呂為喬, 宿佃斌, 王天行, 宋 凱, 段振華, 李國(guó)華
(1. 賀州學(xué)院 食品科學(xué)與工程技術(shù)研究院,廣西 賀州542899; 2. 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 工學(xué)院,北京100083)
微波干燥是利用特性波段電磁波對(duì)物料中水分子的高頻作用,使水分子獲得較高的能量,進(jìn)而從物料中分離出來(lái)[1-2]。 微波干燥目前廣泛應(yīng)用在高水分農(nóng)產(chǎn)品的加工干燥中,如毛豆[3]、生姜[4]、香蕉片[5]等。 由于微波在農(nóng)產(chǎn)品中具有較強(qiáng)的穿透性,物料為全體積受熱,物料的形態(tài)、屬性和所處的位置不同均會(huì)造成微波干燥不均[6-7]。 家用的微波爐,采用旋轉(zhuǎn)盤(pán)的二維運(yùn)動(dòng),來(lái)改善加熱均勻性。 前期有學(xué)者研究了微波熱風(fēng)振動(dòng)床干燥[8]、微波噴動(dòng)床干燥[9-10],在不同程度上改善了微波干燥的均勻性。 作者采用自主研制的微波熱風(fēng)滾動(dòng)床干燥(MARD)裝備,以生鮮藕條為原料,對(duì)裝備的原理和過(guò)程進(jìn)行了優(yōu)化分析。
蓮藕(Nelumbo nuciferaGaertn)為多年生大型宿根草本植物,富含淀粉、纖維素、維生素等多種營(yíng)養(yǎng)元素[11-12]。 為研究殺青處理方式對(duì)蓮藕熱風(fēng)微波滾動(dòng)床干燥過(guò)程和品質(zhì)的影響,開(kāi)發(fā)高品質(zhì)的脫水果蔬食品,采用沸水漂燙的方法,研究漂燙處理對(duì)新鮮藕條干燥過(guò)程熱像分布、干燥品質(zhì)和微觀結(jié)構(gòu)的影響。為闡述沸水漂燙對(duì)MARD 干燥過(guò)程的特定影響,并區(qū)別于微波的作用,作者在對(duì)藕條的干燥曲線、感官品質(zhì)等指標(biāo)進(jìn)行分析時(shí),以電熱鼓風(fēng)干燥(Hot-Airflow Drying, AD)工藝進(jìn)行對(duì)照研究。
生鮮蓮藕,購(gòu)于本地農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),含水率81.90%。去皮、切條,截面為0.5 cm×0.5 cm,清水洗去淀粉后備用。
微波熱風(fēng)滾動(dòng)床干燥裝備 (ORW2S-3000R型):南京奧潤(rùn)微波電子科技有限公司產(chǎn)品;電熱鼓風(fēng)干燥箱(GZX-9140MBE型):上海博訊實(shí)業(yè)有限公司醫(yī)療設(shè)備廠產(chǎn)品;色差儀(HP-200型):廈門(mén)新銳儀器儀表有限公司產(chǎn)品; 掃描電子顯微鏡(Hitachi S3400型):日本日立公司產(chǎn)品;數(shù)字風(fēng)速儀(UT363型):東莞優(yōu)利德科技有限公司產(chǎn)品;電子天平(FA1004型):上海舜宇恒平科技儀器有限公司產(chǎn)品。
MARD 干燥裝備為作者所在團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)設(shè)計(jì),原理圖如圖1 所示。該裝備由3 組100~1000 W的2450 MHz 微波源組成,微波功率可獨(dú)立連續(xù)控制。 物料置于腰鼓形滾動(dòng)床體內(nèi)側(cè),轉(zhuǎn)速為1~10 r/min連續(xù)可調(diào),床體和傳動(dòng)此輪均采用聚四氟乙烯材料制成,確保對(duì)微波干燥過(guò)程無(wú)干擾。 熱風(fēng)功率3000 W,風(fēng)速和風(fēng)溫連續(xù)可調(diào)。 干燥倉(cāng)側(cè)門(mén)上有紅外傳感器,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)滾動(dòng)床上物料的溫度,若溫度超過(guò)設(shè)定值,微波源停止工作。 間歇設(shè)定時(shí)間后,微波源繼續(xù)開(kāi)啟。
圖1 微波熱風(fēng)滾動(dòng)床干燥裝備原理圖Fig. 1 Schematic diagram of MARD
1.3.1 MARD 干燥將準(zhǔn)備好的藕條2 組,每組1000 g, 分別進(jìn)行沸水漂燙和對(duì)照組 (未漂燙)處理,漂燙時(shí)間為1 min,處理后置于MARD 裝備滾動(dòng)床體中。 同時(shí)開(kāi)啟熱風(fēng)和微波。 入口熱風(fēng)風(fēng)速調(diào)到2 m/s,溫度設(shè)為65 ℃。微波總功率設(shè)為800 W,3個(gè)磁控管的功率系統(tǒng)設(shè)定為平均分配,物料最高溫度設(shè)為75 ℃。 當(dāng)檢測(cè)到物料的最高溫度超過(guò)設(shè)定值時(shí),微波源自動(dòng)停止工作,經(jīng)過(guò)20 s 后再繼續(xù)工作,確保傳感器監(jiān)測(cè)的最高溫度不超過(guò)設(shè)定值。 干燥終點(diǎn)時(shí),物料干基含水率控制在8%以下[13]。 試驗(yàn)每10 min 對(duì)物料稱量一次,直至干燥終點(diǎn),為了表征試驗(yàn)誤差,每組試驗(yàn)重復(fù)3次,繪制物料“干基含水率-干燥時(shí)間”關(guān)系曲線。 為保證干燥后期品質(zhì),最后一階段通過(guò)經(jīng)驗(yàn)觀察、并多次測(cè)量得到,干燥時(shí)間和干燥曲線為近似結(jié)果。
1.3.2 AD 干燥將準(zhǔn)備好的藕條2 組, 每組500 g,分別進(jìn)行沸水漂燙和對(duì)照組(未漂燙)處理,漂燙為沸水, 漂燙時(shí)間為1 min。 為了保證過(guò)程的穩(wěn)定性,將處理后的物料置于標(biāo)準(zhǔn)化的電熱鼓風(fēng)干燥箱中進(jìn)行AD 干燥。試驗(yàn)中,熱風(fēng)溫度設(shè)為75 ℃,試驗(yàn)測(cè)得入口風(fēng)速1 m/s。同樣,試驗(yàn)每15 min 對(duì)物料稱量一次,直至物料干基含水率控制在8%以下。 為了表征試驗(yàn)誤差,每組試驗(yàn)重復(fù)3次,繪制物料“干基含水率-干燥時(shí)間”關(guān)系曲線。
1.4.1 MARD 過(guò)程的溫度分布試驗(yàn)在MARD 工藝干燥開(kāi)始階段(干燥0 min,10 min)、中間階段(干燥60 min)和干燥后期(漂燙處理物料干燥110 min,未漂燙處理物料120 min)暫停微波,打開(kāi)倉(cāng)門(mén),利用FLIR E40型紅外熱像儀第一時(shí)間測(cè)得藕條的熱像圖,并觀察熱像圖中最高溫度與設(shè)定最高溫度的關(guān)系, 以及物料在微波干燥過(guò)程中溫度的波動(dòng)情況。
1.4.2 脫水藕條干燥色澤在色澤變化上, 采用“Hunter Lab”色度空間法,測(cè)定藕條脫水產(chǎn)品的色澤品質(zhì)變化。 其中,其中L 代顏色的深淺,正值亮度較高;a 代表顏色的紅綠方向, 正值紅度較高;b 值代表顏色的黃藍(lán)方向,正值黃度較高[14]。 試驗(yàn)采用HP-200型測(cè)色色差儀測(cè)定藕條脫水產(chǎn)品的色澤品質(zhì)變化,基于藕條干燥產(chǎn)品色澤指標(biāo)的數(shù)值變動(dòng)較大,將4 組不同工藝下的脫水藕條粉碎,然后測(cè)量數(shù)L、a、b。 為了表征測(cè)量誤差,每個(gè)階段抽樣3次,測(cè)定均值和標(biāo)準(zhǔn)差。
1.4.3 脫水藕條的微觀結(jié)構(gòu)分別取4 組不同干燥工藝中的脫水藕條各一塊,貼到樣品臺(tái)上、鍍膜,通過(guò)Hitachi S3400型掃描電子顯微鏡(Scanning Electron Microscope,SEM)掃描觀察,在適宜的倍數(shù)下拍照,采集數(shù)據(jù)。
根據(jù)試驗(yàn)過(guò)程監(jiān)測(cè)到的數(shù)據(jù),得到未漂燙藕條MARD 干燥、沸水漂燙藕條藕條MARD 干燥、未漂燙藕條AD 干燥、 沸水漂燙藕條AD 干燥4 組干燥工藝下的“干基水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)-干燥時(shí)間”的規(guī)律性變化曲線,結(jié)果見(jiàn)圖2。 可以發(fā)現(xiàn),在相同干燥參數(shù)下,未漂燙藕條MARD 干燥,達(dá)到干燥終點(diǎn)時(shí)所需要的時(shí)間為120 min, 沸水漂燙藕條的干燥時(shí)間為110 min,沸水漂燙顯著提高了干燥效率。 在干燥過(guò)程中,物料在開(kāi)始階段水分降低較快,隨著干燥的持續(xù)進(jìn)行,干燥速度逐漸降低。 分析認(rèn)為,物料的游離水首先被微波干燥,剩余不易流動(dòng)水和結(jié)合水干燥阻力較大,干燥速度降低。
在AD 干燥中, 未漂燙藕片的干燥時(shí)間為405 min,沸水漂燙后的藕片干燥時(shí)間為390 min。沸水漂燙同樣提高了熱風(fēng)干燥的效率。 分析認(rèn)為沸水漂燙過(guò)程破壞了細(xì)胞的組織結(jié)構(gòu),使水分更容易從干物質(zhì)中分離出來(lái)。 AD 干燥過(guò)程中,干燥速度開(kāi)始階段比較平穩(wěn),隨著干燥的進(jìn)行,先升高,后降低。分析認(rèn)為物料在開(kāi)始階段逐漸升溫,自由水含量較高但起始溫度較低,AD 干燥的速度較為平穩(wěn)。 隨著干燥的進(jìn)行,物料溫度升高,干燥速度加快。 在干燥后期,剩余水分與干物質(zhì)的結(jié)合力較強(qiáng),同時(shí),由于表面硬化,傳質(zhì)阻力增大,導(dǎo)致干燥速率變慢
圖2 不同工藝下藕條干燥過(guò)程的水分變化曲線Fig. 2 Moisture content of lotus-root sticks during different drying process
藕條MARD 干燥過(guò)程熱像圖的分布,反映了物料的干燥狀態(tài)。 物料最高溫度設(shè)為75 ℃,但物料處于滾動(dòng)狀態(tài),傳感器對(duì)物料的監(jiān)測(cè)有一定浮動(dòng)。 與此同時(shí),物料本身在MARD 干燥過(guò)程溫度分布也有一定的波動(dòng)。 試驗(yàn)采用紅外熱像儀對(duì)干燥初期(物料放入階段干燥0 min、干燥10 min)、中期(干燥60 min)和后期(干燥終止階段110 min、120 min)物料的溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè),能在宏觀上反映物料的溫度狀態(tài)。 未漂燙藕條MARD 干燥、 沸水漂燙藕條藕條MARD 干燥兩組工藝下的紅外熱像圖如圖3 和圖4所示。 在熱像圖中存儲(chǔ)物料的地方取線,可通過(guò)熱像儀系統(tǒng)軟件提取相關(guān)溫度。
結(jié)果發(fā)現(xiàn),未漂燙以及沸水漂燙藕條在MARD干燥過(guò)程有著相同的規(guī)律, 起始階段物料溫度較低,干燥倉(cāng)體的溫度已通過(guò)熱風(fēng)系統(tǒng)首先升溫。 隨著MARD 干燥工藝的進(jìn)行, 物料溫度逐漸升高,物料的升溫速度高于倉(cāng)體的升溫速度,在開(kāi)始階段和中間階段物料均未達(dá)到設(shè)定的最高溫度,微波干燥持續(xù)進(jìn)行。 在最終階段,物料的水分大部分散失,受熱基數(shù)變小。 溫度升高較快,圍繞設(shè)定值浮動(dòng),局部地區(qū)超過(guò)了設(shè)定溫度75 ℃, 因此干燥最終階段是控制物料品質(zhì)的關(guān)鍵階段。
圖3 新鮮藕條MARD 干燥過(guò)程的熱像分布以及對(duì)應(yīng)的采樣點(diǎn)溫度Fig. 3 Thermogram and corresponding temperature of sampling points during MARD for fresh lotus-root sticks
圖4 沸水漂燙物料MARD 干燥過(guò)程的熱像分布以及對(duì)應(yīng)的采樣點(diǎn)溫度Fig. 4 Thermogram and corresponding temperature of sampling points during MARD for boiling-water blanching lotusroot sticks
比較沸水漂燙對(duì)物料溫度的影響,圖4 漂燙物料起始溫度比圖3 未漂燙物料高,物料在MARD 干燥過(guò)程中升溫速度較快。 由于整個(gè)干燥過(guò)程藕條溫度平均值較高,同時(shí)生物組織中的水分受過(guò)漂燙處理, 物料在MARD 中的干燥時(shí)間減少了約10 min,在干燥110 min 時(shí)達(dá)到干燥終點(diǎn)。
試驗(yàn)得到 “未漂燙+AD, 漂燙+AD, 未漂燙+MARD 以及漂燙+MARD”4 組不同工藝下的脫水藕條產(chǎn)品,如圖5 所示。未經(jīng)漂燙的MARD 產(chǎn)品和AD產(chǎn)品色澤明亮,漂燙過(guò)的MARD 產(chǎn)品和AD 產(chǎn)品色澤較暗,基于藕條干燥產(chǎn)品色澤指標(biāo)的數(shù)值變動(dòng)較大,將4 組不同工藝下的脫水藕條打粉,每組粉體抽樣3次,測(cè)定均值和標(biāo)準(zhǔn)差。 利用“Hunter Lab”色度空間法, 顏色在L、a、b 3個(gè)不同指標(biāo)的坐標(biāo)軸間取值,不同工藝下脫水藕粉的色澤指標(biāo)如表1 所示。
從所得藕片色澤數(shù)值上看, 相對(duì)于AD 干燥,MARD 干燥產(chǎn)品的L 值和b 值變化不顯著,未漂燙的產(chǎn)品中,MARD 工藝下的產(chǎn)品紅度指數(shù)a 值偏高。 相對(duì)于未漂燙的產(chǎn)品,L 值減小,a 值增大,且在95%的置信區(qū)間上有顯著差異, 說(shuō)明無(wú)論是MARD還是AD 工藝,沸水漂燙均能顯著降低產(chǎn)品的亮度,紅度值顯著升高。 從物料的b 值上看,黃度指標(biāo)變化不顯著。
圖5 不同工藝下藕條干燥形態(tài)及藕粉Fig. 5 Dehydrated lotus-root sticks and corresponding powders in different drying processes
表1 不同工藝下脫水藕粉的Hunter Lab 色澤指標(biāo)Table 1 "Hunter Lab" color index of dehydrated lotusroot powders in different drying processes
在未經(jīng)漂燙和漂燙的藕條經(jīng)過(guò)MARD 干燥和AD 干燥的產(chǎn)品中取樣處理, 經(jīng)掃描電子顯微鏡掃描觀察,得到樣品500 倍的微觀形貌,如圖6 所示。圖中6(a)和6(b)相比較反映了漂燙對(duì)MARD 干燥過(guò)程的影響,發(fā)現(xiàn)二者結(jié)構(gòu)緊密,呈層狀斷面,未見(jiàn)清晰的細(xì)胞內(nèi)結(jié)構(gòu)和特殊大分子組織,漂燙對(duì)微波干燥形貌的影響不顯著。 圖中6(c)和6(d)相比較反映了漂燙對(duì)AD 干燥過(guò)程的影響, 未漂燙藕條熱風(fēng)干燥后產(chǎn)品有清晰的淀粉顆粒,而經(jīng)過(guò)漂燙的藕條的微觀結(jié)構(gòu)中,未發(fā)現(xiàn)清晰的淀粉顆粒,說(shuō)明沸水漂燙過(guò)程對(duì)物料的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生了破壞性改變。以上4 組數(shù)據(jù)也說(shuō)明了, 微波和沸水漂燙都會(huì)破壞物料的組織結(jié)構(gòu)。 結(jié)合藕條的干燥速度曲線,說(shuō)明微波和沸水漂燙在加快干燥速度的同時(shí),破壞了藕片的組織結(jié)構(gòu),二者存在交互影響。
圖6 不同工藝下脫水藕條的SEM 形貌Fig. 6 Microstructure of dehydrated lotus-root sticks in different drying processes
在MARD 干燥試驗(yàn)裝備的基礎(chǔ)上,以AD 干燥過(guò)程為對(duì)照,以沸水漂燙為預(yù)處理手段,研究了藕條在MARD 干燥過(guò)程的熱像分布、水分變化規(guī)律以及干燥產(chǎn)品的品質(zhì)和影響因素,得到如下結(jié)論:
1) 藕條MARD 過(guò)程在熱風(fēng)和微波的協(xié)同作用下溫度逐漸升高,最終穩(wěn)定在設(shè)定范圍。 在MARD過(guò)程,物料溫度場(chǎng)在滾動(dòng)床內(nèi)部動(dòng)態(tài)調(diào)整,可實(shí)現(xiàn)均勻穩(wěn)定干燥。
2) 隨溫度和水分的變化, 藕條在MARD 干燥過(guò)程中干燥速度先增大后減小,沸水漂燙顯著減少M(fèi)ARD 干燥時(shí)間,但漂燙處理對(duì)MARD 過(guò)程熱像分布影響不顯著。
3) 沸水漂燙會(huì)使MARD 工藝下脫水藕條的色澤變暗、同時(shí)使紅度提高,沸水漂燙和微波干燥過(guò)程都會(huì)破壞藕條的微觀結(jié)構(gòu)。