侯志昀,段續(xù),2*,任廣躍,2,馬立,周四晴,張萌
1(河南科技大學(xué) 食品與生物工程學(xué)院,河南 洛陽,471023)2(食品加工與安全國家實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,河南 洛陽,471023)
作為流化態(tài)技術(shù)的一個(gè)分支的噴動(dòng)床(spouted bed)干燥技術(shù),20世紀(jì)50年代初期始于加拿大,GISHER P E和印度的MATHER K B把噴動(dòng)床技術(shù)用于干燥小麥(流動(dòng)性小、顆粒狀)[1]。目前,從事噴動(dòng)床技術(shù)研究的國家主要有加拿大、巴西、美國、法國、新西蘭、澳大利亞、中國、新加坡等,學(xué)者們在噴動(dòng)床基礎(chǔ)理論研究和發(fā)展方面做了很多工作[2]。近年來,噴動(dòng)床技術(shù)研究逐漸深入,應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛,如用于許多農(nóng)產(chǎn)品大顆粒物料的干燥、造粒、涂敷、去皮、去殼等。噴動(dòng)床還可以用于農(nóng)作物種子包衣作業(yè),具有作業(yè)時(shí)間較短,經(jīng)濟(jì)性好的優(yōu)點(diǎn)[2-3]。本文對近年來噴動(dòng)床在農(nóng)產(chǎn)品干燥中的應(yīng)用現(xiàn)狀及研究進(jìn)展進(jìn)行綜述,以期對噴動(dòng)床技術(shù)在農(nóng)產(chǎn)品干燥方面深入研究應(yīng)用提供參考。
傳統(tǒng)的噴動(dòng)床是柱錐型噴動(dòng)床。其最核心部分的基本結(jié)構(gòu)主要由三部分組成,包括圓柱主體、底部倒錐和噴動(dòng)氣入口噴嘴,如圖1所示。噴動(dòng)床的結(jié)構(gòu)是決定噴動(dòng)現(xiàn)象能否發(fā)生的重要因素之一[1,4]。近年來,為降低能耗提高產(chǎn)品質(zhì)量的需要,各種干燥農(nóng)產(chǎn)品的改進(jìn)型的噴動(dòng)床被開發(fā)應(yīng)用,如:各種型號的帶導(dǎo)向管的噴動(dòng)床(導(dǎo)向管噴動(dòng)床[5]、多用途導(dǎo)向管式噴動(dòng)床[6]、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向管噴動(dòng)床和支管式旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向管新型噴動(dòng)床[7]、多孔導(dǎo)向管噴動(dòng)床、單孔導(dǎo)向管噴動(dòng)床[8]等)、帶吸盤的三角形噴動(dòng)床[9]、拋物面噴動(dòng)床[10]、新型紅外噴動(dòng)床[11]、螺旋螺桿改性機(jī)械噴動(dòng)床[12]等。
1-噴泉區(qū);2-環(huán)隙區(qū);3-噴射區(qū);4-底部倒錐;5-氣體噴嘴圖1 噴動(dòng)床基本結(jié)構(gòu)與工作原理示意圖Fig.1 Basic structure and working principle of spouted bed
氣體由柱錐形的噴動(dòng)床(內(nèi)有物料顆粒,粒徑一般大于1 mm)底部中心的氣體噴嘴垂直向上射入,氣體流速逐漸增加持續(xù)向上吹起物料顆粒,當(dāng)氣體噴射速率足夠高時(shí)將夾帶物料顆粒穿透顆粒床層,在顆粒床層內(nèi)形成一個(gè)迅速穿過床層中心向上運(yùn)動(dòng)的噴射區(qū)。物料顆粒穿過床層后達(dá)到一定高度時(shí),隨著氣體速度的迅速降低,物料顆粒由于重力作用而像噴泉一樣向周圍降落到床層表面形成噴泉區(qū)(Fountain)。物料顆粒環(huán)繞噴泉區(qū)周圍緩慢向下運(yùn)動(dòng)的顆粒床層稱為環(huán)隙區(qū)(Annulus)。物料顆粒沿環(huán)隙區(qū)緩慢向下移動(dòng)至床層下部后又滲入噴射區(qū)被重新夾帶吹起,從而使物料顆粒在噴動(dòng)床內(nèi)形成了有一定規(guī)律的周而復(fù)始的內(nèi)循環(huán)。錐形底座加強(qiáng)了顆粒運(yùn)動(dòng)的再循環(huán),并防止?jié)撛诘耐蛩绤^(qū)[1,7]。物料在噴動(dòng)區(qū)是垂直向上運(yùn)動(dòng),在環(huán)隙區(qū)內(nèi)既有垂直向下運(yùn)動(dòng),又有向著噴射區(qū)的徑向運(yùn)動(dòng)[13]。
噴動(dòng)現(xiàn)象能否發(fā)生與噴動(dòng)床的結(jié)構(gòu)、噴動(dòng)氣入口噴嘴直徑與噴動(dòng)床柱體直徑之比、干燥物料的特性(體積、密度)以及使用的流體參數(shù)(風(fēng)速)等有關(guān)[1,4]。
3.1.1 噴動(dòng)床干燥小麥、稻谷及玉米等
由表1可見,現(xiàn)有文獻(xiàn)在干燥動(dòng)力學(xué)、品質(zhì)、能耗等方面對噴動(dòng)床干燥谷物開展了研究。噴動(dòng)床干燥農(nóng)產(chǎn)品的干燥速率與進(jìn)氣溫度、空氣流量成正比,與床層高度及顆粒直徑大小成反比。噴動(dòng)床干燥比較研究顯示其平均比能耗較低,平均干燥效率較高[19]。通過適當(dāng)?shù)睦碚撃P蛯妱?dòng)床干燥農(nóng)產(chǎn)品傳熱傳質(zhì)的特性進(jìn)行研究,建立合適的數(shù)學(xué)模型和運(yùn)用相應(yīng)的軟件[14,17-18,22-25]成為有效研究方法?,F(xiàn)有研究建立的模型的通用性受限于農(nóng)產(chǎn)品的種類及復(fù)雜性,對不同物料的實(shí)際干燥過程的預(yù)測效果需更進(jìn)一步深入研究,建立準(zhǔn)確的數(shù)學(xué)模型有助于我們選擇更好的噴動(dòng)床干燥方式。
表1 噴動(dòng)床在小麥、稻谷及玉米等干燥中的應(yīng)用Table 1 Application of spouted bed in drying of wheat, rice and corn
3.1.2 噴動(dòng)床干燥果實(shí)
表2中,噴動(dòng)床干燥前對蘋果[切成邊長約(5.0±0.3) mm的立方體][26]進(jìn)行不同方法的預(yù)處理(超聲波和微波),是提高干果質(zhì)量和縮短干燥時(shí)間的有效途徑。鑒于產(chǎn)品的特點(diǎn),用于干燥液體食品和糊狀物,噴動(dòng)床干燥器被認(rèn)為是噴霧干燥器和流化床的替代品,所獲得的產(chǎn)品具有相似的質(zhì)量,成本顯著降低。干燥液體食品和糊狀物時(shí),常需添加輔料(如麥芽糊精、酪蛋白、棕櫚油等)和惰性粒子[28-30,32-33],干燥受惰性顆粒的物理特性和漿料進(jìn)料方式的影響。與噴動(dòng)床中的霧化進(jìn)料相比,糊狀物的滴加在工藝性能和產(chǎn)品質(zhì)量方面顯示出更好的結(jié)果。以大豆為輔料[35],可以保持流體動(dòng)力學(xué)的穩(wěn)定性和最終產(chǎn)品的特性。
表2 噴動(dòng)床在果實(shí)干燥中的應(yīng)用Table 2 Application of spouted bed in fruit drying
此外,潘汀用噴動(dòng)床干燥菌糠提高效率。干燥過程包括預(yù)熱、恒速、降速,總干燥時(shí)間約24 min;氣體入口溫度為120 ℃,床層高度為420 mm左右,操作氣速為最小噴動(dòng)速度的3倍左右,是噴動(dòng)床干燥菌糠的適宜條件[36]。MACIEL等研究了噴動(dòng)床技術(shù)在脫脂米糠與牛血混合的顆粒濃縮過程應(yīng)用的可行性。在噴動(dòng)床上對顆粒進(jìn)行蛋白質(zhì)富集,得到蛋白質(zhì)的成品[37]。用噴動(dòng)床替代固定床干燥綠麥芽。干燥時(shí)間由固定床干燥18~20 h縮短到噴動(dòng)干燥8 h。節(jié)約能耗約30%,能耗約5 700 kJ/kg水。麥芽含水率、產(chǎn)品色度、浸出率、糖化時(shí)間、粗細(xì)粉差均達(dá)到優(yōu)等淺色麥芽的指標(biāo)[38]。
3.2.1 導(dǎo)向管噴動(dòng)床干燥
以小麥為干燥試驗(yàn)物料,設(shè)計(jì)了導(dǎo)向管噴動(dòng)床,得到各參數(shù)最佳取值范圍為:試驗(yàn)臺筒體直徑與導(dǎo)管直徑之比Dc/Dd=5~6;導(dǎo)管與錐底間隙H1= 100~120 mm;導(dǎo)管直徑與噴口直徑之比Dd/Dp= 1.2~1.5。導(dǎo)向管噴動(dòng)床的噴動(dòng)壓力降峰值(pm)和最小噴動(dòng)速度(vmin)對料層厚度的變化不敏感。研究得出,干燥速率隨風(fēng)溫增加提高,單位熱耗隨風(fēng)溫增大降低;干燥速率和單位熱耗受料層厚度影響不大,說明在保證糧食品質(zhì)前提下,干燥效率可選擇合適的料層厚度和高溫得到提高[5]。在自制的導(dǎo)向管噴動(dòng)床干燥機(jī)上,進(jìn)行濕小麥噴動(dòng)干燥試驗(yàn),得到了優(yōu)化工藝參數(shù)(濕麥裝量3.8 kg,空氣溫度75 ℃,空氣流量40 m3/h)。優(yōu)化單位除水能耗為5 588 kJ/kg水。熱空氣溫度對能耗指標(biāo)有顯著影響[13]。
對小麥等進(jìn)行干燥試驗(yàn),得出導(dǎo)向管噴動(dòng)床的壓力降和風(fēng)量幾乎不受料層厚度影響;風(fēng)量比最小噴動(dòng)風(fēng)量稍高即可,風(fēng)溫?fù)?jù)料厚決定,料厚較大時(shí)用較高風(fēng)溫,試驗(yàn)最佳工況為物料厚度 56 cm、初水分 27%、熱風(fēng)溫度120 ℃;高水分物料,采用兩級處理,前處理用高溫快速干燥方式(初水分為27%的小麥可烘干到18%~19%),冷卻后,再以較低溫度后處理到安全水分;加料和開風(fēng)機(jī)同時(shí)進(jìn)行,可使噴動(dòng)床壓力降峰值下降10%~20%,但對正常噴動(dòng)壓力降和最小噴動(dòng)壓力降無影響[6]。
3.2.2 支管式旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向管噴動(dòng)床干燥
孫琳潔干燥大麥采用支管式旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向管新型噴動(dòng)床(見圖2)。研究發(fā)現(xiàn),對干燥速率而言,風(fēng)溫有顯著性影響,風(fēng)量和開孔率有一定影響,導(dǎo)噴距影響不顯著;對糧溫,風(fēng)溫和導(dǎo)噴距有顯著性影響,風(fēng)量和開孔率有一定影響。變風(fēng)溫和緩蘇干燥工藝試驗(yàn)表明,高低溫組合干燥和緩蘇干燥工藝下大麥的溫度比恒溫干燥法低,干燥的大麥品質(zhì)更好得到保證[7]。用支管式旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向管新型噴動(dòng)床干燥油菜籽因素風(fēng)溫和導(dǎo)噴距在試驗(yàn)范圍內(nèi)對能耗的影響高度顯著。干燥能耗由于支管的添加而降低,柱錐形噴動(dòng)床中引入支管進(jìn)行放大試驗(yàn)研究可以選擇[39]。
1-風(fēng)機(jī);2-畢托管;3-加熱器;4-溫控儀;5-帶支管的導(dǎo)向管;6-床體;7-旋轉(zhuǎn)臂;8-撥指;9-電機(jī)及減速器;10-干球及濕球溫度計(jì);11-溫度計(jì);12-溫度計(jì);13-噴嘴;14-測壓口;15-放料口圖2 支管式旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向管噴動(dòng)床干燥流程圖Fig.2 Drying flow chart of spouted bed with branch pipe rotary guide pipe
3.2.3 旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向管噴動(dòng)床干燥
對油菜籽干燥試驗(yàn),選擇旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向管噴動(dòng)床進(jìn)行,單位除水能耗為指標(biāo),因素選取了裝料量、導(dǎo)噴距、風(fēng)量和風(fēng)溫等。得出優(yōu)化參數(shù):標(biāo)態(tài)風(fēng)量58 m3/h、風(fēng)溫80 ℃、裝料量20 kg。單位除水能耗為3 941.4 kJ/kg水,對單位除水能耗只有風(fēng)量影響顯著[40]。張鵬程用新型旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向管噴動(dòng)床(圖3)對所研究的物料油菜籽進(jìn)行了干燥試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)4個(gè)因素(導(dǎo)噴距、加料量、風(fēng)量和風(fēng)溫)對試驗(yàn)物料油菜籽的溫度和干燥速率影響顯著[39]。
1-風(fēng)機(jī);2-畢托管;3-加熱器;4-測壓口;5-導(dǎo)向管;6-噴動(dòng)床;7-旋轉(zhuǎn)臂;8-撥指;9-電機(jī)及減速器;10-放料口;11-測溫口;12、13-閥門圖3 旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向管噴動(dòng)床干燥機(jī)示意圖Fig.3 Schematic diagram of spouted bed dryer with rotating guide tube
3.2.4 螺旋螺桿改性機(jī)械噴動(dòng)床干燥
BRITO等研究了螺旋螺桿改性機(jī)械噴動(dòng)床(modified mechanically spouted bed,MMSB)(圖4)在氧化鋁和脫脂乳干燥過程中的性能。設(shè)備中固相的循環(huán)運(yùn)動(dòng)由螺桿推動(dòng),空氣垂直供給,遵循傳統(tǒng)噴動(dòng)床設(shè)計(jì)。分析了MMSB的能量特性。結(jié)果表明,由于螺旋螺桿的存在,MMSB在低于最小噴動(dòng)速度的氣流速度下提供了一個(gè)穩(wěn)定的干燥過程,獲得了較高能效[12]。其他相關(guān)研究見表3。
表3 改進(jìn)型噴動(dòng)床在農(nóng)產(chǎn)品干燥中的應(yīng)用Table 3 Application of improved spouted bed in drying of agricultural products
1-風(fēng)機(jī);2-旁路系統(tǒng);3-文丘里流量計(jì);4-加熱器;5-溫度控制器;6-數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和微機(jī);7-干燥室;8-蠕動(dòng)泵;9-物料貯存器;10-螺旋馬達(dá);11-壓力傳感器;12-氣旋;13-樣品收集器圖4 用于干燥實(shí)驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)裝置部件Fig.4 Components of the experimental unit used for the drying experiments
各種改進(jìn)型噴動(dòng)床干燥試驗(yàn)研究顯示出不同的改善效果,如對噴動(dòng)床引入導(dǎo)向管,噴動(dòng)床層的高度可通過適當(dāng)延長導(dǎo)向管的長度而增加,生產(chǎn)能力提升。加導(dǎo)向管時(shí)熱耗小,對物料循環(huán)和傳熱傳質(zhì)有益。對間歇干燥[8]進(jìn)行了試驗(yàn)研究。間歇干燥在不增加干燥設(shè)備投資成本的前提下能提高能源利用率和產(chǎn)品質(zhì)量。
依據(jù)物料的特性和干燥要求,選擇兩種及以上的干燥方法(熱風(fēng)、噴動(dòng)、微波、真空、冷凍、紅外等)分階段進(jìn)行聯(lián)合干燥是一項(xiàng)很有潛力的新技術(shù),它的理論的建立、完善和應(yīng)用將向著更深更廣的方向發(fā)展?,F(xiàn)有文獻(xiàn)已進(jìn)行許多研究工作,不同程度實(shí)現(xiàn)了提高能源效率和產(chǎn)品質(zhì)量的預(yù)期。
3.3.1 噴動(dòng)床微波聯(lián)合干燥
利用常壓脈沖噴動(dòng)床——低頻微波干燥(pulse spouted bed low frequency microwave drying, PSBLMD)進(jìn)行調(diào)理高麗菜能耗、均勻度及品質(zhì)研究。結(jié)果表明,調(diào)理高麗菜(加糖質(zhì)量分?jǐn)?shù)為15%)抗壞血酸質(zhì)量濃度(4.96 mg/hg)、葉綠素質(zhì)量濃度(3.48 mg/hg)及復(fù)水比(26.22)均高于熱風(fēng)干燥方式高麗菜相應(yīng)值,樣品的水分、色差及收縮率均勻度均達(dá)到90%以上;熱風(fēng)干燥產(chǎn)品存在的粘結(jié)問題可有效解決,高麗菜品質(zhì)得到提升,能耗降低了40%以上,干燥周期縮短了50%以上。低頻微波漂燙聯(lián)合低頻微波脈沖噴動(dòng)干燥能夠?qū)崿F(xiàn)高糖調(diào)理高麗菜高效節(jié)能均勻干燥,但是在高溫高濕空氣能量回收及智能化檢測與控制方面需要進(jìn)一步研究[45]。
研究表明,脈沖噴動(dòng)微波真空干燥萵苣片產(chǎn)品比傳統(tǒng)旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤微波真空干燥產(chǎn)品更均勻。脈沖噴動(dòng)方式也導(dǎo)致干萵苣塊變色低、復(fù)水能力強(qiáng),復(fù)水后硬度高。干燥產(chǎn)品所需的總干燥時(shí)間約為60 min,比傳統(tǒng)旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤微波干燥產(chǎn)品減少50%[46]。研究發(fā)現(xiàn),比較穩(wěn)定噴動(dòng)床模式下的萵苣片微波凍干品,脈沖噴動(dòng)模式下的萵苣片微波凍干品干燥更均勻[47]。FENG等研究得出,用四段微波輔助噴動(dòng)床干燥(microwave-assisted spouted bed drying, MWSB)萵苣塊的干燥工藝相較于其他真空冷凍、真空微波、熱風(fēng)、空氣噴動(dòng)床等干燥工藝,產(chǎn)品干燥均勻。MWSB干燥樣品的復(fù)水率、葉綠素含量、顏色、感官評價(jià)均優(yōu)于熱風(fēng)、熱風(fēng)噴動(dòng)床及真空微波干燥。在復(fù)水率和葉綠素含量相近的情況下,MWSB的干燥時(shí)間明顯短于真空冷凍干燥[48]。其他相關(guān)研究見表4。
表4 噴動(dòng)床微波聯(lián)合干燥在農(nóng)產(chǎn)品中的應(yīng)用Table 4 Application of spouted bed microwave combined drying in agricultural products
表4中,蘋果切成9 mm×12 mm×12 mm長方體[51]、邊長約(5.0±0.5) mm立方體[52],紫薯塊大小為10 mm×10 mm×10 mm的立方體[54-56],馬鈴薯塊大小為邊長10~12 mm的立方體[57-59]?,F(xiàn)有文獻(xiàn)聯(lián)合干燥技術(shù)解決干燥產(chǎn)品質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢顯現(xiàn)。物料在噴動(dòng)床干燥前燙漂預(yù)處理是獲得花青素含量高、色澤好的產(chǎn)品的有效方法。微波干燥比傳統(tǒng)熱風(fēng)干燥更快、能效更高,但由于微波場在空間分布的隨機(jī)性,導(dǎo)致微波干燥的不均勻性,如使用不當(dāng)會出現(xiàn)部分物料發(fā)生焦化,引起產(chǎn)品品質(zhì)下降。微波與噴動(dòng)床干燥方式的組合,在水果、蔬菜、紫薯和馬鈴薯等干燥中的應(yīng)用顯示是一種很有前途的食品脫水方法。
3.3.2 紅外噴動(dòng)床干燥
段續(xù)等在新型紅外噴動(dòng)床上進(jìn)行山藥粉干燥,獲得較優(yōu)工藝參數(shù),更好保留了山藥粉營養(yǎng)成分,產(chǎn)品溶解性好[11]。切塊的懷山藥用新型紅外噴動(dòng)床干燥,得出較優(yōu)工藝為溫度40~90 ℃,輻射強(qiáng)度0.4~0.8 W/cm2,入氣流速3~8 m/s,時(shí)間80~150 min[60]。研究玫瑰花瓣的干燥特性和品質(zhì)變化用新型紅外噴動(dòng)床干燥。結(jié)果表明,干燥過程主要為升速干燥和降速干燥;模型與試驗(yàn)擬合較好;出風(fēng)溫度和風(fēng)速的增加可以減少干燥時(shí)間和大幅提升干燥速率;復(fù)水比、總黃酮含量和總酚含量均受出風(fēng)溫度和風(fēng)速顯著影響;風(fēng)速對色澤和微觀結(jié)構(gòu)有顯著影響[61]。將紅外和噴動(dòng)床結(jié)合,解決了常規(guī)噴動(dòng)床干燥熱損失大的問題,同時(shí)由于噴動(dòng)增加了紅外加熱的均勻性。既可提高干燥速率和傳熱傳質(zhì),又可保證干燥產(chǎn)品質(zhì)量。
綜上所述,由于噴動(dòng)床所干燥的農(nóng)產(chǎn)品的種類及其結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,應(yīng)針對某種物料的特性和干燥要求,圍繞降低能耗和提高產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)計(jì)干燥方案。小麥、豆類等顆粒物料,要考慮初始含水量、體積、密度及噴動(dòng)床入口風(fēng)速、溫度、床層高度等因素;蘋果、萵苣、紫薯、馬鈴薯等還需切成塊進(jìn)行干燥;脫脂乳、果漿、香蕉粉、橙汁等干燥時(shí)常用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯顆?;蛴貌Aе榈茸鳛槎栊粤W?,以改善顆粒物料的流動(dòng)性;在益生菌橙汁干燥中還要考慮微生物存活率,而種子干燥則要關(guān)注發(fā)芽率問題等。
噴動(dòng)床干燥技術(shù)的主要優(yōu)點(diǎn):設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單緊湊、易操作、制造成本低;快速有效,均勻性好;可以造粒、去皮、去殼及干燥粒狀、糊狀、漿狀、濕含量較大及熱敏性的物料;高傳熱傳質(zhì)速率,物料床層內(nèi)的再循環(huán)使微粒與熱空氣有規(guī)律的間歇接觸可提高能源效率和產(chǎn)品質(zhì)量;調(diào)整參數(shù)和幾何形狀可控制物料在床層內(nèi)再循環(huán)速度和停留時(shí)間等。主要缺點(diǎn):出風(fēng)溫度較高,風(fēng)量大,導(dǎo)致熱損失大;操作物料有磨損。對噴動(dòng)床干燥技術(shù)在農(nóng)產(chǎn)品中的應(yīng)用研究建議:聯(lián)合熱泵除濕余熱回收;在不增加干燥設(shè)備投資成本的前提下,應(yīng)用間歇干燥提高能源利用率和產(chǎn)品質(zhì)量;結(jié)構(gòu)優(yōu)化;數(shù)值模擬;提高均勻性;開發(fā)既環(huán)保、節(jié)能、高效,又能保證產(chǎn)品質(zhì)量和安全的干燥工藝及設(shè)備等。
噴動(dòng)床技術(shù)在農(nóng)產(chǎn)品干燥中的應(yīng)用已進(jìn)行了一些卓有成效的研究工作。對噴動(dòng)床干燥的不同農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行了綜述、比較和探討。由于以往研究的農(nóng)產(chǎn)品材料的復(fù)雜性及干燥條件等有很大的不同,因此,尚無法進(jìn)行準(zhǔn)確全面的比較,有待后續(xù)積累。本文認(rèn)為噴動(dòng)床干燥是提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低單位質(zhì)量脫濕能耗的有效方法。幾種干燥方法分階段聯(lián)合干燥已成為趨勢。產(chǎn)品質(zhì)量和安全受到了極大的重視,在為特定農(nóng)產(chǎn)品選擇各種干燥技術(shù)時(shí),這些因素是重點(diǎn)考慮的參數(shù)。提高針對某種物料的物料特性和干燥要求是需要關(guān)注的方向,環(huán)保、節(jié)能、高效是干燥工藝及設(shè)備的未來發(fā)展方向,人工智能的開發(fā)將助推噴動(dòng)床干燥技術(shù)在我國農(nóng)產(chǎn)品加工中的應(yīng)用研究并向縱深發(fā)展。隨著對噴動(dòng)床干燥農(nóng)產(chǎn)品研究的深入,技術(shù)將更加成熟,應(yīng)用范圍會更為廣泛。