一种测定烟草干燥曲线的方法转让专利

申请号 : CN201310200673.7

文献号 : CN103322988B

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发明人 : 丁美宙刘强王聚奎

申请人 : 河南中烟工业有限责任公司

摘要 :

一种测定烟草干燥曲线的方法,属于烟草干燥技术领域,包括以下步骤:1)取样品,利用烘箱法测定其初始含水率W0;2)另取同批样品,放入带有电子称量系统的流动热空气烘箱中,90~130℃下持续干燥并在干燥过程中间隔称重,称重间隔为1~3min,记录初始样品重量m0,t时刻的样品重量mt;3)干燥结束后按照下式计算t时刻样品的含水率Wt:Wt=mt(1+W0)/m0-1,以时间t为横坐标、以t时刻样品的含水率为纵坐标绘制烟草干燥曲线。实验证实,本发明提供的方法具有操作过程简单、干燥过程连续、误差小、准确、可靠等优势。

权利要求 :

1.一种测定烟草干燥曲线的方法,属于烟草干燥技术领域,包括以下步骤:

1)取样品,利用烘箱法测定其初始含水率W0;

2)另取同批样品,放入带有电子称量系统的流动热空气烘箱中,90~130℃下持续干燥并在干燥过程中间隔称重,称重间隔为1~3min,记录初始样品重量m0,t时刻的样品重量mt;

3)干燥结束后按照下式计算t时刻样品的含水率Wt:Wt=mt(1+W0)/m0-1,以时间t为横坐标、以t时刻样品的含水率Wt为纵坐标绘制烟草干燥曲线;其中,步骤1)、步骤2)所取样品为含水率20~40%、宽1.0~1.1mm 的烟丝;

步骤2)中,干燥时间设定为20~60min;

步骤1)及步骤2)中所取样品重量为10±2g。

说明书 :

一种测定烟草干燥曲线的方法

技术领域

[0001] 本发明属于烟草干燥技术领域,具体涉及一种在线测定并绘制烟草干燥曲线的方法。

背景技术

[0002] 烟草干燥是卷烟加工的重点工序,对卷烟产品的加工质量有重要影响。不同品种、产区、部位、等级的烟叶由于组织结构和化学成分的不同,干燥速率也存在差异。如何准确测定烟叶的干燥速率、绘制干燥曲线,真实反映不同烟叶的干燥特性,是研究卷烟干燥加工特性的基础。
[0003] 目前,烟草干燥速率的测定主要采用的是烘箱法(YC/T31—1996烟草及烟草制品试样的制备和水分的测定 烘箱法),即将待测样品放入烘箱中进行干燥,在干燥过程中每隔一定时间取出样品称重,计算样品的含水率并绘制干燥曲线。该法中,间隔取样称重在烘箱外进行,干燥过程不连续的且人工操作步骤多,容易对测定结果造成较大干扰,系统误差大。发明专利CN 102095658 A公布了一种片烟含水率的测定方法,主要是采用微波水分仪对入库的大批量片烟含水率进行检测,不涉及烟草干燥过程中含水率的连续检测。发明专利CN 101131344A公布了一种在线测定烟草干燥特性及动力学分析方法,此方法必须采用其自制的热湿处理分析装置(公开号CN1793831)才能进行,该装置存在调试时间长、运行不稳定等缺点,影响测定准确性。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于针对烟草干燥曲线提供了一种简便、可靠的测定方法。
[0005] 基于上述目的,本发明采取的技术方案为:一种测定烟草干燥曲线的方法,包括以下步骤:1)取样品,利用烘箱法测定其初始含水率W0;2)另取同批样品,放入带有电子称量系统的流动热空气烘箱中,90~130℃下持续干燥并在干燥过程中间隔称重,称重间隔为1~3min,记录初始样品重量m0,t时刻的样品重量mt;3)干燥结束后按照下式计算t时刻样品的含水率Wt:Wt=mt(1+W0)/m0-1,以时间t为横坐标、以t时刻样品的含水率为纵坐标绘制烟草干燥曲线。若初始含水率W0为湿基含水率,则对应的Wt也为湿基含水率,若W0为干基含水率,则对应的Wt为干基含水率。在卷烟的实际生产中,生产线上多检测烟草的湿基含水率,而在试验中,根据试验目的和要求不同,湿基含水率和干基含水率都有用到,对此,操作者可根据需要自主选择。
[0006] 步骤1)、步骤2)所取样品为含水率20~40%、宽1.0~1.1mm的烟丝。
[0007] 步骤2)中,干燥时间设定为10~60min。
[0008] 步骤1)及步骤2)中所取样品重量为10±2g。
[0009] 本发明提供的方法具有操作过程简单、干燥过程连续、误差小、准确性高等优势。取6组襄县烤烟B2F试样按照本发明提供的方法进行平行试验,记录t时刻湿基含水率,计算同一时刻烟草湿基含水率的变异系数,结果表明,该变异系数在(0.9—4.7)%范围内,试验精密度很好,表明本发明提供的烟草干燥曲线绘制方法稳定、准确、可靠。

附图说明

[0010] 图1是实施例1的干燥曲线;
[0011] 图2是实施例2的干燥曲线;
[0012] 图3是实施例3的干燥曲线。

具体实施方式

[0013] 下面结合具体实施方式对本发明作进一步说明。
[0014] 实施例1(验证本发明所提供方法的精密度)
[0015] 以襄县B2F烤烟烟片为实验对象,参照本发明提供的方法测定各时刻样品的湿基含水率,并绘制干燥曲线。
[0016] 1)取襄县B2F烤烟烟片,切成宽1.0~1.1mm的烟丝,调节样品湿基含水率至20~26%;取10±2g样品,利用烘箱法测定样品的初始湿基含水率W0湿。
[0017] 2)取6组试样,每组试样10±2g,放入带有电子称量系统的流动热空气烘箱中,100℃下持续干燥10min,并在干燥过程中间隔称重,称重间隔为1min,记录t时刻的样品重量mt。
[0018] 3)10min后设备自动停止,干燥结束,按照下式计算t时刻样品的湿基含水率Wt湿:Wt湿=mt(1+W0湿)/m0-1,每组试样的Wt湿值及各组均值以及t时刻试样湿基含水率的变异系数见表1。以时间为横坐标、以t时刻样品的湿基含水率Wt湿为纵坐标绘制烟草干燥曲线,如图1所示。从表1可以看出,同一时刻试样湿基含水率变异系数在(0.9—4.7)%范围内,试验精密度很好,从图1也可以看到各组样品的干燥曲线基本一致,表1和图1表明本发明提供的烟草干燥曲线绘制方法稳定、准确、可靠。
[0019] 表1 干燥曲线测定方法平行性实验 (%)
[0020]
[0021] 实施例2
[0022] 测定烟草干燥曲线,包括以下步骤:
[0023] 1)取襄县B2F、玉溪COB-S、昆明C2F三种烤烟烟片,切成宽1.0~1.1mm的烟丝,调节样品干基含水率至25~35%,得到待测样品;每种样品取10±2g,利用烘箱法测定样品的初始干基含水率W0干。
[0024] 2)每种试样取10±2g,分别放入带有电子称量系统的流动热空气烘箱中,90℃下持续干燥30min,并在干燥过程中间隔称重,称重间隔为3min,记录初始样品重量m0,t时刻的样品重量mt。
[0025] 3)设定的30min结束设备自动停止,干燥结束后按照下式计算t时刻样品的干基含水率Wt干:Wt干=mt(1+W0干)/m0-1,不同试样的mt值及Wt干值见表2;以时间为横坐标、以t时刻样品的干基含水率Wt干为纵坐标绘制烟草干燥曲线,如图2所示。
[0026] 从图2可以看出,利用本发明的方法绘制出的烟草干燥曲线线条平滑、规律一致,从图上可知,在实际生产中(打叶复烤的烟叶复烤工序、制叶丝的烘丝工序),要使烟草的干基含水率由30%达到14%(湿基含水率为12%左右),90℃下持续干燥11min左右就可以达到要求。
[0027] 表2 三种烟草试样干燥过程重量和干基含水率
[0028]
[0029] 实施例3
[0030] 测定烟草干燥曲线,包括以下步骤:
[0031] 1)取云南曲靖C2F、美国US-C1、福建南平C2F三种烤烟烟片,切成宽1.0~1.1mm的烟丝,调节样品干基含水率至25~35%,得到待测样品;每种样品取10±2g,利用烘箱法测定样品的初始干基含水率W0干。
[0032] 2)每种试样取10±2g,分别放入带有电子称量系统的流动热空气烘箱中,110℃下持续干燥20min,并在干燥过程中间隔称重,称重间隔为2min,记录初始样品重量m0,t时刻的样品重量mt。
[0033] 3)20min干燥结束,设备自动停止,然后按照下式计算t时刻样品的干基含水率Wt干:Wt干=mt(1+W0干)/m0-1,不同试样的mt值及Wt干值见表3;以时间为横坐标、以t时刻样品的干基含水率Wt干为纵坐标绘制烟草干燥曲线,如图3所示。
[0034] 从图3可以看出,利用本发明的方法绘制出的烟草干燥曲线线条平滑、规律一致。从图上可知,在实际生产中(打叶复烤的烟叶复烤工序、制叶丝的烘丝工序),要使烟草的干基含水率由30%达到14%(湿基含水率为12%左右),110℃下持续干燥8min左右就可以达到要求。
[0035] 表3 三种烟草试样干燥过程样品重量和干基含水率
[0036]