CN214628248U - 一种粮仓调控储粮*** - Google Patents

一种粮仓调控储粮*** Download PDF

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徐嘉晨
王凯哲
黄云帆
庄灵果
刘成名
赵艳芳
闫凤娟
王子豪
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Abstract

本实用新型公开了一种粮仓调控储粮***,包括粮仓本体、能量桩***、能量转换***和控制***。其中,能量桩***埋设于地下;粮仓本体通过能量转换***与能量桩***连通;控制***包括控制器、温度传感器、湿度传感器和湿度显示装置,温度传感器固定设置于粮仓本体内,温度传感器与控制器的输入端电连接,能量桩***与控制器的输出端电连接,湿度传感器固定设置于粮仓本体内,湿度传感器与湿度显示装置电连接。相比于现有技术,本实用新型制冷效果好,并且能够实时监测并调控粮仓的温度和湿度。

Description

一种粮仓调控储粮***
技术领域
本实用新型涉及粮食存储技术领域,特别是涉及一种粮仓调控储粮***。
背景技术
粮食安全关乎国计民生,粮食的储藏安全尤为重要。在对粮食进行储存时要确保粮食的品质,需要严格控制粮仓的温度和湿度。高温环境易导致粮食发生呼吸作用从而导致粮食内部滋生微生物,还会为害虫提供适宜的生长环境,导致粮食品质降低。随着对环境和食品安全问题的日趋重视,社会对绿色储粮方式提出了更多的要求,低温储粮技术成为绿色生态储粮的发展方向。
目前的大型粮仓为了给粮仓提供稳定的低温环境,大多依靠电能进行制冷。要确保我国充足粮食储备安全需求,必然需要大量的能源供应。这与我国节能减排的目标相悖。因此需要寻求既可以满足保证粮食安全的低温需求,同时又能够达到节能减排效果的新型能源。能源桩技术作为一种新型的节能技术,不仅可以采用地下的恒温土层进行热交换,从而达到节能减排的效果,并且其与建筑物结合,不影响建筑物的占地空间。因此将能源桩应用于粮食的储存技术中,不仅可以达到绿色储粮的目的,还能达到节能减排的效果。
但是,现有的地下能源储过程会造成能源的损失,换热面积有限,导致换热效率低下,换热难以均匀,还会给粮食的装卸作业带来不便。并且潮湿的环境易导致粮食发生霉变,影响粮食的品质,工作人员需要对粮仓内的湿度实时监测,并根据实际情况对粮仓进行除湿。因此,如何提供一种制冷效果好、能够实时监测并调控粮仓湿度和温度的储粮***,是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种粮仓调控储粮***,旨在解决现有储量***制换热效率低、除湿效果差的技术问题。
为实现上述目的,本实用新型提供了如下方案:
本实用新型公开了一种粮仓调控储粮***,包括:
粮仓本体;
能量桩***,所述能量桩***埋设于地下;
能量转换***,所述粮仓本体通过所述能量转换***与所述能量桩***连通;
控制***,所述控制***包括控制器、温度传感器、湿度传感器和湿度显示装置,所述温度传感器固定设置于所述粮仓本体内,所述温度传感器与所述控制器的输入端电连接,所述能量桩***与所述控制器的输出端电连接,所述湿度传感器固定设置于所述粮仓本体内,所述湿度传感器与所述湿度显示装置电连接。
优选地,还包括通风管道,所述能量转换***包括制冷机,所述粮仓本体的侧壁上方设有出风口,所述粮仓本体的侧壁下方设有进风口,所述通风管道的一端与所述出风口连通,所述通风管道的另一端与所述制冷机的进风通道连通,所述制冷机的出风通道与所述进风口连通。
优选地,所述能量桩***包括桩体和换热管,所述换热管固定设置于所述桩体内,所述换热管为U型管,所述换热管的一端与所述制冷机的进水通道连通,所述换热管的另一端与所述制冷机的出水通道连通,所述换热管的一端安装有控制阀,所述控制阀与所述控制器的输出端电连接。
优选地,还包括地上笼,所述地上笼位于所述粮仓本体内且固定设置于所述粮仓本体的底面上,所述制冷机的出风通道穿过所述进风口并与所述地上笼连通。
优选地,还包括空气预处理***,所述空气预处理***包括初效过滤层、中效过滤层和除湿层,所述空气预处理***固定设置于所述通风管路靠近所述制冷机的一端。
优选地,所述初效过滤层的材质为无纺布过滤网,所述无纺布过滤网折叠为多层结构,所述中效过滤层的材质为活性炭层,所述除湿层为分子筛。
优选地,所述能量桩***为多个,每个所述换热管上的所述控制阀均与所述控制器的输出端电连接。
优选地,还包括温度显示装置,所述温度传感器与所述温度显示装置电连接。
优选地,还包括水泵,所述水泵安装于所述制冷机的进水通道上。
本实用新型相对于现有技术取得了以下技术效果:
本实用新型提供的粮仓调控储粮***包括粮仓本体、能量桩***、能量转换***和控制***。地下低温环境对能量桩***中的循环水进行冷却,冷却后的水流入能量转换***中,通过能量转换***将冷水的冷量输入粮仓本体内。温度传感器实时监测粮仓本体内的温度并将信号传输至控制器,控制器将信号与设定温度进行对比,并控制从能量桩***流入能量转换***的冷却水的流量,进而控制粮仓内的空气温度。湿度传感器能够实时监测粮仓本体内的湿度,工作人员通过观察湿度显示装置掌握粮仓本体内的湿度情况,并采取相应除湿措施,能够有效避免粮仓内的湿度过大对粮食产生不利影响。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实施例粮仓调控储粮***的结构示意图;
图2为能量桩***的结构示意图;
其中:1-粮仓本体;2-能量桩***;201-桩体;202-换热管;3-能量转换***;4-温度传感器;5-湿度传感器;6-通风管道;7-地上笼;8-初效过滤层;9-中效过滤层;10-除湿层。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
如图1-2所示,本实施例提供一种粮仓调控储粮***,包括粮仓本体1、能量桩***2、能量转换***3和控制***。
其中,能量桩***2埋设于地下;粮仓本体1通过能量转换***3与能量桩***2连通;控制***包括控制器、温度传感器4、湿度传感器5和湿度显示装置,温度传感器4固定设置于粮仓本体1内,温度传感器4与控制器的输入端电连接,能量桩***2与控制器的输出端电连接,湿度传感器5固定设置于粮仓本体1内,湿度传感器5与湿度显示装置电连接。
本实施例中,地下低温环境对能量桩***2中的循环水进行冷却,冷却后的水流入能量转换***3中,通过能量转换***3将冷水的冷量输入粮仓本体1内。温度传感器4实时监测粮仓本体1内的温度并将信号传输至控制器,控制器将信号与设定温度进行对比,并控制从能量桩***2流入能量转换***3的冷却水的流量,进而控制粮仓内的空气温度。湿度传感器5能够实时监测粮仓本体1内的湿度,工作人员通过湿度显示装置能够得到粮仓本体1内的湿度情况,能够有效避免湿度过大对粮仓内的粮食产生不利影响。
能量转换***3的形式有多种,本领域技术人员可根据需要进行选择。本实施例还包括通风管道6,能量转换***3包括制冷机,粮仓本体1的侧壁上方设有出风口,粮仓本体1的侧壁下方设有进风口,通风管道6的一端与出风口连通,通风管道6的另一端与制冷机的进风通道连通,制冷机的出风通道与进风口连通。
能量桩***2的形式有多种,本领域技术人员可根据需要进行选择。能量桩***2包括桩体201和换热管202,换热管202固定设置于桩体201内,换热管202为U型管,换热管202的一端与制冷机的进水通道连通,换热管202的另一端与制冷机的出水通道连通,换热管202的一端安装有控制阀,控制阀与控制器的输出端电连接。
本实施例中,换热管202内的冷水进入到制冷机,在制冷机进风通道处安装上降温水帘,粮仓本体1内的高温空气经过通风管道6进入制冷机的进风通道,利用水汽蒸发的过程中会吸收周围热量的物理特性,空气的热量被降温水帘带走,降落下来的水温度上升。升温后的水通过制冷机出水通道进入换热管202,再通过地下温度对其进行降温,进而形成了循环回路,有效对进入其中较高温度的空气进行降温,降温后的冷空气通过制冷机的出风通道进入到粮仓本体1内,以达到降温的效果。控制器接收到温度传感器4输送的信号后与设定温度进行对比分析,进而对控制阀开启程度进行控制以调节冷却水的流量,从而准确控制制冷效果。
为了提高装置的制冷效率,本实施例还包括地上笼7,地上笼7位于粮仓本体1内且固定设置于粮仓本体1的底面上,制冷机的出风通道穿过进风口并与地上笼7连通。
为了对进入粮仓本体1的冷空气进行除湿,并去除冷空气中的污染物,使进入粮仓本体1的冷空气为无污染的干燥气体,以保证粮食的品质,本实施例还包括空气预处理***。空气预处理***包括初效过滤层8、中效过滤层9和除湿层10,空气预处理***固定设置于通风管路靠近制冷机的一端。进一步地,本实施例还包括温度显示装置,温度传感器4与温度显示装置电连接,便于工作人员实时观察粮仓本体1内的温度。
本实施例中,初效过滤层8的材质优选为无纺布过滤网,能够有效过滤空气中的大颗粒粉尘和虫子进入粮仓本体1内,无纺布过滤网折叠为多层结构,增加了过滤面积;中效过滤层9的材质优选为活性炭层,具有体积密度小,表面积大、吸附性能好的优点,能够去除空气中的甲醛等污染物,并能够去除异味,以达到净化空气的效果;除湿层10优选为分子筛,分子筛在结构上有许多孔径均匀的孔道,具有除湿性强的优点,以达到干燥空气的效果。
为了进一步提高制冷效果,本实施例中,能量桩***2为多个,每个换热管202上的控制阀均与控制器的输出端电连接。当某个能量桩***2发生故障时,其他能量桩***2仍可正常进行热量的交换,从而确保换热***的正常运转,进而保证储粮的安全。
为了增加制冷机的进水通道处的压力,以保证换热管202中的冷却水顺利进入到制冷机中进行热量交换,本实施例还包括水泵,水泵安装于制冷机的进水通道上。
本说明书中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

Claims (9)

1.一种粮仓调控储粮***,其特征在于,包括:
粮仓本体;
能量桩***,所述能量桩***埋设于地下;
能量转换***,所述粮仓本体通过所述能量转换***与所述能量桩***连通;
控制***,所述控制***包括控制器、温度传感器、湿度传感器和湿度显示装置,所述温度传感器固定设置于所述粮仓本体内,所述温度传感器与所述控制器的输入端电连接,所述能量桩***与所述控制器的输出端电连接,所述湿度传感器固定设置于所述粮仓本体内,所述湿度传感器与所述湿度显示装置电连接。
2.根据权利要求1所述的粮仓调控储粮***,其特征在于,还包括通风管道,所述能量转换***包括制冷机,所述粮仓本体的侧壁上方设有出风口,所述粮仓本体的侧壁下方设有进风口,所述通风管道的一端与所述出风口连通,所述通风管道的另一端与所述制冷机的进风通道连通,所述制冷机的出风通道与所述进风口连通。
3.根据权利要求2所述的粮仓调控储粮***,其特征在于,所述能量桩***包括桩体和换热管,所述换热管固定设置于所述桩体内,所述换热管为U型管,所述换热管的一端与所述制冷机的进水通道连通,所述换热管的另一端与所述制冷机的出水通道连通,所述换热管的一端安装有控制阀,所述控制阀与所述控制器的输出端电连接。
4.根据权利要求2所述的粮仓调控储粮***,其特征在于,还包括地上笼,所述地上笼位于所述粮仓本体内且固定设置于所述粮仓本体的底面上,所述制冷机的出风通道穿过所述进风口并与所述地上笼连通。
5.根据权利要求2所述的粮仓调控储粮***,其特征在于,还包括空气预处理***,所述空气预处理***包括初效过滤层、中效过滤层和除湿层,所述空气预处理***固定设置于所述通风管道靠近所述制冷机的一端。
6.根据权利要求5所述的粮仓调控储粮***,其特征在于,所述初效过滤层的材质为无纺布过滤网,所述无纺布过滤网折叠为多层结构,所述中效过滤层的材质为活性炭层,所述除湿层为分子筛。
7.根据权利要求3所述的粮仓调控储粮***,其特征在于,所述能量桩***为多个,每个所述换热管上的所述控制阀均与所述控制器的输出端电连接。
8.根据权利要求1所述的粮仓调控储粮***,其特征在于,还包括温度显示装置,所述温度传感器与所述温度显示装置电连接。
9.根据权利要求3所述的粮仓调控储粮***,其特征在于,还包括水泵,所述水泵安装于所述制冷机的进水通道上。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114271110A (zh) * 2021-12-23 2022-04-05 西安交通大学 一种利用自然冷源的粮仓内环流补冷***

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