王春霞 易文裕
摘要? ? 干燥是花椒主要的初加工方式,干花椒是花椒主要的初級加工產(chǎn)品。本文綜述了現(xiàn)有花椒干燥技術(shù)類型,并對各種干燥技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)進(jìn)行了論述,以期為未來花椒干燥技術(shù)的進(jìn)一步研究提供參考。
關(guān)鍵詞? ? 花椒;干燥技術(shù);類型
中圖分類號? ? S573+.1? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼? ? A
文章編號? ?1007-5739(2020)21-0236-02? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 開放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識碼(OSID)
花椒廣泛種植于我國各地,花椒成園見收較快,近年花椒種植成為產(chǎn)業(yè)扶貧新路徑,種植面積逐漸增加。據(jù)報(bào)道,我國共種植花椒167萬hm2,年產(chǎn)量28萬t左右,年產(chǎn)值140億元左右[1]?;ń访磕杲Y(jié)果1次,夏季收獲,季節(jié)性強(qiáng)。鮮花椒不易保存,收后處理不當(dāng)極易破損表面油胞,導(dǎo)致花椒褐變、腐爛、品質(zhì)下降,甚至不可使用。干燥是鮮花椒的最主要初加工方式,約80%的鮮花椒被加工為干花椒,以便保證花椒品質(zhì),供后續(xù)利用。目前,花椒干燥技術(shù)主要有自然干燥、熱風(fēng)干燥、熱泵干燥、微波干燥、真空干燥、高壓電場干燥以及多種干燥方式聯(lián)合干燥等。本文對各種干燥方式的特點(diǎn)進(jìn)行了論述,以期為未來花椒干燥技術(shù)的研究提供參考。
1? ? 花椒干燥技術(shù)類型
1.1? ? 自然干燥
自然干燥是指主要利用太陽輻射熱或自然風(fēng),在自然條件下干燥物料的方法,不需人工加熱和排出干燥介質(zhì),適用于少量花椒的干燥。自然干燥具有節(jié)約能源、不需設(shè)備、費(fèi)用低廉的優(yōu)點(diǎn);但干燥時(shí)間較長,干燥效率低,受場地、天氣狀況限制,干燥過程和干燥程度都較難控制,產(chǎn)品容易受到環(huán)境污染、微生物侵蝕,導(dǎo)致花椒品質(zhì)降低。
1.2? ? 熱風(fēng)干燥
熱風(fēng)干燥是現(xiàn)代廣泛使用的干燥方法之一,以熱空氣為干燥介質(zhì),采用自然或強(qiáng)制對流循環(huán)的方式與食品進(jìn)行濕熱交換。熱風(fēng)干燥由于熱效率高、氣流干燥器結(jié)構(gòu)簡單、生產(chǎn)能力大、操作方便、成本低等原因而被廣泛應(yīng)用于食品干燥。周秀梅[2]對比研究了熱風(fēng)恒溫間歇式干燥和熱風(fēng)分階段間歇式干燥,結(jié)果表明2種方式影響花椒品質(zhì)、能耗和耗時(shí)的主要因子均為溫度、鋪層厚度和風(fēng)速。Kewei Chen等[3]研究了不同干燥速率條件下花椒色澤變化,結(jié)果表明,在慢速干燥過程中酶促進(jìn)葉綠素分解,花椒發(fā)生褐變快,而快速干燥則使酶活受到抑制從而使花椒保持色澤。
目前,稍具種植規(guī)模的椒農(nóng)多采用平床式熱風(fēng)干燥。上述針對干燥條件和方式的研究多停留在小試階段,目前市面上的熱風(fēng)干燥裝備性能不一,干燥工藝匹配不合理,椒農(nóng)購機(jī)后對干燥條件還需進(jìn)行多方摸索。現(xiàn)有熱風(fēng)干燥裝備還存在干燥溫度高、時(shí)間長以及自動化、智能化水平低等缺點(diǎn)。
1.3? ? 熱泵干燥
熱泵干燥原理同制冷機(jī),是利用熱泵排除干燥室內(nèi)的濕熱空氣,并將除濕后的空氣重新加熱實(shí)現(xiàn)原料干燥的技術(shù)[4],其可實(shí)現(xiàn)低溫空氣封閉循環(huán)干燥。楊? 兵等[5]在研究熱泵干燥對青花椒品質(zhì)的影響時(shí)提出,相較于熱風(fēng)干燥,熱泵干燥能夠提高干燥效率,提高青花椒品質(zhì),同時(shí)也指出,溫度是影響干青花椒品質(zhì)的最重要因素。熱泵干燥低耗環(huán)保、工作效率高,但設(shè)備要求相對較大,運(yùn)輸成本相對較高,僅適合于具有一定規(guī)模的大型合作社、加工企業(yè)等。
1.4? ? 微波干燥
微波干燥是一種內(nèi)部加熱方法,微波在被加熱物料電解質(zhì)內(nèi)部轉(zhuǎn)換成熱能,是利用電磁波作為加熱源、被干燥物料本身為發(fā)熱體的一種干燥方式。因微波干燥具有加熱快、效率高、占地小等優(yōu)點(diǎn),較多學(xué)者對微波干燥花椒進(jìn)行了研究。
微波干燥花椒分為加速期、恒速期和降速期3個(gè)階段,其中加速期、恒速期與微波功率成反比,微波功率低則加速期和恒速期時(shí)間長、干燥速度慢[6]。王? 娟等[7]在探索微波干燥花椒的最佳工藝條件時(shí)提出,當(dāng)微波加熱功率為480 W、花椒鋪料厚度為4 cm時(shí),加熱時(shí)間4 min,花椒在色澤、香氣、麻味、爆籽率、干燥程度方面的綜合評分為80分(總分100分),品質(zhì)中等偏上。此前,趙? 超等[8]在研究中提出,等量的花椒在低檔微波功率290 W條件下干燥時(shí)間只需約24 min,在40℃熱風(fēng)干燥條件下則需約200 min,但較高的微波功率會造成花椒品質(zhì)不可逆破壞,在微波功率800 W時(shí),僅加熱80 s,便會導(dǎo)致花椒油胞破裂,形成油椒,出現(xiàn)黑斑、焦糊等現(xiàn)象,干花椒品質(zhì)降低。
微波干燥雖然能縮短干燥時(shí)間,但受微波功率的影響,干花椒產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定,且微波干燥設(shè)備成本較高,單次處理量小,不被廣泛使用,研究多停留在試驗(yàn)階段或小規(guī)模生產(chǎn)階段。
1.5? ? 真空干燥
真空干燥(減壓干燥)是利用物料在負(fù)壓條件下沸點(diǎn)降低的原理,在較低溫度下對物料進(jìn)行干燥的方式,適用于熱敏性物料的干燥,廣泛應(yīng)用于天然活性物質(zhì)的提取干燥。孟國棟等[9]在研究花椒真空干燥特性時(shí)指出,花椒真空干燥主要分升速和降速2個(gè)階段。真空干燥速率受真空度的影響較小,主要受干燥溫度和裝載量的影響,溫度高、裝載量少,干燥速率大;但溫度低,真空度越高,花椒干燥后總色差越小,花椒色澤品質(zhì)越好?;ń废銡庵饕獊碜云鋬?nèi)的揮發(fā)性物質(zhì),而高溫干燥易導(dǎo)致?lián)]發(fā)性物質(zhì)損失,真空干燥能夠?qū)崿F(xiàn)較低溫度的干燥,能在較大程度上保留花椒的香氣成分,但由于真空干燥設(shè)備成本、運(yùn)維成本較高,能耗高而生產(chǎn)效率較低,在實(shí)際生產(chǎn)中鮮少使用。
1.6? ? 高壓電場干燥
高壓電場干燥是利用高壓電場的離子束作用、電磁場輻射和恒定電場作用使樣品脫水的干燥技術(shù)。高壓電場干燥不對樣品進(jìn)行加熱,適用于干燥各種熱敏性產(chǎn)品。為了探索高壓電場對花椒干燥的效果,王云龍[10]研究了花椒電場干燥特性,提出高壓電場干燥花椒過程主要為降速干燥,對干燥過程影響的顯著因素是電場和鋪放量;并以花椒揮發(fā)油含量為響應(yīng)值,得出在高壓電場干燥花椒的最佳工藝條件(電壓19.87 kV、鋪放量54.55 g、針極距離3.83 cm)下,所得干花椒的揮發(fā)油含量為8.423 mL/100 g,揮發(fā)油主要化學(xué)成分與熱風(fēng)干燥花椒相同。高壓電場干燥是新興干燥技術(shù),具有節(jié)能、效率高、能夠最大程度地保證物料的色澤和營養(yǎng)成分的優(yōu)點(diǎn)。國內(nèi)對高壓電場干燥的研究起步較晚,目前市面上尚無高壓電場干燥花椒的設(shè)備。
1.7? ? 多種方式聯(lián)合干燥
為了獲得品質(zhì)更佳的干燥產(chǎn)品,尋求快速、高效的干燥方式,學(xué)者們結(jié)合各種干燥方式的優(yōu)點(diǎn),提出了多種方式聯(lián)合的干燥方式。李江波等[11]設(shè)計(jì)了由干燥房、熱泵系統(tǒng)、太陽能系統(tǒng)以及控制系統(tǒng)組成,處理量為3 t的熱泵-太陽能干燥系統(tǒng),該系統(tǒng)結(jié)合了太陽能干燥節(jié)能環(huán)保和熱泵干燥效率高的特點(diǎn),通過模擬干燥認(rèn)為該系統(tǒng)氣流組織良好、熱風(fēng)穩(wěn)定、溫度起伏小,能較好地滿足花椒干燥需求。王? 玲等[12]采用熱風(fēng)-微波聯(lián)合干燥青花椒,在花椒干燥的升速階段采用干燥速率較快的熱風(fēng)干燥,而在花椒干燥恒速或降速階段采用微波干燥,結(jié)果表明,該設(shè)備不僅能節(jié)約能耗和時(shí)間,還有利于改善花椒品質(zhì)。聯(lián)合干燥能避免不同干燥方式的缺點(diǎn),針對單一干燥方式不足之處進(jìn)行改進(jìn),是未來花椒干燥技術(shù)的研究方向,但各種聯(lián)合干燥的不同干燥方式之間的切換點(diǎn)、干燥特性、工藝參數(shù)等還需深入探討。
2? ? 展望
隨著花椒種植面積的擴(kuò)大,干燥加工技術(shù)無法滿足產(chǎn)量快速增長的需求。針對目前花椒干燥設(shè)備存在的干燥效率低,能耗高,污染大,產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定,設(shè)備自動化、信息化、智能化水平低下等問題,本文認(rèn)為未來花椒干燥技術(shù)的研究應(yīng)集中在以下幾方面。
一是探索綠色、可循環(huán)新能源干燥技術(shù)。針對現(xiàn)有花椒干燥設(shè)備熱源能耗高、污染大的問題,開展節(jié)能、環(huán)保的新能源干燥技術(shù)研究。二是深入研究聯(lián)合干燥技術(shù)。聯(lián)合干燥技術(shù)可將各種干燥方式的優(yōu)勢充分結(jié)合,以揮發(fā)油、麻味物質(zhì)、色澤等作為評價(jià)干花椒品質(zhì)的重要指標(biāo),深入開展聯(lián)合干燥特性、干燥轉(zhuǎn)換點(diǎn)、干燥設(shè)備研究,充分利用各干燥技術(shù)特色優(yōu)勢,有利于節(jié)約能源,提高花椒干燥品質(zhì)。三是提高花椒干燥設(shè)備的自動化、智能化、信息化水平。充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)和智能裝備技術(shù),提高干燥設(shè)備的自動化、智能化、信息化水平,推進(jìn)信息化與農(nóng)機(jī)干燥裝備現(xiàn)代化融合,提高花椒干燥效率。四是建立標(biāo)準(zhǔn)化干燥設(shè)備。標(biāo)準(zhǔn)化是降低設(shè)備成本、保證產(chǎn)品品質(zhì)的有效路徑,規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作流程,有利于提高花椒干燥品質(zhì),促進(jìn)花椒干燥加工行業(yè)進(jìn)步。
總體來說,優(yōu)化花椒干燥關(guān)鍵技術(shù)、提高花椒干燥效率、提升花椒干燥品質(zhì),對保障花椒產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、推進(jìn)花椒產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
3? ? 參考文獻(xiàn)
[1] 李曉莉,黃登艷,刁英.中國花椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀[J].湖北林業(yè)科技,2020,49(1):44-48.
[2] 周秀梅.花椒間歇式熱風(fēng)干燥試驗(yàn)研究[D].重慶:西南大學(xué),2008.
[3] CHEN Kewei,ZHANG Fusheng,KAN Jianquan.Characteri-zation of chlorophyll breakdown in green prickleyashes(Zanthoxylum schinifolium Zucc.)during slow drying[J].European Food Research and Technology,2012,6(234):1023-1031.
[4] 李琳,王楨.果蔬干燥技術(shù)研究進(jìn)展[J].中國果菜,2020,40(3):9-17.
[5] 楊兵,梅小飛,闞建全.熱泵干制對青花椒色差和品質(zhì)的影響及工藝優(yōu)化[J].食品與發(fā)酵工業(yè),2019,45(12):140-145.
[6] 張黎驊,張芳,趙超.花椒微波干燥數(shù)學(xué)模型的試驗(yàn)研究[J].農(nóng)機(jī)化研究,2008(12):104-106.
[7] 王娟,孟曉,蔣麗施.微波干燥條件對花椒品質(zhì)的影響[J].輕工科技,2015,31(5):8-9.
[8] 趙超,陳建,邱兵,等.花椒微波干燥特性試驗(yàn)[J].農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2007(3):99-101.
[9] 孟國棟,彭桂蘭,羅傳偉,等.花椒真空干燥特性分析及動力學(xué)模型研究[J].食品與發(fā)酵工業(yè),2018,44(4):89-96.
[10] 王云龍.花椒高壓電場干燥工藝與特性研究[D].呼和浩特:內(nèi)蒙古大學(xué),2019.
[11] 李江波,薛韓玲,陳柳.熱泵-太陽能花椒干燥系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與數(shù)值模擬[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2019,47(14):251-255.
[12] 王玲,田冰,彭林,等.熱風(fēng)-微波聯(lián)合干燥青花椒工藝優(yōu)化[J].食品與發(fā)酵工業(yè),2019,45(18):176-182.
基金項(xiàng)目? ?2020年四川省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展工程智能農(nóng)機(jī)技術(shù)與裝備研究項(xiàng)目。
作者簡介? ?王春霞(1992—),女,四川資陽人,碩士,助理工程師。研究方向:農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏。
收稿日期? ?2020-06-08