Ochrana obalem před změnami teploty a úloha obalu při tepelných procesech v technologii potravin. Sdílení tepla sáláním. Balení pro mikrovlnný ohřev

Podobné dokumenty
Princip. Měrná elektrická. (konduktivita) Výhody odporového ohřevu. Závislost měrné elektrické vodivosti na teplotě = (1/R) (L/A)

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

11. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Identifikátor materiálu: ICT 2 54

Jednoduché pokusy pro stanovení úspor v domácnosti

Elektrická zařízení III.ročník

Molekulová fyzika a termika:

Problematika využití mikrovlnného ohřevu v sanačních technologiích Ing. Jiří Kroužek

Měření prostupu tepla

102FYZB-Termomechanika

Šíření tepla. Obecnéprincipy

ELEKTRICKÉ ZDROJE TEPLA

Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Téma: Účinnost různých způsobů ohřevu vody

VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI

ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY

1/64 Solární kolektory

Převod mezi kelviny a Celsiovými stupni se počítá podle vztahu:

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd.

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Teoretická elektrotechnika - vybrané statě

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

Vakuová technika. Výroba tenkých vrstev vakuové naprašování

VI. Nestacionární vedení tepla

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Obnovitelné zdroje energie Solární energie

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

Solární kolektory - konstrukce

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Termomechanika 11. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Plazma v mikrovlnné troubě

Technologie a procesy sušení dřeva

Anhydritový potěr s podlahovým topením. Elektrické nízkoteplotní vytápění

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

13. Spektroskopie základní pojmy

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

Přehled základních fyzikálních veličin užívaných ve výpočtech v termomechanice. Autor Ing. Jan BRANDA Jazyk Čeština

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

Josef Sedláček a, Jaroslav Dobiáš b, Jan Česnek c. Obr. 1 Princip susceptoru Fig. 1 Susceptor design

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

Żaluzje wewnątrzszybowe

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění

Vítězslav Bártl. červen 2013

Senzory ionizujícího záření

Vysoké frekvence a mikrovlny

1 VÝROBKY DŘEVAŘSKÉ PRVOVÝROBY... 9

Využití plazmových metod ve strojírenství. Metody depozice povlaků a tenkých vrstev

Školení CIUR termografie

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Plochý solární kolektor ZELIOS XP V / H

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Vznik a šíření elektromagnetických vln

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Technologie a procesy sušení dřeva

Fyzikální podstata DPZ

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory

TERMIKA II. Stacionární vedení s dokonalou i nedokonalou izolací; Obecná rovnice vedení tepla; Přestup a prostup tepla;

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

Systémy pro využití sluneční energie

TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

Fyzikální terapie III

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

Termomechanika 12. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Dvousložkový systém Složka A Složka B Skupenství Barva Pach Viskozita při 25 C [mpas] Hustota při 20 C [g/cm 3 ]

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. obr Z ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) G 01 F 23/28. (22) Přihlášeno (21) PV

Rozměr a složení atomových jader

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Popis technologie tvarování

1 Zatížení konstrukcí teplotou

Snímače hladiny. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora. Základní pojmy. měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot

Anemometrie - žhavené senzory

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO

měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy

REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV. Jan VALTER HVM Plasma s.r.o.

PROCESY V TECHNICE BUDOV 12

Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip

Zasklení jako významný prvek obálky budov

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách

Fyzikální metody nanášení tenkých vrstev

PASIVNÍ PRINCIPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

Transkript:

Převod tepla obalem z potraviny do vnějšího prostředí a naopak Ochrana obalem před změnami teploty a úloha obalu při tepelných procesech v technologii potravin 1 Obecně tepelné procesy snaha o co nejmenší odpor vůči prostupu tepla přepravní obaly význam tepelně izolačních vlastností prostup tepla charakterizován součinitelem prostupu tepla k Q = k.a. t Q = množství tepla prošlé za jednotku času A = plocha t = teplotní spád 2 Převod tepla obalem z potraviny do vnějšího prostředí a naopak prostup tepla pro součinitel prostupu tepla platí 1/k = 1/α 1 + d 1 /λ 1 + 1/α 2 α 1 =součinitel přestupu tepla z okolí do stěny obalu d 1 /λ 1 = tepelný odpor obalového materiálu o tloušťce d 1 ; a tepelné vodivosti λ 1 α 2 =součinitel přestupu tepla z vnitřní stěny obalu do kapalného substrátu pevný obsah lze charakterizovat jako další tepelný odpor d 2 /λ 2 3 Sdílení tepla sáláním infračervené záření ( λ= 7,6.10 2-5.10 5 nm) aplikace při ohřevu balených potravin prakticky zanedbatelná ohřev potravin vystavených slunečnímu světlu ochrana obalem s minimální poměrnou tepelnou pohltivostí (lesklá hliníková fólie) aplikace determálního skla v oknech skladů (vyšší obsah oxidu železitého velká absorpce v IČ oblasti) 4 Motto: příští generace dětí může považovat konvenční sporáky a jídla připravovaná z čerstvých surovin za něco tak starodávného jako černobílou televizi a psací stroj Marguarite Tremlin Stoufer Food Corporation, USA (cca 1989) Mikrovlnné záření historie elektromagnetické vlnění λ =10-3 1m f=03 0,3 300 GHz ISM frekvence λ = 12,12 cm f = 2,45 GHz neionizující záření energie kvanta 10 3 10 6 ev 5 6

podstatou ohřevu kmitání polárních molekul jejich tření vývoj tepla v potravinách významný zejména obsah vody ale i dalších polárních látek (solí, oleje, tuků atd.) mírou absorpce mikrovln ztrátový faktor ε" = ε. tgδ ztrátový faktor relativní dielektrická konstanta tangenta ztrátového úhlu 7 ztrátový faktor ε" čím větší tím rychlejší ohřev relativní dielektrická konstanta ε relativní proto, že vztažena oproti vakuu mírou rychlosti šíření mikrovln materiálem větší ε menší λ v materiálu menší rychlost záření ztrátový úhel δ, resp. jeho tangenta tgδ je mírou zpoždění kmitání molekul za elektromagnetickým polem 8 ε a δ materiálové charakteristiky v praxi užívány tzv. hloubka průniku (d) λ 0 d = π 1 / 2 2. ε. (1 + tan δ) 1 d = vrstva absorbující cca 63 % energie dopadající na povrch materiálu (proniká 37 % = 1/e.100 %) 9 konstrukce mikrovlnného zařízení magnetron vlnovod rozptylovací zařízení ohřívací komora výhody mikrovlnného ohřevu rovnoměrnost ohřevu v porovnání s tradičními metodami rychlost problémy mikrovlnného ohřevu absence pečícího efektu nerovnoměrnost ohřevu vyplývající z nehomogenity ohřívaného materiálu i nerovnoměrné distribuce energie mikrovlnného pole 10 Obaly pro mikrovlnný ohřev Pasivní obaly pasivní aktivní neovlivňují účinek mikrovlnného pole aplikace: cílem je pokrm pouze ohřát, popř. uvařit typické použití materiálů transparentních pro mikrovlnné záření možné obalové materiály: sklo, polymerní fólie dostatečné tepelné stability, papír 11 12

Aktivní obaly ovlivňují průběh ohřevu v mikrovlnném poli eliminují problémy spojené s ohřevem některých potravin umožňují kontrolu úrovně ohřevu Aktivní obaly se susceptory umožňují dosažení pečícího efektu struktura obaly se susceptory indikátory teploty obaly se stínícími prvky 13 vnější povrch vnitřní povrch papír (lepenka) Al - metalíza polyesterová fólie 14 Aktivní obaly se susceptory polyesterová fólie nosič vlastní aktivní vrstvy dostatečná tepelná stabilita Al vrstva (metalíza) tloušťka jednotky nm O.D. = 0,2 0,3 zde absoropce mikrovln vývoj tepla ohřev povrch u potraviny papír tvarová stálost obalu může být i na obou stranách 15 16 17 18

Susceptory 19 20 Aktivní obaly se susceptory Susceptory vodivé nátěry analogie susceptorů částice kovů rozptýleny v laku snadnější aplikace vývoj doposud nedokončený 21 22 Aktivní obaly se stínícími prvky princip : stínící prvky = vodivé (kovové) vrstvy dostatečně silné v mikrovlnném poli se nezahřívají - mikrovlny odráží krytém (stíněném) místě do potraviny neproniká žádné záření stínící prvky umožňují chránit vybrané části potraviny před účinkem mikrovlnného pole ovlivňovat intenzitu pronikání záření do pokrmu regulaci (tj. přiměřené zpomalení) rychlosti ohřevu baleného produktu v mikrovlnném poli Aktivní obaly se stínícími prvky obvykle tvořeny kovovou fólii (laminovanou na nosič, hliníkovou miskou atd.) určeny zejména pro ohřev několikasložkových pokrmů stejnoměrný ohřevu všech komponent nevýhoda: obal na míru drahé aplikace doposud velmi omezená víčka MicroMatch (Alcan) 23 24

Obaly se stínícími prvky kovové obaly často vydávány za nevhodné pro mikrovlnný ohřev důvody: indukce napětí na vodivých plochách důsledkem elektrický výboj (obal x vlastní zařízení, mezi obaly atd.) zahřívání magnetronu odraženým vlněním v obou případech až poškození mikrovlnného zařízení 25 26 elektrický oblouk hrozí: mezi dvěma obaly vzájemně izolovanými vodivými částmi obalu mezi obalem a stěnou sporáku tvorbu výboje lze snadno eliminovat při vývoji obalu nutno tato rizika nutno uvažovat podstoupit náležité zkoušky zásady pro zamezení elektrického výboje nezahřívat současně více kusů potravin umístit potravinu vždy do středu pracovní plochy sporáku pokud možno překrýt obal s kovovými prvky nevodivou izolační vrstvou; např. výrobky v kovových miskách zahřívat uvnitř jejich papírových přebalů při návrhu obalu volit jeho geometrii tak, aby se zamezilo blízkosti více kovových prvků, snažit se o vodivé propojení celého povrch obalu 27 28 Aktivní obaly další aktivní prvky: vyvíječe páry ventilky umožňující únik vyvíjející se páry absorbéry uvolněného tuku indikátory teploty atd. Crisp-it TM 29 Fat-Trap TM