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2022-11-12 09:11:54
粮食钢板仓:5、粮堆降温散湿的方法有哪些?
粮堆降温散湿的方法很多,条件不同使用的效果也不同大型钢板仓。在生产中矿粉钢板仓,可根据具体情况分别采用。
(1)粮堆通风:直接降低粮温与水分,通风均匀,效果明显,费用低,是粮库常用保粮措施。
(2)翻动粮面:用于散装粮堆表层粮食的降温散热,简单易行,节省费用,效果也较好。
(3)排除粮堆湿热:在粮堆内插入导风管、熏蒸探管,进行机械通风等。
(4)粮食冷却:利用低温季节或谷物冷却机冷却粮食,使粮食处于一个低温状态,提高储粮温度性。
(5)日光曝晒:用于水分略高的粮食,冬季日晒温度较低,但由于多西北风,空气比较干燥,对降低水分仍有一定效果建材钢板仓。
(6)热风干燥:当粮食水分高、批量大时,采用烘干方法可快速降低粮食水分。
粮食钢板筒仓机械通风技术的应用:机械通风技术在我国储粮应用中已有多年,实践证明它对粮食降温降水、除湿增湿调质、散气、环流熏蒸、平衡粮温、粮食输送清理以及除尘防爆中都发挥了十分显著的作用。在国家储备粮库建设中,它作为高大平房仓和粮食钢板筒仓
储粮管理的一项主要技术,对解决仓房跨度大、粮堆高、单仓容量大、储粮难的问题起到了关键的作用。同时与环流熏蒸配套使用,更显示了它在储粮应用中的重要地位。
因此,对钢板筒仓配置安装通风系统,可以排除粮堆内的积热、缩小钢板筒仓内外温差,防止湿热扩散、粮食水分转移、分层、结露,进行粮食降温降水,熏蒸杀虫等,从而提高钢板筒仓储粮的稳定性、安全性、效益性。
关于通风系统的分类很多资料上已有介绍,但随着储粮技术的不断发展、创新、应用及我国钢板筒仓和高大平房仓的大批建设,机械通风技术得到了快速发展和广泛应用,对原分类的理解及应用范围存在一定的局限性。当然,对通风系统的分类,不同的学者有不同的分类
标准和方法。
水泥钢板仓的优势是什么?钢板仓具有自重轻、对基础要求低、占地面积小、劳力省、成本低等优点,还可采用双层壁板将仓体内外壁用两种不同的材料加工合成一体,可降低建造成本。由于钢板仓能用双层弯折法将筒体内外两种不同的材料弯折、成型,可以较大幅度地降低用于化工、环保等行业储存腐蚀性强物料的工程造价钢板仓用途比较广泛。钢板仓可以存储水泥、粉煤灰、矿渣超细粉等粉状物料,在建材行业应用很广,如水泥厂、电厂、粉磨站。
钢板仓主要用于储存水泥、粉煤灰、矿渣微粉、熟料、粮食等粉、粒状物料。2013年,已成功用于硫酸等液体的储存。钢板仓本意是用荆条编的储藏粮食或其他物资的工具。钢板仓是用钢板铆接、焊接或组合成的储藏工具,本意是指钢板库的仓体部分,也可以单指小型钢板仓。钢板仓的发展已有100多年的历史,在国外得到广泛应用,应用储粮的钢板筒仓起源于20世纪初,20世纪70年代末,在国外粮食行业,钢板仓几乎取代了任何类型的粮仓。
我国钢板仓技术在粮食行业应用与发展起步较晚。1982年,黑龙江省洪河农场从美国引进镀锌波纹板装配式钢板仓,是国内出现的早的现代化钢板仓群。20世纪80年代,我国钢板仓的建造取得了空展。引进吸收了美国装配式钢板仓全套技术、设备生产线,按照国外技术、设计软件、制作标准,在消化和吸收的基础上,进行了创新和发展,开始大批量生产、制作、安装装配式钢板仓,使钢板仓的强度、性能、安全方面具有了可靠性,并将钢板仓作为一种产品大量出口,它代表当今我国钢板仓生产、制作、安装的国际水平,是钢板仓制作安装的者。粮食钢板仓
一般情况下钢板仓都是可以使用30到40年的,水泥钢板仓作为钢板仓的一种,使用年限也是在这个范围内的,但是如果采取合理的方法,是可以延长使用寿命的,那么,如何才能延长水泥钢板仓的使用寿命呢?很实用的一个方法就是注意钢板仓的保养,也就是对钢板仓进行定期维护,那么,定期维护的主要方面有哪些呢?仓壁仓壁是非常容易受到损坏的地方,所以需要定期观察仓壁是否变形,磨损或者是被腐蚀,仓壁的完整性对于整个钢板仓的性能来说是很重要的。在确定仓壁没有受到损坏后,需要观察仓壁上螺丝枢纽的连接情况,如果螺丝枢纽的连接状况变差,可以手动将其从新加紧。仓壁的重要性在于它是整个舱体的保护层,如果仓壁受到损坏,整个仓体的性能都会受到非常大的影响。
粮食钢板仓应用如此广泛,然而钢板仓的设计仍然存在不的地方,因为钢板仓的失效是破坏性的,因此大多数钢板仓的局部破坏通常会导致整个钢板仓结构的灾难性破坏,造成巨大的经济损失甚至是生命损失。然而国内关于钢板仓的规范主要参考于欧洲规范,关于高架式全钢焊接(镀锌板螺旋卷板)钢板仓和的相关理论规范又滞后于实际应用,且存在一定差距。针对这一矛盾,本文对高架式钢板仓的力学性能和设计优化进行了分析研究。本文以高架式钢板仓为研究背景,依据规范及相关理论对其进行理论分析计算,并对其进行强度和稳定性进行验算,可以得出安全性满足要求。静力分析的结果与理论计算的结果误差小于10%,确定了有限元模型计算的性。钢板仓结构的计算方法是非常复杂的,但有限元软件的使用大大简化了设计过程,同时也提供了一种直观的方式来确定钢板仓结构的薄弱区域。对钢板仓进行动力及稳定性分析,确定了高架式钢板仓作用下薄弱部分以及极限承载力。
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