Технології направленої енергетичної дії у процесах зневоднення гомогенних і гетерогенних харчових систем

dc.contributor.authorБурдо, Олег Григорович
dc.contributor.authorСиротюк, Ілля
dc.contributor.authorЛевтринська, Юлія Олегівна
dc.contributor.authorТерзієв, Сергій Георгійович
dc.date.accessioned2021-02-11T12:13:20Z
dc.date.available2021-02-11T12:13:20Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractУ статті наведено результати досліджень технологій направленої енергетичної дії при концентруванні екстрактів лікарських трав і кави, соків. Поглиблено та розширено класифікацію градієнтних і безградієнтних способів підведення енергії, технологій направленої енергетичної дії. Представлено математичні моделі, що описують механізм комбінованого нано- та макропереносу вологи з волокнистої капілярної структури рослинної сировини, визначено особливості формування потоку цільового компоненту при впливі мікрохвильового поля. Розроблено схеми та описано принцип дії експериментального стенду для зневоднення. Особливостями цього стенду є використання як джерела енергії мікрохвильового генератора, створення умов розрідження в камері за допомогою вакуумного насоса, що значно знижує робочі температури. Завдяки використанню мікроконтролера організовано автоматизований збір інформації про зміну температур та масу конденсату. Конструкція стенду дає змогу обирати як експериментальні об’єкти гетерогенні та дисперсні харчові системи, а також і гомогенні (соки, екстракти, подрібнені фрукти, овочі, продукти тваринного походження). Проведено ряд експериментальних досліджень з використанням різноманітної сировини. Отримано дані про кінетику зневоднення, зміну температур у процесі зневоднення. При концентруванні гетерогенних рідких систем досягнуто високих значень концентрації — до 92°brix. Через особливості конструкції та об’ємне підведення енергії до сировини такий концентрат неможливо отримати в існуючих вакуум-випарних апаратах. Вибіркова дія на молекули води та спиртів простежується і в результатах для капілярних структур, таких як шлам кави. Шлам кави має вологість близько 80% після вивантаження з екстракторів, для його зберігання з метою подальшої переробки необхідне зневоднення. У представленій установці швидкість зневоднення шламу у 2,5 раза вища за швидкість зневоднення гетерогенних систем.uk_UA
dc.identifier.citationТехнології направленої енергетичної дії у процесах зневоднення гомогенних і гетерогенних харчових систем / О. Г. Бурдо, І. В. Сиротюк, Ю. О. Левтринська, С. Г. Терзієв // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 25, № 5. – С. 99–108.uk_UA
dc.identifier.urihttps://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/32645
dc.language.isootheruk_UA
dc.subjectенергоефективністьuk_UA
dc.subjectхарчові технологіїuk_UA
dc.subjectfood technologyuk_UA
dc.subjectenergy efficiencyuk_UA
dc.subjectкапілярні структуриuk_UA
dc.subjectмікрохвильове випромінюванняuk_UA
dc.subjectmicrowave radiationuk_UA
dc.subjectcapillary structuresuk_UA
dc.titleТехнології направленої енергетичної дії у процесах зневоднення гомогенних і гетерогенних харчових системuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
TECHNOLOGIES OF DIRECT ENERGY ACTION.pdf
Розмір:
2.25 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Колекції