技术领域
[0001] 本发明涉及储粮粮仓降温技术领域,具体涉及一种储粮粮仓降温装置。
相关背景技术
[0002] 粮仓是用于贮藏粮食的专用建筑物,为了保证粮食储藏质量,避免粮食霉变,因此需要对粮仓中的温度进行控制,现在的粮食储藏中,粮仓表层空间降温采用常规的分体式表层空间降温机组来降低粮仓空间温度,分体式降温机组外机安装在粮仓外部,内机安装在粮仓内部,以此来降低粮仓内的温度,目前往往冷却空气的气流量和风速往往较小,但是当粮仓较大时,很难在粮仓中充分循环低温空气,使粮仓内的温度均匀,且目前使用的降温装置,容易造成粮食表面温度骤降,从而影响粮食本身储藏质量。
具体实施方式
[0014] 下面结合附图对本发明实施方式做进一步的阐述。
[0015] 实施例一
[0016] 如图1所示,本实施例提供的一种储粮粮仓降温装置,包括制冷换热组件1,所述制冷换热组件1用于抽出储粮粮仓中的空气进行制冷,并将制冷后的空气再次输送会储粮粮仓10中,从而对储粮粮仓10中粮食的降温操作,所述制冷换热组件1上设有一送风口2和一回风口3,所述送风口2通过送风管4与储粮粮仓10连通,所述回风口3通过回风管9与储粮粮仓10连通,所述送风管4远离制冷换热组件1的一端伸入储粮粮仓10中形成均布管5,且均布管5的自由端封闭,所述均布管5上设有多个球型喷口6,为了使储粮粮仓10中的温度更加均匀,可以将所述均布管5在储粮粮仓10中呈蛇形分布,所述球型喷口6沿均布管5长度方向均匀间隔设置,当然这也仅仅只是一种优选方式,可以在粮食堆积较多的地区,多配置一些球型喷口6,即在该区域,所述球型喷口6在均布管5上的排布更加密集。
[0017] 所述送风管4上连通有混合管7,所述混合管7的自由端与储粮粮仓10连通,所述混合管7位于储粮粮仓10外,所述储粮粮仓10上设有与混合管7相适配的连接孔,即在安装时需要在储粮粮仓10的墙壁上开孔,在所述混合管7中设有送风扇8,所述送风扇8从混合管7远离送风管4的一端吸入储粮粮仓10中的空气,并从混合管7靠近送风管4的一端排出,即吸入储粮粮仓10中的空气,然后排向送风管4中,从而混合均布管5中的温度,例如这时送风管4中输送的冷风温度为10°,这时混合管7从储粮粮仓10中的吸入的空气温度为40°,这时两空气在送风管4中混合后的温度为25°,一方面即升高了送风管4中直接输送的冷空气温度,从而使开始降温时温差较小,使储粮粮仓内的温度下降平稳,不会造成有些区域温度骤降,从而更好的保护了储粮粮仓中粮食的储藏品质,另一方面又增加了均布管5中的空气流量和速度,从而加强了储粮粮仓10中空气的流动,即使储粮粮仓10内的温度分布更加均匀。
[0018] 实施例二
[0019] 如图2所示,本实施例提供的一种储粮粮仓降温装置,包括制冷换热组件1,所述制冷换热组件1用于抽出储粮粮仓中的空气进行制冷,并将制冷后的空气再次输送会储粮粮仓10中,从而对储粮粮仓10中粮食的降温操作,所述制冷换热组件1上设有一送风口2和一回风口3,所述送风口2通过送风管4与储粮粮仓10连通,所述回风口3通过回风管9与储粮粮仓10连通,所述送风管4远离制冷换热组件1的一端伸入储粮粮仓10中形成均布管5,且均布管5的自由端封闭,所述均布管5上设有多个球型喷口6,为了使储粮粮仓10中的温度更加均匀,可以将所述均布管5在储粮粮仓10中呈蛇形分布,所述球型喷口6沿均布管5长度方向均匀间隔设置,当然这也仅仅只是一种优选方式,可以在粮食堆积较多的地区,多配置一些球型喷口6,即在该区域,所述球型喷口6在均布管5上的排布更加密集。
[0020] 所述送风管4上连通有混合管7,所述混合管7的自由端与储粮粮仓10连通,所述混合管7位于储粮粮仓10内,在所述混合管7中设有送风扇8,所述送风扇8从混合管7远离送风管4的一端吸入储粮粮仓10中的空气,并从混合管7靠近送风管4的一端排出,即吸入储粮粮仓10中的空气,然后排向送风管4中,从而混合均布管5中的温度,例如这时送风管4中输送的冷风温度为10°,这时混合管7从储粮粮仓10中的吸入的空气温度为40°,这时两空气在送风管4中混合后的温度为25°,一方面即升高了送风管4中直接输送的冷空气温度,从而使开始降温时温差较小,使储粮粮仓内的温度下降平稳,不会造成有些区域温度骤降,从而更好的保护了储粮粮仓中粮食的储藏品质,另一方面又增加了均布管5中的空气流量和速度,从而加强了储粮粮仓10中空气的流动,即使储粮粮仓10内的温度分布更加均匀。
[0021] 本实施例与实施例一的不同之处在于,所述混合管7位于储粮粮仓10内,通过该设置,一方面安装方便,在进行安装时,不需要在储粮粮仓10的墙壁上开孔,另一方面,送风扇8位于储粮粮仓10中,能够通过储粮粮仓10中的冷空气对送风扇8进行冷却,从而加强了送风扇8的散热,避免送风扇8的过热而烧毁。
[0022] 如图3所示,给出了制冷换热组件1的一种实施例,上述的实施例一和实施例二都可以采用该制冷换热组件1的,具体的所述制冷换热组件1包括压缩机101、冷凝器102、膨胀阀103和蒸发器104,所述压缩机101的制冷剂出口与冷凝器102的制冷剂进口连接,所述冷凝器102的制冷剂出口与膨胀阀103的一端口连接,所述膨胀阀103的另一端口与蒸发器104的制冷剂进口连接,所述蒸发器104的制冷剂出口与压缩机101的制冷剂进口连接,所述蒸发器104的出风口为所述送风口2,所述蒸发器104的进风口为所述回风口3,所述冷凝器102上设有新风换热进口105和新风换热出口106。
[0023] 工作原理为:压缩机101排出的高温高压的气态制冷剂流入冷凝器102,高温高压的气态制冷剂在冷凝器102中排热后变为低温高压的液态制冷剂,冷凝器102流出的低温高压的液态制冷剂经膨胀阀103节流后变为低温低压的液态制冷剂后进入蒸发器104,低温低压的液体制冷剂在蒸发器104中吸收空气热量后成为低温低压气态制冷剂,由压缩机101吸入完成循环。在此循环过程中,制冷系统通过回风软管9吸入储粮粮仓10中的空气后经蒸发器104降温后经送风软管4再次送入储粮粮仓10中,实现对储粮粮仓10中粮食的降温操作;室外新风通过新风换热进口105进入冷凝器102温度升高后从新风换热出口106排出。当然这也仅仅只是制冷换热组件1的一种实施例,也可以采用其他制冷换热组件1,这里不一一进行举例阐述。
[0024] 本发明并不限于上述实例,在本发明的权利要求书所限定的范围内,本领域技术人员不经创造性劳动即可做出的各种变形或修改均受本专利的保护。