UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
POTADA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
REINGENIERÍA DEL PROCESO DE CLARIFICACIÓN DEL JUGO DE CAÑA EN EL INGENIO AZUCARERO DEL NORTE IANCEM
TESIS DE GRADO, PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA QUÍMICA
AUTORA: GABRIELA ALEXANDRA GOYES TERÁN
QUITO
2014
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
REINGENIERÍA DEL PROCESO DE CLARIFICACIÓN DEL JUGO DE CAÑA EN EL INGENIO AZUCARERO DEL NORTE IANCEM
TESIS DE GRADO, PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA QUÍMICA
AUTORA: GABRIELA ALEXANDRA GOYES TERÁN
TUTOR: ING. MARIO ROMEO CALLE MIÑACA
QUITO
2014
APROBACIÓN DEL TUTOR
En calidad de Tutor de la Tesis de Grado, titulada: “REINGENIERÍA DEL PROCESO DE CLARIFICACIÓN DEL JUGO DE CAÑA EN EL INGENIO AZUCARERO DEL NORTE IANCEM”, me permito certificar que el mismo es original y ha sido desarrollado por la señorita GABRIELA ALEXANDRA GOYES TERÁN, bajo mi dirección, y conforme a todas las observaciones realizadas, considero que la Tesis reúne los requisitos necesarios.
En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo de 2014
Ing. Mario Calle M. PROFESOR TUTOR
iii
AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL
Yo, GABRIELA ALEXANDRA GOYES TERÁN, en calidad de autora de la Tesis de Grado realizada sobre “REINGENIERÍA DEL PROCESO DE CLARIFICACIÓN DEL JUGO DE CAÑA EN EL INGENIO AZUCARERO DEL NORTE IANCEM”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación. Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.
Quito, 14 de marzo de 2014
___________________________ Gabriela Alexandra Goyes Terán C.C. 0401633995
[email protected]
iv
DEDICATORIA
Al coautor de mis más grandes ideales, Dios, quién inspiró mi espíritu para la conclusión de esta tesis y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio. A mi madre Gloria, por ser la persona que me ha acompañado durante todo mi trayecto estudiantil y de vida, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por su amor. A mis abuelitos maternos, Alfredo y Lolita quienes me cuidaron en la etapa más importante de la vida, mi niñez, y por ser el ejemplo para salir adelante, por los consejos que han sido de gran ayuda, por el amor que me han dado y por llevarme siempre en sus oraciones. A la memoria de mis abuelitos paternos, Gerardo y Clemencia (┼), quienes me cuidan y guían desde el cielo.
Gabi.
v
AGRADECIMIENTOS
A ti Dios, por bendecirme y darme fuerzas para continuar a pesar de las adversidades. A la Universidad Central del Ecuador, especialmente a la Facultad de Ingeniería Química y sus docentes, por haberme acogido en sus aulas y permitirme recibir todos los conocimientos que serán de utilidad en mi vida profesional. Al Ingenio Azucarero del Norte por abrirme sus puertas y permitir el desarrollo experimental de mi tesis. Un agradecimiento especial al Ingeniero Mario Calle, por su colaboración, paciencia, apoyo y sobre todo por esa gran amistad que me brindó y me brinda, por escucharme y aconsejarme siempre. Al pilar fundamental de mi vida, mi hermosa familia: mis padres Gloria y Bayardo, mi hermano Santiago, mis abuelitos paternos Gerardo y Clemencia (┼), abuelitos maternos Alfredo y Lolita, tío Julio, mi ahijado Pablito, mis tíos y primos, que con su apoyo moral y confianza depositada en mí, a través de sus consejos, ejemplos de vida recta y dedicada a la superación personal, me brindaron la guía necesaria para alcanzar tan anhelada meta. A Daniel, por ser mi amigo incondicional, que me levantó con sus palabras de aliento y supo darme fuerzas para seguir adelante cuando más lo necesité, además, por sus enseñanzas. La dicha de la vida consiste en tener alguien a quien amar, Marquito, te agradezco tu apoyo, consejos, comprensión, amor, y ayuda incondicional. A mis amigos, les agradezco con toda mi alma el haber llegado a mi vida y el compartir momentos agradables y tristes, pero esos momentos son los que nos hicieron crecer y valorarnos los unos a los otros, los quiero mucho y nunca los olvidaré. La autora. Es la hora de partir, la dura y fría hora que la noche sujeta a todo horario. (Pablo Neruda) vi
CONTENIDO
Pág.
LISTA DE FIGURAS ................................................................................................................. xiv LISTA DE GRÁFICOS .............................................................................................................. xvi LISTA DE ANEXOS ................................................................................................................. xvii RESUMEN ............................................................................................................................... xviii ABSTRACT ................................................................................................................................ xix INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 1
1 TEORÍA ...................................................................................................................................... 2 1.1 Sacarosa y azúcares reductores................................................................................................. 2 1.1.1 Sacarosa ................................................................................................................................ 2 1.1.2 Azúcares reductores .............................................................................................................. 3 1.1.2.1 Glucosa .............................................................................................................................. 3 1.1.2.2 Fructosa (Levulosa). .......................................................................................................... 4 1.2 Inversión de la sacarosa en el jugo de caña .............................................................................. 4 1.3 Elaboración del azúcar de caña ................................................................................................ 6 1.3.1 Recepción de la caña............................................................................................................. 6 1.3.2 Preparación de la caña. ........................................................................................................ 7 1.3.3 Extracción del jugo de caña .................................................................................................. 7 1.3.4 Purificación física del jugo ................................................................................................... 8 1.3.5 Purificación química del jugo – Clarificación ...................................................................... 9 1.3.5.1 Sulfitación .......................................................................................................................... 9 1.3.5.2 Alcalización ...................................................................................................................... 10 1.3.5.3 Calentamiento .................................................................................................................. 11 1.3.5.4 Adición de floculante ........................................................................................................ 11 1.3.6 Filtración de lodos .............................................................................................................. 12 1.3.7 Evaporación ........................................................................................................................ 12 1.3.8 Cristalización ...................................................................................................................... 13
vii
1.3.9 Centrifugación ..................................................................................................................... 15 1.3.10 Secado y envasado ............................................................................................................ 15 1.4 Desarrollo del color en el jugo de caña................................................................................... 19 1.4.1 No-Azúcares coloreados en la caña. ................................................................................... 20 1.4.1.1 Clorofilas. ........................................................................................................................ 20 1.4.1.2 Xantofila ........................................................................................................................... 21 1.4.1.3 Caroteno........................................................................................................................... 21 1.4.2 No – Azúcares de la caña que pueden desarrollar color ..................................................... 22 1.4.2.1 Polifenoles ........................................................................................................................ 22 1.4.2.2 Amino compuestos ............................................................................................................ 23 1.4.3 Desarrollo del color durante el procesamiento del jugo de caña ........................................ 23 1.4.3.1 Reacción de Maillard. ...................................................................................................... 23 1.4.4 Desarrollo del color mediante vía enzimática ..................................................................... 27 1.4.4.1 Pardeamiento enzimático. ................................................................................................ 27 1.5 Procesos de sulfitación ........................................................................................................... 27 1.5.1 Proceso de sulfitación tradicional. ...................................................................................... 27 1.5.2 Adición de dióxido de azufre líquido ................................................................................... 30 1.5.3 Método propuesto: Sulfitación en frío. ................................................................................ 30 1.5.3.1 PROQUAT SC 970 ........................................................................................................... 30 1.5.3.2 PROFLOC DI................................................................................................................... 31 1.6 Comisión Internacional de Métodos Uniformes para el Análisis del Azúcar “ICUMSA”. ................................................................................................................................. 31 1.6.1 Método para la determinación del color ICUMSA. ............................................................. 32 1.6.2 Método para la determinación de turbiedad ....................................................................... 36 1.6.3 Método para la determinación de azúcares reductores ....................................................... 36
2 EXPERIMENTACIÓN ............................................................................................................. 38 2.1 Materiales y Equipos .............................................................................................................. 38 2.2 Sustancias y Reactivos ........................................................................................................... 39 2.3 Procedimiento experimental seleccionado .............................................................................. 39 2.3.3 Medición de ºBrix ................................................................................................................ 40 2.3.4 Medición de turbiedad......................................................................................................... 40 2.3.5 Medición del color ICUMSA ............................................................................................... 40 2.3.6 Determinación de azúcares reductores ............................................................................... 41 2.4 Diseño Experimental .............................................................................................................. 41 2.5 Datos ...................................................................................................................................... 47 2.5.1 Dosificación de 30 ppm de PROQUAT SC 970 ................................................................... 47 viii
2.5.2 Dosificación de 40 ppm de PROQUAT SC 970 ................................................................... 49 2.5.2 Dosificación de 50 ppm de PROQUAT SC 970 ................................................................... 51 2.5.3 Dosificación de 60 ppm de PROQUAT SC 970 ................................................................... 54 2.5.4 Dosificación de 70 ppm de PROQUAT SC 970 ................................................................... 56 2.5.5 Dosificación de 80 ppm de PROQUAT SC 970 ................................................................... 58 2.5.6 Dosificación de 90 ppm de PROQUAT SC 970 ................................................................... 60
3 CÁLCULOS Y RESULTADOS ............................................................................................... 63 3.1 Cálculos.................................................................................................................................. 63 3.1.1 Cálculo del color ICUMSA ................................................................................................. 63 3.1.1.1 Cálculo de la masa de jugo para la preparación de una solución de jugo de caña .......... 63 3.1.1.2 Determinación de los ºBrix en solución ............................................................................ 63 3.1.2 Cálculo modelo de turbiedad .............................................................................................. 64 3.1.3 Cálculo del porcentaje de azúcares reductores ................................................................... 64 3.1.4 Cálculo del porcentaje de remoción de color ...................................................................... 64 3.1.5 Cálculo del porcentaje de remoción de turbiedad ............................................................... 65 3.2 Resultados .............................................................................................................................. 66 3.2.1 Dosificación de 30 ppm de PROQUAT SC 970 ................................................................... 66 3.2.2 Dosificación de 40 ppm de PROQUAT SC 970 ................................................................... 71 3.2.3 Dosificación de 50 ppm de PROQUAT SC 970 ................................................................... 76 3.2.4 Dosificación de 60 ppm PROQUAT SC 970........................................................................ 81 3.2.5 Dosificación de 70 ppm PROQUAT SC 970........................................................................ 86 3.2.6 Dosificación de 80 ppm de PROQUAT SC 970 ................................................................... 91 3.2.7 Dosificación de 90 ppm de PROQUAT SC 970 ................................................................... 96 3.2.8 Resultados de los porcentajes promedio de remoción de color y turbiedad ...................... 101 3.2.9 Curvas de comportamiento de los productos PROQUAT SC 970 y PROFLOC DI ........... 105 3.2.10 Optimización de las curvas de comportamiento de los productos PROQUAT SC 970 y PROFLOC DI para la determinación de la dosificación óptima. ............................... 111
4 DISCUSIÓN ........................................................................................................................... 112
5 CONCLUSIONES .................................................................................................................. 114
6 RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 115
CITAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................................... 116
ix
BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 117
ANEXOS ................................................................................................................................... 118
x
LISTA DE TABLAS
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhPág .
Tabla 1. Especificaciones PROQUAT SC 970 ............................................................................. 31 Tabla 2. Especificaciones PROFLOC DI ..................................................................................... 31 Tabla 3. Datos dosificación de 30 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 ................ 47 Tabla 4. Datos dosificación de 30 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 ............. 47 Tabla 5. Datos dosificación de 30 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 ................ 48 Tabla 6. Datos dosificación de 40 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 ................ 49 Tabla 7. Datos dosificación de 40 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 ............. 50 Tabla 8. Datos dosificación de 40 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 ................ 51 Tabla 9. Datos dosificación de 50 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 ................ 51 Tabla 10. Datos dosificación de 50 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 ........... 52 Tabla 11. Datos dosificación de 50 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 .............. 53 Tabla 12. Datos dosificación de 60 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 .............. 54 Tabla 13. Dados dosificación de 60 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 .......... 54 Tabla 14. Datos dosificación de 60 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 .............. 55 Tabla 15. Datos dosificación de 70 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 .............. 56 Tabla 16. Datos dosificación de 70 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 ........... 57 Tabla 17. Datos dosificación de 70 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 .............. 57 Tabla 18. Datos dosificación de 80 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 ............... 58 Tabla 19. Datos dosificación de 80 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 ........... 59 Tabla 20. Datos dosificación de 80 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 .............. 60 Tabla 21. Datos dosificación de 90 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 .............. 60 Tabla 22. Datos dosificación de 90 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 ........... 61 Tabla 23. Datos dosificación de 90 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 .............. 62 Tabla 24. Resultados para una dosificación de 30ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 .................................................................................................................................... 66 Tabla 25. Resultados para una dosificación de 30 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 ................................................................................................................................. 67 xi
Tabla 26. Resultados para una dosificación de 30 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 .................................................................................................................................... 69 Tabla 27. Resultados para una dosificación de 40 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 .................................................................................................................................... 71 Tabla 28. Resultados para una dosificación de 40 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 ................................................................................................................................. 72 Tabla 29. Resultados para una dosificación de 40 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 .................................................................................................................................... 74 Tabla 30. Resultados para una dosificación de 50 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 .................................................................................................................................... 76 Tabla 31. Resultados para una dosificación de 50 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 ................................................................................................................................. 77 Tabla 32. Resultados para una dosificación de 50 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 .................................................................................................................................... 79 Tabla 33. Resultados para una dosificación de 60 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 .................................................................................................................................... 81 Tabla 34. Resultados para una dosificación de 60 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 ................................................................................................................................. 82 Tabla 35. Resultados para una dosificación de 60 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 .................................................................................................................................... 84 Tabla 36. Resultados para una dosificación de 70 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 .................................................................................................................................... 86 Tabla 37. Resultados para una dosificación de 70 ppm PROQUAT SC-930 y pH de jugo encalado 7,4 ................................................................................................................................. 87 Tabla 38. Resultados para una dosificación de 70 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 .................................................................................................................................... 89 Tabla 39. Resultados para una dosificación de 80 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 .................................................................................................................................... 91 Tabla 40. Resultados para una dosificación de 80 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 ................................................................................................................................. 92 Tabla 41. Resultados para una dosificación de 80 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 .................................................................................................................................... 94 Tabla 42. Resultados para una dosificación de 90 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 .................................................................................................................................... 96 Tabla 43. Resultados para una dosificación de 90 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 ................................................................................................................................. 97
xii
Tabla 44. Resultados para una dosificación de 90 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 .................................................................................................................................... 99 Tabla 45. Porcentajes promedio de remoción de color a pH=7 .................................................. 101 Tabla 46. Porcentajes promedio de remoción de turbiedad a pH=7............................................ 101 Tabla 47. Porcentajes promedio de remoción de color a pH=7,4 ............................................... 102 Tabla 48. Porcentajes promedio de remoción de turbiedad a pH=7,4......................................... 102 Tabla 49. Porcentajes promedio de remoción de color a pH=8 .................................................. 103 Tabla 50. Porcentajes promedio de remoción de turbiedad a pH=8............................................ 104 Tabla 51. Optimización de las curvas de comportamiento de los productos PROQUAT SC 970 y PROFLOC DI con respecto al color ICUMSA ........................................................... 111
xiii
LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 1. Molécula de Sacarosa...................................................................................................... 2 Figura 2. Cristales de azúcar vistos con microscopio ..................................................................... 2 Figura 3. Representación espacial de las formas de cadena abierta y cíclica de la glucosa ............ 3 Figura 4. Representación espacial de las formas de cadena abierta y cíclica de la fructosa ............ 4 Figura 5. Inversión de la sacarosa .................................................................................................. 5 Figura 6. Recepción de la caña ....................................................................................................... 6 Figura 7. Patios de recepción de la caña ......................................................................................... 6 Figura 8. Lavado de la caña............................................................................................................ 7 Figura 9. Picadoras provistas de cuchillas giratorias ...................................................................... 7 Figura 10. Molinos ......................................................................................................................... 8 Figura 11. Torres de sulfitación...................................................................................................... 9 Figura 12. Azufre sólido............................................................................................................... 10 Figura 13. Alcalización del jugo .................................................................................................. 10 Figura 14. Tanque de recepción del jugo encalado ....................................................................... 11 Figura 15. Tanques para la adición de floculante y sedimentación ............................................... 12 Figura 16. Evaporadores .............................................................................................................. 13 Figura 17. Tachos ......................................................................................................................... 14 Figura 18. Formación de los cristales de sacarosa a partir de las mieles, pie b ............................. 14 Figura 19. Formación de los cristales de sacarosa a partir de las mieles, pie c ............................. 15 Figura 20. Centrifugadoras ........................................................................................................... 15 Figura 21. Secador rotatorio ......................................................................................................... 16 Figura 22. Envasadora de azúcar .................................................................................................. 16 Figura 23. Empaquetamiento manual del azúcar terminado ......................................................... 17 Figura 24. Presentaciones de los diferentes empaques del azúcar Tababuela ............................... 17 Figura 25. Proceso de elaboración del azúcar de caña .................................................................. 18 Figura 26. Anillos aromáticos de carácter fenólico comunes a los flavonoides de la caña de azúcar. .......................................................................................................................................... 19 Figura 27. Descomposición térmica de las antocianinas presentes en la caña de azúcar. ............. 20 xiv
Figura 28. Clorofila ...................................................................................................................... 21 Figura 29. Xantófila ..................................................................................................................... 21 Figura 30. Caroteno ...................................................................................................................... 21 Figura 31. Fase inicial de la reacción de Maillard ........................................................................ 24 Figura 32. Primera etapa de la fase intermedia de la reacción de Maillard ................................... 25 Figura 33. Segunda y tercera etapa de la fase intermedia de la reacción de Maillard ................... 26 Figura 34. Melanoidinas coloreadas ............................................................................................. 26 Figura 35. Acción de la PFO sobre los compuestos fenólicos ...................................................... 27 Figura 36. Estructura del dióxido de azufre .................................................................................. 28 Figura 37. Hornos quemadores de azufre ..................................................................................... 28 Figura 38. Bloqueo de la reacción de Maillard ............................................................................. 29 Figura 39. Reducción de quinonas a difenoles ............................................................................. 29 Figura 40. Balanza analítica ......................................................................................................... 32 Figura 41. Espectrofotómetro HACH DR 5000 ........................................................................... 33 Figura 42. Celdas de absorción .................................................................................................... 33 Figura 43. Membranas filtrantes 0.45um ...................................................................................... 34 Figura 44. Dispositivo de filtración .............................................................................................. 34 Figura 45. Refractómetro ............................................................................................................. 35 Figura 46. Bomba de vacío........................................................................................................... 35 Figura 47. pH-metro ..................................................................................................................... 36 Figura 48. Método de Lane - Eynon ............................................................................................. 37 Figura 49. Modelo del diseño experimental, réplica 1 .................................................................. 43 Figura 50. Modelo del diseño experimental, réplica 2 .................................................................. 44 Figura 51. Diagrama de bloques para la preparación del blanco .................................................. 45 Figura 52. Diagrama de bloques para cada réplica ....................................................................... 46
xv
LISTA DE GRÁFICOS
Pág.
Gráfico 1. %Remoción de color=f(Dosificación PROFLOC DI) a pH=7 ................................ 105 Gráfico 2. %Remoción de turbiedad=f(Dosificación PROFLOC DI) a pH=7 .......................... 106 Gráfico 3. %Remoción de color=f(Dosificación PROFLOC DI) a pH=7,4 ............................. 107 Gráfico 4. %Remoción de turbiedad=f(Dosificación PROFLOC DI) a pH=7,4....................... 108 Gráfico 5. %Remoción de color=f(Dosificación PROFLOC DI) a pH=8 ................................ 109 Gráfico 6. %Remoción de turbiedad=f(Dosificación PROFLOC DI) a pH=8 .......................... 110 Gráfico 7. Curvas óptimas de comportamiento de los productos PROQUAT SC 970 y PROFLOC DI con respecto al color ICUMSA......................................................................... 111
xvi
LISTA DE ANEXOS
Pág.
ANEXO A. Fotografías del proceso experimental ..................................................................... 119 ANEXO B. Tabla de datos de gravedad específica para soluciones de jugo de caña ................. 126 ANEXO C. Tabla de datos para la determinación de azúcares reductores por el método rápido de Lane-Eynon ................................................................................................................ 136 ANEXO D. Ficha tecnica del producto: PROQUAT SC 970 .................................................... 138 ANEXO E. Hoja de seguridad: PROQUAT SC 970 .................................................................. 140 ANEXO F. Ficha tecnica del producto: PROFLOC DI .............................................................. 145 ANEXO G. Hoja de seguridad: PROFLOC DI .......................................................................... 147 ANEXO H. Informe de calidad de la caña de azúcar que ingresa al Ingenio Azucarero del Norte .......................................................................................................................................... 152 ANEXO J. Informe de datos de los jugos sulfitado y clarificado de planta – Ingenio Azucarero del Norte ................................................................................................................... 161 ANEXO K. Porcentaje de remoción de color usando la sulfitación tradicional – planta del Ingenio Azucarero del Norte IANCEM ...................................................................................... 169 ANEXO L. Informe de resultados del contenido de sulfitos en el producto PROQUAT SC 970 ....................................................................................................................................... 171 ANEXO M. Sulfito remanente en el jugo clarificado ................................................................. 173
xvii
REINGENIERÍA DEL PROCESO DE CLARIFICACIÓN DEL JUGO DE CAÑA EN EL INGENIO AZUCARERO DEL NORTE IANCEM
RESUMEN
Se realizó la reingeniería del proceso de clarificación del jugo de caña de azúcar, a través del uso de un método alternativo denominado Sulfitación en Frío, empleando productos químicos comerciales PROQUAT SC 970 y PROFLOC DI, como agentes removedores de color. Para ello se tomaron muestras de jugo mixto y se preparó un blanco al cual se le añadió ácido fosfórico, con lechada de cal se ajustó el pH hasta el establecido para el ensayo luego se calentó hasta la ebullición, se añadió floculante, se dejó sedimentar y se tomaron muestras del jugo clarificado sobrenadante. Para las otras muestras, luego de añadir el ácido fosfórico, se añaden simultáneamente los agentes removedores de color, en diferentes concentraciones, y se continuó con el procedimiento efectuado en el blanco. Se dejaron enfriar las muestras recolectadas de jugo clarificado sobrenadante y usando los métodos ICUMSA se determinaron el color ICUMSA, turbiedad, ºBrix y porcentaje de azúcares reductores, con estos valores se obtuvo el porcentaje de remoción de color y turbiedad con respecto al blanco, y se construyeron las curvas de: % remoción de color y % remoción de turbiedad en función de la dosificación de los removedores de color. La mejor dosificación es 70 ppm de PROQUAT SC 970 y 35,96 ppm de PROFLOC DI siendo el porcentaje de remoción de color el 26,93%, superando al 25% obtenido en las torres de sulfitación.
PALABRAS CLAVES: /REINGENIERÍA/ CAÑA DE AZÚCAR/ JUGOS/ PRODUCTOS QUÍMICOS/ SULFITACIÓN/ CLARIFICACIÓN/ MÉTODOS ICUMSA/ INDUSTRIA AZUCARERA/
xviii
REDESIGNING THE CANE JUICE CLARIFY PROCESS IN THE INGENIO AZUCARERO DEL NORTE IANCEM
ABSTRACT
Performed redesigning process of clarification of sugarcane juice through the use of an alternative method called cold sulfation, using chemicals trade names PROQUAT SC970 and PROFLOC DI as color removers agents. For this study, samples of mixed juice were taken, a blank was prepared, phosphoric acid was added to adjust the pH until the established level for this test, the juice was heated to boiling, flocculant was added, it was left to precipitate and the supernatant samples juice were taken: for the duplicates, phosphoric acid was added, the color-removing agents were added in different concentrations, the procedure for the blank was repeated, the samples were left to cool and the clarified juice was collected, using ICUMSA methods, the ICUMSA color, turbidity, Brix and percentage of sugar reduction was obtained. With these values the percentage of color removal and turbidity to the blank was obtained, and curves were constructed: %color removal and % turbidity removal, according to the color removers agents. The optimal dosage of PROQUAT SC970 is 70 ppm and of PROFLOC DI is 35,96 ppm, with a 26,93% color removal percentage, this test outperforming the 25% obtained by the sulfation towers method.
KEY WORDS: /REDESIGNING/ SUGARCANE/ JUICE/ CHEMICALS/ SULFITATION/ CLARIFICATION/ ICUMSA METHODS/ SUGAR INDUSTRY/
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INTRODUCCIÓN
Las fábricas de azúcar tienen como objetivo principal la máxima recuperación posible de sacarosa en forma de cristal de azúcar, a partir del jugo de caña que ingresa. Para lograr este objetivo se requieren métodos de purificación de jugos que permitan mejorar los materiales de proceso y garantizar la obtención de azúcar con excelentes estándares de calidad. El jugo de caña contiene muchas impurezas, las cuales deben ser removidas en la mayor cantidad posible. Estas impurezas están presentes en forma de compuestos solubles, coloidales e insolubles o en suspensión; cuando se eliminan, se aumenta la pureza del jugo y se mejora el proceso en fábrica. Si la pureza es alta, mayor es la cantidad de sacarosa y mejor su calidad, lo que conlleva a obtener ganancias económicas mayores para la empresa azucarera. La producción de azúcar con coloraciones fuera de los límites establecidos puede ocasionar grandes pérdidas económicas; para eliminar o reducir dicho problema en el Ingenio Azucarero del Norte, se emplea normalmente la sulfitación en caliente de jugo de caña, que consiste en bombear el jugo en contracorriente con dióxido de azufre (SO 2). Aunque los resultados son positivos para el producto en proceso, la sulfitación en caliente, presenta una desventaja debido a la formación de incrustaciones, corrosión en calentadores y evaporadores, mayor contenido de cenizas y sulfitos en el azúcar, mayor consumo de químicos, problemas ambientales, entre otros. Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, surgieron métodos alternativos con el fin de encontrar solución a estos problemas tan reconocidos en la industria azucarera, el uso de productos químicos como método alterno denominado sulfitación en frio para la mejora del proceso de remoción de color del jugo de caña, se traduce en mayor producción de azúcar. En consecuencia, la investigación de este trabajo de grado evaluando los productos de nombres comerciales: PROQUAT SC 970 y PROFLOC DI como agentes removedores de color del jugo de caña utilizado en el
proceso de elaboración de azúcar, como método alternativo a la
sulfitación en caliente se justifica plenamente, teniendo así la posibilidad de contrarrestar los problemas ya mencionados, alcanzando un porcentaje de remoción de color superior al obtenido con el uso de las torres de sulfitación y cumpliendo con los criterios de calidad del jugo clarificado de acuerdo con los métodos ICUMSA.
1
1. TEORÍA
1.1. Sacarosa y azúcares reductores
1.1.1. Sacarosa. “El azúcar de mesa, la sacarosa, es un disacárido de fórmula C 12H22O11 está constituida por la molécula de -glucosa y otra de -fructosa, es soluble en agua, poco soluble en alcohol e insoluble en éter. Funde a unos 160ºC y, al solidificarse, forma una masa vítrea. A partir de los 180ºC se transforma en caramelo. Sus disoluciones tienen la propiedad de desviar hacia la derecha la luz polarizada, circunstancia que permite determinar la proporción de azúcar que contiene una disolución. La molécula de sacarosa, en presencia de ácidos diluidos o de fermentos, puede hidrolizarse dando una molécula de glucosa y otra de fructosa. Como la fructosa es levógira hace girar hacia la izquierda el plano de polarización de la luz polarizada un ángulo mayor que el que lo hace girar hacia la derecha la glucosa que es dextrógira.” [1]
Figura 1. Molécula de Sacarosa
Figura 2. Cristales de azúcar vistos con microscopio 2
1.1.2. Azúcares reductores
1.1.2.1. Glucosa. “La glucosa es metabólicamente el azúcar más importante en las plantas y los animales, y su amplia distribución tanto en el reino vegetal como en el animal está indicada por sinónimos como azúcar de maíz, azúcar de uva y azúcar de la sangre. Sólo en la porción en crecimiento activo de la planta el contenido de glucosa excede el de la sacarosa. Al comienzo de la zafra el contenido de glucosa del guarapo es alto y disminuye con la madurez. A pesar de que cantidades iguales de glucosa y fructosa (levulosa) están implicadas en la hidrólisis y condensación de la sacarosa. La fórmula empírica de la glucosa es C6H12O6 y el peso molecular es 180.2. Los cristales anhidros de glucosa son rómbicos, se funden a 146ºC (295ºF) y tienen una densidad de 1.544; una solución al 26% tiene una densidad de 1.10643. Es soluble en etanol e insoluble en éter. Las moléculas de glucosa se condensan de diferentes maneras para formar almidón, dextrana y celulosa. La glucosa se presenta en solución de tres formas y todas pueden aparecer al mismo tiempo. La forma de cadena tiene libre el grupo aldehído y reduce una solución alcalina de sales cúpricas, dando positiva la prueba para los azúcares reductores. La forma de anillo existe en configuraciones
y
que en solución están en equilibrio. Las soluciones de glucosa muestran
mutarrotación, lo que quiere decir que la rotación específica cambia cuando la solución queda en reposo durante algún tiempo. Una solución recién preparada de rotación específica de
+112.2 grados mientras que la de la
+18.7 grados. Por razón que las formas una rotación específica de
y
- D – glucosa tiene una - D – glucosa es de
son interconvertibles, dichas soluciones tienen
+52.7 grados cuando alcanzan el equilibrio.
Figura 3. Representación espacial de las formas de cadena abierta y cíclica de la glucosa 3
1.1.2.2. Fructosa (Levulosa). “Llamada también azúcar de las frutas, es más dulce que la sacarosa y la glucosa; de las tres es la menos abundante en la caña. A semejanza de la glucosa, es más abundante en las partes en crecimiento de la planta y menos abundante en la parte inferior del tallo y las raíces. La fructosa disminuye con la maduración y puede ser imposible detectar en algunas variedades de alta pureza en la madurez. Las moléculas de fructosa se polimerizan (se condensan) para formar leván e inulina, un producto de almacenamiento de ciertas plantas. La fórmula empírica de la fructosa es la misma que la de la glucosa, (C6H12O6) y el peso molecular es de 180.2. La fructosa es muy soluble en agua y ligeramente soluble en etanol; una solución saturada en agua a 20ºC contiene 78.94 por peso. Al igual que la glucosa, fructosa es un azúcar reductor, pero posee un grupo cetona en lugar de un grupo aldehído. Además, como las glucosa, la fructosa posee formas
y , pero también se encuentra en forma de anillos tanto
de cinco como de seis miembros (furanosa o piranosa). En forma sólida existe principalmente como piranosa, pero en solución se establece el equilibrio entre los cuatro tipos. La rotación específica inicial de
-92.4 en el equilibrio.
Figura 4. Representación espacial de las formas de cadena abierta y cíclica de la fructosa
1.2. Inversión de la sacarosa en el jugo de caña “En sentido químico, inversión quiere decir el cambio de la actividad óptica dextrógira a levógira, o viceversa. El término se ha utilizado para describir el cambio en la rotación como 4
resultado de la hidrólisis ácida de una solución de sacarosa y en el que la pronunciada rotación dextrógira de la sacarosa se invierte a la rotación levógira de una mezcla resultante de glucosa y fructosa. El uso de la inversión en la tecnología del azúcar ha ampliado su significado; es decir, hidrólisis ácida o enzimática de la sacarosa para producir azúcares invertidos. El término inversión se usa ampliamente, aunque en forma errónea, refiriéndose al deterioro de la calidad de la caña que tiene lugar después de la recolección, la quema, o las heladas, cuando la sacarosa es metabolizada por las bacterias, y la rotación dextrógira del jugo aumenta debido a la formación de dextrano (
+199).
La inversión por encimas invertasas tiene lugar en la caña de azúcar cosechada. La actividad enzimática depende de la edad, variedad y temperatura. La rápida inversión de la caña inmadura en la época de calor da por resultado valores más bajos de pureza. El metasilicato de sodio actúa como un inhibidor de la invertasa en el jugo de caña y la inversión enzimática se detiene cuando las enzimas son destruidas durante la clarificación. La inversión ácida se inicia antes de la clarificación y continúa durante todo el proceso; depende tanto del calor como del pH. Cuando el pH del jugo es 5.8 y la temperatura de 120ºC (248ºF), la inversión reduce la concentración de sacarosa en una tasa del 2%/h. A medida que se disminuyen el pH y la temperatura, se mantiene este nivel de inversión hasta que el pH llega a 4.6 a 90ºC (194ºF). La inversión ácida se reduce al mínimo por la adición de cal a fin de mantener el pH a un valor de 7 o ligeramente mayor. El procesamiento a más baja temperatura compatible con una producción eficiente reduce asimismo la inversión.” [2]
Figura 5. Inversión de la sacarosa
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1.3. Elaboración del azúcar de caña
1.3.1. Recepción de la caña. “La caña que llega del campo se muestrea con el propósito de conocer sus características de calidad e impurezas, luego se pesa y se puede o no almacenar en los patios, para descargarse sobre las mesas de caña. Esta caña trae numerosas impurezas (hojas, barro, piedras y otros elementos extraños), puesto que después de cortada (a mano o con máquina) cae al suelo de donde se levanta con equipos mecánicos (alzadoras de caña) los cuales recogen del piso todos los elementos extraños que se encuentran en contacto con ella. En las mesas se hace un lavado con agua para eliminar las partículas adheridas o en seco con unos ventiladores para además de retirar gran parte de la hoja; posteriormente la caña es transportada hacia el molino por los conductores de caña.”
Figura 6. Recepción de la caña
Figura 7. Patios de recepción de la caña 6
1.3.2. Preparación de la caña. “La caña es transportada por el conductor y en su camino pasa por una serie de cuchillas o martillos (niveladoras, picadoras y/o desfibradoras), las cuales giran a alta velocidad y cortan la caña en trozos pequeños y las desmenuzan para finalmente depositarla en los molinos donde se efectúa la extracción del jugo por presión de las mazas.”
Figura 8. Lavado de la caña
Figura 9. Picadoras provistas de cuchillas giratorias
1.3.3. Extracción del jugo de caña. El jugo de caña se extrae en el llamado molino (el nombre genérico es Tandem, el cual generalmente está conformado por una serie de molinos generalmente 5 o 6 molinos). Cada molino está constituido generalmente por tres mazas: maza Cañera, maza Superior y maza Bagacera, y una cuarta que se llama de Presión. En el primer molino, se le extrae a la caña su mayor contenido de jugo (sacarosa) por la presión ejercida por las mazas sobre la caña y en los restantes molinos se ultima la extracción.
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Aun cuando el bagazo se someta a presiones considerables y repetidas, no cede todo el jugo que contiene. Para lograr extraer la mayor cantidad posible de jugo (sacarosa) contenido en la caña (fibra), se debe adicionar agua caliente de imbibición al colchón de bagazo a la entrada del penúltimo o último molino para que sustituya al jugo, ya que al entrar en contacto el líquido con el material lo disuelve (el azúcar es muy soluble en agua) y lo arrastra. El agua-jugo de salida del último molino se retorna hacia el 2º molino pasando de uno en otro, enriqueciéndose en sacarosa a medida que llega al segundo. Este proceso se denomina “IMBIBICIÓN” y asegura una máxima recuperación de la sacarosa en el bagazo. Del último molino se obtiene el bagazo al cual se le ha recuperado la máxima cantidad posible de azúcar.
Figura 10. Molinos
1.3.4. Purificación física del jugo. El jugo extraído por haberse obtenido por un contacto directo entre las mazas del molino y la caña, presenta un alto porcentaje de sólidos, generalmente bagazo, bagacillo y arena, que debe ser retirado antes de haberse enviado para la clarificación, por esto el jugo sufre un tratamiento preliminar para la eliminación de las partículas grandes presentes. Este material indeseable (No Azúcares) presente en suspensión en el jugo es bastante variable, en calidad y cantidad según el tipo de transporte de caña, eficiencia del lavado y su preparación, 8
fibra de caña, etc., encontrándose cantidades de bagacillo y arena en el caldo del orden de 0.1 a 1.0%. 1.3.5. Purificación química del jugo – Clarificación
1.3.5.1. Sulfitación. En esta etapa se produce una reacción de absorción de SO2 con el jugo mixto hasta conseguir un pH entre 4 y 4.6. “La absorción de un gas en un líquido es una de las varias operaciones unitarias de la ingeniería química. Cuando se habla de absorción, es práctica común la utilización de torres compactas o columnas con platos o bandejas. Las torres de absorción compactas no son indicadas para operar con líquidos que poseen materiales en suspensión susceptibles de formación de incrustación. Así, en la sulfitación del jugo se emplean columnas con platos o bandejas de madera perforados. El jugo entra por la parte superior de la torre y cae por gravedad a un tanque de dosificación donde se le ajustará su pH; mientras en sentido contrario, de abajo hacia arriba, recorren gases de azufre los cuales son capturados por el jugo en su descenso por la torre. Los gases de azufre (SO2) se producen mediante la combustión de azufre sólido (granulado) los cuales son introducidos a las torres mediante un tiro inducido efectuado por unos ventiladores ubicados en un piso superior, forzando a los gases a entrar por la parte inferior de las torres y en su camino son captados por los jugos que descienden por ellas.
Figura 11. Torres de sulfitación 9
Figura 12. Azufre sólido 1.3.5.2. Alcalización. Como la operación de sulfitación conlleva una disminución del pH del jugo (acidificación) y a valores bajos de éste se favorece la inversión de la sacarosa, por lo tanto se hace necesario neutralizar el jugo lo cual se consigue mediante la adición de lechada de cal (cal disuelta en agua y a una concentración de 6 a 10 ºBé (grados Baumé), o también con la adición de sacarato de calcio. Además de neutralizar el jugo, la principal característica de este proceso que se denomina “Alcalización”, es la DEFECACIÓN, ya que los iones de calcio reaccionan con la mayoría de las impurezas que lleva el jugo formando unos sólidos que precipitan separándolos fácilmente.
Figura 13. Alcalización del jugo
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Figura 14. Tanque de recepción del jugo encalado
1.3.5.3. Calentamiento. El jugo ya sulfitado y alcalizado, mediante el uso de bombas, se pasa por una serie de calentadores donde se sube la temperatura primero a 70-75ºC (Primer Calentamiento) y después hasta 102-105ºC (el jugo inicialmente viene a una temperatura de unos 30-35ºC), con el propósito de acelerar la reacción para la defecación, proteger el jugo haciendo una pasteurización, desnaturalizar las proteínas y eliminar el aire disuelto y/o el bagacillo. 1.3.5.4. Adición de floculante. Como es importante que la precipitación sea rápida, se utilizan ayudantes químicos conocidos genéricamente como FLOCULANTES (los floculantes son polímeros sintéticos, poliacrilamidas, parcialmente hidrolizadas, de alto peso molecular (1020*106), generalmente son aniónicos, los cuales al entrar en contacto con el jugo extienden sus cadenas poliméricas creando o formando una especie de telaraña, la cual al ir descendiendo por razones de gravedad y peso, captura a su paso las impurezas que regularmente son catiónicas (la captura se realiza por diferencia de carga eléctrica). Los floculantes se emplean para aumentar la aglomeración de los flóculos, aumentar la velocidad de sedimentación, compactación y reducción del volumen de cachaza; mejorando además la turbiedad del jugo clarificado.
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Figura 15. Tanques para la adición de floculante y sedimentación
1.3.6. Filtración de lodos. La filtración consiste en tomar los lodos, los cuales previamente se mezclan con bagacillo para darle el soporte y consistencia (los lodos son las impurezas líquidas y el bagacillo es una partícula fina separada por cribado del bagazo de la caña) y se pasan por filtros rotatorios que trabajan al vacío y a los cuales se les adiciona agua caliente en forma de spray por la parte superior para recuperar la sacarosa que contenían los lodos. Una vez filtrado pasa a través de la camada de bagacillo en la tela del filtro, deja los sólidos suspendidos en los pequeños espacios vacíos entre las partículas de bagacillo. El filtrado pasa a través de las telas saliendo por la válvula del filtro hasta los tanques colectores. Esta parte del ciclo de la filtración debe ser realizada con un bajo vacío (5-7”Hg) para evitar la incorporación de gran cantidad de sólidos suspendidos al filtrado. A medida que el tambor gira, la sección que estaba sumergida en la batea del filtro emerge y la válvula del cabezote del filtro hace aumentar el vacío en esta sección (16-18”hg) y comienza el ciclo de lavado. 1.3.7. Evaporación. El jugo sale de los clarificadores y mediante el uso de bombas se pasa por una serie de equipos que trabajan con vapor y vacío (el vapor para calentar el jugo y hacerle hervir disminuyéndole agua y vacío para trabajar a presión y hacerle fluir). Dentro de los evaporadores el jugo hierve y va perdiendo agua por evaporación de la misma pasando el jugo de un evaporador otro por diferencia de presión (a medida que pasa de un evaporador a otro, la presión es menor y se facilita el flujo, pues por ley natural los flujos tienden a ir de lugares de mayor hacia lugares de menor presión – la menor presión se consigue mediante la aplicación de vacío en el último evaporador o concentrador).
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Al final del tren de evaporadores, al jarabe o meladura obtenido (el jugo así concentrado se conoce con esos nombres) tiene una concentración que la da aspecto viscoso y de color carmelita oscuro por efecto de la misma concentración.
Figura 16. Evaporadores
1.3.8. Cristalización. La cristalización consiste básicamente en la formación de los cristales de azúcar a partir de diferentes mieles. El proceso se efectúa en evaporadores al vacío de efecto sencillo comúnmente llamados tachos. Primeramente se concentra la meladura hasta que esta alcanza el punto de saturación. En tal condición se introducen cristales de siembra que sirven de núcleos a los cristales de azúcar. A medida que se evapora el agua se agrega meladura con el fin de aumentar el tamaño de los cristales. Los cristales de siembra son cristales de 0,010 mm de diámetro que se obtienen a partir de la mezcla de azúcar refinado (4,8 kg) y alcohol isopropílico (1,5 galones) en un cilindro rotativo por un tiempo de 24 horas.
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La mezcla de cristales de siembra y meladura se concentra hasta formar una masa densa llamada “masa cocida”. En este punto el proceso finaliza y el contenido del tacho (llamado Templa) se descarga a través de una válvula colocada en la parte inferior. Para la elaboración de azúcar blanco se utiliza el proceso de Tres Templas y Doble Magma, que tiene como propósito principal minimizar las pérdidas de azúcar en la miel final. Como parámetro aceptable se considera que la pureza de la miel final no debe ser mayor de 35% de sacarosa en su contenido.
Figura 17. Tachos
Figura 18. Formación de los cristales de sacarosa a partir de las mieles, pie b
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Figura 19. Formación de los cristales de sacarosa a partir de las mieles, pie c
1.3.9. Centrifugación. El centrifugado se realiza mediante el uso de centrífugas, que son equipos que giran a muy alta velocidad y donde el cristal de azúcar se separa de la miel que lo rodea y mediante un lavado con agua caliente que tiene lugar dentro de la misma centrífuga, el cristal queda blanco y de aspecto brillante.
Figura 20. Centrifugadoras
1.3.10. Secado y envasado. El azúcar blanco obtenido al centrifugar, sale húmedo (0.5 a 1.5%) debido al agua que hay que adicionarle para la eliminación de la película de miel que rodea el 15
cristal de azúcar y por esto debe secarse para bajar su contenido de humedad hasta 0.03 a 0.05%, antes de envasarlo. El secador de uso más corriente es el tambor rotativo, que consiste de un cilindro metálico, inclinado en 5º a 7º, para facilitar el recorrido del azúcar y está provisto internamente de aletas destinadas a recoger el azúcar y dejarlo caer repetidamente en forma de cascada. El azúcar atraviesa la secadora en contracorriente con aire caliente. Finalmente el azúcar seco se envasa en empaques de diferente capacidad. ” [3]
Figura 21. Secador rotatorio
Figura 22. Envasadora de azúcar
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Figura 23. Empaquetamiento manual del azúcar terminado
Figura 24. Presentaciones de los diferentes empaques del azúcar Tababuela
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Figura 25. Proceso de elaboración del azúcar de caña
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1.4. Desarrollo del color en el jugo de caña “Existen dos fuentes básicas de colores provenientes de la caña: (1) los que se originan en la planta, y (2) los que se forman durante su procesamiento. En los jugos de la planta se encuentran compuestos de carácter fenólico, que pueden ser de naturaleza sencilla o compleja como flavonoides. Estos últimos pueden existir en forma libre o como glicósidos unidos a moléculas de azúcar. Algunos fenoles son incoloros dentro de la planta, pero se oxidan o reaccionan con aminas produciendo sustancias coloreadas. Los compuestos coloreados que se forman durante el procesamiento provienen de la descomposición térmica de la sacarosa
y de los azúcares
reductores (glucosa o fructosa), o se originan en las reacciones de estos carbohidratos con compuestos amino -nitrogenados presentes en la planta (reacciones de Maillard), produciendo polímeros coloreados denominados melanoidinas. En el género Saccharum se conocen cinco clases de flavonoides: antocianinas, catequinas, chalconas y flavonas, que poseen todas una estructura común C 6C3C6 con dos anillos aromáticos de carácter fenólico designados A y B.
Figura 26. Anillos aromáticos de carácter fenólico comunes a los flavonoides de la caña de azúcar. Los flavonoides tienen una alta solubilidad en agua y se extraen de los tallos en la etapa de trituración. El grupo de antocianinas está constituido por pigmentos catiónicos cuyo color se torna oscuro cuando el pH disminuye, pero se descompone fácilmente a pH 7.0, originando un glicósido de coumarina incoloro.
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Figura 27. Descomposición térmica de las antocianinas presentes en la caña de azúcar. Las flavonas derivadas del tricino, el luteolino y el apigenino, constituyen otra clase de flavoniodes de importancia en la caña de azúcar. Estos compuestos son colorantes de carácter ligeramente ácido y existen en forma no ionizada a pH bajo.” [4] 1.4.1. No-Azúcares coloreados en la caña.
1.4.1.1. Clorofilas. La clorofila es la cromo proteína que forma la materia colorante verde de las plantas. Se conforma de dos pigmentos: clorofila a y clorofila b. La clorofila “a” tiene la fórmula empírica C55H72O5N4Mg. La clorofila “b” tiene la fórmula empírica C55H70O6N4Mg. La clorofila forma una masa suave, insoluble en agua y en soluciones de azúcar pero solubles en alcohol, éter, álcalis y en otras sustancias; es de naturaleza coloidal. En el jugo de caña la clorofila está presente en suspensión, lo que facilita la separación durante el proceso, asegurando su ausencia en las melazas. Aparentemente se forman compuestos incoloros con los iones férricos.
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Figura 28. Clorofila
1.4.1.2. Xantofila. Constituye el pigmento amarillo presente en las plantas. Su fórmula es C40H56O22. Es insoluble en agua y en soluciones de azúcar, lo que no influye en el proceso de fabricación.
Figura 29. Xantófila
1.4.1.3. Caroteno. Son pigmentos amarillos. Su fórmula es C40H56, tanto para α-caroteno como para β-caroteno. Son insolubles en agua y en solución de azúcar, por lo tanto no influye en el color del jugo de caña.
Figura 30. Caroteno 21
1.4.2. No – Azúcares de la caña que pueden desarrollar color. Existen gran cantidad de noazúcares incoloros en la caña de azúcar que al combinarse o reaccionar con otras sustancias pueden formar materias colorantes. Se pueden clasificar en:
1.4.2.1. Polifenoles. Los polifenoles de la caña de azúcar reaccionan con el hierro y el oxígeno para dar compuestos de color oscuro, especialmente en soluciones alcalinas. Entre ellos están incluidos el tanino, derivado del ácido protocaténico, los hidroxilos fenólicos de la antocianina en la corteza, y de la “sacaretina” en la fibra de la caña. Además, las huminas y melanoidinas de la caña también contienen hidroxilos fenólicos. Todos estos polifenoles se oscurecen en contacto con el aire y en soluciones alcalinas, y forman compuestos de color muy oscuro con los iones férricos. La sacaretina, se encuentra en la fibra, y en soluciones alcalinas toma un color amarillo y en soluciones neutras o ácidas es incolora. En las yemas y puntas de la caña reaccionan con el hierro y producen sustancias oscuras. Aunque el tanino, puede reaccionar más fácilmente, debido a su solubilidad en agua. La antocianina; término general para sustancias rojas, azules y violetas que se encuentran en las plantas. Son solubles en agua, perteneciendo al grupo de compuestos orgánicos clasificados como glucósidos. Con Ácido Clorhídrico concentrado toman color rojo, y con Hidróxido de Sodio al 10% se vuelven de color violeta rojizo. La antocianina está ausente en variedades de caña blanca o amarilla, pero es muy evidente en las de color oscuro. Al molerse la caña, las antocianinas entran en el jugo y al añadirse cal este toma un color verde oscuro, pero no se precipita, excepto en solución fuertemente alcalina. Esta sustancia pertenece al grupo de los polifenoles que se oscurecen al combinarse con las sales de hierro.
La sulfitación separa parcialmente la antocianina y su cantidad varía dependiendo del tipo de caña.
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1.4.2.2. Amino compuestos. El nitrógeno en el jugo de la caña está representado por pocas centésimas del total que posee la caña de azúcar (1%). La mitad está representada en amoniaco, aminoácidos y amidas. Estos compuestos incluyen asparraguina y glutamina, con sus correspondientes ácidos aspártico y glutámico. Otros compuestos menos significantes son tirosina, lisina, guanina, xantina y 5-metil-citosina. La glicina, alanina, valina y leucina reaccionan con pequeñas cantidades de azúcares reductores formando compuestos coloreados.” [5]
1.4.3. Desarrollo del color durante el procesamiento del jugo de caña
1.4.3.1. Reacción de Maillard. “Con el nombre de reacción de Maillard (técnicamente: glucosilación o glicación no enzimática de proteínas) se designa a un conjunto muy complejo de reacciones químicas que traen consigo la producción de melanoidinas coloreadas que van desde el amarillo claro hasta el café muy oscuro e incluso el negro, además de diferentes compuestos aromáticos. Para que las transformaciones tengan lugar, son necesarios un azúcar reductor (cetosa o aldosa) y un grupo amino libre, proveniente de un aminoácido o una proteína. La reacción de Maillard puede ocurrir durante el calentamiento de los alimentos o durante el almacenamiento prolongado.
1.4.3.1.1. Mecanismo de la reacción. “Tiene lugar en tres fases, y cada una de estas fases consta a su vez de varias etapas, pero una vez que se ha iniciado la reacción, todos los procesos pueden producirse de forma simultánea. Las reacciones que se producen son bastante complicadas, generalmente por la abundancia de productos posibles, si bien se ha intentado esquematizarlo de forma más o menos resumida. Fase inicial. Es reversible y no produce coloración. Podemos diferenciar dos etapas: Primera etapa. Comienza por la condensación entre el carbonilo y el amino para dar una imina inestable denominada base Schiff. Estas iminas posteriormente dan glicosilaminas, que pueden ser aldosilaminas (si el carbonilo es terminal y por lo tanto aldehído) o cetosilaminas (si es una cetona). Dichas glicosilaminas están en equilibrio con las iminas correspondientes (base de Schiff).
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Segunda etapa. A continuación se producen los reordenamientos de Amadori y Heyns. El reordenamiento de Amadori permite la transformación de aldosilaminas en aminocetonas. El reordenamiento de Heyns transforma las cetosilaminas en aminoaldosas. Los compuestos de Amadori pueden seguir reaccionando, por la función amino (NH 2), con una segunda molécula de azúcar, y dar otra imina y otro reordenamiento de Amadori. La cantidad de glicosilaminas y compuestos de Amadori depende de las condiciones de temperatura, pH, tiempo, etc., de la reacción.
Figura 31. Fase inicial de la reacción de Maillard
Fase intermedia. Es irreversible. Se observa la aparición de coloración amarilla y de aromas. En la fase intermedia pueden diferenciarse tres etapas: Primera etapa. Hidratación de los productos de reordenamiento: sobre todo de las cetosilaminas, que son más inestables. En esta etapa se regenera el grupo amino, que puede volver a actuar como sustrato en la fase inicial, y se producen compuestos dicarbonílicos (desoxiosonas). A partir de dichos compuestos dicarbonílicos por deshidratación y ciclación, se forma hidroximetilfurfural (HMF), derivados pirrolidínicos y piperidínicos. El HMF es indicativo de que empezará a producirse color, porque tiene una elevada capacidad para polimerizar dando compuestos coloreados. 24
Figura 32. Primera etapa de la fase intermedia de la reacción de Maillard
Segunda etapa. Fragmentación de los productos de reordenamiento, dando moléculas de bajo peso molecular (sobre todo aldehídos y cetonas) que contribuyen al aroma. Esta reacción está favorecida a un pH aproximadamente neutro (pH=7). Se produce una desaminación y se regenera el sustrato; también se forman compuestos dicarbonílicos, sobre todo compuestos 2,3-dicarbonílicos que se transforman en reductonas (son compuestos monocarbonílicos
-insaturados con dos funciones OH), que son capaces de reaccionar
con las desoxiosonas para dar compuestos tricarbonílicos que se rompen dando cetonas, aldehídos y ácidos de bajo peso molecular, que son volátiles, dan aroma y tienen coloración amarilla. Estas dos primeras etapas de la fase intermedia se pueden producir a la vez si el pH del medio es 6. Tercera etapa. Es la denominada degradación de Strecker, que se inicia por reacción entre un compuesto dicarbonílico y grupos amino de aminoácidos que condensan formando iminocetonas. Estas iminocetonas tautomerizan y finalmente se rompen produciendo aminocetonas y aldehídos (aldehídos de Strecker). Durante la ruptura se pierde un carbono, originalmente del COOH del aminoácido, en forma de CO 2, para formar el aldehído de Strecker. Por otra parte, las aminocetonas pueden polimerizar formando pirazinas de coloración amarilla y que influyen en el sabor.
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Figura 33. Segunda y tercera etapa de la fase intermedia de la reacción de Maillard
Fase final. Es irreversible y se obtienen compuestos fuertemente coloreados. Podemos distinguir tres etapas: Condensación aldólica. Entre diferentes aldehídos y cetonas del medio, formando carbonilos
-insaturados.
Polimerización de aldehídos. Con iminas, dando polímeros pardos de elevado peso molecular llamados melanoidinas. Formación de productos de escisión. De moléculas volátiles de bajo peso molecular con olor característico. Una vez iniciada la reacción de Maillard, el proceso se va autoacelerando porque se producen productos intermedios, que a la vez pueden actuar como sustratos de la reacción.
Figura 34. Melanoidinas coloreadas
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Las etapas intermedias y finales llevan a la formación de productos de glicosilación avanzada (AGE, Advanced Glycosylation End-products), que son de estructura muy heterogénea y altamente inestables, por lo que su identificación química ha resultado muy difícil.” [6]
1.4.4. Desarrollo del color mediante vía enzimática
1.4.4.1. Pardeamiento enzimático. “El pardeamiento enzimático es causado por la acción de las enzimas polifenoloxidasas (PFO) que están presentes en el jugo de caña. Las PFO, presentes en el jugo de caña, han sido sujeto de investigación desde la década de los 50 con la finalidad de caracterizarlas y evitar su actividad, beneficiando así la presentación de los productos, esta enzima, se pone en contacto con los sustratos fenólicos y en presencia de oxígeno inicia la reacción que conduce a la formación de quinonas coloreadas, las que reaccionan con otros compuestos formando melaninas, que son complejos de coloración oscura con tonalidades de negro y marrón.” [7]
Figura 35. Acción de la PFO sobre los compuestos fenólicos
1.5. Procesos de sulfitación
1.5.1. Proceso de sulfitación tradicional. “Durante años, la industria azucarera ha utilizado como materia prima para lograr el proceso de sulfitación, al azufre.
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El azufre es un elemento químico de carácter no metálico, de color amarillo, es blando, frágil, ligero, que a su vez desprende un olor característico a huevo podrido y arde con llama de color azul formándose dióxido de azufre. Es insoluble en agua pero se disuelve en disulfuro de carbono. Como producto de la quema de azufre en hornos se obtiene al dióxido de azufre, que es un gas incoloro de olor característico, constituido por un átomo de azufre y dos átomos de oxígeno en la estructura molecular.
Figura 36. Estructura del dióxido de azufre
Figura 37. Hornos quemadores de azufre
El proceso de sulfitación tradicional, consiste en hacer pasar los gases de la quema de azufre sólido, en contracorriente con el jugo de la caña de azúcar, y en algunos casos también en la meladura, en una torre de absorción de gases (torre de sulfitación), con el objetivo de que el SO2 en contacto con el jugo o la meladura, genere el radical SO3, que será el responsable de reaccionar, bloqueando los grupos carbonilo y por consiguiente la secuencia de reacción de Maillard, evitando la formación de compuestos que le den color al material de proceso. 28
El proceso convencional de sulfitación mediante la combustión de azufre presenta las siguientes reacciones:
El ácido sulfuroso se disocia de la siguiente forma:
El bisulfito formado, reacciona para bloquear las reacciones de Maillard.
Figura 38. Bloqueo de la reacción de Maillard
El bisulfito en exceso reduce las o-quinonas a o-difenoles no coloreados, además inactiva el enzima PFO previniendo que el jugo de caña tome color en procesos posteriores.
Figura 39. Reducción de quinonas a difenoles
El sulfito reacciona con los iones calcio presentes en la cal agregada y el jugo, para formar sulfito de calcio, compuesto coadyuvante de clarificación física.
29
Los procesos de sulfitación están sujetos a modificación. Entre las variaciones pueden incluirse las siguientes: Modificación de la secuencia de adición de cal y el SO 2 (primero la alcalización, primero la sulfitación, adición simultánea de cal y el gas, procedimientos fraccionados). Modificaciones de la temperatura (sulfitación en caliente o en frio, calentamiento por etapas).”[8] 1.5.2. Adición de dióxido de azufre líquido. “Este tipo de sulfitación se lleva a cabo por inyección del SO2 (SO2 líquido de uso industrial en cilindros) al jugo crudo y frio hasta un nivel aproximadamente 400ppm de SO2. Donde los costos de transporte lo permiten, el SO 2 líquido ofrece muchas ventajas, el método no es complicado comparativamente y se adapta asimismo fácilmente al control automático de pH. Otras ventajas son una reducción considerable del consumo de azufre, la eliminación del ácido sulfúrico, el control preciso de la adición de SO 2, así como la eliminación del equipo para la combustión del azufre.” [9] 1.5.3. Método propuesto: Sulfitación en frío. El método propuesto en este trabajo de grado es una alternativa a la sulfitación tradicional, se usan dos productos químicos PROQUAT SC 970 y PROFLOC DI, que remueven el color del jugo de caña evitando la quema de azufre.
1.5.3.1. PROQUAT SC 970. “Es un potente agente reductor utilizado ampliamente en la industria azucarera. Es ideal para ser usado en procesos de decoloración de jugos de caña y meladura, ya que al solubilizarse reemplaza la quema de azufre. El PROQUAT SC 970, destruye sustancias
cromóforas
que generan color como los
polifenoles. Cumple la norma FDA 21 CFR 182.3862, 182.3739, 182.3798 para su uso en alimentos. Entre los beneficios de su uso se pueden citar: No genera alteraciones del pH en el proceso de clarificación, reduciendo el consumo de cal para neutralizar. Minimizar las posibles pérdidas de sacarosa y evita la destrucción de la glucosa e inversiones posteriores. Genera sinergia con los floculantes utilizados en este proceso lo que mejora la formación del flóculo y ayuda a la sedimentación. Reduce la turbidez en el jugo de caña y en la meladura.” [10] 30
Tabla 1. Especificaciones PROQUAT SC 970 Apariencia Pureza pH (10%)
Polvo blanco a amarillo 97% min 4.0-4.8
Ver ANEXO D 1.5.3.2. PROFLOC DI. “Es un coagulante de alto desempeño utilizado como decolorante de jugos, meladuras y licores de refinería. Este producto se desarrolló para aumentar la separación normal de sólidos insolubles en el proceso de tamizado del jugo diluido de los molinos, retirando además precursores de color que se generan cuando sean sometidos al proceso de calentamiento para clarificar, además posee la propiedad particular de ayudar a la quelación de hierro y metales pesados. El PROFLOC DI cumple las normas FCA 173.60, 176.170 y 176.180 para usarse con seguridad en el proceso de decoloración y clarificación de jugos, meladuras y licores de caña.” [11] Tabla 2. Especificaciones PROFLOC DI Apariencia Sólidos Totales (%) pH Densidad 25ºC (g/ml)
Líquido amarillo a ámbar 45 min 2.7 0.5 1.32 0.05
Ver ANEXO F 1.6. Comisión Internacional de Métodos Uniformes para el Análisis del Azúcar “ICUMSA”. “ICUMSA es una organización internacional, organismo de normalización, fundada en 1897, que publica los procedimientos de laboratorio detallados para el análisis de azúcar. Los métodos ICUMSA contienen instrucciones detalladas para la determinación del contenido de sólidos secos por polarimetría, densimetría y refractometría, el color (coeficiente de extinción a 420 nm), la turbiedad, azúcares reductores, y la presencia de metales tales como arsénico y cobre, en la caña, azúcar blanco, remolacha, melaza y azúcares especiales. También contiene polinomios y tablas (derivadas de los polinomios) que se refieren al índice de refracción de las soluciones de sacarosa pura, glucosa, fructosa. ICUMSA está constituida por representantes de los comités nacionales designados por los gobiernos de los países de las principales importadoras y exportadoras de azúcar, los votos de 31
los representantes son ponderados de acuerdo a la cantidad de azúcar que sus países importan y exportan.” [12]
1.6.1. Método para la determinación del color ICUMSA. “Se basa en que la absorbancia medida a una longitud de onda de 420nm de una solución filtrada de azúcar o de jugo de caña es proporcional a la cantidad de materia coloreada presente, que al ser relacionada permite determinar cuantitativamente el color, los valores resultantes se designan como unidades ICUMSA (U.I.) a pH 7.0.
(1)
(2)
(3)
as= Índice de absorbancia. As= Absorbancia medida a 420nm. b= Longitud en centímetros del camino óptico entre las superficies límite de la solución. = Densidad aparente de la solución de azúcar o jugo. d= ºBrix de una solución de filtrada de azúcar o de jugo de caña. Los instrumentos usados para la determinación del color ICUMSA son: Balanza: con sensibilidad de 0.1g. Este instrumento debe contar con informe vigente de calibración y/o verificación con patrones certificados.
Figura 40. Balanza analítica Espectrofotómetro: con capacidad para medir transmitancia o absorbancia a una longitud de onda de 420 nm con un ancho de banda lo más bajo posible. 32
El espectrofotómetro se utiliza para determinar las concentraciones de diferentes compuestos en solución, basado en la medida relativa de la luz transmitida o absorbida a través de una solución como una función de longitud de onda, debido a que cuando una luz monocromática pasa a través de una solución es parcialmente absorbida y transmitida en relación a la concentración.
Figura 41. Espectrofotómetro HACH DR 5000 Celdas: Para las mediciones de soluciones de azúcares se recomienda el uso de celdas entre 1 cm y 10 cm de longitud. Se debe contar con otra celda igual, la cual servirá de referencia cero. Ambas celdas no deben tener entre sí una diferencia de ± 0.2 % de transmitancia.
Figura 42. Celdas de absorción Membrana filtrante: Debe ser de nitrocelulosa con porosidad de 0.45 µm.
33
Figura 43. Membranas filtrantes 0.45um Embudo: Porta – membrana o dispositivo de filtración adecuado.
Figura 44. Dispositivo de filtración
Refractómetro: Con capacidad para registrar lecturas de 0 °Brix a 95 °Brix con corrección automática a 20 °C de temperatura. Este instrumento debe contar con informe vigente de calibración y/o verificación con patrones de referencias certificados. La concentración de sólidos (ºBrix) de las soluciones de azúcar se determina por la medida del índice de refracción. El ángulo de refracción de un rayo de luz a través de una solución acuosa de azúcar depende de la concentración y temperatura de la solución.
34
Figura 45. Refractómetro Bomba de vacío: Se encargan de extraer moléculas de gas de un volumen sellado, formando un vacío parcial, también llegan a extraer sustancias no deseadas en el producto, sistema o proceso, ayudan a la filtración de las soluciones de azúcar o del jugo de caña.
Figura 46. Bomba de vacío
pH metro: Es un equipo que sirve para medir el pH o la concentración de iones hidrógeno en una solución. Las medidas del pH se realizan por la medida de la diferencia de potencial entre un par de electrodos colocados dentro de una solución. Se utiliza un electrodo de vidrio en combinación con un electrodo de referencia, también hay un solo electrodo de combinación.” [13]
35
Figura 47. pH-metro
1.6.2. Método para la determinación de turbiedad. “Este método se fundamenta en la medición de la absorbancia a una longitud de onda de 900nm que al ser relacionada permite determinar cuantitativamente la turbidez, donde la muestra de jugo no debe ser filtrada y los valores resultantes se designan con unidades de micro absorbancia “u.m.a”. Los equipos usados son: el espectrofotómetro y celdas.
(4)
As= Absorbancia medida a 900nm. b= Longitud en centímetros del camino óptico entre las superficies límite de la solución.” [14] 1.6.3. Método para la determinación de azúcares reductores. “En la industria azucarera es común el uso del método rápido de Lane - Eynon para la determinación del porcentaje de azúcares reductores presentes en una muestra de jugo de caña. La determinación de azúcares totales y reductores por el método de Lane- Eynon, se fundamenta en que los compuestos reductores, previamente formados a partir del carbohidrato en medio alcalino, tiene la propiedad de reducir los iones cúpricos a cuproso, los que a su vez reaccionan con los iones que por efecto del calor se transforman en oxido cuproso, formando un precipitado de color rojo ladrillo. El método de Lane- Eynon es un método volumétrico cuya característica fundamental es la determinación del volumen de solución problema; requerido para reducir completamente el volumen conocido de solución alcalina de cobre. Con el valor del volumen requerido se hace el 36
uso de la tabla del método rápido de Lane - Eynon para conocer el porcentaje de azúcares reductores presentes en la muestra.” [15]
Figura 48. Método de Lane - Eynon
37
2. EXPERIMENTACIÓN
2.1. Materiales y Equipos Probetas
V=500 ml
Rango (0-500) ml
Vasos de precipitación
V=600 ml
Rango (0-600) ml
Balones aforados
V=100 ml
Pipeta
V=25 ml
Rango (0-25) ml
Ap±0.1 ml
Pipeta
V=10 ml
Rango (0-10) ml
Ap±0.1 ml
Pipeta
V=5 ml
Rango (0-5) ml
Ap±0.1 ml
Pipeta
V=1 ml
Rango (0-1) ml
Ap±0.01 ml
Matraces
V=250 ml
Rango (0-250) ml
Ap±50 ml
Buretas
V=50 ml
Rango (0-50) ml
Ap±0.1 ml
Buretas digitales
V=50 ml
Rango (0-50) ml
Ap±0.01 ml
Rango (0-300)ºC
Ap±2ºC
Balanza analítica
Rango(0-3000) g
Ap±0.1 g
Balanza analítica
Rango(0-300) g
Ap±0.001 g
Bomba de vacío
Rango(0-30) psi
Termómetro Celdas de absorción
V=25 ml
Vasos plásticos
V=190 ml
Jarra plástica
V=3 L
Jarras plásticas
V=500 ml
Jarras plásticas
V=250 ml
Agitador de vidrio Agitadores magnéticos Peras Piseta Membranas para filtración 0.45 um Espectrofotómetro Hach DR 5000 Refractómetro automático pHmetro Reverbero Papel filtro 38
Gafas de seguridad Guantes de nitrilo 2.2. Sustancias y Reactivos Jugo de caña PROQUAT SC-970 en soluciones acuosas de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ppm. PROFLOC DI en soluciones acuosas de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ppm. PROFLOC en estado líquido. Ácido fosfórico
H3PO4(sol)
Lechada de cal 5 °Bé
Ca(OH)2(sol)
Hidróxido de sodio 0,1 N
NaOH(sol)
Ácido sulfúrico 0,1 N
H2SO4(sol)
Reactivo de Fehling A (Solución acuosa de Sulfato Cúprico cristalizado 3,5 p/v) Reactivo de Fehling B (173 g de Tartrato mixto de Potasio y Sodio, 3 g de solución acuosa de hidróxido de sodio al 40%, y agua hasta 500 ml) Agua destilada
H2O(l)
2.3. Procedimiento experimental seleccionado
2.3.1.
Preparación del blanco
Tomar una muestra de 500 ml de jugo mixto y adicionarle ácido fosfórico proporcional a la cantidad que se adiciona en fábrica, (27 ppm). Añadir lechada de cal hasta que el jugo tenga el pH de 7; 7,4 y 8. Calentar el jugo hasta ebullición. En una probeta de 500 ml adicionar las ppm del floculante usado en fábrica, (12 ppm). Trasvasar el jugo que se calentó a la probeta que contiene el floculante. Dejar sedimentar los flocs formados. Tomar una muestra de jugo decolorado (sobrenadante). Medir pH, ºBrix, color, turbiedad y azúcares reductores. 2.3.2.
Procedimiento para el uso de PROQUAT SC970 y PROFLOC DI
Tomar una muestra de jugo mixto y medir el pH.
39
Tomar una muestra de 500 ml de jugo mixto y adicionar ácido fosfórico proporcional a la cantidad que se adiciona en fábrica, (27 ppm). Adicionar simultáneamente las ppm de PROQUAT SC970 y PROFLOC DI establecidas para el ensayo. Agitar lentamente y medir el pH. Dejar en contacto 15 minutos y agitar. Neutralizar el jugo hasta el pH establecido para el ensayo. Calentar el jugo hasta la ebullición. En una probeta de 500 ml adicionar las ppm del floculante usado en fábrica, (12 ppm). Trasvasar el jugo que se calentó a la probeta que contiene el floculante. Dejar sedimentar los flocs formados. Tomar una muestra de jugo decolorado (sobrenadante). Medir pH, ºBrix, color, turbiedad y azúcares reductores. Realizar el cálculo del porcentaje de remoción de color y turbidez. 2.3.3. Medición de ºBrix Encerar el refractómetro automático con agua destilada. Colocar agua destilada hasta llenar el embudo del refractómetro y presionar la tecla F4. Tomar la muestra de jugo a analizar y colocarla en el embudo del refractómetro. Presionar F4 y visualizar la lectura de los ºBrix en la pantalla del refractómeto. 2.3.4. Medición de turbiedad Ajustar la longitud de onda del espectrofotómetro en 900 nm. Encerar usando una celda de absorción que contenga agua destilada. Llenar una celda de absorción con la muestra de jugo a analizar. Colocarla en el espectrofotómetro y determinar la absorbancia. Usando la ecuación para calcular turbiedad de acuerdo a los métodos ICUMSA, obtener su valor en unidades de micro absorbancia (u.m.a). 2.3.5.
Medición del color ICUMSA
Medir los ºBrix del jugo en el refractómetro y con ese dato calcular el peso de jugo necesario para hacer una solución. En un balón aforado de 100 ml pesar la cantidad de jugo indicada en el paso anterior y completar el volumen con agua destilada. 40
Medir el ºBrix de la solución. Ajustar el pH de la solución a 7 con hidróxido de sodio 0,1 N si el pH es menor a 7 o con ácido sulfúrico 0,1 N si el pH es mayor a 7. Filtrar la solución a través de la membrana de 0,45 um con ayuda de una bomba de vacío. Llenar la celda de absorción y ajustar la longitud de onda del espectrofotómetro en 420 nm, usar agua destilada como referencia del color y determinar la absorbancia. Usando la ecuación para calcular color de acuerdo a los métodos ICUMSA, obtener su valor cuyo resultado se reporta como color ICUMSA y se expresa en unidades ICUMSA a 420 nm (U.I. 420). 2.3.6. Determinación de azúcares reductores Llenar una bureta de 50 ml con la muestra de jugo a analizar. En un Erlenmeyer adicionar 5 ml de reactivo de Fehling A, 5 ml de Fehling B y 5 ml de jugo a analizar contenido en la bureta. Colocar el Erlenmeyer en una estufa de calentamiento y calentar hasta ebullición incorporando agitación con un agitador electromagnético. Mantener la ebullición por exactamente dos minutos. Añadir cinco gotas de solución de azul de metileno y proceder a titular con el jugo contenido en la bureta, dejando que la solución continúe en ebullición. El punto final de la titulación se indica cuando la solución se torna de color rojo ladrillo, tomar el dato de volumen de jugo consumido. Sumar el dato de volumen consumido de jugo en la titulación y los 5 ml de jugo que se añadieron al inicio en el Erlenmeyer para obtener el volumen total. y usando las tablas del método rápido de Lane-Eynon, obtener el valor del porcentaje de azúcares reductores.
2.4. Diseño Experimental Para la realización de la parte experimental de la tesis, se usará la siguiente metodología: Definición de Variables: JC: Jugo de caña PQ: Dosificación de PROQUAT SC 970 PF: Dosificación de PROFLOC DI 41
pH: pH del jugo encalado (medio alcalinizado) Dónde: PQ: 30 ppm, 40 ppm, 50 ppm, 60 ppm, 70 ppm, 80 ppm, 90 ppm PF: 0 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, 50 ppm, 60 ppm, 70 ppm, 80 ppm pH: 7,0; 7,4; 8,0 En la presente tesis de grado se trabajó con 2 réplicas, para dar un total de 378 experimentaciones.
42
pH=7,0
PQ (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) ppm PF0 ppm
pH=7,4 pH=8,0 pH=7,0
PQ (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) ppm PF10 ppm
pH=7,4 pH=8,0 pH=7,0
PQ (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) ppm PF20 ppm
pH=7,4 pH=8,0 pH=7,0
PQ (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) ppm PF30 ppm
pH=7,4 pH=8,0 pH=7,0
JC1
PQ (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) ppm PF40 ppm
pH=7,4
pH=8,0 pH=7,0
PQ (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90)ppm PF50ppm
pH=7,4 pH=8,0 pH=7,0
PQ (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) ppm PF60 ppm
pH=7,4 pH=8,0 pH=7,0
PQ (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) ppm PF70 ppm
pH=7,4 pH=8,0 pH=7,0
PQ (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) ppm PF80 ppm
Figura 49. Modelo del diseño experimental, réplica 1
43
pH=7,4 pH=8,0
pH=7,0
PQ (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) ppm PF0 ppm
pH=7,4 pH=8,0 pH=7,0
PQ (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) ppm PF10 ppm
pH=7,4 pH=8,0 pH=7,0
PQ (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) ppm PF20 ppm
pH=7,4 pH=8,0 pH=7,0
PQ (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) ppm PF30 ppm
pH=7,4 pH=8,0 pH=7,0
JC2
PQ (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) ppm PF40 ppm
pH=7,4
pH=8,0 pH=7,0
PQ (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) ppm PF50 ppm
pH=7,4 pH=8,0 pH=7,0
PQ (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) ppm PF60 ppm
pH=7,4 pH=8,0
pH=7,0
PQ (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) ppm PF70 ppm
pH=7,4 pH=8,0 pH=7,0
PQ (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) ppm PF80 ppm
Figura 50. Modelo del diseño experimental, réplica 2
44
pH=7,4 pH=8,0
R2 cal 5°Bé Lechada de
Muestra de jugo de caña H3PO4(sol)
Encalado
Jugo
Calentamiento
encalado
500 ml
Tb=96ºC
Floculante PROFLOC
Sedimentación
Floculación
(Instantáneo)
(Instantáneo)
Jugo clarificado
Cachaza Figura 51. Diagrama de bloques para la preparación del blanco
45
Lechada de cal 5°Bé
PROQUAT SC 970
Muestra de jugo de caña H3PO4(sol)
PROFLOC DI
Sulfitación en frío
500 ml
Jugo
Encalado
sulfitado t=15 min
Jugo encalado
Floculante PROFLOC
Jugo
Sedimentación
Floculación
Calentamiento
clarificado
Tb=96ºC Cachaza Figura 52. Diagrama de bloques para cada réplica
46
2.5. Datos
2.5.1.
Dosificación de 30 ppm de PROQUAT SC 970
Tabla 3. Datos dosificación de 30 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 Dosificación PROFLOC DI ppm 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Réplica Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
pH jugo mixto 5,21
5,32
5,31
4,98
5,36
5,23
5,09
4,64
4,88
pH con PQ y PF 5,01 5,00 5,10 5,12 5,11 5,09 4,76 4,79 5,13 5,16 5,01 5,06 4,93 4,90 4,42 4,43 4,65 4,67
Brix
Volumen total AR*, ml
17,41 17,43 17,42 17,35 17,38 17,37 16,88 16,88 16,89 17,59 17,61 17,62 17,43 17,43 17,42 17,18 17,15 17,16 15,66 15,67 15,66 15,71 15,70 15,70 15,79 15,82 15,81
15,0 14,9 14,9 14,1 14,1 14,1 17,2 17,0 17,0 13,0 13,1 13,0 14,2 14,3 14,1 13,0 12,9 13,1 13,0 13,1 13,1 15,5 15,4 15,5 12,5 12,8 12,7
o
Absorbancia Absorbancia 420 nm 900 nm 1,379 1,282 1,280 1,478 1,355 1,358 1,378 1,262 1,258 1,397 1,282 1,280 1,412 1,307 1,303 1,498 1,387 1,392 1,293 1,208 1,206 1,369 1,285 1,287 1,402 1,323 1,325
0,403 0,345 0,343 0,311 0,228 0,227 0,198 0,134 0,133 0,310 0,210 0,209 0,455 0,309 0,308 0,365 0,252 0,251 0,511 0,353 0,354 0,432 0,299 0,298 0,376 0,261 0,260
Tabla 4. Datos dosificación de 30 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 Dosificación PROFLOC DI ppm 0
Réplica
pH jugo mixto
Blanco 1 2
5,03
pH con PQ oBrix y PF 15,74 4,88 15,72 4,88 15,71 47
Volumen total AR*, ml 13,1 13,2 13,1
Absorbancia Absorbancia 420 nm 900 nm 1,641 1,494 1,496
0,789 0,662 0,663
Continuación Tabla 4. 10 20 30 40 50 60 70 80
Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
5,42
5,36
5,23
4,96
5,24
5,12
5,42
5,36
5,23 5,20 5,12 5,14 4,98 4,95 4,74 4,73 5,00 5,03 4,93 4,95 5,19 5,21 5,12 5,12
15,78 15,79 15,80 16,29 16,30 16,29 17,35 17,35 17,34 17,58 17,56 17,54 17,12 17,10 17,12 17,55 17,54 17,56 16,89 16,87 16,85 17,37 17,35 17,33
13,5 13,5 13,4 12,9 13,1 13,0 14,6 14,6 14,6 14,8 14,7 14,7 13,6 13,8 13,7 14,2 14,2 14,1 12,3 12,3 12,4 11,9 12,0 12,0
1,567 1,411 1,408 1,421 1,259 1,260 1,409 1,258 1,256 1,609 1,441 1,436 1,389 1,237 1,240 1,513 1,374 1,371 1,404 1,267 1,269 1,367 1,255 1,252
0,658 0,440 0,441 0,356 0,223 0,222 0,369 0,231 0,230 0,315 0,198 0,198 0,298 0,189 0,188 0,214 0,135 0,133 0,245 0,155 0,157 0,306 0,195 0,194
Tabla 5. Datos dosificación de 30 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 Dosificación PROFLOC DI ppm 0 10 20 30 40
Réplica
Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
pH jugo mixto
5.25
5.23
5.12
5.22
4.96
pH con PQ y PF 4,97 4,95 4,98 4,97 4,89 4,91 4,97 4,99 4,73 4,75
Brix
Volumen total AR*, ml
17,53 17,50 17,52 17,41 17,41 17,43 17,62 17,60 17,62 17,55 17,53 17,52 17,70 17,71 17,71
13,4 13,5 13,5 13,7 13,6 13,7 12,9 12,8 12,8 13,3 13,2 13,2 12,0 12,1 12,1
o
48
Absorbancia Absorbancia 420 nm 900 nm 1,467 1,430 1,436 1,364 1,326 1,330 1,528 1,487 1,485 1,493 1,449 1,451 1,371 1,334 1,336
0,445 0,383 0,382 0,281 0,207 0,205 0,321 0,219 0,220 0,349 0,238 0,239 0,278 0,191 0,190
Continuación Tabla 5. 50 60 70 80
Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
4,99
5,05
5,25
5,37
5,82 5,81 4,84 4,87 5,01 5,06 5,13 5,12
17,77 17,75 17,74 17,70 17,69 17,71 17,27 17,25 17,26 16,78 16,79 16,77
12,1 12,1 12,1 12,4 12,2 12,2 12,3 12,4 12,3 13,7 13,7 13,8
1,401 1,364 1,367 1,437 1,399 1,401 1,422 1,384 1,387 1,374 1,341 1,343
0,185 0,127 0,128 0,216 0,150 0,149 0,337 0,234 0,235 0,347 0,239 0,240
2.5.2. Dosificación de 40 ppm de PROQUAT SC 970 Tabla 6. Datos dosificación de 40 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 Dosificación PROFLOC DI ppm 0 10 20 30 40 50 60 70
Réplica
Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
pH jugo mixto
5,13
5,27
5,32
5,31
4,96
5,55
4,93
5,15
pH con PQ y PF 4,91 4,93 5,03 5,05 5,09 5,06 5,10 5,09 4,76 4,78 5,31 5,29 4,69 4,71 5,92 5,91
Brix
Volumen total AR*, ml
16,36 16,33 16,35 16,23 16,20 16,22 16,56 16,55 16,56 17,15 17,12 17,13 16,89 16,87 16,88 17,89 17,90 17,92 18,33 18,30 18,32 17,56 17,54 17,53
12,3 12,3 12,3 14,2 14,2 14,3 13,3 13,5 13,4 13,3 13,3 13,3 12,7 12,6 12,6 12,7 12,8 12,7 14,1 14,0 14,1 14,5 14,5 14,4
o
49
Absorbancia Absorbancia 420 nm 900 nm 1,356 1,132 1,135 1,436 1,190 1,192 1,312 1,071 1,074 1,395 1,137 1,139 1,395 1,142 1,144 1,289 1,065 1,069 1,244 1,047 1,049 1,437 1,215 1,217
0,532 0,453 0,454 0,301 0,219 0,218 0,211 0,142 0,141 0,356 0,240 0,241 0,267 0,179 0,180 0,360 0,209 0,208 0,236 0,164 0,165 0,315 0,216 0,217
Continuación Tabla 6. 80
Blanco 1 2
5,32
5,08 5,06
17,15 17,16 17,15
14,0 14,1 14,1
1,332 1,129 1,131
0,251 0,173 0,174
Tabla 7. Datos dosificación de 40 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 Dosificación PROFLOC DI ppm 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Réplica Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
pH jugo mixto 4,96
5,02
5,39
5,19
5,28
5,63
5,19
4,99
5,05
pH con PQ y PF 4,73 4,72 4,82 4,80 5,11 5,09 4,96 4,93 5,01 5,00 5,38 5,36 4,92 4,94 4,77 4,79 4,78 4,76
Brix
Volumen total AR*, ml
17,45 17,44 17,44 17,38 17,36 17,39 17,51 17,50 17,52 18,01 18,05 18,00 18,35 18,34 18,36 17,13 17,10 17,08 17,23 17,23 17,20 17,17 17,19 17,16 16,96 16,98 16,99
13,8 13,7 13,8 12,6 12,6 12,7 12,1 12,0 12,0 12,2 12,1 12,0 12,3 12,2 12,2 12,1 11,9 12,0 13,5 13,5 13,3 12,4 12,2 12,3 14,0 14,2 14,4
o
50
Absorbancia Absorbancia 420 nm 900 nm 1,397 1,136 1,132 1,507 1,233 1,231 1,637 1,309 1,311 1,498 1,197 1,199 1,602 1,285 1,282 1,492 1,221 1,223 1,387 1,137 1,141 1,635 1,340 1,345 1,358 1,133 1,136
0,267 0,224 0,223 0,222 0,148 0,149 0,303 0,186 0,187 0,265 0,166 0,165 0,362 0,228 0,226 0,273 0,171 0,172 0,432 0,273 0,274 0,345 0,215 0,216 0,321 0,201 0,201
Tabla 8. Datos dosificación de 40 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 Dosificación PROFLOC DI ppm 0 10 20 30 40 50 60 70 80
2.5.2.
Réplica Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
pH jugo mixto 5,24
5,26
5,12
5,32
4,96
5,03
4,98
5,15
5,31
pH con PQ y PF 4,96 4,98 4,98 4,97 5,94 5,92 5,08 5,07 4,70 4,72 4,81 4,80 4,71 4,73 4,94 4,90 5,05 5,07
Brix
Volumen total AR*, ml
18,09 18,04 18,06 17,77 17,74 17,75 17,13 17,10 17,15 17,31 17,33 17,33 16,63 16,65 16,64 16,43 16,40 16,41 16,54 16,53 16,54 16,48 16,46 16,47 17,22 17,20 17,23
13,3 13,2 13,4 13,0 12,9 13,0 15,2 15,0 15,1 12,1 12,1 12,0 12,5 12,8 12,7 12,9 13,1 13,1 11,9 11,6 11,6 11,9 12,0 12,1 12,4 12,3 12,2
o
Absorbancia Absorbancia 420 nm 900 nm 1,424 1,388 1,386 1,475 1,428 1,425 1,324 1,274 1,276 1,459 1,391 1,393 1,383 1,317 1,321 1,503 1,434 1,432 1,463 1,410 1,405 1,358 1,332 1,327 1,396 1,371 1,366
0,387 0,332 0,331 0,214 0,156 0,157 0,208 0,142 0,143 0,321 0,218 0,216 0,284 0,194 0,193 0,333 0,225 0,226 0,341 0,236 0,235 0,306 0,215 0,214 0,412 0,291 0,290
Dosificación de 50 ppm de PROQUAT SC 970
Tabla 9. Datos dosificación de 50 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 Dosificación PROFLOC DI ppm 0 10
Réplica
Blanco 1 2 Blanco 1 2
pH jugo mixto
5,20
5,16
pH con PQ y PF 4,96 4,98 5,92 5,90
Brix
Volumen total AR*, ml
17,34 17,32 17,30 16,82 16,78 16,79
14,0 14,3 14,1 13,4 13,2 13,2
o
51
Absorbancia Absorbancia 420 nm 900 nm 1,462 1,210 1,208 1,479 1,202 1,200
0,317 0,269 0,268 0,435 0,314 0,315
Continuación Tabla 9. 20 30 40 50 60 70 80
Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
5,12
5,54
4,91
5,05
5,32
5,13
4,67
4,81 4,80 5,30 5,31 4,68 4,69 4,81 4,81 5,09 5,11 4,92 4,96 4,43 4,40
16,95 16,92 16,90 16,93 16,95 16,93 17,26 17,24 17,22 18,14 18,11 18,13 17,89 17,85 17,86 17,33 17,33 17,34 17,11 17,07 17,09
13,0 13,0 13,1 14,4 14,5 14,7 12,4 12,3 12,3 12,8 12,5 12,7 13,3 13,2 13,5 12,4 12,3 12,2 12,6 12,7 12,6
1,317 1,048 1,047 1,361 1,060 1,062 1,279 1,022 1,025 1,346 1,069 1,066 1,396 1,124 1,122 1,281 1,050 1,051 1,431 1,169 1,171
0,371 0,247 0,245 0,261 0,175 0,177 0,335 0,226 0,228 0,451 0,306 0,304 0,643 0,446 0,444 0,341 0,233 0,232 0,239 0,163 0,164
Tabla 10. Datos dosificación de 50 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 Dosificación PROFLOC DI ppm 0 10 20 30 40 50
Réplica
Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
pH jugo mixto
5,14
5,32
5,29
5,45
5,38
5,53
pH con PQ y PF 4,92 4,90 5,09 5,11 5,05 5,03 5,20 5,23 5,15 5,13 5,29 5,31
Brix
Volumen total AR*, ml
18,13 18,10 18,11 16,56 16,54 16,53 16,75 16,76 16,75 16,23 16,17 16,19 18,63 18,60 18,60 17,88 17,84 17,85
15,5 15,7 15,4 13,8 13,7 13,7 12,1 12,0 12,1 12,6 12,8 12,7 14,3 14,3 14,0 13,4 13,3 13,5
o
52
Absorbancia Absorbancia 420 nm 900 nm 1,443 1,161 1,163 1,318 1,040 1,039 1,551 1,204 1,202 1,296 0,991 0,994 1,703 1,303 1,300 1,563 1,213 1,215
0,331 0,277 0,276 0,432 0,289 0,290 0,322 0,196 0,195 0,238 0,148 0,149 0,351 0,218 0,219 0,278 0,172 0,170
Continuación Tabla 10. 60 70 80
Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
4,87
4,97
4,85
4,61 4,63 4,74 4,73 4,57 4,59
17,67 17,65 17,66 17,45 17,46 17,45 17,53 17,53 17,50
15,5 15,6 15,6 13,1 13,0 13,0 12,6 12,7 12,6
1,549 1,203 1,205 1,432 1,123 1,125 1,382 1,108 1,105
0,421 0,261 0,262 0,475 0,295 0,297 0,252 0,157 0,156
Tabla 11. Datos dosificación de 50 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 Dosificación PROFLOC DI ppm 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Réplica Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
pH jugo mixto 4.85
4.80
4.91
5.28
5.34
5.13
5.01
5.25
5.37
pH con PQ y PF 4.61 4.63 4.56 4.58 4.70 4.67 5.01 5.00 5.12 5.10 4.90 4.91 4.80 4.83 5.00 5.04 5.14 5.11
Brix
Volumen total AR*, ml
17.74 17.75 17.74 17.40 17.44 17.42 17.26 17.25 17.24 17.59 17.56 17.57 17.18 17.20 17.22 18.47 18.45 18.46 18.13 18.14 18.13 17.27 17.24 17.26 17.16 17.13 17.15
11.0 11.2 11.1 11.7 11.6 11.8 12.6 12.8 12.7 12.1 12.0 12.0 13.5 13.4 13.3 12.5 12.7 12.7 14.8 14.8 14.7 13.6 13.8 13.8 13.2 13.4 13.3
o
53
Absorbancia Absorbancia 420 nm 900 nm 1.512 1.450 1.453 1.468 1.403 1.406 1.493 1.414 1.412 1.289 1.224 1.226 1.358 1.281 1.279 1.291 1.213 1.211 1.433 1.380 1.378 1.271 1.212 1.214 1.409 1.374 1.376
0.263 0.225 0.224 0.347 0.251 0.249 0.206 0.139 0.137 0.137 0.091 0.092 0.244 0.165 0.163 0.331 0.222 0.224 0.277 0.189 0.191 0.198 0.138 0.136 0.139 0.097 0.096
2.5.3.
Dosificación de 60 ppm de PROQUAT SC 970
Tabla 12. Datos dosificación de 60 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 Dosificación PROFLOC DI ppm 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Réplica
Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
pH jugo mixto
4,95
5,04
5,23
5,12
5,47
5,10
4,97
4,99
5,56
pH con PQ y PF 4,72 4,70 4,82 4,81 4,97 4,99 5,89 5,91 5,25 5,23 5,86 5,89 4,75 4,77 4,79 4,81 5,34 5,32
Brix
Volumen total AR*, ml
16,78 16,73 16,75 16,46 16,48 16,45 17,21 17,23 17,20 17,13 17,10 17,11 17,52 17,53 17,53 15,87 15,85 15,82 16,43 16,40 16,41 16,32 16,30 16,30 16,79 16,77 16,75
12,3 12,2 12,4 12,9 13,1 13,0 12,6 12,5 12,7 12,3 12,2 12,2 13,2 13,4 13,3 13,0 13,0 13,1 14,1 14,3 14,2 13,9 13,7 13,8 15,5 15,4 15,6
o
Absorbancia Absorbancia 420 nm 900 nm 1,239 1,022 1,025 1,489 1,196 1,198 1,415 1,105 1,104 1,281 0,986 0,988 1,418 1,098 1,099 1,361 1,079 1,078 1,466 1,170 1,168 1,338 1,068 1,066 1,420 1,148 1,145
0,314 0,266 0,264 0,276 0,199 0,201 0,367 0,243 0,245 0,379 0,253 0,252 0,145 0,097 0,096 0,320 0,216 0,217 0,354 0,242 0,243 0,452 0,306 0,304 0,332 0,225 0,227
Tabla 13. Dados dosificación de 60 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 Dosificación PROFLOC DI ppm 0 10
Réplica
Blanco 1 2 Blanco 1 2
pH jugo mixto
5,32
5,24
pH con PQ oBrix y PF 16,98 5,09 16,95 5,10 16,96 16,20 5,01 16,24 5,05 16,22 54
Volumen total AR*, ml 12,2 12,0 12,1 12,3 12,4 12,3
Absorbancia Absorbancia 420 nm 900 nm 1,532 1,220 1,218 1,567 1,233 1,228
0,312 0,260 0,259 0,431 0,283 0,284
Continuación Tabla 13. 20 30 40 50 60 70 80
Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
5,03
5,36
5,25
5,38
5,13
4,98
5,05
4,83 4,80 5,12 5,10 5,02 5,05 5,13 5,15 4,90 4,89 4,75 4,72 4,83 4,80
15,75 15,75 15,73 15,67 15,70 15,68 16,32 16,31 16,30 16,28 16,25 16,23 16,35 16,36 16,35 15,52 15,57 15,55 17,09 17,01 17,03
13,0 13,0 13,1 12,5 12,6 12,6 12,0 12,1 12,1 12,8 12,8 12,7 12,3 12,2 12,4 12,9 13,0 13,1 12,6 12,7 12,8
1,298 1,010 1,009 1,532 1,153 1,151 1,369 1,031 1,032 1,471 1,108 1,111 1,587 1,203 1,205 1,498 1,141 1,143 1,514 1,157 1,159
0,391 0,235 0,237 0,412 0,255 0,253 0,356 0,218 0,220 0,308 0,186 0,188 0,283 0,172 0,169 0,319 0,194 0,192 0,323 0,197 0,195
Tabla 14. Datos dosificación de 60 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 Dosificación PROFLOC DI ppm 0 10 20 30 40 50
Réplica
Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
pH jugo mixto
5,55
5,67
5,08
4,96
4,99
5,14
pH con PQ y PF 5,32 5,30 5,45 5,47 5,81 5,84 4,73 4,70 4,76 4,73 4,92 4,90
Brix
Volumen total AR*, ml
16,38 16,35 16,36 16,73 16,70 16,72 16,28 16,29 16,28 17,56 17,54 17,54 17,47 17,49 17,46 15,43 15,40 15,41
15,3 15,0 15,2 13,1 13,1 13,0 13,7 13,6 13,7 13,6 13,9 13,8 12,3 12,2 12,4 11,6 11,8 11,8
o
55
Absorbancia Absorbancia 420 nm 900 nm 1,227 1,179 1,177 1,445 1,376 1,379 1,369 1,294 1,296 1,542 1,467 1,465 1,378 1,298 1,304 1,458 1,394 1,396
0,455 0,388 0,387 0,168 0,122 0,124 0,261 0,174 0,175 0,405 0,270 0,271 0,318 0,214 0,215 0,458 0,309 3,11
Continuación Tabla 14. 60 70 80
2.5.4.
Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
5,23
5,27
5,39
5,01 5,01 5,04 5,00 5,05 5,04
16,12 16,15 16,13 16,31 16,33 16,35 15,79 15,78 15,80
14,5 14,7 14,6 13,2 13,4 13,5 14,2 14,2 14,3
1,286 1,234 1,231 1,431 1,360 1,366 1,341 1,297 1,295
0,437 0,299 0,300 0,545 0,377 0,378 0,521 0,362 0,364
Dosificación de 70 ppm de PROQUAT SC 970
Tabla 15. Datos dosificación de 70 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 Dosificación PROFLOC DI ppm 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Réplica Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
pH jugo mixto 5,14
5,34
5,41
5,39
4,83
4,96
5,18
5,42
5,12
pH con PQ y PF 5,91 5,94 5,00 5,06 5,18 5,21 5,14 5,18 4,60 4,63 4,74 4,71 5,93 5,96 5,19 5,16 4,87 4,92
Brix
Volumen total AR*, ml
17,89 17,85 17,87 17,74 17,76 17,72 16,69 16,65 16,67 18,36 18,34 18,37 18,61 18,65 18,63 17,23 17,26 17,24 18,34 18,31 18,35 16,32 16,30 16,32 16,57 16,54 16,52
15,3 15,5 15,7 14,4 14,5 14,7 18,4 18,1 18,3 16,2 16,4 16,1 16,6 16,9 16,7 12,0 12,4 12,2 14,4 14,6 14,7 12,7 12,6 12,6 11,7 12,1 12,0
o
56
Absorbancia Absorbancia 420 nm 900 nm 1,359 1,096 1,098 1,416 1,137 1,135 1,382 1,074 1,072 1,429 1,102 1,105 1,216 0,927 0,929 1,367 1,048 1,045 1,161 0,898 0,897 1,266 0,993 0,991 1,317 1,020 1,024
0,337 0,284 0,285 0,455 0,325 0,326 0,273 0,181 0,179 0,366 0,243 0,241 0,401 0,267 0,266 0,471 0,315 0,315 0,354 0,240 0,241 0,521 0,351 0,353 0,431 0,292 0,291
Tabla 16. Datos dosificación de 70 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 Dosificación PROFLOC DI ppm 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Réplica
Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
pH jugo mixto
5,28
5,35
5,42
5,38
5,19
5,23
5,21
5,14
5,38
pH con PQ y PF 4,89 4,87 5,13 5,13 5,27 5,30 5,25 5,25 5,03 5,05 5,01 5,00 5 5,03 4,96 4,94 5,25 5,27
Brix
Volumen total AR*, ml
17,40 17,41 17,41 16,21 16,20 16,21 17,22 17,24 17,23 17,50 17,51 17,52 17,51 17,53 17,55 17,61 17,62 17,60 15,51 15,50 15,49 16,65 16,66 16,64 17,27 17,23 17,20
12,3 12,5 12,6 13,8 13,5 13,6 12,7 13,0 12,9 12,3 12,5 12,7 13,9 14,0 14,2 14,1 14,3 14,4 14,5 14,4 14,5 13,0 13,0 13,1 14,2 14,5 14,4
o
Absorbancia Absorbancia 420 nm 900 nm 1,599 1,207 1,209 1,425 1,059 1,057 1,336 0,983 0,981 1,387 1,010 1,008 1,317 0,962 0,961 1,459 1,060 1,066 1,567 1,153 1,151 1,463 1,076 1,074 1,468 1,084 1,086
0,386 0,310 0,311 0,277 0,176 0,175 0,500 0,293 0,295 0,305 0,183 0,185 0,377 0,225 0,226 0,350 0,201 0,203 0,276 0,160 0,161 0,326 0,192 0,189 0,201 0,120 0,119
Tabla 17. Datos dosificación de 70 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 Dosificación PROFLOC DI ppm 0 10 20
Réplica
Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
pH jugo mixto
5,67
5,49
5,08
pH con PQ y PF 5,41 5,46 5,23 5,28 4,95 5,93
Brix
Volumen total AR*, ml
18,21 18,23 18,25 18,53 18,55 18,52 16,43 16,42 16,46
11,2 11,4 11,3 12,2 12,3 12,2 12,1 12,1 12,0
o
57
Absorbancia Absorbancia 420 nm 900 nm 1,542 1,476 1,478 1,389 1,338 1,336 1,462 1,374 1,376
0,416 0,352 0,354 0,323 0,233 0,235 0,241 0,161 0,159
Continuación Tabla 17. 30 40 50 60 70 80 2.5.5.
Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
5,01
5,34
5,16
5,22
5,56
5,42
4,84 4,80 5,11 5,08 4,90 4,93 5,01 4,97 5,30 5,33 5,17 5,14
16,25 16,27 16,26 15,78 15,74 15,76 17,36 17,39 17,39 16,76 16,73 16,75 16,89 16,85 16,83 15,23 15,25 15,27
12,6 12,5 12,8 11,1 11,0 11,2 11,5 11,8 11,6 11,8 12,0 12,1 12,0 12,3 12,4 13,0 13,2 13,4
1,486 1,418 1,419 1,369 1,280 1,283 1,439 1,360 1,355 1,349 1,275 1,273 1,513 1,452 1,450 1,351 1,298 1,301
0,378 0,251 0,252 0,258 0,172 0,173 0,401 0,266 0,265 0,318 0,215 0,217 0,457 0,316 0,318 0,367 0,252 0,253
Dosificación de 80 ppm de PROQUAT SC 970
Tabla 18. Datos dosificación de 80 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 Dosificación PROFLOC DI ppm 0 10 20 30 40 50 60
Réplica
Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
pH jugo mixto
5,38
5,15
5,46
5,13
5,26
5,05
5,17
pH con PQ y PF 5,13 5,10 4,94 4,91 5,21 5,23 4,90 4,87 4,97 4,93 4,82 4,86 5,00 5,05
o
Brix
16,66 16,69 16,65 16,54 16,50 16,52 17,47 17,48 17,45 15,32 15,38 15,35 15,39 15,32 15,34 18,36 18,32 18,35 18,15 18,13 18,11 58
Volumen total AR*, ml 15,2 15,0 15,1 14,7 14,4 14,6 14,0 14,3 14,3 13,3 13,2 13,5 13,9 13,7 13,8 12,6 12,7 12,5 12,8 12,5 12,6
Absorbancia Absorbancia 420 nm 900 nm 1,455 1,172 1,170 1,333 1,053 1,056 1,462 1,123 1,121 1,351 1,031 1,028 1,473 1,131 1,129 1,341 1,035 1,034 1,385 1,075 1,076
0,532 0,446 0,444 0,426 0,303 0,305 0,366 0,240 0,239 0,278 0,183 0,182 0,396 0,262 0,260 0,452 0,301 0,303 0,379 0,256 0,254
Continuación Tabla 18. 70 80
Blanco 1 2 Blanco 1 2
5,02
5,30
4,81 4,78 5,07 5,11
16,41 16,46 16,43 16,16 16,18 16,14
15,7 15,4 15,6 13,0 13,1 13,1
1,217 0,995 0,953 1,457 1,150 1,152
0,405 0,271 0,272 0,504 0,339 0,337
Tabla 19. Datos dosificación de 80 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 Dosificación PROFLOC DI ppm 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Réplica Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
pH jugo mixto 5,63
5,27
4,97
4,68
4,72
4,75
4,69
5,03
5,00
pH con PQ y PF 5,43 5,38 5,91 5,95 4,71 4,76 4,40 4,47 4,53 4,47 4,56 4,53 4,43 4,48 4,80 4,84 4,76 4,82
Brix
Volumen total AR*, ml
18,62 18,64 18,61 18,73 18,75 18,77 18,13 18,16 18,15 16,55 16,59 16,56 17,53 17,50 17,53 17,41 17,39 17,40 15,64 15,62 15,60 15,21 15,23 15,25 15,55 15,52 15,53
13,9 14,3 14,1 13,4 13,2 13,5 15,2 15,0 15,3 15,5 15,8 15,6 14,1 14,0 14,0 13,7 13,6 13,9 11,1 11,0 11,2 12,3 12,4 12,3 11,6 11,8 11,8
o
59
Absorbancia Absorbancia 420 nm 900 nm 1,296 0,975 0,978 1,438 1,064 1,063 1,396 1,015 1,018 1,519 1,103 1,104 1,609 1,174 1,176 1,323 0,968 0,964 1,512 1,110 1,107 1,310 0,961 0,959 1,198 0,881 0,880
0,213 0,177 0,179 0,467 0,298 0,296 0,318 0,186 0,189 0,296 0,181 0,184 0,234 0,137 0,135 0,206 0,120 0,118 0,401 0,235 0,238 0,346 0,202 0,204 0,378 0,223 0,221
Tabla 20. Datos dosificación de 80 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 Dosificación PROFLOC DI ppm 0 10 20 30 40 50 60 70 80
2.5.6.
Réplica
Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
pH jugo mixto
4,78
4,94
4,85
5,04
4,98
5,12
5,06
5,21
5,13
pH con PQ y PF 4,55 4,52 4,71 4,78 4,61 4,57 4,83 4,78 4,74 4,76 5,89 5,92 4,84 4,87 4,91 4,95 4,91 4,96
Brix
Volumen total AR*, ml
16,89 16,84 16,86 15,33 15,35 15,32 15,56 15,54 15,54 18,54 18,51 18,53 18,65 18,62 18,64 15,35 15,36 15,34 15,45 17,43 17,41 17,45 17,43 17,40 16,67 16,69 16,66
11,1 11,0 11,0 13,1 13,1 13,0 12,3 12,4 12,2 12,6 12,8 12,7 14,2 14,1 14,3 13,4 13,2 13,5 11,7 11,7 11,6 11,1 11,0 11,1 10,9 10,7 10,8
o
Absorbancia Absorbancia 420 nm 900 nm 1,303 1,247 1,249 1,349 1,285 1,283 1,423 1,361 1,364 1,278 1,208 1,205 1,337 1,272 1,269 1,435 1,350 1,347 1,454 1,396 1,394 1,340 1,276 1,273 1,389 1,323 1,325
0,398 0,335 0,336 0,329 0,236 0,237 0,264 0,175 0,176 0,132 0,086 0,087 0,352 0,233 0,234 0,566 0,368 0,373 0,357 0,241 0,239 0,426 0,293 0,292 0,311 0,212 0,213
Dosificación de 90 ppm de PROQUAT SC 970
Tabla 21. Datos dosificación de 90 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 Dosificación PROFLOC DI ppm 0 10
Réplica
Blanco 1 2 Blanco 1 2
pH jugo mixto
5,16
5,34
pH con PQ y PF 4,93 4,98 5,11 5,07
Brix
Volumen total AR*, ml
16,78 16,76 16,75 15,13 15,17 15,15
12,3 12,3 12,2 14,1 14,4 14,3
o
60
Absorbancia Absorbancia 420 nm 900 nm 1,463 1,165 1,163 1,578 1,253 1,256
0,231 0,193 0,192 0,347 0,245 0,243
Continuación Tabla 21. 20 30 40 50 60 70 80
Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
5,52
5,23
5,49
5,06
5,17
4,97
5,10
5,29 5,31 5,01 4,98 5,21 5,18 4,90 4,92 4,94 4,97 4,75 4,79 5,86 5,91
15,56 15,52 15,54 15,67 15,63 15,65 17,32 17,37 17,34 16,37 16,35 16,33 16,12 16,08 16,10 17,77 17,74 17,76 18,31 18,36 18,33
14,6 14,5 14,8 18,3 18,0 18,1 15,1 15,0 15,3 14,2 14,1 14,0 15,6 15,8 15,7 19,5 19,3 19,7 14,7 14,8 14,6
1,262 0,969 0,971 1,721 1,316 1,314 1,451 1,116 1,114 1,281 0,987 0,986 1,443 1,121 1,125 1,317 1,035 1,034 1,548 1,205 1,202
0,296 0,193 0,192 0,415 0,271 0,273 0,339 0,223 0,222 0,505 0,333 0,334 0,415 0,277 0,278 0,387 0,256 0,255 0,431 0,287 0,285
Tabla 22. Datos dosificación de 90 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 Dosificación PROFLOC DI ppm 0 10 20 30 40 50
Réplica
Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
pH jugo mixto
5,27
5,41
5,32
5,30
5,18
5,26
pH con PQ y PF 5,10 5,15 5,17 5,22 5,10 5,09 5,03 5,07 4,96 4,99 5,03 5,08
Brix
Volumen total AR*, ml
15,14 15,17 15,19 16,55 16,50 16,53 16,42 16,48 16,47 16,78 16,75 16,75 15,89 15,86 15,89 17,45 17,43 17,41
15,5 15,8 15,6 14,3 14,0 14,2 16,3 16,2 16,1 18,9 18,5 18,7 13,2 13,4 13,5 15,5 15,7 15,6
o
61
Absorbancia Absorbancia 420 nm 900 nm 1,678 1,282 1,279 1,399 1,039 1,036 1,442 1,048 1,051 1,532 1,125 1,123 1,413 1,035 1,032 1,521 1,110 1,112
0,417 0,344 0,345 0,235 0,154 0,152 0,383 0,225 0,223 0,318 0,197 0,194 0,243 0,144 0,143 0,217 0,125 0,124
Continuación Tabla 22. 60 70 80
Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
5,09
5,37
5,20
4,81 4,85 5,15 5,18 4,97 4,94
17,50 17,55 17,53 17,37 17,32 17,34 17,76 17,72 17,74
12,6 12,8 12,5 13,8 13,6 13,6 12,5 12,3 12,2
1,659 1,205 1,203 1,508 1,110 1,108 1,462 1,075 1,076
0,316 0,183 0,181 0,506 0,301 0,303 0,218 0,127 0,128
Tabla 23. Datos dosificación de 90 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 Dosificación PROFLOC DI ppm 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Réplica Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2 Blanco 1 2
pH jugo mixto 5,21
5,27
5,15
4,86
4,92
5,10
5,06
4,19
5,17
pH con PQ y PF 4,98 4,99 5,01 5,08 4,91 4,93 4,62 4,65 4,67 4,71 4,90 4,93 4,82 4,79 3,98 3,95 4,91 4,96
Brix
Volumen total AR*, ml
16,56 16,54 16,55 16,78 16,75 16,76 16,43 16,40 16,42 15,55 15,51 15,50 15,67 15,64 15,66 18,43 18,47 18,45 17,53 17,58 17,56 16,32 16,37 16,36 16,11 16,09 16,06
12,3 12,2 12,2 13,4 13,2 13,5 11,2 11,0 11,0 12,1 12,1 12,0 12,7 12,8 12,5 13,5 13,2 13,3 15,5 15,4 15,8 15,1 15,0 15,3 12,4 12,3 12,5
o
AR*: azúcares reductores
62
Absorbancia Absorbancia 420 nm 900 nm 1,378 1,312 1,316 1,467 1,412 1,409 1,378 1,298 1,300 1,523 1,451 1,448 1,269 1,189 1,193 1,392 1,323 1,325 1,419 1,361 1,363 1,538 1,461 1,464 1,614 1,544 1,546
0,148 0,124 0,123 0,553 0,398 0,396 0,476 0,316 0,314 0,261 0,173 0,172 0,355 0,232 0,230 0,267 0,175 0,177 0,337 0,225 0,223 0,294 0,199 0,200 0,392 0,267 0,269
3. CÁLCULOS Y RESULTADOS
3.1. Cálculos Cálculo modelo para la réplica 1, cuando se adicionó 30 ppm PROQUAT SC 970 y 0 ppm PROFLOC DI.
3.1.1. Cálculo del color ICUMSA
3.1.1.1. Cálculo de la masa de jugo para la preparación de una solución de jugo de caña (4) Dónde: m
Masa de jugo a pesar,
c
ºBrix del jugo de caña, 17,43
3.1.1.2. Determinación de los ºBrix en solución Con el dato de la masa de jugo, se prepara una solución y con el refractómetro se miden los ºBrix.
d
ºBrix de una solución de filtrada de jugo de caña,
(5) Dónde: C
Color ICUMSA,
63
As1
Absorbancia medida a 420nm, 1,282
b
Longitud entre las paredes de la celda de absorción, 2,5 Densidad aparente de la solución de jugo de caña, 1,01815
d
ºBrix de una solución de filtrada de jugo de caña, 5,34
3.1.2. Cálculo modelo de turbiedad
(6) Dónde T
Turbiedad,
As2
Absorbancia medida a 900nm, 0,345
b
Longitud entre las paredes de la celda de absorción, 2,5
3.1.3. Cálculo del porcentaje de azúcares reductores Vct
Volumen consumido en la titulación, 12,4
Valor tomado del ANEXO C: %AR=0,31 3.1.4. Cálculo del porcentaje de remoción de color
(7) Dónde: %RC
Porcentaje de remoción de color,
CB
Color del blanco, 10204
Cn
Color de la réplica n, 9432 64
3.1.5. Cálculo del porcentaje de remoción de turbiedad
(8) Dónde: %RT
Porcentaje de remoción de turbiedad,
TB
Turbiedad del blanco, 16,12
Tn
Turbiedad de la réplica n, 13,80
65
3.2. Resultados
3.2.1.
Dosificación de 30 ppm de PROQUAT SC 970 Tabla 24. Resultados para una dosificación de 30 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 Dosificación PROFLOC DI Réplica ppm Blanco 1 0 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 10 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 20 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 30 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 40 2
pH jugo clarificado 6,23 6,25 6,20
masa g
ºBrixsol %p/p
31,59 31,55 31,57
5,31 5,34 5,33
6,18 6,13 6,17
31,70 31,65 31,66
5,19 5,21 5,22
6,33 6,32 6,35
32,58 32,58 32,56
5,28 5,33 5,31
6,15 6,14 6,17
31,27 31,23 31,21
5,25 5,28 5,27
6,40 6,36 6,38
31,55 31,55 31,57
5,27 5,32 5,30
Promedio réplicas 1 y 2
66
Color Turbiedad %Azúcares %RC U.I uma Reductores
%RT
10204 9432 9435 9433 11195 10223 10225 10224 10256 9302 9309 9306 10458 9541 9545 9543 10529 9653 9660
16,12 13,80 13,72 13,76 12,44 9,12 9,08 9,10 7,92 5,36 5,32 5,34 12,40 8,40 8,36 8,38 18,20 12,36 12,32
7,57 7,53 7,55 8,68 8,66 8,67 9,29 9,23 9,26 8,76 8,73 8,75 8,32 8,25
14,39 14,89 14,64 26,69 27,01 26,85 32,32 32,83 32,58 32,26 32,58 32,42 32,09 32,31
9656
12,34
8,29
32,20
0,31 0,31 0,31 0,33 0,33 0,33 0,27 0,28 0,28 0,36 0,36 0,36 0,33 0,33 0,33
Continuación Tabla 24. Blanco 1 50 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 60 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 70 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 80 2 Promedio réplicas 1 y 2 -
6,21 6,25 6,20
32,01 32,07 32,05
5,33 5,35 5,37
6,35 6,37 6,35
35,12 35,10 35,12
5,21 5,24 5,23
6,31 6,29 6,30
35,01 35,03 35,03
5,32 5,36 5,37
6,28 6,23 6,26
34,83 34,77 34,79
5,27 5,30 5,29
11042 10185 10183 10184 9755 9061 9063 9062 10111 9418 9415 9416 10354 9696 9693 9694
14,60 10,08 10,04 10,06 20,44 14,12 14,16 14,14 17,28 11,96 11,92 11,94 15,04 10,44 10,40 10,42
0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,30 0,30 0,30 0,37 0,37 0,37
7,76 7,78 7,77 7,12 7,09 7,11 6,85 6,88 6,87 6,35 6,39 6,37
30,96 31,23 31,10 30,92 30,72 30,82 30,79 31,02 30,90 30,59 30,85 30,72
Tabla 25. Resultados para una dosificación de 30 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 Dosificación PROFLOC DI Réplica ppm Blanco 1 0 2 Promedio réplicas 1 y 2
pH jugo clarificado 6,74 6,72 6,75
masa g
ºBrixsol %p/p
34,94 34,99 35,01
5,39 5,42 5,43
67
Color Turbiedad %Azúcares %RC U.I uma Reductores
%RT
11959 10826 10820 10823
16,10 15,97 16,03
31,56 26,48 26,40 26,44
0,36 0,35 0,36
9,47 9,52 9,50
Continuación Tabla 25. Blanco 1 10 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 20 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 30 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 40 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 50 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 60 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 70 2 Promedio réplicas 1 y 2 -
6,71 6,73 6,70
34,85 34,83 34,81
5,21 5,25 5,24
6,82 6,81 6,81
33,76 33,74 33,76
5,35 5,37 5,37
6,78 6,75 6,76
31,70 31,70 31,72
5,33 5,35 5,34
6,70 6,72 6,74
31,29 31,32 31,36
5,41 5,43 5,41
6,83 6,85 6,86
32,13 32,16 32,13
5,39 5,34 5,35
6,73 6,71 6,73
31,34 31,36 31,32
5,23 5,26 5,25
6,81 6,80 6,83
32,56 32,60 32,64
5,23 5,20 5,21
68
11822 10563 10561 10562 10434 9210 9217 9213 10386 9238 9241 9239 11681 10422 10425 10424 10122 9101 9105 9103 11370 10266 10263 10264 10551 9578 9574 9576
26,32 17,60 17,64 17,62 14,24 8,92 8,88 8,90 14,76 9,24 9,20 9,22 12,60 7,92 7,92 7,92 11,92 7,56 7,52 7,54 8,56 5,40 5,32 5,36 9,80 6,20 6,28 6,24
0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,38 0,38 0,38
10,66 10,67 10,66 11,74 11,67 11,70 11,06 11,03 11,04 10,78 10,75 10,77 10,09 10,05 10,07 9,72 9,74 9,73 9,23 9,26 9,24
33,13 32,98 33,05 37,36 37,64 37,50 37,40 37,67 37,53 37,14 37,14 37,14 36,58 36,91 36,74 36,92 37,85 37,38 36,73 35,92 36,33
Continuación Tabla 25. Blanco 1 80 2 Promedio réplicas 1 y 2 -
6,76 6,74 6,73
31,66 31,70 31,74
5,33 5,36 5,35
10076 9198 9194 9196
12,24 7,80 7,76 7,78
0,39 0,39 0,39
8,72 8,76 8,74
36,27 36,60 36,44
Tabla 26. Resultados para una dosificación de 30 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 Dosificación PROFLOC DI Réplica ppm Blanco 1 0 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 10 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 20 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 30 2 Promedio réplicas 1 y 2
pH jugo clarificado 7,46 7,44 7,47
masa g
ºBrixsol %p/p
31,37 31,43 31,39
5,32 5,30 5,32
7,43 7,46 7,44
31,59 31,59 31,55
5,18 5,16 5,17
7,62 7,65 7,63
31,21 31,25 31,21
5,22 5,21 5,20
7,47 7,45 7,48
31,34 31,37 31,39
5,33 5,30 5,31
69
Color Turbiedad %Azúcares %RC U.I uma Reductores
%RT
10834 10602 10605 10604 10352 10103 10104 10103 11506 11219 11226 11222 11005 10743 10737 10740
13,93 14,16 14,04 26,33 27,05 26,79 31,78 31,46 31,62 31,81 31,52 31,66
17,80 15,32 15,28 15,30 11,24 8,28 8,20 8,24 12,84 8,76 8,80 8,78 13,96 9,52 9,56 9,54
0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 0,36 0,37 0,37 0,35 0,35 0,35
2,15 2,11 2,13 2,40 2,40 2,40 2,49 2,43 2,46 2,39 2,44 2,41
Continuación Tabla 26. Blanco 1 40 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 50 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 60 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 70 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 80 2 Promedio réplicas 1 y 2 -
7,77 7,74 7,76
31,07 31,06 31,06
5,25 5,23 5,24
7,68 7,66 7,65
30,95 30,99 31,00
5,22 5,20 5,21
7,69 7,72 7,74
31,07 31,09 31,06
5,27 5,24 5,25
7,46 7,44 7,47
31,85 31,88 31,87
5,14 5,11 5,13
7,62 7,65 7,63
32,78 32,76 32,80
5,09 5,12 5,11
70
10263 10025 10021 10023 10488 10251 10253 10252 10716 10493 10488 10490 10604 10381 10383 10382 10246 10058 10054 10056
11,12 7,64 7,60 7,62 7,40 5,08 5,12 5,10 8,64 6,00 5,96 5,98 13,48 9,36 9,40 9,38 13,88 9,56 9,60 9,58
0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,34 0,34 0,34
2,32 2,36 2,34 2,26 2,24 2,25 2,08 2,13 2,10 2,10 2,08 2,09 1,83 1,88 1,85
31,29 31,65 31,47 31,35 30,81 31,08 30,56 31,02 30,79 30,56 30,27 30,42 31,12 30,84 30,98
3.2.2.
Dosificación de 40 ppm de PROQUAT SC 970 Tabla 27. Resultados para una dosificación de 40 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 Dosificación PROFLOC DI Réplica ppm Blanco 1 0 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 10 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 20 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 30 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 40 2 Promedio réplicas 1 y 2
pH jugo clarificado
masa g
ºBrixsol %p/p
6,35 6,33 6,30
33,62 33,68 33,64
5,26 5,29 5,28
6,24 6,21 6,25
33,89 33,95 33,91
5,16 5,14 5,15
6,26 6,23 6,28
33,21 33,23 33,21
5,43 5,40 5,42
6,34 6,32 6,31
32,07 32,13 32,11
5,26 5,23 5,24
6,33 6,30 6,34
32,56 32,60 32,58
5,14 5,11 5,12
71
Color Turbiedad %Azúcares %RC U.I uma Reductores
%RT
10112 8491 8496 8493 10941 9103 9100 9101 9489 7790 7782 7786 10423 8545 8543 8544 10671 8788 8786 8787
14,85 14,66 14,76 27,24 27,57 27,41 32,70 33,18 32,94 32,58 32,30 32,44 32,96 32,58 32,77
21,28 18,12 18,16 18,14 12,04 8,76 8,72 8,74 8,44 5,68 5,64 5,66 14,24 9,60 9,64 9,62 10,68 7,16 7,20 7,18
0,38 0,38 0,38 0,33 0,33 0,33 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,37 0,37 0,37
16,03 15,97 16,00 16,80 16,83 16,81 17,91 17,99 17,95 18,02 18,03 18,03 17,65 17,67 17,66
Continuación Tabla 27. -
Blanco 1 50 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 60 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 70 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 80 2 Promedio réplicas 1 y 2
6,18 6,22 6,20
30,74 30,73 30,69
5,33 5,29 5,31
6,24 6,21 6,23
30,01 30,05 30,02
5,23 5,26 5,27
6,47 6,43 6,45
31,32 31,36 31,37
5,18 5,13 5,15
6,34 6,31 6,34
32,07 32,05 32,07
5,31 5,33 5,32
9501 7911 7910 7911 9349 7823 7822 7822 10799 9078 9075 9076 10010 8435 8434 8434
12,24 8,36 8,32 8,34 9,44 6,56 6,60 6,58 12,60 8,64 8,68 8,66 10,04 6,92 6,96 6,94
0,37 0,37 0,37 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33
16,74 16,75 16,74 16,33 16,33 16,33 15,94 15,97 15,95 15,73 15,75 15,74
31,70 32,03 31,86 30,51 30,08 30,30 31,43 31,11 31,27 31,08 30,68 30,88
Tabla 28. Resultados para una dosificación de 40 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 Dosificación PROFLOC DI Réplica ppm Blanco 1 0 2 Promedio réplicas 1 y 2
pH jugo clarificado 6,77 6,75 6,73
masa g
ºBrixsol %p/p
31,52 31,54 31,54
5,35 5,33 5,31
72
Color Turbiedad %Azúcares %RC U.I uma Reductores
%RT
10258 8374 8376 8375
16,10 16,48 16,29
10,68 8,96 8,92 8,94
0,34 0,34 0,34
18,37 18,35 18,36
Continuación Tabla 28. -
Blanco 1 10 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 20 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 30 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 40 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 50 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 60 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 70 2 Promedio réplicas 1 y 2
6,58 6,54 6,55
31,65 31,68 31,63
5,42 5,45 5,44
6,56 6,59 6,57
31,41 31,43 31,39
5,27 5,24 5,25
6,69 6,64 6,66
30,54 30,47 30,56
5,33 5,30 5,31
6,85 6,89 6,86
29,97 29,99 29,96
5,43 5,41 5,40
6,79 6,82 6,84
32,11 32,16 32,20
5,25 5,29 5,30
6,71 6,76 6,73
31,92 31,92 31,98
5,29 5,30 5,32
6,64 6,69 6,66
32,03 32,00 32,05
5,22 5,20 5,22
73
10920 8884 8887 8886 12207 9818 9814 9816 11042 8874 8872 8873 11587 9329 9325 9327 11169 9065 9067 9066 10303 8429 8427 8428 12311 10130 10128 10129
8,88 5,92 5,96 5,94 12,12 7,44 7,48 7,46 10,60 6,64 6,60 6,62 14,48 9,12 9,04 9,08 10,92 6,84 6,88 6,86 17,28 10,92 10,96 10,94 13,80 8,60 8,64 8,62
0,37 0,37 0,37 0,39 0,39 0,39 0,38 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 0,35 0,35 0,35 0,38 0,38 0,38
18,64 18,62 18,63 19,57 19,60 19,59 19,63 19,65 19,64 19,48 19,52 19,50 18,83 18,82 18,83 18,18 18,21 18,20 17,72 17,74 17,73
33,33 32,88 33,11 38,61 38,28 38,45 37,36 37,74 37,55 37,02 37,57 37,29 37,36 37,00 37,18 36,81 36,57 36,69 37,68 37,39 37,54
Continuación Tabla 28. -
Blanco 1 80 2 Promedio réplicas 1 y 2
6,61 6,57 6,59
32,43 32,39 32,37
5,30 5,35 5,36
10068 8320 8326 8323
12,84 8,04 8,08 8,06
0,33 0,33 0,32
17,36 17,30 17,33
37,38 37,07 37,23
Tabla 29. Resultados para una dosificación de 40 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 Dosificación PROFLOC DI Réplica ppm Blanco 1 0 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 10 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 20 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 30 2 Promedio réplicas 1 y 2
pH jugo clarificado 7,69 7,66 7,64
masa g
ºBrixsol %p/p
30,40 30,49 30,45
5,32 5,35 5,34
7,42 7,48 7,45
30,95 31,00 30,99
5,30 5,36 5,35
7,71 7,68 7,70
32,11 32,16 32,07
5,22 5,25 5,26
7,81 7,84 7,82
31,77 31,74 31,74
5,40 5,37 5,38
74
Color Turbiedad %Azúcares %RC U.I uma Reductores
%RT
10517 10192 10197 10195 10893 10486 10484 10485 9969 9537 9532 9535 10612 10175 10171 10173
14,21 14,47 14,34 27,10 26,64 26,87 31,73 31,25 31,49 32,09 32,71 32,40
15,48 13,28 13,24 13,26 8,56 6,24 6,28 6,26 8,32 5,68 5,72 5,70 12,84 8,72 8,64 8,68
0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,31 0,31 0,31 0,39 0,39 0,39
3,09 3,04 3,06 3,74 3,76 3,75 4,34 4,38 4,36 4,12 4,16 4,14
Continuación Tabla 29. Blanco 1 40 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 50 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 60 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 70 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 80 2 Promedio réplicas 1 y 2 -
7,74 7,71 7,71
33,07 33,03 33,05
5,44 5,40 5,41
7,58 7,54 7,57
33,48 33,54 33,52
5,39 5,34 5,33
7,66 7,62 7,64
33,25 33,27 33,25
5,35 5,33 5,31
7,78 7,75 7,77
33,37 33,41 33,39
5,20 5,26 5,24
7,67 7,73 7,71
31,94 31,98 31,92
5,34 5,35 5,34
75
9984 9579 9590 9585 10953 10550 10556 10553 10743 10393 10396 10395 10266 9952 9953 9952 10553 10243 10246 10244
11,36 7,76 7,72 7,74 13,32 9,00 9,04 9,02 13,64 9,44 9,48 9,46 12,24 8,60 8,56 8,58 16,48 11,64 11,60 11,62
0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,39 0,40 0,40 0,39 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38
4,05 3,94 4,00 3,68 3,63 3,65 3,25 3,23 3,24 3,06 3,04 3,05 2,93 2,91 2,92
31,69 32,04 31,87 32,43 32,13 32,28 30,79 30,50 30,65 29,74 30,07 29,90 29,37 29,61 29,49
3.2.3.
Dosificación de 50 ppm de PROQUAT SC 970 Tabla 30. Resultados para una dosificación de 50 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 Dosificación PROFLOC DI Réplica ppm Blanco 1 0 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 10 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 20 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 30 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 40 2 Promedio réplicas 1 y 2
pH jugo clarificado 6,23 6,26 6,24
masa g
ºBrixsol %p/p
31,72 31,76 31,79
5,36 5,33 5,32
6,35 6,31 6,34
32,70 32,78 32,76
5,47 5,45 5,44
6,26 6,22 6,24
32,45 32,51 32,54
5,28 5,24 5,26
6,42 6,44 6,47
32,49 32,45 32,49
5,25 5,20 5,21
6,29 6,33 6,31
31,87 31,90 31,94
5,22 5,25 5,26
76
Color Turbiedad %Azúcares %RC U.I uma Reductores
%RT
10715 8919 8921 8920 10840 8860 8862 8861 9652 7725 7732 7729 10188 8013 8012 8013 9631 7651 7658 7654
15,14 15,46 15,30 27,82 27,59 27,70 33,42 33,96 33,69 32,95 32,18 32,57 32,54 31,94 32,24
12,68 10,76 10,72 10,74 17,40 12,56 12,60 12,58 14,84 9,88 9,80 9,84 10,44 7,00 7,08 7,04 13,40 9,04 9,12 9,08
0,33 0,33 0,33 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,32 0,32 0,32 0,38 0,38 0,38
16,76 16,74 16,75 18,26 18,24 18,25 19,97 19,89 19,93 21,35 21,36 21,35 20,56 20,48 20,52
Continuación Tabla 30. Blanco 1 50 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 60 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 70 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 80 2 Promedio réplicas 1 y 2 -
6,37 6,34 6,36
30,32 30,37 30,34
5,39 5,34 5,33
6,23 6,26 6,23
30,74 30,81 30,80
5,35 5,32 5,31
6,21 6,22 6,24
31,74 31,74 31,72
5,30 5,34 3,35
6,34 6,38 6,36
32,14 32,22 32,18
5,32 5,30 5,31
9809 7865 7858 7861 10251 8301 8302 8302 9497 7725 7718 7721 10568 8667 8665 8666
18,04 12,24 12,16 12,20 25,72 17,84 17,76 17,80 13,64 9,32 9,28 9,30 9,56 6,52 6,56 6,54
0,37 0,37 0,37 0,35 0,35 0,35 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37
19,82 19,89 19,86 19,02 19,01 19,01 18,66 18,74 18,70 17,99 18,01 18,00
32,15 32,59 32,37 30,64 30,95 30,79 31,67 31,96 31,82 31,80 31,38 31,59
Tabla 31. Resultados para una dosificación de 50 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 Dosificación PROFLOC DI Réplica ppm Blanco 1 0 2 Promedio réplicas 1 y 2
pH jugo clarificado 6,58 6,55 6,56
masa g
ºBrixsol %p/p
30,34 30,39 30,37
5,43 5,45 5,46
77
Color Turbiedad %Azúcares %RC U.I uma Reductores
%RT
10437 8366 8364 8365
16,31 16,62 16,47
13,24 11,08 11,04 11,06
0,30 0,30 0,30
19,84 19,86 19,85
Continuación Tabla 31. -
Blanco 1 10 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 20 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 30 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 40 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 50 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 60 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 70 2 Promedio réplicas 1 y 2
6,42 6,46 6,43
33,21 33,25 33,27
5,35 5,33 5,32
6,54 6,51 6,53
32,84 32,82 32,84
5,39 5,36 5,35
6,88 6,84 6,85
33,89 34,01 33,97
5,32 5,30 5,32
6,49 6,53 6,55
29,52 29,57 29,57
5,36 5,33 5,32
6,72 6,70 6,70
30,76 30,83 30,81
5,22 5,25 5,26
6,63 6,66 6,68
31,13 31,16 31,14
5,40 5,36 5,37
6,80 6,84 6,83
31,52 31,50 31,52
5,33 5,30 5,31
78
9678 7666 7673 7670 11303 8824 8826 8825 9571 7347 7341 7344 12481 9605 9601 9603 11769 9080 9078 9079 11267 8817 8815 8816 10556 8326 8324 8325
17,28 11,56 11,60 11,58 12,88 7,84 7,80 7,82 9,52 5,92 5,96 5,94 14,04 8,72 8,76 8,74 11,12 6,88 6,80 6,84 16,84 10,44 10,48 10,46 19,00 11,80 11,88 11,84
0,34 0,34 0,34 0,39 0,39 0,39 0,37 0,37 0,37 0,33 0,33 0,33 0,35 0,35 0,35 0,30 0,30 0,30 0,36 0,36 0,36
20,79 20,71 20,75 21,93 21,91 21,92 23,24 23,30 23,27 23,05 23,08 23,06 22,85 22,87 22,86 21,75 21,76 21,75 21,13 21,14 21,13
33,10 32,87 32,99 39,13 39,44 39,29 37,82 37,39 37,61 37,89 37,61 37,75 38,13 38,85 38,49 38,00 37,77 37,89 37,89 37,47 37,68
Continuación Tabla 31. -
Blanco 1 80 2 Promedio réplicas 1 y 2
6,75 6,78 6,77
31,37 31,37 31,43
5,29 5,35 5,34
10266 8136 8130 8133
10,08 6,28 6,24 6,26
0,37 0,37 0,37
20,74 20,81 20,78
37,70 38,10 37,90
Tabla 32. Resultados para una dosificación de 50 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 Dosificación PROFLOC DI Réplica ppm Blanco 1 0 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 10 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 20 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 30 2 Promedio réplicas 1 y 2
pH jugo clarificado 7,47 7,44 7,46
masa g
ºBrixsol %p/p
31,00 30,99 31,00
5,30 5,25 5,26
7,45 7,47 7,49
31,61 31,54 31,57
5,35 3,32 5,33
7,63 7,66 7,64
31,87 31,88 31,90
5,39 5,35 5,34
7,55 7,53 7,52
31,27 31,32 31,30
5,23 5,25 5,26
79
Color Turbiedad %Azúcares %RC U.I uma Reductores
%RT
11210 10855 10856 10855 10780 10362 10364 10363 10880 10383 10388 10386 9687 9163 9160 9161
14,45 14,83 14,64 27,38 27,67 27,52 32,52 33,50 33,01 33,58 32,85 33,21
10,52 9,00 8,96 8,98 13,88 10,08 10,04 10,06 8,24 5,56 5,48 5,52 5,48 3,64 3,68 3,66
0,42 0,42 0,42 0,40 0,40 0,40 0,37 0,37 0,37 0,39 0,39 0,39
3,17 3,16 3,16 3,88 3,86 3,87 4,57 4,52 4,54 5,41 5,44 5,43
Continuación Tabla 32. -
Blanco 1 40 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 50 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 60 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 70 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 80 2 Promedio réplicas 1 y 2
7,69 7,65 7,68
32,01 31,98 31,94
5,36 5,33 5,32
7,83 7,81 7,85
29,78 29,81 29,79
5,29 5,22 5,21
7,57 7,55 7,53
30,34 30,32 30,34
5,25 5,28 5,27
7,77 7,73 7,76
31,85 31,90 31,87
5,41 5,37 5,38
7,52 7,50 7,51
32,05 32,11 32,07
5,23 5,28 5,29
80
9953 9443 9446 9444 9590 9134 9136 9135 10727 10271 10276 10273 9227 8866 8864 8865 10589 10226 10221 10224
9,76 6,60 6,52 6,56 13,24 8,88 8,96 8,92 11,08 7,56 7,64 7,60 7,92 5,52 5,44 5,48 5,56 3,88 3,84 3,86
0,35 0,35 0,35 0,37 0,37 0,37 0,32 0,32 0,32 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35
5,13 5,09 5,11 4,76 4,73 4,74 4,26 4,21 4,23 3,92 3,94 3,93 3,43 3,47 3,45
32,38 33,20 32,79 32,93 32,33 32,63 31,77 31,05 31,41 30,30 31,31 30,81 30,22 30,94 30,58
3.2.4.
Dosificación de 60 ppm PROQUAT SC 970 Tabla 33. Resultados para una dosificación de 60 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 Dosificación PROFLOC DI Réplica ppm Blanco 1 0 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 10 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 20 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 30 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 40 2 Promedio réplicas 1 y 2
pH jugo clarificado 6,32 6,36 6,34
masa g
ºBrixsol %p/p
32,78 32,88 32,84
5,24 5,26 5,27
6,21 6,23 6,20
33,41 33,37 33,43
5,30 5,29 5,30
6,27 6,24 6,25
31,96 31,92 31,98
5,41 5,38 5,38
6,28 6,24 6,27
32,11 32,16 32,14
5,37 5,34 3,35
6,26 6,28 6,27
31,39 31,37 31,37
5,33 5,30 5,31
81
Color Turbiedad %Azúcares %RC U.I uma Reductores
%RT
9293 7636 7643 7640 11039 8884 8883 8883 10273 8068 8061 8064 9371 7254 7255 7255 10452 8139 8132 8136
15,29 15,92 15,61 27,90 27,17 27,54 33,79 33,24 33,51 33,25 33,51 33,38 33,10 33,79 33,45
12,56 10,64 10,56 10,60 11,04 7,96 8,04 8,00 14,68 9,72 9,80 9,76 15,16 10,12 10,08 10,10 5,80 3,88 3,84 3,86
0,38 0,38 0,38 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 0,35 0,35 0,35
17,83 17,75 17,79 19,52 19,53 19,53 21,46 21,53 21,50 22,59 22,58 22,58 22,13 22,20 22,17
Continuación Tabla 33. Blanco 1 50 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 60 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 70 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 80 2 Promedio réplicas 1 y 2 -
6,23 6,25 6,27
34,66 34,70 34,77
5,22 5,26 5,25
6,32 6,29 6,31
33,48 33,54 33,52
5,15 5,18 5,17
6,35 6,32 6,30
33,70 33,74 33,74
5,20 5,19 5,18
6,28 6,25 6,29
32,76 32,80 32,84
5,33 5,36 5,35
10248 8062 8070 8066 11192 8879 8882 8880 10114 8089 8090 8090 10467 8414 8408 8411
12,80 8,64 8,68 8,66 14,16 9,68 9,72 9,70 18,08 12,24 12,16 12,20 13,28 9,00 9,08 9,04
0,36 0,36 0,36 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,34 0,30 0,30 0,30
21,34 21,26 21,30 20,66 20,64 20,65 20,02 20,01 20,02 19,62 19,67 19,65
32,50 32,19 32,34 31,64 31,36 31,50 32,30 32,74 32,52 32,23 31,63 31,93
Tabla 34. Resultados para una dosificación de 60 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 Dosificación PROFLOC DI Réplica ppm Blanco 1 0 2 Promedio réplicas 1 y 2
pH jugo clarificado 6.52 6.54 6.50
masa g
ºBrixsol %p/p
32.39 32.45 32.43
5.43 5.45 5.44
82
Color Turbiedad %Azúcares %RC U.I uma Reductores
%RT
11080 8791 8793 8792
16,67 16,99 16,83
12.48 10.40 10.36 10.38
0.38 0.39 0.39
20,66 20,65 20.65
Continuación Tabla 34. Blanco 1 10 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 20 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 30 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 40 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 50 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 60 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 70 2 Promedio réplicas 1 y 2 -
6,82 6,78 6,80
33,95 33,87 33,91
5,31 5,35 5,33
6,56 6,53 6,55
34,92 34,92 34,97
5,21 5,26 5,25
6,50 6,54 6,52
35,10 35,03 35,08
5,34 5,32 5,31
6,61 6,65 6,64
33,70 33,72 33,74
5,37 5,35 5,35
6,66 6,63 6,64
33,78 33,85 33,89
5,39 5,36 5,37
6,64 6,61 6,62
33,64 33,62 33,64
5,41 5,39 5,40
6,51 6,56 6,53
35,44 35,32 35,37
5,23 5,26 5,27
83
11595 9054 9052 9053 9793 7546 7553 7550 11271 8515 8517 8516 10014 7571 7578 7574 10720 8121 8127 8124 11521 8767 8765 8766 10875 8315 8314 8314
17,24 11,32 11,36 11,34 15,64 9,40 9,48 9,44 16,48 10,20 10,12 10,16 14,24 8,72 8,80 8,76 12,32 7,44 7,52 7,48 11,32 6,88 6,76 6,82 12,76 7,76 7,68 7,72
0,38 0,38 0,38 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,39 0,39 0,39 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 0,36 0,36 0,36
21,92 21,93 21,92 22,94 22,87 22,91 24,45 24,44 24,44 24,40 24,33 24,37 24,25 24,19 24,22 23,91 23,93 23,92 23,54 23,55 23,55
34,34 34,11 34,22 39,90 39,39 39,64 38,11 38,59 38,35 38,76 38,20 38,48 39,61 38,96 39,29 39,22 40,28 39,75 39,18 39,81 39,50
Continuación Tabla 34. Blanco 1 80 2 Promedio réplicas 1 y 2 -
6,69 6,73 6,71
32,18 32,33 32,30
5,33 5,30 5,31
11160 8578 8576 8577
12,92 7,88 7,80 7,84
0,37 0,37 0,37
23,14 23,15 23,15
39,01 39,63 39,32
Tabla 35. Resultados para una dosificación de 60 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 Dosificación PROFLOC DI Réplica ppm Blanco 1 0 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 10 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 20 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 30 2 Promedio réplicas 1 y 2
pH jugo clarificado 7,65 7,61 7,63
masa g
ºBrixsol %p/p
33,58 33,64 33,62
5,23 5,20 5,19
7,47 7,45 7,48
32,88 32,93 32,89
5,27 5,23 5,24
7,52 7,54 7,57
33,78 33,76 33,78
5,38 5,34 3,35
7,53 7,51 7,50
31,32 31,36 31,36
5,41 5,44 5,43
84
Color Turbiedad %Azúcares %RC U.I uma Reductores
%RT
9219 8912 8915 8914 10775 10341 10343 10342 9995 9520 9517 9518 11195 10590 10596 10593
14,73 14,95 14,84 27,38 26,19 26,79 33,33 32,95 33,14 33,33 33,09 33,21
18,20 15,52 15,48 15,50 6,72 4,88 4,96 4,92 10,44 6,96 7,00 6,98 16,20 10,80 10,84 10,82
0,31 0,31 0,31 0,36 0,36 0,36 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
3,32 3,30 3,31 4,03 4,01 4,02 4,76 4,79 4,77 5,40 5,35 5,38
Continuación Tabla 35. Blanco 1 40 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 50 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 60 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 70 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 80 2 Promedio réplicas 1 y 2 -
7,67 7,62 7,65
31,48 31,45 31,50
5,28 5,25 5,27
7,53 7,58 7,54
35,64 35,71 35,69
5,17 5,20 5,21
7,61 7,59 7,62
34,12 34,06 34,10
5,36 5,39 5,38
7,54 7,56 7,54
33,72 33,68 33,64
5,44 5,40 5,42
7,78 7,75 7,76
34,83 34,85 34,81
5,31 5,34 5,33
85
10256 9717 9724 9720 11087 10538 10532 10535 9432 8999 8994 8997 10330 9892 9898 9895 9923 9542 9546 9544
12,72 8,56 8,60 8,58 18,32 12,36 12,44 12,40 17,48 11,96 12,00 11,98 21,80 15,08 15,12 15,10 20,84 14,48 14,56 14,52
0,38 0,38 0,38 0,40 0,40 0,40 0,32 0,32 0,32 0,35 0,35 0,35 0,33 0,33 0,33
5,26 5,19 5,22 4,95 5,00 4,98 4,59 4,65 4,62 4,24 4,18 4,21 3,84 3,80 3,82
32,70 32,39 32,55 32,53 32,10 32,31 31,58 31,35 31,46 30,83 30,64 30,73 30,52 30,13 30,33
3.2.5.
Dosificación de 70 ppm PROQUAT SC 970 Tabla 36. Resultados para una dosificación de 70 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 Dosificación PROFLOC DI Réplica ppm Blanco 1 0 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 10 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 20 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 30 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 40 2 Promedio réplicas 1 y 2
pH jugo clarificado 6,22 6,26 6,23
masa g
ºBrixsol %p/p
30,74 30,81 30,78
5,38 5,40 5,41
6,25 6,23 6,21
31,00 30,97 31,04
5,32 5,36 5,35
6,32 6,32 6,30
32,95 33,03 32,99
5,24 5,26 5,25
6,21 6,23 6,20
29,96 29,99 29,94
5,37 5,41 5,40
6,26 6,24 6,25
29,55 29,49 29,52
5,40 5,36 5,37
86
Color Turbiedad %Azúcares %RC U.I uma Reductores
%RT
9922 7972 7971 7972 10458 8333 8334 8334 10366 8024 8025 8025 10453 8016 8022 8019 8845 6794 6796 6795
15,73 15,43 15,58 28,57 28,35 28,46 33,70 34,43 34,07 33,61 34,15 33,88 33,42 33,67 33,54
13,48 11,36 11,40 11,38 18,20 13,00 13,04 13,02 10,92 7,24 7,16 7,20 14,64 9,72 9,64 9,68 16,04 10,68 10,64 10,66
0,31 0,30 0,30 0,32 0,32 0,32 0,25 0,26 0,26 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28
19,66 19,66 19,66 20,32 20,30 20,31 22,59 22,58 22,59 23,32 23,26 23,29 23,19 23,17 23,18
Continuación Tabla 36. Blanco 1 50 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 60 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 70 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 80 2 Promedio réplicas 1 y 2 -
6,27 6,26 6,28
31,92 31,87 31,90
5,26 5,24 5,23
6,35 6,33 6,30
29,99 30,04 29,97
5,36 5,34 5,33
6,27 6,79 6,26
33,70 33,74 33,70
5,23 5,25 5,24
6,32 6,35 6,33
33,19 33,25 33,29
5,36 5,30 5,32
10213 7860 7853 7857 8509 6607 6612 6609 9332 7292 7291 7291 9652 7562 7563 7562
18,84 12,60 12,60 12,60 14,16 9,60 9,64 9,62 20,84 14,04 14,12 14,08 17,24 11,68 11,64 11,66
0,39 0,38 0,38 0,32 0,32 0,32 0,37 0,37 0,37 0,40 0,39 0,39
23,04 23,11 23,07 22,36 22,29 22,33 21,86 21,87 21,87 21,66 21,65 21,65
33,12 33,12 33,12 32,20 31,92 32,06 32,63 32,25 32,44 32,25 32,48 32,37
Tabla 37. Resultados para una dosificación de 70 ppm PROQUAT SC-930 y pH de jugo encalado 7,4 Dosificación PROFLOC DI Réplica ppm Blanco 1 0 2 Promedio réplicas 1 y 2
pH jugo clarificado 6,88 6,83 6,82
masa ºBrixsol g %p/p
Color U.I
31,63 31,61 31,63
11832 8966 8963 8964,5
5,31 5,29 5,30
87
Turbiedad %Azúcares %RC uma Reductores 15,00 12,40 12,44 12,40
0,38 0,37 0,37
24,22 24,25 24,24
%RT 17,33 17,07 17,20
Continuación Tabla 37. Blanco 1 10 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 20 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 30 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 40 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 50 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 60 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 70 2 Promedio réplicas 1 y 2 -
6,89 6,85 6,84
33,93 33,95 33,93
5,33 5,30 5,31
6,88 6,84 6,83
31,94 31,90 31,92
5,27 5,27 5,28
6,85 6,87 6,88
31,43 31,41 31,39
5,32 5,30 5,31
6,87 6,84 6,85
31,41 31,37 31,34
5,28 5,30 5,29
6,84 6,87 6,85
31,23 31,21 31,25
5,22 5,20 5,23
6,85 6,87 6,89
35,46 35,48 35,51
5,23 5,25 5,24
6,86 6,85 6,86
33,03 33,01 33,05
5,30 5,29 5,28
88
10504 7851 7852 7851,5 9962 7315 7316 7315,5 10243 7473 7474 7503 9802 7132 7138 7135 10986 8013 8011 8012 11776 8630 8633 8631,5 10846 7993 7993 7993
11,08 7,04 7,00 7,02 20,00 11,72 11,80 11,76 12,20 7,32 7,40 7,36 15,08 9,00 9,04 9,06 14,00 8,04 8,12 8,08 11,04 6,40 6,44 6,42 13,04 7,68 7,66 7,62
0,34 0,35 0,34 0,37 0,36 0,36 0,38 0,37 0,37 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,36 0,36 0,36
25,26 25,25 25,25 26,57 26,56 26,57 27,04 26,03 27,04 27,24 27,18 27,21 27,06 27,06 27,06 26,72 26,69 26,70 26,30 26,30 26,30
36,46 36,82 36,64 41,40 41,00 41,20 40,00 39,40 39,67 40,32 39,99 40,15 42,57 42,00 42,29 42,03 41,67 41,85 41,10 41,26 41,18
Continuación Tabla 37. Blanco 1 80 2 Promedio réplicas 1 y 2 -
6,87 6,89 6,86
31,85 31,92 31,98
5,33 5,32 5,33
10821 8006 8005 8005,5
8,04 4,70 4,76 4,73
0,33 0,32 0,32
26,01 26,02 26,02
41,54 40,80 41,17
Tabla 38. Resultados para una dosificación de 70 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 Dosificación PROFLOC DI Réplica ppm Blanco 1 0 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 10 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 20 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 30 2 Promedio réplicas 1 y 2
pH jugo clarificado 7,47 7,45 7,48
masa g
ºBrixsol %p/p
30,20 30,17 30,14
5,34 5,30 5,31
7,46 7,43 7,44
29,68 29,65 29,70
5,42 5,45 5,44
7,58 7,55 7,59
33,48 33,50 33,41
5,39 5,33 5,34
7,53 7,57 7,55
33,85 33,80 33,83
5,13 5,19 5,20
89
Color Turbiedad %Azúcares %RC U.I uma Reductores 11345 10943 10937 10940 10065 9641 9645 9643 10654 10128 10123 11378 10734 10727 10731
16,64 14,08 14,16 14,12 12,92 9,32 9,40 9,36 9,64 6,44 6,36 6,40 15,12 10,04 10,08 10,06
0,42 0,41 0,41 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 0,37 0,37 0,37
3,54 3,60 3,57 4,21 4,18 4,20 4,94 4,98 4,96 5,66 5,72 5,69
%RT 15,38 14,90 15,14 27,86 27,24 27,55 33,20 34,02 33,61 33,60 33,33 33,47
Continuación Tabla 38. Blanco 1 40 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 50 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 60 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 70 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 80 2 Promedio réplicas 1 y 2 -
7,61 7,60 7,58
34,85 34,94 34,90
5,25 5,20 5,21
7,56 7,59 7,58
31,68 31,63 31,63
5,34 5,32 5,30
7,54 7,50 7,52
32,82 32,88 32,84
5,42 5,38 5,37
7,57 7,59 7,55
32,56 32,64 32,68
5,43 5,45 5,44
7,46 7,44 7,42
36,11 36,07 36,02
5,35 5,35 5,36
90
10248 9676 9680 9678 10587 10044 10046 10045 9775 9309 9312 9311 10943 10462 10468 10465 9920 9531 9535 9533
10,32 6,88 6,92 6,90 16,04 10,64 10,60 10,62 12,72 8,60 8,68 8,64 18,28 12,64 12,72 12,68 14,68 10,08 10,12 10,10
0,42 0,42 0,42 0,41 0,40 0,40 0,40 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38 0,36 0,35 0,35
5,58 5,55 5,57 5,13 5,11 5,12 4,77 4,74 4,75 4,39 4,34 4,37 3,92 3,88 3,90
33,33 32,95 33,14 33,67 33,92 33,79 32,39 31,76 32,08 30,85 30,42 30,63 31,34 31,06 31,20
3.2.6.
Dosificación de 80 ppm de PROQUAT SC 970 Tabla 39. Resultados para una dosificación de 80 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 Dosificación PROFLOC DI Réplica ppm Blanco 1 0 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 10 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 20 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 30 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 40 2 Promedio réplicas 1 y 2
pH jugo clarificado 6,33 6,30 6,34
masa g
ºBrixsol %p/p
33,01 32,95 33,03
5,24 5,27 5,26
6,22 6,25 6,25
33,25 33,33 33,29
5,30 5,27 5,28
6,21 6,19 6,22
31,48 31,46 31,52
5,38 5,35 5,34
6,36 6,33 6,34
35,90 35,76 35,83
5,36 5,33 5,31
6,26 6,23 6,25
35,74 35,90 35,85
5,39 5,42 5,41
91
Color Turbiedad %Azúcares %RC U.I uma Reductores
%RT
10913 8740 8741 8741 9883 7852 7859 7856 10674 8246 8247 8247 9902 7600 7607 7603 10734 8195 8196 8196
16,17 16,54 16,35 28,87 28,40 28,64 34,43 34,70 34,56 34,17 34,53 34,35 33,84 34,34 34,09
21,28 17,84 17,76 17,80 17,04 12,12 12,20 12,16 14,64 9,60 9,56 9,58 11,12 7,32 7,28 7,30 15,84 10,48 10,40 10,44
0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34
19,91 19,90 19,91 20,55 20,47 20,51 22,75 22,74 22,74 23,25 23,18 23,21 23,65 23,64 23,65
Continuación Tabla 39. -
Blanco 1 50 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 60 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 70 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 80 2 Promedio réplicas 1 y 2
6,22 6,25 6,23
29,96 30,02 29,97
5,34 5,30 5,31
6,36 6,35 6,37
30,30 30,34 30,37
5,23 5,25 5,26
6,20 6,23 6,21
33,52 33,41 33,48
5,13 5,16 5,15
6,33 6,36 6,38
34,03 33,99 34,08
5,18 5,22 5,23
9772 7500 7507 7503 10408 8047 8039 8043 9328 7276 7275 7276 11057 8659 8657 8658
18,08 12,04 12,12 12,08 15,16 10,24 10,16 10,20 16,20 10,84 10,88 10,86 20,16 13,56 13,48 13,52
0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,30 0,30 0,30 0,36 0,36 0,36
23,26 23,18 23,22 22,68 22,76 22,72 21,99 22,00 22,00 21,69 21,70 21,70
33,41 32,96 33,19 32,45 32,98 32,72 33,09 32,84 32,96 32,74 33,13 32,94
Tabla 40. Resultados para una dosificación de 80 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 Dosificación PROFLOC DI Réplica ppm Blanco 1 0 2 Promedio réplicas 1 y 2
pH jugo clarificado 6,43 6,47 6,45
masa g
ºBrixsol %p/p
29,54 29,51 29,55
5,43 5,40 5,42
92
Color Turbiedad %Azúcares %RC U.I uma Reductores
%RT
9373 7092 7087 7089
16,90 15,96 16,43
8,52 7,08 7,16 7,12
0,34 0,33 0,33
24,34 24,39 24,37
Continuación Tabla 40. Blanco 1 10 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 20 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 30 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 40 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 50 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 60 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 70 2 Promedio réplicas 1 y 2 -
6,47 6,49 6,45
29,36 29,33 29,30
5,31 5,28 5,27
6,46 6,43 6,44
30,34 30,29 30,30
5,35 5,31 5,32
6,82 6,86 6,84
33,23 33,15 33,21
5,36 5,34 5,34
6,77 6,74 6,75
31,37 31,43 31,37
5,18 5,20 5,21
6,63 6,68 6,66
31,59 31,63 31,61
5,13 5,16 5,14
6,72 6,71 6,74
35,17 35,21 35,26
5,39 5,43 5,42
6,68 6,64 6,67
36,16 36,11 36,07
5,38 5,38 5,37
93
10636 7915 7922 7919 10251 7511 7518 7514 11133 8115 8122 8119 12211 8875 8872 8874 10140 7375 7374 7375 11019 8028 8022 8025 9565 7017 7015 7016
18,68 11,92 11,84 11,88 12,72 7,44 7,56 7,50 11,84 7,24 7,36 7,30 9,36 5,48 5,40 5,44 8,24 4,80 4,72 4,76 16,04 9,40 9,52 9,46 13,84 8,08 8,16 8,12
0,35 0,35 0,35 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,34 0,42 0,42 0,42 0,38 0,38 0,38
25,58 25,51 25,55 26,73 26,66 26,70 27,11 27,04 27,08 27,32 27,34 27,33 27,27 27,28 27,27 27,14 27,20 27,17 26,64 26,65 26,65
36,19 36,62 36,40 41,51 40,57 41,04 38,85 37,84 38,34 41,45 42,31 41,88 41,75 42,72 42,23 41,40 40,65 41,02 41,62 41,04 41,33
Continuación Tabla 40. Blanco 1 80 2 Promedio réplicas 1 y 2 -
6,79 6,77 6,75
35,37 35,44 35,42
5,32 5,30 5,29
8848 6532 6537 6534
15,12 8,92 8,84 8,88
0,40 0,40 0,40
26,18 26,12 26,15
41,01 41,53 41,27
Tabla 41. Resultados para una dosificación de 80 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 Dosificación PROFLOC DI Réplica ppm Blanco 1 0 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 10 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 20 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 30 2 Promedio réplicas 1 y 2
pH jugo clarificado 7,48 7,46 7,49
masa g
ºBrixsol %p/p
32,56 32,66 32,62
5,22 5,19 5,20
7,45 7,48 7,46
35,88 35,83 35,90
5,33 5,31 5,30
7,82 7,78 7,80
35,35 35,39 35,39
5,21 5,24 5,25
7,68 7,64 7,67
29,67 29,71 29,68
5,29 5,30 5,29
94
Color Turbiedad %Azúcares %RC U.I uma Reductores
%RT
9811 9445 9442 9443 9944 9508 9512 9510 10736 10208 10211 10209 9493 8956 8951 8953
15,83 15,58 15,70 28,27 27,96 28,12 33,71 33,33 33,52 34,85 34,09 34,47
15,92 13,40 13,44 13,42 13,16 9,44 9,48 9,46 10,56 7,00 7,04 7,02 5,28 3,44 3,48 3,46
0,42 0,42 0,42 0,36 0,36 0,36 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37
3,73 3,77 3,75 4,38 4,34 4,36 4,92 4,89 4,90 5,66 5,71 5,69
Continuación Tabla 41. Blanco 1 40 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 50 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 60 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 70 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 80 2 Promedio réplicas 1 y 2 -
7,73 7,75 7,77
29,49 29,54 29,51
5,40 5,45 5,44
7,65 7,64 7,63
35,83 35,81 35,85
5,41 5,38 5,37
7,58 7,54 7,57
35,60 31,55 31,59
5,21 5,26 5,25
7,72 7,76 7,74
31,52 31,55 31,61
5,36 5,34 5,33
7,55 7,58 7,55
32,99 32,95 33,01
5,30 5,26 5,27
95
9725 9165 9161 9163 10418 9857 9853 9855 10970 10430 10435 10433 9821 9388 9384 9386 10298 9885 9880 9882
14,08 9,32 9,36 9,34 22,64 14,72 14,92 14,82 14,28 9,64 9,56 9,60 17,04 11,72 11,68 11,70 12,44 8,48 8,52 8,50
0,33 0,33 0,33 0,35 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40 0,42 0,42 0,42 0,43 0,43 0,43
5,75 5,80 5,78 5,39 5,42 5,40 4,92 4,87 4,90 4,41 4,45 4,43 4,01 4,05 4,03
33,81 33,52 33,66 34,98 34,10 34,54 32,49 33,05 32,77 31,22 31,46 31,34 31,83 31,51 31,67
3.2.7.
Dosificación de 90 ppm de PROQUAT SC 970 Tabla 42. Resultados para una dosificación de 90 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7 Dosificación PROFLOC DI Réplica ppm Blanco 1 0 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 10 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 20 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 30 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 40 2 Promedio réplicas 1 y 2
pH jugo clarificado 6,28 6,24 6,27
masa g
ºBrixsol %p/p
32,78 32,82 32,84
5,28 5,26 5,25
6,36 6,33 6,34
36,35 36,26 36,30
5,27 5,27 5,28
6,25 6,24 6,27
35,35 35,44 35,39
5,28 5,26 5,27
6,29 6,27 6,25
35,10 35,19 35,14
5,35 5,34 5,33
6,36 6,35 6,37
31,76 31,66 31,72
5,39 5,43 5,42
96
Color Turbiedad %Azúcares %RC U.I uma Reductores
%RT
10888 8704 8706 8705 11767 9343 9348 9346 9392 7240 7241 7240 12637 9682 9686 9684 10576 8074 8075 8075
16,45 16,88 16,67 29,39 29,97 29,68 34,80 35,14 34,97 34,70 34,22 34,46 34,22 34,51 34,37
9,24 7,72 7,68 7,70 13,88 9,80 9,72 9,76 11,84 7,72 7,68 7,70 16,60 10,84 10,92 10,88 13,56 8,92 8,88 8,90
0,38 0,38 0,38 0,33 0,32 0,33 0,32 0,32 0,32 0,26 0,26 0,26 0,31 0,31 0,31
20,06 20,04 20,05 20,60 20,56 20,58 22,92 22,91 22,91 23,39 23,36 23,37 23,65 23,64 23,65
Continuación Tabla 42. Blanco 1 50 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 60 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 70 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 80 2 Promedio réplicas 1 y 2 -
6,30 6,33 6,35
33,60 33,64 33,68
5,37 5,39 5,38
6,23 6,25 6,27
34,12 34,20 34,16
5,27 5,30 5,32
6,23 6,21 6,25
30,95 31,00 30,97
5,24 5,28 5,27
6,35 6,33 6,36
30,04 29,96 30,01
5,40 5,38 5,37
9371 7193 7199 7196 10760 8311 8309 8310 9878 7703 7710 7707 11260 8798 8793 8795
20,20 13,32 13,36 13,34 16,60 11,08 11,12 11,10 15,48 10,24 10,20 10,22 17,24 11,48 11,40 11,44
0,33 0,33 0,33 0,30 0,30 0,30 0,24 0,24 0,24 0,32 0,32 0,32
23,24 23,17 23,21 22,76 22,79 22,77 22,02 21,94 21,98 21,86 21,91 21,89
34,06 33,86 33,96 33,25 33,01 33,13 33,85 34,11 33,98 33,41 33,87 33,64
Tabla 43. Resultados para una dosificación de 90 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 7,4 Dosificación PROFLOC DI Réplica ppm Blanco 1 0 2 Promedio réplicas 1 y 2
pH jugo clarificado 6,46 6,44 6,43
masa g
ºBrixsol %p/p
36,33 36,26 36,21
5,21 5,26 5,25
97
Color Turbiedad %Azúcares %RC U.I uma Reductores
%RT
12660 9578 9574 9576
17,51 17,27 17,39
16,68 13,76 13,80 13,78
0,30 0,30 0,30
24,34 24,37 24,36
Continuación Tabla 43. Blanco 1 10 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 20 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 30 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 40 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 50 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 60 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 70 2 Promedio réplicas 1 y 2 -
6,53 6,56 6,53
33,23 33,33 33,27
5,35 5,34 5,33
6,74 6,71 6,73
33,50 33,37 33,39
5,36 5,32 5,33
6,66 6,69 6,67
32,78 32,84 32,84
5,39 5,43 5,42
6,55 6,51 6,53
34,61 34,68 34,61
5,21 5,25 5,24
6,57 6,54 6,56
31,52 31,55 31,59
5,29 5,32 5,33
6,78 6,74 6,76
31,43 31,34 31,37
5,21 5,19 5,18
6,72 6,70 6,73
31,66 31,76 31,72
5,34 5,36 5,35
98
10273 7644 7637 7640 10569 7740 7747 7743 11164 8137 8138 8137 10660 7748 7740 7744 11298 8198 8197 8197 12516 9127 9130 9128 11095 8135 8136 8126
9,40 6,16 6,08 6,12 15,32 9,00 8,92 8,96 12,72 7,88 7,76 7,82 9,72 5,76 5,72 5,74 8,68 5,00 4,96 4,98 12,64 7,32 7,24 7,28 20,24 12,04 12,12 12,08
0,33 0,33 0,33 0,29 0,29 0,29 0,25 0,25 0,25 0,35 0,35 0,35 0,30 0,30 0,30 0,37 0,37 0,37 0,34 0,34 0,34
25,59 25,66 25,63 26,77 26,70 26,73 27,12 27,11 27,12 27,32 27,39 27,36 27,44 27,45 27,47 27,08 27,06 27,07 26,67 26,67 26,67
34,47 35,32 34,89 41,25 41,78 41,51 38,05 38,99 38,52 40,74 41,15 40,95 42,40 42,86 42,63 42,09 42,72 42,41 40,51 40,12 40,32
Continuación Tabla 43. Blanco 1 80 2 Promedio réplicas 1 y 2 -
6,64 6,61 6,60
30,97 31,04 31,00
5,41 5,39 5,40
10614 7834 7826 7830
8,72 5,08 5,12 5,10
0,37 0,38 0,38
26,19 26,26 26,23
41,74 41,28 41,51
Tabla 44. Resultados para una dosificación de 90 ppm PROQUAT SC 970 y pH de jugo encalado 8 Dosificación PROFLOC DI Réplica ppm Blanco 1 0 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 10 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 20 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 30 2 Promedio réplicas 1 y 2
pH jugo clarificado 7,48 7,51 7,53
masa g
ºBrixsol %p/p
33,21 33,25 33,23
5,34 5,30 5,32
7,76 7,74 7,72
32,78 32,84 32,82
5,23 5,27 5,26
7,55 7,52 7,54
33,48 33,54 33,50
5,37 5,33 5,34
7,83 7,80 7,84
35,37 35,46 35,48
5,21 5,26 5,25
99
Color Turbiedad %Azúcares %RC U.I uma Reductores
%RT
10138 9727 9719 9723 11025 10529 10527 10528 10080 9568 9564 9566 11490 10842 10840 10841
16,22 16,89 16,55 28,03 28,39 28,21 33,61 34,03 33,82 33,72 34,10 33,91
5,92 4,96 4,92 4,94 22,12 15,92 15,84 15,88 19,04 12,64 12,56 12,60 10,44 6,92 6,88 6,90
0,38 0,38 0,38 0,35 0,35 0,35 0,42 0,42 0,42 0,39 0,39 0,39
4,06 4,13 4,09 4,49 4,51 4,50 5,08 5,12 5,10 5,65 5,66 5,65
Continuación Tabla 44 Blanco 1 40 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 50 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 60 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 70 2 Promedio réplicas 1 y 2 Blanco 1 80 2 Promedio réplicas 1 y 2 -
7,68 7,66 7,65
35,10 35,17 35,12
5,30 5,27 5,29
7,72 7,75 7,73
29,84 29,78 29,81
5,32 5,34 5,35
7,71 7,74 7,72
31,37 31,29 31,32
5,13 5,17 5,18
7,66 7,65 7,63
33,70 33,60 33,62
5,32 5,29 5,30
7,59 7,62 7,60
34,14 34,18 34,25
5,26 5,25 5,26
100
9408 8866 8862 8864 10280 9733 9730 9732 10876 10349 10344 10347 11359 10852 10854 10853 12059 11558 11551 11554
14,20 9,36 9,28 9,32 10,68 7,00 7,08 7,04 13,48 9,00 8,92 8,96 11,76 7,96 8,00 7,98 15,68 10,68 10,76 10,72
0,37 0,37 0,37 0,35 0,35 0,35 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,38 0,38 0,38
5,76 5,81 5,78 5,32 5,36 5,34 4,84 4,89 4,87 4,46 4,44
4,45 4,15 4,21
4,18
34,08 34,65 34,37 34,46 33,71 34,08 33,23 33,83 33,53 32,31 31,97 32,14 31,89 31,38 31,63
3.2.8.
Resultados de los porcentajes promedio de remoción de color y turbiedad Tabla 45. Porcentajes promedio de remoción de color a pH=7 Dosificación PQ
30 ppm
40 ppm
50 ppm
60 ppm
70 ppm
80 ppm
90 ppm
Dosificación PF 0 10 20 30 40 50 60 70 80
%RC 7,55 8,67 9,26 8,75 8,29 7,77 7,11 6,87 6,37
%RC 16,00 16,81 17,95 18,03 17,66 16,74 16,33 15,95 15,74
%RC 16,75 18,25 19,93 21,35 20,52 19,86 19,01 18,70 18,00
%RC 17,79 19,53 21,50 22,58 22,17 21,30 20,65 20,02 19,65
%RC 19,66 20,31 22,59 23,29 23,18 23,07 22,33 21,87 21,65
%RC 19,91 20,51 22,74 23,21 23,65 23,22 22,72 22,00 21,70
%RC 20,05 20,58 22,91 23,37 23,65 23,21 22,77 21,98 21,89
Tabla 46. Porcentajes promedio de remoción de turbiedad a pH=7 Dosificación PQ
30 ppm
40 ppm
50 ppm
60 ppm
70 ppm
80 ppm
90 ppm
Dosificación PF 0 10 20 30 40 50
%RT 14,64 26,85 32,58 32,42 32,20 31,10
%RT 14,76 27,41 32,94 32,44 32,77 31,86
%RT 15,30 27,7 33,69 32,57 32,24 32,37
%RT 15,61 27,54 33,51 33,38 33,45 32,34
%RT 15,58 28,46 34,07 33,88 33,54 33,12
%RT 16,35 28,64 34,56 34,35 34,09 33,19
%RT 16,67 29,68 34,97 34,46 34,37 34,96
101
Continuación Tabla 46. 60
30,82
30,30
30,79
31,50
32,06
32,72
33,13
70 80
30,90 30,72
31,27 30,88
31,82 31,59
32,52 31,93
32,44 32,37
33,96 32,94
33,98 33,64
Tabla 47. Porcentajes promedio de remoción de color a pH=7,4 Dosificación PQ
30 ppm
40 ppm
50 ppm
60 ppm
70 ppm
80 ppm
90 ppm
Dosificación PF 0 10 20 30 40 50 60 70 80
%RC 9,50 10,66 11,70 11,04 10,77 10,07 9,73 9,24 8,74
%RC 18,36 18,63 19,59 19,64 19,50 18,83 18,20 17,73 17,33
%RC 19,85 20,75 21,92 23,27 23,06 22,86 21,75 21,13 20,78
%RC 20,65 21,92 22,91 24,44 24,37 24,22 23,92 23,55 23,15
%RC 24,24 25,25 26,57 27,01 27,21 27,06 26,70 26,30 26,02
%RC 24,37 25,55 26,70 27,08 27,33 27,27 27,17 26,65 26,15
%RC 24,36 25,63 26,73 27,12 27,36 27,45 27,07 26,67 26,23
Tabla 48. Porcentajes promedio de remoción de turbiedad a pH=7,4 Dosificación PQ
30 ppm
40 ppm
50 ppm
60 ppm
70 ppm
80 ppm
90 ppm
Dosificación PF 0
%RT 16,03
%RT 16,29
%RT 16,47
%RT 16,83
%RT 17,2
%RT 16,43
%RT 17,39
102
Continuación Tabla 48. 10
33,05
33,11
32,99
34,22
36,64
36,40
34,89
20 30 40 50 60 70 80
37,50 37,53 37,14 36,74 36,38 36,33 36,44
38,45 37,55 37,29 37,18 36,69 37,54 37,23
39,29 37,61 37,75 38,49 37,89 37,68 37,90
39,64 38,35 38,48 39,29 39,75 39,5 39,32
41,2 39,67 40,15 42,29 41,85 41,18 41,17
41,04 38,34 41,88 42,23 41,02 41,33 41,27
41,51 38,52 40,95 42,63 42,41 40,32 41,51
Tabla 49. Porcentajes promedio de remoción de color a pH=8 Dosificación PQ
30 ppm
40 ppm
50 ppm
60 ppm
70 ppm
80 ppm
90 ppm
Dosificación PF 0 10 20 30 40 50 60 70 80
%RC 2,13 2,4 2,46 2,41 2,34 2,25 2,10 2,09 1,85
%RC 3,06 3,75 4,36 4,14 4,00 3,65 3,24 3,05 2,92
%RC 3,16 3,87 4,54 5,43 5,11 4,74 4,23 3,93 3,45
%RC 3,31 4,02 4,77 5,38 5,22 4,98 4,62 4,21 3,82
%RC 3,57 4,20 4,96 5,69 5,57 5,12 4,75 4,37 3,90
%RC 3,75 4,36 4,90 5,69 5,78 5,40 4,90 4,43 4,03
%RC 4,09 4,50 5,10 5,65 5,78 5,34 4,87 4,45 4,18
103
Tabla 50. Porcentajes promedio de remoción de turbiedad a pH=8 Dosificación PQ
30 ppm
40 ppm
50 ppm
60 ppm
70 ppm
80 ppm
90 ppm
Dosificación PF 0 10 20 30 40 50 60 70 80
%RT 13,04 26,69 31,62 31,66 31,47 31,08 30,79 30,42 30,98
%RT 14,34 26,87 31,49 32,40 31,87 32,28 30,65 29,90 29,49
%RT 14,59 26,99 32,31 32,78 32,20 32,76 31,23 30,14 30,19
%RT 14,84 26,79 33,14 33,21 32,55 32,31 31,46 30,73 30,33
%RT 15,14 27,55 33,61 33,47 33,14 33,79 32,08 30,63 31,20
%RT 15,7 28,12 33,52 34,47 33,66 34,54 32,77 31,34 31,67
%RT 16,55 28,21 33,82 33,91 34,37 34,08 33,53 32,14 31,63
104
3.2.9.
Curvas de comportamiento de los productos PROQUAT SC 970 y PROFLOC DI
30ppm PROQUAT SC 970 40ppm PROQUAT SC 970
25
50ppm PROQUAT SC 970
60ppm PROQUAT SC 970 70ppM PROQUAT SC 970
20
80ppm PROQUAT SC 970 90ppm PROQUAT SC 970
15 %RC
y = 3E-05x3 - 0,0042x2 + 0,1429x + 7,6124 y = 3E-05x3 - 0,0046x2 + 0,1802x + 15,834
10
y = 3E-05x3 - 0,0061x2 + 0,2913x + 16,462 3
2
y = 4E-05x - 0,0067x + 0,3219x + 17,508
5
y = 2E-05x3 - 0,004x2 + 0,2256x + 19,278 y = 1E-05x3 - 0,0033x2 + 0,2059x + 19,552
0 0
20
40
60
80
y = 2E-05x3 - 0,0037x2 + 0,2139x + 19,658
100
Dosificación PROFLOC DI, ppm
Gráfico 1. %Remoción de color=f(Dosificación PROFLOC DI) a pH=7
105
30ppm PROQUAT SC 970
40
40ppm PROQUAT SC 970 50ppm PROQUAT SC 970
35
60ppm PROQUAT SC 970 70ppm PROQUAT SC 970
30
%RT
80ppm PROQUAT SC 970 90ppm PROQUAT SC 970
25
y = 0,0002x3 - 0,0294x2 + 1,3069x + 15,464 y = 0,0002x3 - 0,0302x2 + 1,3326x + 15,64
20
y = 0,0002x3 - 0,0299x2 + 1,3099x + 16,237 15
y = 0,0002x3 - 0,0291x2 + 1,3037x + 16,343 y = 0,0002x3 - 0,0304x2 + 1,3492x + 16,505
10 0
20
40
60
80
100
Dosificación PROFLOC DI, ppm
y = 0,0002x3 - 0,0291x2 + 1,3042x + 17,236 y = 0,0002x3 - 0,029x2 + 1,3039x + 17,743
Gráfico 2. %Remoción de turbiedad=f(Dosificación PROFLOC DI) a pH=7 106
30 30ppm PRQUAT SC 970 40ppm PROQUAT SC970 50ppm PROQUAT SC970
25
60ppm PRQUAT SC 970
70ppm PROQUAT SC970 80ppm PROQUAT SC970
%RC
20
90ppm PROQUAT SC 970
y = 3E-05x3 - 0,0044x2 + 0,165x + 9,5328
15
y = 1E-05x3 - 0,0027x2 + 0,1152x + 18,162 y = 1E-05x3 - 0,0034x2 + 0,1984x + 19,548
10
y = 1E-05x3 - 0,0028x2 + 0,1909x + 20,488 y = 1E-05x3 - 0,0029x2 + 0,1698x + 24,112
5
y = 8E-06x3 - 0,0023x2 + 0,1531x + 24,344 y = 1E-05x3 - 0,0025x2 + 0,1606x + 24,337
0 0
20
40
60
80
100
Dosificación PROFLOC DI, ppm
Gráfico 3. %Remoción de color=f(Dosificación PROFLOC DI) a pH=7,4 107
30ppm PROQUAT SC 970
45
40ppm PROQUAT SC 970 50ppm PROQUAT SC 970 40
60ppm PROQUAT SC 970 70ppm PROQUAT SC 970
35
80ppm PROQUAT SC 970 90ppm PROQUAT SC 970
%RT
30
y = 0,0002x3 - 0,0357x2 + 1,5697x + 17,727 25
y = 0,0002x3 - 0,0359x2 + 1,5744x + 17,998 y = 0,0002x3 - 0,0351x2 + 1,5706x + 18,114
20
y = 0,0002x3 - 0,034x2 + 1,5459x + 18,805 15
y = 0,0002x3 - 0,0348x2 + 1,6073x + 19,638 y = 0,0002x3 - 0,0358x2 + 1,6549x + 18,854
10 0
20
40
60
80
y = 0,0002x3 - 0,0329x2 + 1,5636x + 19,318
100
Dosificación PROFLOC DI, ppm
Gráfico 4. %Remoción de turbiedad=f(Dosificación PROFLOC DI) a pH=7,4
108
7
30ppm PROQUAT SC 970 40ppm PROQUAT SC 970
6
50 ppm PROQUAT SC 970 60ppm PROQUAT SC 970 70ppm PROQUAT SC 970
5
%RC
80ppm PROQUAT SC 970 90ppm PROQUAT SC 970 4 y = 4E-06x3 - 0,0007x2 + 0,0254x + 2,1608 y = 2E-05x3 - 0,0028x2 + 0,1082x + 3,0362
3
y = 1E-05x3 - 0,0025x2 + 0,1337x + 3,0087 y = 1E-05x3 - 0,0022x2 + 0,123x + 3,1993
2
3
2
y = 1E-05x - 0,0023x + 0,1256x + 3,418 y = 5E-06x3 - 0,0017x2 + 0,1095x + 3,6077
1 0
20
40
60
80
100
Dosificación PROFLOC DI, ppm
y = 6E-06x3 - 0,0017x2 + 0,0978x + 3,9286
Gráfico 5. %Remoción de color=f(Dosificación PROFLOC DI) a pH=8
109
40 30ppm PROQUAT SC 970 40ppm PROQUAT SC 970
35
50ppm PROQUAT SC 970 60ppm PROQUAT SC 970 70ppm PROQUAT SC 970
30
80ppm PROQUAT SC 970
%RT
90ppm PROQUAT SC 970 25
y = 0,0002x3 - 0,0304x2 + 1,3564x + 14,163 20
y = 0,0002x3 - 0,0271x2 + 1,259x + 15,259 y = 0,0002x3 - 0,0279x2 + 1,2883x + 15,432
15
y = 0,0002x3 - 0,0288x2 + 1,3157x + 15,545 y = 0,0002x3 - 0,029x2 + 1,332x + 15,904
10 0
20
40
60
80
100
Dosificación PROQUAT SC 970, ppm
y = 0,0002x3 - 0,0281x2 + 1,3096x + 16,459
y = 0,0002x3 - 0,0254x2 + 1,2144x + 17,34
Gráfico 6. %Remoción de turbiedad=f(Dosificación PROFLOC DI) a pH=8
110
3.2.10. Optimización de las curvas de comportamiento de los productos PROQUAT SC 970 y PROFLOC DI para la determinación de la dosificación óptima.
Tabla 51. Optimización de las curvas de comportamiento de los productos PROQUAT SC 970 y PROFLOC DI con respecto al color ICUMSA pH=7
pH=7,4
pH=8
Dosificación Dosificación %RC Dosificación %RC Dosificación %RC PQ, ppm PF, ppm PF, ppm PF, ppm 22,377 9,043 25,293 11,377 22,471 2,423 30 26,410 17,937 24,731 19,511 27,316 4,310 40 30,938 20,524 34,396 22,757 33,456 5,058 50 34,980 22,282 44,880 24,319 37,587 5,245 60 40,505 23,182 35,967 26,933 35,544 5,426 70 37,635 23,160 42,872 27,311 38,872 5,589 80 46,247 23,615 43,445 27,416 35,399 5,527 90
30 25
%RC
20 pH=7
15
pH=7,4 10
pH=8
5 0 0
10
20
30
40
50
Dosificación PROFLOC DI, ppm
Gráfico 7. Curvas óptimas de comportamiento de los productos PROQUAT SC 970 y PROFLOC DI con respecto al color ICUMSA
111
4. DISCUSIÓN
Los ensayos se ejecutaron a nivel de laboratorio, donde se pueden mantener controles más precisos de las variables que pueden influir en el comportamiento del proceso analizado a diferencia de condiciones de planta. Considerando que los agentes removedores de color PROQUAT SC 970 y PROFLOC DI solo intervienen en el proceso de clarificación, se hace indispensable que para su uso en planta, las demás operaciones a lo largo del proceso se encuentren funcionando de manera estable, pues en laboratorio se demostró que de un buen control en el proceso depende la mayor o menor remoción color. Dosificando mayores concentraciones que la óptima establecida, se tienen variaciones no significativas de remoción, por lo que su uso es un gasto adicional e innecesario de productos, mientras que a menores concentraciones no se logra alcanzar el máximo porcentaje de remoción. Hay que tomar en cuenta que las reacciones de Maillard pueden presentarse en cualquier etapa del proceso de elaboración de azúcar, pero el proceso de clarificación es clave para poder inhibirlas o a su vez retardarlas, el pH es fundamental para lograr este propósito. El pH de jugo encalado al cuál se obtuvo la mejor remoción en esta experimentación es 7,4, no solo porque la actividad de los agentes decolorantes usados es mayor, sino porque también resulta deseable agregar el mínimo de lechada de cal que produzca un jugo clarificado con pH de 7 o lo más cercano a este valor y así evitar el pardeamiento del jugo, al trabajar con pH=7 de jugo encalado, se logra remover el color, pero no supera el porcentaje obtenido con el uso de las torres de sulfitación, con pH de jugo encalado igual a 8 es perjudicial, no hay remoción de color significativa y el jugo clarificado presenta un color rojizo, por lo que el sobreencalamiento resultará perjudicial. El uso de PROQUAT SC 970 y PROFLOC DI resulta beneficioso, puesto que al no tener una disminución excesiva del pH del jugo mixto, la velocidad de reacción de la hidrólisis ácida que causa la inversión de la sacarosa en azúcares reductores disminuye hasta reducirla al mínimo por acción de la lechada de cal, con lo que se logra aumentar la pureza en el jugo, llevando un proceso más controlado de clarificación y finalmente obteniendo un porcentaje de azúcares reductores en el jugo clarificado que esté bajo los criterios estándar de la industria azucarera. 112
La turbiedad no depende de las concentraciones adicionadas de PROQUAT SC 970 y PROFLOC DI, puesto que su variación no es significativa, en los gráficos 2, 4 y 6 se puede apreciar que los valores son oscilantes. Al comenzar a adicionar 10ppm de PROFLOC DI hay un incremento del porcentaje de remoción de turbiedad y al incrementar aún más la dosificación, cada curva tiende a un comportamiento asintótico, sin embargo los valores de turbiedad obtenidos cumplen con los criterios estándar de la industria azucarera. Los valores de ºBrix y azúcares reductores no se afectan significativamente por la adición de los agentes removedores de color, lo cual garantiza que durante el proceso de clarificación usando PROQUAT SC 970 y PROFLOC DI, las posibles pérdidas de sacarosa y su inversión serán mínimas, ayudando de esta manera a evitar la activación de las reacciones de Maillard, además el porcentaje de azúcares reductores presente en el jugo clarificado cumple con los criterios estándar de la industria azucarera. De acuerdo con el informe de resultados de laboratorio, el valor de sulfitos en el producto PROQUAT SC 970, es de 36143,4 ppm (ver ANEXO L) y la concentración de sulfito remanente en el jugo clarificado, determinada en el laboratorio del ingenio azucarero, fue de 3 ppm (ver ANEXO M) y corresponde a la dosificación óptima de PROQUAT SC 970, lo que comprueba la aportación de sulfitos para producir las reacciones de clarificación y el bloqueo de las reacciones de Maillard.
113
5. CONCLUSIONES
El uso de los productos PROQUAT SC 970 y PROFLOC DI como agentes removedores de color dieron buenos resultados, logrando un porcentaje de remoción de 26,93% lo que se muestra en la Tabla 51, superior al 25% que remueven las torres de sulfitación actualmente instaladas en el ingenio, obteniendo un jugo clarificado que cumple con los criterios estándar de la industria azucarera.
La dosificación óptima es 70ppm de PROQUAT SC 970 y 35,96ppm de PROFLOC DI, que pueden evidenciarse en la Tabla 51, siendo las adecuadas para lograr la mejor remoción de color. La variable operacional fundamental durante el proceso de clarificación es el pH, de ésta depende la mayor o menor remoción de color en el jugo de caña, el pH al cual se obtuvieron mayores porcentajes de remoción de color
es 7,4, evidenciándose que los agentes
removedores de color trabajan mejor bajo esta condición, situación que se observa en la Tabla 51 y en el Gráfico 7.
114
6. RECOMENDACIONES
Efectuar el estudio a escala piloto e industrial con el objetivo de establecer la influencia de las variables del proceso productivo en los productos aplicados para obtener jugo de caña clarificado que cumpla los criterios de calidad.
Realizar un análisis económico profundo en escalas piloto e industrial para conocer a ciencia cierta la relación costo beneficio en condiciones de producción.
Complementar el estudio mediante la comparación de los productos usados con productos de similares características con el objetivo de comprobar la eficiencia, eficacia y economía.
Reproducir este estudio en la clarificación de meladura para determinar la dosificación óptima y porcentaje de remoción de color.
En razón de que el tipo de caña influye en la clarificación por el contenido de sustancias que pueden generar color, se sugiere realizar este estudio en otro ingenio azucarero para evaluar el comportamiento de los productos usados con la variedad de caña procesada. Efectuar el control del contenido de aluminio y sulfito residual en el jugo clarificado al utilizar el método de sulfitación en frío.
115
CITAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] VINCENT, María y ÁLVAREZ, Silvia. “Química Industrial Orgánica”. Editorial iUniversidad Politécnica de Valencia. Valencia. 2004. p. 41 [2] CHEN, James. “Manual del Azúcar de Caña”. Editorial Limusa. México D.F. 1991. pp. zzzz49, 50 [3] RAMOS, Aulio. “Procesos de Elaboración del Azúcar y Etanol de la Caña”. Segunda zEdición. Editorial Unidad de Artes Gráficas Universidad del Valle. Cali. 2009. pp. 35-63 [4] HUGOT, Emile. “Manual del Ingenio Azucarero”. Tercera Edición. Editorial Elselvier. New York. 1986. p. 24 [5] IBID (4). pp. 27, 28,29 [6] KUKLINSKI, Claudia, “Nutrición y Bromatología”. Editorial Omega S.A. Madrid. 2003. pp. 126, 127, 128,129 [7] SPENCER, George et al. “Manual de Azúcar de Caña”. Editorial Montaner y Simón S.A. iMadrid. 1967. p. 56 [8] HONIG, Pieter. “Principios de la Tecnología Azucarera”. Tomo 1, Segunda Edición. zEditorial Continental S.A. México D.F. 1969. pp. 126, 127, 128 [9] CHEN James. “Manual del Azúcar de Caña”. Editorial Limusa. México D.F. 1991. p. 202 [10] PROTÉCNICA INGENIERÍA S.A., Ficha Técnica PROQUAT SC 970, Cali. 2012. [11] PROTÉCNICA INGENIERÍA S.A., Ficha Técnica PROFLOC DI, Cali. 2012. [12] ICUMSA [en línea]. [Fecha de consulta: 16 de Noviembre de 2013]. Disponible en: . [13] CHAIRMAN, Rhodes et al. “Libro de Métodos ICUMSA”. s/e. Berlín. 2012. pp. GS4-16, GS4-17, GS4-18. [14] IBID (13). pp. GS7-21 [15] IBID (13). pp. GS11-7 116
BIBLIOGRAFÍA
BELLO, José. “Ciencia Bromatológica”. Editorial Díaz de Santos S.A. Madrid. 2000 BRAVERMAN, Joseph. “Introducción a la Bioquímica de los Alimentos”. Segunda Edición. Editorial El Manual Moderno. México D.F. 1980 BUENAVENTURA, Carlos. “Manual de Laboratorio para la Industria Azucarera”. Editorial Graficali de Occidente. Cali. 1989 FAYLE, Sian y GERRARD, Juliet. “La Reacción de Maillard”. Editorial Acribia S.A. Zaragoza. 2002 FLORES Gálvez, Diana. “Evaluación comparativa del método de sulfitación frente al empleo de peróxido de hidrogeno en el proceso de decoloración de meladura en el Ingenio RISARALDA S.A”. Trabajo de Grado. Ingeniera Industrial. Universidad Tecnológica de Pereira.
Facultad
de
Ingeniería
Industrial.
Pereira.
2007.
Disponible
en:
HAMILTON, Lorein et al. “Sugar Cane Factory Analytical Control”. Editorial Elsevier, New York. 2001
Instituto Ecuatoriano de Normalización. Norma INEN 266. Azúcar Determinación del Azúcar Reductor. Quito. 2012
Instituto Ecuatoriano de Normalización. Norma INEN 268. Azúcar Determinación del Color. Quito. 2012 PEDROSA, Rafael. “Manual para el Laboratorio Azucarero”. Tercera Edición. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. 1979
117
118
ANEXO A. FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO EXPERIMENTAL
Figura A.1. Muestras de jugo mixto a tratar
Figura A.2. Encalamiento del jugo mixto
119
Figura A.3. Calentamiento del jugo encalado
Figura A.4. Floculación y sedimentación
120
Figura A.5. Jugo clarificado
Figura A.6. Medición de oBrix
121
Figura A.7. Preparación de soluciones de jugo clarificado
Figura A.8. Soluciones de jugo clarificado
122
Figura A.9. Ajuste de pH del jugo clarificado para pruebas de color
Figura A.10. Filtración del jugo clarificado
123
Figura A.11. Membranas filtrantes y celdas de absorción
Figura A.12. Uso del espectrofotómetro para la medición de absorbancia
124
Figura A.13. Equipo usado para la determinación de azúcares reductores
125
ANEXO B. TABLA DE DATOS DE GRAVEDAD ESPECÍFICA PARA SOLUCIONES DE JUGO DE CAÑA
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
ANEXO C. TABLA DE DATOS PARA LA DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES POR EL MÉTODO RÁPIDO DE LANE-EYNON
136
137
ANEXO D. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO: PROQUAT SC 970
138
139
ANEXO E. HOJA DE SEGURIDAD: PROQUAT SC 970
140
141
142
143
144
ANEXO F. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO: PROFLOC DI
145
146
ANEXO G. HOJA DE SEGURIDAD: PROFLOC DI
147
148
149
150
151
ANEXO H. INFORME DE CALIDAD DE LA CAÑA DE AZÚCAR QUE INGRESA AL INGENIO AZUCARERO DEL NORTE
152
153
154
155
156
157
158
159
ANEXO I.
160
ANEXO J. INFORME DE DATOS DE LOS JUGOS SULFITADO Y CLARIFICADO DE PLANTA – INGENIO AZUCARERO DEL NORTE
161
ANÁLISIS DE JUGOS: SULFITADO Y CLARIFICADO
FECHA: 20/08/2013 Hora 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 Hora 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
JUGO SULFITADO pH 4.9 4.7 4.5 4.7 3.8 4.1 4.1 4.7 4.7 3.7 JUGO SULFITADO pH 4.6 4.4 4.5 5.2 4.9 4.6 4.8 4.5 4.1 4.4 4.6 4.7 4.6
pH ºBrix 6.8 18.41 6.8 6.3 6.8 17.82 6.6 6.7 6.6 18.24 6.6 6.5 6.7 18.47 FECHA: 21/08/2013 pH 7 6.7 6.7 7 7.1 7.1 7 6.9 7 6.9 6.9 6.9 6.9
162
ºBrix 18.14 18.32 17.83 17.9
JUGO CLARIFICADO Color Turbiedad 6 6 7258 6 6479 5 8 12 5355 15 20 18 6215 16
%AR 0.34 0.35 0.37 0.4
JUGO CLARIFICADO Color Turbiedad 7438 10 15 14 11 7333 11 9 10 14 7661 15 16 16 16 7698 10
%AR 0.44 0.4 0.42 0.44
FECHA: 22/08/2013 Hora 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 Hora 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
JUGO SULFITADO pH 4.5 6.4 4.2 4.3 4.2 4.5 3.7 4.2 4.2 4 4.1 4.5 JUGO SULFITADO pH 3.9 4,1 4.6 4.1 4.3 4 4 3.9 4.36 4 4.2 4 4.1
pH ºBrix 7.2 18.61 4 6.7 7.1 6.9 18.63 6.8 6.8 6.6 6.6 17.51 6.8 6.7 6.5 6.8 17.25 FECHA: 23/08/2013 pH 6.8 6.8 6.9 6.7 6.6 6.6 6.6 6.7 6.6 6.9 6.6 6.8 6.7
163
ºBrix 16.93 18.3 18.55 18.59
JUGO CLARIFICADO Color Turbiedad 9 9 11 9 7688 9 9 8 7 8247 8 4 7 7 7991 7
AR 0.46 -
JUGO CLARIFICADO Color Turbiedad 7386 8 8 7 8 10645 7 7 7 6 7274 6 7 6 6 4
AR 0.46 0.44 0.41
FECHA: 26/08/2013 Hora 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 Hora 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
JUGO SULFITADO pH 3.8 4.5 4.4 3.9 4.2 4.1 4.5 4.9 4.3 4 4.3 3.9 JUGO SULFITADO pH 4.4 4.3 3.7 3.9 4.1 3.7 5.4 4.8 3.9 4 4.2
pH ºBrix 6.9 17.8 6.2 6.4 7.9 8.2 18.12 7 7 6.9 19.19 7.1 6.8 6.7 18.3 FECHA: 27/08/2013 pH 6.8 6.7 6.7 6.7 6.9 6.7 6.7 6.5 6.7 6.7 6.7
164
ºBrix 17.82 18.13 17.96 17.59
JUGO CLARIFICADO Color Turbiedad 7625 15 38 27 21 5982 10 12 14 8230 15 10 14 14
AR 0.41 0.43 -
JUGO CLARIFICADO Color Turbiedad 8160 12 12 16 8 5 9 12 11 9 9 7593 9
AR 0.43 0.55 0.39
FECHA: 28/08/2013 Hora 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 Hora 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
JUGO SULFITADO pH 4.1 3.8 3.9 3.7 4.1 3.9 4 3.8 3.6 3.8 3.6 3.4
pH ºBrix 6.9 18.04 6.9 6.8 7 16.61 6.9 6.9 6.8 6.9 16.54 6.8 6.8 6.7 6.7 17.08 FECHA: 29/08/2013
JUGO SULFITADO pH 4.1 4.2 4.1 4.4 4.3 3.8 3.9 3.8 4.1 4.2 4.7 4.3 3.9
pH 6.7 7 6.9 6.8 6.9 6.6 7 6.7 6.6 6.5 6.6 6.7 6.7
165
ºBrix 17.52 17.74 17.53 18.72
JUGO CLARIFICADO Color Turbiedad 10804 13 11 11 12 10084 12 6 7 8 9580 4 5 6 6 7593 6
AR 0.38 0.46 0.51 0.51
JUGO CLARIFICADO Color Turbiedad 11762 13 8 10 10 11 13 7 11 12 14 13 9 13
AR 0.4 0.37 0.43 0.57
FECHA: 30/08/2013 Hora 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 Hora 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
JUGO SULFITADO pH 4.2 4.1 3.9 4.3 4 4.3 4.1 4.2 4.2 4.5 4.2 4.4
pH ºBrix 6.5 17.88 6.6 6.6 6.5 16.44 6.5 6.6 6.6 6.8 17.91 6.9 6.8 6.7 6.8 17.3 FECHA: 01/09/2013
JUGO SULFITADO pH 4.4 4.2 -
pH 6.7 6.1 -
166
ºBrix 17.02 17.35 -
JUGO CLARIFICADO Color Turbiedad 12 8710 13 13 12 16 9 11 9914 8 9 9 9 10774 10
AR 0.45 0.43 0.41
JUGO CLARIFICADO Color Turbiedad 9 30 -
AR 0.45 -
FECHA: 03/09/2013 Hora 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 Hora 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
JUGO SULFITADO pH 3.6 3.8 4.1 4 3.7 4.3 3.6 -
pH ºBrix 7 17.05 7.1 7.2 7.1 15.84 7.2 7.3 7.3 FECHA: 04/09/2013
JUGO SULFITADO pH 3.6 3.9 3.7 3.6 3.9 4.2 3.5 3.6 3.3 3.4 3.6 4.2 3.9
pH 6.8 6.8 6.9 6.8 6.8 6.7 6.8 6.7 6.6 6.5 6.9 6.7 6.7
167
ºBrix 17.09 17.4 17.4 17.04
JUGO CLARIFICADO Color Turbiedad 9244 10 9 6 8857 7 6 5 4 -
AR 0.37 0.38 -
JUGO CLARIFICADO Color Turbiedad 11 9 7 8 8 8 10 10 10688 12 14 16 18 11247 19
AR 0.42 0.49 0.39 0.25
FECHA: 05/09/2013 Hora 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
JUGO SULFITADO pH 4.1 4.2 3.6 3.7 4.2 2.8 3.9 3.4 3.3 3.6 4
pH 7.1 6.1 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7 6.6 6.6 6.6 6.7
168
ºBrix 18.64 18.73 18.64
JUGO CLARIFICADO Color Turbiedad 46 19 10481 27 16 13 14 11596 16 12 14 10 10544 10
AR 0.61 0.47 0.54
ANEXO K. PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE COLOR USANDO LA SULFITACIÓN TRADICIONAL – PLANTA DEL INGENIO AZUCARERO DEL NORTE IANCEM
169
Porcentajes de remoción de color Ingenio Azucarero del Norte
Color inicial Color final U.I U.I 11615 8784 11536 8679 10678 7973 11323 8402 10188 7702 10840 8127 10715 8101 10743 8146 9984 7449 10251 7678 11303 8446 12481 9345 11210 8367 10224 7673 10452 7778 11080 8269 10720 8130 9432 7016 10366 7712 10213 7631 PROMEDIO %RC
%RC 24.374 24.766 25.332 25.797 24.401 25.028 24.396 24.174 25.391 25.100 25.276 25.126 25.361 24.951 25.584 25.370 24.160 25.615 25.603 25.282 25.054
Dónde: Color inicial
Color del jugo antes de la torre de sulfitación
Color final
Color del jugo clarificado
%RC
Porcentaje de remoción de color
170
ANEXO L. INFORME DE RESULTADOS DEL CONTENIDO DE SULFITOS EN EL PRODUCTO PROQUAT SC 970
171
172
ANEXO M. SULFITO REMANENTE EN EL JUGO CLARIFICADO
173
Sulfito remanente en el jugo de caña clarificado con el proceso de sulfitación en frío al dosificar 70 ppm de PROQUAT SC 970- Ingenio Azucarero del Norte
Determinación Sulfito
Unidades ppm
174
Resultado 3