Lámina Refrigeración *

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Proveedores de Lámina Refrigeración

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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece Lámina Refrigeración o productos similares, a continuación le mostramos una lista de vendedores o comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, distribuidores y en general suplidores / proveedores de Lámina Refrigeración. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar Lámina Refrigeración, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:

Empresa Producto Información de contacto
Coexpan Chile Lámina Refrigeración, Lámina PP Somos proveedores de Lámina Refrigeración en Las Esteras Sur 2591 Col. Santiago
Chile, Santiago . Chile
Datos y productos de Coexpan Chile
CVG Aluminios Nacionales S.A. cobertura: Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, El Caribe y Europa Foil y lámina de aluminio para la fabricación de aletas de refrigeración para intercambiadores de calor, Lámina embobinada, Lámina rectangular, Lámina rectángular Ofrecemos Foil y lámina de aluminio para la fabricación de aletas de refrigeración para intercambiadores de calor en Ruta 657 Juanilama-Esparza. 3.5 km sur de la iglesia católica de Esparza. Col. Juanilama Esparza, Puntarenas
Esparza, Puntaneras C.P. 5372 . Costa Rica
Datos y productos de CVG Aluminios Nacionales S.A.
Centro Metrológico Madrid cobertura: Toda la República Mexicana, Centro y Sudamérica Perfiles térmicos a refrigeradores, hornos, incubadoras, cajas de refrigeración de trasporte y pipas de refrigeración, cajas de refrigeración de transporte, Calibrado de cajas de refrigeración de transporte, Calibración de cajas de refrigeración de transporte Somos un proveedor de Perfiles térmicos a refrigeradores, hornos, incubadoras, cajas de refrigeración de trasporte y pipas de refrigeración en Oriente 156 Num. 198 Col. Moctezuma 2da secc.
Venustiano Carranza, Distrito Federal C.P. 15530 . México
Datos y productos de Centro Metrológico Madrid
Howden Buffalo Forge cobertura: Latinoamérica Ventiladores de refrigeración para torres de refrigeración, Ventiladores de refrigeración, Ventiladores de refrigeración, Ventiladores de refrigeración industrial Somos proveedores de Ventiladores de refrigeración para torres de refrigeración en Autopista México-Querétaro Km. 33.5 Col. Santiago Tepalcopa
Cuatitlán Izcalli, Edo. de Méx. C.P. 54769 . México
Datos y productos de Howden Buffalo Forge
Cartonera Plástica / Airplast cobertura: República Mexicana Centroamérica y Sudamérica lámina de plástico Airplast materiales de empaque de lamina de plastico, lamina de polipropileno marca Ofrecemos lámina de plástico Airplast materiales de empaque de lamina de plastico en Herreros No. 14 Col. Parque Industrial Xhala
México, Estado de México C.P. 54714 . México
Datos y productos de Cartonera Plástica / Airplast
Eolis-Luwa cobertura: América Latina Refrigeración, Sistema de refrigeración, Aire acondicionado con enfriamiento con refrigeración, Validación de módulos de flujo laminar Somos un proveedor de Refrigeración en Martires de Rio Blanco # 19 Col. Parque Industrial 5 de Mayo
Puebla, Puebla C.P. 72019 . México
Datos y productos de Eolis-Luwa
Laminex cobertura: Latinoamérica Refrigeración, lámina, lamina para Impresión, Lámina de Poliestireno de Alto Impacto Somos proveedores de Refrigeración en Prolongación Milo No. 3677 Col. La Nogalera
Guadalajara., Jal. C.P. 44470 . México
Datos y productos de Laminex
Grainger cobertura: Desde Canadá hasta México Refrigeración Ofrecemos Refrigeración en Aristóteles # 118-7 Col. Parque Industrial Kalos
Monterrey, Nuevo León C.P. 66484 . México
Datos y productos de Grainger
ACCEL Refrigeración Somos un proveedor de Refrigeración en Virginia Fábregas No.80 Col. San Rafael
Distrito Federal, Distrito Federal C.P. 6470 . México
Datos y productos de ACCEL
Riasa cobertura: México Refrigeración, Refrigeración Automotriz Somos proveedores de Refrigeración en .... . México
Datos y productos de Riasa
Aire Acondicionado y Refrigeración Andrade cobertura: Mexico D.F. y Area Metropolitana refrigeracion Ofrecemos refrigeracion en Av. 613 n. 132 Col. San Juan de Aragón
Distrito Federal, Distrito Federal C.P. 07970 . México
Datos y productos de Aire Acondicionado y Refrigeración Andrade
Refrigerantes de Tlalnepantla cobertura: Latinoamerica refrigeracion Somos un proveedor de refrigeracion en C.P. 11111 . México
Datos y productos de Refrigerantes de Tlalnepantla
Grupo Ciasa & Arcosa cobertura: México REFRIGERACION, Refrigeracion con cámaras de temperaturas controladas Somos proveedores de REFRIGERACION en Calle fresno s/n 58767707 EXT 104 Col. San Mateo Xoloc
Tepozotlan, Estado de México C.P. 54600 . México
Datos y productos de Grupo Ciasa & Arcosa
ESTABLECIMIENTO METALURGICO S.A.M. Refrigeración, Laminación magnética para motores eléctricos Ofrecemos Refrigeración en Lomas de Zamora 240
Wilde, Bs. As. C.P. 1875 . Argentina
Datos y productos de ESTABLECIMIENTO METALURGICO S.A.M.
Tecno Ref refrigeracion, refrigeracion para vans Somos un proveedor de refrigeracion en Garay 3651 Col. Rosario
. México
Datos y productos de Tecno Ref
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Solicitudes de compradores de: Lámina Refrigeración

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Si usted desea conocer solicitudes de Compradores de Lámina Refrigeración o productos similares, a continuación le mostramos una lista de requerimientos de suministro o solicitudes de cotización, importación o compra de Lámina Refrigeración. Para poder contactar a los Compradores, Importadores, Demandadores o Clientes de Lámina Refrigeración vea el listado de requerimientos y solicíteles información
ID Producto de Interés Consumo Ubicación Puesto Observaciones
495771 Compra de paneles de lamina para muros de refrigeracion 50 Piezas
Única vez
Comprador de paneles de lamina para muros de refrigeracion en MICHOACAN, México PRODUCCION

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Mensaje al comprador
448712 Compra de Calificación de cámara de refrigeración y validación del proceso de refrigeración 1 Servicios
Única vez
Comprador de Calificación de cámara de refrigeración y validación del proceso de refrigeración en N.L., México Responsable Sanitario Buenas tardes, estamos en proceso de implementación de la NOM 059 con fehca de publicación ...

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Mensaje al comprador
290582 Compra de Refrigeracion: (proyectos e instalaciones de refrigeración, acondicionamiento y mantenimiento) 4 Piezas
Para pruebas
Comprador de Refrigeracion: (proyectos e instalaciones de refrigeración, acondicionamiento y mantenimiento) en Capital Federal, Argentina encargado de eventos necesito desarrollar un sistema (para una empresa de eventos) que mantenga planchas de hielo a modo ...

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290797 Compra de PUERTA DE TABLERO DE LAMINA. MARCO DE LAMINA Y CHAMBRANES DE LAMINA MEDIDA 36 PULG IGUAL A 91 CM. 10 Piezas
Para pruebas
Comprador de PUERTA DE TABLERO DE LAMINA. MARCO DE LAMINA Y CHAMBRANES DE LAMINA MEDIDA 36 PULG IGUAL A 91 CM. en TAMAULIPAS, México ASESORIA Y CONSULTORIA INTERNA QUEREMOS COTIZACION. SOMOS UNA EMPRESA CONSTRUCTORA

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35497 Compra de refrigeración 1000 Toneladas
Anual
Comprador de refrigeración en MEXICO, México VENTAS

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40633 Compra de refrigeracion 1 Piezas
Única vez
Comprador de refrigeracion en tamaulipas, México proyectos necesitamos una camara de refrigeración de 6 m de ancho, 6 metros de alto y 25 metros de largo, para 150 ...

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45934 Compra de refrigeración 5 BTU
Única vez
Comprador de refrigeración en Mèxico D. F., México COMPRAS REQUIERO COTIZACIÒN, ASÌ COMO FICHA TÈCNICA DE UN DIFUSOR MOD. RUA060 EN LA MARCA FRIGOATHERM

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48795 Compra de REFRIGERACION 1 Piezas
Mensual
Comprador de REFRIGERACION en MICHOACAN, México GERENTE

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9212 Compra de Camaras de Refrigeracion 200000 Servicios
Anual
Comprador de Camaras de Refrigeracion en Mexico, México Gerente Comercial

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26812 Compra de compresores refrigeración 500 Piezas
Anual
Comprador de compresores refrigeración en DF, México Investigador

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Busque clientes de los productos que vende:
(Escriba el producto para el que busca clientes)

Clientes o compradores de: Lámina Refrigeración

Si conoce compradores de este producto y desea compartir la información haga clic aquí     Ir menú Δ

Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Lámina Refrigeración o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Lámina Refrigeración o similares seleccionados:

No. de Oportunidad Comprador de Lámina Refrigeración Ubicación del comprador Cantidad requerida Información de contacto Opine y Califique
147938
(16-Ene-2008)
ZOOM ARTE Y DISEÑO
CUNDINAMARCA, Colombia
10 Piezas
Trimestral
147855
(16-Ene-2008)
AFA DIGITAL
BENITO JUAREZ, México
250 Piezas
Bimestral
147841
(16-Ene-2008)
Covisen
de Mex, México
70 Kilogramos
Única vez
147772
(16-Ene-2008)
publimasster
tamaulipas, México
10 Piezas
Bimestral
147653
(16-Ene-2008)
COBRALUM
mexico, México
2000 Kilogramos
Mensual

Empresas que incluyen en su nombre el término Lámina Refrigeración

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Si usted desea conocer empresas que incluyan en sus nombres o denominaciones (incluso
las que no se muestran en esta sección) el término Lámina Refrigeración o similares, a
continuación le presentamos una lista de ellas. Usted puede conocer más
sobre ellas y solicitar información dando clic a cada una:
Empresa Dirección / Información de contacto
México
 
C.P. 123445 , México
 
Calle DOS No. 301 Col. Ampliación Santa Julia
Pachuca, Hidalgo C.P. 42080 , México
 
Calle 10 No. 35 Col. Alvaro Obregon
México, D.F. C.P. 01640 , México
 
Calle Recursos Hidraulicos 9 D Col. Los Reyes Coses
Tultitlan, Edo. Mèxico C.P. 12121 , México
 
Javier MIna S7N Col. Atizapan de Zaragoza
México, Edo. de Méx. C.P. 52997 , México
 
Av. Ruiz Cortines 620 Poniente Col. Bella Vista
Monterrey, N.L. C.P. 64410 , México
 
Rey Maxtla 58 Col. San Mateo
D.F., D.F. C.P. 02490 , México
 
Emiliano Zapata No. 106
Pachuquilla, Hidalgo C.P. 42180 , México
 
L. Saenz Peña 1524
Buenos Aires, Bs. As. C.P. 1135 , Argentina
 

Ofertas de proveedores de: Lámina Refrigeración

Ofrecer mis productos a la industria     Ir menú Δ
Si usted desea saber quien oferta o vende Lámina Refrigeración o productos similares como venta regular, remate, liquidación, saldo, fuera de especificación, fuera de grado o lento movimiento,a continuación le mostramos una lista de algunas ofertas de Lámina Refrigeración seleccionadas. A continuación podrá ver los datos de estas ofertas historicas de Vendedores de Lámina Refrigeración o productos similares.
Producto Ubicación Cantidad Precio Comentarios
Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo Distrito Federal, México 10 Servicios 1 Peso mexicano
Linea de fabricación de lamina de PET Valladolid, España 600 Piezas 0 Euro

Noticias que incluyen en su texto el término Lámina Refrigeración

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Si usted requiere leer Noticias que incluyan en su texto el término Lámina Refrigeración (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de las notas relacionadas publicadas en el portal. Las noticias incluyen principalmente informacion Comercial, Información o Condiciones de Mercado, Ampliaciones, Nuevas Plantas o Fusiones, Ofertas de Empresas, Legislación, Resultados, Lanzamientos, Entrevistas, Incrementos o Bajas de Precio y mucho más. Usted puede leer de forma gratuita cada noticia y cuando la nota es larga dar click en Ampliar para ver la noticia completa.

03-Noviembre-2009
Nueva planta de tubos de cobre para equipos de refrigeración
  
     Industria: Petróleo y Energía, Petroquímica
     Tipo: Nuevas plantas e inversiones
     Fuente:  Business Wire / Intelite

Golden Dragon ha inaugurado su nueva planta dedicada a la fabricación de tubo de cobre de alta calidad para equipos de refrigeración industrial, la cual tuvo una inversión de más de 100 millones de dólares. La nueva planta está ubicada en Monclova, Coahuila, México.

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11-Octubre-2006
La lámina Spectar®
  
     Fuente:  Boletin de Prensa Eastman Chemical Company

La lámina Spectar®

La lámina Spectar nace del copoliéster Spectar, que es una resina de copoliéster amorfa transparente. El copoliéster Spectar es un poliéster modificado con un glicol secundario (CHDM) el cual lo convierte químicamente en un PETG, con mejor coloración que las formulaciones previas. La ventaja más notable de la lámina extruída de resina de copoliéster Spectar modificada con CHDM es que, al contrario del PET, no se cristaliza.

Estas láminas le ofrecen libertad para diseñar exhibidores, anuncios, mobiliario, material para el punto de venta, artículos industriales y otros objetos difíciles, dando como resultado piezas de aspecto y duración superiores.

Las láminas pueden ser moldeadas, unidas con facilidad, ofreciendo más fortaleza y duración que el acrílico, además de muchas propiedades excelentes del policarbonato, pero a menor precio. Esto le permite quitar los arañazos y raspones con una pistola de aire caliente común, manteniendo un aspecto como nuevo.G

Las piezas hechas con láminas Spectar son duras e inastillables, reduciéndose así las roturas en el transporte, el montaje y en servicio. No hay el peligro de que se formen aristas vivas como las laminas hechas con otros plásticos. La duración de las piezas le hará gastar menos en recambios o sustituciones de piezas.

La dureza de la lámina Spectar permite elegir láminas más delgadas de lo que sería posible con otros materiales comunes, reduciendo así el costo de las piezas. Además cumple con las normas FDA, UE y BgVV sobre contacto con alimentos.

Debido a sus grandes características, la lámina Spectar es idónea para gran número de aplicaciones, tales como:

  • Exhibidores en puntos de venta
  • Exhibidores, cajones y divisiones para alimentos.
  • Equipos para tiendas.
  • Estanterías y entrepaños.
  • Rótulos y anuncios interiores.
  • Tableros protectores
  • Cubiertas termoformadas

Las láminas de Spectar son fabricadas por Eastman Chemical Company, si desea obtener mayor información sobre este producto, haga clic aquí.

Para conocer más de Eastman y sus productos visite su showroom, haciendo clic aquí.

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09-Noviembre-2000
Construirá IMSA nueva planta de lámina plástica
  
     Fuente:  Intélite
Grupo IMSA anunció que por medio de su subsidiaria IMSATEC inció la construcción de una nueva planta que producirá lámina lástica reforzada con fibra de vidrio en EU. Con una inversión de cinco mdd, la anterior planta de Glasteel será reubicada, modernizada y acondicionada para soportar la futura expansión de su capacidad. la nueva planta iniciará operaciones en el segundo trimestre de 2001.  

  • Stabilit America (Glasteel), empresa que IMSATEC adquirió a través de Stabilit en 1997.
  • Stabilit incursionará como proveedor de productos de plásticos en la industria automotriz de transporte de carga, cuyo mercado asciende a casi 120 millones de dólares.  

DINÁMICA EMPRESARIAL (Ref 2Neg)

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Artículos que incluyen en su texto el término Lámina Refrigeración

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Si usted requiere información de Lámina Refrigeración que incluyan en su texto el término Lámina Refrigeración (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de artículos exclusivos publicados en el portal. Los artículos pueden incluir Definición del producto, Información Técnica, Propiedades, Características, Condiciones de Manejo y Disposición, Tipos, Usos y Aplicaciones, Nuevos Desarrollos, Problemas asociados, todo tipo de información de Lámina Refrigeración y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:


11-09-2006
Las dobladoras de lámina
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Automotriz, Metal Mecánica | Productos y Servicios relacionados: Maquinaria y equipo industrial

Las dobladoras de lámina

Las dobladoras son una herramienta ideal para hacer pliegues a la lámina de acero. Esta construida en sólida placa de acero resistente al trabajo pesado, el cuerpo superior de la dobladora se puede ajustar para diferentes tipos de doblez y calibres de lámina. Además, estas máquinas son de fácil operación y requieren muy poco mantenimiento.

Dentro de sus principales ventajas, las dobladoras han sido fabricadas para enroscar láminas metálicas con precisión y producir cilindros rápidamente con mínimas partes planas en los extremos inicial y final; esto facilita la soldadura posterior, la rigidez de la misma y la apariencia de las partes, entre otras cosas.

Si necesita plegar piezas de alta calidad, detalles arquitectónicos complejos, láminas para techos o piezas de construcción metálicas de gran longitud, Acero-lámina le ofrece el proceso de dobladoras para resolver sus necesidades de uso.

Acero-Lámina es una empresa con 15 años en el mercado dedicada al maquilado de acero plano de todo tipo. Brindan un servicio de la más alta calidad optimizando los tiempos de entrega en cualquier parte del país.

Las características del proceso que Acero-Lámina ofrece es:

  • Calibres hasta ¼
  • Con largo máximo de 10'
  • Trabajos según necesidades del cliente
  • Costo según previa cotización

Para contactar a la empresa sobre este servicio, haga clic aquí.

Si desea conocer más de Acero-Lámina, visite su showroom, haciendo clic aquí.

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28-11-2008
Maquila de lámina y placa (corte, doblez, rolado, troquelado)
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Maquinaria y Equipo | Productos y Servicios relacionados: Maquinaria y equipo industrial, Maquilas

Maquila de lámina y placa (corte, doblez, rolado, troquelado)

Actualmente existen diversos tipos de instrumentos o sistemas usados en distintos ámbitos, como en la construcción de edificios, confección de embalajes, óptica, talleres de joyería, artículos de bisuterías, corte de láminas de acero, etc.

Por ejemplo, para cortar acero, existen diversos sistemas que se utilizan en talleres pequeños que son operados manualmente, pero también ha empresas que cuentan con equipos totalmente automatizados, controlados por un ordenador, en los cuales se va copiando la figura o por medio de un programa se introducen las coordenadas de una trayectoria especifica, y a la vez el soplete va cortando la lámina hasta tener la forma adecuada.

Estructuras y Maquilas La Fe (EMF), ofrece el servicio de corte, doblez, rolado y troquelado de lámina y placa de acero, teniendo capacidades de hasta 1/2” por 12 pies de largo.

 

Este servicio, va dirigido a empresas que requieran continuamente lámina y placa de acero al carbón, acero inoxidable, cobre, aluminio, etc., con cortes, dobleces, rolado o en figuras a medidas determinadas.

EMF, ofrece:

  • Cortes con cizalla o guillotina, de lámina y placa hasta espesores de 3/8”.
  • Cortes con soplete y Pantógrafo
  • Doblez de lamina y placa hasta 3/8

 

Maquila de piezas troqueladas, de acuerdo a moldes de clientes o moldes diseñados por EMF con volúmenes por millar.

 

 

 

Rolado a diferentes radios, para la elaboración de ollas, tanques, marmitas, mezcladoras,  recipientes cilíndricos, elípticos, etc.

 

Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Estructuras y Maquilas La Fe (EMF).

O bien, haga contacto directo con Estructuras y Maquilas La Fe (EMF), para solicitar mayor información sobre su servicio de corte, doblez, rolado y troquelado de lámina y placa de acero.

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01-01-2003
Refrigeración y congelación de alimentos
Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Bebidas |
REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN DE ALIMENTOS

Procesos que provocan el deterioro de los alimentos


Los procesos que provocan el deterioro de los alimentos son de carácter: físico, químico, bioquímico y microbiológico.

· Procesos físicos: entre estos factores el más destacado es la pérdida de agua la cual se produce cuando el producto almacenado se encuentra directamente al ambiente de la cámara. Junto con el agua se produce la pérdida de componentes volátiles los que en cantidades casi imponderables condicionan en gran medida el aroma y el sabor de los productos.

· Procesos químicos: están dados por reacciones químicas, pudiendo señalarse entre estas la oxidación de las grasas, lo cual provoca rancidez en los productos.

· Procesos bioquímicos: corresponden a las reacciones de esta naturaleza, pudiendo señalarse entra estas a la acción de las enzimas. Un ejemplo típico de ello es la acción de la enzima polifenoloxidasa, la que provoca el oscurecimiento de los productos.

· Procesos microbiológicos: están dados por la acción de los microorganismos patógenos los que provocan el deterioro de los productos.

Para frenar la acción de estos procesos se buscan condiciones de almacenaje que retarden el deterioro de los productos. Entre estas condiciones se encuentran la temperatura, la humedad relativa, la circulación del aire, la composición de la atmósfera de la cámara.

De estas, la temperatura constituye el factor de mayor incidencia. A medida que la temperatura disminuye todos los procesos causantes del deterioro se ven disminuidos, lo que trae como consecuencia la prolongación de la vida útil de los productos almacenados.

A medida que la humedad relativa aumenta la evaporación disminuye pues el gradiente para la transferencia disminuye, sin embargo, ello beneficia el desarrollo de los microorganismos.
La humedad relativa podrá ser más alta en la medida en que la temperatura sea más baja.

No obstante, esta temperatura de conservación tiene límites basado en un análisis económico así como en la posible influencia sobre el producto.

Cuando la circulación del aire aumenta las pérdidas por evaporación se incrementan lo que a su vez provoca en los productos una superficie desecada poco favorable para el desarrollo de los microorganismos.


Refrigeración.


La refrigeración consiste en la conservación de los productos a bajas temperaturas, pero por encima de su temperatura de congelación. De manera general, la refrigeración se enmarca entre –1ºC y 8ºC. De esta forma se consigue que el valor nutricional y las características organolépticas casi no se diferencien de las de los productos al inicio de su almacenaje. Es por esta razón que los productos frescos refrigerados son considerados por los consumidores como alimentos saludables.

La refrigeración evita el crecimiento de los microorganismos termófilos y de muchos mesófilos.

No obstante, el que se logre el resultado esperado está en dependencia de otros factores, además de la temperatura y las otras condiciones de almacenaje. La vida útil de los vegetales refrigerados depende de la variedad, parte almacenada, las condiciones de su recolección y la temperatura durante su transporte, entre otras. Para los alimentos procesados depende del tipo de alimento, intensidad del procesamiento recibido (fundamentalmente sobre los microorganismos y enzimas), higiene en la elaboración y el envasado y del envase, entre otros.

En el caso de las frutas la velocidad de respiración varía con la temperatura. En las frutas de patrón climatérico se produce durante su almacenamiento un incremento brusco de su actividad respiratoria. Entre estas frutas se cuentan el aguacate, el mango y la papaya. Las frutas de patrón no climatérico no presentan el anterior comportamiento, encontrándose entre ellas la naranja, la toronja y la piña. La respiración de los vegetales es similar a la de las frutas de patrón no climatérico.

Cuando la temperatura de algunas frutas y vegetales desciende de un determinado valor se producen en ellos cambios indeseables las cuales son conocidas como daños por frío.
En los tejidos animales, al cesar el suministro de sangre oxigenada como consecuencia del sacrificio, cesa la respiración aeróbica y se inicia la respiración anaeróbica mediante la cual el glucógeno se transforma en ácido láctico provocando una disminución del pH, iniciándose con ello un proceso denominado rigor mortis. Como resultado de este proceso el tejido muscular se endurece haciéndose inextensible. Para que este proceso se desarrolle y el producto llegue a adquirir la coloración y textura adecuadas, el mismo debe desarrollarse en condiciones de refrigeración para frenar el desarrollo de los microorganismos.

La refrigeración puede aplicarse sola o en combinación con otras técnicas, tales como la irradiación, las atmósferas modificadas y controladas, el envasado en atmósferas modificadas, entre otras.

La refrigeración encuentra gran aplicación en la elaboración de comidas preparadas en los que se aplican los sistemas de cocción-enfriamiento.

Tiempo de refrigeración


La determinación del tiempo de refrigeración constituye un elemento de importancia práctica, ya que permite conocer el tiempo necesario para que un producto alcance una temperatura dada en su centro térmico partiendo de una temperatura inicial, una temperatura del medio de enfriamiento, configuración geométrica, tipo de envase, etc. Este resultado puede emplearse en el cálculo de la carga por productos correspondiente a la carga térmica.
Una vía que puede para la determinación de este tiempo lo constituye un método gráfico. Este se basa en gráficos para cada una de las formas geométricas sencillas, esferas, paralelepípedos y cilindros, donde se relacionan un factor de temperatura, el número de Fourier que relaciona la difusividad térmica, el tamaño del producto y el tiempo de enfriamiento, y el número de Biot que relaciona el coeficiente de transferencia de calor, la conductividad y el espesor del producto.

El método antes descrito supone que la transferencia de calor es unidireccional. Cuando la transferencia de calor se desarrolla en más de una dirección, la obtención del citado tiempo conduce a series infinitas, quedando demostrada la posibilidad de limitarse solo al primero de sus términos. Para el trabajo práctico se han preparado tablas y figuras las que de manera rápida y sencilla permite determinar el tiempo de enfriamiento.

Este método se basa en la combinación de la transferencia de calor unidireccional desarrollada en figuras geométricas sencillas como la esfera, el cilindro y la esfera. Así, para un cilindro de longitud finita donde la transferencia de calor se efectúe en los sentidos radial y longitudinal, el método combina la solución del cilindro para el primero y la lámina para el segundo. En el caso de un paralelepípedo se combina las soluciones correspondientes a tres láminas.

Este último brindará resultados más precisos en la medida que la figura geométrica se acerca más a una figura regular. Se ilustra la aplicación de estos métodos a diferentes sistemas.

Características del agua


El agua es el constituyente más abundante en la mayoría de los alimentos en estado natural por lo que desempeña un papel esencial en la estructura y demás caracteres de los productos de origen vegetal y animal.
El agua presente en un alimento puede estar como agua libre o como agua ligada. Esta última puede estar más o menos fuertemente unida de manera compleja a otros constituyentes. Es por ello que el estado del agua presente en un alimento es tan importante para su estabilidad como su contenido total, ya que de ello dependerá su aptitud para el deterioro.
El agua constituye un disolvente para las numerosas especies químicas que pueden difundirse y reaccionar entre ellas. El agua también puede difundirse y participar en diversas reacciones, especialmente las de hidrólisis. La introducción en el agua de distintas especies químicas en solución o en suspensión coloidal da lugar a las denominadas propiedades coligativas, las cuales dependen del número de moléculas presentes. En tal sentido pueden citarse el descenso de la presión de vapor, elevación del punto de ebullición, descenso del punto de congelación, descenso de la tensión superficial, aumento de la viscosidad y gradientes de presión osmótica a través de membranas semipermeables, entre otras. Estas propiedades determinan el comportamiento de los alimentos.
Las moléculas del agua en el estado sólido están ligadas entre sí por enlaces hidrógeno, lo que da origen a la formación de polímeros de estructura cristalina en el que cada molécula está unida a otras cuatro.
Los diversos agentes influyen de modo diferente sobre la estructura del agua. Así, por ejemplo, los electrolitos como Na+, K+, Cl-, fuertemente hidratados en solución disminuyen el número de enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua. Las sustancias en solución capaces de formar enlaces de hidrógeno por si mismas pueden modificar la asociación entre las moléculas de agua de acuerdo con su compatibilidad geométrica con la red existente.
El agua a su vez modifica propiedades tales como la estructura, difusión, reactividad, etc., de las sustancias en solución.
La actividad del agua es una medida de la mayor o menor disponibilidad del agua en los diversos alimentos, la cual se define por el descenso de la presión parcial del vapor del vapor de agua:


aw = pw / po


donde pw es la presión parcial del vapor de agua del alimento y po es la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura.
La actividad de agua constituye una medida relativa con respecto a un estado estándar tomado como comparación. El estado estándar escogido es el del agua pura al cual su actividad se toma igual a la unidad, por lo cual la actividad de un alimento es siempre menor que la unidad. Esto es debido a que los especies químicas presentes disminuyen la capacidad de vaporización del agua.

Congelación


Esta aplicación de las bajas temperaturas se distingue porque la temperatura del alimento se reduce por debajo de la de su punto de congelación, producto de lo cual una fracción elevada del agua contenida en aquel cambia de estado físico formando cristales de hielo. Esta inmovilización del agua en forma de hielo y el incremento en la concentración de los solutos en el agua no congelada provoca la reducción de la actividad del agua del alimento. Por tanto, la conservación del alimento por esta vía es la consecuencia de la acción combinada de las bajas temperaturas y la disminución en su actividad de agua.
No toda el agua presente en el alimento puede separarse en forma de cristales como consecuencia de la congelación. En el alimento existe una fracción del agua no congelable a la que corresponde una actividad muy baja (de hasta 0,3). Esta agua, la cual se encuentra fuertemente unida a las estructuras moleculares, es denominada agua ligada, permaneciendo sin congelar a –30ºC. Se considera que esta agua se encuentra formando una capa monomolecular fija a los grupos polares tales como NH3 y COO- de las proteínas y los grupos HO- de loa almidones, entre otros. El agua ligada representa entre el 5 y el 10% de la masa total de agua contenida en el alimento.
El agua de esta capa resulta muy difícil de extraer no estando disponible para actuar como disolvente o reactivo.
El agua libre o no ligada, por su parte, representa la mayor parte del agua contenida en los alimentos. No obstante, esta agua no sale espontáneamente de los tejidos. Esta agua se encuentra en forma de geles tanto en el interior de la célula como en los espacios intercelulares, estando su retención influenciada por el pH y las fuerzas iónicas.
Durante la congelación el agua es removida de su posición normal dentro de los tejidos y convertida en hielo. Este proceso es parcialmente revertido durante la descongelación dando lugar a la formación de exudado. El incremento en la concentración de los contenidos celulares puede procesos indeseables en los productos.

Curva de congelación.


El proceso de congelación en los alimentos es más complejo que la congelación del agua pura. Los alimentos al contener otros solutos disueltos además de agua, presentan un comportamiento ante la congelación similar al de las soluciones
La evolución de la temperatura con el tiempo durante el proceso de congelación es denominada curva de congelación. La curva de congelación típica de una solución se muestra en la siguiente figura.

Esta curva posee las siguientes secciones:
AS: el alimento se enfría por debajo de su punto de congelación qf inferior a 0ºC. En el punto S, al que corresponde una temperatura inferior al punto de congelación, el agua permanece en estado líquido. Este subenfriamiento puede llegar a ser de hasta 10ºC por debajo del punto de congelación.
SB: la temperatura aumenta rápidamente hasta alcanzar el punto de congelación, pues al formarse os cristales de hielo se libera el calor latente de congelación a una velocidad superior a la que este se extrae del alimento.
BC: el calor se elimina a la misma velocidad que en las fases anteriores, eliminándose el calor latente con la formación de hielo, permaneciendo la temperatura prácticamente constante. El incremento de la concentración de solutos en la fracción de agua no congelada provoca el descenso del punto de congelación, por lo que la temperatura disminuye ligeramente. En esta fase es en la que se forma la mayor parte del hielo.
CD: uno de os solutos alcanza la sobresaturación y cristaliza. La liberación del latente correspondiente provoca el aumento de la temperatura hasta la temperatura eutéctica del soluto.
DE: la cristalización del agua y los solutos continúa.
EF: la temperatura de la mezcla de agua y hielo desciende.
En realidad la curva de congelación de los alimentos resulta algo diferente a la de las soluciones simples, siendo esa diferenciación más marcada en la medida en que la velocidad a la que se produce la congelación es mayor.

Principios termodinámicos de la formación del hielo.


La temperatura de congelación de un alimento es aquella temperatura a la que aparecen los primeros cristales de hielo estables. La formación de un cristal de hielo requiere primeramente de una nucleación. Esta nucleación puede ser homogénea o heterogénea. Esta última es la más frecuente en el caso de los alimentos, donde los núcleos se forman sobre partículas en suspensión o sobre la pared celular.
La cristalización que se origina durante la congelación de un alimento es la formación de una fase sólida sistemáticamente organizada a partir de una solución. El proceso de cristalización comprende las etapas de nucleación y la de crecimiento de los cristales.
La cristalización del hielo se produce cuando el sistema se encuentra lo suficientemente subenfriado. El subenfriamiento es la diferencia de temperaturas por debajo del punto inicial de congelación del sistema. La nucleación es la combinación de moléculas dentro de una partícula ordenada de tamaño suficiente para sobrevivir sirviendo a su vez de sitio para el crecimiento cristalino.
El núcleo de hielo formado constituye un embrión de radio r en el que su energía libre de Gibbs es debida a la contribución superficial, contraria a la formación del cristal, y ala contribución volumétrica, favorable a dicha formación. Esto queda contemplado en la siguiente expresión:


DG = 4p r2 g - ((4p r3 DGv) / 3 Vm )


donde g es la energía libre superficial, DGv es la energía libre molar asociada con el cambio de fase fluido-sólido y Vm es el volumen molar.
Existirá un radio crítico que corresponderá al más pequeño embrión para el cual se produce el decremento de su energía libre cuando crece, por lo tanto es el tamaño mínimo del núcleo estable. La velocidad de nucleación es altamente dependiente del subenfriamiento, el cual actúa como la fuerza impulsora para este proceso.
Cuando se han formado los núcleos se produce su crecimiento por adición de moléculas en la interfase sólido-fluido. La velocidad de cristalización del hielo queda controlada por los procesos de transferencia de calor y masa. Las moléculas de agua se mueven desde la fase líquida a un sitio estable sobre la superficie del cristal. En la cristalización del hielo, la remoción de calor debido al cambio de fase constituye el mecanismo determinante de todo el crecimiento de los cristales.
La duración del período de subenfriamiento depende de las características del alimento y de la velocidad a la que se remueve el calor. Si el subenfriamiento resulta marcado se producirá una gran cantidad de núcleos que originaran cristales pequeños. Cuando la situación es contraria a la antes descrita se producirán pocos núcleos y con ello pocos cristales grandes.
Durante la mayor parte de la meseta de congelación (en el tramo BC de la figura anterior) la formación de los cristales de hielo se halla controlada por la transferencia de calor. La velocidad de transporte de masa controla la velocidad de crecimiento de los cristales en el final del período de congelación donde las soluciones remanentes se encuentran más concentradas.
A medida que la temperatura desciende se van saturando las diferentes sustancias disueltas producto de lo cual cristalizan.
La temperatura a la cual el cristal de un soluto se encuentra en equilibrio con el líquido no congelado y los cristales de hielo, es denominada temperatura eutéctica. Como los alimentos constituyen una mezcla compleja de sustancias, se emplea el término temperatura eutéctica final, el cual corresponde a la temperatura eutéctica más baja de los solutos del alimento. La máxima formación de cristales de hielo es obtenida a esta temperatura.

Velocidad de congelación.


La calidad de los alimentos congelados se encuentra influenciada por la velocidad con que se produce la congelación. Diversas características de calidad están relacionadas con el tamaño de los cristales el cual es una consecuencia de la velocidad con que se produce la congelación. El principal efecto de la congelación sobre la calidad de los alimentos es el daño que ocasiona en las células el crecimiento de los cristales de hielo. La congelación prácticamente no provoca afectaciones desde el punto de vista nutritivo.
La resistencia de diversos tejidos animales y vegetales a la congelación es muy diversa. Así, las frutas y los vegetales, por ejemplo, presentan una estructura muy rígida por lo que la formación de los cristales de hielo puede afectarlos con mayor facilidad que a las carnes.
La congelación de los tejidos se inicia por la cristalización del agua en los espacios extracelulares puesto que la concentración de solutos es menor que en los espacios intracelulares.
Cuando la congelación es lenta la cristalización extracelular aumenta la concentración local de solutos lo que provoca, por ósmosis, la deshidratación progresiva de las células. En esta situación se formarán grandes cristales de hielo aumentando los espacios extracelulares, mientras que las células plasmolizadas disminuyen considerablemente su volumen. Este desplazamiento del agua y la acción mecánica de los cristales de hielo sobre las paredes celulares provocan afectaciones en la textura y dan lugar a la aparición de exudados durante la descongelación.
Cuando la congelación es rápida la cristalización se produce casi simultáneamente en los espacios extracelulares e intracelulares. El desplazamiento del agua es pequeño, produciéndose un gran número de cristales pequeños. Por todo ello las afectaciones sobre el producto resultaran considerablemente menores en comparación con la congelación lenta. No obstante, velocidades de congelación muy elevadas pueden provocar en algunos alimentos, tensiones internas que pueden causar el agrietamiento o rotura de sus tejidos.
Existen diversa maneras de definir la velocidad de congelación siendo estas: el tiempo característico de congelación, el tiempo nominal de congelación y la velocidad media de congelación.

Modificaciones de los alimentos durante la congelación.


La congelación provoca el aumento de la concentración de los solutos presentes. A pesar del descenso de la temperatura, la velocidad de las reacciones aumenta, a pesar de la disminución de la temperatura de acuerdo con la ley de acción de masas. Este incremento en la velocidad de las reaccione se produce entre –5ºC y –15ºC.
Este incremento en la concentración de los solutos provoca cambios en la viscosidad, el pH, el potencial redox del líquido no congelado, fuerza iónica, presión osmótica y tensión superficial, entre otros. La acción de estos factores asociados al efecto de la desaparición de una parte del agua líquida, provoca cambios desfavorables en el alimento, siendo un ejemplo de ello la agregación de las proteínas. Estos efectos pueden ser limitados cuando el paso a través del citado rango de temperaturas se realiza de forma rápida. Este rango es denominado como zona de peligro o zona crítica.
Como el volumen del hielo es superior al del agua líquida, la congelación de los alimentos provoca una dilatación. Esta dilatación puede variar en correspondencia con el contenido de agua, la disposición celular, la concentración de solutos y la temperatura del medio de congelación.
Estas variaciones que se originan en el volumen provocan tensiones internas de gran magnitud sobre los tejidos lo que puede provocar desgarraduras internas (y hasta la rotura completa de los tejidos vegetales), lo que originan pérdida de líquido durante la descongelación.
El efecto principal que la congelación ocasiona sobre los alimentos es el daño que provoca en las células el crecimiento de los cristales de hielo. Cuando la velocidad de congelación es lenta, los cristales de hielo crecen en los espacios extracelulares, lo que deforma y rompe las paredes de las células que los contactan. La presión de vapor de los cristales de hielo es inferior a la del interior de las células, lo que provoca la deshidratación progresiva de las células por ósmosis y el engrosamiento de los cristales de hielo. De esta forma se originan grandes cristales de hielo y el aumento de los espacios extracelulares. Las células plasmolizadas disminuyen considerablemente su tamaño. Esta deshidratación celular disminuye las posibilidades de una nucleación intracelular. La ruptura de las paredes celulares resulta de la acción mecánica de los grandes cristales de hielo y del encogimiento excesivo de las células.
Durante la descongelación las células son incapaces de recuperar su forma y turgencia originales y el alimento se reblandece y el material celular se pierde por goteo. La expulsión de una parte del contenido celular puede provocar el contacto entre enzimas y sus sustratos que en ocasiones se encuentran en compartimentos separados. Este es el caso, por ejemplo, de la polifenoloxidasa y los polifenoles en alimentos no escaldados previamente, lo que provoca una aceleración del pardeamiento enzimático durante la descongelación e incluso durante el almacenamiento.

Modificaciones de los alimentos durante el almacenamiento.


Las reacciones de deterioro constituyen afectaciones durante el almacenaje de los productos congelados. Los cambios químicos y bioquímicos durante el almacenamiento en congelación son lentos. Si las enzimas no resultan previamente inactivadas, la rotura de la membrana celular por los cristales de hielo puede favorecer la acción de estas. Entre estos cambios se tienen: degradación de pigmentos, pérdidas vitamínicas, actividad enzimática residual y oxidación de lípidos.
La recristalización del hielo es un fenómeno que provoca que el tamaño medio de los cristales debido al crecimiento de los cristales de mayor tamaño a expensas de los más pequeños, siendo la fuerza impulsora para este fenómeno la diferencia de energía superficial entre dos cristales en contacto. Sin embargo, la recristalización migratoria, la cual es la de mayor incidencia en los alimentos se produce fundamentalmente como consecuencia de fluctuaciones en la temperatura de almacenamiento. Cuando se incrementa la temperatura del producto congelado se produce la descongelación parcial de los cristales. Si después de ello la temperatura desciende, la congelación del agua descongelada no provoca el surgimiento de nuevos núcleos cristalinos, sino el crecimiento de los cristales ya existentes. Ello provoca una pérdida de calidad en el producto similar a la que se produciría si la descongelación hubiese sido lenta.

Tiempo de congelación.


El conocimiento del tiempo de congelación es de gran importancia para el diseño del proceso. Este tiempo es un dato necesario para determinar la velocidad de refrigeración requerida en relación con la capacidad del sistema de congelación.
La predicción del tiempo de congelación puede basarse en métodos numéricos y en métodos aproximados. Los primeros se basan en la solución de la ecuación diferencial general de energía. Los segundos, llamados también analíticos, toman en cuenta simplificaciones en la solución de la ecuación diferencial.
La primera solución aproximada propuesta corresponde a la ecuación de Plank., la cual toma en consideración una serie de suposiciones. A pesar de sus limitaciones esta ecuación ha sido muy utilizada y muchas de las ecuaciones desarrolladas con posterioridad se basan en la introducción de modificaciones a la misma.

Descongelación.


Cuando un alimento se descongela, la capa superficial de hielo se funde formando una capa de agua líquida cuyas propiedades térmicas son inferiores a las del agua en estado sólido. Como consecuencia de ello la velocidad con que se transfiere calor hacia el interior del alimento, aumentando este efecto aislante en la medida que la capa de alimento descongelado se incrementa. Es por ello que la descongelación de un alimento, para igual gradiente de temperatura, es más lenta que su congelación.
El daño celular provocado por la congelación lenta y la recristalización originan la pérdida de componentes celulares, lo que se manifiesta como un exudado en el que se pierden diversos compuestos de valor nutricional.
La descongelación debe ser concebida de manera que resulten mínimos los siguientes fenómenos: crecimiento microbiano, pérdida de líquido, pérdidas por deshidratación y pérdidas por reacciones de deterioro.
La descongelación suele efectuarse a una temperatura ligeramente superior a la del punto de descongelación.
Como se indicó con antelación, el mantenimiento prolongado del producto a temperaturas ligeramente inferiores a 0ºC resulta desfavorable pues el producto queda expuesto a concentraciones relativamente altas de solutos y se favorece el desarrollo de microorganismos psicrófilos.

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