大豆倉使用隔熱毯壓蓋和空調制冷實現低溫儲藏
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4.6
大豆含有豐富的蛋白質和脂肪,儲藏穩定性差,不耐高溫,易吸濕生霉、浸油赤變,如何在夏季高溫高濕的廈門儲藏好大豆,是一個重要的課題。通過利用隔熱毯壓蓋和空調制冷等物理手段來實現綠色安全低溫儲糧。
隔熱毯壓蓋和空調制冷實現稻谷低溫儲藏
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粳稻谷呼吸強度大,對高溫的抵抗力較弱,儲藏期間極易發熱、黃變,導致品質劣變,保管難度較大,在夏季高溫天氣通過空調控溫和棉毯壓蓋等方法來實現安全低溫儲藏。
利用空調制冷實現低溫儲糧確保高水分稻谷儲藏安全的實踐
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綠色儲糧技術是以可持續發展理論為指導,以儲糧生態學為基礎,在糧食儲藏過程中盡量少用或不用化學藥劑,以調控儲糧生態因子為主要手段,達到保護環境,避免儲糧污染,確保儲糧安全,使人們吃到新鮮、營養、可口、無毒的放心糧的技術。低溫儲糧是最有發展前景的綠色儲糧技術之一,
高大平房倉大豆空調控溫儲藏試驗
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采用空調控制倉溫和糧堆表層溫度的變化,使糧堆處于低溫或準低溫狀態,確保了大豆的安全度夏和儲存安全,取得了良好的經濟效益和社會效益。
風管空調制冷控溫儲藏稻谷試驗
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根據倉房隔熱性能、控溫要求,選擇合理制冷量的空調,利用風管空調制冷為主要控溫手段,并結合壓蓋密閉及屋頂隔熱等措施,對稻谷儲藏進行控溫儲糧試驗,結果表明,能滿足安全、經濟和延緩品質劣變的儲糧目標,有利于保持儲糧品質及水分,抑制蟲霉的孽生,降低儲糧損失。
中溫高濕儲糧區高大平房倉空調控溫儲藏大豆技術初探
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探討了空調控溫儲藏在中溫高濕儲糧區對進口大豆倉溫、糧溫和大豆品質的影響。結果表明:空調倉能較好地保持大豆的品質,抑制大豆蟲害的發生,避免熏蒸,經濟可行,能確保大豆安全度夏和實現綠色儲藏。
氣毯壓蓋與PEF和稻殼壓蓋控溫儲糧效果比較
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利用聚乙烯發泡保溫材料(pef)、氣毯、稻殼等不同材料對糧面進行壓蓋控溫效果試驗,結果表明稻殼壓蓋可使上層糧溫降低2~4℃,pef+薄膜壓蓋可使上層糧溫降低4~7℃,氣毯壓蓋可使上層糧溫降低3~5℃,有利于糧食保質保鮮,為實現綠色儲糧奠定了基礎。
空調制冷在高大平房倉的控溫控濕嘗試
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廣東珠三角地區全年高溫高濕時間長,持續低溫時間較短,采用機械通風降低糧溫的機遇甚少,給較長時間安全儲糧帶來莫大的影響。適時開啟空調制冷,適當降溫降濕,創造一個長時間內比較偏低的倉溫倉濕環境,十分有利于安全儲糧,確保儲糧品質穩定,不至于因大量降濕而造成重大損失。
2007美國空調制冷和供熱展將舉行
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的結霜特性與對其結構設計的影響[j]1低溫與超導, 2000,28(11):58-60 [6]郎群英,申江,楊鑷1結霜工況下翅片變片距管蒸發 器的改進[j]1制冷,2003,22(3):47-51 [7]謝晶,施駿業,徐世瓊等1超市冷凍冷藏陳列柜的節 能[c]1第2屆中國食品冷藏鏈新設備、新技術論壇文 集12004:53-58 [8]carolinehaglundstignor,perfahlenetal1optimaloperation ofcooling-coilsfordisplaycabinetsinsecondary-loopre2 frigerationsystems[c]1internationalcongressof refri
高大平房倉空調控溫儲藏技術實踐
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針對黑龍江地區夏季高溫季節,玉米表層糧溫上升較快,易引起糧食局部發熱,品質劣變的問題,對該庫高大平房倉進行門窗密閉隔熱處理,通過在倉房糧堆上部采取空調制冷的方式控制倉內溫度的上升,減緩上層糧溫上升速度,以達到綠色儲糧、低溫儲糧、安全過夏的目的。
空調制冷換算
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篇二:空調制冷量換算 國內及國外常用制冷術語及單位換算和制冷量計算公式 風冷式冷水機、螺桿式冷水機、開放式冷水機、中央冷水機系統、水冷式冰水機:制冷技 術中常用單位的換算: 1馬力(或1匹馬功率)=735.5瓦(w)=0.7355千瓦(kw) 1千卡/小時(kcal/h)=1.163瓦(w) 1美國冷噸=3024千卡/小時(kcal/h)=3.517千瓦(kw) 1日本冷噸=3320千卡/小時(kcal/h)=3.861千瓦(kw) 攝氏溫度℃=(華氏°f-32)5/9(注:1冷噸就是使1噸0℃的水在24小所內變為0℃的冰所需 要的制冷量。) 怎么配置工業冷水機-冷凍機(冰水機): 制冷量計算公式q=cm(t2-t1)q單位j; c比熱,如果是水就是4.2kj/k*
應用空調低溫儲藏大米安全過夏
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1989年我們對庫存的1166噸大米采用窗式空調低溫儲藏,并以聚氯乙烯薄膜密閉進行“三低”儲藏作對照。通過5個月的試驗證明,采用“窗式空調低溫”法保管大米,鮮度超過“三低”密閉保管法,解決了我庫大米過夏的保管難題。1材料與方法對原有2號倉倉房頂部用4×5cm的木條釘框,上用8號鐵絲吊頂固定并做成
空調準低溫倉的改建與使用
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合肥市地屬亞熱帶濕潤季風氣候,夏季炎熱高溫多雨,又正值“梅雨”季節,在此時要確保高水分糧安全度夏非常困難,尤其是高水分粳米極易發熱、霉變,給貯存工作帶來了難度,為確保高水分糧安全,保持糧食的原有品質,保證市場供應質量。我市第一糧庫在市局的大力支持下,于1959年初改造了1625t的升高蘇式倉為空調準低溫倉。所謂準低溫倉,是指在全年能使糧溫控制在20℃以下的倉房。糧溫在此范圍,糧堆里的生命有機體(包括害蟲、螨、微
高大平房倉糧面PEF 壓蓋隔熱試驗
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用pef在高大平房倉糧堆表面進行壓蓋,經2001年過夏使用結果表明pef材料有良好的隔熱效果,能有效地控制糧堆溫度上升幅度,克服了高大平房倉屋面隔熱性能差,上層糧溫易升高的弊端,可有效控制蟲霉危害,符合推廣綠色儲糧的技術要求,達到控溫儲存,延緩糧食陳化的目的。
空調制冷系統論文空調制冷論文:淺談空調制冷系統設計中的問題
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空調制冷系統論文空調制冷論文:淺談空調制冷系統設計中的問題 摘要:本文敘述了空調制冷系統設計施工中一些基礎數據對制冷系統效率的影響,對目前常見的制 冷系統方面進行了分析,從而不斷優化系統方案,提高系統及制冷設備的節能性。 關鍵詞:空調制冷系統;制冷系統效率;優化系統;節能 0引言 隨著國內經濟建設的發展,空調制冷系統應用場合也不斷擴展,大量運用在工業、民用項目中???調制冷系統的設計有了很大的進步,其應用技術要求也在不斷提高。這對廣大暖通工程師提出了更高的 要求,僅僅局限于對系統或設備的簡單了解,并不一定能保證整個制冷系統穩定、高效和安全運轉。 文中結合設計、施工安裝和后期運行經驗,現將空調制冷系統設計和運行中可能會發生的部分問題 進行總結分析。 1膨脹水箱的計算 對于空調系統膨脹水箱容積的計算,國內的設計手冊給出了兩種不同計算方法。將這兩種計算方法 運用于水冷式冷水系統或供暖系統,夏
富康矯車空調制冷系統的使用與維護
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一rfcoz/l ’●—’r‘’‘’ ;充{;電;;系{;統;t ..’...,t....’t....’ 時,電壓表指示的數值上升到14v左右,說明發電機 和.調節器工作是正常的。如果電壓表指示蓄電池電 壓,則說明充電系統有故障. (6)發動機熄火停機后,應將點火開關(或電源 開關)斷開。否則,蓄電池電流將長期流經發電機磁 場繞組和調節器的線圈,使蓄電池放電,甚至將磁場 繞組燒壞。 (7)在裝配發電機前軸承時,應按規定加注潤滑 油,其量為軸承空腔的2/3.切不可認為加得越多越 好,以免發電機工作時,潤滑油溢出濺在滑環上造成 炭刷與滑環接觸不良,弓i起不充電故障。 (8)交流發電機應與專用調節器配合工作,在配 用晶體管調節器時,接線須正確。更換晶體管時,焊 接用的電烙鐵不得高于45w,動作要迅速,最好用金
空調制冷銅管使用中的若干問題
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空調制冷銅管使用中的若干問題 馬宗理 張金利 李德富 李 娟 楊振勝 (中國科學院精密銅管工程研究中心) 空調銅管是制冷裝置的重要原材料,它主要有 兩個用途:①制造換熱設備最常用的蒸發器、冷凝 器,俗稱“兩器”;②作為連接管道和管件。不管那 種用途,它都是制冷劑的通道,其作用十分重要。 這就要求銅管生產企業提供優質的銅管,另一方面 要求空調制冷企業妥善地使用銅管。gb/t17791 -1999《空調制冷用無縫銅管》和ys/t440-2001 《內螺紋銅管》對銅管的質量作了詳細的規定,這些 規定與美國的astmb280和日本的jish3300是 對應的。本文是從使用銅管的角度,既討論gb和 ys中的主要問題,也討論在gb和ys中沒有規定 的有關問題。 1 有關標準(gb、ys、等)中規定的有關質量要求 1.1 銅管材料牌
空調制冷銅管使用中的若干問題
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空調制冷銅管使用中的若干問題
車用空調制冷劑的使用分析
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本文論述了人類健康、臭氧層、制冷劑三者之間的關系,進一步闡明保護臭氧層的重要性。
空調制冷/制熱時室內氣流及溫度分布數值研究
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對于掛壁式空調器在制冷/制熱工況運行時的室內氣流及溫度分布進行了數值模擬分析,采用k-ε紊流模型和非穩態求解方法,分別獲得了在不同時間以及在不同的導風板旋轉角度和出口風速情況下的室內氣流及溫度分布,并對原因進行了合理的分析,為合理控制溫度和空調器的優化工作設計提供了理論基礎。
空調控溫技術在玉米準低溫儲藏中的應用
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研究了空調控溫技術在玉米準低溫儲糧中不同的啟停時間和溫度參數,旨在為完善空調技術在準低溫儲糧中的應用提供依據.研究結果表明:利用空調控溫技術,5個試驗倉房的上層平均糧溫都控制在25℃以下,實現了準低溫儲藏度夏;設置同樣的溫度參數,空調啟停時間12:00~20:00的控溫效果優于啟停時間8:00~16:00;利用空調控溫,有效延緩了上層平均糧溫的上升.
氨在空調制冷領域的應用
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在熱力特性、環境安全特性及技術成熟性等方面比較了氨和其他幾種工質,介紹了氨在空調制冷領域應用中幾項關鍵技術的發展,以及氨系統目前的應用情況。
能源、環境與空調制冷
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1997年,世界上160多個國家在日本京都簽訂了有關減少溫室氣體排放的協議(京都協議)。該協議對締約國的能源政策甚至經濟的發展都有巨大的影響。作為能源消耗量很大的空調制冷行業,有必要對此予以充分的關注和深入研究。本文研究了國內外能源環境現狀和空調制冷系統與能源環境的關系,給出了對空調制冷系統適應新的能源結構和環境政策進行適當調整的建議
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職位:建筑智能化設計工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林