下行式內環(huán)流均溫技術在偏高水分稻谷度夏中的應用
發(fā)布時間:2021-03-05 18:29
通過開展下行式內環(huán)流均溫技術對偏高水分稻谷安全度夏的可行性研究,比較內環(huán)流均溫技術和空調控溫技術在偏高水分稻谷度夏中的優(yōu)劣勢,充分證明下行式內環(huán)流均溫技術不僅可行,而且均溫效果良好、耗電少、勞動強度小,是一項值得推廣的綠色儲糧技術。
【文章來源】:糧油倉儲科技通訊. 2020,36(03)
【文章頁數】:5 頁
【部分圖文】:
A3倉各層平均糧溫隨時間變化曲線
從圖1、圖2可以看出,開啟內環(huán)流均溫技術的倉房,第二層至第五層的糧溫明顯升高,偏高水分糧溫升溫幅度要大于安全水分糧溫的升溫幅度,這與稻谷的親水性相符;從圖3可以看出,空調控溫的倉房,隨著外溫的不斷升高,各層糧溫均呈上升趨勢,但是各層糧溫變化幅度都較小,每層糧溫存在較大的溫差,這也與空調控溫只能影響表層糧堆溫度這一特性相符。根據試驗得到的各項數據,內環(huán)流均溫技術有效均衡了糧溫。圖3 17號倉各層平均糧溫隨時間變化曲線
17號倉各層平均糧溫隨時間變化曲線
【參考文獻】:
期刊論文
[1]內環(huán)流控溫條件下糧堆內部水分變化規(guī)律探討[J]. 任伯恩. 糧食儲藏. 2019(06)
[2]內環(huán)流控溫技術在第四儲糧生態(tài)區(qū)的應用研究[J]. 馬倩婷,萬忠民,李建智,林浩. 糧食儲藏. 2019(05)
[3]內環(huán)流控溫與氮氣氣調綜合應用試驗[J]. 李偉,陳于平,張南,甘建偉,龔可華,潘宏斌,黃君瑞. 糧油倉儲科技通訊. 2018(02)
本文編號:3065660
【文章來源】:糧油倉儲科技通訊. 2020,36(03)
【文章頁數】:5 頁
【部分圖文】:
A3倉各層平均糧溫隨時間變化曲線
從圖1、圖2可以看出,開啟內環(huán)流均溫技術的倉房,第二層至第五層的糧溫明顯升高,偏高水分糧溫升溫幅度要大于安全水分糧溫的升溫幅度,這與稻谷的親水性相符;從圖3可以看出,空調控溫的倉房,隨著外溫的不斷升高,各層糧溫均呈上升趨勢,但是各層糧溫變化幅度都較小,每層糧溫存在較大的溫差,這也與空調控溫只能影響表層糧堆溫度這一特性相符。根據試驗得到的各項數據,內環(huán)流均溫技術有效均衡了糧溫。圖3 17號倉各層平均糧溫隨時間變化曲線
17號倉各層平均糧溫隨時間變化曲線
【參考文獻】:
期刊論文
[1]內環(huán)流控溫條件下糧堆內部水分變化規(guī)律探討[J]. 任伯恩. 糧食儲藏. 2019(06)
[2]內環(huán)流控溫技術在第四儲糧生態(tài)區(qū)的應用研究[J]. 馬倩婷,萬忠民,李建智,林浩. 糧食儲藏. 2019(05)
[3]內環(huán)流控溫與氮氣氣調綜合應用試驗[J]. 李偉,陳于平,張南,甘建偉,龔可華,潘宏斌,黃君瑞. 糧油倉儲科技通訊. 2018(02)
本文編號:3065660
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