1 / 11

Unidad II Eco fisiología de poscosecha de frutas y hortalizas.

Unidad II Eco fisiología de poscosecha de frutas y hortalizas. MSc . Sandra Blandón Navarro. Contenido. 1. Respiración. 2. Transpiración . Producción de Etileno. 3. Orientaciones. 4. Respiración.

liluye
Download Presentation

Unidad II Eco fisiología de poscosecha de frutas y hortalizas.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Unidad IIEco fisiología de poscosecha de frutas y hortalizas. MSc. Sandra Blandón Navarro

  2. Contenido 1 Respiración 2 Transpiración Producción de Etileno 3 Orientaciones 4

  3. Respiración Van'tHoff establece que la velocidad de una reacción biológica aumenta de 2 a 3 veces por cada 10 ° C (18 ° F) que aumenta de la temperatura.

  4. Calor específico de algunas frutas y hortalizas

  5. Ejemplo: Determine el calor que es necesario suministrar para el enfriamiento 1 ton de aguacate. La temperatura interior es de 22ºC y la exterior de 5ºC. • Calor necesario para calentar la fruta de 5ºC hasta 30ºC a un ritmo de 1ºC/h Calor necesario = Calor del producto (del campo) + calor de respiración Calor del producto = masa de la fruta x Cpx ΔT

  6. Ejemplo: Determine el calor de respiración para 1 ton de aguacate. La temperatura interior es de 22ºC y la exterior de 5ºC. Calor del producto (Calor de campo extraído): • Considerando una tonelada de aguacate • Temperatura interior = 22ºC • Temperatura exterior = 5ºC • Calor específico del aguacate = 0.72 Kcal / Kg.ºC • Calor de respiración: 20ºC = 11.1 Kcal / Kg. día • 15.5ºC = 8.5 Kcal / Kg. día • 5ºC = 3.66 Kcal / Kg. día • Calor de respiración promedio = 11.1 + 8.5 + 3.66 / 3 = 7.75 Kcal / Kg.día (Multiplicar por masa de producto) • Calor del producto = (masa)(Cp)(ΔT) = 1000(0.72)(22-5) = 12,240 Kcal/día

  7. Calor de respiración(BTU /TON. x 24 HORAS) -------------------------------------------------------------- Producto Temperaturas 32°F 40°F 60°F 70°F 80°F (0°C) (4.5°C) (15.5°C) (21°C) (26.5°C) -------------------------------------------------------------- Fruta * Uvas 900 1300 - - - * Naranjas 1100 1800 - - - * Manzanas 950 1650 - - - * Peras 1500 2200 - - - * Melocotones 1400 2200 - - - * Fresas 3600 5400 - - - Hortalizas y otros * Papa - 900 - - - * Arvejas 18000 14500 - - - * Alcachofa 6600 9950 24300 40500 19050 * Espárragos 9700 18050 38500 48750 93250 * Brócoli 4400 21400 56500 68100 158400 * Col de Bruselas 4400 7700 22000 28350 - * Zanahoria 3300 4300 8750 15500 - * Coliflor - 4500 10100 17700 - * Apio 1600 2400 6200 14200 - * Cebollas (verde) 3600 9400 17950 25800 33800 * Espinaca 4550 10150 39350 50550 - * Pimentón - 2900 8500 9650 12150 * Lechuga 6100 6450 13800 22100 32200 --------------------------------------------------------------

  8. Transpiración • El efecto de la transpiración es consecuencia de un Déficit de presión de vapor (DPV) , originada por una diferencia entre la presión del producto y la del aire que los rodea , la cual puede determinarse por la siguiente relación : • DPV= (100 - HR). Pv 100

  9. Ejemplo : • 1000 kg de durazno permanecieron 12 horas en el campo a una temperatura de 32ºCy 60% de humedad relativa , siendo la temperatura del fruto de 32.2 ºC. En estas condiciones los frutos perdieron 5% de su peso inicial por efecto de la transpiración. El fruto fue enfriado a una temperatura de 0ºC y 90 % de humedad relativa. ¿Cuanto peso perderá el fruto almacenado durante 12 horas en las condiciones finales de almacenamiento? • Pv a 32ºC = 36 mm Hg • Pv a 0ºC = 4.6 mm Hg

  10. Contínua… DPVpulpa = (100- 60) x 36mm = 14,4 mm H2O 100 DPVenfriamiento : (100-90) x 4.6 mm= 0.46 mm H2O 100 5% pérdida de peso inicial (1000 kg): 50 Kg 50Kg _____ 14.40 mm H2O X _____ 0,46 mm H2O X =1,597 Kg /12 horas 50 ,000 Kg _____ 5% de pérdida de peso 1,597 Kg ______ X X = 0.15 9 % perdida de peso durante 12 horas.

  11. Referencias de consulta • SaltveitMikal. RespiratoryMetabolism. University of California, Davis, CA. Pp.8

More Related