移动式农用湿粮通风仓的研发与应用
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 我国农户储粮现状 | 第10页 |
1.2 我国农户高水分粮处理方式 | 第10-12页 |
1.3 高水分粮降水特性研究现状 | 第12-13页 |
1.4 小型粮食降水设备国内外研究概况 | 第13-14页 |
1.5 本课题研究的意义 | 第14-15页 |
1.6 本课题主要研究内容 | 第15-16页 |
第二章 移动式农用湿粮通风仓的设计 | 第16-27页 |
2.1 前言 | 第16页 |
2.2 通风仓主要参数的确定 | 第16-20页 |
2.2.1 降水方式 | 第16页 |
2.2.2 仓容 | 第16-17页 |
2.2.3 仓体尺寸 | 第17页 |
2.2.4 通风量 | 第17-18页 |
2.2.5 通风阻力 | 第18页 |
2.2.6 选用风机 | 第18-19页 |
2.2.7 粮堆的侧压力 | 第19页 |
2.2.8 通风仓选材 | 第19-20页 |
2.2.9 估算通风仓重量 | 第20页 |
2.2.10 轮子的承重 | 第20页 |
2.3 通风仓的工作原理 | 第20-21页 |
2.4 湿粮通风仓的总体结构 | 第21-24页 |
2.4.1 湿粮通风仓通风降水系统 | 第21-22页 |
2.4.2 湿粮通风仓的排粮系统 | 第22-23页 |
2.4.3 湿粮通风仓的行走与承重系统 | 第23页 |
2.4.4 湿粮通风仓的防雨与密闭系统 | 第23-24页 |
2.4.5 湿粮通风仓的附加系统 | 第24页 |
2.5 通风仓的工作过程 | 第24-25页 |
2.6 通风仓的特点 | 第25页 |
2.6.1 通风仓可移动 | 第25页 |
2.6.2 通风仓操作简便 | 第25页 |
2.6.3 粮食自流出仓 | 第25页 |
2.6.4 通风仓可支棚防水 | 第25页 |
2.6.5 一仓多用 | 第25页 |
2.7 本章小结 | 第25-27页 |
第三章 湿粮低温干燥降水特性研究 | 第27-60页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 材料与方法 | 第27-30页 |
3.2.1 试验材料 | 第27-28页 |
3.2.2 主要试剂 | 第28页 |
3.2.3 主要仪器 | 第28页 |
3.2.4 试验方案 | 第28-29页 |
3.2.5 品质指标测定 | 第29页 |
3.2.6 数据分析 | 第29-30页 |
3.3 小麦干燥降水结果分析 | 第30-39页 |
3.3.1 小麦水分变化特性曲线 | 第30-32页 |
3.3.2 小麦降水速率变化特性曲线 | 第32-33页 |
3.3.3 高水分小麦烘干后生活力和发芽率的变化 | 第33-35页 |
3.3.4 高水分小麦烘干后不完善粒的变化 | 第35-36页 |
3.3.5 高水分小麦烘干后降落数值的变化 | 第36-37页 |
3.3.6 高水分小麦烘干后电导率的变化 | 第37-38页 |
3.3.7 高水分小麦烘干后脂肪酸值的变化 | 第38-39页 |
3.4 玉米干燥降水结果分析 | 第39-49页 |
3.4.1 玉米水分变化特性曲线 | 第39-41页 |
3.4.2 玉米降水速率变化特性曲线 | 第41-43页 |
3.4.3 高水分玉米烘干后生活力和发芽率的变化 | 第43-44页 |
3.4.4 高水分玉米烘干后裂纹率的变化 | 第44-46页 |
3.4.5 高水分玉米烘干后不完善粒的变化 | 第46页 |
3.4.6 高水分玉米烘干后电导率的变化 | 第46-48页 |
3.4.7 高水分玉米烘干后脂肪酸值的变化 | 第48-49页 |
3.5 稻谷干燥降水结果分析 | 第49-58页 |
3.5.1 稻谷水分变化特性曲线 | 第49-50页 |
3.5.2 稻谷降水速率变化特性曲线 | 第50-52页 |
3.5.3 高水分稻谷烘干后生活力和发芽率的变化 | 第52-53页 |
3.5.4 高水分稻谷烘干爆腰率的变化 | 第53-55页 |
3.5.5 高水分稻谷整精米率的变化 | 第55-56页 |
3.5.6 高水分稻谷电导率的变化 | 第56-57页 |
3.5.7 高水分稻谷脂肪酸值的变化 | 第57-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-60页 |
第四章 湿粮通风仓实仓降水试验 | 第60-74页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 材料与方法 | 第60-64页 |
4.2.1 试验材料 | 第60页 |
4.2.2 试验试剂 | 第60页 |
4.2.3 试验主要设备及仪器 | 第60-61页 |
4.2.4 试验方法 | 第61-63页 |
4.2.5 指标测定 | 第63-64页 |
4.2.6 数据分析 | 第64页 |
4.3 稻谷降水结果分析 | 第64-68页 |
4.3.1 稻谷通风降水过程中温度变化 | 第64-65页 |
4.3.2 稻谷通风降水过程中湿度变化 | 第65页 |
4.3.3 不同条件下稻谷降水曲线特征 | 第65-67页 |
4.3.4 稻谷通风仓降水均匀性 | 第67-68页 |
4.3.5 不同降水条件下稻谷品质变化 | 第68页 |
4.4 玉米降水结果分析 | 第68-72页 |
4.4.1 玉米通风降水过程中温度变化 | 第68-69页 |
4.4.2 玉米通风降水过程中湿度变化 | 第69页 |
4.4.3 不同条件下玉米降水曲线特征 | 第69-71页 |
4.4.4 玉米通风仓降水均匀性 | 第71-72页 |
4.4.5 不同降水条件下玉米品质变化 | 第72页 |
4.5 通风仓湿粮降水性能评价 | 第72-73页 |
4.6 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 湿粮通风仓拓展应用——地黄烘干 | 第74-83页 |
5.1 前言 | 第74-75页 |
5.2 材料与方法 | 第75-77页 |
5.2.1 试验材料 | 第75页 |
5.2.2 试验主要设备及仪器 | 第75页 |
5.2.3 试验方法 | 第75-76页 |
5.2.4 指标测定 | 第76-77页 |
5.3 结果与分析 | 第77-82页 |
5.3.1 地黄烘干降水特性探讨 | 第77-78页 |
5.3.2 地黄烘干工艺探讨 | 第78-81页 |
5.3.3 地黄烘干效果分析 | 第81-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-83页 |
第六章 结论与展望 | 第83-84页 |
结论 | 第83页 |
展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
个人简介 | 第89页 |