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廣州標(biāo)際包裝設(shè)備有限公司
中級(jí)會(huì)員 | 第9年

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關(guān)于氣調(diào)保鮮技術(shù)在蔬菜水果貯藏保鮮上的應(yīng)用

時(shí)間:2020/8/3閱讀:1076
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氣調(diào)保鮮包裝技術(shù)

氣調(diào)保鮮冷庫(kù)和普通保鮮冷庫(kù)都被廣泛應(yīng)用于蔬菜水果的貯藏保鮮,利用抑制微生物、酶等活性和減緩果蔬自身新陳代謝進(jìn)度的保鮮原理,從倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)保障蔬菜水果的新鮮度和延長(zhǎng)蔬菜水果的保鮮期。氣調(diào)保鮮冷庫(kù)就是在普通保鮮冷庫(kù)的基礎(chǔ)上,增加了氣調(diào)技術(shù)的應(yīng)用,發(fā)揮了更好的保鮮果蔬效果。

氣調(diào)貯藏包括氣調(diào)庫(kù)貯藏和自發(fā)氣調(diào)貯藏,調(diào)節(jié)氣體成分貯藏,又叫控制大氣貯藏法,是人為改變貯藏環(huán)境中氣體成本的貯藏方法,目前被世界果蔬商所廣泛采用,現(xiàn)代化氣調(diào)庫(kù),庫(kù)內(nèi)要求的貯藏參數(shù)(溫 度、濕度、CQ2、C2H4)的調(diào)控均由計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制完成,所形成的氣體環(huán)境演變和維持是一個(gè)動(dòng)態(tài)和連續(xù)的過(guò)程。氣調(diào)庫(kù)在建筑結(jié)構(gòu)上分為磚混結(jié)構(gòu)和組合式結(jié)構(gòu)。組合式氣調(diào)庫(kù)全部壁板使用預(yù)制夾芯板 或聚氨酯泡沫塑料,板塊裁截組裝后,可以形成任意大小的氣調(diào)庫(kù)。由于這兩種材料具有良好的隔熱、防潮和氣密性,是目前現(xiàn)代化氣調(diào)庫(kù)發(fā)展的新趨勢(shì)。氣調(diào)庫(kù)貯藏設(shè)備主要有隔熱、制冷等方面的結(jié)構(gòu)和 設(shè)備,基本與常規(guī)冷庫(kù)相同,只是為了調(diào)氣,密封程度要好。庫(kù)內(nèi)的氣體成分。貯藏溫度和濕度能夠根據(jù)設(shè)計(jì)水平自動(dòng)控制。參數(shù)檢測(cè)和調(diào)控設(shè)備主要有:各種探測(cè)器、加濕器、二氧化碳洗滌器、制氮 機(jī)、乙烯脫除機(jī)、PLC電腦控制系統(tǒng)等。

氣調(diào)保鮮箱GQ-160A

氣調(diào)貯藏的原理

氣調(diào)貯藏所依據(jù)的基本原理是:在適宜的低溫條件下,將果蔬貯藏在一個(gè)密閉的容器或庫(kù)房?jī)?nèi),自然地或人工地適當(dāng)降低空氣中O2的濃度,來(lái)降低生物組織細(xì)胞的氧化活性,控制乙烯的產(chǎn)生;利用高CO2濃 度阻止和拮抗乙烯的產(chǎn)生,延緩果蔬的成熟和衰老過(guò)程,達(dá)到延長(zhǎng)果蔬貯藏壽命的目的。

1.對(duì)新陳代謝的影響

CO2濃度的增大和O2濃度的減小對(duì)呼吸作用和其他代謝作用分別會(huì)產(chǎn)生極大的影響。一般情況下,O2濃度必須減少到10%以下才會(huì)對(duì)呼吸作用產(chǎn)生一些阻滯。抑制果蔬呼吸作用所需O2濃度的減少,取決于貯 藏溫度。隨著溫度的下降,所需的O2濃度也減少。發(fā)生無(wú)氧呼吸時(shí)的O2的臨界濃度主要取決于呼吸率,溫度越高,O2的臨界濃度越大。不同的果蔬對(duì)低O2濃度的忍耐量差別很大。O2的臨界濃度隨貯藏時(shí)間而 變,較短的貯藏期允許較低時(shí),果蔬往往能較好的忍耐較低的O2濃度。假如在貯藏環(huán)境里增加百分之幾的C02,那么就會(huì)對(duì)果蔬的呼吸作用產(chǎn)生棉線的效應(yīng)。當(dāng)CO2濃度過(guò)高時(shí),也會(huì)產(chǎn)生類(lèi)似無(wú)氧呼吸的作用 ,不同品種的果蔬對(duì)CO2濃度的增大有不同的反應(yīng),其差別比對(duì)O2濃度減小的反應(yīng)和差別大很多,許多果蔬在CO2濃度低或缺乏時(shí)對(duì)低CO2濃度反應(yīng) 。

綠葉蔬菜的綠色在低氧條件下能更好的保持綠色,這主要是由于在這種環(huán)境里,葉綠素的破壞速率減小的緣故。而在馬鈴薯的低氧貯藏過(guò)程中,卻發(fā)現(xiàn)在含有15%二氧化碳的環(huán)境中,能使馬鈴薯在幾天內(nèi)不 至于因暴露在日光下而變綠。

CO2含量高的氣體能抑制果膠質(zhì)的分解,因而在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)保持了果蔬較硬的質(zhì)地,同時(shí)在保存了良好的風(fēng)味。但是,不同的產(chǎn)品對(duì)氣調(diào)的反應(yīng)很可能是互相矛盾的,例如增加CO2含量有助于番茄保持有 機(jī)酸,但是對(duì)蘆筍來(lái)說(shuō),卻加速了其中有機(jī)酸的損耗。由于不同的果蔬對(duì)O2和CO2的濃度變化有很不相同的反應(yīng),因此對(duì)于每一種果蔬來(lái)說(shuō),理想的氣調(diào)環(huán)境里各種氣體組成都需要由科學(xué)實(shí)驗(yàn)來(lái)確定。

2.氣體環(huán)境對(duì)乙烯生物合成的影響

在氣調(diào)環(huán)境的貯藏間內(nèi),乙烯會(huì)積累到一定限度,然后它的濃度停留在一個(gè)水平上。低O2的含量會(huì)減弱乙烯的生物作用;提高CO2的濃度也會(huì)阻礙乙烯生物作用的出現(xiàn)。CO2是乙烯作用的競(jìng)爭(zhēng)性抑制劑。根據(jù)乙烯和CO2之間存在的競(jìng)爭(zhēng)性,許多生理現(xiàn)象可以得到解釋。例如,乙烯加速蔬菜成熟和葉子脫落,而CO2延緩蔬菜的成熟和葉子脫落。無(wú)論對(duì)于乙烯的生物合成作用,還是對(duì)于表現(xiàn)乙烯的生物作用,必須 有高的氧分壓。因此,降低養(yǎng)分壓會(huì)導(dǎo)致以上兩個(gè)過(guò)程減慢。在氧含量較低的環(huán)境里,可從外邊少量地補(bǔ)充一些所需的乙烯以滿(mǎn)足成熟過(guò)程中的生理需求。

除了用低溫貯藏,增大CO2濃度或減小O2濃度的方法來(lái)減輕果蔬對(duì)乙烯的敏感性以外,還有一些其他的物流和化學(xué)方法可以用來(lái)降低貯藏室內(nèi)的乙烯濃度。低的方法是用貯藏室外面的空氣來(lái)保證貯藏室內(nèi) 有良好的通風(fēng),因?yàn)榇髿庵械囊蚁舛韧ǔ6嫉陀?.01ML/L。但是,這種戶(hù)外空氣通風(fēng)的方法只有在貯藏室內(nèi)、外空氣的溫差不大時(shí)才能運(yùn)用,如果溫差很大,則戶(hù)外空氣必須先采取措施進(jìn)行冷卻后才能引 入貯藏室。

臭氧是消除乙烯的很好的氧化劑。它易于通過(guò)放電或紫外線照射由大氣中的氧產(chǎn)生。因?yàn)樗菤鈶B(tài),因而易于在乙烯混合,并使之氧化成二氧化碳和水。使用臭氧時(shí)必須采用一些預(yù)防措施,因?yàn)樗腔钚院?強(qiáng)的物質(zhì),能夠腐蝕貯藏庫(kù)中制冷設(shè)備的金屬管道和部件。即使在較低的濃度下,也易于使產(chǎn)品受到傷害,并對(duì)人體有毒。這些問(wèn)題的存在是臭氧的廣泛使用一直受到很大的限制。在國(guó)外,使用臭氧時(shí)這些 困難已通過(guò)利用兩種特定波長(zhǎng)的紫外線照射加以克服,引入波長(zhǎng)為185nm和254nm的輻射線,這樣就能產(chǎn)生原子氧,原子氧比臭氧更活潑,能夠更迅速的引入反應(yīng)室內(nèi)的乙烯和其他揮發(fā)性化合物反應(yīng),而多余 的原子氧則迅速變成氧氣。另外可用高錳酸鉀來(lái)消除,由于高錳酸鉀是不揮發(fā)性的,所以能夠把它與所貯藏的產(chǎn)品隔開(kāi),以排除化學(xué)損傷的危險(xiǎn)。為了有效的飽和溶液屠宰一種惰性的多孔性的無(wú)機(jī)載體上。 例如,在美國(guó),利用多空的三氧化二鋁過(guò)高錳酸鉀溶液處理,然后干燥至4%-5%的含水量。據(jù)報(bào)道,該物質(zhì)1g,就能吸附30ml的乙烯。乙烯被三氧化二鋁吸附后,受到高錳酸鉀的氧化,便失去了它原有的生 物作用。

3對(duì)微生物生長(zhǎng)的影響

假如某種果蔬能夠經(jīng)受高濃度的CO2而未受其傷害,那么可以使用10%以上CO2的氣調(diào)來(lái)降低多種細(xì)菌的活性。作為寄主的果蔬,在成熟和衰老的過(guò)程中對(duì)病原菌的抵抗力逐漸降低,而提高CO2濃度或 降低O2的濃度能抑制成熟的衰老,因而能提高果蔬的抗病能力以減少腐爛。

而廣州標(biāo)際包裝設(shè)備有限公司生產(chǎn)的GQ-160A氣調(diào)保鮮箱主要用于市場(chǎng)上各種水果、蔬菜、花卉、苗木等貯藏保鮮試驗(yàn),通過(guò)微電子技術(shù)自動(dòng)控制箱內(nèi)氧氣、氮?dú)狻⒍趸肌⒁蚁┑臐舛龋约翱刂茰亍穸葪l件達(dá)到保鮮效果,是微生物、環(huán)保、食品生產(chǎn)以及教育科研單位*的理想設(shè)備。

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