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* 第六十二页,共一百零一页。 * 一座完整的气调库由库体结构、气调、制冷和加湿系统构成。 气调库的结构 第六十三页,共一百零一页。 气调库系统框图 加湿器 制氮机 温湿度控制 制冷机 O2、CO2检测 CO2 脱除机 气调库 库体 第六十四页,共一百零一页。 * 气调系统 气调设备主要包括: 制氮设备 二氧化碳脱除设备 乙烯脱除设备 第六十五页,共一百零一页。 * 利用制氮机产生的95%~98%纯度的氮气,置换(稀释)气调库中的气体,降低库内O2浓度; 在小型气调库内,也可以用于排除过量的CO2、乙烯或其他气体。 制氮设备 第六十六页,共一百零一页。 * 二氧化碳脱除设备 气调过程中,一般要求二氧化碳的浓度控制在1%~5%。 水果的呼吸作用将提高库内二氧化碳的浓度,必须使用二氧化碳脱除机将库内多余的二氧化碳脱除掉。 二氧化碳脱除常采用活性炭吸附、碳酸钾溶液吸收等方法。 第六十七页,共一百零一页。 * 乙烯脱除设备 脱除乙烯的方法:常用高锰酸钾作为强氧化剂,以氧化铝、分子筛等多孔性材料做载体,制成一次性使用的复合材料,放入库内、包装箱或闭路循环系统中将乙烯脱除。 第六十八页,共一百零一页。 * 2.3 气调贮藏条件 气调贮藏条件包括: 温度 相对湿度 气体组成及指标 O2、CO2和温度的互作效应 第六十九页,共一百零一页。 * 温度 贮藏温度因贮藏产品种类和品种而异; 原则上应在保证贮藏产品正常生理代谢的基础上尽量降低温度,并保持温度稳定; 同一品种的气调温度比机械冷藏温度稍高0.5~1℃。 第七十页,共一百零一页。 * 较高的相对湿度可降低产品与周围大气的蒸汽压差,减少产品的水分损失。 气调贮藏期间可能会出现短时间的高湿情况,一旦出现此情况,需要进行除湿(如氧化钙吸收)。若湿度过低,可以使用加湿器。 相对湿度 第七十一页,共一百零一页。 * 根据控制气体种类的多少划分为双指标、单指标、多指标、其他气体指标。 气体组成及指标 O2 CO2 CO 乙烯 甲烷 双指标 √ √ O2+ CO2总和约为21%或总和小于10% 单指标 √ 0 对CO2敏感的产品 多指标 √ √ √ √ √ 调控难度高 其他气体指标 贮前高CO2处理效应; 贮前低O2或高O2处理; 动态气调贮藏。 第七十二页,共一百零一页。 * 气体指标的控制方式 控制方式 浓度范围 适用范围及特点 双高指标控制 O2+ CO2约为21% 适用于没有降氧设备的气调库,效果不如双低指标好。 双低指标控制 O2+ CO2<10% 目前应用较多,效果好,要求采后短时间内迅速降氧,气体浓度控制严格,设备要齐全,费用高。 O2单指标控制 只控制O2,CO2全部用吸收剂吸收掉,O2 2~3%, CO2<1%。 可简化贮藏管理,也适用于对CO2敏感的产品。 第七十三页,共一百零一页。 * 气调诸因素之间会发生相互联系和制约,对产品起着综合影响,即互作效应; 互作效应有正负之分; 贮藏中应正确利用互作效应,加强正互作效应。 O2、CO2和温度的互作效应 第七十四页,共一百零一页。 产品种类 O2(%) CO2(%) 温度(℃) 备 注 元帅苹果 2~3 1~2 -1~0 斯托尔 元帅苹果 5.0 2.5 0 澳大利亚 金冠苹果 2~3 1~2 -1~0 美国 金冠苹果 2~3 3~5 3 法国 巴梨 4~5 7~8 0 日本 巴梨 0.5~1 5 0 美国 柿 2 8 0 日本 桃 3~5 7~9 0~2 日本 香蕉 5~10 5~10 12~14 日本 蜜柑 10 0~2 3 日本 草莓 10 5~10 0 日本 部分水果的气调贮藏条件 第七十五页,共一百零一页。 产品种类 O2(%) CO2(%) 温度(℃) 备 注 番茄(绿) 2~4 0~5 10~13 北京 番茄(绿) 2~4 5~6 12~15 新疆 番茄(半红) 2~7 <3 6~8 新疆 甜椒 3~6 3~6 7~9 沈阳 甜椒 2~5 2~8 10~12 新疆 洋葱 3~6 10~15 常温 沈阳 洋葱 3~6 8 常温 上海 花椰菜 15~20 3~4 0 北京 蒜薹 2~3 0~3 0 沈阳 蒜薹 2~5 2~5 0 北京 蒜薹 l~5 0~5 0 美国 部分蔬菜的气调贮藏条件 第七十六页,共一百零一页。 * 库房准备:入库前7~10d开机梯度降温,产品入库前稳定在0℃。 入库品种、数量和质量:气调贮藏多用于产品长期贮藏。选择高品质原料,并按种类、品种、成熟度、产地、贮藏时间要求等分库;分批入库,减小库温波动;合理堆码,以利气体流通。 温度管理:同机械冷藏,入库前先预冷,入库后2~3d降温至最佳贮温,并避免温度波动。 湿度管理:大部分
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