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    雙螺桿擠壓機(jī)操作參數(shù)對(duì)蠶豆擠出物徑向膨化率的影響

    2013-03-19 08:48:15耿貴工嚴(yán)軍輝楊希娟劉玉皎
    中國(guó)糧油學(xué)報(bào) 2013年7期
    關(guān)鍵詞:雙螺桿蠶豆回歸方程

    耿貴工 張 波 嚴(yán)軍輝 劉 超 楊希娟 劉玉皎

    (青藏高原農(nóng)產(chǎn)品加工重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室青海省農(nóng)林科學(xué)院1,西寧 810016)

    (農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所2,北京 100193)

    擠壓膨化技術(shù)在不同領(lǐng)域日益擴(kuò)展、原料種類不斷增加。國(guó)內(nèi)外擠壓膨化技術(shù)已廣泛應(yīng)用于營(yíng)養(yǎng)早餐食品、飼料、釀酒、制藥、飲料、油脂等領(lǐng)域。尤其在玉米、小米等禾谷類膨化食品的生產(chǎn)中較為突出,但在蠶豆膨化食品的加工中尚未開展深入的研究。蠶豆是食用豆類之一,是重要的加工原料。蠶豆膨化食品是經(jīng)蠶豆原料處理、擠壓、整形、切割等一系列工序,擠壓膨化而成的休閑食品。物料擠壓膨化后其重要營(yíng)養(yǎng)成分變化不大,而且更易被人體吸收和利用。衡量擠壓膨化產(chǎn)品品質(zhì)的一個(gè)重要指標(biāo)是膨化率,它反應(yīng)出產(chǎn)品的感官形態(tài)及口感,而擠壓參數(shù)對(duì)徑向膨化率有著直接的影響[1-4]。本研究探討雙螺桿擠壓操作中擠壓溫度、物料含水率、喂料速度和螺桿轉(zhuǎn)速4個(gè)重要參數(shù)對(duì)蠶豆徑向膨化率的影響規(guī)律,進(jìn)一步明確擠壓溫度、物料含水率、SME與膨化率之間的關(guān)系,為蠶豆擠壓膨化的加工提供技術(shù)支持,為工藝的設(shè)計(jì)和擠壓產(chǎn)品質(zhì)量控制提供理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)材料

    蠶豆:品種為青海12號(hào),由青海農(nóng)林科學(xué)院提供,蛋白質(zhì)含量26.50%,淀粉含量47.58%,脂肪含量1.47%,粗纖維7.37%,含水率12.77%。原料經(jīng)清選、去皮、磨粉過60目篩備用。

    1.2 試驗(yàn)設(shè)備

    擠壓設(shè)備Bradender DSE-25型雙螺桿擠壓膨化實(shí)驗(yàn)室工作站(Twin Screw Extruder Lab-Station.DSE-25 Brabender,Germany),主要技術(shù)參數(shù):螺桿直徑25 mm,長(zhǎng)徑比20∶1;擠壓機(jī)加工區(qū)域長(zhǎng)度,其喂料區(qū)100 mm,Ⅰ區(qū)150 mm,Ⅱ區(qū)150 mm,Ⅲ區(qū)100 mm,Ⅳ區(qū)50 mm,Ⅴ區(qū)100 mm;試驗(yàn)采用圓形模頭,??字睆綖闉?×20 mm。

    1.3 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    在預(yù)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行單因素試驗(yàn),以物料含水率、擠壓溫度、喂料速度和螺桿轉(zhuǎn)速為影響因素,因素水平設(shè)計(jì)見表1,各因素的固定水平值分別為:擠壓溫度160℃,物料含水率20%,喂料速度35 g/min,螺桿轉(zhuǎn)速 160 r/min[5]。

    1.4 取樣方法

    待擠壓膨化工藝參數(shù)達(dá)到設(shè)定參數(shù)時(shí),取1 min內(nèi)擠壓樣品2次,室溫冷卻5 min,稱重,樣品裝入自封袋中備用。

    1.5 測(cè)定方法

    1.5.1 徑向膨化率

    用數(shù)顯電子游標(biāo)卡尺測(cè)定樣品直徑,每個(gè)樣品隨機(jī)測(cè)定15次,求其平均值作為產(chǎn)品的平均直徑mm,除以??谥睆?4 mm,其商為徑向膨化率[5-6]。

    1.5.2 擠壓系統(tǒng)參數(shù)的測(cè)定

    扭矩和模頭壓力數(shù)據(jù)由計(jì)算機(jī)自動(dòng)記錄,每10 s采集1次。SME由扭矩、螺桿轉(zhuǎn)速和產(chǎn)量估算[7],單位為kJ/kg,其計(jì)算公式為:

    式中:n為螺桿轉(zhuǎn)速/r/min;T為扭矩/N·m;MFR為擠壓機(jī)穩(wěn)定時(shí)的最大產(chǎn)量/kg/h。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 擠壓溫度、物料含水率對(duì)SME的影響

    擠壓溫度影響物料的熔化程度和熔融物料的黏度,物料含水量主要影響物料顆粒間的潤(rùn)滑作用,使物料的黏度和流動(dòng)性發(fā)生改變,進(jìn)而影響摩擦和剪切作用在物料被擠出時(shí)所消耗的能量[8]。經(jīng)方差分析表明(表2),擠壓溫度、物料含水率對(duì)SME有極顯著影響(α<0.01)。SME隨擠壓溫度的升高呈下降趨勢(shì),SME由 1 713 kJ/kg降至892 kJ/kg。經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析,SME與擠壓溫度之間呈線性相關(guān)(圖1),其回歸方程為:y=-183.9x+1 817.5,R2=0.932 6。SME隨物料含水率的升高呈下降趨勢(shì),SME由1 833 kJ/kg降至752 kJ/kg。SME與物料含水率之間呈線性相關(guān)(圖2),其回歸方程為:y=-266.9x+2 052.3,R2=0.976 4。

    表2 蠶豆擠壓膨化的SME

    圖1 擠壓溫度對(duì)機(jī)械能耗的影響

    圖2 物料含水率對(duì)機(jī)械能耗的影響

    2.2 擠壓溫度、物料含水率、喂料速度和螺桿轉(zhuǎn)速對(duì)徑向膨化率的影響

    擠壓溫度和物料含水量的變化使分子降解程度和黏度發(fā)生變化,導(dǎo)致氣泡不同程度的膨脹和收縮,從而影響擠出物的徑向膨化率[9-10];而螺桿轉(zhuǎn)速和喂料速度既可以通過改變單位機(jī)械能耗,又可以通過改變停留時(shí)間分布影響糊化度和分子降解導(dǎo)致徑向膨化率的變化[11-12]。經(jīng)方差分析表明(表 3),加工溫度、物料含水率和喂料速度對(duì)擠壓物徑向膨化率有極顯著影響(α<0.01),螺桿轉(zhuǎn)速對(duì)擠壓物徑向膨化率有顯著影響(α<0.05)。

    徑向膨化率隨擠壓溫度的升高呈先上升后下降趨勢(shì)(圖3),當(dāng)擠壓溫度由140℃升高至160℃時(shí),徑向膨化率由1.64升高至1.96,超過160℃后徑向膨化率開始下降,模擬回歸方程為:y=-0.000 6x2+0.183 6x-13.056,R2=0.975 7。徑向膨化率隨物料含水率的升高呈下降趨勢(shì)(圖6),由2.30降至1.38,模擬回歸方程為:y=-0.005 6x3+0.329x2-6.488 5x+44.764,R2=0.963 9。徑向膨化率隨喂料速度的升高呈上升趨勢(shì)(圖5),由1.41升高至2.08,模擬回歸方程為:y=-4E-05x2+0.020 1x+1.117 5,R2=0.974 1。徑向膨化率隨螺桿轉(zhuǎn)速的升高呈波動(dòng)變化(圖6),在試驗(yàn)設(shè)定范圍內(nèi),徑向膨化率最高達(dá)1.92,最低為1.53,其模擬回歸方程為:y=7E-06x4-0.004 8x3+1.127 5x2-118.44x+4 652.1,R2=1。

    表3 蠶豆擠壓物的徑向膨化率

    圖3 擠壓溫度與徑向膨化率之間的關(guān)系

    圖4 物料含水率與徑向膨化率之間的關(guān)系

    圖5 喂料速度與徑向膨化率之間的關(guān)系

    圖6 螺桿轉(zhuǎn)速與徑向膨化率之間的關(guān)系

    2.3 SME與擠出物徑向膨化率的關(guān)系

    膨化率直接影響膨化產(chǎn)品的質(zhì)地和口感,是衡量擠壓膨化產(chǎn)品質(zhì)量的一個(gè)重要指標(biāo)[13]。SME與產(chǎn)品質(zhì)量密切相關(guān),對(duì)產(chǎn)品的膨化率等指標(biāo)有重要影響[14]。經(jīng)相關(guān)性分析表明兩者之間呈顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.985 7(P<0.05)。曲線擬合顯示(圖7),兩者比較符合指數(shù)方程:y=1.569 3x0.1398,R2為0.971 6。

    圖7 單位機(jī)械能耗與徑向膨化率之間的關(guān)系

    3 結(jié)論與討論

    擠壓溫度、物料含水率對(duì)SME、擠壓物的徑向膨化率有極顯著影響(P<0.01),喂料速度和螺桿轉(zhuǎn)速對(duì)徑向膨化率有顯著影響,依據(jù)回歸分析法,分別建立了擠壓參數(shù)與徑向膨化率、SME間的模擬回歸方程,徑向膨化率與SME間的模擬回歸方程。

    在試驗(yàn)設(shè)定范圍內(nèi)徑向膨化率隨擠壓溫度的升高呈先上升后下降趨勢(shì)、隨物料含水率的升高基本呈下降趨勢(shì),這可能由于擠壓溫度、物料含水率、喂料速度和螺桿轉(zhuǎn)速通過影響熔融體的黏度、提供水分氣化的動(dòng)力、機(jī)筒的填充程度、剪切力和摩擦作用等來(lái)影響擠壓產(chǎn)品的膨化率[15-16]。

    在喂料速度和螺桿轉(zhuǎn)速不斷增加,填充程度提高,物料所受剪切、摩擦作用增強(qiáng),這將使功率消耗增加,但在螺桿轉(zhuǎn)速過高的情況下物料的填充程度下降,又會(huì)使擠壓機(jī)的功率消耗減小[17-19]。在物料含水率較低時(shí),顆粒間的潤(rùn)滑作用減弱,物料與機(jī)筒、螺桿之間的摩擦作用強(qiáng)烈,熔融物料的表觀粘度增加,流動(dòng)性差,在從??跀D出時(shí)將消耗更多的能量,單位機(jī)械能耗增大,反之減少。單位機(jī)械能耗越大,物料在機(jī)筒內(nèi)降解程度越大,大分子降解成小分子,分子質(zhì)量降低[20-21],物料熔化程度好,機(jī)筒溫度和壓力升高,擠出物徑向膨化率隨之提高。

    目前蠶豆擠壓的理論缺乏系統(tǒng)研究,由于擠壓參數(shù)之間存在一定的交互效應(yīng),擠壓操作對(duì)擠出物徑向膨化率的影響又較復(fù)雜,需進(jìn)一步采用多因素組合設(shè)計(jì)、旋轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)等方法進(jìn)行深入研究,使操作參數(shù)與擠出物性質(zhì)之間的關(guān)系更為清晰,才能形成一套比較完整的蠶豆擠壓加工理論,為蠶豆的擠壓膨化奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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