劉 清
吳美芳2
趙玉強(qiáng)1
吳蘇喜2
易翠平2
劉瑞興2
師建芳1
婁 正1
邵 廣1
(1. 農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后處理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100121;2. 長(zhǎng)沙理工大學(xué)化學(xué)與生物工程學(xué)院,湖南 長(zhǎng)沙 410114)
熱風(fēng)-微波聯(lián)合干燥對(duì)油菜籽品質(zhì)的影響
劉 清1
吳美芳2
趙玉強(qiáng)1
吳蘇喜2
易翠平2
劉瑞興2
師建芳1
婁 正1
邵 廣1
(1. 農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后處理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100121;2. 長(zhǎng)沙理工大學(xué)化學(xué)與生物工程學(xué)院,湖南 長(zhǎng)沙 410114)
通過(guò)研究熱風(fēng)、微波以及熱風(fēng)-微波聯(lián)合干燥對(duì)油菜籽水分干燥曲線、酸價(jià)、過(guò)氧化值及脂肪酸的影響,得到了品質(zhì)保障下的最佳熱風(fēng)-微波聯(lián)合干燥工藝。結(jié)果表明,熱風(fēng)溫度80 ℃、轉(zhuǎn)換點(diǎn)水分含量15%、微波功率500 W,可以在12 min/30 s內(nèi)將油菜籽水分從18%降低至7.51%,油菜籽的酸價(jià)和過(guò)氧化值含量較低、發(fā)芽率較高且芥酸含量最低。
油菜籽;熱風(fēng);微波;聯(lián)合干燥;品質(zhì)
油菜籽是中國(guó)食用油脂的主要原料,國(guó)家糧庫(kù)戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備品種。水分含量對(duì)其安全儲(chǔ)藏和油品品質(zhì)至關(guān)重要。但新鮮油菜籽水分含量一般在15%~30%,達(dá)不到8%以下的安全水分[1],因此產(chǎn)地快速節(jié)能的干燥方法對(duì)于提升儲(chǔ)藏油菜籽的品質(zhì)具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義[2]。
油菜籽的傳統(tǒng)干燥方法為日曬[2],干燥效果取決于天氣、濕度等不可控因素。熱風(fēng)干燥目前已廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),其均勻性好但能耗大、成本較高,中國(guó)很多糧油加工企業(yè)都慎用[3]。微波干燥具有加熱快、選擇性好、便于控制和能源利用率高等優(yōu)點(diǎn),在農(nóng)產(chǎn)品加工等多個(gè)領(lǐng)域逐漸受到重視[3-4]。文獻(xiàn)[5]報(bào)道,微波既能快速經(jīng)濟(jì)地對(duì)油菜籽進(jìn)行干燥,又能保持其種用價(jià)值和食用品質(zhì),使油菜籽發(fā)生有利變異,保持后代品質(zhì)。與熱風(fēng)干燥比較,微波干燥恒速干燥期降水速率最大,種子的發(fā)芽能力增加,提高菜籽的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值[6-8]。研究[6,9-10]報(bào)道,熱風(fēng)-微波聯(lián)合干燥具有能耗低、產(chǎn)品品質(zhì)有保障的特點(diǎn),已經(jīng)較為廣泛地應(yīng)用在食品干燥領(lǐng)域,比如鴨肉粒[9]、胡蘿卜[10]等食品的干燥。
本試驗(yàn)擬探討熱風(fēng)-微波聯(lián)合干燥方式在保障油菜籽品質(zhì)的前提下,盡可能降低能耗、提高干燥效率。通過(guò)采用熱風(fēng)和微波以及兩者聯(lián)用的干燥方式干燥油菜籽,分析不同干燥方式對(duì)油菜籽品質(zhì)的影響,以探索快速節(jié)能的干燥方式,為規(guī)模化低耗能干燥油菜籽提供試驗(yàn)依據(jù)。
1.1 材料與設(shè)備
新鮮油菜籽:水分含量18%,寧鄉(xiāng)縣綠自然家庭農(nóng)場(chǎng)提供;
石油醚(沸程30~60 ℃)、正己烷、氫氧化鉀等:分析純,國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司。
電熱恒溫干燥箱:101-2A型,天津泰斯特儀器有限公司;
微波爐:TV025LX3-NA型,美的集團(tuán)有限公司;
電子天平:BSA124S型,賽多利斯科學(xué)儀器(北京)有限公司;
電子恒溫水浴鍋:HH-1型,國(guó)華電器有限公司;
高速萬(wàn)能粉碎機(jī):FW1000型,天津泰斯特儀器有限公司;
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀:SHZ-DIII型,鞏義市予華儀器有限公司;
色譜儀:GC-14C型,日本島津公司。
1.2 試驗(yàn)方法
1.2.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì) 新鮮油菜籽去除雜質(zhì)、霉變粒后,初始水分含量為18%,按以下方法干燥。
(1) 熱風(fēng)干燥:取100 g左右的油菜籽,攤成一層,分別在60,70,80,90,100 ℃下熱風(fēng)干燥,每隔30 min取樣,冷卻粉碎,測(cè)定水分含量。
(2) 微波干燥:取100 g左右的油菜籽,分別在100,300,500,800,1 000 W的微波強(qiáng)度下干燥,每隔10 s取樣,冷卻粉碎,測(cè)定水分含量。
(3) 熱風(fēng)—微波聯(lián)合干燥:根據(jù)單因素試驗(yàn)結(jié)果,取熱風(fēng)溫度、轉(zhuǎn)換點(diǎn)水分含量、微波功率3個(gè)因素設(shè)計(jì)L9(34)正交試驗(yàn),其中轉(zhuǎn)換點(diǎn)水分含量根據(jù)相應(yīng)的干燥曲線結(jié)果確定。
因本正交試驗(yàn)有酸價(jià)、過(guò)氧化值和發(fā)芽率3個(gè)指標(biāo),考慮酸價(jià)和過(guò)氧化值為制取食用油的關(guān)鍵指標(biāo),因此各占0.35的權(quán)重;油菜籽如果不做種用,發(fā)芽率權(quán)重設(shè)為0.3,通過(guò)式(1)計(jì)算綜合評(píng)分。
綜合評(píng)分=酸價(jià)隸屬值×0.35+過(guò)氧化值隸屬值×0.35+發(fā)芽率隸屬值×0.3。
(1)
其中,隸屬值的計(jì)算公式為:
X=(Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin),
(2)
式中:
X——指標(biāo)隸屬值;
Xi——試驗(yàn)值;
Xmin——同一指標(biāo)試驗(yàn)最小值;
Xmax——同一指標(biāo)試驗(yàn)最大值。
1.2.2 脂肪酸測(cè)定 稱(chēng)取100 g油菜籽樣品,石油醚浸提,1 mol/L氫氧化鉀-甲醇溶液甲酯化,取甲酯化樣品0.4 μL注射進(jìn)已準(zhǔn)備好的氣相色譜,色譜柱為SUPELCO WAX 10(30 m×0.32 mm×0.25 μm)。脂肪酸的百分含量采用歸一化法計(jì)算[11]。
1.2.3 發(fā)芽率的測(cè)定 按GB 5520—2011執(zhí)行。
1.2.4 常規(guī)成分測(cè)定
(1) 水分:按GB 5009.3—2010執(zhí)行。
(2) 酸價(jià):按GB 5009.229—2016執(zhí)行。
(3) 過(guò)氧化值:按GB 5009.227—2016執(zhí)行。
1.2.5 數(shù)據(jù)處理 所有數(shù)據(jù)均重復(fù)3次,采用Excel 2003作圖。
2.1 熱風(fēng)干燥對(duì)油菜籽的影響
由圖1可知:熱風(fēng)干燥過(guò)程中,隨著干燥時(shí)間的延長(zhǎng),油菜籽水分含量逐漸減少,干燥末期曲線變得平緩,脫水難度增加。其中,干燥溫度越高,油菜籽在短時(shí)間內(nèi)的失水速率越快,達(dá)到油菜籽的相對(duì)安全儲(chǔ)藏水分所需時(shí)間越短,干燥溫度為60,70,80,90,100 ℃,達(dá)到8%的水分含量所需干燥時(shí)間分別為30,20,18,15,15 min。雖然隨著溫度的升高、油菜籽的干燥時(shí)間縮短,但高溫同時(shí)會(huì)破壞生物酶的活性、導(dǎo)致油菜籽的發(fā)芽率下降,圖2的結(jié)果表明:超過(guò)80 ℃,油菜籽的發(fā)芽率開(kāi)始迅速下降,到100 ℃時(shí),發(fā)芽率降至16.3%。
圖1 油菜籽的熱風(fēng)干燥曲線圖
圖2 熱風(fēng)干燥對(duì)發(fā)芽率的影響
溫度對(duì)油菜籽的酸價(jià)、過(guò)氧化值等亦有較大的影響,80 ℃以下的熱風(fēng)溫度范圍,酸價(jià)值增長(zhǎng)較為緩慢;超過(guò)80 ℃,酸價(jià)的增長(zhǎng)隨著熱風(fēng)溫度的上升而急劇增加,至100 ℃時(shí),油菜籽的酸價(jià)已經(jīng)超過(guò)3 mg/g(見(jiàn)圖3)。同時(shí),對(duì)過(guò)氧化值的分析發(fā)現(xiàn),油菜籽的過(guò)氧化值亦是隨著熱風(fēng)溫度的增加而增加(見(jiàn)圖4),基本呈線性關(guān)系。
圖3 熱風(fēng)干燥對(duì)酸價(jià)的影響
圖4 熱風(fēng)干燥對(duì)過(guò)氧化值的影響
2.2 微波干燥對(duì)油菜籽的影響
不同微波強(qiáng)度的油菜籽干燥曲線分析表明(見(jiàn)圖5):100,300,500,800,1 000 W的微波強(qiáng)度將油菜籽干燥到水分含量8%需要時(shí)間分別為210,160,73,85,105 s,說(shuō)明與熱風(fēng)干燥比較,微波干燥的能量利用率高、加熱時(shí)間短。但微波強(qiáng)度超高800 W以后,籽粒局部焦糊增加,整體干燥時(shí)間延長(zhǎng),說(shuō)明油菜籽干燥的微波強(qiáng)度不宜超過(guò)800 W。與熱風(fēng)干燥結(jié)果比較,微波干燥油菜籽的發(fā)芽率亦高20%左右,與Upinska等[12]報(bào)道微波干燥對(duì)油菜籽的發(fā)芽損傷率低于熱風(fēng)干燥的研究結(jié)果一致。由圖6可知,500 W的微波強(qiáng)度發(fā)芽率最高,達(dá)到82%;超過(guò)500 W,發(fā)芽率開(kāi)始降低。
圖5 油菜籽的微波干燥曲線
圖6 微波干燥對(duì)油菜籽發(fā)芽率影響
微波干燥對(duì)油菜籽的酸價(jià)和過(guò)氧化值亦有較大影響,圖7和圖8的結(jié)果表明,在100~1 000 W的微波強(qiáng)度范圍內(nèi),隨著微波功率的增加、酸價(jià)和過(guò)氧化值基本呈線性增加,但都還在食用油脂的安全范圍內(nèi)。
圖7 微波功率對(duì)酸價(jià)的影響
圖8 微波功率對(duì)過(guò)氧化值影響
2.3 熱風(fēng)-微波聯(lián)合干燥對(duì)油菜籽品質(zhì)的影響
2.3.1 熱風(fēng)-微波聯(lián)合干燥的工藝優(yōu)化 根據(jù)2.1、2.2的結(jié)果設(shè)計(jì)正交試驗(yàn)(見(jiàn)表1),表2的綜合評(píng)分結(jié)果表明,熱風(fēng)溫度對(duì)油菜籽的品質(zhì)影響最大,其次為微波功率、轉(zhuǎn)換點(diǎn)水分,正交試驗(yàn)最佳組合為A3C2B1,即熱風(fēng)溫度80 ℃,微波功率500 W,轉(zhuǎn)換點(diǎn)水分15%。
表1 油菜籽熱風(fēng)-微波干燥正交試驗(yàn)表
2.3.2 正交試驗(yàn)條件對(duì)油菜籽脂肪酸組成的影響 脂肪酸是菜籽油的主要構(gòu)成,因此干燥對(duì)油菜籽脂肪酸的影響不可忽略。表3的結(jié)果表明,不同干燥條件對(duì)除芥酸外的脂肪酸均沒(méi)有顯著影響。攝入大量芥酸含量高的菜籽油,會(huì)刺激大鼠肝臟肥大,對(duì)高脂模型大鼠的脂質(zhì)水平?jīng)]有改善作用,甚至有促進(jìn)作用[13]。因此聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織及世界衛(wèi)生組織要求雙低油菜籽中的芥酸<5%[14],本研究采用的油菜籽芥酸含量較高,不屬于雙低油菜籽,但表3結(jié)果中最低含量為3.91%,達(dá)到低芥酸的要求,說(shuō)明優(yōu)化的熱風(fēng)-微波聯(lián)合干燥工藝有利于提高油菜籽脂肪酸的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。此時(shí)的干燥工藝為A3C2B1,與正交試驗(yàn)獲得的最佳工藝組合一致。
表2 正交試驗(yàn)結(jié)果與分析
表3 正交試驗(yàn)條件下油菜籽脂肪酸組成?
? 上標(biāo)字母表示同列數(shù)據(jù)的顯著性差異(P<0.05);試驗(yàn)編號(hào)同表2。
2.3.3 驗(yàn)證實(shí)驗(yàn) 取正交試驗(yàn)最優(yōu)條件:熱風(fēng)溫度80 ℃,微波功率500 W,轉(zhuǎn)換點(diǎn)水分15%;將轉(zhuǎn)換點(diǎn)水分轉(zhuǎn)換成熱風(fēng)干燥(80 ℃,12 min)和微波干燥(500 W,30 s)參數(shù),可以得到油菜籽的含水量為7.51%(n=3),達(dá)到安全儲(chǔ)藏水分要求,且品質(zhì)得到保障。
熱風(fēng)干燥油菜籽均勻但耗時(shí)長(zhǎng)、干燥后油菜籽的發(fā)芽率較低;微波干燥快速且有利于發(fā)芽率的提高,但較高的微波頻率干燥效果往往不均勻;二者隨著干燥強(qiáng)度的增加,油菜籽的酸價(jià)和過(guò)氧化值在理化指標(biāo)的安全范圍內(nèi)均很快升高。熱風(fēng)-微波聯(lián)合干燥可以綜合2種干燥方式的優(yōu)點(diǎn):受熱均勻且能縮短油菜籽的熱風(fēng)干燥時(shí)間、降低熱風(fēng)對(duì)籽粒發(fā)芽的損傷與油菜籽中的芥酸含量。但本研究?jī)H為實(shí)驗(yàn)室的初步工藝研究,若要應(yīng)用于產(chǎn)地初加工,還需要對(duì)熱風(fēng)-微波聯(lián)合干燥油菜籽的技術(shù)理論及相應(yīng)的干燥設(shè)備等進(jìn)行深入的探討。
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Effect on quality of rapeseed treating by hot air-microwave drying
LIUQing1
WUMei-fang2
ZHAOYu-qiang1
WUSu-xi2
YICui-ping2
LIURui-xing2
SHIJian-fang1
LOUZheng1
SHAOGuang1
(1.ChineseAcademyofAgriculturalEngineering,KeyLaboratoryofAgro-ProductsPostharvestHandling,MinistryofAgriculture,Beijing100121,China; 2.SchoolofChemicalandBiomedicalEngineering,ChangshaUniversityofScienceandTechnology,Changsha,Hunan410114,China)
By studying the effects of hot air, microwave and hot air-microwave on drying curve, acid value, peroxide valueand fatty acids of rapeseed, the optimum hot air-microwave dry processes under good qualities was obtained. And were as followed: hot air temperature 80 ℃, moisture content in transition point 15%, power of micriowave 500 W; by dring in 12 min/30 s, the moisture content decreased from 18% to 7.51% ,and the rapseed has low acid value and peroxide value, relatively high germination rate and the lowest erucic acid.
rapeseed; hot air; microwave; dry; quality
2013年公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(編號(hào):201303072)
劉清,女,農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院高級(jí)工程師,博士。
易翠平(1973—),女,長(zhǎng)沙理工大學(xué)教授,博士。 E-mail:109823769@qq.com
2017—06—01
10.13652/j.issn.1003-5788.2017.07.039