数字化粮库智能通风方法与流程

文档序号:13643286阅读:1470来源:国知局

本发明涉及粮食仓储技术领域,具体涉及一种数字化粮库智能通风方法。



背景技术:

我国粮食行业和粮食系统的信息化水平一直比较低,尤其是信息化建设发展不均衡,而且最近几年的粮食系统调整改革,使得原有的信息监管基础设施已不适应新的形势,信息采集分散、多种设施并存、接口和交换独立、标准不统一、信息孤岛现象严重。“数字粮库”工程,是国家粮食局在“十二五”期间实施“数字粮食”工程的背景下,重点以粮库的作业与管理实现信息化、自动化和智能化为建设目标,通过数字粮库管理平台与数字粮库系统,实现对储备粮集中监管,增强政府对粮食宏观调控能力的专项工程,是“数字粮食”工程的重要组成部分。目前粮库中的粮食仓储管理工作存在以下问题:

1)粮库信息采集手段落后,数据信息化程度不高:现有系统对温度、湿度、虫害、气体、水分等数据取样采集手段发展不平衡,除温度、湿度外,其他数据的采集绝大部分仍然采用人工手段进行现场采集。同时,管理人员对数据的查看往往停留在纸质表单或者业务系统电力列表,不能对当前粮库信息进行直观的了解,建立不了形象化的概念。问题是数据库可以修改,为不实数据留存漏洞,缺少有效的监管。

2)粮库管理设备需要人工控制,数据感知采集自动化程度不高:目前不少粮库的管理手段还处于人力时代,数据采集和系统控制均采用人工操作,其中大量设备更需要工作人员进行现场操作,比如出入库、货车入仓卸货和行车路径管理、通风设备、制冷设备等,所以造成粮库数据调节上的具有一定的滞后性,不能及时的进行控制,往往容易导致调节管理不及时造成的粮食损失。

3)粮库各控制系统相对独立,缺乏统一联动机制:目前粮库管理所涉及到的控制系统或者设备都是相对独立的,前端的各个传感器的接入没有形成统一的接口标准和协议,无法对设备进行统一接入和规范化管理。多数设备或系统功能单一,且各系统之间缺乏协调,无法完成复杂调控任务。

4)粮库设备标准不统一,数字粮库建设推进缓慢:目前介入数字粮库建设的厂家数量众多,仅仅传感器产品供应商就面对众多的同行业竞争对手,出于保护自身知识产权及商业机密的目的,厂家均自行制定产品的接口标准和通信协议,而数字粮库建设是一个庞杂的系统集成工程,不同部分涉及厂家众多,不统一的技术标准规范在系统集成过程中带来了极大的阻碍,延缓了粮库数字化升级改造进步。

如中国专利CN103324221A,公开了一种粮库智能化综合控制系统,测温点分布较广、定位性能较强,而且能杜绝电子元器件探测粮温、不惧磷化氢腐蚀、采用无线通信结构、能够远程监控粮情,监控效果与安全性均较强,应用范围较广。然而其结构设计上较为复杂,光纤温度传感器成本高、容易损坏,对粮库的复杂使用环境适应性不强,而且软件系统功能上显得较为单一化。

如中国专利CN103235572A,公开了一种智能化数字粮库监管系统,通过温湿度监测模块和通风控制模块、库容监测模块进行联动,可以实现通风作业、熏蒸作业的启动控制,由系统自动计算当前库容,可大大提高库容计算精度。其不足点在于监测范围较小,通信方式单一,功能不够全面。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题在于提供一种易于实际实施操作,成本低的数字化粮库智能通风方法。

本发明所要解决的技术问题采用以下技术方案来实现:

一种数字化粮库智能通风方法,其特征是根据粮库机械通风管理,利用计算机粮情检测系统检测粮堆内外温度、湿度等通风参数,通过计算比较,准确判断通风条件,当粮堆内、外通风参数符合通风目的时,启动智能通风系统,智能通风系统将自动打开粮仓的电动窗户,启动通风机进行机械通风,捕捉最佳时机进行储粮通风降温,避免低效通风,无效通风和有害通风现象的发生,同时可以在后台软件上设置通风设备的自动通风时间,在要求的时间内分机自动启动工作。

同时,在夜晚如果天气突然变化发生刮风、下雨、起雾等意外情况,系统可以关闭全部窗户、排风扇等通风设备,以免粮食受到侵害。自动排积热通风能有效降低通风能耗,提高劳动效率。

所述智能通风系统包括通风控制主机和风机,该通风控制主机集成电动窗户、轴流分机、离心分机、空调等设备的控制部件(控制柜中不包含风机、空调、电动窗户本身及强电所需布设线缆及底座土建部分),所述风机同通风控制柜配套使用,根据粮情检测系统检测到的粮食温湿度情况控制电动窗户、轴流分机、离心分机等设备的开启,单个通风控制主机可控制8路设备,按交付的数量结算;在所述通风控制主机内置通风控制软件,采用B/S架构,具有手动控制和自动控制,并预置降温通风、换气通风、熏蒸通风、空调定时开关等多种通风模式,支持用户自定义通风参数设置,具有虚拟通风现场功能;还包括设置在仓外的雨水传感器,实时采集仓外雨量数据。

本发明的有益效果是:本发明根据粮温与外温的温差情况,精确控制通风时间和时机,将粮堆内热空气排出仓外,仓外冷空气吸入粮堆,从而降低粮温,又避免粮堆内部结露;通风时自动打开上部窗户和排风扇(或轴流风机),自动降温通风能有效降低通风能耗,避免无效通风或有害通风。

附图说明

图1为本发明系统框架图。

具体实施方式

为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本发明。

如图1所示,一种数字化粮库智能通风方法,其特征是根据粮库机械通风管理,利用计算机粮情检测系统检测粮堆内外温度、湿度等通风参数,通过计算比较,准确判断通风条件,当粮堆内、外通风参数符合通风目的时,启动智能通风系统,智能通风系统将自动打开粮仓的电动窗户,启动通风机进行机械通风,捕捉最佳时机进行储粮通风降温,避免低效通风,无效通风和有害通风现象的发生,同时可以在后台软件上设置通风设备的自动通风时间,在要求的时间内分机自动启动工作。

同时,在夜晚如果天气突然变化发生刮风、下雨、起雾等意外情况,系统可以关闭全部窗户、排风扇等通风设备,以免粮食受到侵害。自动排积热通风能有效降低通风能耗,提高劳动效率。

所述智能通风系统包括通风控制主机和风机,该通风控制主机集成电动窗户、轴流分机、离心分机、空调等设备的控制部件(控制柜中不包含风机、空调、电动窗户本身及强电所需布设线缆及底座土建部分),所述风机同通风控制柜配套使用,根据粮情检测系统检测到的粮食温湿度情况控制电动窗户、轴流分机、离心分机等设备的开启,单个通风控制主机可控制8路设备,按交付的数量结算;在所述通风控制主机内置通风控制软件,采用B/S架构,具有手动控制和自动控制,并预置降温通风、换气通风、熏蒸通风、空调定时开关等多种通风模式,支持用户自定义通风参数设置,具有虚拟通风现场功能;还包括设置在仓外的雨水传感器,实时采集仓外雨量数据。

实施例2

一种数字化粮库智能通风方法,其特征是根据粮库机械通风管理,利用计算机粮情检测系统检测粮堆内外温度、湿度等通风参数,通过计算比较,准确判断通风条件,当粮堆内、外通风参数符合通风目的时,启动智能通风系统,智能通风系统将自动打开粮仓的电动窗户,启动通风机进行机械通风,捕捉最佳时机进行储粮通风降温,避免低效通风,无效通风和有害通风现象的发生,同时可以在后台软件上设置通风设备的自动通风时间,在要求的时间内分机自动启动工作。

同时,在夜晚如果天气突然变化发生刮风、下雨、起雾等意外情况,系统可以关闭全部窗户、排风扇等通风设备,以免粮食受到侵害。自动排积热通风能有效降低通风能耗,提高劳动效率。

在粮仓的墙壁上连接有负压吸附风机,所述负压吸附风机定时将粮仓内的气体吸附出来再送入空气净化装置进行净化处理,净化后排放。本实施例对粮仓内的空气进行了净化处理,使其排放的空气不含非常,没有气味,不会造成环境污染。

所述空气净化装置包括一净化室,在净化室上设置一进气口,在进气口相对的另一面设置出气口,并在净化室内间隔设置有隔板,将净化室隔成多个腔室;所述隔板是由涤纶过滤针刺毡制成,在涤纶过滤针刺毡上浸渍有气体过滤剂,所述气体过滤剂是由以下重量的组分制成:磁化水500g、纳米陶瓷粉80g、阴离子淀粉40g、AKD乳液30g、生香酵母粉60g、纳米级硅藻土100g、受阻胺光稳定剂10g、邻苯二甲酸二丁酯30g、羟丙基-β-环糊精15g、纳米氮化硅35g、羟丙甲基纤维素15g、竹纤维8g、花椒油5g。将粮仓内的气体通过进气口引入到净化室中,对气体进行吸附过滤,使气体经过涤纶过滤针刺毡,通过涤纶过滤针刺毡对气体中的有害元素进行过滤吸附,最后由出气口排出,排出的尾气则为达标的气体,无任何有害成分。

为进一步提高所述涤纶过滤针刺毡的理化性能,涤纶过滤针刺毡需经气体过滤剂浸渍后再烘干处理,涤纶过滤针刺毡通过气体过滤剂浸渍液的速度为0.5-2m/min,烘干采用三段式温区进行烘干,温度要求:第一温区的温度为110-120℃,时间10分钟;第二温区的温度为95-110℃,时间为15分钟;第三温区的温度90-95℃,时间为10分钟。该方法制得的涤纶过滤针刺毡具有良好的气体净化效果,特别适合对粮仓内气体的过滤,使得排放后的尾气无任何污染物,对大气环保,对人体无伤害。

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

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