Optimization of parameters of a single effect evaporator for agave syrup production
Optimización de parámetros de un evaporador de simple efecto para la producción de miel de agave
DOI:
https://doi.org/10.15446/dyna.v88n219.97085Palabras clave:
Agave salmiana, simulation, aguamiel, RSM. (en)Agave salmiana, simulación, aguamiel, RSM. (es)
Descargas
The objective of this study was the design and simulation of a single effect evaporator for an agave syrup production line, using as the main raw material, the aguamiel obtained from Agave salmiana produced in the ejido "Las Mangas" municipality of Saltillo Coahuila, Mexico. The design of the single effect evaporator was carried out by evaluating the equipment design variables (such as the raw material feed to the evaporator and its outlet streams) by the response surface methodology (RSM), with which it was possible to determine saturation temperature inside the evaporator (F1) and the feed temperature (F2), which allow optimizing the consumption and supply of the flow required for saturated steam entering the evaporator (S, kg/h) and the heat required for the operation of the evaporator (q, kJ/h) in yield to obtain agave syrup.
El presente estudio tiene como objetivo el diseño y simulación de un evaporador de simple efecto para una línea de producción de miel de agave, usando como principal materia prima el aguamiel obtenido de Agave salmiana producido en el ejido “Las Mangas”, municipio de Saltillo Coahuila, México. El diseño del evaporador de simple efecto se realizó mediante la evaluación de las variables de diseño del equipo (como la alimentación de materia prima al evaporador y sus corrientes de salida) por la metodología de superficie de respuesta RSM, con la cual fue posible determinar la temperatura de saturación en el interior del evaporador (F1) y la temperatura de alimentación (F2), que permiten optimizar el consumo y suministro del flujo requerido para el vapor saturado que entra al evaporador (S, kg/h) y el calor requerido para la operación del evaporador (q, kJ/h) en rendimiento para la obtención de miel de agave.
Referencias
Solis.Guzman, J., Fruit juice production line. Memory end-of-career project. Higher School of Industrial Engineers. University of Seville, Spain, 2005.
González-Montemayor, Á.M., Flores-Gallegos, A.C., Serrato-Villegas, L.E., Ruelas-Chacón, X., López, M.G. and Rodríguez-Herrera, R., Processing temperature effect on the chemical content of concentrated aguamiel syrups obtained from two different Agave species. Food Measure and Characterization, 14, pp. 1733-1743, 2020. DOI: 10.1007/s11694-020-00421-4.
Sánchez-Albores, R., Design of an evaporation system to concentrate pressing liquid from the pressing of the fishmeal process. Professional Residential Memory Degree. Technological Institute of Tuxtla Gutiérrez. Mexico, 2010.
Van Hoof, V., Van den Abeele, L., Buekenhoudt, A., Dotremont, C. and Lysen, R., Economic comparison between azeotropic distillation and different hybrid systems distillation combining with pervaporation for the dehydration of isopropanol Separation. and Purification Technology, 37, pp. 33-49, 2004.
Ravikumar, K., Pakshirajan, K., Swaminathan, T. and Balu, K., Optimization of batch process parameters using response surface methodology for dye removal by a novel adsorbent, Chemical Engineering Journal, 105, pp. 131-138, 2005.
Castro-Díaz, A.S. y Guerrero-Beltrán, J.A., El agave y sus productos. Temas Selectos de Ingeniería de Alimentos, 7(2), pp. 53-61, 2013.
Cengel, Y.A., Introduction to Thermodynamics and Heat Transfer. McGraw-Hill, 2009.
Salamanca-Grosso, G., Osorio-Tangarife, M.P. and Reyes-Méndez, L.M., Physicochemical properties of monofloral encenillo honeys from the Altoandina zone in Boyacá, Colombia. Quimica Nova, 40(8), pp. 854-864, 2017. DOI: 10.21577/0100-4042.20170084
Cómo citar
IEEE
ACM
ACS
APA
ABNT
Chicago
Harvard
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
CrossRef Cited-by
1. Yonathan Asikin, Yuki Nakaza, Goki Maeda, Hirotaka Kaneda, Kensaku Takara, Koji Wada. (2023). Evaporation Temperature Alters Physicochemical Characteristics and Volatile Maillard Reaction Products of Non-Centrifugal Cane Sugar (NCS): Comparison of Polyethylene Membrane and Retronasal Aroma Simulator Techniques for the Extraction of Volatile Organic Compounds in NCS. Applied Sciences, 13(11), p.6402. https://doi.org/10.3390/app13116402.
2. Khalid W. Hameed, Anees A. Khadom, Hameed B. Mahood. (2024). Simulation of single-effect and triple-effect evaporator for fruit juice concentration using Aspen HYSYS. Chemical Product and Process Modeling, 19(3), p.463. https://doi.org/10.1515/cppm-2023-0093.
3. A. Castañeda-Ovando, L. Moreno-Vilet, J. Jaimez-Ordaz, J. Ramírez-Godínez, E. Pérez-Escalante, A.E. Cruz-Guerrero, E. Contreras-López, S.A. Alatorre-Santamaría, F.J. Guzmán-Rodríguez, L.G. González-Olivares. (2023). Aguamiel syrup as a technological diversification product: Composition, bioactivity and present panorama. Future Foods, 8, p.100249. https://doi.org/10.1016/j.fufo.2023.100249.
Dimensions
PlumX
Visitas a la página del resumen del artículo
Descargas
Licencia

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
El autor o autores de un artículo aceptado para publicación en cualquiera de las revistas editadas por la facultad de Minas cederán la totalidad de los derechos patrimoniales a la Universidad Nacional de Colombia de manera gratuita, dentro de los cuáles se incluyen: el derecho a editar, publicar, reproducir y distribuir tanto en medios impresos como digitales, además de incluir en artículo en índices internacionales y/o bases de datos, de igual manera, se faculta a la editorial para utilizar las imágenes, tablas y/o cualquier material gráfico presentado en el artículo para el diseño de carátulas o posters de la misma revista.




