谷物加工技术
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谷物加工中的谷物种植与谷物生产技术谷物加工是指将谷物作物进行物理和化学处理的工艺过程,以生产出各种谷物产品谷物种植与谷物生产技术是谷物加工的基础,关系到谷物产品的产量、质量和营养价值本文将详细介绍谷物加工中的谷物种植与谷物生产技术一、谷物种植技术1.选种与播种:选择适合当地气候、土壤和市场需求的高产、优质、抗病、抗逆性强的谷物品种根据当地气候条件和土壤肥力,确定合适的播种时间和播种量2.土壤管理:合理施肥、灌溉和排水,保持土壤肥力和结构,创造适宜的土壤环境3.病虫害防治:采用综合防治措施,减少病虫害对谷物作物的影响4.田间管理:定期进行田间调查,及时除草、松土、灌溉和施肥,确保谷物作物的正常生长5.收获与储藏:在适宜的成熟期进行收获,采用合适的收获工具和方法,减少损失收获后的谷物要及时晾晒、除杂和储藏,保持谷物的质量和安全二、谷物生产技术1.谷物脱粒与清选:采用谷物脱粒机将谷物作物从穗部脱离,并利用清选设备去除杂质,得到纯净的谷物2.谷物加工设备:根据谷物的种类和需求,采用适当的加工设备,如磨粉机、碾米机、磨谷机等,将谷物加工成不同规格和用途的产品3.谷物加工工艺:根据谷物的特性和产品质量要求,采用合适的加工工艺,如磨粉工艺、碾米工艺、制粉工艺等4.谷物产品质量控制:通过对谷物产品的感观、物理、化学和微生物指标进行检测,确保产品质量符合国家标准和市场需求5.谷物副产品利用:将谷物加工过程中产生的副产品进行综合利用,如谷壳、米糠、麸皮等,开发成饲料、肥料、食品添加剂等产品三、发展趋势与展望1.绿色生产:随着消费者对健康和环保意识的提高,绿色谷物生产将成为发展趋势采用有机农业、生态农业等技术,减少化肥、农药的使用,生产出安全、健康的谷物产品2.智能化技术:利用物联网、大数据、等技术,实现谷物种植和生产的智能化管理,提高产量和质量3.产业升级:谷物加工产业将向高技术、深加工、多元化方向发展,开发出更多具有附加值的谷物产品4.国际合作:加强国际合作,引进国外先进的谷物种植和加工技术,提高我国谷物产品的国际竞争力谷物加工中的谷物种植与谷物生产技术是保证谷物产品质量的基础通过不断研究和创新,提高谷物种植和生产技术水平,对促进我国谷物产业的发展具有重要意义谷物加工是指对谷物作物进行物理和化学处理的工艺过程,以生产出各种谷物产品谷物种植与谷物生产技术是谷物加工的前提,直接影响到谷物产品的产量、质量和营养价值本文将详细介绍谷物加工中的谷物种植与谷物生产技术一、谷物种植技术1.品种选择与种子处理:挑选适合当地气候、土壤和市场需求的高产、优质、抗病、抗逆性强的谷物品种在播种前,对种子进行处理,如消毒、浸种、催芽等,以提高种子发芽率和增强植株生长力2.土壤准备与施肥:根据土壤的肥力和结构,进行深翻、松土、改良等操作,创造适宜的土壤环境合理施用有机肥、化肥和微生物肥料,提供作物生长所需的养分3.病虫害防治:采用生物防治、物理防治和化学防治等综合措施,减少病虫害对谷物作物的影响利用天敌、病原菌、诱杀剂等方法,控制病虫害的发生和传播4.田间管理:根据谷物作物的生长特点和需求,进行合理的灌溉、排水、除草、松土等田间管理措施,确保作物的正常生长和发育5.收获与晾晒:在谷物作物成熟后,选择适宜的收获时间,采用合适的收获工具和方法,减少损失收获后的谷物要及时晾晒、除杂,保持谷物的质量和安全二、谷物生产技术1.谷物脱粒与清选:利用谷物脱粒机将谷物作物从穗部脱离,并采用清选设备去除杂质,得到纯净的谷物2.谷物加工设备:根据谷物的种类和需求,选择适当的加工设备,如磨粉机、碾米机、磨谷机等,将谷物加工成不同规格和用途的产品3.谷物加工工艺:根据谷物的特性和产品质量要求,采用合适的加工工艺,如磨粉工艺、碾米工艺、制粉工艺等4.谷物产品质量控制:通过检测谷物产品的感观、物理、化学和微生物指标,确保产品质量符合国家标准和市场需求5.谷物副产品利用:将谷物加工过程中产生的副产品进行综合利用,如谷壳、米糠、麸皮等,开发成饲料、肥料、食品添加剂等产品三、发展趋势与展望1.可持续发展:随着资源紧缺和环境问题日益突出,谷物种植与加工将更加注重可持续发展,采用节水、节能、环保的技术和工艺2.精准农业:利用遥感、地理信息系统、物联网等技术,实现谷物种植与加工的精准管理,提高产量和质量3.功能食品开发:随着人们对健康意识的提高,谷物加工产业将开发出更多具有特定功能和保健作用的食品,如富硒、富碘、低糖等谷物产品4.技术创新与研发:谷物加工产业将继续加大技术创新和研发力度,引进先进设备和技术,提高生产效率和产品质量谷物加工中的谷物种植与谷物生产技术是确保谷物产品质量的关键通过不断优化和创新谷物种植与加工技术,我国谷物产业将实现可持续发展,满足人民群众对优质谷物产品的需求应用场合1.农业研究与发展:农业生产机构、科研机构和农业大学等,用于研究和推广先进的谷物种植与加工技术2.粮食与农产品加工企业:面粉厂、米厂、食品加工企业等,用于指导谷物原料的采购、加工工艺的优化和产品质量的控制3.农业技术推广与培训:政府部门、农业技术推广站、农村合作组织等,用于向农民传授谷物种植与加工的技术知识,提高农民的生产技术水平4.食品安全与质量监督部门:用于指导和监督谷物产品的生产、加工和销售,确保食品安全和质量5.国际贸易与市场分析:用于分析和预测国际谷物市场趋势,指导出口企业的产品开发和市场策略注意事项1.品种选择与种子处理:选择适合当地气候和土壤条件的谷物品种,并确保种子质量不要使用过期或低质量的种子2.土壤管理与施肥:根据土壤测试结果,合理施肥,避免过量使用化肥导致土壤和环境污染3.病虫害防治:合理使用农药,避免过量使用造成环境污染和农药残留优先考虑生物防治和物理防治方法4.田间管理:根据谷物作物的生长需求进行灌溉、排水和除草等管理,避免资源浪费和环境破坏5.收获与储藏:在适宜的成熟期进行收获,及时晾晒和储藏谷物,防止霉变和虫害6.加工设备与工艺:选择合适的谷物加工设备,并根据谷物特性采用适当的加工工艺,确保产品质量和营养价值7.产品质量控制:定期对谷物产品进行质量检测,确保产品符合国家标准和市场需求8.副产品综合利用:充分开发和利用谷物加工过程中的副产品,减少资源浪费,提高企业的经济效益9.可持续发展与环境保护:在种植与加工过程中,注重资源的合理利用和环境保护,采用节水、节能、环保的技术和工艺10.技术创新与研发:持续关注和引进先进的谷物种植与加工技术,加强自主研发和创新能力,提高生产效率和产品质量通过以上应用场合和注意事项,可以更好地应用谷物加工中的谷物种植与谷物生产技术,促进谷物产业的发展,提高谷物产品的产量和质量,满足人民群众对优质谷物产品的需求同时,也要注重可持续发展,保护环境,为未来的农业生产和人类健康做出贡献。
稻谷加工筛选目
稻谷的加工和筛选过程一般包括以下几个步骤:
1.清洁和去杂:稻谷在加工之前需要进行清洁,去除掉杂质
如石头、尘土、树枝等。
这一步可以通过使用脱糠机、风选机等设备进行操作,将杂质从稻谷中分离出来。
2.破碎和脱壳:接下来,稻谷可以通过破碎和脱壳的过程去
除稻壳。
这可以通过使用碾米机、脱壳机等设备来实现。
碾米机会将稻谷进行压碎,将稻壳分离出去。
随后,稻米和稻壳可以通过分离器等设备将二者分开。
3.精选和筛分:在破碎和脱壳之后,得到的稻米可能会混有
不同质量、大小的米粒。
为了获得统一的品质和尺寸,可以使用精选和筛分设备进行处理。
精选机会根据颜色和形状的差异将稻米分装到不同的管道中。
筛分机可以筛选出不同大小的米粒。
4.磨米和抛光:对于要加工成白米的稻谷,通常需要进行磨
米和抛光的处理。
磨米机会将稻米表面的糠层去除,得到白米。
抛光机可以对白米进行光亮处理,使其表面更加光滑。
5.分级和包装:最后,在加工完成后,稻米可以根据质量、
尺寸、等级等进行分级,将不同等级的稻米分开。
然后,将稻米进行包装,采取适当的容器和包装材料,以确保其保存和运输的质量。
需要注意的是,每个加工和筛选过程都可能需要不同的设备和步骤,具体的操作方式可能因地区、工艺和设备而有所不同。
此外,稻谷加工和筛选的目的可以根据需求有所不同,也可以根据不同类型的稻谷进行特定的加工和处理。
谷物加工行业技术创新与应用随着科技的不断进步,谷物加工行业也在不断创新与发展中。
本文将探讨当前谷物加工行业的技术创新与应用。
谷物加工技术的发展谷物加工技术的发展可以追溯到史前时代,当时的人们开始将谷物磨成面粉,制作成各种食品。
然而,随着科技的进步,谷物加工技术也在不断改进与发展。
自动化和智能化近年来,自动化和智能化技术在谷物加工行业中得到了广泛应用。
通过使用自动化设备和智能化控制系统,可以大大提高生产效率和产品质量。
例如,使用自动化磨粉机可以实现连续生产,减少了人工干预,提高了生产效率。
谷物加工机械的创新谷物加工机械的创新也在不断推动行业的发展。
例如,使用高速磨粉机可以将谷物磨成更细的面粉,提高了食品的质量。
此外,新型磨粉机还可以实现不同粒度的调整,满足不同用户的需求。
谷物加工过程中的环保技术谷物加工过程中的环保技术也越来越受到重视。
例如,使用无尘生产工艺可以减少粉尘的产生,保护工人的健康。
此外,废水处理和回收系统也可以减少对环境的影响。
谷物加工技术的应用范围非常广泛,包括食品制造、饲料生产、酿酒等。
食品制造在食品制造领域,谷物加工技术可以用于生产各种食品,如面包、面条、饼干等。
通过精确控制加工过程中的温度、湿度和时间,可以制作出口感更好、营养价值更高的食品。
饲料生产在饲料生产领域,谷物加工技术可以用于生产各种饲料,如猪饲料、鸡饲料等。
通过加工技术,可以提高饲料的消化吸收率,提高养殖效果。
在酿酒领域,谷物加工技术可以用于生产各种酒类,如白酒、啤酒等。
通过加工技术,可以提取谷物中的有效成分,制作出口感更好、品质更高的酒类。
谷物加工行业的技术创新与发展在不断提高生产效率和产品质量的同时,也在关注环保和健康问题。
未来,随着科技的不断进步,谷物加工行业将继续创新发展,为人类提供更好的食品和生活质量。
谷物加工技术的新趋势在探讨了谷物加工技术的发展和应用之后,我们接下来要关注的是该领域的新趋势。
谷物深加工技术是指将谷物进行更深层次的处理,以提取更多有价值的成分。
谷物种植过程中的农产品贮藏与加工技术谷物种植过程中是农产品生产的重要环节之一。
在谷物收获后,农民需要进行农产品的贮藏和加工,以确保产品的品质和延长其保质期。
本文将讨论谷物种植过程中的农产品贮藏与加工技术,并探讨其对农业生产和食品供应链的影响。
一、农产品贮藏技术1. 防止霉变谷物在贮存过程中容易受到霉变的影响,因此需要采取一系列措施来防止霉变的发生。
首先,农民需要确保谷物的收获干燥,以降低谷物含水量,减少霉菌生长的条件。
其次,贮存过程中需要保持通风良好,以排除谷物中的湿气和二氧化碳,从而降低霉菌繁殖的潜在风险。
此外,农民还可以使用一些特殊的防霉剂,如石灰粉、蒸汽等,来控制霉菌的生长。
2. 控制害虫害虫是农产品贮藏过程中的常见问题之一。
为了减少害虫对谷物的侵害,农民可以采取一系列措施。
首先,定期检查贮存设施,及时清除存在的害虫。
其次,可对谷物进行冷却处理,以消灭害虫的卵和幼虫。
此外,可以使用一些无毒的天然防虫剂,如柠檬酸和辣椒粉,来防止害虫的滋生。
3. 保持温度和湿度谷物贮藏过程中,适当的温度和湿度是确保农产品质量的关键因素。
谷物应该存放在干燥、通风且温度适宜的环境中,以减少霉菌和害虫的滋生。
此外,农民还可以使用一些湿度控制剂,如硅藻土、活性炭等,来调节谷物存放环境中的湿度,以延长产品的保质期。
二、农产品加工技术1. 碾磨加工谷物碾磨是将谷物粉碎成面粉的过程。
在碾磨加工过程中,农民可以使用不同类型的磨粉机来得到不同粒度的面粉。
如今,市场上有各种先进的碾磨设备可供选择,农民可以根据自己的需要选择适合的设备进行加工。
2. 烘干处理将谷物进行适当的烘干处理,可以有效地降低谷物中的水分含量,提高谷物的质量和保质期。
农民可以使用太阳能烘干机、燃气烘干机等设备,对谷物进行高温烘干处理。
3. 储存加工农产品在贮存过程中,有时还需要进行一些加工处理,以延长产品的保质期和提高附加值。
例如,将谷物加工成谷物制品,如谷物饼干、谷物粥等。
谷物副产品加工与循环经济发展谷物作为人类饮食的基础,不仅在食品工业中占据核心地位,同时在其加工过程中也产生了大量的副产品。
这些副产品曾一度被视为废弃物,但随着循环经济理念的深入人心,如何高效利用这些资源成为了一个重要的研究课题。
本文将探讨谷物副产品的加工及其在循环经济发展中的角色。
谷物副产品的定义与分类在谷物加工过程中,如磨面、制粉、酿造等,会产生一系列的副产品,包括但不限于糠、麸皮、米糠、胚芽、蛋白粉等。
这些副产品富含纤维、蛋白质、油脂等营养成分,具有很高的再利用价值。
谷物副产品的加工技术谷物副产品的加工技术包括物理方法、化学方法和生物技术等。
物理方法如干燥、粉碎、筛选等,主要用于改变副产品的物理状态,提高其存储稳定性;化学方法如酶处理、酸碱处理等,用于分解副产品中的复杂成分,提取有用物质;生物技术如发酵、酶解等,则侧重于利用微生物或酶的作用,提升副产品的营养价值和附加值。
循环经济的发展背景循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心的经济增长模式,与传统的线性经济模式形成鲜明对比。
在循环经济模式下,产品、零部件、材料在生命周期结束时不是被废弃,而是作为再生资源的原料被重新进入生产循环。
谷物副产品在循环经济中的价值谷物副产品在循环经济中的价值体现在其可以作为再生资源,被再次利用于饲料、食品、化工等多个领域。
例如,麸皮可以作为动物饲料,米糠可用于生产食用油或作为生物燃料的原料,蛋白粉可作为食品添加剂或宠物食品的成分等。
谷物副产品的加工与再利用是实现循环经济发展的重要环节。
通过高效的加工技术,不仅可以减少资源浪费,还可以创造额外的经济价值。
未来,应进一步研究和推广谷物副产品的深加工技术,以促进循环经济的健康发展。
以上内容为左右。
接下来的部分将详细介绍谷物副产品加工的具体技术、循环经济在谷物副产品加工中的应用案例,以及这一领域面临的挑战和发展趋势。
谷物副产品的深加工技术在谷物副产品的深加工领域,多种技术被广泛应用。
谷物早餐食品生产工艺1. 简介谷物早餐食品是一种富含谷物成分的早餐选择,其生产工艺经过多个步骤来制备出最终产品。
本文将介绍谷物早餐食品的生产工艺,并详细描述每个步骤的操作和注意事项。
2. 原料准备谷物早餐食品的主要原料包括谷物(如小麦、燕麦、大米等)、糖、盐、脱脂乳粉、食用油等。
在开始生产之前,需要将原料准备齐全,并进行初步的处理。
•谷物:将谷物进行清洗、筛选,并去除杂质和不良颗粒。
•糖和盐:根据配方要求进行称量,确保准确的比例。
•脱脂乳粉:将脱脂乳粉与适量的水混合,搅拌均匀。
•食用油:根据生产需求,选择适当的食用油,进行提前预热。
3. 制浆制浆是谷物早餐食品生产的第一步,其目的是将谷物破碎、粉碎,并与其他原料充分混合,形成浆状物。
1.将清洗过的谷物放入制浆机中,加入适量的清水。
2.通过制浆机的搅拌和研磨作用,将谷物破碎成颗粒较小的浆状物。
3.将制浆得到的谷物浆状物倒入混合机中,加入糖、盐、脱脂乳粉和食用油,进行充分混合。
注意事项: - 制浆机和混合机应定期清洗和消毒,确保卫生安全。
- 混合过程中要保持搅拌的均匀性,防止出现团块和不均匀混合的情况。
4. 烘干烘干是将谷物浆状物中的水分蒸发,使其形成干燥的谷物早餐食品的关键步骤。
1.准备烘干设备,如烘箱或烘干机,并预热至适当的温度。
2.将混合好的谷物浆状物均匀地铺在烘干设备上,确保薄而均匀的层厚。
3.开始烘干过程,控制烘干温度和时间,使谷物早餐食品逐渐失去水分,变干。
注意事项: - 烘干温度不宜过高,以免影响谷物早餐食品的质量。
- 翻动和搅拌谷物早餐食品的过程可以帮助均匀地干燥产品。
- 严禁使用不合适的材料或添加剂进行烘干,以免影响产品质量和安全性。
5. 研磨和筛分研磨和筛分是将干燥的谷物早餐食品进行进一步加工和提升品质的重要步骤。
1.将烘干的谷物早餐食品放入研磨机中,进行研磨和粉碎,使其颗粒更细腻。
2.将研磨后的谷物早餐食品进行筛分,去除颗粒不均匀和过大的杂质,确保产品质量。
谷物加工与农产品防腐保鲜技术谷物作为人类主要的食品来源之一,其加工与防腐保鲜技术的进步对食品安全和营养具有重大意义。
本文将探讨当前谷物加工的主要技术,以及农产品防腐保鲜技术的现状和发展趋势。
谷物加工技术清理和预处理谷物在加工之前需要进行清理,以去除杂质和不完整的谷物颗粒。
这一步骤通过振动筛、风选和磁选等方式实现。
预处理还包括对谷物进行分级,以便于后续加工过程的优化。
破碎和磨粉破碎和磨粉是谷物加工的关键步骤,决定了谷物的终产品形态。
这一过程通过不同的磨粉机和破碎机完成,根据不同的需求可以得到全谷物粉、粗粉、细粉等不同粒度的产品。
烘焙和烘干烘焙和烘干是谷物加工中的另一个重要环节,不仅可以改善谷物的口感和保质期,还能提高其营养价值。
烘焙主要是针对面包、饼干等食品,而烘干则广泛应用于谷物粉和谷物片等产品。
农产品防腐保鲜技术物理方法物理方法是农产品防腐保鲜的重要手段,包括冷藏、冷冻、真空包装、气调包装等。
这些方法通过降低温度、减少氧气等方式延缓农产品的腐败过程。
化学方法化学方法主要通过使用防腐剂来实现农产品的防腐保鲜。
常用的防腐剂包括苯甲酸钠、山梨酸钾等,它们能有效抑制微生物的生长,延长农产品的货架期。
生物方法生物方法利用生物酶、益生菌和天然提取物等生物活性物质来保鲜农产品。
这些生物物质能抑制微生物的生长,同时还能提高农产品的营养价值和口感。
谷物加工与农产品的防腐保鲜技术在保障食品安全、提升食品品质和延长货架期方面发挥着重要作用。
随着科技的进步和消费者对健康食品需求的增长,预计这些技术将继续向高效、环保和智能化的方向发展。
以上内容为左右。
接下来可以继续深入讨论谷物加工的技术创新、农产品的防腐保鲜策略,以及这些技术对社会和经济的影响等内容。
谷物加工技术的创新智能化和自动化随着信息技术和技术的发展,谷物加工行业正朝着智能化和自动化的方向发展。
通过引入智能控制系统,可以实现谷物加工过程的实时监控和自动调节,提高加工效率和产品质量。
谷物加工中的食品保鲜与贮运技术在当今社会,食品的安全和保鲜问题日益受到人们的关注。
谷物作为人类的主要食物来源之一,其加工过程中的食品保鲜与贮运技术显得尤为重要。
本文将重点介绍几种谷物加工中的食品保鲜与贮运技术,以期提高人们对这一问题的认识。
1. 预处理技术在谷物加工过程中,预处理技术是保证食品保鲜和贮运效果的关键。
常见的预处理技术包括清洗、灭菌、脱皮、去杂质等。
这些技术可以有效去除谷物中的有害物质和微生物,从而降低食品在贮运过程中的安全风险。
2. 干燥技术干燥技术是谷物加工中最重要的保鲜方法之一。
通过降低谷物中的水分含量,可以有效抑制微生物的生长和繁殖,延长食品的保质期。
常见的干燥方法有热风干燥、微波干燥、真空干燥等。
不同的干燥方法对谷物的质量和营养成分保留效果有所不同,因此在实际应用中需要根据具体的谷物品种和保鲜要求选择合适的干燥方法。
3. 包装技术包装技术在食品保鲜和贮运过程中起着至关重要的作用。
合适的包装材料和包装方式可以有效隔绝空气、水分、光照等外界因素,减缓食品的氧化和腐败速度,延长食品的保质期。
目前常用的包装材料包括聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚酯(PET)等。
此外,采用真空包装、气调包装等技术也可以进一步提高食品的保鲜效果。
4. 冷藏与冷冻技术冷藏与冷冻技术是另一种常见的食品保鲜方法。
通过降低谷物的温度,可以显著减缓微生物的生长速度,延长食品的保质期。
在实际应用中,可以采用冷藏库、冷冻库等设施进行谷物的保鲜贮存。
需要注意的是,不同的谷物品种对温度的要求有所不同,因此在实际操作中需要根据具体的谷物品种进行调整。
5. 辐照技术辐照技术是一种有效的食品保鲜方法,通过使用射线对谷物进行处理,可以杀死或抑制微生物的生长,延长食品的保质期。
目前常用的辐照技术有伽马射线、X射线、电子束等。
辐照技术具有无残留、无污染等优点,但在实际应用中需要注意辐射剂量的控制,以确保食品的安全性。
6. 纳米技术纳米技术在食品保鲜与贮运领域也取得了一定的应用。
谷物加工中的细微传热过程分析谷物加工是我国传统的农业生产方式之一,同时也是我国经济中不可忽视的产业之一。
在谷物加工中,细微传热过程是非常重要的一个环节。
谷物加工通过热传导来将谷物加热,从而达到杀菌、去除水分等目的。
近年来,随着生产工艺的不断升级和技术的不断创新,谷物加工中的细微传热过程也得到了更大程度的重视。
本文将从物理学的角度分析谷物加工中的细微传热过程。
1. 谷物加工的传热模型传热模型是评估谷物加工过程中热传导的关键环节。
传热模型计算热量在物体内的传播速度。
为了研究谷物加工中的传热模型,我们以玉米加工为例进行分析。
热量在玉米中的传播可以采用传热方程表示:$$\frac{\partial T}{\partial t}=D{\nabla}^2T$$其中,T是温度,D是热扩散系数,$\nabla$是温度的梯度,t是时间。
上面的方程表明,温度随着时间和空间的协同变化。
2. 谷物加工的热传导方式热传导是谷物加工过程中最为基本的传热形式之一。
传统的谷物加工方式是采用传统的散热方式,也就是将谷物放置在太阳下。
然而,随着经济和技术水平的不断提高,越来越多的谷物加工企业开始使用先进的热传导设备。
热传导的方式包括传统的散热方式和优化的加热设备。
在传统的散热方式中,谷物的表面从太阳上吸收热量,然后将热量通过热传导逐渐传导到谷物内部。
这种方式需要较长的时间才能使得谷物内部达到合适的温度。
在优化的加热设备中,热量可以通过加热设备的加热器直接传导到谷物内部。
不同的加热设备可以根据不同的谷物加工工艺来选择不同的加热方式。
相比传统的散热方式,优化的加热设备可以更加快速和高效地将谷物加热到合适的温度。
3. 优化谷物加工的传热方式虽然优化的加热设备可以大大提高谷物加工的效率,但是如何优化谷物加工的热传导过程仍然是一个需要探究的问题。
在优化谷物加工的传热方式中,有两点需要重点注意:保证加热的均匀性和控制加热的时间。
保证加热的均匀性是保证谷物加热后质量稳定的关键之一。
碾米机原理碾米机是一种常见的农业机械设备,用于加工稻谷等谷物。
碾米机的工作原理是通过机械力将稻谷放入碾米机内部,经过一系列的运动和力学原理的作用,最终将稻谷碾磨成米饭所需要的碎粒。
1. 碾米机的构成碾米机通常由下面几个主要部分组成:1.1 进料系统进料系统是碾米机用来接收稻谷的部分,确保稻谷的顺利进入碾米机内部进行加工。
1.2 碾米装置碾米装置是碾米机内部的核心部件,主要包括碾米滚筒、碾米轮和碾米刀等组件,用来对稻谷进行碾磨加工。
1.3 电动机电动机是提供碾米机所需动力的部分,驱动碾米装置进行工作。
1.4 排屑装置排屑装置用于将加工过程中产生的碎屑和杂质排除,确保出料的米饭质量干净。
2. 碾米机的工作原理碾米机的工作原理可以简述如下:1.稻谷通过进料系统进入碾米机内部,经过碾米装置的作用开始加工过程。
2.稻谷被压榨到碾米滚筒和碾米轮之间,在高速旋转的碾米滚筒和碾米轮的作用下,稻谷被碾磨、压扁。
3.在碾米刀的作用下,碾磨后的稻谷被切割成碎粒,将米饭和壳分离。
4.最后,碎屑和杂质通过排屑装置排除,出料口会输出纯净的米饭。
3. 碾米机的优缺点3.1 优点•碾米机可以高效、快速地加工稻谷,提高生产效率。
•精度高,碾出的米饭质量好,对米饭的口感和品质有保障。
•自动化程度高,操作简单方便。
3.2 缺点•碾米机需要定期维护保养,成本较高。
•对稻谷种类、水分等要求比较严格,适用范围较窄。
•在加工过程中可能会产生噪音和粉尘,环境影响较大。
4. 结语碾米机作为一种常见的农业加工机械,在粮食加工行业中有着广泛的应用。
通过了解碾米机的构成和工作原理,可以更好地理解其在稻谷加工中的作用和优缺点。
在未来的发展中,随着科技的不断进步和农业机械化趋势的加强,碾米机的技术和性能也将不断提升,为农业生产提供更大的帮助和支持。
打谷晒场案例打谷晒场是一种传统的谷物加工方法,用于将庄稼收割后的谷物进行干燥,以便储存和加工。
以下是关于打谷晒场的十个案例。
1. 传统打谷晒场:在乡村地区,人们通常会选择在田地或空地上建造晒场。
他们会将庄稼收割后的谷物摊放在晒场上,让谷物在太阳下晒干。
晒场通常由石头或土壤铺成,以保持谷物的干燥。
2. 改良型打谷晒场:为了提高晒场的效率和谷物的质量,一些地区开始采用改良型打谷晒场。
这些晒场通常会在地面上加盖屋顶,以防止雨水对谷物的影响。
同时,晒场的周围会建造围墙,以防止谷物被野生动物侵害。
3. 机械化打谷晒场:随着科技的发展,一些地区开始使用机械设备来进行打谷和晒场。
机械化打谷晒场通常包括谷物收割机、打谷机和晒场设备。
这种方法可以大大提高工作效率,并减少人力成本。
4. 现代化打谷晒场:在一些发达国家,人们开始采用现代化的打谷晒场。
这些晒场通常配备先进的晒场设备,如风机、温度控制系统和湿度控制系统。
这些设备可以根据谷物的需要调整环境条件,以保持谷物的质量。
5. 大规模打谷晒场:在农业发达的地区,人们通常会建造大规模的打谷晒场。
这些晒场通常具有较大的储存能力和处理能力,可以同时处理大量的谷物。
这种方法可以满足农民的需求,并提供稳定的谷物供应。
6. 智能化打谷晒场:随着物联网技术的发展,人们开始尝试智能化的打谷晒场。
这些晒场配备了传感器和控制系统,可以实时监测谷物的湿度、温度和储存条件,并根据需要进行调整。
这种方法可以提高谷物的质量和产量。
7. 生物质能打谷晒场:在一些地区,人们开始利用生物质能来进行打谷和晒场。
他们会使用生物质能发电机来为晒场提供电力,以便驱动设备和维持环境条件。
这种方法可以减少对传统能源的依赖,并降低碳排放。
8. 太阳能打谷晒场:在一些阳光充足的地区,人们开始利用太阳能来进行打谷和晒场。
他们会安装太阳能电池板来收集太阳能,并将其转化为电力供应晒场设备。
这种方法可以节省能源成本,并减少对传统能源的依赖。
谷物加工技术
食工1103 崔备 2011309200329 第一部分大米
大米是亚洲地区人民的主要食粮,我国每年的大米产量约占世界总产量的1/5。
2012年11月我国大米的产量为1138.7万吨,比前一年同期增长29.56%,与上个月环比增长了13.79%。
1-11月我国大米的累计产量达9637.9万吨,与前一年同期累计增长21.97%。
我国粮食进口量将继续增长,预计全年粮食进口量将超过6000万吨,全世界出口的大都有一半将运往中国。
以2011年我国粮食总产量57121万吨计算,2012年进口的粮食总量将占到我国粮食总产量的10.5%以上。
随着大米行业竞争的不断加剧,大型大米企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的大米生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。
目前大米加工的产品很多,线面以主要介绍留胚米和大米混汁饮料
一、留胚米
(1)留胚米的营养价值留胚率在百分之八十以上的大米。
胚芽留粒率达百分之八十以上,并符合大米等级要求的一种精制米。
胚芽位于胚轴的顶端,能发育成胚叶并生长,故留胚被称为具有生命力的“活米”。
虽然胚芽在一粒米中按重量只占2%-3%,但其营养却占一粒米的的50%,被誉为“天赐营养源”。
留胚米几乎所有的成
分都高于精白米,特别是维生素B
1,B
2
,维生素E等,而这些成分都是现代饮食中不
可缺少的营养素,对于许多疾病都有预防和治疗作用,同时米胚中还富有优质的蛋白质和谷胱甘肽、优质的脂肪及常量元素,因此留胚米比一般大米营养价值高。
(2)留胚米的加工工艺日本千叶县南总精美工厂生产胚芽米的工艺过程:接料斗→精选→糙米箱→去石机→磁选机→计量器→谷糙分离机→糙米分级机→胚芽碾米机→贮米箱→擦米机→胚芽米分级机→贮米仓→混米装置→色选机→成品仓→计量包装。
我国传统的大米加工方法是以稻谷为原料,因此胚芽米的生产也需经过毛谷、清理、砻谷、碾米3个过程。
主要工序:毛谷→清理→砻谷→谷糙分离→糙米精选→糙米调质→多道碾米→抛光→胚芽米分级→色选→成品仓→计量包装→成品胚芽米。
生产留胚米对于加工原料和碾米工艺的要求:1、作为加工留胚米的原料,应尽可能选择胚芽保留率在90%以上的糙米,胚芽保留率低于80%的糙米,不适合用于加工留胚米;2、最后选用当年的新粮作为加工留胚米的原料,随着糙米陈化,胚芽易脱落,特别是经过酶预期和气温高的夏季以后,胚芽更容易脱落;3、用做加工胚芽米的糙米水分一般在14%左右为宜;4、采用轻机多碾,多机出白的碾米工艺;5、选用砂粒粒度较细的金刚砂辊筒及进行碾白;6、碾米机的转速不宜过高,且应根据碾白的不同阶段由高到低改变转速率。
二、大米混汁饮料,是由大米经淀粉酶液化调配后制得的一种营养型保健饮料,由于含有丰富的蛋白质、糊精、糖类、B族维生素等营养物质,使其具有明显改善皮肤营养状况、促进皮肤光滑细腻的美容效果,同时对特异性皮肤炎症也有一定疗
效。
日本市场很推崇这种具有美容作用的天然米汁饮料。
所以大米混汁饮料是一种具有良好市场前景的保健饮品。
1。
配方碎米10、去离子水80、白砂糖9.4、脂肪酸蔗糖脂0.3、羧甲基纤维素钠0.3、乙基麦芽酚0.03。
2.主要设备去石机、洗米机、反渗透水处理系统、粉碎机、锅炉、糊化罐、冷热缸、液化罐、板式过滤机、调配罐、均质机、超高温瞬间灭菌机、高温罐装机、封盖机、贴标机、喷码机。
3.制作工艺要点
(1)除杂清洗用去石机将碎米中的沙石去除干净,在洗米机中用清水将米粒表面灰尘冲洗干净。
(2)粉碎为了增加比表面积,加快酶促反应的进行,提高出汁率,可将米粒粉碎过40目筛。
(3)糊化在糊化罐中按1:5加入米粉和经反渗透水处理系统处理过的去离子水,开启搅拌器,搅匀米粉浆,然后打开蒸汽阀,在罐体夹层通入蒸汽,加热米粉浆。
边加热边搅拌,升温至100℃,保温30分钟。
使大米淀粉充分糊化,破坏淀粉颗粒分子结构,有利于酶促反应进行,加快液化速度。
(4)液化将糊化好的米粉浆泵入冷热缸,在冷热缸夹层加入冰水,使糊化的米粉浆温度降到60℃,再泵入液化罐液化,降解淀粉类物质,使可溶性物质增加。
先用40%NaOH调节pH6.0~6.2,根据酶活力情况添加α-淀粉酶,一般添加量为10单位/克淀粉,液化罐应恒温在60℃,保温10小时。
酶促反应后,需加温至100℃灭酶,使α-淀粉酶失活。
(5)过滤分离用板式过滤器100目滤布过滤,将米汁与米渣分离,并可根据不同的口味要求进行调味。
(6)调配米汁制得后,可按配方比例先将添加剂冷水调匀溶解,放入米汁中,然后添加去离子水,定溶至所需刻度,升温至95℃搅拌30分钟。
(7)均质为使成品饮料口感柔和、细腻,混汁稳定、不沉淀,应经高压均质。
均质压力可控制在25~30兆帕/平方厘米。
(8)杀菌、灌装饮料通过125℃/3秒瞬间灭菌,出料温度控制在85℃灌装封口。
贴标、喷上生产日期,即为成品。
4.质量要求感观指标色泽:色泽呈均匀一致的乳白色,稍带微黄色。
滋味:滋味和气味口感细腻、甜度适中,具有大米饮料特有的清香风味,无异味。
外观:组织状态呈悬浊状、均匀一致不分层,允许有少量沉淀,无气泡,无异物。
理化指
标可溶性固性物质≥15 砷≤0.5 铅≤1.0 铜≤10卫生指标细菌总数≤100 大肠菌群≤6 致病菌不得检出
第二部分小麦
小麦是小麦属植物的统称,是一种在世界各地广泛种植的禾本科植物,起源于中东地区。
小麦是世界上总产量第二的粮食作物,仅次于玉米,而稻米则排名第三。
小麦的颖果是人类的主食之一,磨成面粉后可制作面包、馒头、饼干、蛋糕、面条、油条、油饼、火烧、烧饼、煎饼、水饺、煎饺、包子、混沌、蛋卷、方便面、年糕、意式面食、古斯米等食物;发酵后可制成啤酒、酒精、伏特加,或生质燃料。
小麦富含淀粉、蛋白质、脂肪、矿物质、钙、铁、硫胺素、核黄素、烟酸及维生素A等。
因品种和环境条件不同,营养成分的差别较大。
面粉是一种由小麦磨成的粉末,为最常见的食品原料之一。
按面粉中蛋白质含量的多少,可以分为高筋面粉、低筋面粉及无筋面粉。
按性能和用途分类专用面粉(如面包粉、饺子粉、饼干粉等)、通用面粉(如标准粉、富强粉)、营养强化面粉(如增钙面粉、富铁面粉、“7+1”营养强化面粉等)。
按精度分类:特制一等面粉、特制二等面粉、标准面粉、普通面粉等。
食品专用粉是指那些具有不同内在品质特性,专门适合制作某种食品或专门用做某种特殊用途的小麦粉。
专用粉的有点在于其制作对应的面制食品时,可以简化食品制作工艺,使面制食品能达到优良的食用品质,质量保持稳定。
蛋白质和淀粉是小麦子粒的最主要成分,对小麦面粉的面团特性和面包烘烤品质至关重要.
小麦淀粉特性与面包品质的关系:直链淀粉含量与面包包品质呈负相关,直链淀粉含量过低,面团发粘,尽管面包的体积有所增大,但结构变差,气泡大而不均匀,总体质量下降;直链淀粉含量过高,面包体积会明显下降。
支链淀粉含量和膨胀势与面包品质呈极显著正相关。
研究发现A型淀粉粒和B型淀粉粒的相对含量也对面包品质有影响。
B型淀粉粒体积小,表面相对增大,可以结合更多的蛋白质、脂类和水,A型淀粉粒则相反。
硬质小麦B型淀粉粒的含量较高,适合制作面包。
淀粉酶的活性对面包品质也有很大影响。
若淀粉酶活性不足,面包体积小而干硬,结构粗:若该酶活性过高,则降低了淀粉的胶体性质,使其难以忍受膨胀压力,小气泡破裂成大气泡,烤出的面包体积小,质地不均与而且发粘。
优质面粉要求淀粉酶活性的降落值在200秒到300秒范围内。
面粉蛋白质含量对面包品质的影响:马传喜研究认为,清蛋白含量、球蛋白含量与SDS沉淀值相关性很小,清蛋白与球蛋白含量之和与SDS沉淀值呈正相关,但相关不显著,醇溶蛋白含量与SDS沉淀值负相关性很小,麦谷蛋白含量与之成极显著正相关,麦谷蛋白与醇溶蛋白含量的比值与SDS沉淀值呈极负相关。
增加麦谷蛋白含量对烘烤产品有利。
中国农业大学博士杨学举的研究指出:增加清蛋白含量和球蛋白含量,对面团形成时间、稳定时间和吸水率有负向作用,因而对提高面粉的面团筋力和面包烘烤品质不利;醇溶蛋白含量对面团筋力和面包烘烤品质影响甚微;
增加麦谷蛋白含量,对面团形成时间、稳定时间和吸水率有正向作用,对提高面粉的面团筋力和面包烘烤品质有利;增加剩余蛋白对面团形成时间、稳定时间和吸水率有正向作用,对提高面粉的面团筋力和面包烘烤品质有利。
以上两点可以作为增强面包专用粉的特性提供思路。
参考文献:
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大米的加工产品.食品科技网
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杨学举.小麦蛋白成分和淀粉特性对面包品质的影响及品质改良应用.中国农业大学博士论文。