Resumos
Este trabalho foi realizado com o objetivo de determinar as propriedades termofísicas difusividade térmica, calor específico e condutividade térmica da polpa do cupuaçu em três condições de teor de sólidos: integral (12ºBrix), 9ºBrix e com eliminação parcial dos sólidos insolúveis (peneirado). A difusividade térmica foi determinada por meio do aparato de Dickerson (1965); para o calor específico, utilizou-se a metodologia do calorímetro de mistura, e a condutividade térmica foi determinada considerando-se a relação entre a difusividade térmica, o calor específico e a massa específica. Foram utilizadas equações para o cálculo teórico dessas propriedades e os resultados foram comparados com os valores experimentais. Os resultados experimentais médios, obtidos para as difusividades térmicas, calores específicos e condutividades térmicas das amostras integral, 9ºBrix e peneiradas foram, respectivamente: 1,31x10-7, 1,32x10-7 e 1,27x10-7 m²/s; 3,24, 3,71 e 3,18 kJ/kgºC; e 0,44 W/mºC, 0,50 W/mºC e 0,42 W/mºC.
termofísica; fruta; Theobroma grandiflorum
This work was accomplished with the aim of determining the termophysical properties, thermal diffusivity, specific heat and thermal conductivity of cupuaçu pulp in three conditions of solids contents: 12ºBrix, 9ºBrix, and partial elimination of the insoluble solids (sieving). The thermal diffusivity was determined by means of Dickerson’s (1965) apparatus, for the specific heat the method of mixtures was used and the thermal conductivity was determined starting from the relationship among thermal diffusivity, specific heat and density. Equations were used for the theoretical calculation of those properties and the results were compared with the experimental values. The average results, obtained for the thermal diffusivity, specific heat and thermal conductivity of the 12ºBrix, 9ºBrix and sieved samples were, respectively: 1.31x10-7, 1.32x10-7 and 1.27x10-7 m²/s; 3.24, 3.71 and 3.18 kJ/kgºC; and 0.44 W/mºC, 0.50 W/mºC and 0.42 W/mºC.
thermophysical; fruit; Theobroma grandiflorum
a11
Propriedades termofísicas da polpa do cupuaçu com diferentes teores de sólidos1 1 Parte da dissertação do primeiro autor apresentada à Universidade Federal da Paraíba.
Termophysical properties of cupuaçu pulp at different solids contents
Josalice de Lima AraújoI; Alexandre José de Melo QueirozII; Rossana Maria Feitosa de FigueirêdoII
IQuímico Industrial, Av. Aprígio Veloso, 759, Bodocongó, Caixa Postal 10017 58109-970 Campina Grande, Paraíba
IIEngenheiro Agrícola - UFPB, Caixa Postal 10017 58109-970 Campina Grande, PB
RESUMO
Este trabalho foi realizado com o objetivo de determinar as propriedades termofísicas difusividade térmica, calor específico e condutividade térmica da polpa do cupuaçu em três condições de teor de sólidos: integral (12ºBrix), 9ºBrix e com eliminação parcial dos sólidos insolúveis (peneirado). A difusividade térmica foi determinada por meio do aparato de Dickerson (1965); para o calor específico, utilizou-se a metodologia do calorímetro de mistura, e a condutividade térmica foi determinada considerando-se a relação entre a difusividade térmica, o calor específico e a massa específica. Foram utilizadas equações para o cálculo teórico dessas propriedades e os resultados foram comparados com os valores experimentais. Os resultados experimentais médios, obtidos para as difusividades térmicas, calores específicos e condutividades térmicas das amostras integral, 9ºBrix e peneiradas foram, respectivamente: 1,31x10-7, 1,32x10-7 e 1,27x10-7 m2/s; 3,24, 3,71 e 3,18 kJ/kgºC; e 0,44 W/mºC, 0,50 W/mºC e 0,42 W/mºC.
Termos para indexação: termofísica, fruta, Theobroma grandiflorum.
ABSTRACT
This work was accomplished with the aim of determining the termophysical properties, thermal diffusivity, specific heat and thermal conductivity of cupuaçu pulp in three conditions of solids contents: 12ºBrix, 9ºBrix, and partial elimination of the insoluble solids (sieving). The thermal diffusivity was determined by means of Dickersons (1965) apparatus, for the specific heat the method of mixtures was used and the thermal conductivity was determined starting from the relationship among thermal diffusivity, specific heat and density. Equations were used for the theoretical calculation of those properties and the results were compared with the experimental values. The average results, obtained for the thermal diffusivity, specific heat and thermal conductivity of the 12ºBrix, 9ºBrix and sieved samples were, respectively: 1.31x10-7, 1.32x10-7 and 1.27x10-7 m2/s; 3.24, 3.71 and 3.18 kJ/kgºC; and 0.44 W/mºC, 0.50 W/mºC and 0.42 W/mºC.
Index terms: thermophysical, fruit, Theobroma grandiflorum.
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(Recebido para publicação em 10 de setembro de 2002 e aprovado em 10 de junho de 2003)
- ALVARADO, J. D. Propiedades físicas de frutas. IV: difusividad y conductividad termica efectiva de pulpas. Latin American Applied Research, Ambato, v. 24, n. 1, p. 41-47, 1994.
- ARAÚJO, J. L. Determinaçăo das propriedades termofísicas da polpa do cupuaçu (Theobroma grandiflorum Schum.). 2001. 85 f. Dissertaçăo (Mestrado em Engenharia Agrícola) Universidade Federal da Paraíba, Campina Grande, 2001.
- BHOWMIK, S. R.; HAYAKAWA, K. I. A new method for determining the apparent thermal diffusivity of thermally conductive food. Journal of Food Science, Chicago, v. 44, n. 2, p. 469-474, 1979.
- Calzavara, B. B. G.; Muller, C. H.; Kahwage, O. N. C. Fruticultura tropical: cupuaçuzeiro cultivo, beneficiamento e utilizaçăo do fruto. Belém: EMBRAPA/CPATU, 1984. 101 p.
- CHOI, Y.; OKOS, M. R. The thermal properties of tomato juice concentrates. Transactions of the ASAE, Saint Joseph, v. 26, n. 1, p. 305-311, 1983.
- CHOI, Y.; OKOS, M. R. Effects of temperature and composition on the thermal properties of foods. In: LEMAUGUER, M.; JELEN, M. Food engineering and process applications: transport phenomena. London: Elsevier Applied Science, 1986. v. 1, p. 93-101.
- DICKERSON, R. W. An apparatus for the measurement of thermal diffusivity of foods. Food Technology, Chicago, v. 19, n. 5, p. 198-204, 1965.
- DICKERSON, R. W. Thermal properties of foods. In: TRESSLER, D. K.; ARSDEL, W. B. van; COPLEY, M. J. the freezing preservation of foods. 4. ed. Westport: The AVI, 1968. v. 2.
- LAU, K. A.; MARCH, A. C.; LO, K. V.; CUMMING, D. B. Physical properties of celery juice. Canadian Agricultural Engineering, Saskatoon, v. 34, n. 1, p. 105-110, 1992.
- LEWIS, M. J. Propiedades físicas de los alimentos y de los sistemas de procesado Zaragoza: Acribia, 1993. 494 p.
- MANOHAR, B.; RAMAKRISHNA, P.; UDAYASANKAR, K. Some physical properties of tamarind (Tamarindus indica l) juice concentrates. Journal of Food Engineering, Great Britain, v. 13, n. 4, p. 241-258, 1991.
- ÖZISIK, M. N. Basic heat transfer Tokyo: McGraw-Hill, 1977. 572 p.
- RAO, M. A.; RIZVI, S. S. H. Engineering properties of foods. 2. ed. New York: Marcel Dekker, 1994. 531 p.
- RIEDEL, L. Measurements of termal diffusivity of foodstuffs rich in water. Kaltetechnik-Klimatisierung, [S.l.], v. 21, n. 11, p. 315, 1969.
- SILVA, F. A. S. C. The ASSISTAT software: statistical assistance. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTERS IN AGRICULTURE, 6., 1996, Cancun. Anais.. Cancun: American Society of Agricutural Engineers, 1996. p. 294-298.
- SIMŐES, R. M. Propriedades termofísicas da polpa de manga 1997. 73 f. Dissertaçăo (Mestrado em Engenharia de Alimentos) Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1997.
- SINGH, P. Thermal diffusivity in food processing. Food Technology, Chicago, v. 36, n. 2, p. 87-91, 1982.
- SWEAT, V. E.; PARMELEE, C. E. Measurement of thermal conductivity of dairy product and margarines. Journal of Food Process Engineering, Trumbull, v. 2, p. 187-197, 1978.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
22 Out 2010 -
Data do Fascículo
Fev 2004
Histórico
-
Aceito
10 Jun 2003 -
Recebido
10 Set 2002