学科分类
/ 16
303 个结果
  • 简介:应用正交试验法,针对不同处理干燥后叶丝物理质量、糖苷类致香物质和感官质量,对SH9在线高速膨胀系统进料温度、进料流量、工艺风机频率和松散蒸汽注入量进行优化。结果表明:二类卷烟最佳工艺参数为:进料温度70℃,工艺风机频率46HZ,进料流量1100kg/h,松散蒸汽注入量45kg/h。

  • 标签: 正交试验 SH9在线高速膨胀系统 参数优化
  • 简介:为改善叶梗分离后烟叶片形结构,提高细支卷烟物理指标和烟气指标的稳定性,在打叶复烤环节设计一种筛分复打工艺,优化关键工艺参数,并对烟叶不同尺寸区间占比和形态特征变化进行验证。结果表明:筛分复打工艺流程简洁,烟叶筛分处理高效,可操作性强,实用性高;筛分复打工艺应用可有效增加烟叶最佳烟叶尺寸区间占比,改善烟叶形态,使烟叶形状趋于规则、方正,长条减少,有利于增加细支卷烟特征尺寸烟丝比例,提高工业环节卷制效率。

  • 标签: 烟叶 滚筒 筛分 打叶 烟叶尺寸 形态特征
  • 简介:为解决SP31膨胀设备膨胀后叶丝结块问题,分析膨胀后叶丝结块原因,从切丝宽度、烘丝水分、介质浸渍叶丝时间等因素着手试验进行工艺参数优化。结果表明,烘丝水分对膨胀叶丝成型有显著影响,合理工艺参数选配,得到最佳工艺参数为切丝宽度1.1mm、烘丝水分(11.0±0.5)%、介质浸渍时间25min,在此条件下,可以解决膨胀叶丝结块问题,且膨胀叶丝各项指标均达标。

  • 标签: SP31膨胀设备 膨胀叶丝 结块 工艺参数
  • 简介:本文对烘丝生产工序工艺技术参数进行了大量试验和改进,找出了解决烟丝脆性和柔韧性差工艺处理新方法.试验结果表明,在烘丝过程中适宜工艺技术参数不仅能改善烟丝物理特性和转换率,而且利于减少烟支重量和降低消耗.

  • 标签: 烘丝 叶丝在线膨胀 流冷 脆性 柔韧性 转换率
  • 简介:应用同时蒸馏萃取、气相色谱仪和气相色谱/质谱联用仪,对卷烟制丝烘丝工序中挥发性、半挥发性香味物质变化进行研究,结合烟丝感官质量评吸结果,优化了烘丝工序中4个参数,得出较佳参数水平为:注入蒸汽量为1600kg/h、物料流量为4100kg/h、工艺气为13500kg/h和负压水平为800Pa。

  • 标签: 同时蒸馏萃取 气相色谱 气相色谱/质谱联用 烘丝工序 香昧物质 感官质量
  • 简介:为了合理控制风力分布,降低除尘风机系统电耗,本文分析了除尘风机系统运用现状,研究了除尘风机负压闭环控制和分级补充控制,建立了除尘节能控制系统。该系统可根据现场生产需要提供风力,让电机始终运行在最佳节能点。实施结果表明:①节能控制系统综合节电率达到了46.69%;②电机功率因数平均提高0.16;③改善了风力分布,除尘效果略有提升。

  • 标签: 除尘系统 节能控制 分级控制
  • 简介:应用同时蒸馏萃取装置,结合气相色谱仪与气相色谱/质谱联用仪,对南雄晒黄烟、黄冈晒黄烟、和引进到黄冈毗邻新州试种南雄晒烟进行了二氯甲烷提取物中主要成分进行了定性分析,并采用内标法测定了主要致香成分相对含量.通过2000~2002年田间试验和香气成分分析结果表明,试种后晒烟农艺性状和外观物理特性上与南雄晒烟较相似且整体略逊,但香气香型发生了一定变化,其致香成分种类和数量与黄冈晒烟更接近.在新州引进南雄晒烟并没有种植出符合工业品质质量要求南雄晒烟.

  • 标签: 南雄晒黄烟 农艺性状 同时蒸馏萃取 致香成分
  • 简介:以文献试验数据为例,较为系统地探讨了多指标正交试验数据优化分析方法。结果表明:(1)多指标正交试验直观分析最好要考虑误差(空白列)影响和进行方差分析,以准确寻找重要试验因素;(2)对于试验效应不显著因素,不宜与评价指标做相关性分析;(3)不同评价指标下各因素最优水平存在一定差异,应综合方差分析、因素贡献率和同—因素不同水平效应差异显著性检验结果,确定试验最优水平组合。

  • 标签: 正交试验 方差分析 多重比较
  • 简介:为探明各影响因素对工序加工质量影响,采用田口方法——稳健性设计对筛分加料工序进行了较为系统质量评价与参数优化。结果表明:1)热风温度对加料后叶片平均含水率和温度影响均为最大,简体转速对加料后叶片平均含水率和温度影响均为最小;2)物料流量对加料后叶片含水率和温度波动影响均为最大,筒体转速对含水率波动影响最小,蒸汽压力对温度波动影响最小;3)为减小加料后叶片含水率和温度波动,以质量损失最小化为原则,各因素水平最适组合为:热风温度75℃、蒸汽压力0.35MPa、物料流量4000kg/h、筒体转速13.5r/min;4)综合各因素对加料后叶片含水率和温度影响大小,可将热风温度和物料流量视为重要因素,蒸汽压力视为调节因素,简体转速视为次要因素。

  • 标签: 稳健性设计 SN比 筛分加料 质量评价 参数优化
  • 简介:跨区域多配送中心车辆调度是一个典型NP难题,是当前运筹学领域一个研究热点。本文采用边界分配法将该问题转化为单配送中心车辆调度问题,并结合遗传算法与蚁群算法求解跨区域配送最优调度方案。以贵州省黔东南州烟草公司物流中心卷烟配送为背景进行了仿真分析,结果表明了算法有效性。

  • 标签: 车辆调度 边界分配法 遗传算法 启发式算法
  • 简介:2017年10月8日至13日,CORESTA烟气科学与产品工艺学组联席会议在奥地利基茨比厄尔召开。来自全球19个国家和地区80多个企业、团体和组织烟草科技工作者近300人参加了本次会议。中国烟草总公司派出14人代表团出席会议,分别来自中国烟草学会、云南中烟、上海烟草集团、广东中烟、湖南中烟和郑州烟草研究院。中国代表团在会议上宣读论文8篇,墙报展示论文4篇,还就共同关注烟草科研方向和研究课题与国际同行进行了交流与探讨。

  • 标签: 工艺学 产品 科学 烟气 中国烟草 中国代表团
  • 简介:此次CORESTA烟气科学与产品工艺学组联席会议共进行了66篇口头报告(含两篇跨学组报告),墙报论文展示55篇,此外烟气科学与产品工艺学组下辖各分学组也在会上做了工作报告。口头报告根据研究内容分为13个板块依次进行,包括雪茄、电子烟产品、电子烟方法、滤材、风险评估、生物标志物、卷烟设计、标准及法规、分析方法、烟气暴露、体外毒理学、气溶胶以及物理测试方法。

  • 标签: 产品工艺 烟气 CORESTA SSPT 电子烟 口头报告
  • 简介:由于植物转基因技术发展,使烟草获得马铃薯Y病毒(PVY)抗性成为可能。然而,一个转入基因存在可能会使除了目标性状以外其它性状也发生改变。因此,对获得转基因株系农艺性状和生物学性状进行评估就显得很有必要。在这项研究中,我们研究了属于由3种遗传结构修饰4个栽培品种烟草转基因株系。

  • 标签: 转基因烟草 农艺性状 评估 植物转基因技术 品系 马铃薯Y病毒
  • 简介:对51份烟叶样本主流烟气中27种有机酸进行了测定,通过味觉活力值分析技术,鉴定出烟气中关键酸味物质,以此建立烟气酸味指数模型,并与感官评价进行了比较研究。结果表明:(1)甲酸、乙酸、棕榈酸、琥珀酸、乳酸、苹果酸、油酸、亚油酸和亚麻酸是主流烟气中主要9种有机酸,异戊酸、辛酸、苯乙酸、苯甲酸、己酸和戊酸在不同样本中含量变化较大,而琥珀酸、乳酸、草酸、苹果酸和肉豆蔻酸变化较小。(2)甲酸、乙酸、异丁酸、丁酸、异戊酸、戊酸、乳酸和琥珀酸等8种有机酸在51份样本中味觉活力值即TAV均〉0.1,是烤烟主流烟气中关键酸味物质,大小排序是异戊酸〉乙酸〉戊酸〉甲酸〉丁酸〉琥珀酸〉异丁酸〉乳酸,其它19种有机酸贡献率可以忽略不计。(3)以8种关键酸味物质味觉活力值为基础,提出并建立烟气酸味指数模型,在主流烟气酸味强度评价方面与感官评价之间取得了较高趋势一致性,佐证了关键酸味物质研究科学性,为卷烟烟气味觉特征剖析和调控技术提供支持。

  • 标签: 有机酸 味觉阈值 味觉活力值 烟气酸味指数
  • 简介:运用随机扩增多态性DNA(RAPD)技术对18个木霉菌株进行基因组DNA多态性分析.扩增结果表明,18个引物均反映出18个菌株间遗传多态性,供试18个木霉菌株RAPD分析与其生防效果之间不存在相关性.引物OPA-04与OPA-13对木霉菌全基因组DNA具有特征性分子标记.聚类分析结果表明,种间聚类分析结果与形态鉴定结果趋于一致.以欧氏距离5.0~5.5为适宜阀值范围,RAPD遗传标记木霉菌可以作为该菌分类有效手段之一.

  • 标签: 木霉 RAPD分析 聚类分析
  • 简介:采用硝酸-高氯酸混合酸消解烟样,氢化物发生-原子荧光光谱(HG-AFS)法检测砷(As),并优化了试验条件,方法线性范围是0~60.0μg·L^-1,平均回收率为100.2%。检测了云南省部分主产烟区旺长期烤烟茎、叶和叶脉中As含量,并对10组样品数据进行统计分析,结果表明:As在旺长期烤烟不同部位含量差异较大;其含量平均值大小顺序为:下部叶片〉下部叶脉、中部叶片〉上部叶片〉中部叶脉〉上部叶脉〉茎。

  • 标签: 烤烟 氢化物发生-原子荧光光谱
  • 简介:“互联网+烟草”是加快烟草发展方式转变和促进现代烟草发展重要途径。为提高烟草科技信息传播效率,构建高效、畅通信息互联体系,以Android系统为平台,开发了基于智能手机烟叶生产科技服务系统。系统主要实现了烟叶生产技术查询与管理、提问与回答、视频点播学习等功能,建立了烟技员社群互动服务新模式,并创新提出了专家积分排名制,为基层烟技员队伍建设提供了新观点。系统测试结果显示,APP安装成功率96%,信息上传、下载成功率100%,系统实用性和稳定性较好,适合在农村基层推广应用。系统应用在一定程度上实现了烟叶生产科技服务移动化和智能化,为烟农提供了获取技术新方法。

  • 标签: 烟草 烟技员 烟叶生产 专家咨询系统 智能手机 ANDROID