高水分玉米机械通风降水试验

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1、·28·粮油仓储科技通讯2015(4)仓储技术*高水分玉米机械通风降水试验胡德新王永淮赵易军陈明军(中央储备粮重庆綦江直属库401431)摘要在高大平房仓中进行通风降水不仅可行,同时也是安全的、经济的。重庆地区在冬季购入高水分新玉米,要抓住3、4月份的有利天气进行通风降水,操作得当可使整仓平均粮温控制在19℃左右。关键词玉米是我国北方主产的秋粮品种,也是中央储风道为开孔的钢制地上笼,开孔率大于30%,备粮储存的重要粮食之一。重庆地区冬季购入的新一机两道,共有10个通风口,对称地分布在仓房玉米存在水分较高的现象,如果要确保储粮安全,两边,空气途径

2、比为1.5,属降水风网。就必须充分降低粮食水分(重庆玉米储存的安全水1.1.4通风机配置分值为14.0%)。只有结合地区特点和气候条件,选用型号4-72-6C的离心风机10台,功率3/h~才能安全、经济、有效地降低储粮水分,从而实现7.5kW,转速1800r/min,风量8288m3/h,全压1116Pa~1760Pa。储存安全、质量良好、管理规范的目标。为此,我16576m库开展了高水分玉米机械通风降水试验,取得了一1.2试验方法定的成功经验。1.2.1水分的测定用深层扦样器抽取样品,上海生产的LDS-1材料与方法ID电脑水分测定仪测定其水分

3、,使用前用标准样1.1试验材料品校准测水仪。仓内共分3个区,布置取样点111.1.1仓房和粮食个,每点分5层,布点情况详见图1。试验仓房为5号仓,长度60m,跨度30m,装粮高度6m,实装2014年生产的东北玉米6900t,等级为2级,杂质为0.7%,水分为15.4%,实际粮堆高度5.32m,于2015年3月11日入库完毕。1.1.2测温系统图1扦样点平面布置示意图采用湖南生产的DS-97微机测控系统测定外1.2.2通风方法温、外湿、仓温、仓湿和粮温。仓内布置112组测按照机械通风储粮技术要求,采用压入式通温电缆,按储粮规范竖直地插入粮堆内,每

4、组测温风,共分3个阶段。第一阶段,以储粮安全为主的电缆上有4个测温点。消除粮堆温差的通风;第二阶段,降水通风;第三1.1.3风道配置阶段,平衡通风。*收稿日期:2015-06-01通讯地址:重庆市綦江县三江街道新联村二社仓储技术高水分玉米机械通风降水试验·29·表1粮温与水分变化情况表日期分层平均温度(℃)分层平均水分(%)累计通风(年·月·日)上层中上层中下层下层面层中上中中下底层全仓平均时间(h)2015·2·118.98.78.79.015.3915.4915.2815.4815.3615.4002015·3·1615.315.515.9

5、15.615.8815.7315.4615.1514.3315.31572015·3·2117.417.417.517.715.8615.7415.5114.8914.0615.21862015·3·2418.318.518.618.515.6615.4915.3914.7313.5714.971102015·4·222.122.422.522.415.5215.4315.2814.1413.3014.731492015·4·1519.119.519.719.715.4115.2815.2213.8713.2714.611722015·4·26

6、20.721.021.121.314.9315.2415.3014.0912.8614.481932015·4·2922.421.922.925.014.8115.0215.1413.6512.4714.222162015·5·524.123.523.023.514.6514.4014.3313.0412.5313.792322015·5·1422.421.222.224.214.4014.1314.0812.7312.4213.55252降水。在低温下通风降水较为困难,第一阶段的通2试验结果与分析风也说明了这个问题。粮温在8.8℃~15.6℃

7、,共2.1试验过程与结果通风57h,全仓平均水分降了0.09个百分点;在2.1.1试验过程较高温度下通风降水相对容易,第二、三阶段的通从2月11日至3月16日,进行第一阶段的通风也证实了这一点。粮温在15.6℃~23.5℃之间,风,以储粮安全为主,共通风57h。平均粮温从共通风195h,全仓平均水分降了1.76个百分点。8.8℃上升至15.6℃,全仓平均水分降至15.31%。2.2.2能耗分析从3月17日至5月5日,进行第二阶段的降水通此次通风降水试验的单位能耗为:1.48kW·风,共通风175h。平均粮温从15.6℃上升至h/1%水分·t,效

8、率较高,但有进一步提升的空23.5℃,全仓平均水分降至13.79%。从5月6日间。一是第一阶段的通风时间可以缩短;二是仓房至5月14日,进行第三阶段的

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