简易平房仓通风、环流一体化系统强力环流准低温储粮度夏试验*
2021-04-16高永波王文峥安文彬史钢强
高永波 王文峥 安文彬 史钢强
(中央储备粮哈尔滨直属库有限公司 150069)
1 简易平房仓通风、环流一体化系统
简易平房仓通风、环流一体化系统主要由双向混流风机、通风环流转换箱、环流管及风机自动控制装置组成。该系统应用非常简捷,打开通风笼口盖板和窗户即可双向通风降粮温;关闭通风笼口盖板和窗户即可双向环流控粮温。
此系统有三种通风模式:一是降粮温通风模式,关闭环流管,打开通风笼盖板,双向混流风机压入或吸出完成降粮温通风。二是环流控制模式,关闭通风笼口盖板,打开环流管,双向混流风机上行压入或下行吸出式,通风见图1。三是“尾气”回收增湿模式通风,打开通风笼口盖板和环流管,双向混流风机进行压入式通风,在混流风机的负压端,通过环流管会吸收一部分粮堆内排出的高温高湿气体混合外界低温低湿空气,压入粮堆,达到部分增温增湿通风作用。
图1 压入式环流控温通风模式
2 试验方法
2.1 通风形式
试验采用连续压入式环流通风,风机采用人工手动控制。
2.2 试验仓条件
选择我库简易平房仓9-1仓。该试验仓新增覆贴式岩棉吊顶保温改造,门窗和通风笼口均没有保温层改造。
试验仓粮堆长39.68 m,宽29.45 m,装粮线高3.75 m。储存小麦3455 t,生产年限为2019年,等级1等,水分11.6%,杂质0.6%。
2.3 双向混流风机配置
试验仓采用4台双向混流式管道风机,电机功率5.5 kW,风机型号SWF-Ⅲ型,流量9876 m3/h~13110 m3/h,全压801 Pa~1316 Pa。
3 试验控制效果
3.1 粮堆控温控湿监测方法
为准确监测简易平房仓9-1仓东仓环流通风期间粮堆内粮温、粮湿情况,使用5根粮温粮湿检测探子,探测粮堆深度分别为0、0.5 m、1.0 m、1.5 m和2.0 m。该粮温粮湿检测探子会自动记录数据,最大记录数据量为12800个,自动记录时间间隔为1 h,从2020年1月15日10时开始记录,截止到2020年9月3日22时,共收集27905组粮堆温湿度数据。1月15日~5月31日气温、气湿变化见图2,1月15日~5月31日粮堆不同深度粮温、粮湿变化见图3~图7。
图2 1月15日~5月31日气温气湿变化图
图3 1月15日~5月31日试验仓粮堆表层粮温粮湿变化图
图4 1月15日~5月31日试验仓0.5 m粮温粮湿变化图
图5 1月15日~5月31日试验仓1.0 m粮温粮湿变化图
图6 1月15日~5月31日试验仓1.5 m粮温粮湿变化图
图7 1月15日~5月31日试验仓2.0 m粮温粮湿变化图
3.2 试验仓过夏前粮堆温湿度变化情况
试验仓小麦冬季入仓,储存了充足的冷资源,按照传统的储存方式,为提高储粮的稳定性,在3月要对新粮进行均温均质通风。但这种做法对有强力内环流的仓房来说,消耗了大量的粮堆冷资源,浪费了大量的电力,同时还造成通风失水,而春季气候干燥,失水更加严重。综合考虑,取消春季均温均质通风,密切观察粮堆内温湿度变化情况,如有粮情变化,可采用强力内环流通风方式解决。
从图3至图7可以看出,随着粮堆深度的增加粮温、粮湿变化幅度更小。粮温和粮湿均在安全范围内,这也说明春季不进行均温均质通风是完全可行的。
3.3 试验仓过夏期间粮堆温湿度变化情况
图8~图13为6月1日~8月31日气温、气湿和不同粮堆深度粮温、粮湿变化情况。可以看出,不同深度的温度和湿度均经过两次剧烈下降,这正是强力压入式环流通风的结果。经检测,压入式环流通风的总风量达到了20358 m3/h,单位通风量达到5.9 m3/h·t,已经达到通风降温单位通风量的一半以上,可以克服粮堆内的60℃温差而不结露。
图8 6月1日~8月31日气温气湿变化图
图9 6月1日~8月31日试验仓表层粮温粮湿变化图
图10 6月1日~8月31日试验仓0.5 m粮温粮湿变化图
图11 6月1日~8月31日试验仓1.0 m粮温粮湿变化图
图12 6月1日~8月31日试验仓1.5 m粮温粮湿变化图
图13 6月1日~8月31日试验仓2.0 m粮温粮湿变化图
4 连续压入式环流通风经济效果分析
由表1计算的单位费用为0.254元/t·年。新粮每年3月的均温均质通风一般进行72 h,远远超过试验仓夏季环流通风的时间,综合效益非常明显。
表1 连续式压入环流通风过夏电费计算表
5 总结
简易平房仓通风、环流一体化系统融合了当前先进风机制造技术,克服了离心式通风机电耗高、失水严重的缺点,也克服了缓式通风时间风期长,通风后粮情状态不佳,对仓房和吊顶的破坏作用,对仓房气密性质量要求高的弊端。该技术实现了保水通风、环流通风,且操作非常方便,避免了离心通风移动困难和现场接线的烦恼,极大地降低了粮食保管员的劳动强度。该试验进一步证明简易仓只要控制得当,一样可以达到理想的控制效果,同时也进一步验证连续式压入环流通风的技术优势。