劉瓊瑜,肖 波,吳耀森,*,涂楨楷,丘文杰,馬道寬,龔 麗
(1.廣東弘科農(nóng)業(yè)機(jī)械研究開(kāi)發(fā)有限公司,廣東 廣州 510555;2.廣東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備研究所,廣東 廣州 510630;3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部華南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)智能裝備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東 廣州 510630)
廣東是我國(guó)的荔枝大省,2020 年產(chǎn)量居全國(guó)第一[1]。近年來(lái),廣東荔枝在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的銷(xiāo)量大幅提高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),至2021 年6 月底,廣東荔枝出口量超1.5 萬(wàn)t,是歷史最好成績(jī)[2]。新鮮荔枝外表鮮紅或紫紅,產(chǎn)量大、上市期集中、不易貯存,若采摘后不進(jìn)行處理,1~2 d 即出現(xiàn)褐變腐敗現(xiàn)象,貯藏期間損失可達(dá)20%~30%[3-4]。為延長(zhǎng)貯藏時(shí)間,目前有采用二氧化氯、二氧化硫等抑制微生物生長(zhǎng)及鹽酸浸漬處理護(hù)色等方法[5],但這些方法存在化學(xué)殘留,有危害人體健康的風(fēng)險(xiǎn)。因此,采用高品質(zhì)冷鏈貯運(yùn)是延長(zhǎng)荔枝保鮮期的主要途徑。
預(yù)冷是荔枝采后冷鏈貯運(yùn)的第一環(huán)節(jié),對(duì)延長(zhǎng)荔枝的貯藏期和保障品質(zhì)具有重要的作用。常見(jiàn)的荔枝預(yù)冷方式包括冷庫(kù)預(yù)冷[6-7]、差壓預(yù)冷[8-11]、真空預(yù)冷[12-13]與冰水預(yù)冷[14-15]。冷庫(kù)預(yù)冷具有工序簡(jiǎn)單、成本較低、環(huán)保安全的優(yōu)點(diǎn),因而是最為常見(jiàn)的荔枝預(yù)冷方式。王冠邦等[6]對(duì)果蔬冷庫(kù)預(yù)冷傳熱流動(dòng)物理場(chǎng)進(jìn)行分析,得出了各物理場(chǎng)之間的相關(guān)關(guān)系。顏麗萍等[16]對(duì)比了包括冷庫(kù)在內(nèi)的不同預(yù)冷方式、包裝及果實(shí)規(guī)格對(duì)番茄預(yù)冷效果的影響。劉霞等[17]研究了不同包裝方式對(duì)黃瓜等果蔬冷庫(kù)預(yù)冷效果的影響。此外,陳明林[18]對(duì)比分析了不同預(yù)冷方式下的荔枝降溫特性,結(jié)果表明,冷庫(kù)預(yù)冷時(shí)間最長(zhǎng),預(yù)冷均勻性差于浸泡和噴淋條件下的預(yù)冷均勻性。總體來(lái)說(shuō),荔枝冷庫(kù)預(yù)冷的不足有:①荔枝果實(shí)對(duì)冷庫(kù)溫度波動(dòng)敏感,在3 ℃以下預(yù)冷易發(fā)生冷害,導(dǎo)致果皮快速褐變,降低商品價(jià)值[4,19];②存在冷庫(kù)預(yù)冷均勻性問(wèn)題,相對(duì)風(fēng)機(jī)的不同位置處,荔枝的果溫差異顯著[18],尤其是靠近冷風(fēng)口處,溫度最低,易受冷害[7]。
針對(duì)冷庫(kù)預(yù)冷的上述問(wèn)題,作者團(tuán)隊(duì)研發(fā)了基于制冷劑二次冷凝融霜技術(shù)的冷庫(kù),該冷庫(kù)能夠降低庫(kù)溫波動(dòng)。本文采用帶二次冷凝融霜功能的冷庫(kù)對(duì)廣東主要荔枝品種進(jìn)行預(yù)冷試驗(yàn),研究預(yù)冷庫(kù)溫和風(fēng)速對(duì)荔枝降溫特性及均勻性的影響,以期為荔枝冷庫(kù)預(yù)冷工藝參數(shù)的設(shè)置提供參考。
1.1.1 材料
試驗(yàn)荔枝品種為糯米糍、桂味與懷枝,從廣州市增城區(qū)果園采摘后歷經(jīng)約3 h 運(yùn)送到天河區(qū)實(shí)驗(yàn)室,人工去除枝葉、留蒂、揀去病果,每份20 kg,裝于塑料網(wǎng)眼筐中,分組進(jìn)行試驗(yàn)。
1.1.2 設(shè)備
除霜是冷庫(kù)、冷藏車(chē)等農(nóng)產(chǎn)品冷鏈裝備必不可少的工作環(huán)節(jié)[20]。目前廣泛使用電融霜、熱氣融霜等技術(shù)[21],融霜時(shí)需要停止制冷并向冷庫(kù)輸入熱量,造成冷庫(kù)溫升、制冷效率下降。本次試驗(yàn)冷庫(kù)采用制冷劑二次冷凝融霜,實(shí)現(xiàn)融霜過(guò)程中仍然對(duì)降溫環(huán)境凈吸熱,有效降低融霜溫升,提升能效與品質(zhì)(圖1)。
圖1 帶有二次冷凝融霜模式的冷庫(kù)制冷系統(tǒng)Fig. 1 Cold storage refrigeration system with secondary condensation and defrosting mode
使用規(guī)格為5.8 m×2.9 m×2.8 m(長(zhǎng)×寬×高)的冷庫(kù)對(duì)荔枝進(jìn)行預(yù)冷。制冷機(jī)組為北京谷輪壓縮機(jī)有限公司風(fēng)冷機(jī)組(機(jī)頭型號(hào):ZB21KQE),制冷劑為浙江巨化股份有限公司R507 制冷劑,配有3 臺(tái)浙江高翔工貿(mào)有限公司DD15 冷風(fēng)機(jī)。將冷風(fēng)機(jī)階梯式懸掛于冷風(fēng)機(jī)支架上,風(fēng)機(jī)最低邊緣分別垂直距離庫(kù)內(nèi)地面0.5、1.1、1.7 m,將裝有荔枝的塑料網(wǎng)眼筐置于冷風(fēng)機(jī)前方,位置如圖2 所示。冷空氣由冷風(fēng)機(jī)出口吹過(guò)荔枝鮮果,在冷庫(kù)內(nèi)循環(huán)1 次后回到冷風(fēng)機(jī)回風(fēng)口。
圖2 冷風(fēng)機(jī)及荔枝位置Fig. 2 Locations of air cooler and litchi
試驗(yàn)使用的測(cè)量?jī)x器為:RC-4 探針溫度記錄儀、RC-4HC 溫濕度記錄儀,江蘇省精創(chuàng)電器股份有限公司;KANOMAX 智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量?jī)x6036,日本加野麥克斯株式會(huì)社。使用的網(wǎng)眼筐為:聚乙烯網(wǎng)眼筐,長(zhǎng)×寬×高為0.5 m×0.35 m×0.28 m。
采用帶探針的RC-4 溫度記錄儀記錄不同位置荔枝溫度。對(duì)預(yù)處理后的荔枝,每筐取3 個(gè)荔枝將溫度計(jì)探針插入果肉中(取樣點(diǎn)距球心r=5 mm),做好編號(hào),分別置于每筐前部的上層、中部中層與后部下層3 處,如圖3 所示。啟動(dòng)記錄儀,每1 min 記錄1 次溫度。將每筐荔枝置于冷庫(kù)中預(yù)冷,待荔枝果肉降至目標(biāo)溫度時(shí)將荔枝取出轉(zhuǎn)入5 ℃冷藏庫(kù)中,隔一段時(shí)間后觀察荔枝外表變化。
圖3 取樣點(diǎn)示意圖Fig. 3 Schematic diagram of sampling points
研究荔枝不同預(yù)冷工藝的具體試驗(yàn)方案如表1所示。
表1 預(yù)冷工藝試驗(yàn)方案表Table 1 Experimental methods for different precooling processes
為預(yù)測(cè)荔枝預(yù)冷時(shí)長(zhǎng),詳細(xì)了解荔枝降溫特點(diǎn),為實(shí)際預(yù)冷作業(yè)提供參考,建立了荔枝預(yù)冷降溫模型。
1.3.1 物理模型與假設(shè)
根據(jù)荔枝果尺寸構(gòu)建一維幾何模型,并對(duì)荔枝果實(shí)預(yù)冷過(guò)程作出以下假設(shè):
(1)荔枝果實(shí)為均質(zhì)球體,內(nèi)部熱量傳遞為球?qū)ΨQ(chēng)非穩(wěn)態(tài)導(dǎo)熱。
(2)荔枝的導(dǎo)熱系數(shù)、密度、比熱、熱擴(kuò)散率等為常數(shù)。
(3)荔枝與空氣對(duì)流換熱,忽略輻射換熱。
(4)冷庫(kù)內(nèi)空氣為不可壓縮流體。
(5)忽略墻體、支架、網(wǎng)眼筐等對(duì)流經(jīng)荔枝的冷空氣的影響。
1.3.2 數(shù)學(xué)模型
荔枝果實(shí)內(nèi)部熱量傳遞的球?qū)ΨQ(chēng)、常物性、有內(nèi)熱源的非穩(wěn)定導(dǎo)熱方程如下[22]:
式中:α 為荔枝熱擴(kuò)散率,m2/s;qv為荔枝果肉內(nèi)熱源,W/m3;T 為荔枝內(nèi)某點(diǎn)某時(shí)刻溫度,K;τ 為時(shí)間,s;r 為荔枝內(nèi)某點(diǎn)半徑,m;ρ 為荔枝果肉密度,kg/m3;c為荔枝果肉比熱,J/(kg·K)。
初始條件:
邊界條件:
式中:λ 為荔枝果肉導(dǎo)熱系數(shù),W/(m·K);h 為荔枝對(duì)流換熱系數(shù),W/(m2·K);Tw為荔枝最外層果肉溫度,℃;T∞為周?chē)諝猸h(huán)境溫度,℃。
1.3.3 模型參數(shù)
采用流體外掠圓球的平均表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)公式計(jì)算對(duì)流換熱系數(shù)h[23]:
式中:Nu 為努塞爾數(shù);Re 為雷諾數(shù);Pr 為普朗特?cái)?shù);μ∞為外部流體的動(dòng)力黏度;μw為圓球體表面流體的動(dòng)力黏度;L 為球體的特征長(zhǎng)度,此處取球體半徑R,單位:m。
由于研究表明不同品種荔枝的物理特性相差不大[24-25],為方便計(jì)算,假設(shè)本試驗(yàn)使用的桂味、懷枝與糯米糍荔枝果實(shí)傳熱參數(shù)相同,模型相關(guān)參數(shù)如表2。
表2 模型相關(guān)參數(shù)表Table 2 Model parameters table
采用Comsol 軟件建立傳熱仿真模型,模擬不同預(yù)冷工況下荔枝果實(shí)從常溫降至5 ℃時(shí)的降溫曲線,通過(guò)試驗(yàn)結(jié)果標(biāo)定對(duì)流換熱系數(shù),修正荔枝果實(shí)降溫模型。采用Origin 軟件對(duì)模擬結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析與繪圖。
預(yù)冷庫(kù)溫設(shè)定為2 ℃時(shí),冷庫(kù)開(kāi)機(jī)至預(yù)冷結(jié)束過(guò)程中的回風(fēng)口溫度如圖4 所示。由圖4 可以看出,實(shí)測(cè)冷庫(kù)溫度有一定波動(dòng),但波動(dòng)幅度低于5 ℃,這是由于融霜和定頻壓縮機(jī)啟動(dòng)停止造成的。然而,相比其他融霜方式(如常用的電除霜方式制冷環(huán)境溫度波動(dòng)可能超過(guò)10 ℃[29]),本試驗(yàn)所用帶二次冷凝融霜功能的冷庫(kù)庫(kù)溫波動(dòng)顯著減小。
圖4 實(shí)測(cè)冷庫(kù)溫度Fig. 4 Measured cold storage temperatures
研究預(yù)冷庫(kù)溫對(duì)荔枝保鮮效果的影響。將帶二次冷凝融霜功能的冷庫(kù)設(shè)定為預(yù)冷模式,荔枝迎面風(fēng)速2.3 m/s,庫(kù)內(nèi)相對(duì)濕度80%。將預(yù)處理后的荔枝分別置于設(shè)定庫(kù)溫為0、2、4 ℃的冷庫(kù)中試驗(yàn),荔枝初始平均溫度為25 ℃。預(yù)冷過(guò)程中,記錄每筐荔枝上中下3個(gè)取樣點(diǎn)的溫度。預(yù)冷結(jié)束后,將荔枝轉(zhuǎn)入5 ℃冷藏庫(kù)中貯藏22 h,然后取出置于常溫中觀察荔枝外表。試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),當(dāng)荔枝果肉預(yù)冷至低于4 ℃時(shí),貯藏過(guò)程中易出現(xiàn)冷害現(xiàn)象,荔枝表皮暗淡且出現(xiàn)褐斑(圖5)。
圖5 荔枝冷害現(xiàn)象Fig. 5 The phenomenon of chilling injury in litchi
由于荔枝顆粒間孔隙結(jié)構(gòu)復(fù)雜、其中風(fēng)速也難測(cè)定,因而,無(wú)法直接計(jì)算對(duì)流換熱系數(shù)。利用試驗(yàn)的荔枝降溫曲線來(lái)標(biāo)定對(duì)流換熱系數(shù),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)荔枝預(yù)冷過(guò)程的預(yù)測(cè)。
為減少下層網(wǎng)眼筐荔枝和置物架的影響,選取置于上層網(wǎng)眼筐中荔枝(取樣點(diǎn)1、2、3)的平均溫度作為觀測(cè)和模擬對(duì)象。荔枝傳熱過(guò)程近似于單球體強(qiáng)制對(duì)流換熱,由于糯米糍荔枝與其他品種荔枝相比果徑較大而果核較小,使用探針測(cè)量核側(cè)果肉溫度時(shí)受果實(shí)外空氣影響較小,因此模擬糯米糍荔枝降溫過(guò)程。
由于帶二次冷凝融霜功能的冷庫(kù)設(shè)定庫(kù)溫為2 ℃后,系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)冷庫(kù)冷風(fēng)機(jī)回風(fēng)溫度在2~6.5 ℃范圍內(nèi)周期性波動(dòng)(圖4)。測(cè)得實(shí)際出風(fēng)溫度比回風(fēng)溫度低3 ℃,使用出風(fēng)溫度作為實(shí)際冷卻荔枝的冷空氣溫度。如圖6 所示,實(shí)測(cè)荔枝果肉的溫度接近模擬曲線,有個(gè)別實(shí)測(cè)果肉溫度值與模擬數(shù)值偏差稍大,原因可能為:一是冷風(fēng)機(jī)除霜引起庫(kù)溫回升影響預(yù)冷;二是實(shí)際荔枝堆積在長(zhǎng)方體網(wǎng)眼筐中,相鄰荔枝會(huì)互相影響,并非是單純冷風(fēng)外掠球體。該結(jié)果表明,本文模型可以預(yù)測(cè)整筐荔枝的預(yù)冷降溫過(guò)程,但需要對(duì)對(duì)流換熱系數(shù)做準(zhǔn)確的測(cè)定或標(biāo)定。利用在冷庫(kù)設(shè)定庫(kù)溫2 ℃、風(fēng)速2.3 m/s 下預(yù)冷測(cè)得的荔枝溫度,取糯米糍平均果徑為0.03 m,其他參數(shù)見(jiàn)表1,標(biāo)定模型對(duì)流換熱系數(shù)為28 W/(m2·K)。
圖6 2 ℃下荔枝實(shí)測(cè)溫度與固定溫度模擬曲線Fig. 6 Simulation curves of measured and fixed litchi temperatures at 2 ℃
圖7 為計(jì)算得到的糯米糍荔枝內(nèi)層與外層果肉溫差在預(yù)冷過(guò)程中的變化。由圖7 可知,荔枝內(nèi)層與外層果肉溫差先增大后逐漸減少,降至0.5 ℃需110 min。預(yù)冷時(shí)長(zhǎng)為8 min 時(shí),溫差達(dá)到峰值(5.13 ℃)。
圖7 荔枝果肉內(nèi)層與外層溫度差變化曲線Fig. 7 Variation curve of temperature difference between inner layer and outer layer of litchi pulp
2.4.1 不同品種荔枝預(yù)冷時(shí)長(zhǎng)
設(shè)置預(yù)冷庫(kù)溫為2 ℃,網(wǎng)眼筐迎面風(fēng)速為2.3 m/s,相對(duì)濕度為80%。將新鮮糯米糍、桂味與懷枝荔枝預(yù)處理后,放入預(yù)冷庫(kù),荔枝初始平均溫度分別為25.4、25.5、25.6 ℃。測(cè)量取樣點(diǎn)1~6 的荔枝溫度并取平均值得到圖8??傮w來(lái)看,不同品種荔枝降溫過(guò)程相似。桂味降溫最快,而糯米糍降溫最慢,這是因?yàn)楣鹞独笾Φ墓麑?shí)體積最小,懷枝次之,糯米糍體積最大。不同品種荔枝預(yù)冷降至5 ℃所需時(shí)長(zhǎng)見(jiàn)表3。如表3 所示,桂味荔枝預(yù)冷降至5 ℃所需時(shí)間最短,為98 min,其次是懷枝,糯米滋用時(shí)最長(zhǎng)。
圖8 不同品種荔枝在2 ℃設(shè)定庫(kù)溫下溫度變化Fig. 8 Temperature changes of different litchi varieties at 2 ℃
表3 設(shè)定庫(kù)溫2 ℃下不同品種荔枝預(yù)冷降至5 ℃所需時(shí)間Table 3 The duration of pre-cooling from 2 ℃to 5 ℃for different litchi varieties
2.4.2 不同預(yù)冷庫(kù)溫條件下荔枝預(yù)冷時(shí)長(zhǎng)
圖9 為在庫(kù)溫0、2、4 ℃下預(yù)冷荔枝的果肉溫度變化情況??梢钥闯觯A(yù)冷庫(kù)溫越低,荔枝果肉降溫速率越快。由于桂味果徑稍小,預(yù)冷時(shí)長(zhǎng)受庫(kù)溫影響較糯米糍與懷枝明顯,故此處選桂味進(jìn)行討論。網(wǎng)眼筐迎面風(fēng)速為2.3 m/s 時(shí),在不同預(yù)冷庫(kù)溫下,桂味果肉從常溫預(yù)冷至5 ℃所需時(shí)長(zhǎng)如表4 所示。可以看出,桂味在預(yù)冷庫(kù)溫為0 ℃時(shí)降溫最快,降至5 ℃僅需93 min,而在預(yù)冷庫(kù)溫為2 ℃和4 ℃時(shí)降溫時(shí)長(zhǎng)分別為218 min 和290 min。
圖9 桂味在不同預(yù)冷庫(kù)溫下的果肉溫度變化曲線圖Fig. 9 Variation curves of pulp temperatures of Guiwei under different pre-cooling storage temperatures
表4 不同庫(kù)溫下桂味荔枝預(yù)冷降至5 ℃所需時(shí)長(zhǎng)Table 4 The time required for Guiwei pre-cooling to 5 ℃at different temperatures
2.4.3 不同預(yù)冷風(fēng)速條件下荔枝預(yù)冷時(shí)長(zhǎng)
研究荔枝在不同預(yù)冷風(fēng)速下的預(yù)冷效果,由于糯米糍荔枝果實(shí)表面較為平滑,不同風(fēng)速下預(yù)冷時(shí)受相鄰荔枝的影響較小,故選擇糯米糍為討論對(duì)象。將糯米糍荔枝做好預(yù)處理,置于預(yù)冷庫(kù)中,設(shè)定庫(kù)溫為2 ℃。兩組荔枝分別距離中層冷風(fēng)機(jī)出風(fēng)口0.8 m 和1.2 m,測(cè)得網(wǎng)眼筐迎面風(fēng)速分別為2.9 m/s 與2.3 m/s。荔枝平均初始溫度分別為26.0 ℃和25.7 ℃。取樣點(diǎn)1、2、3測(cè)得溫度的平均值及模擬值結(jié)果如圖10 所示。由圖10 可見(jiàn),風(fēng)速增大可加快降溫速率,但整體影響不大。迎面風(fēng)速為2.9 m/s 與2.3 m/s 時(shí)荔枝從常溫降至5 ℃的時(shí)長(zhǎng)分別為110 min 和123 min。預(yù)冷20~40 min 時(shí)間段,迎面風(fēng)速為2.9 m/s 的荔枝果肉溫度與模擬值相差較大,原因可能是:由于相鄰荔枝的互相影響,預(yù)冷模型并非是單純冷風(fēng)外掠球體,且風(fēng)速較高時(shí)受相鄰荔枝影響較大,故擬合結(jié)果不如迎面風(fēng)速2.3 m/s。迎面風(fēng)速為2.9 m/s 與2.3 m/s 時(shí)對(duì)流換熱系數(shù)標(biāo)定后分別為32 W/(m2·K)和28 W/(m2·K)。
圖10 不同預(yù)冷風(fēng)速下的荔枝果肉溫度變化曲線Fig. 10 Temperature change curves of litchi pulp under different pre-cooling wind speeds
2.4.4 荔枝預(yù)冷不均勻性
由于網(wǎng)眼筐周?chē)鲌?chǎng)不均勻、筐中不同位置荔枝距網(wǎng)眼筐表面距離不同、通風(fēng)條件不同,筐中各位置荔枝溫度存在差異,易導(dǎo)致過(guò)度預(yù)冷與欠預(yù)冷。圖11為預(yù)冷庫(kù)溫2 ℃、迎面風(fēng)速2.3 m/s 時(shí),網(wǎng)眼筐的上(取樣點(diǎn)1、4)、中(取樣點(diǎn)2、5)、下(取樣點(diǎn)3、6)3 層取樣點(diǎn)的桂味荔枝果肉溫度隨時(shí)間的變化??梢钥闯?,不同筐中同一位置荔枝溫差較小。從預(yù)冷開(kāi)始至結(jié)束,網(wǎng)眼筐中心即取樣點(diǎn)2、5 處的荔枝溫度始終高于其他位置,迎風(fēng)面上層荔枝預(yù)冷速率最快,背風(fēng)面下層荔枝預(yù)冷速率次之,中心荔枝預(yù)冷速率最慢。預(yù)冷125 min 后,荔枝溫度出現(xiàn)波動(dòng),這是受庫(kù)溫波動(dòng)(圖4)的影響,但該波動(dòng)明顯小于庫(kù)溫波動(dòng)。
圖11 網(wǎng)眼筐中不同位置果肉溫度變化Fig. 11 The changes of pulp temperatures at different positions in mesh basket
荔枝預(yù)冷程度可采用荔枝平均溫度衡量,而預(yù)冷均勻性可采用樣本標(biāo)準(zhǔn)差σ 來(lái)評(píng)價(jià)[9]。采用平均溫度可避免荔枝的過(guò)冷和欠冷,因?yàn)轭A(yù)冷結(jié)束后,荔枝會(huì)趨于平均溫度。采用標(biāo)準(zhǔn)差而不是變異系數(shù)衡量預(yù)冷均勻性,可避免荔枝平均溫度接近于0 的問(wèn)題。圖12分別為2 ℃和0 ℃預(yù)冷庫(kù)溫下荔枝樣本平均溫度和標(biāo)準(zhǔn)偏差隨預(yù)冷時(shí)長(zhǎng)的變化??梢?jiàn),2 ℃預(yù)冷時(shí)樣本平均溫度與背風(fēng)面平均溫度幾乎一樣。荔枝預(yù)冷不均勻性隨預(yù)冷時(shí)長(zhǎng)的增加先增大再減小,在中間某一階段達(dá)到最大。當(dāng)荔枝平均溫度達(dá)到11.75 ℃時(shí),在2σ的置信區(qū)間內(nèi),溫度下限為4.91 ℃,上限為18.59 ℃,實(shí)測(cè)溫度均落在此范圍內(nèi)。當(dāng)預(yù)冷庫(kù)溫為0 ℃時(shí),荔枝溫度的不均勻性更大,再加上冷庫(kù)溫度的波動(dòng),當(dāng)平均溫度低于4 ℃時(shí),則很可能出現(xiàn)部分荔枝果肉溫度低于冰點(diǎn)的情況,這導(dǎo)致荔枝預(yù)冷有可能出現(xiàn)冷害。試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),0 ℃預(yù)冷,當(dāng)中心部分荔枝降溫到5 ℃時(shí),迎風(fēng)面部分荔枝溫度已經(jīng)降至0.2 ℃。
圖12 荔枝預(yù)冷不均勻性Fig. 12 Pre-cooling inhomogeneity of litchi
根據(jù)以上試驗(yàn)結(jié)果,綜合考慮溫度波動(dòng),帶二次冷凝融霜功能的冷庫(kù)預(yù)冷荔枝時(shí),荔枝平均溫度不應(yīng)低于5 ℃,以防止冷害的發(fā)生。
本文研究了網(wǎng)眼筐裝荔枝在帶二次冷凝融霜功能冷庫(kù)中的預(yù)冷特性,建立了荔枝在預(yù)冷過(guò)程中的傳熱模型并進(jìn)行了驗(yàn)證。結(jié)果表明:
(1)本試驗(yàn)所用帶二次冷凝融霜功能的冷庫(kù)融霜過(guò)程庫(kù)溫波動(dòng)幅度低于5 ℃,顯著小于采用其他常用融霜方式的冷庫(kù)。
(2)本次模型結(jié)果與實(shí)測(cè)荔枝果肉降溫過(guò)程相近,可以作為預(yù)測(cè)荔枝降溫的參考。在同一預(yù)冷風(fēng)速下,預(yù)冷庫(kù)溫越低,降溫速度越快,但若荔枝果肉平均溫度低于5 ℃,則易出現(xiàn)冷害現(xiàn)象。不同品種的荔枝在同一條件下降溫速率由大到小分別為桂味、懷枝、糯米糍,主要由鮮果球徑不同導(dǎo)致。
(3)網(wǎng)眼筐中荔枝預(yù)冷程度可采用荔枝平均溫度衡量,而預(yù)冷均勻性可采用樣本標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)評(píng)價(jià)。綜合考慮預(yù)冷不均勻性和冷庫(kù)溫度波動(dòng),帶二次冷凝融霜功能的冷庫(kù)預(yù)冷荔枝的過(guò)程中荔枝平均溫度不應(yīng)低于5 ℃。
(3)建議實(shí)際預(yù)冷時(shí),果徑大的荔枝靠近出風(fēng)口擺放,果徑小的距離稍遠(yuǎn);同一品種荔枝預(yù)冷時(shí),將小果置于中下層,大果置于上層,有利于加速預(yù)冷;選取不同位置荔枝的平均溫度至5 ℃時(shí)即可停止預(yù)冷,防止荔枝出現(xiàn)冷害。