Efektivní a šetrné zpracování potravin v rozvojovém světě. Jan Banout Fakulta tropického zemědělství

Podobné dokumenty
ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN V SOLÁRNÍCH SUŠÁRNÁCH Jan Banout

Využití solárních sušáren zemědělských produktů v malých komunitách v rozvojových zemích. Jan Banout

V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplovzdušného proudění

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Zjišťování a stanovení kontaminujících látek při intervenčním nákupu obilovin

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Výskyt mykotoxinů v obilovinách ze sklizně roku Ivana Polišenská Agrotest fyto, s.r.o. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Ústav chemie a analýzy potravin. Mykotoxiny. Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská

Solární pouliční osvětlení

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Systémy pro využití sluneční energie

PROGRAM "TEPLO SLUNCEM"

Delegace naleznou v příloze dokument D038228/07.

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

Provozní charakteristiky kontaktní parní sušky na biomasu

Termodynamické panely = úspora energie

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Slaná voda pro fyzika?

Změna klimatu, bezpečnost potravin a zdraví člověka

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Energetické zdroje budoucnosti

AD 240 B PŘENOSNÝ ADSORPČNÍ ODVLHČOVAČ

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS

Potenciál OZE a jeho pozice v energetickém mixu v dlouhodobé perspektivě pohled MPO

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

Drain Back Systemy. Made in Germany

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

AD 120 PŘENOSNÝ ADSORPČNÍ ODVLHČOVAČ

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

ENERGETICKO-EKONOMICKÁ ANALÝZA HYBRIDNÍCH FOTOVOLTAICKO-TEPELNÝCH KOLEKTORŮ

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje

solární kolektory sluneční Ohřívá Větrá Pouze energie Nulové provozní náklady Výrazná úspora za vytápění Zbavuje zatuchlin a plísní

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

Střešní fotovoltaický systém

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

NRGY. Fasádní systémy. Sapa Building System

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Mykotoxiny v obilovinách aktuální situace ve sklizni 2017 Ivana Polišenská

Instalace solárního systému

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002

Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip

Problematika fluidního sušení ionexu

SVAZ PRÙMYSLOVÝCH MLÝNÙ Ke Klíèovu 1, Praha 9. Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro mlýny

Tropické klima pro zrání Vašich výrobků

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Mykotoxiny téma stále aktuální

SUŠENÍ DŘEVA (HUD) - NÁZVOSLOVÍ -

Základní typy článků:

Zdraví, nemoci a výživa v rozvojových zemích. Kateřina Gabrielová, MSc Člověk v tísni

International Conference on Sustainable Energy Engineering and Application Biomass and Solar Energy for Sustainabe Development

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Monitoring kvality rostlinné produkce 2017 plus Porovnání

Obnovitelné zdroje energie

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

Konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů

J i h l a v a Základy ekologie

COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020

Pravidla správné pěstitelské praxe pro konopí pro léčebné použití

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

KONDENZAČNÍ TURBO PLYNOVÉ TOPIDLO FOTOVOLTAIKA

MOBILNÍ ODVLHČOVAČE CD TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Cíle a limity ČR v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 3: strategie bezpečnosti potravin a analýza rizik

CHLAZENÍ ŘADA ADVANCE

Technická specifikace SECOMAT

MOBILNÍ ODVLHČOVAČE AIRSEC

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Chladicí skříně, 650/1400L ECA-SMART

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Dozor nad potravinami

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

10. Energeticky úsporné stavby

A VÝROBKŮ Z DRŮBEŽÍHO MASA

Tel , TEL Technické parametry solárních vakuových kolektorů dewon VACU

Technologie sušení velmi vlhkých materiálů se zpětným využitím tepla vloženého do procesu sušení

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

Návrh solárního ostrovního fotovoltaického systému pro ohřev teplé vody.

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková

Transkript:

Efektivní a šetrné zpracování potravin v rozvojovém světě Jan Banout Fakulta tropického zemědělství

V rozvojových zemích se více než 80 % potravin produkuje na malých rodinných farmách (Murthy, 2009). MURTHY, M.V.R. A review of new technologies, models and experimental investigations of solar driers. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2009; 13 (4), 835 844

Celosvětově se odhaduje, že 50% až 87% onemocnění pocházejících z potravin má svůj původ v nevhodném zpracování, skladování a nedodržování základních hygienických pravidel (Ko, 2010). Chybějící technologie pro sklizeň a zpracování zemědělské produkce a následné problémy s dopravou mají za následek 10% až 40% ztráty při produkci potravin v rozvojových zemích (Murthy, 2009). KO, W.H. Evaluating food safety perceptions and practices for agricultural food handler. Food Control 2010; 21: 450 455 MURTHY, M.V.R.. A review of new technologies, models and experimental investigations of solar driers. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2009; 13 (4), 835 844

Tradiční sušení na volném prostranství sušení je výrazně ovlivněno klimatickými podmínkami produkt je často kontaminován patogeny, anorganickými nečistotami, hmyzem a hospodářskými zvířaty na farmě vysoké ztráty produkce díky nedokonalému dosušení produktu

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) odhaduje, že v současnosti 15% obyvatel planety nemá přístup k elektrické energii. Přičemž 87% z nich žije ve venkovských oblastech rozvojových zemí. Většina rozvojových zemí se nachází v klimatických oblastech kde množství dopadající energie ze slunečního záření převyšuje celosvětový průměr 3.82 kw.h.m -2 za den (Imre, 2007). IMRE, L. Solar drying. In Handbook of industrial drying. Mujumdar, A.S., editor. CRC Press, Taylor & Francis Group, Florida, 2007.

Omezený přístup k tzv. čisté formě energie pro vaření a přípravu potravin

Předčasné úmrtí z důvodu znečištění ovzduší domácností v porovnání s dalšími nemocemi Kaygusuz K. 2012. Energy for sustainable development: A case of developing countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 16, 1116 1126.

Solární sušárny Hlavní výhody solárních sušáren oproti tradičním technikám sušení v rozvojových zemích: produkt je chráně před nevhodnými klimatickými podmínkami, anorganickými nečistotami, hmyzem, hospodářskými a jinými zvířaty rychlejší sušení než při tradiční metodě na volném prostranství znamená menší riziko mikrobiální nákazy rychlejší sušení znamená více kvalitně usušené produkce za kratší čas nezávislost na energiích z fosilních zdrojů Přijatelné náklady na sušení

Solární sušárna - DPSD DPSD: 1 fotovoltaický panel, 2 absorber, 3 transparentní kryt kolektorové části, 4 výsuvná síta pro umístění sušeného materiálu v sušící komoře, 5 dvířka pro manipulaci se sušeným materiálem, 6 axiální ventilátor, 7 rozvodná skříň elektroinstalace, 8 vstup studeného vzduchu skrz ventilátory do kolektorové části, 9 výstup ohřátého

Příklady instalace solární sušárny DPSD v různých částech světa KYRGYZSTÁN PERU VIETNAM

Experimentální sušeni chilli Chili (Capsicum annum L.) čeleď Solanaceae (lilkovité) celosvětově známé koření široce používané při přípravě pokrmů v jihovýchodní Asii tedy i ve Vietnamu Cílem výzkumu bylo zhodnocení využitelnosti solární sušárny ke zpracování Chili (Capsicum annum L.) v oblasti středního Vietnamu.

Dvousměrná solární sušárna s nucenou cirkulací vzduchu (DPSD) Skříňová solární sušárna CD s přirozenou cirkulací vzduchu Tradiční způsob sušení zemědělských produktů volně na slunci

Měrná vlhkost, ( kg.kg -1 ) Změna vlhkosti vzorku v závislosti na době sušení chili 10 9 8 7 DPSD CD Sušení na slunci 6 5 4 3 2 1 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Doba sušení, (h)

Porovnání výsledků z průběhu sušení chili v solárních sušárnách DPSD, CD a tradičního sušení na slunci ve středním Vietnamu Parameter DPSD CD Sušení na slunci Celková hmotnost sušeného produktu (max. kapacita) (kg) 38,40 3,30 7,20 Hustota naplnění sušárny (kg.m -2 ) 3,66 3,67 3,67 Plocha kolektoru (m 2 ) 10 0,9 ND Sklon kolektoru ( ) 0 0 0 Osvětlená plocha (m 2 ) 10 0.9 1,96 Plocha sít (m 2 ) 9,4 0,9 1,96 Objem proudění (m 3.h -1 ) 648,65 64,52 N 32 73 Nedosaženo Doba sušení včetně noci do dosažení finální vlhkosti 10% (h) Celková účinnost systému (%) 24,04 11,52 8,03 Účinnost prvního dne sušení (%) 15,22 9,32 7,09 Účinnost kolektoru (%) 61,62 45,63 N Absorpční účinnost do dosažení finální vlhkosti 10% (%) 22,04 18,94 N Průměrná teplota vzduchu v sušárně ( C) 1. den 52,58 44,45 34,65 2. den 54,14 45,48 33,18 3. den 54,52 49,38 34,17 Průměrná RH vzduchu v sušárně (%) 1. den 23,65 39,89 51,89 2. den 24,00 36,70 59,33 3. den 23,56 31,00 57,76 Maximální teplota v sušárně bez produktu ( C) 70,50 60,10 38,80 Maximální teplota vzduchu naplněné sušárny ( C) 64,30 56 38,80 Doba, po kterou teplota v sušárně převyšovala o 10 C teplotu okolního vzduchu (h) 25 18 0

Problém s kontaminací produktu při sušení na voleném prostranství.

Obsahy mykotoxinů v sušených vzorcích chili v závislosti na použité metodě sušení Mycotoxins DPSD CD Sušení na slunci Suma aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 µg.kg -1 <1,000 1,130 ±18% 11,980 ±18% aflatoxin B1 µg.kg -1 <0,250 1,130 ±18% 11,980 ±18% aflatoxin B2 µg.kg -1 <0,25 <0,25 <0,25 aflatoxin G1 µg.kg -1 <0,25 <0,25 <0,25 aflatoxin G2 µg.kg -1 <0,25 <0,25 <0,25 ochratoxin A µg.kg -1 0,1 ±15% 0,1 ±15% 0,2 ±15% Uvedené nejistoty vedle stanovené hodnoty (+/- ze stanovené hodnoty) jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%. Maximální limity některých kontaminantů v potravinách (směrnice komise E.U. č. 1881/2006 ) Aflatoxin B1, Suma aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 maximální přípustné limity pro Capsicum spp. 2,0 µg.kg -1 4,0 µg.kg -1

Závěrem lze konstatovat, že solární sušení je vhodnou technologií zejména pro rozvojové země, která může přispět ke zlepšení kvality mnohých potravin. Kontakt: Jan Banout Fakulta tropického zemědělství Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol tel.: +420 22438 4186 Email: banout@ftz.czu.cz