王亞林,鄧 楠,王 樂,郝喜良,顧永圣,李煥威,李 斌,王 兵*
1. 中國煙草總公司鄭州煙草研究院,鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)楓楊街2 號 450001
2. 江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司技術(shù)研發(fā)中心,南京市建鄴區(qū)夢都路30 號 210019
3. 廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司技術(shù)中心,廣州市天河區(qū)林和西橫路186 號 510385
卷煙輔助材料(成型紙、卷煙紙、接裝紙、濾棒)的合理組合是當(dāng)前煙草企業(yè)實(shí)現(xiàn)降焦減害和提升感官質(zhì)量的常見方法[1]。其中關(guān)于卷煙紙透氣度對常規(guī)卷煙燃燒狀態(tài)的影響已有較多的研究[2-5]。江威等[6]研究了卷煙紙透氣度對卷煙燃燒錐溫度分布的影響,發(fā)現(xiàn)陰燃過程中,隨著卷煙紙透氣度的逐漸增大,煙支高溫區(qū)面積有增大的趨勢;燃吸過程中,在卷煙紙透氣度從30 CU 逐漸增大到137 CU 過程中,煙支高溫區(qū)面積先增大后減小。謝國勇等[7]研究發(fā)現(xiàn)常規(guī)卷煙在燃吸過程中,燃燒錐最高溫度、燃燒錐體積和特征溫度在透氣度為70 CU 時,變化趨勢出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。目前細(xì)支卷煙的卷煙紙?jiān)O(shè)計(jì)大多借鑒常規(guī)卷煙的研究結(jié)果。但是細(xì)支卷煙與常規(guī)卷煙在卷煙物理性質(zhì)、燃燒速率、燃燒溫度、煙氣成分、和抽吸行為等方面都存在一定的差異[8],已有的關(guān)于卷煙紙透氣度對常規(guī)卷煙燃燒狀態(tài)的影響規(guī)律有可能無法完全適用于細(xì)支卷煙。因此,利用實(shí)驗(yàn)室自主研發(fā)的卷煙燃吸溫度分布檢測儀對不同卷煙紙透氣度的細(xì)支卷煙樣品進(jìn)行分析,考察了卷煙紙透氣度對細(xì)支卷煙燃燒過程的影響,并結(jié)合燃吸時的卷煙吸阻結(jié)果,分析卷煙紙透氣度對卷煙燃燒過程產(chǎn)生影響的原因,旨在為燃燒機(jī)制的分析和細(xì)支卷煙輔材的合理設(shè)計(jì)提供數(shù)據(jù)支持。
選用同一批次卷制的細(xì)支卷煙,樣品的卷煙紙透氣度分別為30、40、50、60、70 和80 CU。
1.2.1 卷煙樣品前處理
將不同卷煙紙透氣度(30~80 CU)的細(xì)支卷煙樣品單層均勻地放置在GB/T 16447—2004[9]規(guī)定的環(huán)境中調(diào)節(jié)48 h,挑選(平均質(zhì)量±5)mg 和(平均封閉吸阻±49)Pa 范圍內(nèi)的合格卷煙樣品。對于挑選好的合格卷煙樣品,使用寬度為19 mm 的Scotch 膠帶單層纏繞卷煙濾嘴1 圈,100%堵塞濾嘴通風(fēng)孔,作為本實(shí)驗(yàn)的測試樣品。
1.2.2 卷煙氣相溫度分布的檢測
利用實(shí)驗(yàn)室自行研制的卷煙燃吸溫度分布檢測儀檢測卷煙燃燒錐內(nèi)部氣相溫度,檢測方法及溫度數(shù)據(jù)前處理方法同文獻(xiàn)[10-13]。
1.2.3 卷煙吸阻的檢測
參考專利文獻(xiàn)[14],通過改造溫控型單孔道吸煙機(jī),搭建細(xì)支卷煙動態(tài)吸阻檢測裝置。在進(jìn)行細(xì)支卷煙溫度分布檢測實(shí)驗(yàn)的同時,對抽吸過程中的細(xì)支卷煙動態(tài)吸阻數(shù)據(jù)進(jìn)行采集。
對試驗(yàn)樣品的卷煙紙透氣度參數(shù)進(jìn)行抽樣(10 支)檢測,結(jié)果如表1 所示。由表1 可知,卷煙紙透氣度最大標(biāo)準(zhǔn)偏差為3.62 CU,相對標(biāo)準(zhǔn)偏差在4%~8%范圍內(nèi)。
表1 卷煙紙透氣度參數(shù)Tab.1 Parameters of cigarette paper permeability
在卷煙燃吸過程中,以燃燒錐(卷煙內(nèi)部溫度大于200 ℃的區(qū)域)的體積(V)、最高溫度(Tmax)和特征溫度T0.5(該溫度以上的空間累計(jì)體積占燃燒錐體積的50%)作為燃燒狀態(tài)特征參數(shù)[13]。圖1是不同細(xì)支卷煙樣品在整個燃吸過程中燃燒錐最高溫度(Tmax)的變化情況。可以看出,在抽吸過程(0~2 s)中,所有卷煙樣品的Tmax呈先增大后減小的趨勢。隨著卷煙紙透氣度(30~70 CU)的增大,卷煙在抽吸過程中Tmax的最大值逐漸增大,當(dāng)透氣度大于70 CU 時,Tmax的最大值開始減小。卷煙樣品在抽吸過程中的溫度是煙絲燃燒產(chǎn)生的熱量和熱量散失綜合作用的結(jié)果。由于Tmax僅為各個時刻燃燒錐溫度的最大值,受偶然因素的影響較大,因此僅以最高溫度的變化很難準(zhǔn)確表征卷煙燃燒狀態(tài)的變化規(guī)律。
圖1 卷煙紙透氣度對細(xì)支卷煙燃燒錐最高溫度(T max)的影響Fig.1 Effects of cigarette paper permeability on T max of slim cigarettes
圖2 為細(xì)支卷煙在完整抽吸過程中燃燒錐特征溫度T0.5均值與燃燒錐體積V 均值隨卷煙紙透氣度的變化情況。由圖2 可以看出,隨著卷煙紙透氣度的增大,抽吸過程中T0.5均值和V 均值大致呈先減小后增大的趨勢。圖3 是不同卷煙紙透氣度細(xì)支卷煙樣品的燃燒錐體積V 均值和特征溫度T0.5均值的線性擬合結(jié)果。如圖3 所示,相關(guān)系數(shù)為0.804 7,細(xì)支卷煙抽吸過程中燃燒錐體積V 均值與特征溫度T0.5均值呈一定的正相關(guān)關(guān)系。
圖2 卷煙紙透氣度對細(xì)支卷煙T0.5均值(a)和V 均值(b)的影響Fig.2 Effects of cigarette paper permeability on means of T0.5 (a) and V (b) of slim cigarettes
圖3 不同卷煙紙透氣度的細(xì)支卷煙V 均值與T0.5均值的關(guān)系Fig.3 Relationship between mean V and mean T0.5 of slim cigarettes with different cigarette paper permeability
根據(jù)燃燒錐遷移的距離與時間的關(guān)系,燃燒速率(v)可以表示為[15]:
式中:L1、L2分別為在t1、t2時刻下,累計(jì)體積到達(dá)燃燒錐體積50%的溫度區(qū)域質(zhì)心的中心軸向坐標(biāo)。
不同卷煙紙透氣度的細(xì)支卷煙的燃燒速率參數(shù)結(jié)果見表2。①對表2 中靜燃階段的不同卷煙紙透氣度的細(xì)支卷煙樣品的平均靜燃速率進(jìn)行方差分析得P 值為0.319 7>0.05,則認(rèn)為不同透氣度的卷煙樣品的平均靜燃速率大致相同。在該階段,空氣主要通過自然擴(kuò)散進(jìn)入燃燒錐中,卷煙紙透氣度的改變對靜燃速率的影響程度較弱。②對表2 中不同卷煙紙透氣度的細(xì)支卷煙樣品在抽吸過程的平均燃燒速率進(jìn)行方差分析得P 值為0.002 1<0.05,即存在顯著差異。
表2 不同透氣度卷煙紙卷煙的燃燒速率相關(guān)參數(shù)Tab.2 Parameters relative to burning rate of cigarettes with different cigarette paper permeability
由表2 可知,在抽吸階段,隨著卷煙紙透氣度(30~80 CU)的增加,抽吸過程的平均燃燒速率先減小后增大。對不同卷煙紙透氣度的細(xì)支卷煙樣品在抽吸過程中的平均燃燒速率進(jìn)行多重比較分析發(fā)現(xiàn):卷煙紙透氣度為30 CU 的卷煙樣品數(shù)據(jù)存在顯著差異,其他卷煙紙透氣度參數(shù)的樣品數(shù)據(jù)之間差異不顯著。這可能是由于相鄰實(shí)驗(yàn)樣品的卷煙紙透氣度的差值較小,故隨著卷煙紙透氣度的增大,相同卷煙紙透氣度差值所造成的平均燃燒速率的影響作用減弱,使得卷煙樣品之間燃燒速率的差異性不明顯。
對不同卷煙紙透氣度的細(xì)支卷煙樣品在溫度分布檢測實(shí)驗(yàn)中同時采集動態(tài)吸阻,對動態(tài)吸阻隨抽吸時間的變化曲線進(jìn)行積分并取均值,獲得卷煙吸阻R點(diǎn)燃[14],將R點(diǎn)燃與未點(diǎn)燃細(xì)支卷煙樣品在抽吸過程中的卷煙吸阻R未點(diǎn)燃作對比,結(jié)果如表3 所示。
表3 不同卷煙紙透氣度的細(xì)支卷煙吸阻值Tab.3 Draw resistance of slim cigarettes with different cigarette paper permeability
未點(diǎn)燃卷煙在定容量(ISO 方法)抽吸過程中,隨著卷煙紙透氣度的增大,從卷煙紙進(jìn)入的空氣量增大,從煙支端進(jìn)入的空氣量減小,造成卷煙吸阻R未點(diǎn)燃逐漸降低。上述結(jié)果與顏水明等[16]的研究結(jié)果吻合,隨著卷煙紙透氣度的增大,煙氣稀釋率增大,即從卷煙紙進(jìn)入的空氣總量增大。
由表3 可知,①不同卷煙紙透氣度的細(xì)支卷煙R點(diǎn)燃的最大差值為234 Pa,R未點(diǎn)燃的最大差值為125 Pa,即卷煙燃燒錐的存在使得不同卷煙紙透氣度的細(xì)支卷煙吸阻差異增大。這是因?yàn)榫頍熑紵龝r溫度升高,空氣進(jìn)入燃燒錐時的流速升高,吸阻值上升;其次由達(dá)西定律可知,溫度的上升引起氣體黏度的增大,卷煙的吸阻值也隨之增大[17]。②在卷煙紙透氣度從30 CU 逐步增加到60 CU 左右的過程中,細(xì)支卷煙的R點(diǎn)燃減小。這是因?yàn)樵诙ㄈ莩槲^程中,空氣從煙支燃燒錐端進(jìn)入的總量逐漸減少,減弱了卷煙的燃燒過程,燃燒錐溫度下降也引起氣體黏度減??;同時,燃燒錐體積V 減小造成空氣進(jìn)入卷煙內(nèi)部的流速降低,細(xì)支卷煙R點(diǎn)燃下降,致使卷煙瞬時燃燒速率也隨之降低。
圖4 為不同卷煙紙透氣度(30~80 CU)的細(xì)支卷煙樣品在ISO 抽吸過程中特定時刻(0、0.5、1.0、1.5、2.0 s)的軸向截面溫度分布偽彩圖。由圖4 可以看出,隨著卷煙紙透氣度(60~80 CU)的增大,在同一時刻(如1.0 s)下,卷煙直徑中心處與邊緣處的溫度差減小。這可能是因?yàn)樵诙ㄈ萘砍槲^程中,有部分空氣會從阻力較小的卷煙燃燒線處進(jìn)入卷煙燃燒區(qū)域[18],卷煙紙透氣度的增大使得從卷煙燃燒線處進(jìn)入的空氣流量上升,促使該邊緣處煙草材料的燃燒加劇,放熱增強(qiáng),燃燒錐體積V增大,氣體黏度也隨著卷煙溫度的上升而升高,卷煙吸阻R點(diǎn)燃增大,卷煙瞬時燃燒速率也隨之升高。
圖4 不同卷煙紙透氣度細(xì)支卷煙樣品溫度分布偽彩圖Fig.4 Pseudo-color images of temperature distribution of slim cigarettes with different cigarette paper permeability
從上述結(jié)果分析可知,卷煙紙透氣度(30~80 CU)對細(xì)支卷煙的燃燒速率和吸阻具有明顯影響。吸阻的減小能夠增加卷煙抽吸的舒適度,提高抽吸前后的一致性,而降低卷煙的燃燒速率使抽吸過程中的單口耗絲量減小,節(jié)約經(jīng)濟(jì)成本的同時還能夠起到降焦減害的作用。因此在細(xì)支卷煙生產(chǎn)加工過程中,通過選擇合適的卷煙紙透氣度可以使其燃燒速率和吸阻R點(diǎn)燃均達(dá)到較低的水平。
研究了不同卷煙紙透氣度(30~80 CU)對細(xì)支卷煙樣品燃燒狀態(tài)的影響,可知:在卷煙抽吸過程中,①隨著卷煙紙透氣度的增大,細(xì)支卷煙R未點(diǎn)燃逐漸減??;R點(diǎn)燃先降低再升高,R點(diǎn)燃與R未點(diǎn)燃的差值先減小再增大,均在60 CU 時發(fā)生轉(zhuǎn)折;②燃燒錐特征溫度T0.5均值和燃燒錐體積V 均值在抽吸過程中先減小后增大,最小值出現(xiàn)在60 CU 處;③卷煙紙透氣度的變化對卷煙的靜燃速率無顯著影響;抽吸過程平均燃燒速率隨著卷煙紙透氣度的增大先減小后增大,最小值出現(xiàn)在60 CU 處;④燃燒錐最高溫度(Tmax)在抽吸過程中的最大值隨著透氣度的增大而增大,在透氣度為70 CU 時最大。