气调新方法课件.ppt
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1、第一节第一节 贮藏条件对贮藏的影响贮藏条件对贮藏的影响 温度温度 湿度湿度(Humidity)气体气体一、温度对贮藏的影响一、温度对贮藏的影响1、温度对果蔬产品代谢及贮藏的影响、温度对果蔬产品代谢及贮藏的影响 贮藏最适温贮藏最适温 采后处理的高温伤害采后处理的高温伤害 贮藏冷害贮藏冷害 温度对果蔬产品代谢及贮藏的影响温度对果蔬产品代谢及贮藏的影响 随温度上升随温度上升,呼吸加快呼吸加快 随温度上升随温度上升,蒸腾失水加快蒸腾失水加快 随温度上升随温度上升,成熟衰老加快成熟衰老加快 随温度上升随温度上升,贮藏病害加重贮藏病害加重 随温度上升随温度上升,贮藏期缩短贮藏期缩短 过高或过低温度会造成伤
2、害过高或过低温度会造成伤害表表1 几几种种果果实实Q10与与不不同同温温度度范范围围的的关关系系(Haller 等,1931)种类 品种 010 1121草莓 哈瓦多17 3.45 2.10桃 加尔曼 3.05 2.95 阿尔巴特 4.10 3.15柠檬 尤力克 3.95 1.70葡萄柚 佛罗里达实生种 3.35 2.002、贮期最适温度3 3、采后处理的高温伤害、采后处理的高温伤害 高于高于30的温度虽然加速香蕉果肉成熟的温度虽然加速香蕉果肉成熟,但果实不能但果实不能正常着色正常着色;同样同样,该高温导致番茄番茄红素积累受抑该高温导致番茄番茄红素积累受抑 长期高于长期高于35的温度会导致代谢
3、异常和细胞结构破的温度会导致代谢异常和细胞结构破坏坏 适度高温短时间处理可控制采后病害而不明显影响适度高温短时间处理可控制采后病害而不明显影响贮藏性贮藏性 适度热处理还可增强贮藏性适度热处理还可增强贮藏性 热处理过度会导致高温伤害和贮藏性下降热处理过度会导致高温伤害和贮藏性下降二、二、湿度对贮藏的影响湿度对贮藏的影响 果蔬产品失水后食用品质下降果蔬产品失水后食用品质下降 果蔬产品失水后外观品质下降果蔬产品失水后外观品质下降 果蔬产品失水易导致其它生理病害果蔬产品失水易导致其它生理病害 过高湿度易导致病害过高湿度易导致病害 湿度调控不当会产生果蔬产品表面凝结水分湿度调控不当会产生果蔬产品表面凝结
4、水分 湿度通常以相对湿度表示湿度通常以相对湿度表示 不同果蔬产品的最佳湿度不同不同果蔬产品的最佳湿度不同贮期最适湿度贮期最适湿度三、气体对贮藏的影响三、气体对贮藏的影响1.1.氧气氧气2.2.二氧化碳二氧化碳3.3.乙烯乙烯4.4.其它其它1、氧气对贮藏的影响、氧气对贮藏的影响 低氧低氧(尤其与高尤其与高COCO2 2配合配合)可抑制呼吸作用可抑制呼吸作用,延缓成熟衰老延缓成熟衰老,减少呼吸消耗减少呼吸消耗,延缓贮藏期间延缓贮藏期间果实品质的下降果实品质的下降,也抑制贮藏病害发生。也抑制贮藏病害发生。过低氧气浓度易导致果蔬产品无氧呼吸过低氧气浓度易导致果蔬产品无氧呼吸,降低产品质量。降低产品质
5、量。不同果蔬产品的最适氧浓度不同。不同果蔬产品的最适氧浓度不同。2、CO2对贮藏的影响对贮藏的影响 高高COCO2 2(尤其与低氧配合尤其与低氧配合)可抑制呼吸作用可抑制呼吸作用,干扰乙烯干扰乙烯的作用,延缓成熟衰老的作用,延缓成熟衰老,减少呼吸消耗减少呼吸消耗,延缓贮藏期间延缓贮藏期间果实品质的下降果实品质的下降,也抑制贮藏病害发生。也抑制贮藏病害发生。过高过高COCO2 2浓度易导致果蔬产品无氧呼吸浓度易导致果蔬产品无氧呼吸,降低产品质降低产品质量量,同时易导致高同时易导致高COCO2 2生理病害。生理病害。不同果蔬产品对不同果蔬产品对COCO2 2的敏感性不同的敏感性不同,贮藏最适贮藏最
6、适COCO2 2浓度浓度也不同。也不同。不耐不耐COCO2 2果蔬产品贮藏时要注意换气或去除果蔬产品贮藏时要注意换气或去除COCO2 2。3、乙烯对贮藏的影响、乙烯对贮藏的影响 乙烯促进成熟乙烯促进成熟 不同果蔬产品对乙烯的敏感性不同不同果蔬产品对乙烯的敏感性不同 对乙烯敏感的果蔬产品贮藏时要注意换气或去对乙烯敏感的果蔬产品贮藏时要注意换气或去除乙烯除乙烯 乙烯作用干扰剂如乙烯作用干扰剂如STS(STS(硫代硫酸银硫代硫酸银)和和1-1-MCP(1-MCP(1-甲基环丙烯甲基环丙烯)等在果蔬产品采后也有应用等在果蔬产品采后也有应用4、其它气体对贮藏的影响、其它气体对贮藏的影响 2-3%CO2-
7、3%CO可以防止莴苣等气调贮藏时的失色;可以防止莴苣等气调贮藏时的失色;5-10%CO5-10%CO可减轻贮藏病害;可减轻贮藏病害;COCO对贮藏的不利影响包括对贮藏的不利影响包括:(1)(1)加重过高加重过高COCO2 2导致的生理病害等导致的生理病害等;(2)(2)具有类似乙烯的促进果实成熟的效应具有类似乙烯的促进果实成熟的效应,但在气调条但在气调条件下对于多数果蔬产品这种效应并不明显件下对于多数果蔬产品这种效应并不明显,对乙烯极为对乙烯极为敏感的猕猴桃等例外敏感的猕猴桃等例外;(3)CO(3)CO潜在的危险性潜在的危险性,如对人体的毒害和易燃性。如对人体的毒害和易燃性。第二节第二节 温度
8、、湿度和气体成分的调控技术温度、湿度和气体成分的调控技术 温度温度 湿度湿度 气体气体一、一、温度调控技术温度调控技术 预冷预冷 通过果蔬产品呼吸热通过果蔬产品呼吸热,换气和加热等措施提高温度换气和加热等措施提高温度 通过致冷通过致冷,换气等措施降低温度。换气等措施降低温度。控制温度变幅在一定范围内控制温度变幅在一定范围内(1),1),尤其当贮藏尤其当贮藏温度接近冰点时温度接近冰点时,控制温度变幅尤为重要控制温度变幅尤为重要,温度的急温度的急剧波动还会影响剧波动还会影响RH,RH,如温度快速下降时易导致水分在如温度快速下降时易导致水分在产品表面凝结。产品表面凝结。控制合适的空气流动速度以促进产
9、品与空气的温度控制合适的空气流动速度以促进产品与空气的温度平衡又不导致失水。平衡又不导致失水。减少贮藏期间温度波动的措施减少贮藏期间温度波动的措施产品入库前应经预冷产品入库前应经预冷制冷设备的功率适中制冷设备的功率适中,过小时不利于降温过小时不利于降温,过大时造成浪费过大时造成浪费改进出风口使其出风的温度接近贮藏温度改进出风口使其出风的温度接近贮藏温度改善冷库的保温性能改善冷库的保温性能二、湿度调控技术二、湿度调控技术 湿度的定义湿度的定义 湿度的测量湿度的测量 湿度的调控湿度的调控1、湿度的定义、湿度的定义 绝对湿度绝对湿度:空气中水分的百分比或水气压。空气中水分的百分比或水气压。相对湿度相
10、对湿度:空气中水分的百分比或水气压占此空气中水分的百分比或水气压占此湿度和压力条件下饱和水分百分比或水气压的比例。湿度和压力条件下饱和水分百分比或水气压的比例。绝对湿度的大小决定于温度绝对湿度的大小决定于温度,大气压也有影响大气压也有影响但十分微小。但十分微小。随着温度增高,空气中可以含的水就越多,因此,随着温度增高,空气中可以含的水就越多,因此,同样多水蒸气下,温度高相对湿度会降低。同样多水蒸气下,温度高相对湿度会降低。因此,提供相对湿度的同时必须提供温度信息。因此,提供相对湿度的同时必须提供温度信息。2、相对湿度的测定、相对湿度的测定 干湿球湿度计干湿球湿度计 镜面冷却式露点计测定法镜面冷
11、却式露点计测定法 毛发湿度计毛发湿度计干湿球温度计:测定空气干湿球温度计:测定空气相对湿度或含湿量。相对湿度或含湿量。干球温度计是一支普通的温度计,当空气干球温度计是一支普通的温度计,当空气流过时,干球温度计指示出空气温度流过时,干球温度计指示出空气温度T T,或称或称干球温度干球温度;而湿球温度计头部被尾端浸入水中的吸液而湿球温度计头部被尾端浸入水中的吸液芯包裹,湿球温度计反映的是吸液芯中水的芯包裹,湿球温度计反映的是吸液芯中水的温度,这个温度值称温度,这个温度值称湿球温度湿球温度,用,用t tw w表示。表示。注意点注意点:湿球上浸的水应该是蒸馏水湿球上浸的水应该是蒸馏水 工作原理工作原理
12、:由于水的持续蒸发使湿球温度计的温由于水的持续蒸发使湿球温度计的温度保持低于干球温度计的温度度保持低于干球温度计的温度,相对湿度越小相对湿度越小,这这种温度差越大种温度差越大.干湿球温度计干湿球温度计不快指数算法:不快指数算法:(干球度数(干球度数+湿球度数)湿球度数)0.72+40.60.72+40.6例如:例如:(2020度度 +15+15度)度)0.72+40.6=65.80.72+40.6=65.8(干球(干球 湿球)湿球)(不快指数)(不快指数)例例:有一贮藏库有一贮藏库,干球温度为干球温度为25,25,湿球温度为湿球温度为18,18,求相对湿度求相对湿度镜面冷却式露点计镜面冷却式露
13、点计工作原理工作原理:通过对检知部分的小型镜面进行冷却通过对检知部分的小型镜面进行冷却,使镜面上发生结使镜面上发生结露露,通过反射光和基准光的状态进行露点测量通过反射光和基准光的状态进行露点测量,是取得最高是取得最高精度和信赖性的测定方式精度和信赖性的测定方式.冷却过程中的镜面发生结露时的反射光与结露前的反射冷却过程中的镜面发生结露时的反射光与结露前的反射光相比较光相比较,发生结露时的反射光比结露前的反射光散乱且发生结露时的反射光比结露前的反射光散乱且减弱减弱,平衡被破坏平衡被破坏.此时的镜面温度通过白金电阻进行检知此时的镜面温度通过白金电阻进行检知,此时的值此时的值为露为露点点.镜面冷却式露
14、点计镜面冷却式露点计例例:有一贮藏库有一贮藏库,温度为温度为10,10,应用镜面冷却式露点应用镜面冷却式露点计测得的露点为计测得的露点为8,8,求相对湿度求相对湿度1010时现有的水蒸气压就是时现有的水蒸气压就是88时的饱和蒸气压时的饱和蒸气压查饱和曲线得知查饱和曲线得知,8,8时的饱和蒸气压为时的饱和蒸气压为1.5kpa1.5kpa1010时的饱和蒸气压为时的饱和蒸气压为1.6kpa1.6kpa所求的所求的RH=93.75%RH=93.75%毛发温湿度计毛发温湿度计3、相对湿度的调控相对湿度的调控 关键是控制温度的变化关键是控制温度的变化,温度变化带来相对湿温度变化带来相对湿度的变化度的变化
15、(因为不同温度下绝对饱和湿度不同因为不同温度下绝对饱和湿度不同)增湿措施增湿措施:撒水撒水,空气喷雾空气喷雾,小包装小包装.降湿措施降湿措施:加强通风换气加强通风换气,用生石灰用生石灰,草木灰草木灰吸湿吸湿.三、气体调控技术三、气体调控技术1.1.氧气浓度的调控氧气浓度的调控2.2.二氧化碳浓度的调控二氧化碳浓度的调控3.3.氧气和二氧化碳浓度的测定氧气和二氧化碳浓度的测定4.4.气体混和技术气体混和技术5.5.乙烯的去除乙烯的去除1、氧气浓度的调控氧气浓度的调控 通常通过低氧空气置换高氧空气而实现快速降通常通过低氧空气置换高氧空气而实现快速降氧氧,通过果蔬产品呼吸作用进一步降氧。通过果蔬产品
16、呼吸作用进一步降氧。通常通过通风换气及人工补氧而增氧。通常通过通风换气及人工补氧而增氧。低氧空气由制氮机低氧空气由制氮机(降氧机降氧机)制造制造,降氧机的发降氧机的发展大体上经历了催化燃烧展大体上经历了催化燃烧碳分子筛吸附碳分子筛吸附纤维纤维膜分离三个阶段。膜分离三个阶段。催化燃烧法产生的空气需要降温方可使用催化燃烧法产生的空气需要降温方可使用,需需要消耗大量水要消耗大量水,燃料燃料,能源。能源。碳分子筛吸附法的基本原理是用表面积极大的碳分子筛吸附法的基本原理是用表面积极大的焦炭分子筛将氧气吸附并排出高浓度的氮气焦炭分子筛将氧气吸附并排出高浓度的氮气,目目前应用最为广泛。前应用最为广泛。膜分离
17、制氮机的心脏是一组极细的中空膜纤维膜分离制氮机的心脏是一组极细的中空膜纤维组件组件,压缩空气通过时将氧气与氮气分开压缩空气通过时将氧气与氮气分开,所得所得氮气最优氮气最优,但设备价格较高但设备价格较高,目前也有应用。目前也有应用。2、二氧化碳浓度的调控、二氧化碳浓度的调控 二氧化碳浓度的增加二氧化碳浓度的增加:通过果蔬产品呼吸自然增加通过果蔬产品呼吸自然增加,也可以通过施干冰和高压二氧化碳气体释放快速增加。也可以通过施干冰和高压二氧化碳气体释放快速增加。二氧化碳浓度的降低二氧化碳浓度的降低:通过二氧化碳脱除技术或通通过二氧化碳脱除技术或通风换气。风换气。熟石灰熟石灰(氢氧化钙氢氧化钙)脱除二氧
18、化碳最为常用。脱除二氧化碳最为常用。活性炭吸附法脱除二氧化碳法操作简单活性炭吸附法脱除二氧化碳法操作简单,而且活性而且活性炭可重新利用炭可重新利用,即活性炭在高二氧化碳条件下吸附二即活性炭在高二氧化碳条件下吸附二氧化碳氧化碳,饱和吸附二氧化碳的活性炭可在新鲜空气中饱和吸附二氧化碳的活性炭可在新鲜空气中脱去二氧化碳脱去二氧化碳,然后可重新放回气调库中应用。然后可重新放回气调库中应用。3 3、氧气和二氧化碳浓度的测定、氧气和二氧化碳浓度的测定奥氏气体分析仪奥氏气体分析仪用用30%KOH30%KOH吸收吸收COCO2 2用用30%30%焦性没食子焦性没食子酸和酸和30%KOH30%KOH混和混和液吸
19、收液吸收O O2 2焦性没食子酸碱性焦性没食子酸碱性溶液在溶液在15-2015-20时时吸收吸收O O2 2效能最大效能最大ICA43 O2/CO2 AnalyserFlow meter 10-100 ml/minCarrier gas pressure adjust on rear panelO2 peak calibration adjustCO2 peak calibration adjustPeak reset push switchSample inject inTo Analyser4 4、气体混和技术、气体混和技术 气体可以在临使用前通过重量比气体可以在临使用前通过重量比,体积比
20、或压体积比或压力比进行混和力比进行混和,一般以压力比最为方便。一般以压力比最为方便。气体也可以先混和气体也可以先混和,然后贮于高压钢瓶中然后贮于高压钢瓶中,使使用时再释放。用时再释放。5 5、乙烯的去除技术、乙烯的去除技术 降低乙烯的措施降低乙烯的措施:通风换气通风换气,化学去除化学去除,物理物理吸附。吸附。化学去除法化学去除法:高锰酸钾氧化高锰酸钾氧化 (吸附在载体上吸附在载体上,高锰酸钾失效时由原来的紫红色转变成砖红色高锰酸钾失效时由原来的紫红色转变成砖红色),),催化氧化法。催化氧化法。物理去除法物理去除法:活性炭吸附法。活性炭吸附法。乙烯含量测定乙烯含量测定:GC:GC 简易贮藏是为调
21、节果蔬供应期而采用的一类较小规模的贮藏方式,主要包括堆藏、沟藏(埋藏)、窖藏、通风库贮藏,以及由此而衍生的冻藏、假植贮藏,它们都是利用当地自然低气温来维持所需的贮藏温度,其设施简单,所需材料少、费用低。这类贮藏方式是我国劳动人民在长期生产实践中发展起来的,各地都有一些适合本地区气候特点的典型方法,积累了一定的经验,是目前我国农村及家庭普遍采用的贮藏方式。四、通风库贮藏四、通风库贮藏五、冻五、冻 藏藏六、假植贮藏六、假植贮藏三、窖三、窖 藏藏二、沟二、沟(埋埋)藏藏一、堆一、堆 藏藏 首先选择地势较高的地方,将果蔬就地堆成圆形或长条形的垛,也可作成屋脊形顶,以防止倒塌,或者装筐堆成45层的长方形
22、。堆内要注意留出通气孔,通风散热。随着外界气候的变化,逐渐调整覆盖的时间和厚度,以维持堆内适宜的温湿度。在贮藏初期,白天气温较高时覆盖,晚上打开放风降温,当果蔬温度降到接近0,则随着外界温度的降低增加覆盖物的厚度,防止产品受冻。堆藏使用方便,成本低,覆盖物可以因地制宜,就地取材。但是由于堆藏是在地面以上直接堆积,受外界气候影响较大,秋季容易降温而冬季保温却较困难,所以贮藏的效果很大程度上取决于堆藏后对覆盖的管理,即根据气候的变化及时调整覆盖的时间、厚度等。这种贮藏方式一般用于入库前的预冷或短期贮藏。1.沟(埋)藏的结构 沟(埋)藏沟为长方形,方向应根据当地气候条件而定,在寒冷地区为减少严冬寒风
23、的直接袭击,以南北长为宜;在较温暖地区,为了增大迎风面,加强贮藏初期和后期的降温作用,采用东西长为宜。沟的长度应根据贮量而定。沟的深度依各地的气候、果蔬种类而定,一般在0.81.8m为宜。寒冷地区宜深些,过浅果蔬易受冻;温暖地区宜浅些,防止果蔬伤热腐烂。沟的宽度一般以1.0m1.5m为宜,它能改变气温和土温作用面积的比例,对贮藏效果影响很大。加大宽度,果蔬贮藏的容量增加,散热面积相对减少,尤其贮藏初期和后期果蔬容易发热。2.沟(埋)藏的特点 沟(埋)藏使用时可就地取材,成本低,并且充分利用土壤的保温、保湿性能,使贮藏环境有一个较恒定的温度和相对稳定的湿度。将采收后的果蔬进行预贮降温,除去果实的
24、田间热,降低呼吸热。按要求挖好贮藏沟,在沟底平铺一层洁净的干草或细沙,将经过严格挑选的产品小心地分层放入,也可整箱整筐放入。对于容积较大较宽的贮藏沟,在中间每隔1.21.5m插一捆作物秸秆,或在沟底设置通风道,以利于通风散热。随着外界气温的降低逐步进行覆土。为观察沟内的温度变化,可用竹筒插一只温度计,随时掌握沟内的情况。最后沿贮藏沟的两侧设置排水沟,以防外界雨、雪水的渗入。萝卜、胡萝卜的沟(埋)藏(1)贮藏特性 萝卜、胡萝卜喜欢冷凉湿润的气候环境,比较耐贮藏和运输。萝卜、胡萝卜没有明显的生理休眠期,遇到适宜的条件便萌芽抽薹,所以在贮藏中容易糠心、萌芽。贮藏温度过高、空气干燥、水分蒸发的加强,也
25、会造成糠心。(2)贮藏条件 萝卜、胡萝卜适宜的贮藏温度为03,空气相对湿度90%95%。(3)沟(埋)藏方法 选择地势平坦干燥、土质较粘重、排水良好、地下水位较低、交通便利的地方挖贮藏沟,将经过挑选的萝卜、胡萝卜堆放在沟内,最好与湿沙层积,。直根在沟内的堆积厚度一般不超过0.5m,以免底层产品伤热。在产品面上覆一层土,以后随气温下降分次覆土,最后与地面齐平。一周后浇水一次,浇水前应先将覆土平整踩实,浇水后使之均匀缓慢地下渗。窑窖式窑窖式(cellar or cave storage)即在山坡或地势较高的地方挖地窖或土窑洞,也可采用人防设施,将新鲜果蔬产品散堆或包装后堆放在窑窖内。产品堆放时注意
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