顆粒堆的內部控制:為防止顆粒堆上的冷凝,我們必須首先嘗試減少顆粒堆中的溫差。如果谷物堆中存在溫差,則可以使用機械通風來平衡谷物溫度操作。低壓風機可用于機械通風,可降低糧食溫度,低功率風機可用于雙向通風,達到平衡糧食溫度,防止結露的目的。此外,使用自然通風來排出谷物堆中的熱量還可以防止谷物堆的表面上的冷凝。其次,確保谷物水分符合安全標準,不同批次的水分均勻。為了在進入倉庫時實現“五次分離”,必須采取措施減慢食品的自動分類,避免雜質積累區域的發生。夏季新鮮或新鮮烘焙的食物應充分冷卻,以避免熱食直接進入倉庫。另外,根據谷物堆積點溫度檢查表,檢查婁點的近似值,提前采取通風降溫措施,防止顆粒堆積結露。
比較普通U形和小U型空氣管道系統中的氣流湍流能量分布,可以發現,在整個分布中,小U形管道系統中的湍流動能通常小于湍流動能。在相應的U形管道系統中,zui的大值也很小,這意味著小U形風道系統中的氣流能量耗散較小。另外,結合流場的矢量圖,已知在風道與肘部的交叉處沒有流動的大渦流結構,也就是說,只有小渦流消散了內部能量的一部分。因此,小的U形管道系統有利于減少能量損失。間歇性通氣討論本研究的結果基于連續的恒溫條件,但這在實際生產中是不可能的。因此,還測量了間歇通氣(夜間通風,白天停機)的影響。結果表明,在通風停止后,顆粒樁內的氣流自由擴散,顆粒之間仍然存在熱傳導。連續和間歇的對比分析(通氣12h后12h,總通氣時間等于72h)。通風結果表明,間歇通風系統的平均溫度較低,而Zui的高溫也比連續通風系統低2℃。在持續冷卻效果中,停止通風的時間會加強而不是削弱冷卻效果。因此,為了達到相同的冷卻效果,間歇通風可以降低風扇的能耗和通風時間,也是一種實用的操作方式。
機械通風是中國綠色糧食儲存技術之一。如何在通風和降溫的同時保持糧食水分,值得探索。隨著通風技術的不斷,慢通風的技術優勢逐漸被發現!通風緩慢使用相對較小的風壓和風速進行通風。看到這里,你想在你自己的糧倉嘗試嗎?技術君想告訴你:不要打擾,主人已經做過實驗,總結了慢通風結構的設計原則!來看看吧!數據顯示,南側軸流風機與北側軸流風機的平均差異不大,但南側通風均勻性優于北側。南北兩側的軸流風扇不同時打開。側面通風是通風的兩倍,因此在大多數情況下,只需要與通風籠相對的軸流風扇滿足通風冷卻要求。同時,實驗者還指出,測試倉庫獲得此類測試結果的原因與食品質量有很大關系,尤其是雜質和碎粒等因素。如果試驗倉庫的糧食質量良好且沒有明顯的自動分類現象,則南側通風側北側會產生通風效果。因此,應根據食物的質量調整和選擇緩慢的通風。在通風方案5中,僅在與1號通風籠相對應的谷粒表面上檢測到風速,并且在對應于2號,3號和3號通風籠的谷物表面上未檢測到風速。 4,表明軸流風機緩慢通風。具有良好的局部控制能力,可用于局部冷卻處理。
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