1实验部署
实验仓与对照仓均存中晚籼稻(实验仓810吨,对照仓813吨),初始粮温与粮湿情况见下表,通风槽为半圆形260mm×400mm地上笼,开孔率35%,一机三道两组,空气途径比1.35;试验仓支回流管为4m、直径75cm的PVC管20根,每根管上布有1600个直径2.5mm的孔,埋入粮堆表面下30cm处;选择合适的温湿度条件,打开试验仓底层通风口(冷风进口),把连接在回流系统出口的1.5kw轴流风机开启进行吸出式通风;对照仓揭膜、揭压盖物后接3kw(2台)混流风机进行吸出式通风。
对比实验前后的粮温可以发现,对照仓均温下降了16.3℃,实验仓均温下降了16.1℃,两仓上中下层粮温差异都在5℃之内,均取得了较理想的降温效果。对比实验前后的粮湿可以发现,两仓粮湿下降均不明显,相比对照仓,实验仓上中下层粮湿更加均衡。
能耗对比
本次通风对照仓耗时53h,试验仓耗时99h;对照仓本次用电304kw,单位能耗比为0.023kw/t·℃;试验仓本次通风用电148.5kw,单位能耗比为0.012kw/t·℃;两仓相比,智能粮库通风地上笼生产厂家,试验仓通风单位能耗比下降50%左右。实验数据表明,利用环流熏蒸回流系统可以实现不揭膜通风并降低粮温,智能粮库通风地上笼批发,较常规机械通风不但节省了人力和工时,能耗也更具优势。
不揭膜!低成本!还能降温保水!这次,“懒人”式通风传统机械通风!此举提高了仓房固有环流设施的利用率,不但不增加额外设施投入,还能降低单位能耗50%左右,增效增益,值得点赞。由于环流系统配备小功率风机,所以纵向风量小,智能粮库通风地上笼,粮层风速和表观风速低,粮食水分散失小,通风过程虽缓,但在降低粮温的同时水分更趋平衡(好一个慢工出细活啊!哈哈!)。但要注意的是,实际操作中须格外注意通风条件,避免结露情况发生。
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