KAPILLÁR-PÓRUSOS KOLLOID ANYAGOK VÁLTAKOZÓ RENDSZERŰ KONVEKTÍV-MIKROHULLÁMÚ SZÁRÍTÁSA SZABÓ GÁBOR, RAJKÓ RÓBERT, HODUR CECÍLIA

Hasonló dokumentumok
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLAI KAR. Tudományos Közlemények

CSIPERKEGOMBA KONVEKCIÓS ÉS MIKROHULLÁMÚ SZÁRÍTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA SZABÓ G., RAJKÓ R., HODUR C.

A mikrohullámú energiaabszorpció tanulmányozása mezőgazdasági magvak mikrohullámú és kombinált szárítása kapcsán

PROF. DR. SZABÓ GÁBOR MSc. CSc. DSc. Intézetvezető egyetemi tanár

Részletes összefoglaló jelentés

Egyes eltérő fizikai tulajdonságú zöldségfélék száradási jellemzőinek vizsgálata

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Gyümölcsök konvekciós szárításának modellezése Modeling of the Convective Drying of Fruits Modelarea cineticii uscării convective a fructelor

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai Kar ^ os Kö^ 19* szám Szeged, 1996.

Szárítás során kialakuló hővezetés számítása Excel VBA makróval

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

Az igényeknek megfelelő választás...

FAANYAG VÁKUUMSZÁRÍTÁSA TAKÁTS P., NÉMETH R.

KUKORICA NEDVESSÉGTARTALMÁNAK GYORS MEGHATÁROZÁSA MIKROHULLÁMÚ KEZELÉSSEL RAJKÓ R., HARMATI ZS.

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon

1. ANYAG ÉS MÓDSZER Fogyasztói-, UHT-, illetve nyers tej minták zsírtartalmának meghatározása

SZENT ISTVÁN EGYETEM MULTIMÓDUSÚ MIKROHULLÁMÚ TEREK ALKALMAZÁSA A SZÁRÍTÁSBAN

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

Amit a kapacitív gabona nedvességmérésről tudni kell

Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

Vízkötési potenciálra alapozott hő- és anyagtranszport modellek biológiai anyagoknál

Fajhő mérése. (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre február 26. (hétfő délelőtti csoport)

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

AAT Fit-010. Elektrokémiai alkoholszonda. Használati utasítás

1. feladat Összesen: 7 pont. 2. feladat Összesen: 16 pont

TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

Tóvári Péter 1 Bácskai István 1 Madár Viktor 2 Csitári Melinda 1. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Szárítás kemence Futura

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

A meggy szárítási jellemzőinek meghatározása

Anyagtakarékos permetezőgépek vizsgálatának eredményei Dimitrievits György, Gulyás Zoltán, Kovács László (MGI), Kalmár Imre (TSF MFK)

Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére

FORGÓ DOB ELŐFŐZŐ/FŐZŐBERENDEZÉS

XXXVI. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK

Folyadékok és gázok áramlása

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

Almalégyártási melléktermék hasznosításának vizsgálata

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 1 Dr. Magyar Zoltán

SZÁLLÍTÓSZALAG ELŐFŐZŐ/FŐZŐBERENDEZÉS

SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL. Dr. IMRE L.

Tanulmány. 1. A lánckenőolaj lehetséges tömegvesztésének vizsgálata

testiny.hu DA-7100 Digitális alkoholszonda Használati Útmutató Üzemanyagcellás érzékelő Személyes és professzionális használatra

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett

Az ÉTI évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS

HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem

Kutatási beszámoló február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

VI. Az emberi test hőegyensúlya

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

biometria II. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Matematikai-statisztikai adatfeldolgozás

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely

A mikrohullámú technika alkalmazásának újabb lehetőségei az élelmiszer- és környezetiparban

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához

SAVANYÚ HOMOKTALAJ JAVÍTÁSA HULLADÉKBÓL PIROLÍZISSEL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉNNEL

Fázisátalakulások. A víz fázisai. A nem közönséges (II-VIII) jég kristálymódosulatok csak több ezer bar nyomáson jelentkeznek.

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

Feladatlap X. osztály

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

1. ábra Modell tér I.

Tárgyszavak: kapilláris, telítéses porometria; pórustérfogat-mérés; szűrés; átáramlásmérés.

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A PILZE-NAGY KFT-NÉL SOMOSNÉ DR. NAGY ADRIENN SZEGED,

A művelettan általános, a konkrét gyártási eljárástól, készüléktől, berendezéstől, független elméleti ismeretekkel foglalkozik.

Termékfeldolgozás I. (BSc)

A kálium-permanganát és az oxálsav közötti reakció vizsgálata 9a. mérés B4.9

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Jakab Dorottya, Endrődi Gáborné, Pázmándi Tamás, Zagyvai Péter Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Amorf/nanoszerkezetű felületi réteg létrehozása lézersugaras felületkezeléssel

A problémamegoldás lépései

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév

REAKCIÓKINETIKA ÉS KATALÍZIS

Diffúzió 2003 március 28

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

A vizsgálatok eredményei

Tesztcella tervezés magasfrekvenciájú gabonanedvesség méréshez

Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola.

Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása

TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA

Számítógépes döntéstámogatás OPTIMALIZÁLÁSI FELADATOK A SOLVER HASZNÁLATA

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte:

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Élelmiszeripari gépészmérnök szak, gépész szakirány, III. évf. I. félév. 2004/2005. tanév

NEAEN VarioT KAPARTFALÚ HŐCSERÉLŐ

Káplán Mirjana Környezettudomány MSc

Húsipari technológiai, termékfejlesztési, tartósítási újdonságok, nemzetközi trendek, a nagynyomású technika lehetőségei

Nitrogén- és szénvegyületek átalakulásának követése egy többlépcsős biológiai szennyvízkezelő rendszerben

A projekt bemutatása és jelentősége a célvárosok számára. Unger János SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

ÖDOMÉTERES VIZSGÁLAT LÉPCSŐZETES TERHELÉSSEL MSZE CEN ISO/TS BEÁLLÍTÁS ADAT. Zavartalan 4F/6,0 m Mintadarab mélysége (m)

ZÁRÓJELENTÉS a Gabonafélék és olajosmagvak szárításának m szaki technológiai és min ségi összefüggései c. OTKA témáról

Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása

1. ábra: Diltiazem hidroklorid 2. ábra: Diltiazem mikroszféra (hatóanyag:polimer = 1:2)

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

Átírás:

11 KAPILLÁR-PÓRUSOS KOLLOID ANYAGOK VÁLTAKOZÓ RENDSZERŰ KONVEKTÍV-MIKROHULLÁMÚ SZÁRÍTÁSA SZABÓ GÁBOR, RAJKÓ RÓBERT, HODUR CECÍLIA Szegedi Tudományegyetem Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar Élelmiszeripari Műveletek és Környezettechnika Tanszék 674 Szeged, Mars tér 7. Postacím: 6701 Szeged, Pf. 433. Tel./Fax: (6) 546-003 E-mail: szabog@szef.u-szeged.hu ÖSSZEFOGLALÁS Vizsgálatainkhoz alkalmazott modell anyag (csiperke gomba Agaricus Bisporus) szárítási kísérleteivel igazoltuk, hogy a száradó anyag tulajdonságait is fegyelembe vevő szárítási stratégiák megtervezésével, a kapillár-pórusos kolloid anyagok esetén a klasszikus kombinált szárítástól eltérő eljárással biztosítható a kívánt termékminőség. Kísérleteink igazolták, hogy a csak mikrohullámú, ill. a csak konvekciós szárítás alkalmazásával elfogadható termék nem állítható elő. Ugyanakkor megfelelően végrehajtott, váltakozó rendszerű kombinált szárítással könnyű fogyaszthatóságú snack-termék előállítható, kifogástalanul visszanedvesíthető instant-termék azonban nem. Vizsgálati eredményeink bizonyitották, hogy a leghatékonyabb szárítási stratégia a konvektív előszárítás az állandó száradási sebességű periódusban, majd azt követő mikrohullámú szárítás a csökkenő száradási sebesség első periódusában és végül a termék nedvességtartalmának egyenletes eloszlása érdekében (nedvesség egalizálás) ismét konvektív szárítás a csökkenő száradási sebesség második periódusában. Az alkalmazott váltakozó rendszerű kombinált szárítási eljárás legfontosabb előnyei a szárítási idő csökkentése, az egyenletes hőmérséklet eloszlás és a termék puffadásának lehetősége. BEVEZETÉS A nyersanyag eredeti biológiai, íz- és tápértékének megtartása érdekében a kíméletes szárítási technológiáknak különös jelentősége van és ebből a szempontból egyre fontosabbá válik, a váltakozó rendszerű szárítási módszerek alkalmazása ( Szabó et. al. 00; Szabó és Rigó, 1998; Tulasidas et al., 1995). A váltakozó rendszerű konvektív-mikrohullámú kombinált szárítás lehetőséget ad a nedvességátvitel mechanizmusának megváltoztatására, amellyel biztosítható az anyag belsejében lejátszódó folyamatok szabályozása, irányítása és így végeredményben a kívánt tulajdonságú termék előállítása (Szabó et al., 1998; Hodúr et al., 1998). A kívánt minőségű termék előállítását biztosító szárítás, mint technológiai folyamat egyrészt függ az anyag előkészítésétől, másrészt jelentős mértékben függ a folyadék

113 formájában történő nedvességátvitel mechanizmusától, melynek során az oldott anyagok a felület felé vándorolnak. A folyadék formájában történő nedvességátvitel jelentősége erőteljesebb, ha a nedvességvezető képesség és a hőnedvesség-vezető képesség által létrehozott nedvességáramok mozgásiránya megegyezik. Ezt a mikrohullámú szárítással biztosíthatjuk. Közismert, hogy a kombinált konvektív-mikrohullámú szárítással biztositható a szárítandó anyag tulajdonságainak és nedvességátvitelének irányítása, ami lehetővé teszi az előre meghatározott jellemzőkkel rendelkező és megfelelő minőségű termék előállítását (Baker, 1997; Toledo, 1994). A kombinált eljárás azt jelenti, hogy bizonyos nedvességkötésig (a szabadon kötött víz, illetve a polimolekuláris, valamint részben a monomolekuláris nedvesség eltávolítására) célszerű a konvektív hőközléses vízelvonás, a száradás utolsó periódusában pedig, a nedvességkötési energia növekedése miatt célszerű a mikrohullámú szárítás. Kísérleteink során ettől eltérő eredményre jutottunk ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK A gomba magas biológiai értékkel rendelkezik, választékosan elkészíthető, instant levesporok, hús és rizs ételek, raguk adalékanyagai és snack formában is kedvelt a fogyasztók körében. A magyar gombatermés 60-65 %-a, a gombaexport 90-95%-a csiperke, amelyből ~1% szárítmányként kerül forgalomba. A kis mennyiségű szárítmány többek között azzal magyarázható, hogy kevéssé kidolgozott a jó minőségű gombaszárítás technológiája. Számos eljárással (konvekciós szárítás, kombinált mikrohullámú-konvekciós szárítás, mikrohullámú szárítás vákuumban, fagyasztva szárítás) előállíthatunk gombaszárítmányt. A legkiválóbb szárítmány a fagyasztva szárítással előállított termék. A kombinált mikrohullámú-konvekciós szárítással előállított termék ugyanakkor nem elégíti ki az előírt termékminőség követelményeit. Ennek oka minden bizonnyal az alkalmazott szárítási technológia hiányosságaiban keresendő. A gomba természeténél fogva kolloid diszperz anyag, szerkezete alapján pedig kapilláris-pórusos, sejtszövetekből álló test. A folyadék egyrészt, mint sejtlé tölti ki a testeket, másrészt a kolloid sejtfalak és a sejtekben lévő más kolloid gélek tartalmazzák a folyadékot. Az ilyen típusú anyagok váltakozó rendszerű, mikrohullámmal kombinált szárítása eredményesen megvalósítható. A mikrohullámú szárítás eredményessége nagymértékben termékfüggő és számos tényező befolyásolja, így az anyag geometriája, termikus, fizikai és dielektromos tulajdonságai és legfőképpen az anyagban kialakuló hőmérséklet-eloszlás. A hőmérséklet eloszlást mikrohullámú szárításkor a 1. ábra szemlélteti. Ezen a jellegzetesen egyenetlen hőmérséklet eloszláson a termék előkezelésével (blansirozás, antioxidáns-alkalmazás) és a váltakozó rendszerű eljárás műveleti paramétereinek helyes megválasztásával javíthatunk.

114 1. ábra A gomba két-dimenziós hőmérséklet profilja mikrohullámú szárításkor* *(Ponne, C. T. (1966). Interaction of electromagnetic energy with vegetable food constituents. Ph.D. Thesis, Technical University Eindhoven, NL.) sötét rétegek: alacsony hőmérséklet; világos rétegekek: magas hőmérséklet Vizsgálatainkhoz frissen szedett és egyenletes méretű nyersanyagot használtunk, minden esetben egyazon termőhelyről. Kísérleteink ütemtervét az alábbiak szerint állítottuk össze: a gomba száradási tulajdonságainak vizsgálata (nedvességtartalom meghatározása, szárítás-kinetikai görbe, száradási sebességgörbe felvétele), a konvektív szárítás modellezése (meghatározott időközönként vett minták nedvességtartalmának meghatározásával), a blansírozás, ill. antioxidáns-adagolás hatásának vizsgálata, a váltakozó rendszerű kombinált szárítás vizsgálata (konvektív előszárítás után pihentetés, majd azt követő impulzus-üzemű mikrohullámú szárítás, végül konvektív utószárítás-nedvesség egalizálás). A konvektív elő-szárítást aero-vibrofluidizációs kísérleti szárító berendezéssel (. ábra) végeztük. Előkészítés: mosás hideg vízzel, szár eltávolítása a gomba kalapjával egy vonalban. Aprítás: 5 mm vastag szeletek. Levegő áramlási sebessége: m/s. Szárító levegő hőmérséklete: 80 o C. Rétegvastagság: 60 mm. Mintavétel 0 percenként.. ábra Aero-vibrofluidizációs kísérleti szárító berendezés Az impulzus üzemű mikrohullámú kezelést Bucher gyártmányú LABOTRON 500 típusú vákuumozható, forgótálcás professzionális laboratóriumi készülékkel (3. ábra) végeztük. A mikrohullámú kezelések során különböző tömegű mintákat szárítottunk tömegállandóságig úgy, hogy 1 perces kezelés után 30 másodpercig pihentettük a mintát és közben végeztük el a tömegmérést. A mikrohullámú kezelés tömegállandóságig szárított mintájának maradék nedvességtartalmát gyors nedvességtartalom-meghatározó készülékkel határoztuk meg.

115 3. ábra LABORTON-500 mikrohullámú laboratóriumi készülék A váltakozó rendszerű kombinált szárítás során a mintát 0, 40, 60, 80 percig konvektív módon elő-szárítottuk, melynek során 1 perces kezelés után 1 percig pihentettük a mintát és ezalatt mértük a tömegveszteséget. Az előszárítást követte a mikrohullámú szárítás 1,, 3, 4, 5, perces idötartamig és a folyamatot konvektív utószárítással - nedvesség egalizálás - fejeztük be az egyensúlyi nedvességtartamig. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS Vizsgáltuk a csiperke gomba szárítás kinetikáját és meghatároztuk az egyes száradási periódusokban a váltakozó rendszerű szárítás műveleti idejét. OHAUS inframérleg segítségével meghatároztuk a csiperke gomba szárítás-kinetikai (4. ábra) és száradási sebesség (5. ábra) görbéit. A szárítási sebesség-görbe alapján megállapítható, hogy a szárítandó objektum a kolloid-kapilláris pórusos anyagokra jellemző száradási szakaszokkal rendelkezik. A gyors felmelegedést követi az állandó sebességű száradási szakasz az első kritikus nedvességtartalomig ( ), majd a csökkenő száradási sebességű szakasz kr inflexiós pontja a nedvességvezetés mechanizmusának módosulásával magyarázható (5. ábra). 1.0 nedvességtartalom [kg H O/kg sz.a.] 10.0 8.0 6.0 4.0.0 0.0 0 500 1000 1500 000 500 idő [s] 4. ábra. Csiperke OHAUS inframérleggel kapott szárítás-kinetikai görbéje

116 0.06 száradási sebesség [kg H O/kg sz.a./s] 0.05 0.04 0.03 0.0 0.01 0.00 0.0.0 4.0 6.0 8.0 10.0 1.0 nedvességtartalom [kg H O /kg sz.a.] 5. ábra. Csiperke OHAUS inframérleggel kapott száradási sebességgörbéje Az első száradási sebességű szakaszban konvektív, a csökkenő száradási sebességű szakasz első periódusában mikrohullámú, míg a második periódusban újból konvektív szárítást alkalmaztunk. Az így végrehajtott váltakozó rendszerű szárítás esetén, a száradási idő meghatározására külön kell összefüggést keresnünk a 0 -, a - kr és a kr - e periódusokra. A váltakozó rendszerű kombinált szárítás elméleti modellje A váltakozó rendszerű kombinált szárítási modellalkotás folyamatát a 6. ábrán követhetjük, amely általában alkalmazható hasonló feladatok megoldására. Kutatásunk célkitűzése volt olyan kíméletes eljárás kidolgozása, amelynek eredménye új típusú élvezeti (gyorsanoldódó - instant és/vagy könnyű - snack-szerű) tulajdonságokkal rendelkező termék előállítása, ún. váltakozó rendszerű, konvektív és mikrohullámú szárítás kombinálását magába foglaló technológiával. Kritériumként tekintettük, hogy a termék a visszanedvesítés után az eredeti friss gombához annak fogyaszthatósági tulajdonságait tekintve a lehető legteljesebb mértékben hasonlítson. Tesztelt modell Verbális modell alkotás A modell vizsgálata Előzetes matematikai modell alkotás Paraméter optimalizálás A matematikai modell egyszerűsítése A kísérletek kivitelezése Az egyenletek megoldása Paraméter érzékenység analízis 6. ábra. A modell alkotás folyamata

117 A verbális modellalkotást követte az előzetes matematikai modellalkotás. Megszerkesztettük a szárítás-kinetikai és száradási sebesség görbéket a száraz anyagra vonatkoztatott nedvességtartalom függvényében (7. ábra) és egyenesekkel közelítettük a csökkenő száradási sebességű periódusokat. Ezt követte a matematikai modell egyszerűsítése és az egyenletek megoldása (Szabó et. al. 00). Különböző szárítási stratégiák végrehajtásával értékeltük a műveleti paraméterek érzékenységét és a kísérleteket végrehajtottuk. A műveleti paraméterek optimálásával értékeltük a termékminőséget és korrekciókat hajtottunk végre. A modell vizsgálatát a 7. ábra szerinti szárítás-kinetikai és száradási sebesség-görbék alapján végeztük. Az ábrán a nulla száradási sebességhez tartozó, az abcisszát kimetsző nedvességtartalmak az un. maradék nedvességtartalmak (, m ). A modell egyszerűsitését elvégeztük (Szabó et. al. 00) és meghatároztuk az egyes száradási periódusokhoz tartozó műveleti időket (Toledo, 1994;). kg H O/kg sz.a. (min) o d dτ száradási sebesség 0 kg H O/kg sz.a. száradási görbe m kg H O/kg sz.a. kr τ 1 τ τ 3 0 τ (min) 7. ábra. Szárítás-kinetikai görbe és száradási sebességgörbe e Az állandó sebességű szakaszban (konvektív előszárítás) a száradási idő: 0 τ 1 = (1) R A csökkenő száradási sebességű szakasz első periódusának (a mikrohullámú kezelés) műveleti ideje:

118 τ τ1 = ln () R kr m 1 A csökkenő száradási sebességű szakasz második periódusának (a nedvesség egalizálás konvektív hőközléssel) műveleti ideje: m 1 kr m τ = 3 τ ln R kr m 1 kr e m m (3) A teljes műveleti idő váltakozó rendszerű kombinált szárításra: τ = τ 1 + ( τ τ ) + ( τ τ ) 1 + 3 R = 0 R kr kr m + R kr ln e ln m m kr (4) A váltakozó rendszerű kombinált szárítás tesztelt modellje A szárítás időtartamát, a gyakorlati megvalósításból eredő számos tényező befolyásolja, ezért pontos meghatározása csak kísérleti úton történhet (Beke, 1997; Rajkó et. al. 1977; Szabó et. al. 00). A váltakozó rendszerű kombinált konvektív-mikrohullámú szárítási vizsgálatokat az alábbiak szerint hajtottuk végre. A mérések során a mintát 1 perces kezelés után 1 percig pihentettük és ezalatt mértük meg a tömegét, az eredményeket a I. táblázatban mutatjuk be. A mérési eredmények igazolják, hogy a 60, ill. 80 perces előszárítás után (a felületi rétegképződés következményeként) nedvességcsökkenés nem érhető el mikrohullámú kezeléssel, így az előszárítás idejét 40 percben maximáltuk. Az üzemi paraméterek optimalizálása érdekében különböző szárítási stratégiákat állítottunk fel. Az alábbiakban két jellemző példával összegezzük eredményeinket, amelyek bizonyítják azon előzetes feltevésünket, hogy a váltakozó rendszerű szárítás paraméterinek helyes megválasztásával a kívánt termék minőség biztosítható. S1 szárítási stratégia: ( kezd =90%, t=70 0 C, v=m/s, min előfőzés, 0,1% citromsavas+0,1%borkén+0,1%nacl) konvektív előszárítás 50% nedvességtartalomig 1 min pihentetés vákuumban (0mbar) 7 min 500-on M kezelés 1,5 min pihentetés vákuumban konvektív utószárítás-nedvesség egalizálás Termékminőség: szürkésbarna szívacsos szerkezet, barnás héj, vissznedvesítéskor erős kéregképződés

119 S szárítási stratégia: ( kezd =90%, t=60 0 C, v=m/s, min előfőzés, 0,3% citromsavas+0,1%borkén+0,1%nacl) konvektív előszárítás 40 % nedvességtartalomig 1 min pihentetés vákuumban (0 mbar) 5 min 500 -on M kezelés 1,5 min pihentetés vákuumban konvektív utószárítás-nedvesség egalizálás Termékminőség: szivacsos szerkezet, barnás héj, száraz, ropogós SNACK tulajdonság, vissznedvesítéskor erős kéregképződés I. táblázat. Különböző idejű konvekít előszárítást követő mikrohullámú kezelés során tapasztalt tömegcsökkenés Mikrohullámú kezelési idő [min] Kezd. Tömeg Tömegcsökkenés [g] a konvektív előszárítás idejének függvényében Nyers minta 0 min 40 min 60 min 80 min 8,7 9,05 5,61 4,64 6,51 0 8,7 4,99 1,35 0,57 0,63 1 6,9 4,7 1, 0,57 0,63 4,50 4,06 1,08 0,57 0,63 3 3,9 3,43 0,98 0,57 0,63 4,78,97 0,9 5,50,60 0,88 Maradék. Nedv. tart. =73,15[%] =71,71[%] =48,15[%] =33,77[%] =15,97[%] KÖVETKEZTETÉSEK Kísérleteink igazolták, hogy megfelelően végrehajtott és kézben tartott, váltakozó rendszerű, kombinált konvektív-mikrohullámú szárítással könnyű fogyaszthatóságú snack-termék előállítható, kifogástalanul visszanedvesíthető instant-termék azonban nem. Bizonyítottuk, hogy a klasszikus kombinált mikrohullámú-konvektív szárítástól eltérően a csökkenő száradási sebességű szakasz első periódusában alkalmazott mikrohullámú kezelés eredményesen javítja a végtermék minőségét. Megállapítottuk, hogy a blansírozás és az antioxidánsok alkalmazása előnyösen befolyásolta a terméken belüli egyenletesebb hőmérséklet eloszlás kialakulását. A javasolt szárítási stratégiával - konvekciós előszárítást (40% nedvességtartalomig) követő pihentetés, majd impulzus üzemű- mikrohullámú kezelés (500 névleges teljesítmény, 0 mbar nyomáson pihentetés, 5-6 perces M kezelés), végezetül 1- perces nedvesség egalizálás konvektív szárítással SNACK tulajdonságokkal rendelkező csiperke gomba előállítható.

10 IRODALOM Baker C.G.J. (1997) Industrial Drying of Foods. Chapman & Hall, New York. Beke J. (1997) Terményszárítás. Agroinform, Budapest. Hodúr C., Szabó G., Rajkó R. (1998) Agglomeration-drying by microwave. Bulletins for Applied Computer Mathematics. BAM 153/ 98 LXXXVI A, pp. 15-3. Neményi M., Czaba I., Jáni T. (000) Investigation of simultaneous heat and mass transfer within the maize kernels during drying. Computers and Electronics in Agriculture. Vol. 6. pp. 13-135. Ponne, C. T. (1966). Interaction of electromagnetic energy with vegetable food constituents. Ph.D. Thesis, Technical University Eindhoven, NL. Rajkó R., Szabó G., Vidal-Valverde C., Kovács E. (1997) Designed experiments for reducing antinutritive agents in soybean by microwave energy. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vol. 45. pp. 3565-3569 Szabó G., Rajkó R., Hodúr C., Papp Gézáné. (00) A váltakozó rendszerű kombinált szárítás elmélete és gyakorlata. Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Tudományos Közlemények. pp. 1-134. Szabó G., Rajkó R., Hodúr C. (1998) Combined energy transfer (microwave convective) by drying agriculture materials. Hungarian Agricultural Engineering. Vol. 11. pp. 3-5 Szabó G., Rigó K. (000) Agglomeration-drying of food powders by combined microwave/convectional energy transfer in vibro-fluid layer. 3 rd Israeli Conference for Conveying and Handling of Pariculate Solids. The Dead Sea, Israel. May 9-June 1, 000. Proceeding Volume 1. pp..0-.8. Toledo R.T. (1994) Fundamentals of Food Process Engineering. Chapman & Hall, New York. Torringa. E., Esveld.E., Scheewe.I., Berg.R., Bartels P. (001). Osmotic dehydration as a pre-treatment before combined microwave-hot-air drying of mushrooms. Journal of Food Engineering Vol. 49. No. 3-4 pp. 185-191 Tulasidas T.N., Raghavan G.S.V., Mujumdar A.S. (1995) Microwave drying of grapes in a single mode cavity at 450 MHz. Drying technology Vol. 3. No. 8-9. pp. 1949-1971. A kutatásokat az FKFP-061/000 sz. és az OTKA T03515 sz. pályázatok támogatták.