A szénszálas fűtőcsövek használatának előnyei és hátrányai a gyümölcsök és zöldségek szárításához, valamint a szükséges paraméterek beállításai

A cikk "Gyümölcsök és zöldségek szárításának gyakori módszerei az ipari termelésben, valamint ezek előnyei és hátrányai" megemlíti a szénszálas fűtőcsövek infravörös sugárzással történő fűtéshez és szárításhoz. Ez a módszer számos előnnyel büszkélkedhet, például rövidebb szárítási idővel, alacsonyabb egységenkénti energiafogyasztással és a szárított termékek jobb minőségével. Ma a gyümölcsök és zöldségek infravörös sugárzásos szárításával kapcsolatos részletesebb kutatási eredményeket osztunk meg.

Kutatási eredmények az infravörös és távoli infravörös szárításról

Először is soroljuk fel az infravörös vagy távoli infravörös szárítással kapcsolatos néhány nemzetközi kutatási eredményt. Nowak almaszeletek szárítására vonatkozó tanulmánya kimutatta, hogy azonos szárítási körülmények között az infravörös szárítás 50%-tal csökkentette a szárítási időt a forrólevegős szárításhoz képest. Sandu arról számolt be, hogy 250 Celsius-fokos forrólevegő-hőmérsékleten a konvektív szárítás hőáramlása 0,9-2,0KW/m2 , míg a sugárzásos szárítás hőáramlása 4,5-12KW/m2 . Therien kutatásai azt is megállapították, hogy az infravörös szárítás hőáramlása 6-10-szer nagyobb, mint a forrólevegős szárításé, ami megerősíti, hogy az infravörös sugárzásos fűtés lényegesen hatékonyabb.

Továbbá számos tudós megállapította, hogy az infravörös szárítás vagy az infravörös és más szárítási technológiák kombinációja nagymértékben csökkentheti a szárítási időt és az energiafogyasztást más mezőgazdasági termékek esetében. Afzal kutatásai kimutatták, hogy a távoli infravörös szárítás és a konvektív szárítás kombinálása 60%-tel csökkentette az árpa szárítási idejét, és 40%-70%-tel csökkentette az áramfogyasztást. Paakkonen megállapította, hogy a rozmaring szárítása 60%-70% nedvességtartalomról 8%-re 24 órát vett igénybe forrólevegős szárítással, de csak 3 órát infravörös szárítással.

A minőség és a hatékonyság javítása

Az energiafelhasználás és a szárítás hatékonyságának növelése mellett a tanulmányok azt is kimutatták, hogy az infravörös vagy távoli infravörös szárítás kombinálása a forrólevegős szárítással vagy konvektív szárítással javíthatja a mezőgazdasági termékek minőségét, például nagyobb tápanyag-visszatartást, jobb színmegjelenést és rehidratálási tulajdonságokat biztosít. Saki sárgarépa és sütőtök szárításával kapcsolatos kutatásai azt mutatták, hogy az infravörös szárítással kisebb volt a C-vitamin, a β-karotin és az aromaanyagok vesztesége. Paakkonen rozmaringgal kapcsolatos tanulmánya kimutatta, hogy az infravörös szárítással szárított termékekben az E-vitamin megtartása kétszerese volt a forró levegővel szárítottakénak. Gabel összehasonlító tanulmánya a hagymaszeletek infravörös és forró levegőn történő szárításáról megállapította, hogy az infravörös szárítással szárított hagymaszeletek jobban megtartották a szín- és ízanyagokat.

Az infravörös és a távoli infravörös szárítás korlátai

Az infravörös vagy távoli infravörös szárítás azonban nem mentes a hátrányoktól. Sugárzási teljesítménye a mikrohullámokhoz képest sokkal kisebb penetrációval rendelkezik, és a penetrációs képesség az infravörös fény hullámhosszától függ; a rövidebb hullámhosszúak erősebb penetrációval rendelkeznek, és fordítva. A sült anyagok abszorpciós sávjai azonban többnyire a közepes és hosszú hullámhosszú tartományban vannak, ami ellentmondást jelent. Így az általános szárítási hatékonyság további javítása érdekében az infravörös szárítást más szárítási technológiákkal kell kombinálni. Ezenkívül néhány tudós intermittáló infravörös szárítási módszereket alkalmazott az infravörös szárítás gyenge penetrációjának enyhítésére, ami áttörést és előrelépést jelent a vastagabb anyagok szárításának területén.

Ipari alkalmazási megfontolások

Az infravörös szárítás ipari alkalmazásakor először meg kell győződni a szárítandó anyag és a termék közötti megfelelő távolságról. Ha a távolság túl közel van, az egyenetlen száradáshoz és a későbbi szakaszokban helyi elszenesedéshez vezethet; ha túl távol van, az csökkenti az infravörös sugárzás energiájának elnyelését. Ezenkívül a sütési szakaszban validálni kell a teljes szárítási sebességet és a végső szárítási végpontot. Ezeket a paramétereket a vállalkozásoknak folyamatosan fel kell halmozniuk a különböző termékek infravörös szárítási paramétereinek tökéletesítése érdekében. Így a megfelelő szénszálas fűtőcsövek, a megfelelő szárítási paraméterek és a mezőgazdasági termékek előfeldolgozási technikáinak kiválasztása kulcsfontosságú a kiváló minőségű termékek eléréséhez. Ezeket a tényezőket az infravörös szárítás elmélete alapján kell meghatározni, és a gyakorlati alkalmazás és fejlesztés révén tovább kell finomítani.

Fedezze fel a legmodernebb szárítási technológiákat a Global Quartz Tube, az innovatív infravörös szárítási megoldások vezetője segítségével. Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos további részletekért látogasson el a következő weboldalunkra weboldal vagy vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a címen contact@globalquartztube.com.

Szerző

  • Casper Peng

    Casper Peng a kvarccsőipar tapasztalt szakértője. Több mint tízéves tapasztalatával alaposan ismeri a kvarcanyagok különböző alkalmazásait, és mélyreható ismeretekkel rendelkezik a kvarcfeldolgozási technikák terén. Casper szakértelme a kvarccsövek tervezésében és gyártásában lehetővé teszi számára, hogy az ügyfelek egyedi igényeinek megfelelő, testre szabott megoldásokat kínáljon. Casper Peng szakmai cikkei révén célunk, hogy a legfrissebb iparági hírekkel és a legpraktikusabb műszaki útmutatókkal segítsük Önt a kvarccsöves termékek jobb megértésében és felhasználásában.

    Minden bejegyzés megtekintése

Kérdéseiért és segítségért forduljon hozzánk

hu_HUHungarian
滚动至顶部

Konzultáció kérése

1 munkanapon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot, kérjük, figyelje az utótagú e-mailt „@globalquartztube.com”