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仓储稻谷粮堆双区域多尺度多场热湿传递的模拟研究

发布时间:2021-10-27 07:41
  粮食的安全储藏问题一直被视为重中之重。据相关统计储藏过程粮食的损失数目是触目惊心的,所以必须要有科学的方法进行有效安全的存储粮食。对此,国内外学者提出机械通风的方法,用人工干预对粮食进行调控。但是,机械通风的方法又受外界大气温湿度和通风时间的影响,因此必须继续研究这些影响粮食安全的因素。本研究基于多孔介质传热热质理论,建立粮粒和粮堆内部温度、水分、露点温度、虫霉等多物理场及生物场数学模型。接着搭建了体积为一立方的实验仓进行了198h的自然储藏,通过数值模拟与实验相结合的方法来验证数学模型的合理性和适用性。其次选取杭州某粮库的稻谷为研究对象,储藏周期由75d的非人工干预阶段、144h的人工干预阶段和第二次的非人工干预阶段组成,从粮堆角度和粮粒尺度分析影响粮食安全储藏的多物理参数(温度、水分、露点温度、害虫生长率、霉菌、黄变)。粮堆的模拟结果分析表明:自然储藏过程中由于自然对流的作用使得粮堆中微气流形成一个环流,加速了粮食与微气流之间的传热传质过程,最终形成粮仓中心温度高,靠近两面及墙壁的温度低的情况。由于受到太阳辐射的影响,南墙附近温度比北墙温度高;从水分图可以看出粮面以下0.5m处及靠... 

【文章来源】:山东建筑大学山东省

【文章页数】:80 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

仓储稻谷粮堆双区域多尺度多场热湿传递的模拟研究


实验方仓本课题数学模型的验证采用13的小型实验仓

示意图,粮仓,示意图,壁面


图 3.2 实验粮仓示意图就是要保证两边的冷热壁面为恒温壁面,最终保证温采用多系统粮情系统研发的探头,如下表所示。表 3.2 温湿度传感器的部分参数名称 数值及型号测温精度,℃ 0.1度测量范围,℃ -40-125工作环境(RH) 10%-90%检测范围,RH(%) 0-100%重复性 ±0.1冲动与震动 GB/T 2423.10,IEC 6抗电磁干扰 IEC61000-6-2;GB/T布置在冷热壁面和粮仓中分布,壁面不知为 5×5 的矩)一共 25 个测点。温度记录仪通过记录各个测点的温平均温度做铺垫。所得平均温度也将作为模拟的边界条

示意图,冷热,传感器布置,壁面


图 3.2 实验粮仓示意图是要保证两边的冷热壁面为恒温壁面,最终保证用多系统粮情系统研发的探头,如下表所示。表 3.2 温湿度传感器的部分参数名称 数值及型温精度,℃ 0.1测量范围,℃ -40-125环境(RH) 10%-90%范围,RH(%) 0-100%重复性 ±0.1动与震动 GB/T 2423.10,IE电磁干扰 IEC61000-6-2;G置在冷热壁面和粮仓中分布,壁面不知为 5×5 的共 25 个测点。温度记录仪通过记录各个测点的温度做铺垫。所得平均温度也将作为模拟的边


本文编号:3461164

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