《烘烤理论》PPT课件.ppt
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1、1,烟叶烘烤的理论基础,2,提 纲,一烘烤过程烟叶基本变化 二烘烤过程烟叶生理生化变化 三烘烤环境条件对烟叶品质形成的影响 四烟叶变干烤干理论 五烟叶变黄烤黄理论 六烟叶变香烤香理论 七调制过程中烟叶褐变机理与调控,3,学习目的要求:,掌握烟叶在烘烤过程中主要生理生化变化规律,即质量形成过程及其与环境条件的关系;理解烟叶变黄规律、变香规律、变褐规律与防止等。从而为制定和准确运用烘烤工艺奠定理论基础。,4,考核知识点:,烟叶在烘烤过程水分变化与颜色变化的本质与关系;烟叶内发生的主要生物化学变化及由此引起的化学成分变化规律;烟叶在烘烤过程中变黄基本规律;棕色化反应的类型、实质与调控措施;烟叶在烘烤
2、过程中香气的形成与环境条件的关系。,5,考核要求,烟叶烘烤的理论基础是烤烟调制的核心内容。领会烟叶在烘烤过程水分变化与颇色变化的本质与关系;识记烟叶内发生的主要生物化学变化及由此引起的化学成分变化规律。掌握烟叶在烘烤过程中香气的形成与环境条件的关系;烟叶在烘烤过程中变黄基本规律;棕色化反应的类型、实质与调控措施。,6,烟叶在烘烤过程中,具有其自身的变化规律,只有遵循其在烘烤中变化的规律;同时,根据鲜烟叶的实际情况,采取相应的措施,才能保证烟叶的烘烤质量。,7,烟叶烘烤的任务:根据鲜烟叶的实际情况,运用适当的温、湿度调控酶类的活动,巩固和发展烟叶在成熟过程中所形成的优良性状,促使烟叶的外观性状和
3、内在化学成分向着有利于改善和提高烟叶质量的方向转化;同时,排除水分,实现干制,以适应卷烟工业对原料的要求。,8,一烘烤过程烟叶基本变化,(一)饥饿代谢 饥饿代谢:采收后的烟叶,其生命活动只靠储存的有机物质来完成,通常把这种代谢活动称为。1、饥饿代谢的性质 以分解代谢为主,9,2、饥饿代谢的过程 以呼吸作用为主导,分为6个阶段(1)第一阶段:放出CO2,“烟堆捂热“(2)第二阶段:(3)第三阶段:(4)第四阶段:蛋白质;烟叶颜色变化(变黄)(5)第五阶段:变褐(6)第六阶段:代谢终止,10,3、饥饿代谢的特点(1)放出热量(2)物质消耗(1520)因此,需加强水分的控制,控制酶促反应,11,4、
4、饥饿代谢的影响因素(1)内因 A.内含物的多少;B.酶活性的高低;C.成熟度(群体)(2)外因 A.温度:最适2535,最高3540;在435内,随温度升高而增强,但高于45后,减弱 B.湿度:水分是酶活动的前提;但随水分减少,成为呼吸作用的限制因子 C.通风:缺氧 呼吸窒息,12,(二)烘烤过程的烟叶基本变化,烟叶烘烤过程的本质是一个与物理变化相伴随的复杂的生理生化过程。其间,烟叶发生了三个明显的变化。颜色:状态:气味:嗅香由清鲜香气变为浓郁的特殊香气。,13,1.状态变化(1)状态变化:由于失水引起的,即烟叶由膨胀状态,逐渐失水凋萎的过程(水分蒸发和散失的物理过程,反映了失水的程度)。(2
5、)状态变化需要条件 A.一定的叶组织温度 B.合适的环境温度(前期温度过高,易烤青干,且易褐变)C.进排风量(湿度和相对湿度),14,2.颜色变化(1)颜色变化:有机物质的转化和分解(有些缩合)的生化变化的结果反映(变色反映了组织内有机物质的转化程度);属酶促反应过程。(2)颜色变化需要条件 A.烟叶处于生命活动状态 B.一定的含水量 C.合适的叶组织温度,15,3.变色和干燥之间的关系 变色速度:干燥速度:调制措施的实质在于合理的调控烟叶的变色速度和干燥速度,使两者相互配合、协调进行,以适应烟叶烘烤过程的要求。,16,(三)烘烤阶段的划分,根据烟叶外观性状的变化,烘烤过程分为:凋萎、变黄、定
6、色、干片、干筋。变黄阶段:定色阶段:干筋阶段:,17,1.变黄阶段:增进合改善烟叶品质重要时期实质:水分散失的物理变化;酶促作用的生化变化要求:适度失水凋萎,生化反应趋向还原状态(利于蛋白质和叶绿素降解,色泽固定);一定的温度、水分(较低的温度,较高的相对湿度)过程:温度逐渐升高,相对湿度逐渐降低,18,2.定色阶段实质:减慢或停止变色速度;加快干燥速度的过程要求:酶类活动终止(生化变黄停止,固定化学品质)较高的温度,相对湿度不断降低(快速排水,叶片干燥)较长时间升温排湿(60的水分在此期排出)升温和排湿要同步进行,湿球温度要稳定在一定的范围之内,一般为3840目的:排除烟叶水分,逐渐终止变化
7、,固定烟叶的内在成分和外观颜色。,19,3.干筋阶段要求:升温排湿,但温度不宜过高,20,二烘烤过程烟叶生理生化变化,时间,变化量,21,烟叶在烘烤过程中的主要生理生化变化及其与品质形成的关系,22,(一)呼吸作用,23,烟叶主要呼吸代谢途径相互关系示意图,24,1.呼吸放热,捂黄烘烤:是利用烟叶自身的呼吸放热,促使烟叶完成变黄凋萎,然后在烤房内按常规烘烤工艺进行烘烤。,25,2.CO2的释放,T1:变黄期干球温度40-42,湿球温度37.5,持续12 h;T2:变黄期干球温度40-42湿球温度37.5持续24 h;T3:变黄期干球温度40-42,湿球温度38.5,持续24 h。,26,3.干
8、物质损失,27,烘烤过程烟叶干物质变化,密集烘烤比普通烤房烘烤时间更短,干物质消耗损失更少,单叶重增加,说明内含物质转化不够,影响到烟叶烘烤质量。,28,(二)烟叶烘烤中活性氧的产生及保护酶的变化,1.超氧物歧化酶和过氧化物酶,注:A高温快烤。B高温慢烤。C低温快烤。D低温慢烤。下表同。,29,30,2.自由基和丙二醛含量的变化,31,32,高温变黄和快速升温定色均能提高烟叶的膜脂过氧化水平,烟叶生命代谢活动时间短,形成香气基础物质少;低温变黄,慢速升温定色烟叶膜脂过氧化水平较低,烟叶生命代谢活动时间相对较长,有利于形成和积累更多的香气基础物质。,33,3.谷胱甘肽含量的变化,34,随着烟叶烘
9、烤进程的发展,膜脂过氧化作用与水分胁迫同步加深,谷胱甘肽还原酶(GR)活性降低,逐渐消失了对活性氧的清除作用,致使O2-和H2O2、MDA的不断积累。,35,(三)脂氧合酶活性及其影响,脂氧合酶(LOX)是一种加双氧酶,专一催化多元不饱和脂肪酸加氧反应,生成过氧化氢物,小分子醛,醇、酸等。脂氧合酶是脂类氧化降解代谢的重要酶。脂氧合酶是类胡萝卜素降解的关键酶。脂氧合酶和叶绿素酶共同作用使叶绿素降解生成叶绿醇,新植二烯。脂氧合酶从某种意义上反映了植物的衰老程度。,36,1.脂氧合酶活性,在烘烤过程中,创造适宜的环境条件,使脂氧合酶活性高、持续时间长,对烟叶品质是有利的。,37,2.脂氧合酶活性与有
10、机酸的变化,保持脂氧合酶活性适宜水平时,亚麻酸、亚油酸才能充分降解,其降解物含量积累多。,38,3.脂氧合酶活性与色素的变化,39,40,(四)烘烤过程烟叶主要化学成分的变化,化学成分含量的变化总体趋势1.淀粉含量大幅度减少,而可溶性糖含量大大增加2.总氮、蛋白质、烟碱等含量减少,氨基酸含量明显增加3.总酚类物质含量大大增加4.果胶质减少5.新植二烯和香精油含量增加6.其他成分:纤维素、灰分、有机酸、树脂等呈无规律的变化7.矿质元素的变化规律认识不统一,41,(五)烟叶烘烤过程中碳水化合物代谢,1.概述(1)碳水化合物占烟叶干重的2550左右;烟叶热解产物中,来自碳水化合物与氨基酸反应的占80
11、左右,而在烟气中占85。(2)对烟叶品质和烟草生长发育有重要影响的糖类为:葡萄糖、果糖、蔗糖、淀粉、纤维素等。(3)在碳氮平衡的条件下,烟叶中淀粉含量越低越好,烤后烟叶其含量一般应在5左右。(4)烟叶含糖量的高低直接影响其燃吸的香、吃味特性。总糖与香气、吃味、劲头、灰分、评吸总分呈极显著正相关,与刺激性呈极显著负相关;还原糖含量和烟叶抗碎性呈显著正相关。,42,2.烟叶在烘烤中淀粉的降解和糖的积累,(1)淀粉和糖的消长,可溶性糖含量在024h急剧增加,48h前后达到最大值,最后趋于稳定,且含量有所下降。还原糖含量在变黄阶段快速增加,并于48h左右达到高峰,最后趋于稳定,且含量有所下降。,43,
12、烘烤过程中淀粉降解和可溶性糖积累,淀粉在变黄阶段被大量分解转化,尤其是烘烤前36h;48h后降解趋缓。降解速度以048h最强;转入定色直至干筋,降解速度缓慢,降解量少。,44,烘烤过程中淀粉降解和还原糖变化规律,烘烤进程中淀粉和可溶性糖及还原糖含量的变化呈显著的负相关。,45,(2)温湿度对淀粉降解的影响,淀粉在变黄阶段分解量一般在70%以上。变黄阶段较高的温度能促使前期淀粉的快速降解,但到后期淀粉降解停止的也比较早,因而最后残留较高。,不同变黄温度对烟叶淀粉降解的影响(K326,2000)注:A1:35变黄,A2:38变黄 然后正常烘烤,46,不同变黄时间对烟叶淀粉降解的影响(NC89)注:
13、A.38变黄,42凋萎,然后1/2h 升温定色;B.凋萎时间比处理A拉长8-12h,然后以1/3h 升温定色。C.38变黄后,直接以1/2h 升温定色。,环境温度处于(或接近)2735 时,烟叶中的糖分将主要用于呼吸消耗。环境温度处于(或接近)4045 时,烟叶中的糖分很容易得到积累。在变黄阶段给予充分的时间,控制适宜的温度对于淀粉彻底降解具有积极的意义。,47,在环境湿度较高的阶段烟叶内淀粉有着最大量和最快速度的降解,当湿度降到70%以下左右时,淀粉含量趋于稳定。在淀粉酶活性较高的时期(048h),保持较高的湿度和时间对最终烟叶淀粉含量高低有着决定性作用。,48,3.淀粉酶的作用和淀粉的转化
14、,(1)烘烤过程中淀粉降解的相关酶类,49,(2)淀粉降解两种方式:第一种是水解过程:淀粉在淀粉酶的催化下经过糊精、麦芽糖等中间产物,最后生成葡萄糖;第二种是在调制时可能被磷酸化酶通过淀粉-蔗糖的相互转化而分解。(3)淀粉酶的分类 根据其作用的位置的不同,分为:-淀粉酶、-淀粉酶,50,(4)烘烤过程中淀粉酶活性变化规律,烘烤开始时,淀粉酶活性较低,随着烘烤进程的推移,活性不断提高,于36h前后达到高峰,随后有所下降,在72h又开始升高。,51,(4)作用条件 适当的O2和温、湿度条件,同时烟叶适度失水凋萎;叶片的含水量要求在50%以上,最适温度范围4245,湿度范围为70以上。,变黄阶段不同
15、湿度对淀粉降解和水分的影响,52,变黄时间对烟叶淀粉酶活性的影响注:A1正常烘烤;A2变黄后拉长12h,53,4.果胶质和果胶酶,果胶质包括:原果胶、水溶性果胶、果胶酸过多的果胶质影响烟叶的弹性和韧性,增加烟叶干燥;同时,因其亲水力较强,易使烟叶过度吸湿,影响工业可用性和贮藏安全性。,果胶,果胶脂酶,果胶酸,果胶酸酶,糖,果醇,果胶质由烤前的10降低到烤后的8。,54,(六)含氮化合物在烘烤过程中的变化,1.概述 不同形态的含氮化合物对烟叶品质影响不同。(1)蛋白质(2)烟碱(3)氨基酸(4)NH3 烟叶中的含氮化合物,其含量只有维持在一定的量和比例,才能使烟叶及其产生的烟气有较好的品质。质量
16、好的烟叶,氮含量和碳水化合物达到适度的平衡,产生令人愉快的香气和醇和的吸味。,55,2.蛋白质的转化,(1)蛋白酶,蛋白质水解酶:蛋白酶、肽酶。蛋白酶和肽酶的活性在烘烤初期或饥饿代谢过程中大量增加,而在末期则稍有减弱。,56,变化规律,在烘烤过程中,蛋白酶的活性呈“上升 下降 再上升”的趋势,烘烤初期,酶活性较低;随着烘烤的进展,酶活性不断升高,24h后达到第一个高峰;此后,稍有下降,但不久又重新上升。,57,影响条件,58,(2)蛋白质,成熟鲜烟叶蛋白质含量占1215,烘烤后为810,变黄期降解比重为1535。蛋白质在烘烤24h前,降解较慢;24h后,降解速度明显加快。当烟叶开始快速失水,进
17、入定色后,降解速度下降,呈现“慢快慢的规律。,59,(3)氨基酸,烟叶香气量的多少和质的优劣与氨基酸种类、数量及作用的条件相关。氨基酸与糖类发生的美拉德反应产生香味物质的重要过程;其缩合物称为Amadori。,60,(4)蛋白质和氨基酸的变化动态,蛋白质在烘烤过程的变化动态呈现“慢快慢”的趋势。游离氨基酸在烘烤过程中其含量的积累也呈现“慢快慢”的变化规律。,变化规律,61,影响条件,高温变黄蛋白质降解少,低温变黄较多,而低温拉长变黄使蛋白质降解更加彻底。烤后烟叶蛋白质含量:高温变黄低温变黄低温拉长变黄,差异达到显著水平。,62,蛋白质降解主要发生在变黄期和定色期,干筋期变化不大。高湿烘烤有利于
18、蛋白质降解,低湿处理蛋白质降解却较少,其中变黄期环境湿度大小比定色期影响大。,63,3.硝态氮含量的变化,(1)硝酸还原酶活性,硝酸还原酶活性自烟叶开始烘烤即迅速上升,24h内达最高值,此后活性急剧下降。硝酸还原酶活性高低主要受变黄阶段温度和湿度的影响,高温或低湿变黄条件都导致硝酸还原酶的存活时间缩短。,64,湿度:高湿 中湿 低湿,65,(二)硝酸盐和亚硝酸盐,NO3-N,硝酸还原酶,NO2-N,亚硝酸还原酶,NH3,66,烘烤过程,变黄温度影响硝酸盐和亚硝酸盐的积累,低温或高湿变黄、高湿定色等条件,有利于硝酸盐和亚硝酸盐的快速积累,烤后硝酸盐和亚硝酸盐含量较高。,67,4.总氮和烟碱的变化
19、,在烘烤过程中,各种含氮化合物的变化主要是不溶性氮转化为水溶性氮。,68,高温变黄条件下蛋白质的降解受到抑制。,烟碱含量受烘烤条件的影响较复杂,变化量更小。烟碱在烘烤中减少,可能是由于烘烤过程高温阶段的挥发或氧化分解,再或者是由于烟叶的呼吸作用。,69,5.烟草特有亚硝胺(TSNA),(1)TSNA的组成TSNA由亚硝酸盐和烟草生物碱作为前提物质而形成的一系列致癌物质。主要包括:N-亚硝基去甲基烟碱(NNN),4-(N-亚硝基甲基氮)-1-(3-吡啶基)-1-丁酮(NNK),N-亚硝基假木碱(NAB),N-亚硝基新烟草碱(NAT)。从分子水平看,TSNA 是烟草生物碱类(主要是由烟碱、去甲基烟
20、碱和新烟草碱等)与亚硝基复合而成。,70,(2)TSNA的形成鲜烟叶本身都不含TSNA和亚硝酸盐。TSNA在烘烤调制过程中产生。,71,3、影响TSNA含量的因素,亚硝酸盐形成TSNA的反应是非酶催化过程;烟叶中硝酸盐和亚硝酸盐积累量与烟草TSNA含量呈显著正相关。烘烤设备和烘烤工艺均能影响TSNA含量。低温变黄条件导致硝酸盐和亚硝酸盐的快速积累,且低温时间越长硝酸盐和亚硝酸盐积累量越高。在烘烤过程中,对烟叶进行微波处理,能使TSNA含量降低。,72,三烘烤环境条件对烟叶品质形成的影响,73,(一)变黄温湿度对烟叶外观质量和物理特性的影响,1.外观质量,74,2.物理特性,75,(二)定色温湿
21、度对烟叶外观质量和物理特性的影响,1.外观质量,76,2.物理特性,77,(三)变黄与定色条件对烟叶主要化学成分的影响,78,就我国烟叶质量而言,总体上烟叶变黄适宜温度范围为3545,而以3842变黄最快,烟叶开始变黄时最适宜的相对湿度是7585%,变黄78成时要降至70%左右。在这一范围内,以较高温度配合较低的相对湿度,烟叶变黄更快,失水较多,既适于烟叶变黄,也为烘烤定色奠定了良好基础。,79,不同烘烤阶段通风的作用:变黄阶段适当通风的作用主要是减少烤房内各棚次之间的温湿度差;定色和干筋阶段的通风主要是排除烟叶水分。,(四)通风对烟叶烘烤质量的影响,80,1.通风量对烟叶化学成分的影响,81
22、,2.通风量对烟叶外观质量的影响,82,3.通风量对烟叶等级结构的影响,83,四烟叶变干烤干理论,(一)烟叶的水分和比热 烟叶是由多种复杂的大分子有机物质组成的多微孔毛细管胶体物质。鲜烟叶约含有 8090的水分,经初烤后,含水量降到 58,经回潮、分级、收购的烟叶含水量为1618。1.烟叶水分束缚水:结合水自由水:游离水,84,在干燥条件下,当自由水已蒸发干净,而吸附水还保持着最高量时的烟草含水率,叫做纤维饱和点或吸湿极限。当烟草含水率低于纤维饱和点时,叶组织结构的微毛细管系统能从湿空气中吸收水分,这种现象叫做吸湿。水分从微毛细管系统排往空气的现象叫做解吸。,吸湿滞后的量用 w 表示,一般在1
23、2 的范围内。,w=,85,当相对湿度增加,温度一定时,烟草平衡含水率也增高。当相对湿度一定时,烟草平衡含水率随温度的增高而减小,但是湿度的影响是主要的,温度的影响甚微。,86,2.烟叶比热,烟叶的比热:是指1kg烟叶在温度升高1时所需的热量。烟干(1w)+水w干(水干)w 式中:烟不同含水量烟叶比热,kj/kg.;干烟叶干筋后干烟叶比热,kj/kg.;w烟叶含水率(以小数表示)。,烟叶比热与其含水量有线性关系。鲜烟叶的比热,随烟叶含水量降低而逐渐变小,变幅在3.97541.8312kj/kg.之间,达到干筋后的比热为1.83kj/kg.。,87,(二)烟叶的干燥过程,1.热湿交换 空气与烟叶
24、之间,以及叶组织内部都发生热交换和质(水分)交换,热交换是热量由空气传递给烟叶,质交换是水分由烟叶传递给空气。(1)热湿交换动力热交换的动力以温度梯度为基础;湿交换的动力主要来源于水分蒸发引起的湿度差和压力差,交换的能力与烟叶和空气的温度、渗透压、含湿量和水蒸气分压力的差有关。(2)热湿交换的两种形式:是烟叶与周围空气之间的热湿交换;是烤房内外的热湿交换。,88,2.烟叶中水分的蒸发,一般的物料在干燥过程中,其内部的水分总是从含量高的部位向含量低的部位转移,这种现象叫湿传导。在干燥过程中,由于物料表面先受热,物料表面温度比内部温度高,从而引起热量的转移,其方向是由表及里的。随着热量的传递,又会
25、引起物料中的水分从含水量比较多的内部向表层转移,这一现象叫热湿传导。,89,烘烤过程中叶片脱水一般认为存在气孔蒸腾和叶面蒸发两种方式。烟叶干燥时水分排除主要是通过叶表面的蒸发作用进行的。,90,3.叶片与叶脉间的水分迁移,(1)叶脉水分含量 在整个烟叶中,叶脉含水量约占总量的1/3。按单位面积计,叶脉含水量是叶片的10倍。(2)叶脉水分迁移过程 在烘烤初期,叶脉水分除了由其自身的表面蒸发外,主要是转移到叶片后经叶表面蒸发散失。当烟叶失水干燥到一定程度,水分的输导组织机能将减退,水分的转移逐渐停止,这时叶片与叶脉就象一般固体物料干燥一样,各自按照各自的脱水过程进行脱水干燥。,91,4.烟叶内不同
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