席慧涵 劉云宏,2 王 琦 李慧洋 李功偉 趙蘭馨
(1. 河南科技大學(xué)食品與生物工程學(xué)院,河南 洛陽 471023;2. 農(nóng)產(chǎn)品干燥裝備河南省工程技術(shù)研究中心,河南 洛陽 471023)
馬鈴薯是老少皆宜的蔬菜之一[1]。馬鈴薯含有豐富的多酚類、維生素、礦物質(zhì)等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),具有抗衰老、抗氧化、補(bǔ)氣養(yǎng)血、健腦益智等功效[2-3]。然而,馬鈴薯儲(chǔ)存不當(dāng)會(huì)發(fā)生褐變甚至腐敗,從而造成營(yíng)養(yǎng)成分大量損失,因此,將馬鈴薯進(jìn)行干燥是目前提高其經(jīng)濟(jì)價(jià)值的措施之一[4]。熱風(fēng)干燥是較常見的馬鈴薯干燥方法[5],該方法雖然成本低廉、操作方便,但有干燥時(shí)間過長(zhǎng)、熱效率低、營(yíng)養(yǎng)成分損失嚴(yán)重等缺點(diǎn)。由于馬鈴薯內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)致密、水分?jǐn)U散較難,干燥脫水速率主要取決于內(nèi)部傳熱傳質(zhì)過程,因此,采取有效措施來促進(jìn)內(nèi)部傳質(zhì)和傳熱,減小水分?jǐn)U散阻力并改善熱量傳遞狀況,將有利于提高脫水速率、縮短馬鈴薯的干燥時(shí)間。
近年來,遠(yuǎn)紅外輻射因具有顯著的熱效應(yīng),相關(guān)干燥技術(shù)得到了廣泛應(yīng)用。遠(yuǎn)紅外輻射具有一定的穿透性,可實(shí)現(xiàn)內(nèi)部加熱,從而加快物料水分從內(nèi)部向外擴(kuò)散與蒸發(fā)。有關(guān)紫薯[6]、紅棗片[7]、胡蘿卜[8]等遠(yuǎn)紅外輻射干燥的研究表明,與傳統(tǒng)干燥技術(shù)比較,遠(yuǎn)紅外輻射干燥技術(shù)具有加熱均勻、干燥速度快、產(chǎn)品品質(zhì)好等優(yōu)點(diǎn)[9-10]。此外,由于超聲波明顯的傳質(zhì)強(qiáng)化效應(yīng),超聲強(qiáng)化干燥技術(shù)逐漸成為果蔬干燥研究的熱點(diǎn)[11-13],其中,直觸超聲強(qiáng)化干燥技術(shù)尤為引人關(guān)注。直觸式超聲是將超聲波及其能量直接傳入物料內(nèi)部,從而促進(jìn)水分傳遞及提高能量效率。Liu 等[14]、Sch?ssler等[15]探討了直觸式超聲在干燥過程中的強(qiáng)化作用,結(jié)果表明,接觸式超聲可有效縮短物料干燥時(shí)間,提高干燥速率。綜上可知,遠(yuǎn)紅外輻射干燥技術(shù)具有改善物料內(nèi)部傳熱的優(yōu)點(diǎn),直觸式超聲技術(shù)能夠促進(jìn)內(nèi)部傳質(zhì)進(jìn)程,因此,將超聲強(qiáng)化與遠(yuǎn)紅外輻射干燥相結(jié)合,理論上可改善物料的傳熱與傳質(zhì)狀況,從而有效提高干燥速率。但目前未見直觸超聲強(qiáng)化遠(yuǎn)紅外干燥馬鈴薯的研究報(bào)道。
物料含水率是體現(xiàn)干燥進(jìn)程的重要參數(shù),也是調(diào)節(jié)干燥參數(shù)的主要依據(jù)。但因干燥過程中含水率具有非線性和時(shí)變性的特點(diǎn),并且常規(guī)的模型預(yù)測(cè)精度不高,存在局限性[16-17]。近些年,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)因其具有較高的非線性映射能力、很強(qiáng)的適應(yīng)性[18],已廣泛應(yīng)用于農(nóng)產(chǎn)品干燥領(lǐng)域。Nadian等[19]建立神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型來預(yù)測(cè)蘋果片在干燥中的色澤、水分變化。白竣文等[20]將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于南瓜的真空脈動(dòng)干燥,預(yù)測(cè)干燥過程中的含水率。但目前未見將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于超聲強(qiáng)化遠(yuǎn)紅外輻射干燥的研究報(bào)道。
本試驗(yàn)擬將直觸式超聲強(qiáng)化技術(shù)與遠(yuǎn)紅外輻射干燥聯(lián)合應(yīng)用,研究超聲功率及遠(yuǎn)紅外輻射溫度對(duì)馬鈴薯片干燥特性及有效水分?jǐn)U散系數(shù)的影響,并采用Elman、RBF、BP 3種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來建立馬鈴薯超聲強(qiáng)化遠(yuǎn)紅外輻射干燥過程的數(shù)學(xué)模型,確定最佳模型構(gòu)建方法,以期為超聲強(qiáng)化遠(yuǎn)紅外輻射干燥技術(shù)及馬鈴薯干燥加工研究提供理論參考。
馬鈴薯:購(gòu)于河南洛陽。采用105 ℃[14]烘箱法測(cè)量并計(jì)算得到新鮮馬鈴薯的初始干基含水率為(567±8)%。
超聲強(qiáng)化遠(yuǎn)紅外輻射干燥裝置:河南科技大學(xué)自制,具體結(jié)構(gòu)和參數(shù)見文獻(xiàn)[21];
切片機(jī):SHQ-1型,德州天馬機(jī)械有限公司;
電子天平:Scout SE 型,美國(guó)OHAUS公司。
干燥開始前,將馬鈴薯洗凈去皮,切成直徑40 mm、厚度3 mm的薄片,每次取10片[(55±1) g ]進(jìn)行干燥試驗(yàn)。為有效抑制干燥時(shí)的酶促褐變,在干燥前,先進(jìn)行沸水漂燙2 min的鈍酶殺青處理,取出瀝水后,平鋪在超聲振動(dòng)盤上并放入超聲聯(lián)合遠(yuǎn)紅外輻射干燥機(jī)中進(jìn)行干燥。每隔30 min進(jìn)行稱重,直至干燥結(jié)束。
在研究過程中,將干燥介質(zhì)溫度、風(fēng)速、輻射板距物料的距離分別固定為30 ℃、1 m/s、10 cm,并維持干燥初始物料量與物料厚度不變,分別設(shè)定紅外輻射板溫度為200,240,280,320 ℃,超聲功率為0,30,60 W,研究遠(yuǎn)紅外輻射溫度和超聲功率對(duì)馬鈴薯干燥特性的影響。每組干燥試驗(yàn)均重復(fù)3次。
1.4.1 干基含水率 參照文獻(xiàn)[21]。
1.4.2 干燥速率 參照文獻(xiàn)[22]。
1.4.3 有效水分?jǐn)U散系數(shù) 參照文獻(xiàn)[23]。
對(duì)于本試驗(yàn)的干燥過程,其主要參數(shù)是超聲功率、遠(yuǎn)紅外輻射溫度和干燥時(shí)間,物料水分比(MR)從初始到干燥結(jié)束共得到162組數(shù)據(jù),隨機(jī)選取140組作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練數(shù)據(jù),剩余22組作為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。分別采用Elman、RBF、BP 3種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來建立馬鈴薯超聲強(qiáng)化遠(yuǎn)紅外輻射干燥過程的數(shù)學(xué)模型。在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練前需先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理,將其控制在[-1,1]之內(nèi),這是為了避免因數(shù)據(jù)量綱和范圍的差異影響擬合精度。
采用Origin 8.5統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,利用MATLAB(R2014a)進(jìn)行數(shù)學(xué)模型計(jì)算。選用決定系數(shù)R2和均方根誤差 RMSE作為擬合評(píng)價(jià)指標(biāo),R2越大、 RMSE越小,則擬合精度越高[20]。
在輻射溫度分別為200,240,280,320 ℃及超聲功率為0,30,60 W的條件下,進(jìn)行馬鈴薯片干燥試驗(yàn),對(duì)應(yīng)的干燥曲線及速率曲線如圖1所示。
由圖1可知,在所有的輻射溫度下,提高超聲功率均能縮短干燥時(shí)間、提高干燥速率。以240 ℃輻射溫度為例,與未施加超聲的干燥時(shí)間(540 min)相比,施加超聲功率為30,60 W后的干燥時(shí)間分別縮短至420,330 min,減少幅度分別達(dá)到22.2%和38.9%,對(duì)應(yīng)的平均干燥速率分別為1.34%/min和1.70%/min,與0 W時(shí)的1.04%/min相比,提高幅度分別為28.8%和63.5%??梢?,在馬鈴薯遠(yuǎn)紅外輻射干燥過程施加超聲,能夠獲得顯著的強(qiáng)化效果,并且超聲功率越大,強(qiáng)化作用越顯著。由于超聲的高頻振動(dòng)導(dǎo)致內(nèi)部組織快速、反復(fù)壓縮和擴(kuò)張,使其產(chǎn)生大量的微細(xì)空泡,氣泡瞬間爆裂后產(chǎn)生強(qiáng)大的動(dòng)能和壓縮能[24],這些能量使得原本與微細(xì)管壁緊密結(jié)合的水分子附著力降低,增強(qiáng)水分子的流動(dòng)性并加快其擴(kuò)散與遷移。另一方面,超聲也會(huì)影響物料內(nèi)部孔隙結(jié)構(gòu),增大微孔道的尺寸和連通度,可顯著提高水分轉(zhuǎn)移速率[25]。Ortuo等[26]研究了超聲技術(shù)在橘子皮對(duì)流干燥中的應(yīng)用,發(fā)現(xiàn)超聲可顯著提高干燥傳質(zhì)系數(shù)和水分?jǐn)U散能力,這與本研究所得的超聲可有效提升干燥速率的結(jié)論相符。超聲功率增加,物料內(nèi)部振動(dòng)加強(qiáng),超聲波能夠產(chǎn)生更強(qiáng)的機(jī)械效應(yīng)與空化效應(yīng),有利于水分湍動(dòng)與擴(kuò)散,從而能夠快速完成干燥,提高干燥速率。
圖1 不同超聲功率和輻射溫度下馬鈴薯片干燥的干燥曲線與干燥速率曲線Figure 1 Drying curves and drying rate curves of potato slices dried at different ultrasound powers and radiation temperatures
此外,由圖1的干燥速率曲線還可知,隨著水分含量的不斷減少,干燥速率呈下降趨勢(shì),表明馬鈴薯干燥屬于降速干燥過程。隨著干燥的進(jìn)行,不同超聲功率下的干燥速率差異在不斷縮小,在干燥末期,所有干燥速率曲線幾乎重合。上述現(xiàn)象表明,超聲波的強(qiáng)化效應(yīng)與水分含量密切相關(guān),且隨含水率的降低而減弱。這是由于在馬鈴薯干燥的初始階段,物料含水率較高,大量的自由水有利于超聲的傳遞,超聲波的衰減系數(shù)較小,內(nèi)部傳遞阻力較小,有利于超聲波穿入物料內(nèi)部并產(chǎn)生較好的強(qiáng)化效應(yīng)[14],并且超聲功率增大,相應(yīng)產(chǎn)生的空化效應(yīng)和機(jī)械效應(yīng)更強(qiáng),進(jìn)一步加快水分脫除速率。但隨著干燥的進(jìn)行,物料內(nèi)部水分含量不斷減少,超聲波衰減加劇,用于強(qiáng)化傳質(zhì)的超聲能量利用率降低。
圖1還表明了遠(yuǎn)紅外輻射溫度對(duì)馬鈴薯干燥時(shí)間及干燥速率的影響。在相同超聲功率下,提高遠(yuǎn)紅外輻射溫度也能夠明顯地減少干燥時(shí)間、增大干燥速率。以超聲功率30 W 時(shí)為例,輻射溫度分別為200,240,280,320 ℃ 時(shí),對(duì)應(yīng)的干燥時(shí)間分別為510,420,360,300 min,對(duì)應(yīng)的平均干燥速率為1.10%/min,1.34%/min,1.55%/min,1.87%/min。在遠(yuǎn)紅外輻射干燥過程中,采用熱電偶測(cè)量馬鈴薯片表面溫度,在遠(yuǎn)紅外輻射溫度為200,240,280,320 ℃時(shí),最終產(chǎn)品溫度分別達(dá)到(51.0±1.5),(60.0±1.0),(66.0±2.0),(71.0±0.8) ℃。這表明提高輻射溫度會(huì)導(dǎo)致物料表面溫度的升高,有利于物料內(nèi)部水分子運(yùn)動(dòng)及水分蒸發(fā)。遠(yuǎn)紅外輻射板發(fā)射的能量傳至物料內(nèi)部并轉(zhuǎn)化為熱能,致使水分子運(yùn)動(dòng)加劇,提高水分子的能量及水分流動(dòng)性,從而促進(jìn)水分?jǐn)U散。提高輻射板溫度會(huì)產(chǎn)生更多的輻射能量,物料對(duì)能量的吸收率隨之提高。因此增加遠(yuǎn)紅外輻射溫度,有利于加快內(nèi)部的水分?jǐn)U散與汽化,顯著縮短干燥時(shí)間,提高產(chǎn)品速率。
從圖1中還可看出,超聲功率在不同輻射溫度條件下對(duì)馬鈴薯干燥速率影響不同,在未施加超聲時(shí),輻射溫度分別為200,240,280,320 ℃對(duì)應(yīng)的平均干燥速率為0.89%/min,1.04%/min,1.25%/min,1.56%/min,當(dāng)施加60 W的超聲功率時(shí),平均干燥速率分別提高到1.44%/min,1.70%/min,2.08%/min,2.34%/min,與未施加超聲時(shí)相比,提高幅度分別為61.80%,63.46%,66.40%,50.00%。上述現(xiàn)象表明,提高遠(yuǎn)紅外輻射溫度在一定程度上可增強(qiáng)超聲的強(qiáng)化作用,但過高的加熱溫度又會(huì)削弱超聲強(qiáng)化作用。這是由于隨著遠(yuǎn)紅外輻射溫度的升高,馬鈴薯片吸收的能量隨之增加,物料內(nèi)部水分蒸發(fā)擴(kuò)散能力也隨之增強(qiáng),并且超聲波發(fā)射的能量直接傳到物料內(nèi)部之后,能夠產(chǎn)生較強(qiáng)的空化效應(yīng)和機(jī)械效應(yīng),進(jìn)一步加劇水分子運(yùn)動(dòng),提升其擴(kuò)散速率。然而過高的輻射溫度又會(huì)使物料中水分溫度過高,相應(yīng)的蒸汽分壓升高到一定程度[21],將會(huì)增加超聲在物料內(nèi)部產(chǎn)生微泡的難度,微泡爆破力也會(huì)有所下降。因此,過高的遠(yuǎn)紅外輻射溫度雖然能夠?qū)崿F(xiàn)良好的傳熱,但在一定程度會(huì)削弱超聲的傳質(zhì)強(qiáng)化效果。
馬鈴薯在不同超聲功率和輻射溫度下的有效水分?jǐn)U散系數(shù)變化規(guī)律如圖2所示,Deff值為1.15×10-10~1.80×10-9m2/s。圖2中表明,Deff值隨遠(yuǎn)紅外輻射溫度的升高而增大,以超聲功率為30 W時(shí)為例,輻射溫度200 ℃時(shí),Deff值為1.36×10-10m2/s,升高輻射溫度分別到240,280,320 ℃ 時(shí),對(duì)應(yīng)的Deff值分別為1.66×10-10,1.96×10-10,2.43×10-10m2/s,提升幅度分別為22.06%,44.12%,78.68%。由上述現(xiàn)象可知,遠(yuǎn)紅外輻射溫度升高,產(chǎn)生熱效應(yīng)更強(qiáng)烈,因此加快物料表面和內(nèi)部的微細(xì)管道擴(kuò)張并增加其數(shù)量,水分子擴(kuò)散能力隨之增強(qiáng),相應(yīng)的Deff值就會(huì)提高。這一現(xiàn)象與Sharma等[27]的研究結(jié)果相同。此外,從圖2中還可看出,Deff值隨超聲功率的增加而增大,以輻射溫度為200 ℃為例,施加30,60 W的超聲功率時(shí),對(duì)應(yīng)的Deff值分別為1.36×10-10,1.96×10-10m2/s,與未施加超聲時(shí)相比,增加比率分別為18.26%,70.43%。這是由于增加超聲功率可顯著增強(qiáng)其產(chǎn)生的空化效應(yīng)和機(jī)械效應(yīng),2種效應(yīng)共同作用能夠有效降低傳質(zhì)阻力,增強(qiáng)物料內(nèi)部水分湍動(dòng)并減弱物料組織結(jié)構(gòu)對(duì)水分的吸附力和束縛力,有利于促進(jìn)水分流動(dòng)與擴(kuò)散,從而提高有效水分?jǐn)U散系數(shù)。
不同字母表示在95%的置信水平有顯著差異;小寫字母表示超聲功率,大寫字母表示輻射溫度
圖2 馬鈴薯超聲強(qiáng)化遠(yuǎn)紅外輻射干燥的Deff值
Figure 2 TheDeffvalues of ultrasound strengthened far-infrared radiation drying of potato
2.3.1 Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型 Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種反饋型網(wǎng)絡(luò),結(jié)構(gòu)一般為4層:輸入層、隱含層、承接層和輸出層[28]。將干燥過程中的3個(gè)重要參數(shù)作為輸入層的神經(jīng)元,物料水分比(MR)作為輸出層的神經(jīng)元。從理論上講,Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)隱含層神經(jīng)元數(shù)目可以任意選定,但是神經(jīng)元數(shù)目越多,可以解決更復(fù)雜的問題,相應(yīng)的精度和速度也會(huì)提高。經(jīng)過多次嘗試,隱層神經(jīng)節(jié)點(diǎn)數(shù)為30時(shí)有最佳效果。進(jìn)行權(quán)值修正時(shí)采用BP算法,該算法訓(xùn)練函數(shù)為默認(rèn)值traingdx,選擇tansig作為輸入層與隱含層之間的傳輸函數(shù),purelin作為隱含層與輸出層之間的傳輸函數(shù),mse作為性能函數(shù)。按照上述結(jié)構(gòu)建立網(wǎng)絡(luò)模型,訓(xùn)練結(jié)果如圖3所示,網(wǎng)絡(luò)的目標(biāo)誤差達(dá)到0.000 5時(shí),訓(xùn)練步數(shù)為205。
圖3 Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型訓(xùn)練誤差曲線Figure 3 Training error curve of Elman neural network model
2.3.2 RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型 RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(徑向基網(wǎng)絡(luò))是一種3層前向網(wǎng)絡(luò)。與其他前向型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)最大的區(qū)別在于,隱含層是采用局部響應(yīng)的高斯函數(shù)作為激勵(lì)函數(shù),正因如此,RBF網(wǎng)絡(luò)具有訓(xùn)練時(shí)間短,能夠逼近任意非線性函數(shù)的優(yōu)勢(shì)。RBF網(wǎng)絡(luò)中需要設(shè)定的參數(shù)只有分度密度Spread,其值越大,函數(shù)越平滑,但太大又會(huì)造成傳遞函數(shù)的作用域擴(kuò)大到全局,誤差較大,喪失原本網(wǎng)絡(luò)局部收斂的優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過多次嘗試和誤差對(duì)比,當(dāng)Spread=3時(shí),網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)性能最好。
2.3.3 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種典型的多層前向型網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)與RBF網(wǎng)絡(luò)相同。BP網(wǎng)絡(luò)隱含層神經(jīng)元個(gè)數(shù)不是固定的,需采用經(jīng)驗(yàn)公式和多次訓(xùn)練選取最優(yōu)值,根據(jù)Kolmogorov定理[29]和不斷檢驗(yàn),隱含層節(jié)點(diǎn)數(shù)為7時(shí)有最佳的訓(xùn)練效果。模型選用優(yōu)化的Levenberg-Marquardt算法[30],訓(xùn)練函數(shù)為trainlm,BP網(wǎng)絡(luò)模型中其他參數(shù)與Elman網(wǎng)絡(luò)保持一致。按照上述算法建立3-7-1結(jié)構(gòu)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,訓(xùn)練誤差曲線如圖4所示,網(wǎng)絡(luò)的目標(biāo)誤差達(dá)到0.000 5時(shí),訓(xùn)練步數(shù)為151。
圖4 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型訓(xùn)練誤差曲線Figure 4 Training error curve of BP neural
2.3.4 模型預(yù)測(cè)結(jié)果分析 訓(xùn)練完成后,將剩余的22組數(shù)據(jù)用于網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè),與試驗(yàn)所得的水分比(MR)作對(duì)比,結(jié)果如圖5所示,可明顯看出BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測(cè)值與真實(shí)值更為接近,預(yù)測(cè)性能高于其他2個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。采用決定系數(shù)(R2)和均方根誤差(RMSE)作為評(píng)價(jià)指標(biāo),對(duì)比結(jié)果如表1所示,3種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的R2均在99%以上,預(yù)測(cè)性能較好,但使用優(yōu)化算法的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)擬合精度最高,R2=0.998 6,RMSE=0.006 5。因此,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)逼近能力更強(qiáng),誤差更小,能夠很好地?cái)M合馬鈴薯直觸超聲強(qiáng)化遠(yuǎn)紅外輻射干燥過程。
圖5 不同神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)值對(duì)比Figure 5 Comparison of prediction results of different neural networks
模型R2RMSERBF0.991 70.021 2Elman0.992 40.016 3BP0.998 60.006 5
在馬鈴薯片超聲強(qiáng)化遠(yuǎn)紅外輻射干燥過程中,超聲功率增加、遠(yuǎn)紅外輻射溫度升高均可有效促進(jìn)物料內(nèi)部的傳質(zhì)與傳熱,從而縮短干燥時(shí)間,加快干燥速率。隨著干燥的進(jìn)行及水分含量逐漸減少,超聲波產(chǎn)生的強(qiáng)化效應(yīng)不斷減弱,表明水分減少會(huì)導(dǎo)致超聲傳播衰減增大。在遠(yuǎn)紅外輻射干燥過程中,超聲強(qiáng)化效果隨溫度升高呈先增加后下降的趨勢(shì),表明過高的遠(yuǎn)紅外輻射溫度會(huì)減弱超聲的傳質(zhì)強(qiáng)化效果。提高超聲功率及遠(yuǎn)紅外輻射溫度可增加Deff值,表明兩者均能促進(jìn)干燥過程中的水分流動(dòng)與擴(kuò)散。針對(duì)不同超聲功率、遠(yuǎn)紅外輻射溫度、干燥時(shí)間對(duì)馬鈴薯含水率的影響,分別構(gòu)建了Elman、RBF、BP 3種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。3種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型均有較好的預(yù)測(cè)性能,其中使用優(yōu)化算法的BP網(wǎng)絡(luò)模型預(yù)測(cè)值與真實(shí)值最為接近,能夠快速準(zhǔn)確地進(jìn)行馬鈴薯超聲強(qiáng)化遠(yuǎn)紅外輻射干燥過程中含水率的預(yù)測(cè)。
本試驗(yàn)研究結(jié)果證實(shí)了將超聲的傳質(zhì)強(qiáng)化和遠(yuǎn)紅外輻射的良好傳熱性能相結(jié)合,可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),從而顯著加快干燥進(jìn)程、縮短干燥時(shí)間。然而,超聲對(duì)遠(yuǎn)紅外輻射干燥過程的傳質(zhì)強(qiáng)化機(jī)理與品質(zhì)保護(hù)機(jī)制需要進(jìn)一步的研究。此外,雖然本研究利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了馬鈴薯超聲強(qiáng)化遠(yuǎn)紅外輻射干燥過程的模擬,但所建模型并未從微觀角度來深入揭示干燥過程的質(zhì)熱傳遞機(jī)理,因此,超聲強(qiáng)化遠(yuǎn)紅外輻射干燥的質(zhì)熱傳遞解析也是未來研究的重要方向。