0年 1 4日至 1 7日, 2月 2月 每天 上午 l 0时 左 右开 机通风 , 下午 1 : 0时停机 , 中每通风 2 83 其 h 停机 1, 流 风机一 直开着 , 停地 向外 排 出湿热 h轴 不 空 气 , 数据见表 2 其 。
中下层的粮温变化与上层相 同 ,下降 幅度相 当。下层粮温普遍下降较快 , 处于地笼正上方的点 2 2 及 4 4 点变化较大,下降幅度最大的为 5~ 9 3~ 6 3 点, 1. o降至 3c 降幅为 1、 ̄ , 9 由 36c o, 06C 变化较慢 的是靠南 、 、 北 西墙的粮测温点, 靠近这 3面墙粮温 杆中 , 4 2 点变化稍大, 9 1 降至 3 2 变化最 由 、o c 、o c, 小点为 4 点 , 1.o降至 1. " 有几点不但未 2 由 43 c 42 C, 降反而略 有 回升 ,如 3 由 18 6点 ." 至 28C,5 C升 ." 4
点 由 1.  ̄ 至 1o 23C升 4c,6 0点 由 75 . ℃升至 7 9 , .℃ 6 由 5 1c 6点 .o 升至 6CC,7 由 5℃ 升至 1℃ , . 2点 0 分 析原 因是 由于底部 风量 小 ,风压小 ,而前 面的点
由于采用压人式通风 , 致使仓温 、 仓湿及上层粮 温上升迅速 , 湿热散不及时 , 使墙壁 、 钢梁上结水 、 潮 湿。又由于通风时中途停机 , 使得通风不彻底 , 使仓 温及上层粮温上升较快 , 致使上层粮面发生结露 , 粮 食水分由 1. %上升至 1. %、 3 2 个别点高 16 28 1. %, 达 1.% , 38 其仓温、 仓湿变化见表 3 。 由上表 的仓 湿 、 温 变化 可看 出 ,00年 1 月 仓 20 1 1 6日 1 时井始至 l: 0时, 0 83 仓温 、 仓湿都在增加 , 绝对湿度也在增加, 说明在通风过程中, 空气可容纳 的水汽量也在增加, 此阶段并未发生粮食结露现象 , 只是湿热空气 ,遇见冷的墙面及钢粱 ,产生了凝结 水 , 因是在 特定 温度下 , 原 空气 只能容 纳 5 16/ 3 .8 g m
这次实验首先选了 8 号库和 1 号库 , 0 两库跨度 2m, 5m, 4 长 4 粮堆高 6 , m 各储存小麦 590 以上, 0t 地上笼沿仓房横向布置 , 配有 5台风机 , 地上笼距墙 体 27 每个间距 54 , 2m, .m, .m 长 1 地上笼铁板开孔 率为2 %、0 、5 并按此顺序排列. 5 3% 3%, 见图 1 。 风 机 为 4— 2离 心式 风 机 ,N .c 流量 为 7 06 ,
: : 町 : : 5 5 : 6 8 莩 :
4 3 d :
2 : 8 2
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l: 2 6
北
南
町 6 : s 5 :雀 4 3 5 9 | g : - 4 f : :
表4 1 0号库不 同时间的测试结果
源自文库
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西部粮油科技
20 年第 2 01 6卷第 6 期
综合 防治粉螨技术研究
王飞生 。 ,刘敏超
(1 广 末省韶关市贸募学校,广 东 韶关 5 2 3 ;2 10 1 .湛江海洋大 学, 东 湛江 5 4 8 ) 广 20 8
通风应在天气 良好 的情况下 , 配合单管风机嗄 出以解决死角问题 。 井
关 键 词 : 太 平 房仓 ; 械 通 风: 验 高 机 实
中围分 类号 :S39 2 7 .
文献标识码 : B
文章埔号 : 07— 3 52 0 )5— 0 4—0 10 6 9 (0 10 04 3
新疆石河子中央直属粮食储 备库是 国家新建 库之一 , 都为高大平房仓, 配有地上笼通风系统 , 今 冬进行了通风实验, 取得 了较好的效果 。石河子储 备库 座落在北 疆 ,该 地 区夏季气温 较高 ,昼 夜温 差 大, 秋冬季节气温低 , 持续时间较长, 给机械通风降 温提供了一个很好的自然条件。
较慢 , 因是靠墙体近空气阻力大 , 原 而地笼末端点
由 于离风 机 较 远 风量 小 .
寰 2 8 卑 不 同 时 间 的舅 试 结 果 号
所 以变化 较慢 ,变化较快
的点 是 2 2 及 4 4 5~ 8 3~ 7
点 , 因是 它们正 好处 于 原 地笼 的正 上方 , 气流 出 空 途径 最短 ,阻力小 ,空气
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20 年第 2 01 6卷第 6 期
高大平房仓机械通风实验分析
4 7
粱 上
风 时还略有 上 升 , 分析 原因有 2 : a )由于地 笼开孔率 为 2% 、 0 、 5 5 3% 3 %不 同型
20 00年 1 月 1 1 6日 1 :O时 , 83 停止 通风 后至 1 7 日, 内空气实 际含水 量 为 7 18/ 3而仓 温下 降 仓 . 1g m,
.臣 6: 西 蟹
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I 4 3 堂 事 7
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圈 1 通风测试点位置
90 2 9—1 1 h 84 8m / ,全 压 2 I 9—130 P 电机 7 8 a lk 转速为 2O 0 / i。 W, 1 0 r m n
寰 1 通风前 后粮层置度变化寰
℃
这次通风采用压人式 , 即鼓风法 , 号库通风降 8 温期间由于大气湿度等原 因用 了近 2 d 2 ,实际通风
时 间为 4 h 右 ,效 果 比较 明显 ,通 风前后 各层 平 0左 均粮温 比较见 表 l 。 1 8号库 粮温 变化情况
收 稿 日期 :O l 3—2 2 O —O 9
有上 升。
由以上分析可知 , 结薅 发生在停机后的一段时 间,为防止结露的发生 , 压人式通风要连续不断地 通 风 ,直 至粮温 降下来 为止 。压人 式通风 不宜采 取 间歇式通风,随时计算湿度变化 ,当仓内空气含水 量低于当时仓内空气饱和水汽量时方可停机, 或使 上层粮温 降至与 气温相 差 4 ℃时方 可停 机 2 2 靠西侧墙下层粮温下降慢的原因分析 . 这些地 笼末 端点温 度下 降较慢 ,而且 刚开始通
流量 较大 。 中上 层 及 中下 层 粮
温普 遍下 降 ,中上层下 降 最快的是 1 点 , 1.o 9 由 3 2c 降至 65C 降 温 幅度最 . ̄,
小点为 1 , 1、o降 点 由 43 c 至 1.  ̄ 仓房西侧离风机较远点 , 4I C, 粮温变化最小 , 还 有个 别 点 略有 回升 ,如 1 8点 由 1. ̄ 至 6 6C升
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2 0 年第 2 01 6卷第 6期
西部粮油科技
高大平 房仓机械通风实验分析
黄 宗伟
( 新疆石河子中央直属植食储 备库, 新疆 石 河子 82 0 ) 30 0
摘
要 : 对 高 太平 房 仓 机 械 通风 中 出现 的 问题 , 行 了分 析 、 针 进 实验 , 出 了粮 库 应 采 取 连 续压 八 式 通风 . 时 提 同
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西部粮油科技
2 0 年第 2 01 右卷第 6期
第一 次通 风 1 月 l 日早 1 3 1 6 0: 0开始 ,l: 0 8 3 时结 束 , 中 l:O时至 13 其 23 :0时停 机 , 余 为开机 其 时 问 。这 期 间上 层 粮 温普 遍 上 升较快 ,最 快 为 2 s 点 , 37 由 . ℃升至 1 o 最慢 为 2 3 9c, 4点 , 1℃升 由 1 至 1 ̄ 从 整体看 , ~6点及 6 7 和通风地 笼 4C, 1 7— 2点 末端 点 ,2 1 、4、0 3 、2 4 、4 6 、6点 上升 1 、8 2 3 、6 4 、85 、o 6
1.℃ ,4点 由 1、 ̄升 至 1.℃ , 67 2 24C 4 1 升高 17C。 . ̄
通过 3 的通风, d 除上层外 , 其他各层均下降, 各 点下降速率规律同第一次通风相同,仍然是距风机 较远的三面墙边测温点下降较慢 ,而处于地笼正上 方的点下降速度快。
2 发现 问曩及 讨论 2 1 结 露 问题 .
1 o 降 至 9 2o 。 19c . c
20 00年 1 月 1 1 7日开始 至 1 2月 3日停 机 ,由 于气 温 、 温较 低 , 温继 续下 降 , 层平 均粮 温变 仓 粮 各
化如下: 上层平均温度由 1 .o降至 6 1 , 62 c . o 中上层 c
7 18 / ’ 虽然已开排气扇, . 1g m , 但仍来不及排出, 除 从 粮 面 上来 的是 热 空气 ,而 导致 7 18—5 16 = .1 .8 19 2g m ) . 3 (/ ’的水汽量 变成 凝结 水 , 附在 墙体 及钢
风压较大 , 气流由高压区向低压区流动 , 因此 , 在这
些 点形成 由上 至下 的涡流 , 粮 温略 有上升 。 引起 经过 7 h的通风 , 上下 平均粮 温变化 如下 : 上层 平 均温度 由 7 1o升 至 1 .o 中上层 由 1.' . c 6 2c, 45 E升 至 1.o 5 8c,中下层 由 1. ℃降至 1.o ,下层 由 45 3 5c
就 更严重 了 。
号, 而不仔细观察较难区分, 地笼的排列顺序应由开 孔率小的至大的排列 , 由于摆放混乱 , 使离风机较远
的末端 风压 较小 ;
b 由于地笼开孔率不合理 , ) 使末段风量小 、 风 压小。这两种原因都是近点风压较大,气流由高压
区 向低压 区流动 , 形成 由上 至下 的涡流 , 引起粮 温略
3 1 O号库通g ̄ 况 tl l
我库在 20 00年 1 8日, 月 根据气温 、 湿度, 在总 结了 8 号库经验后对 1 O号库进行 了连续压人式通 风, 共用 5h 取得 了很好 的效 果。此 次采取 了如 下 5,
措施 , 打开所 有 窗户 , 两个 排气 扇不停 向外 排 出热空 气。 粮温 的变化情 况 同 8 库相 同 , 风时 的温度 、 号 通 湿度 及粮温 的变 化见 表 4 。 、
很快, 1 到 7日上午 1 点, O 仓温已降至 52 仓湿 . ℃,
为 7 .% , 时空 气中 只能容纳 6 7 / 84 此 . 7g m 的水 汽 量 , 有 03 8g m 还 .4 / 的水汽 量变 成了水 , 附着在 粮 食 的表 面及墙 体上 , 结露 已经 开始 了 . 了 1 月 2 到 1 3 日, 仓温 已 降至 29℃ , 时的饱 和水汽 量 为 59 2 . 此 .2 g m , 有 116g m 的水汽 变成 了凝结水 , / 约 .9 / 结露
1.o 降 至 1.o 5 8c 4 1c,中 下层 由 1o 至 1.o , 3c降 13c 下层 由 92 . ℃降至 84c。 、o 经过几 天的停 机粮 粒 内部 的温度 向外传递 , 粮堆 内部 的温度 也发 生 了均衡 。 20 0 0年 1 4日至 1 7日, 2月 2月 每天 上午 l 0时 左 右开 机通风 , 下午 1 : 0时停机 , 中每通风 2 83 其 h 停机 1, 流 风机一 直开着 , 停地 向外 排 出湿热 h轴 不 空 气 , 数据见表 2 其 。
中下层的粮温变化与上层相 同 ,下降 幅度相 当。下层粮温普遍下降较快 , 处于地笼正上方的点 2 2 及 4 4 点变化较大,下降幅度最大的为 5~ 9 3~ 6 3 点, 1. o降至 3c 降幅为 1、 ̄ , 9 由 36c o, 06C 变化较慢 的是靠南 、 、 北 西墙的粮测温点, 靠近这 3面墙粮温 杆中 , 4 2 点变化稍大, 9 1 降至 3 2 变化最 由 、o c 、o c, 小点为 4 点 , 1.o降至 1. " 有几点不但未 2 由 43 c 42 C, 降反而略 有 回升 ,如 3 由 18 6点 ." 至 28C,5 C升 ." 4
点 由 1.  ̄ 至 1o 23C升 4c,6 0点 由 75 . ℃升至 7 9 , .℃ 6 由 5 1c 6点 .o 升至 6CC,7 由 5℃ 升至 1℃ , . 2点 0 分 析原 因是 由于底部 风量 小 ,风压小 ,而前 面的点
由于采用压人式通风 , 致使仓温 、 仓湿及上层粮 温上升迅速 , 湿热散不及时 , 使墙壁 、 钢梁上结水 、 潮 湿。又由于通风时中途停机 , 使得通风不彻底 , 使仓 温及上层粮温上升较快 , 致使上层粮面发生结露 , 粮 食水分由 1. %上升至 1. %、 3 2 个别点高 16 28 1. %, 达 1.% , 38 其仓温、 仓湿变化见表 3 。 由上表 的仓 湿 、 温 变化 可看 出 ,00年 1 月 仓 20 1 1 6日 1 时井始至 l: 0时, 0 83 仓温 、 仓湿都在增加 , 绝对湿度也在增加, 说明在通风过程中, 空气可容纳 的水汽量也在增加, 此阶段并未发生粮食结露现象 , 只是湿热空气 ,遇见冷的墙面及钢粱 ,产生了凝结 水 , 因是在 特定 温度下 , 原 空气 只能容 纳 5 16/ 3 .8 g m
这次实验首先选了 8 号库和 1 号库 , 0 两库跨度 2m, 5m, 4 长 4 粮堆高 6 , m 各储存小麦 590 以上, 0t 地上笼沿仓房横向布置 , 配有 5台风机 , 地上笼距墙 体 27 每个间距 54 , 2m, .m, .m 长 1 地上笼铁板开孔 率为2 %、0 、5 并按此顺序排列. 5 3% 3%, 见图 1 。 风 机 为 4— 2离 心式 风 机 ,N .c 流量 为 7 06 ,
: : 町 : : 5 5 : 6 8 莩 :
4 3 d :
2 : 8 2
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北
南
町 6 : s 5 :雀 4 3 5 9 | g : - 4 f : :
表4 1 0号库不 同时间的测试结果
源自文库
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20 年第 2 01 6卷第 6 期
综合 防治粉螨技术研究
王飞生 。 ,刘敏超
(1 广 末省韶关市贸募学校,广 东 韶关 5 2 3 ;2 10 1 .湛江海洋大 学, 东 湛江 5 4 8 ) 广 20 8
通风应在天气 良好 的情况下 , 配合单管风机嗄 出以解决死角问题 。 井
关 键 词 : 太 平 房仓 ; 械 通 风: 验 高 机 实
中围分 类号 :S39 2 7 .
文献标识码 : B
文章埔号 : 07— 3 52 0 )5— 0 4—0 10 6 9 (0 10 04 3
新疆石河子中央直属粮食储 备库是 国家新建 库之一 , 都为高大平房仓, 配有地上笼通风系统 , 今 冬进行了通风实验, 取得 了较好的效果 。石河子储 备库 座落在北 疆 ,该 地 区夏季气温 较高 ,昼 夜温 差 大, 秋冬季节气温低 , 持续时间较长, 给机械通风降 温提供了一个很好的自然条件。
较慢 , 因是靠墙体近空气阻力大 , 原 而地笼末端点
由 于离风 机 较 远 风量 小 .
寰 2 8 卑 不 同 时 间 的舅 试 结 果 号
所 以变化 较慢 ,变化较快
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点 , 因是 它们正 好处 于 原 地笼 的正 上方 , 气流 出 空 途径 最短 ,阻力小 ,空气
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粱 上
风 时还略有 上 升 , 分析 原因有 2 : a )由于地 笼开孔率 为 2% 、 0 、 5 5 3% 3 %不 同型
20 00年 1 月 1 1 6日 1 :O时 , 83 停止 通风 后至 1 7 日, 内空气实 际含水 量 为 7 18/ 3而仓 温下 降 仓 . 1g m,
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9# . 3
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圈 1 通风测试点位置
90 2 9—1 1 h 84 8m / ,全 压 2 I 9—130 P 电机 7 8 a lk 转速为 2O 0 / i。 W, 1 0 r m n
寰 1 通风前 后粮层置度变化寰
℃
这次通风采用压人式 , 即鼓风法 , 号库通风降 8 温期间由于大气湿度等原 因用 了近 2 d 2 ,实际通风
时 间为 4 h 右 ,效 果 比较 明显 ,通 风前后 各层 平 0左 均粮温 比较见 表 l 。 1 8号库 粮温 变化情况
收 稿 日期 :O l 3—2 2 O —O 9
有上 升。
由以上分析可知 , 结薅 发生在停机后的一段时 间,为防止结露的发生 , 压人式通风要连续不断地 通 风 ,直 至粮温 降下来 为止 。压人 式通风 不宜采 取 间歇式通风,随时计算湿度变化 ,当仓内空气含水 量低于当时仓内空气饱和水汽量时方可停机, 或使 上层粮温 降至与 气温相 差 4 ℃时方 可停 机 2 2 靠西侧墙下层粮温下降慢的原因分析 . 这些地 笼末 端点温 度下 降较慢 ,而且 刚开始通
流量 较大 。 中上 层 及 中下 层 粮
温普 遍下 降 ,中上层下 降 最快的是 1 点 , 1.o 9 由 3 2c 降至 65C 降 温 幅度最 . ̄,
小点为 1 , 1、o降 点 由 43 c 至 1.  ̄ 仓房西侧离风机较远点 , 4I C, 粮温变化最小 , 还 有个 别 点 略有 回升 ,如 1 8点 由 1. ̄ 至 6 6C升
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高大平 房仓机械通风实验分析
黄 宗伟
( 新疆石河子中央直属植食储 备库, 新疆 石 河子 82 0 ) 30 0
摘
要 : 对 高 太平 房 仓 机 械 通风 中 出现 的 问题 , 行 了分 析 、 针 进 实验 , 出 了粮 库 应 采 取 连 续压 八 式 通风 . 时 提 同
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2 0 年第 2 01 右卷第 6期
第一 次通 风 1 月 l 日早 1 3 1 6 0: 0开始 ,l: 0 8 3 时结 束 , 中 l:O时至 13 其 23 :0时停 机 , 余 为开机 其 时 问 。这 期 间上 层 粮 温普 遍 上 升较快 ,最 快 为 2 s 点 , 37 由 . ℃升至 1 o 最慢 为 2 3 9c, 4点 , 1℃升 由 1 至 1 ̄ 从 整体看 , ~6点及 6 7 和通风地 笼 4C, 1 7— 2点 末端 点 ,2 1 、4、0 3 、2 4 、4 6 、6点 上升 1 、8 2 3 、6 4 、85 、o 6
1.℃ ,4点 由 1、 ̄升 至 1.℃ , 67 2 24C 4 1 升高 17C。 . ̄
通过 3 的通风, d 除上层外 , 其他各层均下降, 各 点下降速率规律同第一次通风相同,仍然是距风机 较远的三面墙边测温点下降较慢 ,而处于地笼正上 方的点下降速度快。
2 发现 问曩及 讨论 2 1 结 露 问题 .
1 o 降 至 9 2o 。 19c . c
20 00年 1 月 1 1 7日开始 至 1 2月 3日停 机 ,由 于气 温 、 温较 低 , 温继 续下 降 , 层平 均粮 温变 仓 粮 各
化如下: 上层平均温度由 1 .o降至 6 1 , 62 c . o 中上层 c
7 18 / ’ 虽然已开排气扇, . 1g m , 但仍来不及排出, 除 从 粮 面 上来 的是 热 空气 ,而 导致 7 18—5 16 = .1 .8 19 2g m ) . 3 (/ ’的水汽量 变成 凝结 水 , 附在 墙体 及钢