Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLDSÉGSZÁRÍTMÁNYOK MINİSÉGÉT BE- FOLYÁSOLÓ TECHNOLÓGIAI JELLEMZİK VIZSGÁLATA
|
|
- Bence Pásztor
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLDSÉGSZÁRÍTMÁNYOK MINİSÉGÉT BE- FOLYÁSOLÓ TECHNOLÓGIAI JELLEMZİK VIZSGÁLATA Antal Tamás Témavezetı:Prof. Dr. Sinóros-Szabó Botond D.Sc. egyetemi tanár DEBRECENI EGYETEM Kerpely Kálmán Doktori Iskola Debrecen, 2010.
2 1. A DOKTORI ÉRTEKEZÉS CÉLKITŐZÉSEI A zöldségek és gyümölcsök feldolgozásának egyik lehetısége a szárítás. Ennek a tartósítási eljárásnak a leggyakrabban alkalmazott módja a mesterséges konvektív szárítási mód. Az elterjedését az egyszerőség és az alacsony üzemeltetési költség jelenti, azonban nem szabad megfeledkeznünk a hátrányairól sem, melyek a szárítmány minıségét érintetik: jelentıs beltartalmi értékcsökkenés, zsugorodás, a felületen át nem eresztı, kemény réteg képzıdése, fehérjék denaturálódása stb. Kutatások már régóta folynak abban az irányban, hogy a természet bıkező ajándékait, a zöldségeket, gyümölcsöket úgy tudjuk tartósítani, hogy megırizzék eredeti jellemzıiket a téli, hideg hónapokra is. Ma, a 21. században az elıállított zöldség és gyümölcsszárítmányokkal szemben olyan követelményeket támasztanak, hogy mikrobálisan, és fizikai, kémiai, mechanikai paramétereik szempontjából stabilak, illetve tárolási, csomagolási, szállítási tulajdonságaik kiválóak legyenek. Mindezek mellett magas beltartalmi jellemzıkkel rendelkezzenek, melyek alkalmasak funkcionális táplálékok és táplálék-kiegészítık elıállítására. Az elıbb felsorolt tartósítással kapcsolatos igények kielégítésére csak néhány szárítási eljárás megfelelı, jelenlegi ismereteink szerint a legkíméletesebb vízelvonási módszer a vákuum-fagyasztva szárítás. A liofilezett termékek jobb minısége oda vezethetı vissza, hogy a vízelvonáskor alkalmazott hımérsékletek jóval kisebbek, mint hagyományos szárításkor, másrészt arra, hogy a hagyományosan szárított termékekre jellemzı denaturálódási folyamatok nem következnek be. Liofilezéskor belsı diffúzió nem jön létre, mert a szublimáció a felületen megindulva fokozatosan mélyebben fekvı rétegekre terjed ki, a jég közvetlenül gızzé alakul. Ezért dolgozatomban olyan termékminıséget befolyásoló tényezık vizsgálatára helyeztem a hangsúlyt, melyek figyelembe vétele a jelenségek-folyamatok, összefüggések és hatások megismeréséhez nélkülözhetetlenek. Céljaim vizsgálatára és a feltett kérdéseim megválaszolására két szárítási eljárást (konvektív- és vákuum-fagyasztva szárítás) helyeztem a kutatási analízisem és szintézisem középpontjába. A kutatómunkám ennek megfelelıen a következı fıbb célokat tőzte maga elé: A szárítmányok minıségét befolyásoló technológiai jellemzık megismerése egységes szemlélető értékelésének kidolgozása. A gyümölcs- és zöldségszárítmányok hı- és anyagátadási folyamatban 1
3 történı vizsgálata és jellemzése. A célkitőzést indokolja, hogy a különbözı szakirodalmakban véleményem szerint a liofilizált kertészeti termékekre vonatkozó hı- és anyagtranszport-folyamatok leírása nem teljes. A szárítási vizsgálatok adta lehetıségek felhasználásával megállapítani mérımőszeres vizsgálatokon alapuló elemzésekkel a beltartalmi összetevık változását a vízelvonás hatására. Kísérleteket lefolytatni zöldség- és gyümölcsszárítmányok visszanedvesedésével kapcsolatban. Olyan modellt készíteni, amely matematikai megjelenésében egységes, és a rehidrálás folyamatát valósághően képes szimulálni. Felületi szilárdság megállapítása és elemzése a különbözı módszerekkel dehidrált anyagok esetében. A szárítmányok szövettani vizsgálatával bebizonyítani a vízelvonás következtében létrejövı károsodást a zöldség- és gyümölcsféleségek textúrájában. 2
4 2. A KUTATÁS MÓDSZEREI A kutatómunka elsı lépéseként elemeztem a szárítás témakörével foglalkozó, vagy kapcsolódó szakirodalmakat. Az ide vonatkozó külföldi szakirodalomban számos magyar vonatkozásban hiányterület, és nem kidolgozott módszer jelent meg a szárítmányok minıségi jellemzésére, melyek ismertetésével a teljesség igénye nélkül foglalkoztam. A szakirodalomban elıforduló vizsgálati módszerek, vizsgálati eredmények segítségével dolgoztam ki az általam alkalmazott kutatási eljárásokat és eszközöket a célként megfogalmazottakhoz. A következı oldalon látható modell (1. ábra) áttekinthetı, átfogó képet alkot mindazokról a vizsgálatokról, amelyeket a doktori munkám során elvégeztem, illetve bemutatja azok jelentıségét. Olyan jellemzık vizsgálatával foglalkoztam, melyek meghatározzák és befolyásolják a szárítmány minıségét (az ábra közepén félkövérrel szedett), ezek az alábbiak: - Kémiai tulajdonságok, pl. beltartalmi jellemzık. - Mechanikai tulajdonságok, pl. keménység. - Fizikai tulajdonságok, pl. hı- és anyagtranszport, visszanedvesedés. - Biológiai tulajdonságok, pl. szöveti szerkezet. Ezen tulajdonságok figyelembe vétele nélkül nem beszélhetnénk értékmegırzı, kiváló minıségő termékekrıl. Az alapanyagnak (zöldség- és gyümölcsfélék) tehát egy olyan kezelésen jelen esetben vízelvonó folyamaton kell keresztül mennie, mely ellenırizhetı, mérhetı, befolyásolható, annak érdekében, hogy a lehetı legjobban megırizzük az eredeti állapotokat. Ezért számolnunk kell olyan paraméterekkel, és kölcsönhatásokkal is, amelyek hatással vannak a minıséget befolyásoló tényezıkre, pl. a szárító levegı hımérséklete és sebessége, a nyersanyag nedvességtartalma, a szárítási idı, a beltartalmi összetevık mennyisége, s azokat befolyásoló kémiai reakciók, a vízelvonás hatására a szárítmányban kialakuló belsı ellenállás, a felületen keletkezı kemény réteg, az anyagszerkezet felépítése, és annak vízzel telíthetısége, a szárítás következtében a szövetek károsodása, és a sejtfal állapota. Az eredményeimbıl az is kiderül, hogy a felsorolt öt jellemzı nemcsak szoros kapcsolatban van egymással, hanem hatással is van egymásra. 3
5 IDİ, SEBESSÉG VÍZTARTALOM Hİ- ÉS ANYAGÁTADÁS HİMÉRSÉKLET FORMA, TÖMEG KÉMIAI REAKCIÓK BELTARTALOM ÖSSZETEVİK NYERSANYAG [ALAPANYAG] BİRÖSÖDÉS PENETRÁCIÓ ELLENÁLLÁS VÉGTERMÉK (SZÁRÍTMÁNY) FAJ, FAJTA ANYAGSZERKEZET REHIDRÁCIÓ DUZZADÓKÉPESSÉG KÁROSODÁS SZÖVETI SZERKEZET SEJTFAL MINİSÉGI JELLEMZİK VÍZELVONÁS 1. ábra. A minıséget meghatározó tulajdonságok rendszerszemlélető összefoglalása (Forrás: saját szerkesztés) 4
6 2.1. A kísérletekben vizsgált anyagok jellemzése A vizsgálatok és adat-felvételezések között egymást követı öt év folyamán, a Nyíregyházi Fıiskolán folytak. A mérések során pontosan ismert eredető és minıségő gyümölcs- és zöldségféléket vizsgáltam, melyeket a helyi termelıktıl és kereskedıktıl (Nyíregyháza) szereztem be. A kísérletekben vizsgált nyersanyagokat a 2. ábra foglalja össze. Zöldségfélék Káposztafélék Karalábé (Gigant) Burgonyafélék Burgonya (Desiree), Paradicsom (Brillante). Kabakosok Sütıtök (Nagydobosi) Gyökérzöldségfélék Sárgarépa (Vörös óriás), Torma (Bagaméri 93/1). Alma Jonathan, Idared, Jonagold, Golden Delicious. Konvektív szárítás Vákuum-fagyasztva szárítás Szilva Cacanska lepotica, Cacanska rana, President. Meggy Újfehértói fürtös, Kántorjánosi 3, Cigánymeggy. 2. ábra. Kísérleti anyagok bemutatása (Forrás: saját szerkesztés) 2.2. A kísérletekben alkalmazott szárítóberendezések ismertetése A kísérletekben felhasznált kertészeti termékek vízelvonását az alábbi szárítóberendezésekkel végeztem el: 1. Konvektív szárítás - LP 302 laboratóriumi hengeres szárítószekrény. 2. Liofilizálás - Armfield FT33 laboratóriumi vákuum-fagyasztva szárító, - üzemi szublimációs szárítóberendezés. 5
7 LP 302 laboratóriumi hengeres szárítószekrény A gyümölcs- és zöldségfélék konvektív szárítását a Nyíregyházi Fıiskola, Mőszaki és Mezıgazdasági Kara, Jármő- és Mezıgazdasági Géptani Tanszék laboratóriumában található hengeres szárítószekrényben hajtottam végre. A berendezés kis mennyiségő anyagok szárítására alkalmas, mivel 60 literes belsı térfogattal rendelkezik. A szárítandó anyagot perforált tálcákra helyezhetjük el az alumínium belsı térben. A meleg levegı elıállítása maximálisan 200 C a szárító alján elhelyezett elektromos főtéssel biztosítható. A felvett teljesítmény elérheti max. a 1 kw-ot is. A főtés termosztáttal szabályozható, ± 0,3 C hıfokszabályozással. A levegıkeringtetés ventilátorral történik, a légsebesség szabályozása a szárítóberendezés tetején található szőkítıvel oldható meg. A pontos légsebesség-, levegı páratartalom- és léghımérséklet-mérése, a szárítóberendezés tetején található mérıcsonkon keresztül lehetséges. A szárítóközeg hıtechnikai paramétereinek mérését hivatalosan kalibrált TESTO 4510 típusú mérıkészülékkel végeztem el. A szárítandó anyagot megtisztítottam, szeleteltem és elhelyeztem a szárító perorált polcaira egy rétegben. A gyümölcsök és zöldségek konvektív szárítását Burits (1992) által ajánlott szárítási technológia betartásával végeztem el Armfield FT33 laboratóriumi vákuum-fagyasztva szárító Ez a készülék is, a Jármő- és Mezıgazdasági Géptani Tanszék laboratóriumában került elhelyezésre. Az Armfield fagyasztva szárító egy kompakt egység, mely két kamrával rendelkezik. A kamrák belseje korrózióálló rozsdamentes acélból készült, és könnyen sterilizálható. Az egyik kamra 300 mm átmérıjő, és 370 mm mély, ezt a munkakamrának nevezzük, itt kerül elhelyezésre a szárítandó nyersanyag. A kamrának átlátszó akril fedele van, hogy a munkafolyamatot meg lehessen figyelni. Ez a kamra 4 mobil hıszondával is rendelkezik, melyek alkalmasak az anyag hımérséklet-változásának regisztrálására. A szárítókamra közvetlen közelében egy 200 mm átmérıjő, és 150 mm mélységő kondenzátor kamra található, ahová a szublimációval elvont nedvesség kerül lefagyasztásra. A szárítási folyamat végén a fagyott rész leolvasztás után eltávolítható az ürítı szelepen 6
8 keresztül. A két kamra beépített kompresszoros hőtırendszert, és egy hımérsékletszabályozós főtırendszert (elektromos főtıszalag) is tartalmaz. A nedvességelvonás kétfokozatú forgódugattyús vákuumszivattyú segítségével történik, mely olajköd szőrıvel ellátott, így a folyamat teljesen környezetbarát. A szivattyú és a kamrák összekötése egy speciális csıvel történik, amihez kapcsolódik a vákuumérzékelı. A szárítás alatt lejátszódó folyamatok pontos elemzéséhez (tömegmérés) a laboratóriumi fagyasztva szárító berendezést elláttuk egy adatgyőjtı rendszerrel. A szárítandó anyagot megtisztítottam, méretre vágtam és egy rétegben a berendezés tálcájába helyeztem. A fajták egyidejő és külön-külön történı szárítási vizsgálatát is elvégeztem. Az ismertetett készülék az adatgyőjtı rendszerrel (mérleg-cella mérlegmőszer DATPump szoftver) a 3. ábrán figyelhetı meg. vákuum Vákuum szenzor ürítés akril fedı Jégkondenzátor akril fedı Munkakamra Hőtı berendezés Anyagtálca Mérleg-cella Főtı berendezés 3. ábra. Az Armfield FT33 liofilizáló készülék adatgyőjtı rendszerrel (Forrás: saját szerkesztés) Üzemi vákuum-fagyasztva szárító berendezés A kísérleteket összehasonlítás céljából üzemi körülmények között is elvégeztem, egy debreceni székhelyő vállalatnál. Az ún. szublimációs szárítóberendezés alkalmazásával kutatást végeznek funkcionális preventív, terápiás táplálékok és táplálékkiegészítık elıállítására. A szublimációs szárító mőködéséhez két mőszaki berendezés egyidejő alkalmazása szükséges. Az egyik, a lég-turbóhőtıgép, melynek lényege, hogy atmoszférikus levegıvel mínusz C hımérséklet tartományba esı hőtési igényt tud kielégíteni, a másik a szublimációs berendezés, mely a vákuumban történı víztelenítést segíti elı. 7
9 A 4. ábrán látható a liofilizáló berendezés fı részei, a szublimációs szárító (a) és a légturbóhőtıgép (b). a b 4. ábra. Üzemi mérető liofilizáló kísérleti berendezés a részegységeivel együtt (Forrás: saját felvétel) 2.3. A mérımőszerek és a mérési eljárások bemutatása A szárítmány minıségét befolyásoló jellemzık mérése és kiértékelése a következı mőszerekkel és módszerekkel történt: - Nedvességtartalom-meghatározása: PRECISA HA 60 típusú gyors nedvességmérıvel. - Konvektív eljárás szárítási paramétereinek mérése: TESTO 4510 típusú mérıkészülékkel. - Az anyag kémiai összetételének detektálása: analitikai eljárásokkal és mőszerekkel. - A szárítmány szilárdságának meghatározása: MGA-1091 típusú elektronikus penetrométerrel. - A szárított anyag vízfelvevı aktivitásának mérése nedvesítı közegben. - A szerkezeti struktúra vizsgálata: BRESSER BIOLUX típusú elektromikroszkóppal A beltartalmi összetevık meghatározásának analitikai módszerei Az analitikai méréseket a Nyíregyházi Fıiskola, Agrár és Molekuláris Kutató Intézet akkreditált laboratóriumában végeztük, a minták elemzésében magam is közremőködtem. Az alábbi beltartalmi összetevıket (nyers és szárított minták esetében) elemeztük a hatályos magyar és európai szabványok elıírásai szerint (1. táblázat). 8
10 1. táblázat. A minták kémiai összetevıinek meghatározása Megnevezés Vizsgálati módszer Nedvességtartalom Szárítószekrényben tömegállandóságig Cukortartalom-mérése Redukáló cukrok Luff-Schoorl módszer Szénhidrátok mennyiségi Magas nyomású folyadékkromatográfia (HPLC) Keményítıtartalom Polarimetriás módszer Összes savtartalom Titrálás Szerves gyümölcssavak HPLC Fehérjék Dumas-Pregl eljárás Zsírtartalom Petroléteres extrahálás Soxhlet-féle készülékben Ásványianyag-tartalom meghatározása Hamutartalom Szárítószekrényben Makro- és mikroelemek Atomabszorpciós spektrofotométerrel és Lángfotométerrel Aromaanyagok Gázkromatográfiás módszer Élelmirost-tartalom Van Soest módszer Peroxid-szám Titrálás Vitaminok kimutatása E-vitamin HPLC C-vitamin Redoxi-titrálás B-vitamin-csoport HPLC Flavonoidok HPLC fordított fázison Karotinoidok HPLC fordított fázison A szárítmány szilárdságának meghatározása A vizsgálat célja az volt, hogy vízelvonás következtében a szárított termékek felületén kialakuló kemény réteg ellenállását meghatározzam, és összehasonlítás alapját képezzem a nyersanyag felületi szilárdságával. A nyersanyag és a szárítmány szilárdsági vizsgálatait a Jármő- és Mezıgazdasági Géptani Tanszék laboratóriumában hajtottam végre. A szárítmány szilárdságának mérése az MGA-1091 típusú elektronikus penetrométerrel történt. A mőszer gyümölcsök és zöldségek keménységének közvetlen mérésére alkalmas. A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszer-tudományi Kar, Fizika- Automatika Tanszéke és az FVM Mezıgazdasági Gépesítési Intézet együttmőködésében fejlesztették ki a mőszert (Borsa et al., 2002). Az elektronikus penetrométer felépítését tekintve egy gömb alakú fogantyúból, a fogantyúban elhelyezett érzékelıbıl és két nyomófej-készletbıl áll. Az érzékelı egy nagy 9
11 érzékenységő nyúlásmérı bélyeg cellát tartalmaz. A méréstartomány 0,50 N és a megengedett max. erı 65 N. A nyomófej-készletek közül az egyik a rugalmassági tényezı roncsolásmentes mérésére, a másik pedig Magness-Taylor-féle roncsolásos keménységmérésre szolgál (Fekete és Felföldi, 1994). Az elektronikus penetrométer egy mérıinterfészen keresztül csatlakoztatható a számítógéphez RS232 soros vonalon. A mérıinterfész egy analóg/digitális átalakítót (12 bites) és egy instrumentációs erısítıt tartalmaz. A számítógépre telepített szoftverrel (Penetro) történik a penetrométer kalibrálása, a konfigurációs paraméterek bevitele, valamint a mérési eredmények megjelenítése és tárolása (Fekete et al., 2001). Roncsolásmentes méréssel mértem a szárítmányok felületi keménységét, s a mérési eredménybıl a rugalmassági tényezı az alábbi egyenlettel határozható meg: c e = σ (1) z, ahol: c e a rugalmassági tényezı [kpa/mm], σ a nyomófeszültség [kpa], z a deformáció [mm] (Fekete et al., 2001). Meghatározott pontokon mértem a termék héját és húsát (általában hat-nyolc darabot jelöltem ki erre), a minta szélétıl a belseje felé. A méréseket naponta több alkalommal végeztem el, az így kapott adatok átlagával számoltam és rögzítettem a jegyzıkönyvben A szárított anyag vízfelvevı aktivitásának mérése A kísérlet menete a következıképpen alakult: a különbözı szárítási eljárással dehidratált minták tömegét megmértem, aztán belehelyeztem 35 és 75 C-os vízzel töltött edényekbe. A folyadék hımérséklete a kísérlet alatt állandó volt, amit folyadék utánpótlással biztosítottam. A mintákat 0.5, 5, 10, 15, 30, 60, 90 min idıtartam után kivettem a folyadékból és nedvszívó réteg segítségével a felesleges nedvet eltávolítottam a felületükrıl. A kísérlet végén, a rehidratált minták tömegmérését és a rehidrációs ráta (RR) számítását végeztem el. A rehidrációs ráta (RR) mértéke megmutatja, hogy a szárított termék tömegét hányszorosára képes növelni az újra felvett víz mennyiségével. A rehidrációs ráta számítása a következı képlet alkalmazásával történik (Marques és Freire, 2006): 10
12 RR= m rh m sz, (2) ahol: RR a rehidrációs ráta [-], m rh a rehidratált minta tömege [g], m sz a szárított minta tömege (a rehidratálás elıtti állapot) [g]. A kísérleteket Tein et al. (1998) által végrehajtott módszert követve végeztem el a Jármő- és Mezıgazdasági Géptani Tanszék laboratóriumában. A rehidráció kinetikája A visszanedvesedési folyamat modelljének létrehozásához a vékonyrétegő terményszárítási elméletek közül a Lewis-féle (1921) félempirikus matematikai módszert választottam, annak viszonylagos egyszerő matematikai háttere miatt. A Lewis elmélet módosításával lehetıség nyílt arra, hogy a visszanedvesedés hatása is vizsgálható legyen vákuum-fagyasztva- és konvektív szárításnál, így a rehidrálási folyamat sokkal valósághőbben írható le. A felállított modell számítása integrálással történt, az adatfeldolgozásához Excel programot használtam A szerkezeti struktúra vizsgálata A szárítás hatására kialakuló növényi szövetek elváltozásait, károsodásait mikroszkópos vizsgálatok által ismertetem. A zöldség- és gyümölcsmetszeteket BRESSER BIOLUX AL típusú elektromikroszkóppal vizsgáltam a Jármő- és Mezıgazdasági Géptani Tanszék laboratóriumában. A nyersanyagból, illetve a szárítás folyamata alatt, bizonyos anyagnedvességtartalomnál metszeteket vettem ki a mintákból és mikroszkóp alatt elemeztem azokat. A mintákról különbözı nagyítású (4 és 10 ) képeket készítettem, a képfeldolgozás pedig MicrOculár elnevezéső programmal történt. A mikroszkóphoz csatolt kamerán át a felvételeket a számítógépre közvetítettem. 11
13 3. AZ ÉRTEKEZÉS FİBB MEGÁLLAPÍTÁSAI 3.1. Hı- és anyagátadási folyamatok vizsgálatainak eredményei A közremőködésemmel fejlesztett és kivitelezett adatgyőjtı rendszer lehetıvé teszi a pontos, megbízható méréseket, a szárítási mővelet jobb megismerésére, a folyamat precíz vizsgálatára. A hı- és anyagátadási folyamatok vizsgálatából megállapítottam, hogy fagyasztva szárításkor az alkalmazott hımérséklet és a nyomás nagyságrendekkel kisebb, a szárítási idı pedig jóval hosszabb, mint a konvekciós szárításnál (5. ábra). Kimutattam, hogy a vákuum-fagyasztva szárítóban a száradó anyag vastagsága és mérete döntı a száradási folyamat sebessége szempontjából. Optimális anyagvastagság alkalmazásával csökkenthetı a folyamat szárítási ideje (6. ábra). Nedvességtartalom, w [% ]; Hımérséklet, T [ C ] Liofilizált almakockák Konvekciós módszerrrel szárított almakockák 90 Szárítóközeg hımérséklete a szárítószekrényben [ C] w = 0,0062t 3-0,2114t 2-1,6441t + 83,665 R 2 = 0, Szárítási idı, t [h] Hımérséklet, T [ C]; Nyomás, p [mbar] Jégkondenzátor hımérséklete [ C] Minta hımérséklete (1-es szonda) [ C] Minta hımérséklete (3-as szonda) [ C] Vákuum [mbar] Munkakamra hımérséklete [ C] Minta hımérséklete (2-es szonda) [ C] MInta hımérséklete (4-es szonda) [ C] 5 mm mm Szárítási idı, t [h] 5. ábra. A konvektív és vákuumfagyasztva szárított almakockák szárítási görbéje a vizsgált 4 fajtánál 6. ábra. Hımérséklet- és nyomásváltozás a különbözı mérető (5, 10 mm) almafajták mintáinak fagyasztva szárítása alatt Ismert matematikai formulák alkalmazásával megállapítottam, hogy a vákuumfagyasztva szárításhoz szükséges hımennyiség mintegy 1,2-2,8-szerese a hagyományos szárítási eljárásnak. A liofilizálás energiafogyasztása (1 kg víz elpárologtatásához szükséges energiafelhasználás) 3,7-9,4-szerese a meleglevegıs szárítási eljárás energiafelhasználásának Gyümölcs- és zöldségszárítmányok analitikai eredményei Szárított gyümölcsök és zöldségek analitikai elemzésébıl megállapítottam, hogy a beltartalmi összetevık szénhidrátok, savak, fehérjék, zsírok, rostanyagok, ásványi anyagok, vitaminok, flavonoidok, karotinoidok a liofilizált mintáknál 10-30%-kal 12
14 csökkentek, míg a konvektív módszerrel dehidrált anyagoknál 45-88%-os csökkenés volt mérhetı a kiindulási állapothoz képest. Ezen kívül a mérési adatok szembetőnı csökkenést mutattak a C-vitamin tartalomban, ami annak a hıérzékenységét mutatja. Mindez a szárítási hımérséklet növelésének korlátozó tényezıje is lehet, hiszen a C-vitamin bomlás már 45 C felett megindul. A B- vitamin tartalomban már nem volt akkora mértékő csökkenés a hıkezelés hatására, mint az aszkorbinsavban. A fehérjék viszonylag alacsony szárítási hımérsékleten kicsapódtak, eredeti állapotból denaturált állapotba kerültek, ennek hatására az összetevıben csökkenést tapasztaltam. Így a fehérjék a B- és C-vitaminhoz hasonlóan hıérzékeny anyagok. Az alma- és meggyfajták szárítmányainak a kémiai vizsgálatánál arra az eredményre jutottam, hogy az E-vitamin és a flavonoidok kevésbé hıérzékeny anyagok, mert általában az alkotók mennyiségében növekedést tapasztaltam a hıkezelés hatására. A gyümölcsök beltartalmi elemzésébıl az is kiderül, hogy a szénhidráttartalom, a savtartalom és az ásványi anyag-tartalom növekedett a szárított mintákban, ez arra utal, hogy az alma és a meggy szénhidrát-, sav- és ásványi anyag-összetevıi viszonylag hıtőrık és így átalakulások nem következtek be A dehidrált gyümölcs- és zöldségfélék felületi szilárdsága A penetrációs vizsgálatokkal meghatároztam, hogy a konvekciós eljárással szárított zöldségek és gyümölcsök felülete legalább 1,42-9,11-szer keményebb a fagyasztva szárítottakénál (7. ábra). Nyersanyag Vákuum-fagyasztva szárított Konvektív módszerrel szárított Rugalmassági tényezı, c e [kpa/mm] ,2 2237,2 2317,4 1819, ,8 1258,5 1266,1 878,6 823,3 633,6 702,6 549,1 488,3 519,8 471,1 456,83 162,3 209,3 495,4 693,4 243,8 214,3 615,2 610,8 346,3 177,8 246,3 121,6 139,5 116,7 Jonathan Idared Jonagold Golden D. Újfehértói Kántorjánosi 3 Cigánymeggy Cacanska lepotica Cacanska rana President A vizsgált fajták megnevezése 7. ábra. A szárított gyümölcsök felületi keménységének összehasonlítása a nyersanyag felületi keménységével 13
15 Ennek oka, hogy a víz a termék felületérıl párolgással távozik el a szárítás alatt, és a párolgó víz utánpótlása a belsı rétegekbıl diffúzióval történik. A belsı részekbıl a felület felé diffundáló víz mozgása során oldott anyagokat visz magával, azok a felületen a víz elpárolgása után visszamaradnak, koncentrálódnak és kemény réteget képeznek. Liofilezéskor a belsı diffúzió nem következik be, mert a szublimáció a felületen megindulva fokozatosan a mélyebben fekvı rétegekre terjed ki, a jég pedig közvetlenül gızzé alakul, nincs folyékony fázis. A penetrációs mérések adataiból kimutattam, hogy tárolás alatt a dehidrált anyagok rugalmassági tényezıje változik a környezet relatív páratartalmának hatására. Így a termék kölcsönhatása a környezı közeggel két irányban történik, adszorpció és deszorpció jön létre. Ebbıl adódóan változó a felületen mérhetı rugalmassági tényezı. A mért értékekre jellemzı változást a 8. ábrán figyelhetjük meg. A kék nyíl a környezet relatív páratartalmának csökkenését mutatja, a narancssárga nyíl pedig a környezet relatív páratartalmának emelkedését az adott mérési napon. A vizsgált szárított almafajta tárolása alatt a helység paramétereit hımérsékletet és relatív páratartalmat a diagramokon feltüntettem. A lejátszódó folyamat jól mutatja, hogy a liofilizált anyagnak rendkívül erıs hajlama van a víz megkötésére a levegıbıl. Ez viszont növeli a minıségromlás kockázatát, ezért a szárított termék tárolásakor fellépı fiziológiai folyamatok korszerő tárolással és csomagolással lassíthatók. R u g a lm a s s á g i té n y e zı, c e [k P a /m m ] Mérési pont (1) Mérési pont (2) Mérési pont (3) Mérési pont (4) Mérési pont (5) Mérési pont (6) tartalom görbe szerkeszthetı. Természetesen e folyamat pontos modellezéséhez szorpt=22,4-25,4 C φ=18,1-32 % Idı, t [nap] R u g a lm a s s á g i t é n y e zı, c e [k P a /m m ] Mérési pont (1) Mérési pont (2) Mérési pont (3) Mérési pont (4) Mérési pont (5) Mérési pont (6) Mérési pont (7) Mérési pont (8) t=22,4-25,4 C φ=18,1-32 % Idı, t [nap] 8. ábra. Konvekciós módszerrel és fagyasztva szárított Idared almafajta minták felületi keménységének változása a tárolási idı függvényében A szárított anyag és az ıt körülvevı levegı relatív nedvességtartalma között egyensúly alakul ki. A szárítmánynak ezt a tulajdonságát felhasználva egyensúlyi nedvesség- 14
16 ciós izotermák felvétele szükségeltetik, mely nélkülözhetetlen a termékek egyensúlyi nedvességtartalmának meghatározásához s ez további kutatást igényel A szárítmány textúrális visszanedvesedési vizsgálatainak eredményei Kimutattam, hogy a fagyasztva szárított anyagok a visszanedvesedéskor közel eredeti víztartalmukra állnak be, megtartják eredeti alakjukat és méretüket. Ennek oka a liofilizált termékek lyukacsos, szivacsos szerkezete (a sejtfal rugalmassága), mely gyors nedvességfelvételre és helyreállításra képes. A meggy kivétel ez alól, mert a mérések során azt tapasztaltam, hogy nem sikerült teljesen az eredeti nedvességtartalmat visszaállítani, az ún. üveges állapot miatt. A rehidrációs vizsgálatokkal kimutattam, hogy a fagyasztva szárított anyagok kis része a nedvesítés után puhábbnak bizonyult a nyersanyaghoz képest. A konvektíven szárított minták a visszanedvesedési folyamat végén továbbra is megtartották kemény, szilárd felületüket, így nem voltak képesek helyreállítani az eredeti formájukat és nedvességtartalmukat. A 2. táblázat tartalmazza a minták eredeti és a szárított minták rehidráció utáni nedvességtartalmát, illetve a visszanedvesítés arányát. 2. táblázat. Visszanedvesített gyümölcsszárítmányok nedvességtartalma A vizsgált fajták megnevezése Nedvességtartalom, w [%] Visszanedvesítési arány [%] Nyersanyag Konvekciós Liofilizált Konvekciós Liofilizált m. szárított m. szárított Almafajták Naményi Jonathan 83,34 61,8 78,11 74,15 93,72 Idared 86,23 68,32 82,62 79,2 95,8 Jonagold 84,2 63,55 79,57 75,4 94,5 Golden Delicious 85,2 60,04 79,21 70,5 93 Meggyfajták Újfehértói fürtös 82,14 43,21 73,3 52,6 89,2 Kántorjánosi 3 78,14 45,61 66,23 58,4 84,7 Cigánymeggy 80,1 47,2 68,7 58,9 85,7 Szilvafajták Cacanska lepotica 79,27 62,37 81,41 78,7 102,7 Cacanska rana 82,71 70,93 83,78 85,7 101,3 President 79,43 67,37 81,17 84,8 102,2 A 9. ábrán látható rehidrációs görbébıl megállapítható, hogy a liofilizált minták nagyobb értékő rehidrációs rátával (visszanedvesedési mutató) rendelkeznek, gyorsabban rehidrálhatóak, mint a konvekciós módon szárított minták. A magasabb hımérséklető nedvesítıközegben gyorsabb a visszanedvesedés és nagyobb értékő rehidrációs ráta volt 15
17 elérhetı. A liofilizált szárítmányok visszanedvesedése intenzívebb ugyanazon hımérsékleti közegekben. A konvektíven szárított minták alacsonyabb rehidrációs rátája az összeesett struktúrára, a zsugorodásra és a kemény felületre vezethetı vissza (9.ábra). Rehidrációs R áta, RR 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Vákuum-fagyasztva szárított almakockák (Jonathan) Konvektív módszerrel szárított almakockák (Jonathan) 2,38 1,89 2,13 1,85 1,94 1,67 1,43 1,38 1,26 1,23 2,82 1,99 2,83 2, Rehidrálási idı, t [min] R e h id rá c ió s R á ta, R R Vákuum-fagyasztva szárított almakockák (Jonathan) 4 Konvektív módszerrel szárított almakockák (Jonathan) 3,38 3,43 3,5 3,03 3 2,56 2,88 2,5 2,23 2,13 2,18 2,23 2 1,98 1,93 1,87 1,5 1,67 1 1,56 0, Rehidrálási idı, t [min] 9. ábra. Konvektív eljárással szárított és liofilizált Naményi Jonathan almaminták rehidrálása 35 és 75 C-on A kísérletek bizonyították, hogy a rehidrációs modell sikeresen leírja a fagyasztva szárított és konvektív módszerrel szárított minták áztatási folyamatát (nedvességfelvétel és telítıdés). Megállapítottam, hogy a liofilizált szárítmányok magasabb értékő rehidrációs tényezıvel (k r ) rendelkeznek, mint a hagyományos úton szárított anyagok (10.ábra). A modellt eddig még nem használták liofilizált és konvektív szárítási eljárással dehidratált minták visszanedvesedésének leírására. 3,5 Vákuum-fagyasztva szárított szilva minták Konvektív módszerrel szárított szilva minták 3 -ln (Xrh-Xe)/(Xi-Xe) 2,5 2 1,5 1 0, Rehidrálási idı, t [min] 10. ábra. Vákuum-fagyasztva és konvektív hıközléssel szárított Cacanska rana szilvafajta mintáinak rehidrációs tényezıje 16
18 3.5. A szárítmányok textúrális elemzése A szárítmányok szöveti mintáinak elemzésébıl megállapítottam, hogy a vákuumfagyasztva szárított metszetek sejtfalai roncsolódnak a vízelvonás alatt, enyhe kimenetelő károsodás jelentkezik, a sejtfalak elvékonyodnak, néhány elválik egymástól, és szabálytalan alakot vesz fel az eredeti (nyers) állapothoz képest. Zsugorodást viszont nem tapasztaltam, mivel a jégkristályok megakadályozták a méretcsökkenés kialakulását. A hagyományos módszerrel szárított mintáknál a cellák összezsugorodnak, a sejtfalak elvékonyodnak, elválnak egymástól és torzuláson mennek keresztül, ami rehidrálással sem állítható helyre (11. ábra). a b c 11. ábra. Jonagold alma nyers (a), konvektív hıkezelés (b) és liofilizálás utáni (c) szöveti állapota A sejtfalak kisebb mértékő károsodása a szárítóközeg sebességének és hımérsékletének csökkentésével, illetve a szárítási idı elnyújtásával érhetı el. A túl magas hımérsékleten végzett szárítás a termény denaturálódását, a sejtfalak rugalmatlanná válását, és a duzzadóképesség csökkenését okozza. A szárítási intenzitás megnövekedésével a sejtfalak zsugorodnak, deformálódnak Üzemi vizsgálatok eredményei Az üzemi vizsgálatokból megállapítottam, hogy az üzemi szublimációs szárító a szárítmány szinte minden beltartalmi összetevıjét tekintve több mennyiséget ırzött meg a laborban liofilezett mintákhoz viszonyítja. Ennek oka, hogy gyorsabb terméklefagyasztás történt (légturbóhőtıgép által), ami hozzájárult ahhoz, hogy a mikro jégkristályok nem vagy csak kis mértékben szakították át a sejtfalakat, így a szárítás következtében szublimáló vízgız kis mennyiségő oldott állapotú beltartalmi anyagot vitt magával a szárítmány külsı felülete felé. Ezek mellett az alacsonyabb szárítási sebesség is hozzájárult a sejtfalak viszonylagos stabil állapotához. 17
19 A szárítmányok szilárdsági méréseivel kimutattam, hogy az üzemben dehidrált minták felülete rugalmasabb, puhább, mint a laborban kezelt minták felülete, míg a visszanedvesedési hajlama már nem ezt bizonyította, ugyanis egy nagyságrenddel jobban rehidrálhatóak a laboratóriumban liofilizált anyagok. Visszanedvesedéskor a nagy porozitás biztosította, hogy a liofilizált anyagok eredeti tulajdonságaikat gyorsan visszanyerték. Természetesen a gyors visszaduzzadás lehetıségét adó nagy felület, a porózus szerkezet növeli az oxidációs veszélyt, ami miatt semleges gáztérben (vízgızzáró) történı csomagolás szükséges a bomlásra hajlamos szín- és ízanyagokat tartalmazó liofilizált szárítmányok esetében. A szerkezeti struktúra vizsgálatából megállapítottam, hogy a laborban szárított minták szövetszerkezetén nagyobb kimenetelő deformáció megy végbe a kisebb fagyasztási sebesség miatt. A laboratóriumban mőködı vákuum-fagyasztva szárító kompresszoros hőtı berendezéssel van ellátva, és a lassúbb terméklefagyasztás miatt viszonylag nagymérető jégkristályok jöttek létre és roncsolták a sejtfalakat. Összegezve elmondható, hogy az üzemi kísérletek bizonyították, hogy a szublimációs szárító alkalmas táplálék-kiegészítık alapanyagainak gyártására. Elınyös, ha a kísérletekkel alátámasztott feltételeket biztosítjuk, különös tekintettel a sejtstruktúrához illeszkedı szárítási sebesség és az idı betartására, hiszen jóval rövidebb idı alatt is dehidrálható az anyag, lásd a laboratóriumi méréseket. Itt azonban figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a gyorsfagyasztás során keletkezı mikrokristályos szerkezet lelassítja a szárítási sebességet. Ezen kívül azzal is csökkenthetı az egyébként magas üzemeltetési költség, ha a lég-turbóhőtı berendezést temperált helyen helyezzük el, illetve ezáltal elkerülhetjük, hogy a vákuumszivattyú mőködéséhez szükséges hőtıközeget (olajat) elımelegítsük. 18
20 4. AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI 1. Összefüggést állapítottam meg liofilizált gyümölcsök és zöldségek szárítási folyamatainak jellemzésére, melyek matematikailag harmadfokú polinomokkal közelíthetık. Az alábbi egyenlet illeszthetı a száradó anyagok nedvességtartalomcsökkenését ábrázoló függvényekre. w=at 3 -bt 2 -ct+k ahol: w a termék nedvességtartalma [%]; t a szárítási idı [h], a, b, c, k a harmadfokú polinom állandó együtthatói, melyek értékei az anyag jellemzıitıl függnek: a fajtától, az érettségtıl, és a vízleadási hajlandóságtól. Tartományai: a=0,0229-0,005; b=0,8182-0,011; c=4,5966-0,059; k=95,736-69, Megállapítottam, hogy a fagyasztva szárítás üzemeltetési költsége 3,7-9,4-szerese a konvektív szárítási eljárás üzemeltetési költségének. Az eredmények azt mutatják, hogy itt figyelembe kell venni a szárítási idıt, a szárítóközeg hımérsékletét, a jég szublimációs hıjét, az óránként eltávozó vízmennyiséget, és a berendezések teljesítményigényét. 3. A beltartalmi jellemzık vizsgálatából megállapítottam, hogy a vákuum-fagyasztva szárítás módszerével több alkotó marad a szárítmányban, mint a konvektív szárítási eljárással dehidratált zöldség- és gyümölcsféléknél. Analitikai mérésekkel kimutattam, hogy a B- és C-vitaminok és fehérjék jellemzıje a hıérzékenység. Az E-vitamin és a flavonoidok kevésbé hıérzékenyek, a szénhidrát-tartalom a savtartalom és az ásványi anyag-tartalom pedig viszonylag hıtőrı összetevık, hiszen a hıkezelés hatására ezekben az alkotók mennyiségében növekedést tapasztaltam. 4. Új összefüggést határoztam meg a Lewis-féle szárítás kinetikai egyenletét felhasználva. A visszanedvesedés egyenlete, amely egy félempirikus matematikai modell, az alábbi módon fejeztem ki: X rh =X e +(X i -X e ) e -kr t, 19
21 mely a konvektív módszerrel szárított és liofilizált anyagok rehidrálási folyamatainak függvényszerő leírására alkalmas. Ahol: X rh az anyag nedvességtartalma a visszanedvesedés alatt [kg/kg], X i a szárított anyag nedvességtartalma [kg/kg], X e a rehidratált anyag egyensúlyi nedvességtartalma [kg/kg], k r a rehidrációs tényezı, t a rehidrációs idı [s]. A k r tényezı tartományai, konvektív módszerrel szárított anyagnál: 0,95-2,32; liofilizált anyagnál: 1,39-3,09. A matematikai modell alkalmazásának kritériumai: az anyag teljes felületével merüljön bele a vízbe, állandó vízhımérséklet a visszanedvesedés alatt, a minták azonos (X i ; szárítás utáni) nedvességtartalma, és a visszanedvesedı anyagok tömege, illetve mérete megegyezı. 5. Penetrációs vizsgálatokkal bizonyítottam a konvektív szárítási eljárással dehidrált minták anyagváltozásainak kedvezıtlen alakulását a fagyasztva szárított minták anyagváltozásaihoz képest. A konvektív eljárással szárított zöldségek és gyümölcsök felülete 1,42-9,11-szer keményebb a fagyasztva szárítottakénál. 6. Bizonyítottam, hogy keménységmérés által jellemezhetı a szárított zöldségek és gyümölcsök tárolás alatti nedvességfelvételének- és leadásának folyamata. 20
22 5. AZ EREDMÉNYEK GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁGA Kutatás-módszertani eredmények 1. A vákuum-fagyasztva szárítóban a szárítóban uralkodó vákuum miatt nehezen oldható meg a száradó anyag tömegveszteségének nyomon követése, mely alapvetı a hı- és anyagtranszport modellezéséhez. A szárítótér alján elhelyezett nyúlásmérı bélyeges mérlegcellával a liofilizált anyagok szárítási függvénye felvehetı és ezáltal pontosabb eredményt kapunk a szárítás alatt lejátszódó folyamatokról. 2. Megállapítottam, hogy a liofilizálás gazdaságosságát elsısorban a szárítási idı csökkentésével lehet elérni. Ennek meghatározója: a szárítandó anyag vastagsága, kis rétegvastagság alkalmazása, az anyag lehőtésének mértéke (elég a kristályosodási pont alá, kb C-ig), és az intenzív hıközlés (az anyag felengedése nélkül). A vizsgált kétféle szárítási folyamat (konvektív- és fagyasztva szárítás) összekapcsolásával is nagymértékben redukálható a szárítási idı. Ezen javaslatok betartásával visszaszorítható az amúgy is hosszú üzemeltetési idıtartam. 3. A zöldség- és gyümölcsfajták tárolási idejének és érettségének meghatározásához különbözı módszerekkel mőködı keménységmérı (penetrométer) berendezéseket alkalmaznak. A méréseim igazolták, hogy ezek a mőszerek a zöldség- és gyümölcsszárítmányok minıségi jellemzésére is ugyanúgy alkalmasak. 4. Az általam alkalmazott állományvizsgálati módszer (keménységmérés) a dehidrált kertészeti termékek nedvességtranszport folyamatának gyors vizsgálatára és ellenırzésére ad lehetıséget az üzemekben. 21
23 6. A TÉZISFÜZETBEN FELHASZNÁLT IRODALOM Borsa, B. - Fekete, A. - Felföldi, J.: Kertészeti termékek mechanikai és minıségi jellemzıi. Mezıgazdasági és gépesítési tanulmányok FVM Mőszaki Intézet közleménye. XLI Burits, O.: Gyümölcsök és zöldségek szárításának és aszalásának technológiája. [In: Szenes, E.-né (szerk.) Gyümölcsök és zöldségek szárítása, aszalása.] Integra- Projekt, Budapest, Fekete, A. - Felföldi, J.: Firmness tester for fruits and vegetables. Acta Horticulture Fekete, A. - Felföldi, J. - Deákvári, J.: Hordozható gyümölcs keménységmérımőszer. Mőszerügyi és Méréstechnikai közlemények, : Lewis W. K.: The Rate of Drying of Solid Materials. Journal of Ind. Eng. Chem Marques, L. G. Freire, J.T.: Analysis of Lyophilization as a Standard Drying Process for Food Quality Parameters: Study of Cases for Pineaple and Papaya. 15th International Drying Symposium (IDS 2006). Budapest, Hungary, August Tein, M. L. - Durance, T. D. - Scaman, C. H.: Characterization of vacuum microwave, air and freeze dried carrot slices. Food Research International. 31, 2:
24 7. PUBLIKÁCIÓK AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉBEN Tudományos közlemény idegen nyelvő, hazai lektorált folyóiratban: Kerekes, B. Antal, T.: Drying methods of fruits and vegetables. Hungarian Agricultural Engineering. 19: pp (ISSN ) Antal, T. Kerekes, B. Sinóros-Szabó, B.: Plant tests of Freeze drying equipment and operating experiences. Hungarian Agricultural Research. 18: pp (ISSN ) Tudományos közlemény magyar nyelvő lektorált folyóiratban: Antal, T. Kerekes, B.: Szabolcsi meggyfajták vízelvonást követı minıségi jellemzıinek vizsgálata. Élelmezési Ipar. LXII. (12): pp (ISSN ) Antal, T.: Gyümölcsszárítmányok egyes minıségi tulajdonságainak vizsgálata. Acta Agraria Debreceniensis. 30: pp (ISSN ) Antal, T. Sinóros-Szabó, B. Kerekes, B.- Lengyel, A.: Szublimációs szárítási eljárás technológiai jellemzıinek vizsgálata. Gép. 60. (12): pp (ISSN ) Tudományos közlemény magyar nyelvő nem lektorált folyóiratban: Antal, T. Szıllısi, I.: Az almaszárítás energiafelhasználásának és minıségi paramétereinek összehasonlító vizsgálata. Mezıgazdasági Technika. XLIX. (5): pp (ISSN ) Idegen nyelvő lektorált konferencia kiadvány: Antal, T. Kerekes, B.: Technological and Technical Aspects of Freeze Drying of Fruits and Vegetables. Innovation and Utility in the Visegrad Fours. Nyíregyháza, Hungary October 2005, 3: pp (ISBN ) Antal, T. Kerekes, B.: Freeze drying trials with some horticultural products. Proceedings of 15 th International Drying Symposium (IDS 2006). Budapest, Hungary, August 2006, pp (ISBN ) Antal, T. Kerekes, B.: Establishment of a Data Processing System for Freeze Drier. VII. International Multidisciplinary Conference 7 th Edition. BAIA MARE, May 2007, 1: pp (ISSN ) Kerekes, B. Antal, T. Sikolya, L. - Dinya, Z.: Different test results of some freeze-dried food products. Proceedings of 16 th International Drying Symposium (IDS 2008). Hyderabad, India, 9-11 November 2008, pp (ISBN ) Antal, T. Sikolya, L. Kerekes, B.: Quality tests following dehydration of apple varieties from Nyírség region. VIII. International Multidisciplinary Conference 8 th Edition. Nyíregyháza, May, 2009, pp (ISSN ) Antal, T. Kerekes, B. Tarek, M. Szıllısi, I.: Comparative investigation of convective hot drying and freeze drying of root crops. SIPA'09, Proceedings of the 6 th International Conference. Nyíregyháza, November 2009, pp (ISBN ) Kerekes, B. Antal, T Sikolya, L.: Quality characteristics following dehydration of apple varieties from Szabolcs county. SIPA'09, Proceedings of the 6 th International Conference. Nyíregyháza, November 2009, pp (ISBN ) 23
25 Idegen nyelvő nem lektorált konferencia kiadvány: Antal, T. Kerekes, B. Sikolya, L.: Drying and Quality Tests of Some Regional Fruits and Vegetables. Proceedings of the 4 th Nordic Drying Conference (NDC 2009). Reykjavik, Iceland, June (ISBN , CD) Magyar nyelvő lektorált konferencia kiadvány: Antal, T.: Gabonaszárítók hıtechnikai méretezése és felújítása. Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány Füzetei 21. Nyíregyháza. pp (ISBN ) Antal, T.: Szárított zöldségfélék keménységének vizsgálata elektronikus penetrométerrel. Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia. Kecskemét, augusztus , pp (ISBN ) Antal, T.: Dehidratált zöldségfélék penetrációs vizsgálatai. Versenyképes mezıgazdaság Konferencia kiadványa. Nyíregyháza, november 29., pp (ISBN ) Antal, T.: Szabolcsi meggyfajták dehidrálási tapasztalatai. II. Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia. Nyíregyháza, NYF MMFK, november 21., pp (ISBN ) Magyar nyelvő nem lektorált konferencia kiadvány Kerekes, B. Antal, T.: Zöldségek fagyasztva szárításának gyakorlati vizsgálata. MTA Agrár Mőszaki Bizottság, XXX. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllı. 2: pp (ISBN ) Antal, T.: A szárítástechnika szerepe a minıségi zöldségszárítmányok elıállításában. VII. RODOSZ Tudományos Konferencia. Románia, Kolozsvár, április 7-8., pp (ISBN ) Antal, T. Kerekes, B.: Szárított gyümölcsök összehasonlító vizsgálata. MTA Agrár Mőszaki Bizottság, XXXI. Tematikus Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllı. 2: pp (ISBN ) Antal, T. Kerekes, B. Varga, Cs.: Gyümölcsök fagyasztva szárítási kísérletei. 6. Magyar Szárítási Szimpózium. Nyíregyháza, november (ISBN , CD) Kerekes, B. Dinya, Z. Antal, T.: A dohánylevél fagyasztva szárítása. 6. Magyar Szárítási Szimpózium. Nyíregyháza, november (ISBN , CD) Ismeretterjesztı közlemények Antal, T.: Zöldség- és gyümölcs nyersanyagok élelmiszeripari feldolgozása. Értékálló Aranykorona, október. VI. (9): pp (ISSN ) Antal, T.: Zöldség- és gyümölcs szárítási technológiák ismertetése. Értékálló Aranykorona, november-december. VI. (10): pp (ISSN ) Antal, T.: Szemestermény-tárolók és szárítók anyagmozgató és tüzelı berendezései. Értékálló Aranykorona, július-augusztus. VII. (6-7): pp (ISSN ) Antal, T.: Áttelepíthetı kivitelő szárítóberendezések a mezıgazdaságban. Értékálló Aranykorona, október. VII. (9): pp (ISSN ) Antal, T.: Korszerő gyümölcstárolók kialakítása. Értékálló Aranykorona, november-december. VII. (10): pp (ISSN ) Antal, T.: Szemestermény-szárító telepek felépítése, kiegészítı berendezései I. rész. Értékálló Aranykorona, április. VIII. (3): pp (ISSN ) 24
26 Antal, T.: Szemestermény-szárító telepek felépítése, kiegészítı berendezései II. rész. Értékálló Aranykorona, május. VIII. (4): pp (ISSN ) Antal, T.: Szemestermény-szárító telepek felépítése, kiegészítı berendezései III. rész. Értékálló Aranykorona, június. VIII. (5): pp (ISSN ) Antal, T.: Biztonságos gabonatárolás mőszaki feltételei. Értékálló Aranykorona, szeptember. VIII. (8): pp (ISSN ) Antal, T.: Szárítóberendezések karbantartása, felújítása. Értékálló Aranykorona, november-december. VIII. (10): pp (ISSN ) Antal, T.: Szárítók gazdaságos üzemeltetése. Értékálló Aranykorona, február. IX. (1): pp (ISSN ) Antal, T.: Új módszerek a szárítástechnikában. Értékálló Aranykorona, március. IX. (2): pp (ISSN ) Antal, T.: Környezetkímélı gabonaszárítási eljárások. Értékálló Aranykorona, április. IX. (3): pp (ISSN ) Antal, T.: Szárítás közben fellépı veszteségek hatásai. Értékálló Aranykorona, május. IX. (4): pp (ISSN ) Antal, T.: Zöldség- és gyümölcsszárítási módszerek I. rész. İstermelı, február-március. 1: pp (ISSN X) Antal, T.: Zöldség- és gyümölcsszárítási módszerek II. rész. İstermelı, június-július. 3: pp (ISSN X) Antal, T.: Szemesterményszárítók energetikai kérdései. İstermelı, augusztus-szeptember. 4: pp (ISSN X) Antal, T.: Napraforgó vetımagtisztítása és szárítása. Értékálló Aranykorona, szeptember. IX. (8): pp (ISSN ) Antal, T.: Javaslatok a hagyományos szemesterményszárítók energiamegtakarítására. Értékálló Aranykorona, október. IX. (9): pp (ISSN: ) Antal, T.: Szárított kertészeti termények tárolás alatt történı fizikai változásai. İstermelı, október-november. 5: pp (ISSN X) Antal, T.: Kertészeti termékek modern tárolását és feldolgozását befolyásoló tényezık. Értékálló Aranykorona, december-január. IX. (10): pp 4-6. (ISSN ) Antal, T.: Biztonságos szemesterménytárolás technológiai feltételei. İstermelı, december-január. 6: pp (ISSN X) Antal, T.: Gyümölcs- és zöldségfélék modern szárítási eljárása. İstermelı, február-március. 1: pp (ISSN X) 25
JEGYZÉK a teljes publikációs tevékenységrıl. DR. KEREKES BENEDEK C.Sc.
NYÍREGYHÁZI FİISKOLA MŐSZAKI ÉS MEZİGAZDASÁGI KAR Jármő- és Mezıgazdasági Géptani Tanszék JEGYZÉK a teljes publikációs tevékenységrıl Név: Beosztás: DR. KEREKES BENEDEK C.Sc. egyetemi tanár 1. Könyvek,
A Laboratórium tevékenységi köre:
Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Hıfizikai Laboratórium Cím: 1111 Mőegyetem rkp. 3. 3.em. 95. Tel.: +36 1 463-1331 Web: http://www.hofizlab.bme.hu
Méréstechnikai alapfogalmak
Méréstechnikai alapfogalmak 1 Áttekintés Tulajdonság, mennyiség Mérés célja, feladata Metrológia fogalma Mérıeszközök Mérési hibák Mérımőszerek metrológiai jellemzıi Nemzetközi mértékegységrendszer Munka
Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása
l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék
Termékfeldolgozás I. (BSc)
Termékfeldolgozás I. (BSc) Szárítás Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Fiskola Szárítási módszerek és berendezések Az élelmiszerek víztartalmát természetes szárítással (aszalással) vagy mesterséges
DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS
Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST
KERÁMIATAN I. MISKOLCI EGYETEM. Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet
MISKOLCI EGYETEM Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék KERÁMIATAN I. gyakorlati segédlet : Égetési veszteség meghatározása Összeállította: Dr. Simon Andrea Géber Róbert 1. A gyakorlat
A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?
MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:
LINDAB perforált profilokkal kialakítható önhordó és vázkitöltı homlokzati falak LINDAB BME K+F szerzıdés 1/2. ütemének 1. RÉSZJELENTÉS-e 11.
LINDAB BME K+F szerzıdés 1/2. ütemének 1. RÉSZJELENTÉS-e 11. oldal b) A hazai tartószerkezeti és épületszerkezeti követelményeknek megfelelı, a hatályos, valamint a várhatóan szigorodó (európai) épületfizikai
Modern Fizika Labor Fizika BSC
Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2009. április 20. A mérés száma és címe: 20. Folyadékáramlások 2D-ban Értékelés: A beadás dátuma: 2009. április 28. A mérést végezte: Márton Krisztina Zsigmond
Dr. Antal Tamás, főiskolai docens publikációi (2016. szeptember)
Dr. Antal Tamás, főiskolai docens publikációi (2016. szeptember) Magyar nyelvű konferencia kiadványok: 1. Antal T. Kerekes B.: 2005. A terményszárítók energiafelhasználásának csökkentése a gyakorlatban.
DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS
DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A TAL TAMÁS DEBRECE 2010. DEBRECE I EGYETEM Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Mezőgazdaságtudományi Kar KERPELY KÁLMÁ DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. agy
Mezıgazdasági és off-road gépek kenéstechnikája és diagnosztikája szakmai nap. Programfüzet
Mezıgazdasági és off-road gépek kenéstechnikája és diagnosztikája szakmai nap Programfüzet Helyszín: Dátum: Savoyai Kastélyszálló 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 95. 2014. február 26. 9.30 14.45 óra Mezıgazdasági
Élettartam Kutató Laboratórium
Élettartam Kutató Laboratórium A K+F aktivitás célja kopás- és károsodásvizsgáló laboratóriumi technikák alkalmazása károsodási magatartás és a gépelemek, illetve szerszámok felületi integritása közötti
ZÁRÓJELENTÉS a Gabonafélék és olajosmagvak szárításának m szaki technológiai és min ségi összefüggései c. OTKA témáról
FVM Mez gazdasági Gépesítési Intézet 2100. Gödöll, Tessedik S. u. 4. ZÁRÓJELENTÉS a Gabonafélék és olajosmagvak szárításának m szaki technológiai és min ségi összefüggései c. OTKA témáról OTKA nyilvántartási
A meggy szárítási jellemzőinek meghatározása
A meggy szárítási jellemzőinek meghatározása Lengyel Antal Bodnár Gábor Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Erőgépek és Gépjárműtechnika Tanszék Bevezetés A meggy egyike a legnagyobb
Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft
Pellet üzem - Alapoktól a tetıig Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Elıkészítés Piackutatás Piaci potenciál felmérése (konkurencia és kereslet elemzés) Milyen piacra kíván a beruházó pelletet értékesíteni?
HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı
HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a
Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások
Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások 120W, 50W, 30W 1 A Bricks Bits Kft. kifejezetten kültéri, valamint kültéri fényforrások belsı téren való felhasználási területén nagy teljesítményő lámpatestek
Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K
Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K WPS - sorozat 1. sz. fólia WPS..K - sorozat Jellemzık folyadék/víz hıszivattyú egyszerő telepítés külsı HMV tárolóval kombinálható főtıkörönként külön hımérséklet érzékelı
Faanyagok modifikációja_06
Faanyagok modifikációja_06 Faanyagok módosítása hıkezeléssel kémiai változások a faanyagban a hıkezelés hatására Dr. Németh Róbert, NymE Faipari Mérnöki Kar, Sopron, Faanyagtudományi Intézet, 2009. nemethr@fmk.nyme.hu
Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során
Eredmények Részletes jelentésünkben a 2005-ös év adatait dolgoztuk fel. Természetesen a korábbi évek adatait is feldolgoztuk, de a terjedelmi korlátok miatt csak egy évet részletezünk. A tárgyévben az
CAD-CAM-CAE Példatár
CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag: A feladat rövid leírása: Mőanyag alkatrész fröccsöntésének szimulációja ÓE-B09 alap közepes
PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR
PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR ÁLLAT- ÉS AGRÁR KÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Környezettudományok Tudományág Iskolavezetı: Dr. habil. Anda Angéla Az MTA doktora Témavezetı: Dr. habil. Anda Angéla Az
Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei
Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében PhD értekezés tézisei KÉSZÍTETTE: Pálinkás
Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık
Nyomásm smérés Nyomásm smérés Mőködési elv alapján Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık Alkalmazás szerint Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Mérési módszer
Vízóra minıségellenırzés H4
Vízóra minıségellenırzés H4 1. A vízórák A háztartási vízfogyasztásmérık tulajdonképpen kis turbinák: a mérın átáramló víz egy lapátozással ellátott kereket forgat meg. A kerék által megtett fordulatok
Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója
Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Az NKA a Szépmővészeti Múzeum által benyújtott eszközbeszerzési
Tápvízvezeték rendszer
Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer A kutaktól a víztisztító üzemig vezetı csövek helyes méretezése rendkívüli jelentıséggel bír a karbantartási és az üzemelési költségek tekintetében. Ebben
e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar
e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Az ember zárt térben tölti életének 80-90%-át. Azokban a lakóépületekben,
MŐSZAKI KÉMIA. Anyagmérnök MSc képzés. Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET
MŐSZAKI KÉMIA Anyagmérnök MSc képzés Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2009 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tantárgyjegyzı, óraszám,
Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem.
Konkrét tanácsok a Salgó-dexion polcrendszer összeszereléséhez Vásárlásunk során a Salgó-dexion polcokat, polcrendszereket sokféle módon állíthatjuk össze az igénybe vételnek, felhasználásnak, valamint
Toronymerevítık mechanikai szempontból
Andó Mátyás: Toronymerevítık méretezése, 9 Gépész Tuning Kft. Toronymerevítık mechanikai szempontból Mint a neve is mutatja a toronymerevítık használatának célja az, hogy merevebbé tegye az autó karosszériáját
S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K
S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez, az 56/2016 (VIII.19.) FM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási
HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem 2014.10.28.
Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants HULLADÉKCSÖKKENTÉS Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem HU09-0015-A1-2013 1 Beruházás oka A vágóhidakról kikerülő baromfi nyesedék
Öntött Poliamid 6 nanokompozit mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása. Andó Mátyás IV. évfolyam
Öntött Poliamid 6 nanokompozit mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása Andó Mátyás IV. évfolyam 2005 Kutatás célkitőzése: - a nanokompozitok tulajdonságainak feltérképezése - a jó öntéstechnológia
Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban
Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko
Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai
Kémiai átalakulások 9. hét A kémiai reakció: kötések felbomlása, új kötések kialakulása - az atomok vegyértékelektronszerkezetében történik változás egyirányú (irreverzibilis) vagy megfordítható (reverzibilis)
Légtechnikai hıvisszanyerés a legmagasabb hatásfokkal
Légtechnikai hıvisszanyerés a legmagasabb hatásfokkal 2007.12.10. Autonóm ház projekt, Debrecen MENERGA HUNGÁRIA Energiatechnikai Kft. Ladányi Zoltán Lemezes hıtároló regenerátor keresztirányban Elsı ipari
Aprómagvak szárítása és pattogatása
Aprómagvak szárítása és pattogatása Sikolya László 1 Kalmár Imre 2 1 Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 69 Tel.: 42/ 599 434, Fax: 42/433
ZAFFRANI TERMÉNYSZÁRÍTÓK SZEMESTERMÉNYEK, GABONAFÉLÉK KÍMÉLETES ÉS GAZDASÁGOS SZÁRÍTÁSÁRA
Hanki-Ker Kft. 6900 Makó, Aradi u. 135. Telefon: 06-30/278-6788, 30/695-8104, Fax: 06-62/510-640, Honlap: www.hanki-ker.hu.hu ZAFFRANI TERMÉNYSZÁRÍTÓK SZEMESTERMÉNYEK, GABONAFÉLÉK KÍMÉLETES ÉS GAZDASÁGOS
PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.
FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek
Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés
Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért
Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika
Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési
Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására
PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,
MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE
MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ MASZESZ Ipari Szennyvíztisztítás Szakmai Nap 2017. November 30 Lakner Gábor Okleveles Környezetmérnök Témavezető: Bélafiné Dr. Bakó Katalin
SZABAD FORMÁJÚ MART FELÜLETEK
SZABAD FORMÁJÚ MART FELÜLETEK MIKRO ÉS MAKRO PONTOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA DOKTORANDUSZOK IX. HÁZI KONFERENCIÁJA 2018. JÚNIUS 22. 1034 BUDAPEST, DOBERDÓ U. 6. TÉMAVEZETŐ: DR. MIKÓ BALÁZS Varga Bálint varga.balint@bgk.uni-obuda.hu
3. METALLOGRÁFIAI VIZSGÁLATOK
3. METALLOGRÁFIAI VIZSGÁLATOK MEGBÍZHATÓSÁGI HIBAANALITIKA VIETM154 HARSÁNYI GÁBOR, BALOGH BÁLINT BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY BEVEZETÉS metallography
Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó
Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó Elméleti bevezetés PANNONPALATINUS regisztrációs code PR/B10PI0221T0010NF101 A radon a 238 U bomlási sorának tagja, a periódusos rendszer
Ergonómia alapok. Hardy
Ergonómia alapok Hardy Ergonómia fogalma Az ergonómia összetett szó. Ergon = munka, teljesítmény, erı + Nomos = törvény, szabály Jelentése: A MUNKA HOZZÁIGAZÍTÁSA AZ EMBER TULAJDONSÁGAIHOZ, KÉPESSÉGEIHEZ
s e l f e q u i p m e n t A szolgáltatási kör kiszélesítése A technológia: megbízhatóságunk és minıségünk szimbóluma,
1. s e l f e q u i p m e n t Az elsı lépés a befektetés felé A szolgáltatási kör kiszélesítése A teljes körő és kompatibilis ek garantálása A technológia: megbízhatóságunk és minıségünk szimbóluma, A szerkezetek:
Használati utasítás. Légcsatornázható klímaberendezés
Használati utasítás Légcsatornázható klímaberendezés Vezetékes szabályzó (standard tartozék) 1. idızítı kijelzı 2. ventilátor-fokozat kijelzı (Automata, magas, közepes, alacsony) 3. leolvasztási állapot
Termékeink az alábbi felhasználási területekre: Klíma/környezet Élelmiszer Bioenergia Anyag Épület Papír
Az Eurochrom bemutatja a levegő- és anyagnedvesség mérő műszerek legújabb generációját. A felhasználók és a vevők igényei ugyanúgy realizálódtak, mint ahogyan azok a funkciók, melyek eddig a nedvességmérőkre
TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK
TÁVHİ VÁNDORGYŐLÉS 2009. szeptember 15-16. Debrecen TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZÓI Kovács Zsolt szolgáltatási igazgató Debreceni Hıszolgáltató Zrt. Létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos
Direkt rendszerek. A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik.
Direkt rendszerek A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik. A példa épületek nem tisztán direkt rendszerek, de jól illusztrálnak néhány elve: hatékony zóna, tájolás, kerületterületarány,
Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei
Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Dr. Czinege Imre, Kozma István Széchenyi István Egyetem 6. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA Cegléd, 2012. június 7-8. Tartalom A CT technika
PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:
PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı
A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG
Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat
MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL
HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL A Coefficient Of Performance teljesítményszám- röviden COP -jelölik a hıszivattyúk termikus hatásfokát. Kompresszoros hıszivattyúknál a COP a főtési
IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009
IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek
A Nanocolltech Kft. által kidolgozott komplex folyadékok alkalmazása a graffiti festékek eltávolításában
A Nanocolltech Kft. által kidolgozott komplex folyadékok alkalmazása a graffiti festékek eltávolításában 1. Graffiti falfesték eltávolítása vakolt fal felületérıl A Szegedi Tudományegyetem Irínyi épülettömbje,
Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása
Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2011.09.27. A mérés száma és címe: 2. Elemi töltés meghatározása Értékelés: A beadás dátuma: 2011.10.11. A mérést végezte: Kalas György Benjámin Németh Gergely
TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP Június 27.
Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP 2014. Június 27. A munkacsoport tagjai: az éves hőveszteségek-hőterhelések elemzése
DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK
DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA
Doktori értekezés tézisei
Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola Rosttechnikai tudományok Doktori program Doktori értekezés tézisei Textil laptermékek redızıdésének
ÁRAMLÁS-ÉS HİTECHNIKAI MÉRÉSEK BMEGEÁTAG02 Dr. Vad János www.ara.bme.hu / oktatás / tantárgylista / BMEGEÁTAG02
ÁRAMLÁS-ÉS HİTECHNIKAI MÉRÉSEK BMEGEÁTAG0 Dr. Vad János www.ara.bme.hu / oktatás / tantárgylista / BMEGEÁTAG0 Téma 1. Kérdıívek kitöltése. Problémafelvetés, iari géészeti fejlesztési feladat. Iari esettanulmányok.
PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI
Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémia Tanszék MTA-BME Lágy Anyagok Laboratóriuma PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Mágneses tér hatása kompozit gélek és elasztomerek rugalmasságára Készítette:
Alapanyag és minıség, azaz mitıl zöld az energia? Prof. Dr Fenyvesi László Fıigazgató Tóvári Péter Osztályvezetı
Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Gépesítési Intézet Alapanyag és minıség, azaz mitıl zöld az energia? Prof. Dr Fenyvesi László Fıigazgató Tóvári Péter Osztályvezetı A pellet
Magspektroszkópiai gyakorlatok
Magspektroszkópiai gyakorlatok jegyzıkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetıje: Deák Ferenc Mérés dátuma: 010. április 8. Leadás dátuma: 010. április 13. I. γ-spekroszkópiai mérések A γ-spekroszkópiai
TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)
Alapfogalmak, meghatározások TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) A termoelektromos átalakítók hımérsékletkülönbség hatására villamos feszültséget szolgáltatnak. Ezért a termoelektromos jelátalakítók
A beltéri egység: Az egység egy galvanizált rozsdamentes fémszekrény, ráégetett poliészter bevonattal.
1. Általános leírás A TriAqua rendszer egy levegı-víz hıszivattyú, amely speciálisan a használati melegvíz-elıállításra lett kifejlesztve. Emellett főt télen, hőt nyáron bármely típusú épületben. A rendszer
M SZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2013
M SZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2013 KONFERENCIA EL ADÁSAI Debrecen, 2013. június 4. Szerkesztette: Edited by Pokorádi László Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság M szaki Szakbizottsága
Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési
Víz - és környezetanalitikai gyorstesztek
Víz - és környezetanalitikai gyorstesztek Chemetrics Inc. már több, mint 35 éve jelen van a picaon, számos Európai Uniós országban terjedtek már el termékei. Kifejezetten vízminta elemző készleteket és
BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303
BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303 Dátum: 2006. Június 7. PROJEKT SZÁMA: AN0139 Székhely: Shawbury, Shrewsbury Shropshire SY4 4NR Egyesült Királyság T: +44 (0) 1939 250383 F: +44 (0) 1939 251118 E: info@rapra.net
Részletes összefoglaló jelentés
Részletes összefoglaló jelentés 1. Hőátadási tényező vizsgálata egyidejű hő- és anyagátadási folyamatok esetén Az egyidejű hő- és anyagátadással járó szárítási folyamatoknál számos szerző utalt a hőátadási
Epsilon 2-45D liofilizáló felhasználói tapasztalatok. Diagon Kft. Haemostasis termelés Buhaláné S. Erzsébet
Epsilon 2-45D liofilizáló felhasználói tapasztalatok Diagon Kft. Haemostasis termelés Buhaláné S. Erzsébet A Diagon Kft. in vitro labordiagnosztikai reagensek fejlesztésével, gyártásával és foglalkozik.
A P&T Medical Technology cégrıl
A P&T Medical Technology cégrıl A P&T (NINGBO) high-tech fogászati berendezések gyártásával foglalkozó cég, 2004-ben a Nanyang csoport leányvállalataként alakult meg, mely jelen van a kereskedelmi és az
MOSÓ, STERILIZÁLÓ ÉS SZÁRÍTÓ SZÁLLÍTÓSZALAG BERENDEZÉS
Food Processing Equipment NEAEN CleanJar MOSÓ, STERILIZÁLÓ ÉS SZÁRÍTÓ SZÁLLÍTÓSZALAG BERENDEZÉS A berendezést üveg, fém és műanyagkannák, üveg és más tartályok tisztítására és sterilizálására tervezték
A laboratóriumban különféle anyagokból készült eszközöket használunk. A feladataink elvégzéséhez legszükségesebbeket ismertetjük.
8 1.2. Laboratóriumi eszközök A laboratóriumban különféle anyagokból készült eszközöket használunk. A feladataink elvégzéséhez legszükségesebbeket ismertetjük. 1.2.1. Üvegeszközök Kémcsövek Hıálló üvegbıl
Épületgépészeti szaktanácsok
- Padlófőtés Épületgépészeti szaktanácsok Az energia árak növekedése miatt az utóbbi néhány évben rohamosan növekedett az alacsony hımérséklettel mőködı főtési rendszerek, mint a padlófőtési rendszerek
A s d zor o pc p iós ó h h t el a kör ö ny n e y zettud u a d tos o ene n rgi g afelha h szná n lásért
vel a környezettudatos energiafelhasználásért Adszorpciós hőtı 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Adszorpciós hőtı Hulladékhı egyes ipari területeken Hulladék energia Hasznos energia Chemical forest Products
HULLÁMPAPÍRLEMEZHEZ HASZNÁLT ALAPPAPÍROK TÍPUSÁNAK AZONOSÍTÁSA KÉMIAI ANALITIKAI MÓDSZERREL. Előadó: Tóth Barnabás és Kalász Ádám
HULLÁMPAPÍRLEMEZHEZ HASZNÁLT ALAPPAPÍROK TÍPUSÁNAK AZONOSÍTÁSA KÉMIAI ANALITIKAI MÓDSZERREL Tóth Barnabás és Kalász Ádám 1 Hullámpapírlemez alkalmazási területe Hullámpapír csomagolás az ipar szinte valamennyi
LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1
LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010
A beszerzett eszközök a következıek: - K47M típusú hőtıagregát, mellyel biztosítani tudjuk a megfelelı hımérsékletet.
Beszámoló az Állagvédelemre, preparálásra, konzerválásra, restaurálásra, mőtárgyvédelmi szempontból indokolt, egyedi mőtárgymásolásra, valamint a pályázatban megjelölt tevékenységhez szorosan kapcsolódó,
(Fordította: Dr Való Magdolna)
Nemesíthetı acélok alkalmazása és önkeményedésének kihasználása zománcozásra. Dr. Joachim Schöttler, Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH (Email Mitteilungen, 2009/6) (Fordította: Dr Való Magdolna) Bevezetés
TERMÉKEK MŐSZAKI TERVEZÉSE Megbízhatóságra, élettartamra tervezés I.
TERMÉKEK MŐSZAKI TERVEZÉSE Megbízhatóságra, élettartamra tervezés I. Dr. Kovács Zsolt egyetemi tanár Megbízhatóság-elméleti alapok A megbízhatóságelmélet az a komplex tudományág, amely a meghibásodási
Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán
Szakmérnöki továbbképzés Épületgépészeti szabályozástechnika Dr. Magyar Zoltán Tartalom 1. Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése Beüzemelés, commissioning tevékenység Épületek belsı légállapotának kritériumai
Az anyagi rendszerek csoportosítása
Általános és szervetlen kémia 1. hét A kémia az anyagok tulajdonságainak leírásával, átalakulásaival, elıállításának lehetıségeivel és felhasználásával foglalkozik. Az általános kémia vizsgálja az anyagi
A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata
A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége
FERROMÁGNESES ANYAGOK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA MÁGNESESHISZTERÉZIS-ALHURKOK MÉRÉSE ALAPJÁN. Mágneses adaptív teszt (MAT) Vértesy Gábor
FERROMÁGNESES ANYAGOK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA MÁGNESESHISZTERÉZIS-ALHURKOK Vértesy Gábor MÉRÉSE ALAPJÁN MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Olyan új, gyorsan elvégezhetô, megbízható és
NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen
NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen Készítette: Battistig Nóra Környezettudomány mesterszakos hallgató A DOLGOZAT
Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési
ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS
1 ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS VOLUME 55. NUMBER 1. Mosonmagyaróvár 2013 2 UNIVERSITY OF WEST HUNGARY Faculty of Agricultural and Food Sciences Mosonmagyaróvár Hungary NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mosonmagyaróvári
PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)
PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda
FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra
1 FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra Tartalomjegyzék 1. Általános leírás 3 2. Mőszaki adatok 3 3. Bevezetés a berendezés használatába 3 4. Üzembehelyezés 4 5. A berendezés
JEGYZÉK a teljes publikációs tevékenységről
NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR Agrártudományi Tanszék JEGYZÉK a teljes publikációs tevékenységről Név: Beosztás: DR. SZABÓ BÉLA Ph.D. főiskolai adjunktus 1. Könyvek, könyvrészletek,
Divatos termék-e a kondenzációs kazán?
Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken
A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota ) 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet
A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota ) 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról A környezet védelmének