王進(jìn)康, 季旭, 楊昌春, 韓景陽, 徐海洋, 廖超
(云南師范大學(xué) 太陽能研究所,云南 昆明 650500)
干燥是農(nóng)產(chǎn)品處理加工的一項(xiàng)重要技術(shù),對(duì)其品質(zhì)、貯藏等具有重要意義.玉米是重要的糧食作物,較為普遍的干燥方法為自然干燥、熱效應(yīng)干燥[1]、真空冷凍干燥、熱泵干燥、聲波場(chǎng)干燥等,它們有各自的優(yōu)點(diǎn),但存在干燥效率低、能耗高、品質(zhì)低等問題.根據(jù)“淺川效應(yīng)”,在高壓電場(chǎng)下,水的蒸發(fā)變得十分活躍,同時(shí)消耗的能量很小[2].因此,將高壓電場(chǎng)應(yīng)用于農(nóng)產(chǎn)品干燥得到了迅速發(fā)展[3-9].
云南省由于山區(qū)較多,電力布線困難,電力干燥成本較高,卻有著良好的日照條件可以充分利用.本文采用光伏供電,利用高壓電場(chǎng)與低速氣流組合的風(fēng)電復(fù)合場(chǎng)對(duì)玉米進(jìn)行干燥,討論了不同條件對(duì)玉米干燥速率的影響,并對(duì)干燥機(jī)理進(jìn)行了分析.
材料:玉米,其初始脫水率基本在70%左右;玉米安全脫水率標(biāo)準(zhǔn)為86%~87%.
實(shí)驗(yàn)裝置如圖1,主要為太陽能電池板,控制器,高電壓電源(電壓范圍:DC 5-60 kV);風(fēng)機(jī),38 W;調(diào)速器,1 000 W;箱體,針(直徑2 mm,尖端直徑0.2 mm)-盤(直徑150 mm)電極對(duì);支架.針-盤電極間距以及針極數(shù)目可以調(diào)整,實(shí)驗(yàn)中針電極數(shù)均為3根,針-盤距離相等均為5 cm,針電極接負(fù)極在上,盤電極接正極在下.
恒溫30 ℃,濕度45~55%.稱取100克玉米,并將其放置在六個(gè)相同的標(biāo)記為A-F的盤上,實(shí)驗(yàn)條件設(shè)計(jì)為:A為30 ℃恒溫;B為高壓電場(chǎng)及30 ℃;C為30 ℃+1.8 m/s的氣流;D為高壓電場(chǎng)及30 ℃+1.8 m/s的氣流;E為30 ℃+3 m/s的氣流;F為高壓電場(chǎng)及30 ℃+3 m/s的氣流(如表1).高壓電場(chǎng)電壓均為20 kV.實(shí)驗(yàn)過程中,當(dāng)物料質(zhì)量變化在4 h內(nèi)低于5%表示干燥完成.
表1 實(shí)驗(yàn)參數(shù)設(shè)計(jì)
圖1 干燥裝置結(jié)構(gòu)示意圖
脫水率公式為:
式中,Xi-干燥時(shí)間i后玉米的水分含量, %;Mi-干燥時(shí)間i 后的質(zhì)量,kg; DB-干基,kg.
脫水速率公式為:
式中,Mi+1—干燥時(shí)間i+1質(zhì)量,kg;Vi~i+1—i至i+1期間脫水速率,g/(kg·h),Δti—i到i+1期間所耗的時(shí)間,h[10].
由圖2(a)可知,施加電場(chǎng)使玉米干燥過程得到增強(qiáng).前5個(gè)小時(shí),20 kV結(jié)合30 ℃條件脫水速率最快,且脫水率最高.圖2(b)中,前5個(gè)小時(shí),所有組都為恒速干燥階段.5小時(shí)后,便進(jìn)入了降速干燥階段.
圖2 20 kV高壓電場(chǎng)對(duì)玉米干燥特性的影響
0 kV高壓電、30 ℃溫度下,平均脫水速率為 17.6 g/(kg·h),第5小時(shí)脫水率為76.6%;20 kV高壓電、30 ℃溫度下,平均脫水速率為 23.4 g/(kg·h),第5小時(shí)時(shí)脫水率為79.1%.可以看出,在相同溫度條件,電場(chǎng)下的玉米的干燥速率明顯比無電場(chǎng)高.這是因?yàn)殡妶?chǎng)力使玉米顆粒內(nèi)部水分遷移至表層,增加內(nèi)部水分對(duì)于溫度及水分梯度的作用力,從而增加水分的強(qiáng)制遷移速度,加快了玉米內(nèi)水分的輸運(yùn).
在5小時(shí)后,玉米的水分含量降低,進(jìn)入降速干燥階段,電場(chǎng)對(duì)玉米的干燥仍有積極影響.20 kV高壓電場(chǎng)、30 ℃下,干燥15.5 h玉米的脫水率就增至86.4%,比不加電場(chǎng)30 ℃加熱干燥達(dá)到相同脫水率用時(shí)縮短了20.5%.
圖3 20 kV高壓電場(chǎng)及氣流對(duì)玉米干燥特性的影響
圖3為30 ℃、20 kV高壓電場(chǎng)、不同風(fēng)速干燥下,玉米脫水率及脫水速率隨時(shí)間的變化.由圖3得出,在干燥的前5個(gè)小時(shí)內(nèi),有氣流情況下,玉米脫水速率比僅進(jìn)行加熱干燥顯著加快,而此時(shí)施加電場(chǎng)的效果并不明顯,在5小時(shí)后,其變化才逐漸明顯.20 kV高壓電場(chǎng)、30 ℃、氣流速度為1.8 m/s時(shí),前5小時(shí)平均脫水速率為31.6 g/(kg·h),5小時(shí)脫水率為82.9%;氣流速度為3 m/s時(shí),平均脫水速率為31.8 g/(kg·h),5小時(shí)脫水率為83.0%;無電場(chǎng)、30 ℃、氣流速度為1.8 m/s,5小時(shí)脫水率為82.6%,氣流速度為3 m/s時(shí),脫水速率為32.6 g/(kg·h),脫水率為83.4%;氣流速度固定的干燥過程中,是否施加電場(chǎng)對(duì)干燥特性無明顯影響,而增大氣流速度則有明顯效果,這是由于前5個(gè)小時(shí),玉米中游離水占比更高,氣流有助于這部分水分的蒸發(fā),因而脫水速率更快.隨著干燥過程中水分含量的逐漸降低,除水變得更加困難,從而使脫水速率降低.
干燥5小時(shí)后,玉米顆粒表面自由水已被除去,干燥過程開始進(jìn)入降速干燥階段的階段.20 kV高壓電場(chǎng)、30 ℃、氣流速度為1.8 m/s時(shí),第15.5小時(shí)玉米脫水率為89.1%,平均脫水速率為 6.7 g/(kg·h);氣流速度為3 m/s時(shí),第15.5小時(shí)玉米脫水率為88.2%,平均脫水速率為 5.5 g/(kg·h);在不加電場(chǎng)、30 ℃、氣流速度為1.8 m/s時(shí),第15.5小時(shí),脫水率為88.6%,平均脫水速率為 6.4 g/(kg·h),氣流速度為3 m/s時(shí),第15.5小時(shí)脫水率為88.4%,平均脫水速率為5.3 g/(kg·h).可以看出,在降速干燥階段,施加電場(chǎng)對(duì)玉米脫水開始產(chǎn)生積極影響,而氣流速度對(duì)玉米脫水速率的影響卻與前5小時(shí)的恒速干燥階段正好相反,氣流速度增大,脫水速率反而減小.這是由于氣流速度過大,將復(fù)合場(chǎng)中的離子風(fēng)“吹散”,所以5小時(shí)后的降速干燥階段,3m/s氣流速度下的脫水速率低于1.8 m/s氣流條件.
玉米在干燥過程中,不同的干燥工藝條件會(huì)導(dǎo)致玉米不同程度的損傷及感官特性,完整率是最常見的感官重要評(píng)價(jià)之一.本文引用國標(biāo)測(cè)試爆腰法測(cè)試完整率,裂紋粒判定標(biāo)準(zhǔn)為顆粒胚乳產(chǎn)生裂痕或者顆粒產(chǎn)生裂紋達(dá)到粒長(zhǎng)1/2以上,并統(tǒng)計(jì)總的裂紋顆??倲?shù)[11].
完整率公式為:
式中,CR為玉米的完整率,%;n2為單位樣本玉米粒中裂紋玉米粒的粒數(shù),粒;N是玉米的單位樣本數(shù),取100.
以30 ℃溫度條件下的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù),通過計(jì)算玉米完整率(如表2)可見,30 ℃下玉米的完整率均高于70%,有電場(chǎng)情況下完整率普遍稍低.20 kV高壓電場(chǎng)、30 ℃干燥條件下完整率為76%,而30 ℃溫度場(chǎng)下完整率80%;20 kV高壓電場(chǎng)、30 ℃、氣流速度1.8 m/s干燥條件下完整率74%,而30 ℃、氣流速度1.8 m/s條件下完整率81%.可見干燥過程中電場(chǎng)的作用對(duì)玉米完整率有一定影響,因?yàn)楦邏弘妶?chǎng)使得干燥速率加快,導(dǎo)致玉米內(nèi)的水分梯度變大,使得應(yīng)力大于玉米粒能承受的強(qiáng)度極限,從而產(chǎn)生應(yīng)力裂紋.
氣流速度增加至一定程度,高壓電場(chǎng)對(duì)于玉米完整率的影響相對(duì)減弱;20 kV、30 ℃、氣流速度3 m/s條件下完整率為78%,此條件下不加電場(chǎng)的完整率為79%.
表2 不同干燥方式下玉米完整率
玉米干燥效率公式為:
式中,ε—干燥效率,kg/(m2·d);m—質(zhì)量,kg;A2—堆疊面積,m2;T—時(shí)間,d;
m=ρ2×A2×d
式中,ρ2—堆疊密度,kg/m3; 從而干燥效率
試驗(yàn)中堆疊厚度取8.5~10 mm,堆疊密度取629 kg/m3,時(shí)間選取脫水率接近86%所用時(shí)長(zhǎng).
試驗(yàn)中玉米起始脫水率均為69.8%,結(jié)束脫水率均為86.5%,計(jì)算得各條件下的干燥效率如表3.由表3可知,20 kV高壓電場(chǎng)、30 ℃、氣流速度1.8 m/s下的干燥效率最高,達(dá)到12.30 kg/(m2·d).
表3 玉米在各條件的干燥效率
本文研究了施加高壓電場(chǎng)對(duì)玉米干燥特性的影響,并對(duì)高壓電場(chǎng)干燥特性、機(jī)理進(jìn)行了分析.最后對(duì)不同條件下玉米完整率和干燥效率等方面進(jìn)行了討論,得出:
(1)在環(huán)境溫度一定時(shí),高壓電場(chǎng)明顯提高了干燥速率,降速干燥階段電場(chǎng)對(duì)于玉米干燥的影響逐漸增大,加電場(chǎng)條件下玉米脫水率最高.
(2)在干燥過程中,施加20 kV高壓電場(chǎng)使干燥時(shí)間縮短了20.5%.在氣流速度固定干燥過程中,是否施加電場(chǎng)無明顯影響,而增大氣流速度則有明顯效果.在降速干燥階段,是否施加電場(chǎng)對(duì)玉米脫水速率開始產(chǎn)生積極影響,但氣流速度增大,脫水速率反而減小.
(3)玉米的完整率與高壓電場(chǎng)、溫度及氣流的相互作用有關(guān),不同情況下電場(chǎng)對(duì)玉米完整率的影響效果不同.電場(chǎng)的作用機(jī)制會(huì)導(dǎo)致玉米的干燥完整率減小,當(dāng)氣流流速增至某一程度,電場(chǎng)對(duì)玉米完整率的影響相對(duì)減小.