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高大平房仓稻谷横向降温保水通风工艺的数值模拟研究

发布时间:2021-08-23 09:04
  粮食问题是关系到我国民生的大事,为了保障仓储粮食的品质,做好安全储粮工作是非常重要的。诸多因素影响储粮生态系统的稳定性,机械通风策略是调控储粮环境的常用手段之一。但我国针对通风粮堆的研究停留在降温通风阶段,忽视了保质控水通风的重要性。针对现阶段存在的问题,搭建了降温保水通风系统,对粮食温度和水分进行同步调控,避免了由于水分丢失造成的粮食品质下降和严重经济损失等问题。高大平房仓作为储藏粮食的主流仓型,有跨度大、储粮体积大的特点,为了促进粮堆区域与空气之间的热湿传递,设计了通风路径长的横向通风工艺用于储粮。本文基于多孔介质的热湿平衡理论和流体流动理论,建立了稻谷储粮通风过程中热质传递的数学模型,采用有限元差分方法,模拟了恒温恒湿空气送入粮堆并与粮堆发生热湿交换的过程。为了探究通风粮堆温度场和水分场的变化规律,采用模拟预测与实验研究相结合的方法,分析了进风温湿度对粮堆降温保水效果的影响。具体的研究内容如下:1.基于高大平房仓的几何物理模型,构建了适用于大跨度仓型的横向通风工艺,提出了完善的针对高大平房仓横向通风的理论基础。2.将仓储静态粮堆视为具有吸湿性的多孔介质,探究了粮粒与粒间流体的对流... 

【文章来源】:山东建筑大学山东省

【文章页数】:77 页

【学位级别】:硕士

【图文】:

高大平房仓稻谷横向降温保水通风工艺的数值模拟研究


高大平房仓研究粮堆的热湿耦合传递的规律,主要

模型图,平房,横向,模型


选取安徽现代粮食物流中心储备库作为研究预测对象,高大平房仓的内部净尺寸为长度×跨度×高度=50m×27m×12.5m,装粮高度为 6m,粮仓实体如图 2.4 所示。在仓体内部安装横向通风系统,主风道及支风道皆固定于平房仓相对的两檐墙之上,出风口处设置吸出式风机,维持粮堆内部的负压状态,参与热湿处理的空气在压差作用之下穿过整个粮堆。横向通风的风道沿粮仓长度方向均匀布置,假设高大平房仓的仓顶、仓底以及四周仓壁的材料结构相同,且仓内装粮面以上的区域充满空气,按照实仓尺寸可等比例缩小为平房仓横向通风模型,如图 2.5 所示。

物理模型,网格划分


山东建筑大学硕士学位论文19体积法,不同区域的网格疏密程度不相同用以满足不同的计算要求,在进出风口附近加密网格节点数可以达到较高的精度,结构离散后的网格质量直接影响求解时间和求解结果的正确与否,网格数共计36260个。为了加快通风迭代过程的收敛速度,使用欠松弛技术进行多个控制方程的计算。建模主要采用非结构三边形网格,包括少部分结构化网格,因为储粮用高大平房仓的建筑构造比较复杂,使用结构性网格不利于迭代过程的计算。使用三角形网格产生的单元较之等量包含六边形网格的单元更少,这是因为它只允许单元格聚集在流域的所选区域,在不需要加密的地方不会产生单元。沿跨度方向选取的二维截面的物理网格划分示意图如图2.6所示。(a)横向通风(b)垂直通风图2.6通风物理模型及网格划分改变高大平房仓的横向与垂直通风方式,对初始粮温和水分值为25℃和15%,进风空气的温度和相对湿度为17℃和76.5%工况进行模拟。引入表征通风结束后粮堆温度与水分分布特性的参数——均匀性指数,对不同通风方式的通风效果进行评价,本文采用Weltens等建立均匀性指数来表示粮堆内部的温度和水分均匀性程度[66],如公式(2-33)所示:niiTTTn112121-1(2-33)式中:为均匀性指数,一般在0~1之间取值;越大表示粮堆内部的温度分布越均匀;iT为各个测点的温度;1T为粮堆内部的平均温度:n为测点的数量。水分分布的均匀性指数由式(2-34)表示为:21wat1111-2niiWWnW(2-34)式中:wat为水分均匀性指数,一般在0~1之间取值,值越大表示粮堆内部的水分分布越均匀;iW为各个测点的水分;1W为粮堆内部的平均水分。

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
[1]不同粮食颗粒横向和纵向通风数值模拟和实验研究[D]. 杜传致.山东建筑大学 2019
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本文编号:3357578

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