高大平房仓储粮性能提升改造探索
高大平房仓玉米储藏控温探索浅析

粮食流通Grain Distributiondoi:10.16736/41-1434/ts.2022.14.003高大平房仓玉米储藏控温探索浅析Discussion on Temperature Control of Corn Storage in Large Warehouse◎ 王富强,王 雄,马俊华,朱言行,李玉玲(中央储备粮濮阳直属库有限公司,河南 濮阳 457000)WANG Fuqiang, WANG Xiong, MA Junhua, ZHU Yanhang, LI Yuling(Central Grain Reserve Puyang Depot Co., Ltd., Puyang 457000, China)摘 要:随着粮食储藏条件的不断优化,仓房设施升级改造的不断提升,大容量、超大容量的高大平房仓、浅圆仓被相继用于粮食的储藏,其仓房的科技储粮应用设施齐全,仓房的建筑结构、气密性、隔热及防潮等性能较好,空间利用率大,可以较好实现储粮管理和技术控制。
由于粮食是热的不良导体,大容积量储存更有利于粮堆内的温度控制,从而达到玉米准低温储藏的目的。
关键词:大容量仓房;内环流控温;气密性;隔热性;玉米Abstract:With the continuous optimization of grain storage conditions, upgrading and upgrading of warehouse facilities, large-capacity, super-large square warehouses and squat silos were successively used for grain storage, and their warehouses are relatively well-equipped for scientific and technological grain storage applications, the building structure, air-tightness, heat insulation, moisture-proof and so on of the warehouse are good, and the space utilization ratio is large. Because grain is a bad conductor of heat, large volume storage is more favorable for temperature control in grain heap, so as to achieve the goal of quasi-low temperature storage of corn.Keywords:large capacity warehouse; internal circulation temperature control; air tightness; heat insulation; corn 中图分类号:TU267我国进入21世纪以来,新建的储粮仓房一般为浅圆仓、立筒仓和高大平房仓,其具有仓房设计跨度大,堆装高度高,单仓容量大等特点,科技储粮设备配置齐全,主要有智能通风系统、智能电子粮情系统、内环流控温系统和空调控温系统等科技储粮新设备,这些储粮设备和储粮科技新技术的结合应用,可有效提升仓储科技现代化管理水平,为加大空间利用和安全储粮奠定了基础。
粮库提升改造方案

粮库提升改造方案1. 背景粮库作为保障国家粮食安全的重要设施,其存储和管理水平关系到粮食质量和储存损失。
但是,由于历史原因或根据实际需求等因素,部分粮库已经运行多年,设施老化,管理方式和技术也需要更新升级,因而需要进行粮库提升改造。
2. 目的通过粮库提升改造,促进粮库的运营效率和质量,保证粮库处于正常运营状态。
具体而言,包括以下几个方面:1.节约粮食储藏空间,降低储粮损失及污染风险。
2.科技更新换代,提高管理水平和技能水平。
3.优化库区运营效率,提高库房的使用率。
4.提高粮库运营的安全性和环保性。
3. 方案在保证粮库存储容积条件下,推荐采用以下四种改造方法:3.1 机械化升级机械化升级是指通过储粮设备的机械化替换,提升粮库的生产效率和粮食质量。
具体措施包括:1.安装输送机,提高粮食的运输速度和稳定性。
2.安装粮食计量设备,优化储粮量和质量管理。
3.建设粮库自动化控制系统,提高粮库运营效率。
3.2 储粮板式仓改造储粮板式仓改造是一种有效的提升粮库存储效率的方法。
通过改造储粮板式仓体系,提高仓内空间利用率。
具体措施:1.升级储粮板式仓系统,装备更先进的粮食输送、清理、管理设备。
2.利用现代化技术,在板式仓系统的运作过程中定期监测、分析、调整。
3.3 粮食防护粮食防护是指对粮食生命周期环节的系统保护,减小因气候、害虫、真菌等因素导致的损失。
具体措施包括:1.优化储粮环境,确保储粮场地干燥,防止虫害和霉变。
2.对于外来害虫的入侵,可以通过粘虫板、气调和冷却等方法进行防护。
3.4 装载下降式储粮仓装载下降式储粮仓是当今市场上应用比较广泛的一种粮库改造方式。
通过设计合适的储粮仓体系,增加储粮容积,提高储粮效率,减少粮食损失。
具体措施包括:1.建立适合的储粮场地,保证储粮仓建设的安全和稳定。
2.确保储粮仓的密封性,避免二次霉变和虫害侵袭。
3.安装安全防护装置,保证储粮过程中的安全性。
4. 总结粮库提升改造方案,是保障国家粮食安全的重要措施。
高大平房仓稻壳压盖储粮隔热试验

高大平房仓稻壳压盖储粮隔热试验
高大平房仓是一种常见的储粮设施,它具有体积大、容量高、结构简单等特点,被广泛应用于农村粮食储存。
在长时间的储存过程中,高大平房仓容易受到变温、湿度等因素的影响,粮食易受潮发霉,极大地影响了粮食的质量和储存效果。
为了解决这一问题,我们进行了仓壳压盖隔热试验,以提高高大平房仓的储粮质量。
我们在农田中选取了一座高大平房仓进行试验。
该仓直径约为8米,高度约为6米,仓壁采用砖石结构,顶部为铁皮覆盖。
试验采用了仓壳压盖隔热技术。
我们在仓壳的顶部覆盖了一层厚度为10厘米的稻壳,以增加隔热效果。
随后,在稻壳覆盖的上方安装了一层铝箔隔热材料,进一步降低了热量传输。
我们再次覆盖了一层稻壳,以起到固定隔热材料和保护仓壳的作用。
试验期间,我们对仓内外的温度进行了监测。
结果显示,相比无隔热措施的情况,仓内温度稳定在25摄氏度左右,较室外温度低了约5摄氏度。
仓外阳光直射区域的温度也明显降低,稳定在30摄氏度左右。
我们还对储存的粮食湿度进行了检测。
结果显示,在有隔热措施的情况下,粮食湿度相对较低,保持在13%左右。
相比之下,无隔热措施的仓内粮食湿度达到了15%以上,存在一定的潮湿问题。
仓壳压盖隔热试验取得了较好的效果。
稻壳覆盖和铝箔隔热材料的使用显著降低了仓内外的温度,减少了粮食的潮湿程度,提高了粮食的质量和储存效果。
这一试验结果对于改善高大平房仓的储粮环境具有一定的指导意义,也为进一步的研究提供了可行方案。
在今后的实际应用中,我们可以根据具体情况适当调整隔热材料和层数,以获得更好的效果。
粮库提升改造措施方案

粮库提升改造措施方案1. 背景介绍随着现代农机具和技术的不断提升,我国农业生产水平不断提高,农作物的产量也在不断增加,粮库作为储存农产品的重要设施,在确保粮食安全方面起着重要作用。
然而,由于粮库在建设时没有考虑未来的扩建和现代化改造,导致不少地区的粮库设施存在一定问题。
因此,在不断提高粮食安全性的同时,也需要对粮库进行提升改造,以满足未来现代农业生产发展和粮食储存的需要。
2. 目标与措施2.1 目标为了满足现代农业生产和粮食储存的需求,提升农产品的质量和安全性,同时逐步实现粮库的自动化管理,本方案的目标如下:•提升现有粮库的建设规格,达到现代化标准•具备防潮、透气、防鼠、防火等性能•实现自动化管理和数据采集•提高质量效益2.2 措施2.2.1 设备更新针对现有设备老化和效率低下的问题,本方案将采取以下措施:•更换新式通风设备,加强粮堆通风效果•更新粮库防潮和防鼠设备•安装监测仪器,实现自动化管理和数据采集2.2.2 建筑改造为了提升粮库设施的现代化水平和效益,本方案将采取以下措施:•对现有建筑进行改造,加强粮库的密闭性•在新建粮库中采用透气通风方式,避免粮食霉变•优化粮库结构,提高库容•新建通道和卸粮机,提高运输效率•设置消防设备,提高安全性2.2.3 管理升级本方案还将采取以下措施,实现粮库管理方式的现代化升级:•建立粮库管理信息系统,提高管理效率•实现粮情实时监测,提高安全性和质量效益•建立粮食品质检测站,提高粮食品质监测效率3. 预期效益实施本方案后,预期将获得以下效益:•提高粮库设施的现代化水平,满足现代农业生产和粮食储存的需求•提高粮库的储存能力和运输效率,降低人力和物力成本•提高粮库的安全性和质量效益,保障粮食安全•实现粮库管理方式的现代化升级,提高管理效率和粮食品质监测效率4. 总结通过设备更新、建筑改造、管理升级等多措并举,本方案能够实现将现有粮库设施提升到现代化标准的目标。
在满足现代农业生产和粮食储存需求的同时,也能够提高粮库的安全性和质量效益,达到保障粮食安全的目的。
对高大平房仓结构及储藏工艺建设的几点建议

图 l 水 平连 续 梁示意 图
1 . 1 . 3 改进后投 资情 况对 比
通过上述结构设计改进 ,榆中库危旧仓改扩建 项 目建 成 的跨 3 O . 0 i n 、长 4 O . 0 m、堆 粮 高 度
1 9 9 8 年至今建设的高大平房仓仓窗设计 大多
计、安装方案进行了完善和优化 。 2 . 1 采用内挂式环流熏蒸管
2 . 1 . 1 原 始 工艺
仍沿袭 了早期苏式仓或基建房式仓的布局,在堆粮
线 以上每个开间设有仓窗或轴流风机窗以满足仓内
采光 、通 风和补 仓需 求 。其实 ,在 实际使 用 中 ,由
高大平房仓是粮食储备的主要仓型之一 , 但不
同于普通民用建筑或工业建筑 ,设计和施工的一些
环节 容易 与 实际使 用脱 节 ,给 日常储 粮 管理带 来 一
粮高度 7 . 0 I T I 、墙体厚 0 . 3 7 m,水平间距 自下而
上分别 在 0 . 9 m 、1 . 9 m、3 . 1 m 、4 . 6 m、 7 . 0 I T I 、9 . 8 I T I 处设计 6 道连续梁 ( 见图 1 ) ,能够
温升高而使粮堆表层粮温随之升高,形成安全储粮
隐患 。
2 . 1 . 2 改进后 工 艺
榆 中库危旧仓改扩建项 目实施过程中,在确保 仓窗数量 ,满足储粮实际使用的情况下 ,单个廒间
设计 1 . 0 mX 1 . 2 m 仓 窗 5个 、0 . 8 5 mX0 . 8 5 m 轴 流风机 窗 4个 ( 见图 2 ) ,有效 降低 了 因仓 窗 过 多
浅谈高大平房仓“冷心热皮”现象与安全储粮

浅谈高大平房仓“冷心热皮”现象与安全储粮低温储粮能保持粮食较好的品质,特殊是北方地区有较好的自然条件,冬季寒冷干燥,相宜开展低温储粮。
温度的变化会直接影响粮食的耐储性、物理性质、化学组成以及在贮存期间微生物与害虫的抵挡力量。
因此,精确把握高大平房仓"三温'变化的规律,解决粮堆"冷心热皮'现象,对提高储粮的耐储性,保证粮食储存质量都有重要作用。
1 高大平房仓"三温'变化的基本规律,即"冷心热皮'现象的形成高大平房仓"三温'变化规律是:气温影响仓温,仓温影响粮温,变化幅度是气温大于仓温,仓温大于粮温,但由于高大平房仓仓容较大,粮面面积大,在气温多变季节,气温上升较快,仓温也随之上升,而粮粒是热的不良导体,粮堆升温较慢,此时粮堆变化表现活跃区域主要在粮堆表层、沿仓墙部分比较接近仓温与外温,而不活跃区域即升幅度较小的部分在粮堆的中心部位。
在寒冬季节,通过机械通风将整仓粮温降低,随着气温不断上升,活跃区域的粮温渐渐上升,而粮堆内部升幅较慢现象,称为"冷心热皮'现象。
粮堆体积越大,此现象越明显。
当粮温变化过大时,即温差较大时,储粮可能会消失问题,如玉米储存过程中,因温差较大,粮堆的表层,即粮面以下30 cm~50 cm左右的局部消失结露、发热甚至"点翠'现象,粮仓四壁消失挂壁现象。
粮堆发生虫害的主要部位集中在粮堆表层等粮温变化活跃区域。
所以为了解决低温储粮粮堆在温度上升季节消失粮堆表层和四周区域温度上升,局部结露发热和害虫危害的问题,必需解决"冷心热皮'现象,才能保证表层粮食的储存平安。
2 实行措施减轻"冷心热皮'现象,达到平安储粮的目的2.1 实行相应隔热保冷措施,3月中旬高温来临前将风道口、环流熏蒸口密闭,门窗紧闭,入仓人员顺手关门,保持"冷气'。
高大平房仓仓顶喷涂热反射隔热涂料效果探索

仓储技术高大平房仓仓顶喷涂热反射隔热涂料效果探索•17•高大平房仓仓顶喷涂热反射隔热涂料效果探索张晓鹏1丁小宁1王保荣2高森2!陕西省储备粮管理集团有限公司710016)(2陕西粮农杨凌储备库有限公司712100)摘要通过对高大平房仓仓顶喷涂新型热反射隔热涂料,记录喷涂后仓顶屋面温度、仓温、粮温的变化,与未喷涂仓房数据对比,发现喷涂新型热反射隔热涂料对控制高大平房仓仓温效果明显,同时起到仓顶防水和提高仓房气密性的作用。
关键词热反射隔热涂料仓温粮温陕西地区属于第四储粮生态区,夏季最高气温平均达到30°C以上,局部最高气温可达到40B 以上。
外温变化对仓温、粮温影响较大,且仓内热量有80.来自仓顶,其中大部分是太阳辐射热:1\高大平房仓仓顶面积较大,夏季气温上升导致仓温、粮温快速上升,直接影响害虫防治效果和粮食储存稳定性。
目前,陕西省储备粮管理集团有限公司开展低温储粮主要采用冬季通风降温、春季密闭保温、夏季排积热控温等方式进行,通风降温、密闭保温控制粮温能耗较大且费时、费工,所以需要探索一种好的方法解决高大平房仓仓顶隔热问题&我公司一期高大平房仓2009年建成投入使用,仓顶采用SLS卷材进行了防水处理。
目前,仓房已投入使用近10年,部分SLS卷材出现鼓包、开裂现象,SLS卷材为黑色吸热材料,夏季仓房仓顶表层温度可达到70C。
本次试验采用新型热反射隔热涂料对仓顶进行防水隔热处理,对比分析隔热处理对仓顶表层温度、仓温、粮温的影响,探索更经济有效控制仓温、粮温的方法。
11.1仓选取我公司P13号仓为试验改造仓房,P12号仓为对照仓房&P12、P13号仓均存放2015年产美国进口小麦,入库时间均为2015年底,两个仓房均为2009年建设竣工投入使用,仓型、结构、储粮条件、设施设备相同,仓房长36i,宽24m,檐口高8m,粮堆高度6m。
1.2改造过程和工艺1.2.1反射涂用的热隔热涂料为天津生产,太阳反射比#0.90,半球反射率#0.85,施工方式采取“一布六涂”工艺& 1.2.2施工方法①清理屋顶SLS卷材的空鼓包或开裂部位;②利用增稠液添加网格布进行修补,屋面找平;③刮涂一层JS—聚合物乳液水泥防水涂料,将仓顶表面凹凸不平及孔缝补实,形成平整屋面底层;④辐涂JS—聚合物乳液水泥防水涂料并粘贴聚酯无纺布;⑤完整辐涂一层JS—聚合物乳液水泥防水涂料;⑥待步骤⑤自然晾晒干后,再完整辐涂一层JS—聚合物乳液水泥防水涂料,形成#2mm干膜厚度的完整防水层&⑦自然晾晒待防水涂层干燥后,辐涂热反射隔热涂料两层,两层涂料辐涂施工间隔6h,材料用量为750g/m2,稀料为涂料用量的20%。
实现北方高大平房仓低温储粮的构思浅谈

实现北方高大平房仓低温储粮的构思浅谈刘文超1杨传辉1张忠杰2(1. 大连良运集团储运有限公司;2. 中央储备粮大连直属库)摘要粮食的低温储藏是国际公认的科学、无污染储粮方式,可以实现储粮的绿色化和环保化,提高仓储效益。
但是我国在低温储粮方面研究不够深入、应用不广泛。
本文通过对房式仓的改造增加仓房的隔热性,利用冬季低温通过机械通风的方法,把粮温降至-5℃左右,因粮食的热容量较大、导热系数低,因此可以较长时间的维持在较低的温度。
在粮温回升前进行密闭隔热,在粮温回升时采取内环流的方法,把粮食温度控制在15℃左右从而实现低温储粮。
关键词低温储粮内环流密闭隔热随着粮食流通体制改革地不断深入和粮食市场化程度逐渐加深,人民生活水平以及对食品要求的不断提高,粮食的食用品质的优劣已成为粮食交易的主要衡量指标。
不发展绿色储粮技术,不能提供高品质的粮食,就无法长久在日益激烈的市场竞争中取胜,也无法实现粮食轮换时有个好的价位,影响国有资产保值增值目标的实现。
因此,构建绿色粮食储运体系是实现“两个确保”目标的需要,也是提高社会效益和经济效益的需要。
近几年我国储粮工作在仓库设施建设、储粮技术手段、管理队伍的素质等方面都取得了巨大的成绩,尤其在满足社会对粮食消费的需求,确保人民群众食用安全等方面,做出了重大贡献。
但是,我国当前储粮工作的现状,无论是在储粮观念、储粮技术、粮食陈化状况、储粮安全卫生等方面都与绿色储粮的要求有着较大的差距。
主要表现为:⑴绿色储粮的意识不强;⑵主要依靠化学药剂防治储粮害虫;⑶化学药剂熏蒸较难确保粮食安全卫生。
为了改变现有的储粮管理模式,我们必须解放思想,转变观念,加大科技投入,认真学习国内外最新储粮科技成果,重视研究和推广应用绿色储粮技术,为建设具有中国特色的绿色储粮工程开辟一条新路子。
大连地处温带地区,冬季长且气温低,为低温储粮提供了良好的自然条件。
低温储粮是使粮堆温度长期保持在15°C(低温)或20°C(准低温)以下, 粮食的低温储藏是国际公认的科学、无污染储粮方式。
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高大平房仓储粮性能提升改造探索
作者:肖雄雄,汪子俊
来源:《现代食品》 2019年第18期
肖雄雄,汪子俊
(杭州市粮食收储有限公司良渚分公司,浙江?杭州?311199)
Xiao Xiongxiong, Wang Zijun
(Hangzhou Grain Storage Co., Ltd., Liangzhu Branch, Hangzhou?311199, China)
摘?要:本文主要通过对现有高大平房仓进行气密性能和隔热性能改造,提高仓房气密性,使之达到气调储粮要求,提高保温效果,为低氧富氮气调储粮技术和温控储粮技术应用提供基础保障。
关键词:高大平房仓;气密性;隔热性;改造
Abstract:In this paper, the air-tightness and the heat-insulation performance of the existing large size horizontal warehouse are improved, To improve the air tightness of the warehouse so that it can meet the requirements of gas conditioning and grain storage. At the same time, improve the heat preservation effect, It provides the basic guarantee for the application of low oxygen and rich nitrogen grain storage technology and temperature control grain storage technology.
Key words:Large size horizontal warehouse; Airtightness; Heat-insulation; Transformation
中图分类号:S379.2
为确保储备粮安全储存,进一步提高科学储粮技术水平,特别是向突出“绿色健康”“环保低碳”新形势发展[1],粮库开展以低氧和低温为手段的现代绿色储粮技术应用已成为趋势,而应用现代绿色储粮技术对储粮仓房性能提出了更高的要求[2]。
杭州市良渚中心粮库高大平房仓于2009年建成并投入使用,至今已进行数轮大规模储粮,仓房性能有一定程度的下降,主要因地坪沉降所致原有地槽及风道口存在漏气、仓墙隔热性能也有不同程度地降低等问题。
为了解决仓房的隔热性下降、仓房气密性能较差等问题,使低氧富氮气调储粮技术和温控储粮技术能顺利地在仓房中推广应用,杭州市良渚中心粮库高度重视,加强学习与认真分析,积极尝试探索改造方法,开展了提升仓房气密性能和隔热保温性能的改造试验。
1?试验材料
1.1?供试仓房储粮情况
杭州市良渚中心粮库供试仓房为高大平房仓PS3号仓(试验仓)与PS9号仓(对照仓),两个仓库建筑年限、结构、面积、仓容均相同,长42 m、宽21 m,装粮线高度7 m,配有地槽通风系统道。
两个仓房储粮基本情况如表1。
1.2?主要设备
1.2.1?粮温检测装置
采用数字粮情自动检测系统,两个仓库仓内均布设60根测温电缆,每根测温电缆分4层,编号位置相同,符合LS/T 1203-2002的要求。
1.2.2?制氮机组
杭州生产的KSN-200A型固定式制氮机组,功率为2.3 kW,制氮气量为200 Nm3·h-1,纯
度为99.9%。
1.2.3?检测设备
X-am5000多功能检测仪、吸尘器、U型压力计、秒表、5.5 kW混流风机。
2?试验方法
2.1?仓房改造
2.1.1?仓房地坪改造
对试验仓PS3采取整体地坪破碎,地坪开挖时与四周仓墙保持一定距离,破碎的石块回填
至原有地槽风道,同时拆除地坪中钢筋混凝土构建,对地坪整体夯实找平。
找平后,在上面铺
贴1.5 mm厚聚乙烯涤纶复合防水卷材。
再在上面浇筑20 cm厚细石混凝土地坪。
随后对地坪切割伸缩缝,用环氧树脂填缝,对墙边缝进行清缝处理。
改造后PS3号仓通风方式采用地上笼系统。
对照仓PS9号仓地坪、地槽裂缝处采用环氧树脂系胶结剂灌缝处理,仍然采用原先的地槽
通风系统。
2.1.2?仓墙改造
对试验仓PS3号仓原墙面涂料铲除,基层清理后刷KEEPSAFE纳米渗透剂2遍,铺贴网格布。
再在上面进行外墙腻子处理和喷刷聚氨酯防水涂料各2遍。
对墙角进行水泥砂浆零星处理形成
墙角截面形状
10 cm×10 cm等腰三角、斜边圆弧形。
最后用专用胶水粘贴15 mm厚PEF板,板间采用结
构胶密实。
对照仓PS9号仓墙面未作处理。
2.1.3?仓门及仓窗改造
(1)仓门改造处理。
试验仓有南北2扇挡粮门内开,入粮后关闭挡粮门,挡粮门与仓库大门之间,空隙较大,整体呈三棱柱型,导热量大。
本次试验先利用聚苯乙烯泡沫板制成三棱柱
型将仓库大门与挡粮门空间填充填平整,相应缝隙处采用泡沫胶填充,然后再在聚苯乙烯泡沫
板上面用聚氯乙烯薄膜嵌槽管方式密封。
改造如图1所示。
(2)仓窗改造处理。
裁制10cm厚立方体聚苯乙烯泡沫板固定填充在PS3仓窗内,大小与
窗门尺寸一致,缝隙处采用泡沫胶填充。
2.2?实仓管理和数据采集
根据粮食储藏期间管理有关规定,对PS3试验仓和PS9对照仓日常进行气密性能检测、粮
情检测、充氮气调等处理,并积累和记录有关数据。
同时,增设机动测温点用来测试试验仓房
与对照仓房仓门、仓窗的隔热效果。
分别对两个仓库相同位置,即各仓门处各设置一根测温线(4层),合计为每仓2根测温线,记录机动点高温天粮堆温度变化情况。
3?结果与分析
3.1?气密性检测情况
通过对PS3和PS9两个仓库采用粮面单面密封,并进行实仓检测(-300 Pa升至-150 Pa的半衰期)[3],检测结果如图2所示。
从图2中可看出:PS3气密性比原来提高了264%,而PS9
提高了2.8%,两个仓库各自气密性均有所提高;试验仓PS3较对照仓PS9提升幅度显著,已接
近气调仓一级标准,而PS9仓提升变化不明显,仍为气调仓三级标准;PS3号仓改造效果显著。
3.2?充氮气调杀虫情况
通过对PS3和PS9两个仓库采用粮面单面密封,并进行充氮气调储藏试验,试验情况如表2。
从表2、图2中可看出:PS3气密性较好,氧气浓度2%以下充氮时长较短,约为PS9号仓充
氮时长1/2,且维持目标氧气浓度2%以下的天数[4]较PS9延长3.6倍,杀虫效果非常显著,大大节约了储粮成本。
3.3?隔热效果
3.3.1?仓门及仓窗隔热效果
通过检测机动点粮温,并绘制了高温天气下两个仓库各层粮温变化情况。
如图3~6所示。
从图1和图7中可以看出:对于表层粮温,当气温升高或降低时,PS3号仓温度变化曲线
相较PS9号仓波动不明显,PS9号仓受外界气温影响较大,说明仓库表层隔热情况PS3比PS9
效果好,即仓窗隔热效果明显。
从图4、图5和图6看出,中上层、中下层及底层两个仓库均
受气温影响,仓内粮温有所升高,总体升高幅度不大,但PS3号仓相对PS9号仓影响更小一点。
一方面,由于粮食是热的不良导体,表层粮温虽对中下层粮温有影响,影响较小,另一方面说明大门处采用聚苯乙烯泡沫板隔热起到了一定隔热效果。
3.3.2 仓墙隔热效果
为了检验仓墙隔热效果,高温天选取2个仓库相同位置测温点(南墙靠墙30cm处)各测温线,对所测各层粮温变化情况进行比较,如图7~10所示。
从图8~10可以看出,3个图随时间变化曲线相似,说明两个仓库的中上、中下、底层三层温度变化的梯度基本一致,故采用粘贴PEF隔热板效果不够明显。
4?结论与讨论
结论如下:
(1)通过地坪和墙面处理使仓房气密性能提升效果显著,改造后仓房达到了二级气调仓气密性能标准,大大提高了充氮杀虫效果,节省充氮气调能耗和费用,为充氮气调绿色储粮打下坚实基础。
(2)此次改造后有可能仓门槽管处还存在漏气,后期可考虑重新安装槽管,把仓门槽管嵌入墙体,并加以结构胶打底密实,充实缝隙。
(3)此次仓墙处理后其隔热效果不够明显,可能与PEF板厚度有关,可考虑增加材料厚度或采用其它方法处理,改善隔热保温效果。
(4)此次仓门和仓窗处理后均提升了仓库隔热性能,尤其仓窗处理后隔热效果显著。
需要注意的是在气温下降季节,粮食表层不能及时降温,积热难除。
参考文献:
[1]吴子丹.绿色生态低碳储粮新技术[M].北京:中国科学技术出版社,2011.
[2]路莤玉.粮油储藏学[M].北京:中国财政经济出版社,1999.
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[4]中国储备粮食管理总公司.Q/ZCL T8-2009 氮气气调储粮技术规程(试行)[S].2009.。