仓房结构
仓体:粮仓不同于其它建筑物,除承受风载、雪载、等载荷外,还要承受相当大的粮食侧压力,尤其要考虑不同粮种、不同堆放方式、不同装粮高度的粮食侧压力对仓壁的影响,以防墙体开裂;还要考虑对地坪的垂直压力、预防地坪下陷。
仓门、仓窗:仓房的门窗、孔洞设置要考虑粮食进出仓工艺和日常管理方便。考虑到仓房的气密性和仓储工艺要求,仓房的窗户宜少、窗户大小、数量与开启方式要符合通风、补仓作业需要。仓门的朝向与数量既要考虑粮食进出的快捷方便,又要考虑安全储粮,还要兼顾库内道路规划和铁路线的装卸方便,小跨度仓房的仓门可设计在一侧,且避开阳光直射位置;大跨度仓房可两侧设门,并按非对称型布置(主仓门设计大一些,有利于机械进出,其它仓门设计小一些,有利于仓门密封)。
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。
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