立筒仓安全储粮的探讨与研究
- 格式:pdf
- 大小:484.70 KB
- 文档页数:3
粮食仓储技术规范篇一:粮油储藏技术规范粮油储藏技术规范1 范围本标准适用于我国所有开展粮油储存业务的企业。
本标准确立了粮油储藏的一般技术原理、基本储藏技术要求和有害生物控制的一般性原则。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 8946 塑料编织袋GB 17440 粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程GB50320 粮食平房仓设计规范GB50322 粮食钢板筒仓设计规范GB/T 4789.15 食品卫生微生物学检验霉菌和酵母计数GB/T 4789.2 食品卫生微生物学检验菌落总数测定GB/T 5520 粮食油料检验种子发芽试验GB/T 18835谷物冷却机GB/T 20569 稻谷储存品质判定规则GB/T 20570 玉米储存品质判定规则GB/T 20571 小麦储存品质判定规则LS 1206 粮食仓库安全操作规程LS/T 1201 磷化氢环流熏蒸技术规程LS/T 1202 储粮机械通风技术规程LS/T 1203 粮情测控系统LS/T 1204 谷物冷却机低温储粮技术规程LS/TXXXX 储粮化学药剂管理和使用规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准3.1粮油 grain and oils各种谷物、豆类、油料以及它们的加工产品(如大米、面粉、油脂等)的总称。
3.2储粮有害生物 stored grain pest危害储藏粮油的脊椎动物(鼠类和鸟类)、无脊椎动物(储粮害虫、螨类)和微生物。
3.3安全水分 safe moisture content储藏过程所经历的最高粮温条件下,粮堆平衡相对湿度为65%时所对应的的粮食(油料)水分。
3.4半安全水分 semi-safe moisture储藏过程所经历的最高粮温条件下,粮堆平衡相对湿度在65%~75%时所对应的的粮食(油料)水分。
筒仓的分类-概述说明以及解释1.引言1.1 概述筒仓作为一种用于储存物品的设施,在农业、工业以及商业领域发挥着重要的作用。
它们的设计和功能可以根据不同的需求和特点进行分类。
对于筒仓的分类研究不仅有助于了解其在不同场景下的应用,还可以为相关领域的专业人士提供有针对性的设计和建造方案。
筒仓的分类依据可以是多种多样的,包括结构、材料、用途等方面。
首先,按照结构形式的不同,筒仓可以分为竖直筒仓、平面筒仓和倾斜筒仓等几种主要形式。
竖直筒仓是最常见的一种类型,其结构以垂直立柱为支撑,通过层板或过筛器等储存物品。
平面筒仓则是将物品储存在一个水平的平台上,适用于储存较大体积的物品或需要频繁取用的场合。
倾斜筒仓则是将筒仓倾斜设置,通过物料自重来实现储存和取用。
其次,筒仓的分类可以根据材料进行划分。
常见的材料包括木材、金属和混凝土等。
木制筒仓在很早以前就已经存在,其优点是质地轻、成本低,但由于容易受潮和虫蛀等因素影响,使用范围逐渐受到限制。
金属筒仓则是在工业化时期逐渐兴起,其具有结构稳定、防潮防虫等优点,可广泛用于各个行业的物料储存。
混凝土筒仓是近年来发展起来的一种新型筒仓,其具有耐用、隔热隔湿等特点,适用于长期储存物料的场合。
最后,筒仓的分类还可以根据用途来划分。
筒仓的主要用途包括农业储仓、工业储仓和商业储仓。
农业储仓主要用于储存农作物和饲料等农产品,其要求主要集中在保持物品的质量和防止虫害。
工业储仓则用于储存各种工业原料和成品,其要求主要在于防止潮湿和物品变形等方面。
商业储仓则主要用于存放商品和货物,其要求则包括保证物品的安全和方便取用。
综上所述,筒仓的分类是一个复杂而多样的话题,可以从多个角度进行划分。
通过对筒仓不同分类的研究和了解,可以更好地满足不同场景下的储存需求,并为筒仓的设计和使用提供更为科学和有效的指导。
文章结构部分的内容:文章结构部分主要是对整篇长文的框架进行介绍和解释。
通过清晰地阐述文章的结构,读者可以更好地理解整个文章的内容和组织方式。
筒仓坍塌防范措施 1. 筒仓坍塌的危害 筒仓坍塌是指储粮筒仓在使用过程中或者发生突发事件时,由于结构失稳、外力作用、设计缺陷等原因导致筒仓内粮食和储粮设备向外侧倾倒或坍塌的现象。筒仓坍塌会给粮食储存及相关设施造成严重破坏,还可能造成人员伤亡,给社会经济带来重大损失。
筒仓坍塌的危害主要包括以下几个方面: • 粮食损失:筒仓坍塌导致粮食散落,造成粮食损失和浪费。 • 筒仓设备破坏:坍塌过程中,储粮设备很可能遭到严重破坏,无法继续使用,增加了修复和更换设备的成本。 • 人员伤亡:筒仓坍塌可能造成储粮人员和维护人员伤亡,严重时甚至导致生命危险。 • 经济损失:坍塌事故会导致储粮行业产能降低、生产中断,给经济带来较大损失。
因此,采取科学有效的防范措施对筒仓坍塌具有重要意义。 2. 筒仓坍塌防范措施 2.1 坍塌防范设计 在筒仓建设设计过程中,应严格遵守安全规范和标准,采取合理的设计方案,确保筒仓结构的稳定性和安全性。
• 按照地质勘察的结果,合理确定筒仓建设的地点。避免选择地质条件不稳定、地下水位高、土壤不合适的区域建设筒仓。 • 选择适当的地基处理方法,确保地基的坚实稳固。采取加固措施,如桩基、地下水抽排等,提高筒仓的稳定性。 • 优化筒仓的结构设计,合理分布荷载,确保其在各种工况下都能满足稳定要求。 • 对筒仓进行动力分析和抗震设计,提高其抗震性能,减少地震等突发事件对筒仓的影响。
2.2 定期检查与维护 筒仓的定期检查与维护是预防坍塌的重要手段,通过及时发现和处理结构问题,保持筒仓的正常运行。 • 定期进行筒仓的技术状态检查,发现结构安全隐患及时处理。如发现筒仓结构出现裂缝、变形、松动等情况,应立即采取措施进行维修或加固。 • 定期进行筒仓设备的检查和保养,确保设备正常运行,减少硬件设施故障导致的坍塌风险。 • 建立健全的巡检制度,加强对筒仓运行状态、结构安全的监控与管理,确保筒仓的长期稳定运行。
粮食储藏横向通风技术一、机械通风技术的标准化规范化发展新中国成立后至1998年以前,我国粮食供应长期处于短缺状态,粮食储备数量相对较少,对仓储设施需求不高,设施建设投入较少,建设标准很低,配套设施设备少,保粮技术比较落后。
相当部分仓房是20世纪50年代仿照苏联粮库建设的“矮胖”苏式仓和简易平房仓,只适用于包粮储存或者“包打围”存储,其装粮高度最高4m,单仓容量500~2500t。
设施陈旧简陋,只能保证粮食不被日晒、雨淋、风吹,而仓房的保温、隔热、门窗气密、地坪防潮等条件很差。
保粮技术一直比较落后,储粮安全主要靠保管人员发扬“宁流千滴汗、不坏一粒粮”精神,通过人工清扫、翻倒等艰苦劳动来保证。
粮温测报靠人工入仓检查,时间长、效果差;害虫防治由人工进仓投药完成,作业有一定危险;虽然每次投放化学药剂用药量很大,但由于仓房气密性差,难以保持杀灭害虫必需的浓度和时间,杀虫不彻底,且因重复熏蒸的“选择作用",导致害虫抗性和抗性品系的产生。
粮食出入库作业要靠装卸工人背肩扛,劳动强度大、效率低、费用高、粮食损耗严重。
因此,当时我国大部分粮库的原有仓房设施条件和技术水平难以满足中央储备粮“安全储存、品质良好”的要求。
科学储粮新技术的研发应用成为建立粮食储备保障体系亟须攻克的难题。
20世纪80年代我国专家提出了用相对湿度和绝对湿度表达的粮食通风数学方程(CAE 方程),1991年商业部粮食储运局在制订《机械通风储粮技术规程(试行)》时采用CAE方程计算了粮食平衡绝对湿度曲线图,作为粮库技术人员在进行机械通风作业时查询使用。
1991年商业部粮食储运局吴子丹先生就提出,要进一步研究完善通风降温、降水技术,研究通风系统的标准设计模型;推广机械通风要和仓房隔热吊顶改造相结合,扩大自然低温储粮的应用面,延缓储粮品质劣变。
1998年开始的国债投资国家储备粮库建设为机械通风技术的标准化规范化提供了平台和条件。
三批国债投资共建储备粮库项目1114个,建成储备仓容5250万t。
多功能减压管及其在立筒仓和浅圆仓中的应用李国长 1乔占民1王保祥1徐晓娟1张冉1陈西雷1胡健2张国民2赵平2(1. 河南国家粮食储备库,河南郑州,450047;2. 河南大公粮食机械工程有限公司,河南郑州,450003)摘要在立筒仓及浅圆仓中安装多功能通风熏蒸减压降碎装置,可以有效降低粮食入库破碎率、减少自动分级影响、减缓出库时粮堆整体移动产生的动载荷,保护仓内设施,延长筒仓及浅圆仓使用寿命。
同时利用多功能减压管进行内环流熏蒸及通风降温降湿进一步完善了立筒仓及浅圆仓储粮性能,提高了储粮稳定性。
关键词多功能减压管立筒仓及浅圆仓储粮应用钢筋砼立筒仓及浅圆仓,因其占地面积少、容量大、机械化程度高、便于“四散”作业、储备和中转功能兼备等优点,近年来得到了大范围的推广应用,成为港口码头、中转库及粮食加工行业的中转设施和大型粮库长期储粮设施。
在国外,立筒仓及浅圆仓主要作为中转库使用,储存期短、周转快,对其仓内通风熏蒸等装备水平要求不高,但作为长期储粮设施,则要求其具有良好的通风、熏蒸、降碎等性能,而立筒仓及浅圆仓在应用过程中一般都存在自动分级严重、破碎率高、出库时对仓壁动压力大、通风熏蒸操作难等问题。
对此,河南国家粮食储备库对建成后的立筒仓、浅圆仓安装了多功能减压管,经过几年的实际应用,对多功能减压管做了进一步改进,提高了其综合使用性能,较好地解决了立筒仓及浅圆仓存在的前面讲述的问题,提高了立筒仓及浅圆仓安全性及储粮性能。
1 多功能减压管的结构分析1.1 立筒仓多功能通风熏蒸减压管1.1.1 安装方式立筒仓内的安装形式是支承与吊挂相结合,即管道的上端固定于仓顶板(或梁)上,下端支承在仓底锥斗部位(见图 1 )。
承受管道重力的主要部位是仓底。
1.1.2 结构分析如图1,多功能通风熏蒸降碎减压装置,其结构采用中心导流上层卸料的独特方式。
其结构主要有上部固定装置、汇风悬挂装置、标准进出粮减压管装置、通风过渡装置、下部支承装置和进风投药底盘装置等。