Desidratação de resíduos do processamento de maracujá-amarelo por diferentes metodologias
Ano de defesa: | 2015 |
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Programa de Pós-graduação em Engenharia Química
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Engenharias
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Resumo: | Brazil is one of the greatest producers of fruits in the world which involves the generation of a large amount of agro-industrial residues whose potential still needs to be better studied. The yellow passion fruit (Passiflora edulis f. flavicarpa) is rich in minerals, vitamins and fibers and its production generates a large number of by-products as peels and seeds, which can reach 70% of the fruit weight. Within this reality, the methods of dehydration stand out as an alternative to remove moisture of this material, preventing the proliferation of microorganisms and creating opportunities for its reutilization. In this work, it was studied the impact of four techniques of dehydration in the passion fruit s residue: hot air, infrared, microwaves and freeze drying. In all was possible to obtain a material with satisfactory final moisture levels, highlighting the use of microwaves as the most efficient in terms of time. Dehydration by hot air was positively affected by velocity and temperature conditions, but the bioactive compounds had impact of temperature and time (80oC and 7 hours). The temperature of 95oC was the most efficient for the moisture removal and contends of bioactive compounds in the dehydration of infrared, but an overexposure to this radiation beyond the observed limits must be avoided. The use of microwaves show that is possible to obtain a material with good final quality and quickly, since intermediate levels of powers (480 W) are used to avoid over exposure. Freezer drying produced a final product with better visual appearance but its great operation times and the final content of bioactive compounds found wasn t better to other methods, in exception of pectin contents. Analyzing the bioactive compounds, phenolics and flavonoids were positively impacted by dehydration, reach values near and above of the residue in natura in all techniques. Citric acid showed deterioration in all conditions observed, indicating its sensibility to thermal processes as much as freeze drying. The ascorbic acid was strongly influenced by heat exposure an increased its levels, except in the freeze drying samples. Overall, the best dehydration methodology was the microwave technique, indicating a potential future use of this method in the use of passion fruit residues. |
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2016-06-22T18:41:54Z2015-12-022016-06-22T18:41:54Z2015-07-24SILVA, Neiton Carlos da. Desidratação de resíduos do processamento de maracujá-amarelo por diferentes metodologias. 2015. 164 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.14393/ufu.di.2015.342https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/15251https://doi.org/10.14393/ufu.di.2015.342Brazil is one of the greatest producers of fruits in the world which involves the generation of a large amount of agro-industrial residues whose potential still needs to be better studied. The yellow passion fruit (Passiflora edulis f. flavicarpa) is rich in minerals, vitamins and fibers and its production generates a large number of by-products as peels and seeds, which can reach 70% of the fruit weight. Within this reality, the methods of dehydration stand out as an alternative to remove moisture of this material, preventing the proliferation of microorganisms and creating opportunities for its reutilization. In this work, it was studied the impact of four techniques of dehydration in the passion fruit s residue: hot air, infrared, microwaves and freeze drying. In all was possible to obtain a material with satisfactory final moisture levels, highlighting the use of microwaves as the most efficient in terms of time. Dehydration by hot air was positively affected by velocity and temperature conditions, but the bioactive compounds had impact of temperature and time (80oC and 7 hours). The temperature of 95oC was the most efficient for the moisture removal and contends of bioactive compounds in the dehydration of infrared, but an overexposure to this radiation beyond the observed limits must be avoided. The use of microwaves show that is possible to obtain a material with good final quality and quickly, since intermediate levels of powers (480 W) are used to avoid over exposure. Freezer drying produced a final product with better visual appearance but its great operation times and the final content of bioactive compounds found wasn t better to other methods, in exception of pectin contents. Analyzing the bioactive compounds, phenolics and flavonoids were positively impacted by dehydration, reach values near and above of the residue in natura in all techniques. Citric acid showed deterioration in all conditions observed, indicating its sensibility to thermal processes as much as freeze drying. The ascorbic acid was strongly influenced by heat exposure an increased its levels, except in the freeze drying samples. Overall, the best dehydration methodology was the microwave technique, indicating a potential future use of this method in the use of passion fruit residues.O Brasil é um dos maiores produtores de frutas do mundo, o que implica na geração de uma grande quantidade de resíduos agroindustriais cujo potencial ainda necessita ser melhor estudado. O maracujá-amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa) é um fruto rico em minerais, vitaminas e fibras e sua produção gera uma grande quantidade de subprodutos como cascas e sementes, que podem chegar até 70% do peso do fruto. Dentro dessa realidade, destacam-se as metodologias de desidratação como alternativa para remoção de umidade desse material, impedindo a proliferação de micro-organismos e abrindo oportunidades para seu posterior aproveitamento. Neste trabalho foram verificados os impactos de quatro metodologias de desidratação no resíduo de maracujá: o uso de ar quente, infravermelho, micro-ondas e liofilização. Em todos foi possível obter um material com níveis de umidade final satisfatórios, destacando-se o uso de micro-ondas como o mais eficiente em termos de tempo. A desidratação por ar quente se mostrou impactada positivamente pela velocidade e temperatura de operação, mas os compostos bioativos sofreram maior impacto da temperatura e do tempo (80oC e 7 horas). A temperatura de 95oC se destacou como a mais eficiente tanto em remoção de umidade quanto nos teores de compostos bioativos para a desidratação por infravermelho, mas verificou-se que uma superexposição a essa radiação além dos limites observados deve ser evitada. O uso de micro-ondas indicou que é possível obter um material final de qualidade e rapidamente, desde que sejam utilizadas potências intermediárias (480 W) e evitado o excesso de exposição. A liofilização resultou em um produto final com melhor aspecto visual, porém seus tempos de operação elevados e o nível de compostos bioativos finais encontrados não obtiveram destaque perante os demais métodos, com exceção aos teores de pectina. Quanto aos compostos bioativos, os fenólicos e flavonoides foram impactados positivamente pela desidratação, atingindo valores próximos e superiores ao do resíduo in natura em todas as metodologias. O ácido cítrico apresentou degradação em todas as condições a que foi submetido, indicando a sensibilidade do mesmo tanto a processos térmicos quanto à liofilização. Já o ácido ascórbico se mostrou fortemente influenciado pela exposição ao aquecimento, apresentando aumento em seus teores, com exceção das amostras liofilizadas. Globalmente, o melhor método de desidratação obtido foi o micro-ondas, indicando um potencial uso do mesmo no aproveitamento do resíduo de maracujá.Mestre em Engenharia Químicaapplication/pdfporUniversidade Federal de UberlândiaPrograma de Pós-graduação em Engenharia QuímicaUFUBREngenhariasDesidrataçãoMaracujáAr quenteInfravermelhoMicro-ondasLiofilizaçãoMaracujá - DesidrataçãoDehydrationPassion fruitHot airInfraredMicrowaveFreeze-dryingCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICADesidratação de resíduos do processamento de maracujá-amarelo por diferentes metodologiasinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisDuarte, Claudio Robertohttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4708473P5Barrozo, Marcos Antonio de Souzahttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787095J7Souza, Glaucia de Fatima Moreira Vieira ehttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=C297358Santana, Ricardo Corrêa dehttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4774472J6Pereira, Nádia Rosahttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760925H6http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8716742D3Silva, Neiton Carlos da81756980info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFUinstname:Universidade Federal de Uberlândia (UFU)instacron:UFUTHUMBNAILDesidratacaoResiduosProcessamento.pdf.jpgDesidratacaoResiduosProcessamento.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1260https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/15251/3/DesidratacaoResiduosProcessamento.pdf.jpg7349c7320a663c15777bc724047d0322MD53ORIGINALDesidratacaoResiduosProcessamento.pdfapplication/pdf4628226https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/15251/1/DesidratacaoResiduosProcessamento.pdfd74eabde1ca018cd6fbe97698348bf23MD51TEXTDesidratacaoResiduosProcessamento.pdf.txtDesidratacaoResiduosProcessamento.pdf.txtExtracted texttext/plain275633https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/15251/2/DesidratacaoResiduosProcessamento.pdf.txt5eea758c2c1fe6aa38844d3b1b468a1fMD52123456789/152512021-07-13 12:22:20.637oai:repositorio.ufu.br:123456789/15251Repositório InstitucionalONGhttp://repositorio.ufu.br/oai/requestdiinf@dirbi.ufu.bropendoar:2021-07-13T15:22:20Repositório Institucional da UFU - Universidade Federal de Uberlândia (UFU)false |
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