4、果蔬的失水与环境湿度
⑴ 失水对产品的影响:
新鲜水果和蔬菜的含水量高达85%~96%,产品采后因蒸腾作用脱水引起组织萎焉,从而造成一系列不良影响。
a 失重失鲜:因蒸腾作用在贮藏和运输中失水萎焉,含水量降低,产品重量不断减少,通常称为“自然损耗”。它与商业销售直接相关,会造成经济损失,失水还会影响果蔬的口感、脆度、颜色和风味。
b 破坏正常的生理代谢过程:如刺激呼吸作用,刺激乙烯合成等。
c 降低耐贮性和抗病性:失水后细胞膨胀压下降造成机械结构特性改变,必然影响其耐贮性和抗病性。
⑵ 与失水有关的一些基本概念
a 空气:空气由水蒸气和干空气(其中含N278%、O221%、CO20.03%和1%的其它惰性气体组成)组成。
b 相对湿度:相对湿度是表示空气中水蒸气压与该温度下饱和水蒸气压之比。在贮藏中相对湿度越高产品失水速度越慢,相对湿度越低产品失水越快。大多数果蔬与环境空气达到平衡的相对湿度为97%。
⑶ 影响失水因素
a 果蔬自身因素:如表面积比,表面积比越大失水越快;种类、品种不同其失水速度不同,叶菜类极易失水,具有蜡层厚密的水果失水慢。
b 机械损伤:机械损伤会增加失水速度
c 环境因素:
温度:温度升高空气的饱和湿度增大,失水速度上升。
风速:空气流动会改变空气的绝对湿度。在温度不变的情况下,空气流动促进蒸腾作用,失水加快。
空气湿度:湿度高蒸腾慢,湿度低蒸腾快。
a 制氮机:气调系统中的主要设备是制氮机(即降氧机)。制氮机大体上经历了从催化燃烧制氮→碳分子筛吸附制氮→中空纤维膜分离制氮的发展过程,目前一般采用碳分子筛和中空纤维膜分离制氮。碳分子筛吸附制氮机:碳分子筛制氮是采用变压吸附原理制氮,由于氧分子与氮分子的动力学直径不同,氧分子的扩散速度比氮分子快数百倍。而吸附量与压力成正比关系,利用氧、氮短时间内吸附量差异甚大的特点,由程序控制器按特定的时间程序在两个塔之间进行快速切换,结合加压氧吸附,减压氧解吸的过程而将氧从空气中分离出来。中空纤维膜分离制氮机:膜分离制氮是利用氧气与氮气透过中空纤维膜壁的速度差异特点,将氧气从空气中分离出来。中空纤维膜制氮机是目前气调贮藏使用最广泛的设备。