轴流风机与离心风机通风效果对比分析-国家粮食局.docVIP

轴流风机与离心风机通风效果对比分析-国家粮食局.doc

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轴流风机与离心风机通风效果对比分析 武海波(1,王洪光1,李世明2 (1. 山东梁山中谷国家粮食储备库,山东 梁山 272600; 2. 河南广播电视大学,河南 郑州 450008) 摘要 通过对轴流风机与离心风机通风效果的对比分析认为,离心风机通风降温速度快,能耗大,轴流风机通风降温速度慢但能耗低。梁山库所处的北温带地区冬季寒冷干燥时间较长,适合使用轴流风机进行降温通风。轴流风机通风降温在减少水分丢失、降低通风费用、提高通风效率、使储粮向绿色方向发展等方面更能体现其优越性。 关键词 通风 效率 轴流风机 离心风机 梁山中谷国家粮食储备库建于1997年,共有平房仓24栋,现有19栋仓房存粮,储存小麦1亿kg。根据我库所处地理位置以及气候条件,每年11月底12月初至次年1月份进行机械降温通风[1-3]。为了积极探索新的通风储粮技术,使储粮向绿色方向发展[4],2002年开始尝试使用轴流风机进行降温通风。并对轴流风机和离心风机的通风效果进行了对比分析。 1 供试材料 1.1 试验仓房 梁山中谷国家粮食储备库17、18号仓为轴流风机通风试验仓房,19、20号仓为离心风机通风对比仓。以上4栋仓房仓型相同,均为2001年建高大平房仓。仓长60m,宽21m,装粮线高6m,墙体为砖混墙体,屋顶为拱板双层屋顶,仓顶采用聚胺脂发泡隔热层。每仓安装固定式轴流风机6台,南北墙各2台,空气隔热层2台,集装箱式密闭门窗,密闭性能好(半衰期大于45s)。 1.2 试验通风设备 轴流风机:BT35—12型,风量8667m3/h,风压160Pa,风机功率0.55KW,转速1450r/min。 离心风机:6—72No6C型,风量8288—16576 m3/h,风压1760—1116 Pa,风机功率7.5 KW,转速1800 r/min。 1.3 风机及风网布置 4栋仓房设计相同,风网类型为一机四道鱼鳞式地上笼通风系统,开孔率30%—35%。空气途径比为1.41[1]。每仓设3个通风口,均在北墙。每仓装有轴流风机6台,其中4台在仓内,南北墙各2台,呈对称分布。另外2台在仓顶空气隔热层内用以排除积热。 1.4 检测设备 温度检测:采用武汉新良公司生产的粮温检测系统,每仓布测温电缆65根,电缆长6m,每根测温电缆上有4个测温点。测温电缆距墙0.5m,电缆间距5m,最底层测温点距地面0.3m,最上层测温点距表层0.5m,中间两点等距分布[4]。整仓电缆的布置均与地上笼布接触,即测温电缆全部在两相临地笼间。 水分检测:采用日本产PM—888型快速杯式水分测定仪。大气温湿度及仓内空间温湿度检测仪器均为武汉新良公司提供。 1.5 试验仓储粮基本情况 1.5.1 粮食品质 17号仓:储存品种小麦,容重768g/L,不完善粒5.3%,水分12.0%,杂质0.6%,入仓时间2002年; 18号仓:储存品种小麦,容重774g/L,不完善粒5.3%,水分12.0%,杂质0.6%,入仓时间2002年; 19号仓:储存品种小麦,容重774g/L,不完善粒4.2%,水分12.4%,杂质0.5%,入仓时间2003年; 20号仓:储存品种小麦,容重780g/L,不完善粒3.6%,水分12.4%,杂质0.7%,入仓时间2003年。 1.5.2 通风前粮温情况(见表1) 表1 通风前粮温情况 单位:℃ 仓号 上层粮温 中上层粮温 中下层粮温 底层粮温 全仓平均粮温 17号仓 13.3 14.1 12.0 13.8 13.3 17号仓 13.3 14.1 12.0 13.8 13.3 17号仓 13.3 14.1 12.0 13.8 13.3 17号仓 13.3 14.1 12.0 13.8 13.3 2 通风过程 2.1 17、18号仓采用轴流风机通风 将仓墙上4太轴流风机转向全部调成吸出式,清理通风口,将堵塞物取出。检查环流管道,使之全部处于封闭状态。 由于我库的轴流风机安装在仓墙上,采用的是上行负压吸出式通风。为此,我们在通风前采用薄膜、玻璃胶等将仓房门窗及仓内孔洞全部密闭,使之尽量达到最佳密闭状态。 轴流风机通风属于低风量、低风压通风,对大气温度要求相对宽松。当气温低于仓内绝对湿度时,既开始进行轴流风机通风,记录气温、气湿、粮温等变化情况。 由于通风前仓内粮温分布为“内热外凉”式的冷核粮堆[1],所以在通风过程中我们注意对粮堆内风速的

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