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文檔簡介
1、果蔬的減壓冷藏可分為真空預(yù)冷和低壓貯藏兩個階段。相對于傳統(tǒng)的冷卻方式而言,真空預(yù)冷具有降溫速率快、冷卻溫度均勻且在整個預(yù)冷過程中無污染等優(yōu)點;相對于普通冷藏、冰溫貯藏及氣調(diào)貯藏而言,低壓貯藏的果蔬離開貯藏環(huán)境之后其恢復(fù)常態(tài)和后熟的過程比較緩慢,因此可有效延長果蔬的貨架期。然而制約減壓冷藏技術(shù)得以普遍應(yīng)用的瓶頸在于設(shè)備生產(chǎn)工藝難度大、運行成本費用高等問題,因此探討改善減壓冷藏系統(tǒng)的運行工況、提高果蔬的貯藏品質(zhì),從而有效地降低投入產(chǎn)出比,對
2、減壓冷藏的推廣普及有著重要意義。
本研究主要內(nèi)容包括:⑴對果蔬的熱物性進行理論分析,得出了果蔬的熱物性參數(shù)是其自身組分、壓力、溫度的函數(shù),然而在溫度變化不大的區(qū)域內(nèi),果蔬的熱物性參數(shù)隨壓力、溫度的變化不大。在一定貯藏溫度區(qū)域內(nèi),對于含水量達(dá)到80%的果蔬而言,其物性參數(shù)可以簡單地認(rèn)為是水分和其他組分的函數(shù)。⑵利用相平衡熱力學(xué)推導(dǎo)出了貯藏環(huán)境及果蔬中水分化學(xué)勢的表達(dá)式,且得知果蔬的水分活度影響著果蔬的水分化學(xué)勢。并且分析得到影響
3、果蔬水分蒸發(fā)的因素包括真空艙壓力、捕集器溫度、果蔬表面活度、氣液交界面的狀態(tài)、果蔬種類等。⑶對果蔬的真空預(yù)冷建立了物理模型和數(shù)學(xué)模型,理論分析了果蔬內(nèi)部水分遷移、果蔬表面水分?jǐn)U散的過程。通過對果蔬表面?zhèn)髻|(zhì)阻力層的分析,得知在果蔬的真空預(yù)冷過程中果蔬表面水蒸氣擴散量與其表面?zhèn)髻|(zhì)阻力層的厚度成反比,與果蔬表皮溫度的平方根成正比,并且有果蔬表面水蒸氣分壓是水分?jǐn)U散量的增函數(shù),而貯藏環(huán)境中水蒸氣分壓與貯藏環(huán)境壓力是水分?jǐn)U散量的減函數(shù)。因此,提高
4、果蔬的冷卻速率即增大果蔬表面水分的蒸發(fā)量,可以通過降低貯藏環(huán)境壓力,或是降低貯藏環(huán)境中水蒸氣分壓,或是減小邊界層厚度來實現(xiàn)。⑷對多功能果蔬保鮮裝置的系統(tǒng)構(gòu)成做了詳細(xì)介紹,并且通過實驗驗證了真空系統(tǒng)中真空泵選型的正確性,以及驗證了進氣加濕管道直徑及長度的正確性。通過草莓的低壓貯藏實驗,驗證了貯藏環(huán)境中壓力、溫度、相對濕度的穩(wěn)定性。⑸對草莓分別在預(yù)冷壓力為0.5kPa、0.8kPa、1.0kPa下進行真空預(yù)冷實驗,實驗結(jié)果表明預(yù)冷壓力越低,
5、草莓的冷卻速率越快,失水率越低,草莓在0.5kPa預(yù)冷壓力下的冷卻速率是1.0kPa下的5.1倍,預(yù)冷完成時后者失水率是前者的2倍,并且當(dāng)艙內(nèi)壓力維持恒定不變時,草莓溫度下降極為緩慢;經(jīng)過0.5kPa真空預(yù)冷之后的草莓其呼吸強度比不預(yù)冷的草莓要降低53.8%;預(yù)冷前后草莓的可溶性固形物含量基本不變,且與冷卻壓力無關(guān);真空預(yù)冷過程中草莓表皮降溫速率始終高于草莓1/4;處及草莓中心處降溫速率。⑹進行了草莓的低壓貯藏實驗,在低壓貯藏階段草莓的
6、干耗非常小,并且草莓自身溫度波動也很小,驗證了在低壓貯藏階段果蔬與貯藏環(huán)境不再進行質(zhì)熱交換的結(jié)論;通過與冰溫貯藏實驗的對比,低壓貯藏10天后草莓的感官評價、色差、呼吸強度、硬度、失重率以及貨架期分別為5.6分、42.1、22.1 mgCO2/(kg·h)、0.47N、2.0%、3天,而冰溫貯藏10天后相對應(yīng)的各指標(biāo)值分別為5分、53.3、35.9 mgCO2/(kg·h)、0.42N、3.8%、2天,從兩組實驗數(shù)據(jù)的對比可知,若僅考慮草
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