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倉房條件對冷卻效果影響不大,無需建造專門的低溫倉。
381. 大倉散裝糧堆具有較好的隔熱性,一次冷卻到10~15℃,可保持較長的低溫時間
60. 其他形式
61. 一、平房倉宜采用鋼筋混凝土排架結構或其他結構型式。
62. 二、樓房倉宜采用鋼筋混凝土框架結構。樓蓋為梁板結構或無梁樓蓋。
63. 三、筒倉應按功能需要采用鋼筋混凝土結構、鋼結構或其他結構型式。
64. 四、工作塔宜采用鋼筋混凝土框架結構或其他結構型式。
65. 五、淺圓倉宜采用鋼筋混凝土結構或鋼結構。
進糧時,要按入倉糧食的品種、水分、雜質、新陳的不同,以及有蟲與無蟲,分開存儲。這是因為糧食品種、品質、等級的不同,水分與雜質的含量不同,其結構、形態、內部生理生化反應都不相同。若將其混裝,會造成糧堆內的品質不均勻,引起不良情況發生,危及到儲糧安全。因此在入糧時要做到“五分開”。
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新稻入庫后,由于生理活性較強,呼吸旺盛,產生大量的熱量和水分,易造成糧堆內濕熱積聚。若濕熱氣流上升與糧面冷空氣接觸,就會形成結露現象。結露的部位一般在糧堆表層15cm左右為顯著,結露部位的稻谷水分增加迅速,因此,稻谷就會很快發熱。稻谷發熱與霉變密切地聯系在一起。在梅雨季節,水分含量高達16%以上的稻谷就很容易發熱并馬上霉變;在高溫季節一般都是發熱到中期或后期,才開始霉變,發生的部位多在表層;如果倉壁或地坪返潮,則發芽與霉變就可能同時發生。另外,稻谷也易生蟲,其中以麥蛾、玉米象、米象、谷蠹為害嚴重。稻谷中害蟲聚集的部位隨季節而變,冬季一般聚集在中下層,春暖以后逐漸遷移至上層。
74. 糧倉氣密性對糧溫的影響
75. 氣溫對糧倉溫度的影響程度主要取決于糧倉的隔熱保溫性能,而糧倉的隔熱保溫性能與其氣密性相關緊密。儲糧“三溫”的變化關系是氣溫影響倉溫、倉溫進而影響糧溫。倉房氣密性差會與外界環境進行氣體交換和濕熱交換,受外界高溫影響,倉內溫度升高,在風壓差和熱壓差的作用下,通過屋頂、墻體等處的無形縫隙均可滲入糧倉,影響糧堆局部的溫度和含水量,若不及時處理會導致糧堆發熱霉變。在春暖之前對糧堆進行密封,可以減少倉內外的熱交換,延緩倉內溫度上升,低溫儲糧既能防蟲,又能延緩糧食的陳化,減少糧食污染,是世界公認較理想的儲藏方法。孟永青等 [6] 采用隔熱涂料、PEF 隔熱板、高強度絕熱板、積熱排除軟管、新型保溫通風口等材料對倉頂、墻體、通風道口、門窗等處進行了綜合隔熱氣密改造,結果表明改造后的倉房達到了低溫儲糧,糧溫得到有效控制,綜合隔熱由54s 增加到65s,常規儲存下常年使糧溫控制在22 ℃以下,各層平均糧溫控制在19 ℃以下。提高糧倉密閉性能和隔熱保溫性能,減少外界熱空氣因對流和傳導對糧倉溫度的影響,可維持相對較低的糧溫。;
76. 糧倉氣密性對熏蒸效果的影響
77. 熏蒸殺蟲效果與糧堆內熏蒸劑的濃度和有效濃度的維持時間有關,熏蒸是將藥劑以氣體形態進行殺蟲的過程。赫博爾規則表明,熏蒸殺蟲效果與糧堆內熏蒸劑的濃度和有效濃度的維持時間有關,在高濃度下保持較短時間或較低濃度下保持較長時間,其殺蟲效果相同。為達到熏蒸殺蟲目的,多數糧庫盲目加大藥劑用量,使熏蒸倉內的毒氣濃度在短時間內過高。經過實踐證明,在一定范圍內,使用熏蒸時,延長密閉時間比增加濃度更重要。如果熏蒸過程中,倉房氣密性差,熏蒸氣體就會外泄,降低藥劑濃度,自身保護性使害蟲在剛接觸高濃度毒氣時會出現短暫的保護性昏迷,待倉內濃度降低后害蟲蘇醒,導致熏蒸殺蟲不,進而影響殺蟲效果,這直接關系儲糧安全。所以,糧倉氣密性不好,即使增加熏蒸劑的劑量,倉內或糧堆內的高濃度熏蒸劑也無法保持有效殺蟲濃度的時間,導致熏蒸次數增加,糧食中藥劑殘留量增多,害蟲抗性增強,污染環境,浪費人力、物力等惡性循環。因此,熏蒸前一定要進行氣密性檢測,查明漏氣原因,采用科學的方法提高倉房氣密性,是確保熏蒸殺蟲效果的有效措施。;
78. 糧倉氣密性的檢測及相關標準
79. 檢測糧倉氣密性的方法有壓力衰減試驗法(PT 試驗)、示蹤跡濃度衰減試驗法和平衡壓力——流量平衡試驗法(PQ 試驗)。示蹤跡濃度衰減試驗法和PQ試驗法操作較復雜,并且費時較多,所以PT試驗法在的生產應用中較為普遍。壓力衰減試驗的主要做法是,根據通風口尺寸制作相對應的法蘭盤,在法蘭盤上固定不漏氣的蝶閥,蝶閥一端固定在倉房的通風口確保通風口與法蘭之間不漏氣,蝶閥另一端連接離心風機風筒。在該通風口對側通風口引出軟管連接壓力表(壓力表必須經過鑒定并在合格周期內),確保倉房所有門窗通風口關閉,過線孔等密封完全。使蝶閥處于打開狀態,若倉房內無覆膜則開啟風機往倉內充氣,若倉房內已有糧面覆膜則利用風機將空氣從倉房內抽出,使倉內外達到一定的壓力差后停機,當壓力差降低至預定值的一半時,用秒表記錄該時間,所需的時間即為 PT 試驗的壓力半衰期。因為糧倉漏氣,倉內外的壓力差會逐漸減少,根據倉房壓力半衰期,判斷倉房氣密性的好壞。在相同條件下測試,;
80. 壓力半衰期越長,糧倉的氣密性越好。澳大利亞相關標準規定,空倉初始壓力從2500Pa下降到1500Pa所需時間不低于5min的為一級倉,從1500Pa下降到750Pa所需時間不低于5min的為二級倉,從500Pa下降到250Pa所需時間不低于5min的為三級倉 。而我國規定平房倉氣密性以500Pa的壓力半衰期分為三個等級,平房倉內薄膜密封的糧堆氣密性以 300 Pa 的壓力半衰期分為二個等級,其中壓力半衰期大于等于5min的為一級倉,壓力半衰期不應低于40s。由此可見,國內糧倉氣密性要求遠遠低于澳大利亞三級倉標準。我國糧倉大多數氣密性都比較差,糧倉條件不足,這是制約我國儲糧現代化的一個重要因素。為提高儲糧技術應用效果和降低保管費用,必須提高倉房的氣密等級。;
81. 糧倉易漏氣部位對氣密性的影響
82. 門窗、工藝孔洞易漏氣部位
83. 孔洞易漏氣部位主要有門窗、自然通風口、抽流風機口、進(出)風口、進(卸)糧口等。門窗孔洞是影響糧倉氣密性的主要漏氣點,一般結構的倉門都不能達到密封性要求,大都在門窗上加“H”形密封膠條,主要靠鉸鏈等連接件壓縮密封膠條,使其堵塞或減少泄漏縫隙,達到氣密要求。但倉房都有多扇門窗,并且面積比較大,門窗安裝精度不夠重復冷卻的時間間隔受多種因素影響,主要的是與糧食水分有關。;
382. 干燥與冷卻相結合,可減少干燥次數,不僅節省費用,還有利于保持稻谷品質。
383. 采用谷物冷卻機把鋼板筒倉糧溫降至10~13℃后,外溫高時僅在倉外出現濕度或結露現象,對儲糧無影響
49. 2)坡道宜采用混凝土坡道,混凝土面層厚度及墊層材料應滿足運輸機械通行的 強度要求。坡道坡度宜為 1∶6~1∶8。
50. 3)季節性凍土、濕陷性黃土及膨脹土地區的散水及坡道應根據有關規范的規定 采取相應的措施。
51. 4)雨篷根部外墻面應做泛水

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