首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

相对湿度对胡萝卜热风干燥过程中热质传递特性的影响
引用本文:巨浩羽,赵海燕,张卫鹏,高振江,肖红伟.相对湿度对胡萝卜热风干燥过程中热质传递特性的影响[J].农业工程学报,2021,37(5):295-302.
作者姓名:巨浩羽  赵海燕  张卫鹏  高振江  肖红伟
作者单位:1. 河北经贸大学生物科学与工程学院,石家庄 050061;;2. 河北经贸大学工商管理学院,石家庄 050061;;3. 北京工商大学人工智能学院,北京 100048;;4. 中国农业大学工学院,北京 100083;
基金项目:河北省自然科学基金资助项目(C2020207004);河北省高等学校科学研究项目(QN2021054);北京市自然科学基金(6204035);北京市教委组织部优秀人才项目(2018000020124G034)
摘    要:为了揭示胡萝卜热风干燥过程中阶段降湿的促干机制,该研究在干燥温度60℃、风速3.0 m/s条件下,研究了相对湿度(20%、30%、40%、50%)及第一阶段相对湿度50%保持不同时间(10、30、60、90 min),然后第二阶段相对湿度恒定为20%至干燥结束,干燥过程中对流传热系数、对流传质系数和物料表面微观孔隙结构的变化规律。研究结果表明:20%、30%、40%和50%相对湿度下,干燥初始时刻对流传热系数分别为42.9、64.7、135.1和178.9W/(m2·℃),提高相对湿度能够显著提高预热阶段的对流传热系数(P0.05),相对湿度越高,物料升温速率越快。物料吸收总热量、水分蒸发消耗热量占比均随着相对湿度的升高而逐渐降低;物料升温消耗热量占比随着相对湿度的升高而逐渐增大。相对湿度为20%时,对流传质系数为1.01×10-6~2.54×10-6m/s;相对湿度为50%时,对流传质系数为0.26×10-6~1.12×10-6 m/s;降低相对湿度,能够显著的提高对流传质系数。相对湿度50%保持30min后降为20%干燥条件下,当干燥时间大于1.5 h后,对流传质系数大于相对湿度50%分别保持10、60和90 min干燥条件下的对流传质系数,此条件下干燥时间也最短。相对湿度50%干燥条件下有利于保持胡萝卜表面的多孔结构,而相对湿度20%干燥条件下,胡萝卜表面因干燥速率过快而导致水分迁移孔道发生收缩堵塞的现象。阶段降湿提高胡萝卜干燥效率的机制在于:干燥升速阶段,高相对湿度提高了对流传热系数,使得物料迅速升至较高温度;且利于维持物料表面多孔结构,有助于内部水分的扩散迁移;干燥恒速和降速阶段,低相对湿度提高了对流传质系数。研究结果可为求解干燥过程中的对流传热系数和对流传质系数提供理论依据,揭示阶段降湿的促干机理,并为阶段降湿干燥方式在农产品的干燥加工应用提供技术支持。

关 键 词:干燥  相对湿度  对流传热系数  对流传质系数  微观孔隙结构
收稿时间:2020/10/9 0:00:00
修稿时间:2020/12/6 0:00:00

Effects of relative humidity on heat and mass transfer characteristics of carrot during hot air drying
Ju Haoyu,Zhao Haiyan,Zhang Weipeng,Gao Zhenjiang,Xiao Hongwei.Effects of relative humidity on heat and mass transfer characteristics of carrot during hot air drying[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2021,37(5):295-302.
Authors:Ju Haoyu  Zhao Haiyan  Zhang Weipeng  Gao Zhenjiang  Xiao Hongwei
Institution:1. College of Bioscience and Engineering, Hebei University of Economics and Business, Shijiazhuang 050061, China;;2. College of Business Administration, Hebei University of Economics and Business, Shijiazhuang 050061, China;;3. College of Artificial Intelligence, Beijing Technology and Business University, Beijing 100048, China;;4. College of Engineering, China Agricultural University, Beijing 100083, China;
Abstract:
Keywords:drying  relative humidity  convective heat transfer coefficient  convective mass transfer coefficient  micro-pore structure
本文献已被 CNKI 等数据库收录!
点击此处可从《农业工程学报》浏览原始摘要信息
点击此处可从《农业工程学报》下载免费的PDF全文
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号