[实用新型]一种自控的粮食储存仓库有效
申请号: | 201420214183.2 | 申请日: | 2014-04-29 |
公开(公告)号: | CN203827751U | 公开(公告)日: | 2014-09-17 |
发明(设计)人: | 王国祥;吴明明 | 申请(专利权)人: | 杭州天跃气体设备制造有限公司 |
主分类号: | A01F25/14 | 分类号: | A01F25/14;A01F25/16 |
代理公司: | 杭州浙科专利事务所(普通合伙) 33213 | 代理人: | 吴秉中;杜敏芳 |
地址: | 311401 浙江省杭州市*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 自控 粮食 储存 仓库 | ||
技术领域
本实用新型属于储粮设备技术领域,具体涉及一种自控的粮食储存仓库。
背景技术
目前,传统的粮食储存仓库就是一个简单的封闭仓体,对粮食储存仓库中粮食害虫的防治普遍常用化学熏蒸法,最常用的是磷化氢熏蒸法。采用磷化氢进行粮食害虫的防治存在以下不足:1)局限性,磷化氢熏蒸后不能达到粮仓的每个角落,存在死角;2)不确定性,不同的粮食害虫,对磷化氢浓度要求不同,对磷化氢的熏蒸时间要求不同,以致磷化氢浓度和熏蒸时间不易掌握;3)不安全性,磷化氢对进入粮仓内的人员具有一定的毒害作用,进入粮仓内需要先对仓体内的空气进行检查,费时费力,自动化程度低。
因此,设计一种能够自动化防治粮食害虫且防治效果好的粮食储存仓库极为重要。
实用新型内容
针对现有技术存在的问题,本实用新型的目的在于设计提供一种自控的粮食储存仓库的技术方案。
所述的一种自控的粮食储存仓库,包括储粮仓体,其特征在于所述的储粮仓体上部、中部及下部围绕储粮仓体分别设置一组氧电极探头,所述的氧电极探头与设置在储粮仓体外的控制中心连接,所述的储粮仓体底部埋设充氮气管道,所述的氮气管道位于储粮仓体内的管道上设置氮气喷嘴,所述的氮气管道位于储粮仓体外的充氮气口上配合设置固定式制氮机和移动式制氮机,所述的固定式制氮机和移动式制氮机连接控制中心。
所述的一种自控的粮食储存仓库,其特征在于所述的储粮仓体上部围绕储粮仓体设置一组上氧电极探头,所述的储粮仓体中部围绕储粮仓体设置一组中氧电极探头,所述的储粮仓体下部围绕储粮仓体设置一组下氧电极探头。
所述的一种自控的粮食储存仓库,其特征在于所述的储粮仓体底面与氮气喷嘴对应处设有充氮气槽,所述的氮气喷嘴设置在充氮气槽中。
所述的一种自控的粮食储存仓库,其特征在于所述的储粮仓体外设有爬梯,所述的储粮仓体上部设有人员进出门,所述的储粮仓体下部设有粮食进出门,所述的人员进出门和粮食进出门连接控制中心。
所述的一种自控的粮食储存仓库,其特征在于所述的固定式制氮机固定设置在储粮仓体外,所述的移动式制氮机上设有移动装置。
所述的一种自控的粮食储存仓库,其特征在于所述的固定式制氮机和移动式制氮机均由管路连接的压缩机、空气储罐、高效除油器、冷冻式干燥机、精密过滤器、活性炭过滤器、粉尘过滤器、空气缓冲罐、制氮机、氮气工艺罐和精密过滤器构成。
所述的一种自控的粮食储存仓库,其特征在于所述的固定式制氮机的氮气产量为120Nm3/h,所述的移动式制氮机的氮气产量为60Nm3/h。
上述的一种自控的粮食储存仓库,结构简单,设计合理,改变传统粮食储存仓库的结构以及传统粮食储存仓库防治害虫的方法,实现粮食储存仓库的自动化管理,与现有技术相比其具有以下优点:
1)储粮仓体上部、中部及下部围绕储粮仓体分别设置一组氧电极探头,保证能够全方位实时监测储粮仓体中的氧气浓度;
2)氧电极探头连接控制中心,将信号传至控制中心,方便工作人员查阅,判断储粮仓体内局部位置的氧浓度值,更系统、更全面、更安全在线监测实时情况;
3)控制中心连接固定式制氮机,根据储粮仓体中的氧气浓度可自动进行氮气的补充;
4)固定式制氮机和移动式制氮机联用,在降低生产运行成本的同时,能够有针对性的对储粮仓体局部进行充氮;
5)通过控制氧气含量来防治粮食害虫,全面无死角,大大提高了防治率。
附图说明
图1为本实用新型中粮食储存仓库的结构示意图;
图2为本实用新型中固定式制氮机和移动式制氮机的结构示意图。
图中:1-储粮仓体;2-上氧电极探头;3-中氧电极探头;4-下氧电极探头;5-充氮气口;6-氮气管道;7-充氮气槽;8-氮气喷嘴;9-控制中心;10-人员进出门;11-粮食进出门;12-固定式制氮机;13-移动式制氮机;14-爬梯;15-压缩机;16-空气储罐;17-高效除油器;18-冷冻式干燥机;19-精密过滤器;20-活性炭过滤器;21-粉尘过滤器;22-空气缓冲罐;23-制氮机;24-氮气工艺罐;25-精密过滤器。
具体实施方式
以下结合说明书附图来进一步说明本实用新型。
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