scieee Science in your language
[Es] (orig)

Caracterización del sistema de aplicación de ultrasonidos sin contacto directo de un secadero piloto de liofilización a presión atmosférica

Abstract

[ES] La aplicación de ultrasonidos de potencia ha demostrado ser una técnica muy interesante para la intensificación de los procesos de secado, especialmente los que tienen lugar a bajas temperaturas como es el caso de la liofilización a presión atmosférica. En este sentido, resulta imprescindible conocer las condiciones en las que se aplican los ultrasonidos para poder determinar su influencia en el proceso. Por ello, el objetivo del presente Trabajo de Fin De Grado (TFG) es caracterizar el campo acústico generado por el sistema de aplicación de ultrasonidos de un liofilizador a presión atmosférica piloto desarrollado por el grupo de investigación ASPA (Análisis y Simulación de Procesos Agroalimentarios). Para ello, se dispone de un sistema de generación de ultrasonidos para aplicación en medio gas y sin contacto directo con las muestras. Los ultrasonidos se generan mediante un transductor piezoeléctrico que es excitado por la señal proporcionada por un generador y un sistema de adaptación. Dicho transductor transmite la vibración a un emisor de tipo plato escalonado (diámetro 39,5 cm) que es el encargado de aplicarla, a través del aire, a las muestras. El campo acústico se caracterizó a partir de las medidas de presión acústica realizadas en una cuadrícula fijada en la zona de emisión del plato. Para ello, se utilizó un micrófono preamplificador (Type 2670) conectado a un osciloscopio. Las medidas se realizaron a diferentes distancias entre el plato y la superficie de medida (5, 15 y 25 cm), a diferentes potencias eléctricas aplicadas al transductor (100 y 180 W), sin y con (2 m/s) aplicación de aire y a 2 temperaturas, ambiental (21±1 ºC) y en condiciones de congelación (-20±1 ºC). Para cada condición experimental ensayada se estima la presión acústica en diferentes superficies. Así se estima la presión acústica media sobre la proyección de la superficie del plato en la zona de medida, la superficie de máxima presión en cada posición o la máxima presión acústica detectada. De esta manera, se cuantifica la influencia de las distintas variables sobre el campo acústico.

Read accessible full text

Caracterización del sistema de aplicación de ultrasonidos sin contacto directo de un secadero piloto de liofilización a presión atmosférica

Author: Jiménez Requena, Sergio
Publisher: Universitat Politècnica de València
Year: 2016
Source: https://riunet.upv.es/bitstream/10251/68960/1/JIM%c3%89NEZ%20-%20Caracterizaci%c3%b3n%20del%20sistema%20de%20aplicaci%c3%b3n%20de%20ultrasonidos%20sin%20contacto%20directo%20de%20un%20se....pdf
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA
AGRONÒMICA I DEL MEDI NATURAL
CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE
APLICACIÓN DE ULTRASONIDOS SIN
CONTACTO DIRECTO DE UN
SECADERO PILOTO DE
LIOFILIZACIÓN A PRESIÓN
ATMOSFÉRICA
TRABAJO FIN DE GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Alumno: D. Se gio Jiménez Requena
Di ec o : P o . D. Juan And és Cá cel Ca ión
Cu so Académico: 2015/2016
VALENCIA, JULIO DE 2016
TÍTULO DEL TRABAJO FINAL DE GRADO
Ca ac e ización del sis ema de aplicación de ul asonidos sin con ac o di ec o de un secade o
pilo o de lio ilización a p esión a mos é ica.
RESUMEN
La aplicación de ul asonidos de po encia ha demos ado se una écnica muy in e esan e pa a
la in ensi icación de los p ocesos de secado, especialmen e los que ienen luga a bajas
empe a u as como es el caso de la lio ilización a p esión a mos é ica. En es e sen ido, esul a
imp escindible conoce las condiciones en las que se aplican los ul asonidos pa a pode
de e mina su in luencia en el p oceso. Po ello, el obje i o del p esen e T abajo de Fin De G ado
(TFG) es ca ac e iza el campo acús ico gene ado po el sis ema de aplicación de ul asonidos
de un secade o a baja empe a u a pilo o desa ollado po el g upo de in es igación ASPA
(Análisis y Simulación de P ocesos Ag oalimen a ios).
Palab as cla e: Ul asonidos de po encia, lio ilización, campo acús ico, secado con ec i o.
ABSTRACT
The applica ion o powe ul asound has been ound a e y in e es ing way o he
in ensi ica ion o d ying p ocesses, especially hose ha occu a low empe a u es such as he
a mosphe ic eeze d ying. In his sense, i is essen ial o know he condi ions in which
ul asound is applied in o de o de e mine hei in luence on he p ocess. The e o e, he
objec i e o his esea ch p ojec is o cha ac e ize he acous ic ield gene a ed by he
ul asound applica ion sys em o a pilo a mosphe ic eeze d ie de eloped by he esea ch
g oup ASPA (Analysis and Simula ion o Ag o- ood P ocesses).
Keywo ds: Powe ul asound, lyophiliza ion, sound ield, con ec i e d ying.
Alumno: D. Se gio Jiménez Requena
Di ec o : D. Juan And és Cá cel Ca ión
Valencia, Julio de 2016
AGRADECIMIENTOS
Es e es un abajo en el cual, an o di ec a, como indi ec amen e, han pa icipado dis in as
pe sonas, ya sea opinando, aconsejando, co igiendo, eniendo paciencia o animando. Es os
momen os me han pe mi ido ap o echa la compe encia y expe iencia de las pe sonas a las que
les quie o ag adece que hayan o mado pa e de es e abajo.
Como la pe sona que ha enido una impo ancia i al en es e abajo me gus a ía ag adece a
mi u o D. Juan And és Cá cel Ca ión odos los apo es que ha enido en es e p oyec o. Tan o
su o ma de enseña como sus consejos sob e cómo mejo a odo lo posible en aquello que me
p oponga, me ha b indado un g an apoyo pa a log a el obje i o azado, guiándome y
apo ándome su iempo y odos los conocimien os que enía a su disposición.
A mis compañe as de despacho, po ayuda me desde el p ime día, compa iendo su expe iencia
y consejos mien as me animaban en los momen os di íciles.
También quie o ag adecé selo a mi amilia y mis amigos de la ca e a, ya que han sido un apoyo
cons an e e incondicional du an e odos es os años uni e si a ios. Pe o en especial quie o
ag adecé selo a mis pad es, que son las pe sonas que más quie o y admi o en el mundo, ya que
sin su ayuda y consejos me hubie a esul ado imposible es a donde me encuen o aho a.
Me gus a ía acaba ag adeciéndoselo odo a mis amigos de la in ancia, quienes me conocen al
y como soy y me han acompañado en mis log os y en mis acasos y jamás me han juzgado po
mis e o es.
G acias. Se gio.
ÍNDICE
1 In oducción .................................................................................................................... 1
1.1 Ul asonidos Gene alidades…………………………………………………………………..………………1
1.2 Pa áme os ul asónicos…………………………………………………………………………….…………2
1.3 Clasi icación de las ondas………………………………………………………………………………………3
1.4 Aplicaciones de los ul asonidos de po encia en el a amien o de alimen os……….4
1.5 Empleo del ul asonido de po encia en secad conec i o…………………………………….…6
1.6 Aspec os limi an es pa a la aplicación de ul asonidos en p ocesos de secado……..6
1.7 Sis emas de aplicación de ul asonidos………………………………………………………………….7
1.8 Aplicaciones en medio líquido………………………………………….…………………………………..9
1.9 Emiso es en medio gaseoso…………………………………………………………………………………10
2 Obje i os ........................................................................................................................ 12
3 Ma e iales y Mé odos ................................................................................................... 13
3.1 Cáma a de secado………………………………………………………………………………………………13
3.2 Ex e io de la cáma a……………………………………………………………………………………….…14
3.3 Zona de secado…………………………………………………………………………………………..………15
3.4 Medidas de ca ac e ización del campo acús ico………………………………………………….16
3.5 Condiciones de abajo ensayadas………………………………………………………………………17
3.5.1 Dis ancia del ansduc o a la supe icie de a amien o (cm)………..………17
3.5.2 Po encia (W)…………………………………………………………………………………….……17
3.5.3 Flujo de ai e (m/s)…………………………………………………………………………….……17
3.5.4 Tempe a u a (℃)……………………………………………………………………………………18
3.6 Análisis es adís ico de esul ados………………………………………………………………………..18
4 Resul ados y discusión .................................................................................................. 19
4.1 In luencia de la dis ancia en e ansduc o y supe icie de a amien o en la p esión
jjjjjjjjjjjjj acús ica media egis ada…………………………………………………………………………………..23
4.2 De e minación de la in luencia de la po encia sob e la p esión acús ica media
bhbhbhbhbh egis ada……………………………………………………………………………………..……………………27
4.3 De e minación de la in luencia del lujo de ai e sob e la p esión acús ica
kjkjkjkkjkjkkkmedia egis ada…………………………………………………………………………………………………29
4.4 De e minación de la in luencia de la empe a u a sob e la p esión acús ica media
jkjkjkjkjkjkjkj egis ada……………………………………………………………………………………………………………32
4.5 In e acciones en e las a iables es udiadas………………………………………….……………34
4.5.1 Flujo de ai e – Dis ancia………………………………………………………….……………35
4.5.2 Po encia - Flujo de ai e…………………………………………………………….………..…35
5 Conclusiones ................................................................................................................ 37
6 Bibliog a ía ................................................................................................................... 38
ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS
TABLAS
Tabla 1. Algunas aplicaciones de los ul asonidos de po encia en la indus ia de alimen os. .... 5
Tabla 2. P esión acús ica (Pa) media y des iación es ánda en el APT y el AMPA pa a cada una
de las condiciones de abajo conside adas. .............................................................................. 23
Tabla 3. Á ea de máxima concen ación eó ica de ul asonidos calculada pa a las dis ancias de
abajo en e ansduc o y supe icie a ada. .......................................................................... 24
FIGURAS
Figu a 1. Esquema de la p opagación de una onda ul asónica en el iempo. ............................. 3
Figu a 2. Clasi icación del sonido en unción de su ecuencia..................................................... 4
Figu a 3. T ansduc o piezoeléc ico de sándwich ipo Lange in. 1. Masa on al que ac úa como
ca a adian e. 2. Masa pos e io que si e como sopo e. 3. Longi ud de a eglo piezoeléc ico.
....................................................................................................................................................... 9
Figu a 4. Cáma a de Secado 1. An ecáma a 2. Pos -cáma a 3. Soplan e 4. Secado 5. Conduc os
de eci culación del ai e 6. E apo ado 7. Resis encia eléc ica 8. Ven ilado 9. Rail de
desplazamien o del ansduc o y pla o 10. T ansduc o piezoeléc ico 11. Pla o escalonado 12.
Supe icie de a amien o. .......................................................................................................... 13
Figu a 5. 1. O denado 2. Gene ado eléc ico 3. Ampli icado Qsc -RMX 4050HD- 4. Con olado
dinámico de esonancia Pusonics 5. T ansduc o piezoeléc ico 6. Pla o escalonado 7. Supe icie
de a amien o 8. Ven ilado soplan e 9. Mic ó ono p eampli icado 10. Osciloscopio 11. Cáma a
de secado. ................................................................................................................................... 14
Figu a 6. In e az del p og ama D ye , desa ollado en LabVIEW pa a el con ol del sis ema de
gene ación de ul asonidos de la cáma a. .................................................................................. 15
Figu a 7. Sis ema de gene ación y aplicación de ul asonidos 1. T ansduc o piezoeléc ico. 2.
Pla o emiso escalonado. 3. Ven ilado . 4. Anemóme o. 5. Supe icie de a amien o. .......... 16
Figu a 8. Toma de medidas sob e la supe icie de a amien o. 1. Cuad icula 2x2 cm de la
supe icie de a amien o. 2. Pun o de medida en cuad icula 1x1 cm. ...................................... 17
Figu a 9. Onda acús ica egis ada median e el Osciloscopio Tek onix MDO3000. .................. 19
Figu a 10. P esión acús ica medida sob e la supe icie de a amien o. Dis ancia del ansduc o
25 cm, empe a u a 21℃, po encia aplicada 180W y sin lujo de ai e (0 m/s). ......................... 20
Figu a 11. P esión acús ica medida sob e la supe icie de a amien o. Dis ancia del ansduc o
25 cm, empe a u a 21℃, po encia aplicada 180W y sin lujo de ai e (0 m/s). ......................... 20
Figu a 12. P esión acús ica medida sob e el AMPA. Dis ancia del ansduc o 25 cm, empe a u a
21℃, po encia aplicada 180W y sin lujo de ai e (0 m/s).. ......................................................... 21
Figu a 13. Esquema de la p oyección ocal del haz de ul asonidos emi ido po el ansduc o de
pla o. 1. Á ea de p oyección del ansduc o (APT). 2. Á ea de máxima p esión acús ica (AMPA).
..................................................................................................................................................... 21
Figu a 14. P oyecciones de la onda sob e la supe icie de a amien o 1. supe icie de
a amien o. 2. APT. 3. AMPA a una dis ancia de 25 cm 4. AMPA a una dis ancia de 15 cm 5.
AMPA a una dis ancia de 5 cm. ................................................................................................... 22
Figu a 15. Esquema de p oyecciones ocales del haz de ul asonidos emi ido po el ansduc o
de pla o a dis in as dis ancias 1. Dis ancia de 25 cm. 2. Dis ancia de 15 cm. 3. Dis ancia de 5 cm.
4. APT. 5. AMPA. ......................................................................................................................... 24

Figu a 16. P esión acús ica media medida sob e el AMPA. 1. Dis ancia del ansduc o a 25cm,
empe a u a 21℃, po encia aplicada 100W y sin lujo de ai e (0 m/s). 2. Dis ancia del ansduc o
a 5cm, empe a u a 21℃, po encia aplicada 100W y sin lujo de ai e (0 m/s). ......................... 25
Figu a 17. P esión acús ica media e in e alos LSD (90%) en el APT pa a el ac o dis ancia en e
el ansduc o y la supe icie de a amien o. ............................................................................ 26
Figu a 18. P esión acús ica media e in e alos LSD (90%) en el AMPA pa a el ac o dis ancia
en e el ansduc o y la supe icie de a amien o. ................................................................... 26
Figu a 19. P esión acús ica medida en la zona de a amien o a 21℃, dis ancia del ansduc o
de 25 cm, 100 W y sin lujo de ai e 0 m/s. Línea discon inua en ojo indica el APT, 39.5 cm2. Línea
discon inua en neg o indica el AMPA, 16.9 cm2. ........................................................................ 27
Figu a 20. P esión acús ica medida en la zona de a amien o a 21℃, dis ancia del ansduc o
de 25 cm, 180 W y sin lujo de ai e 0 m/s. Línea discon inua en ojo indica el APT, 39.5 cm2. Línea
discon inua en neg o indica el AMPA, 16.9 cm2. ........................................................................ 28
Figu a 21. P esión acús ica media e in e alos LSD (90%) en el APT pa a el ac o po encia. ... 29
Figu a 22. P esión acús ica media e in e alos LSD (90%) en el AMPA pa a el ac o po encia. 29
Figu a 23. P esión acús ica media medida sob e el AMPA. 1. Dis ancia del ansduc o a 5cm,
empe a u a 21℃, po encia aplicada 180W y sin lujo de ai e (0 m/s). 2. Dis ancia del ansduc o
a 5cm, empe a u a 21℃, po encia aplicada 180W y con lujo de ai e (2 m/s). ........................ 30
Figu a 24. P esión acús ica media e in e alos LSD (90%) en el APT pa a el ac o lujo del ai e.
..................................................................................................................................................... 31
Figu a 25. P esión acús ica media e in e alos LSD (90%) en el AMPA pa a el ac o lujo del ai e.
..................................................................................................................................................... 32
Figu a 26. P esión acús ica media medida sob e el AMPA. 1. Dis ancia del ansduc o a 15cm,
empe a u a 21℃, po encia aplicada 180W y sin lujo de ai e (0 m/s). 2. Dis ancia del ansduc o
a 15cm, empe a u a -20℃, po encia aplicada 180W y con lujo de ai e (0 m/s). ..................... 33
Figu a 27. P esión acús ica media e in e alos LSD (90%) en el APT pa a el ac o empe a u a.
..................................................................................................................................................... 34
Figu a 28. P esión acús ica media e in e alos LSD (90%) en el AMPA pa a el ac o empe a u a.
..................................................................................................................................................... 34
Figu a 29. P esión acús ica media e in e alos LSD (90%) en el APT pa a la in e acción en e lujo
de ai e (0 y 2m/s) y dis ancia (25, 15 y 5cm) del ansduc o . .................................................... 35
Figu a 30. P esión acús ica media e in e alos LSD (90%) en el APT pa a la in e acción en e lujo
de ai e (0 y 2m/s) y po encia (100 y 180W). ............................................................................... 36
Figu a 31. P esión acús ica media e in e alos LSD (90%) en el AMPA pa a la in e acción en e
lujo de ai e (0 y 2m/s) y po encia (100 y 180W). ....................................................................... 36
INTRODUCCIÓN
1
1. INTRODUCCIÓN
1.1 ULTRASONIDOS. GENERALIDADES
La ene gía acús ica es uno de los ipos undamen ales de ene gía que se pueden encon a en la
na u aleza. Los sonidos son oscilaciones mecánicas en el iempo que ienen luga en el seno del
ma e ial po el que se p opagan (Cá cel, 2003). A di e encia de las ondas elec omagné icas,
como las mic oondas, las ondas acús icas necesi an de un medio ma e ial pa a su p opagación
al a a se de ondas elás icas. Es po ello que, las ondas elec omagné icas pueden ansmi i se
po el acío mien as que el sonido no. La ecuencia de los ul asonidos se encuen a po encima
del umb al de audición del oído humano, si uado en o no a 20 kHz.
La p opagación de es as ondas po un medio se debe a la ib ación de sus pa ículas de mane a
elás ica. Así, las ib aciones elás icas son de dos ipos: comp esión y descomp esión (Hech ,
1996; Kno e al., 2004). Cuando se p oduce la comp esión de las pa ículas del medio, se
educe la sepa ación en e las mismas (Gallego-Juá ez e al., 2003; Hech , 1996). Mien as que,
du an e la descomp esión, las pa ículas del medio se alejan en e sí de mane a que la densidad
y la p esión disminuyen (Hech , 1996).
Un aspec o undamen al en la aplicación de ul asonidos es su gene ación. Así, en 1880, el
ma imonio Cu ie descub e el e ec o piezoeléc ico, enómeno en el que se basan la mayo pa e
de los sis emas gene ado es de ul asonidos de la ac ualidad. El as eado de ecos (eco-
sounde ), diseñado y cons uido po Lange in en 1917 cons i uyó la p ime a aplicación
come cial de los ul asonidos. Dicho sis ema dio luga pos e io men e al SONAR (Sound
Na iga ion And Ranking), u ilizado pa a la de ección de subma inos en la Segunda Gue a
Mundial.
Po o o lado, la aplicación de ul asonidos a ele ada po encia y baja ecuencia puede gene a
e ec os an o en los p ocesos en los que se aplican, como en los p oduc os a ados. Uno de
es os e ec os ue de ec ado po p ime a ez en las hélices de los ba cos a inales del siglo XIX.
Así, con mo imien os de gi o muy ápidos, apa ecían unas bu bujas de ca i ación, que al
implosiona p oducían e osiones en la hélice. Sin emba go, el desa ollo de equipos a ni el
indus ial pa a la aplicación de ul asonidos a ele adas po encias iene luga a pa i de la
segunda mi ad del siglo XX. Desde ese momen o no ha pa ado de c ece has a la ac ualidad.
Los ul asonidos o ecen una se ie de en ajas, que acili an su aplicabilidad en di e sos campos
de es udio como, po ejemplo, el que puedan se gene ados y di igidos a un pun o de aplicación
como un haz, cumplen las leyes de e lexión y e acción de cualquie onda y pueden se
e lejados po obje os de pequeño amaño.
Sin emba go, ambién p esen an una se ie de limi aciones a ene en cuen a como es su
di icul ad de p opagación a a és de medios gaseosos. Es o se debe an o a la g an capacidad
de a enuación de dichos medios como a la g an di e encia de impedancia con los sis emas de
gene ación, gene almen e sólidos, que di icul a su ansmisión en la in e ase.
2
1.2 PARAMETROS ULTRASÓNICOS
Las ondas ul asónicas se ca ac e izan po los pa áme os con encionales de cualquie ipo de
onda.
Longi ud de onda (λ, m)
La longi ud de onda es la dis ancia en e dos planos en los que las pa ículas se encuen an en
el mismo es ado de ib ación, o lo que es igual, la dis ancia en e dos pun os consecu i os que
ib an en ase (Figu a 1). Se de e mina a pa i de la elocidad de la onda y la ecuencia
(Ecuación 1).
 = 

La elación en e la longi ud de onda y el amaño del po o del ma e ial de ine su in e acción:
 Si la longi ud de onda es mayo que el diáme o de un po o, el po o se á anspa en e a
la ene gía ul asónica.
 Si la longi ud de onda es á en el in e alo del amaño del po o, la onda acús ica puede
p oduci ib aciones en el in e io del mismo.
F ecuencia ( , Hz)
La ecuencia de una onda es el núme o de ciclos comple ados po la onda po unidad de iempo.
La unidad u ilizada en el Sis ema In e nacional es el He cio (Hz), que se de ine como el núme o
de ciclos comple ados po una onda en un segundo. Al in e so de la ecuencia se le denomina
pe iodo y se de ine como el iempo necesa io pa a que la onda ealice un ciclo.
La ecuencia es á elacionada con las sucesi as comp esiones y expansiones al e na i as
p oducidas po los ul asonidos. Po lo an o, pa a aplicaciones como el secado, un aumen o de
la ecuencia puede se muy in e esan e. Sin emba go, el aumen o de la ecuencia ambién
ele a el coe icien e de a enuación y, po lo an o, di icul a que la onda llegue has a donde se
desea en condiciones pa a p oduci e ec os signi ica i os.
Ampli ud (A, m)
La ampli ud de onda es el máximo desplazamien o de la pa ícula desde la posición de equilib io
(Figu a 1).
Po encia acús ica (P, W)
La po encia acús ica es la ene gía o al i adiada po la uen e ul asónica po unidad de iempo.
Se puede calcula a pa i de la in ensidad acús ica y del á ea de la supe icie adian e (Ecuación
2).
 =  ∙ 
La po encia es un pa áme o muy impo an e en las aplicaciones de ul asonidos debido a que
se elaciona di ec amen e con la magni ud de los e ec os obse ados.
(Ec. 2)
(Ec. 1)
9
Si se eje ce p esión sob e es e ipo de c is ales, se gene a á en cada una de sus ca as una ca ga
de igual in ensidad, pe o de sen ido con a io. A es e enómeno se le conoce como e ec o
piezoeléc ico di ec o. Opues amen e, si al c is al se le aplica un campo eléc ico con la misma
ca ga, pe o de sen ido con a io sob e las ca as del c is al, la o ma del c is al cambia le emen e
como consecuencia e modinámica del es ue zo di ec o. Al aplica una co ien e al e na de
ele ada ecuencia al ansduc o , se p o oca la ib ación del ma e ial, lo cual conlle a a la
gene ación de la onda ul asónica. Debido a es o, una señal eléc ica en los sis emas
piezoeléc icos es capaz de gene a ondas acús icas.
Al se el e ec o muy pequeño en las ce ámicas na u ales, se han desa ollado ma e iales con
p opiedades mejo adas. Es el caso, po ejemplo, de ma e iales ce ámicos e oeléc icos
polic is alinos (Raj e al., 2004), como el Ti ana o de Ba io y el Zi cona o Ti ana o de Plomo,
conocidos como ce ámicas piezoeléc icas. Las ce ámicas cons i uyen el elemen o p incipal del
ansduc o . A és as se le añaden elemen os me álicos pa a p o ege las, ya que son ágiles, y
pa a que ac úen de sumide os de calo p e iniendo su sob ecalen amien o. Los ma e iales
me álicos u ilizados son de al a calidad des acando el i anio.
La g an mayo ía de ansduc o es piezoeléc icos exis en es siguen basándose en el ansdcu o
clásico ipo sándwich (Figu a 3) que ue diseñado o iginalmen e po Lange in en 1920.
A es os ansduc o es se le acoplan di e en es ipos de emiso es dependiendo a que medio
ayan a se aplicados.
1.8 APLICACIONES EN MEDIO LÍQUIDO
 Baño de ul asonidos.
En aplicaciones de líquidos, los sis emas más u ilizados son los baños de ul asonidos. Son
simples y compac os. Se a a de una o a ias ce ámicas piezoeléc icas acopladas al ondo de
un baño. Al ib a odas ellas en ase gene an una ib ación en el ondo que se ansmi en al
líquido con enido en el baño.
Figu a 3. T ansduc o piezoeléc ico de sándwich ipo Lange in. 1. Masa on al que ac úa como ca a
adian e. 2. Masa pos e io que si e como sopo e. 3. Longi ud de a eglo piezoeléc ico.
①
②
③

10
Sus p incipales limi aciones son la poca po encia que suminis an al medio si se compa an con
o os sis emas, la a iación del campo acús ico den o del baño y la di icul ad en el con ol de
la empe a u a (Mule e al., 2003).
 Sis emas ipo sonda.
En es os sis emas, los ul asonidos son aplicados di ec amen e median e una sonda ib an e.
Dependiendo de la geome ía de la misma, la ene gía ul asónica puede se simplemen e
ansmi ida o concen a la en una supe icie meno con el in de ampli ica la in ensidad, y, po
lo an o, sus e ec os. (Mason, 1998).
En aplicaciones con es e ipo de sis emas, la dis ancia en e la pun a de la sonda y la mues a
a ada es un pa áme o impo an e a se con olado debido a la a enuación del campo
ul asónico con la dis ancia.
1.9 EMISORES EN MEDIO GASEOSO
Los ansduc o es piezoeléc icos, incluso mejo ados, man ienen muchas limi aciones en
aplicaciones en medio gaseoso. Po ello, en los úl imos años, se ha p o undizado en el desa ollo
de nue as ecnologías en ansduc o es especí icos pa a ul asonidos de po encia, que pe mi an
su aplicación e icaz en el medio gas, y con ello consegui mejo a aplicaciones como el secado
con ec i o de algunos alimen os (De la Fuen e e al., 2006; Gallego-Juá ez e al., 2007). Como
esul ado de es os es udios, se desa olla on nue os ipos de ansduc o es de ul asonidos de
po encia de al a supe icie adian e. En e ellos des acan los ansduc o es cilínd icos y los de
placa escalonada que consiguen un mejo acople de impedancias con el ai e, un inc emen o en
la capacidad del sis ema a al a po encia y una al a di ec i idad pa a las aplicaciones en ai e
(Gallego-Juá ez e al., 1999; Gallego-Juá ez, Rod iguez, 2010).
 Sis emas de ubo ib an e.
En es e caso, el ansduc o se encuen a conec ado a un emiso con o ma de ubo cilínd ico
me álico, con pa edes delgadas y hueco. El cilind o se exci a po la acción del ansduc o
gene ando en su in e io un campo acús ico es aciona io de muy al a in ensidad.
 Pla o ci cula adian e (Emiso de placa escalonada)
Es e sis ema posee un ele ado endimien o, capacidad de po encia y una muy al a di ec i idad.
El emiso es á compues o po una placa adian e ex ensa, de pe il escalonado, que ib a
lexionalmen e en uno de sus modos p opios y es exci ada en su cen o po un ib ado
piezoeléc ico cons i uido, a su ez, po un ampli icado mecánico y un ansduc o ipo
sándwich. La ex ensa supe icie de la placa aumen a la impedancia de adiación y o ece al
sis ema ib an e una buena adap ación de impedancias con el ai e (Gallego-Juá ez e al., 1999).
Los sis emas ul asónicos de placa escalonada se han u ilizado pa a mejo a p ocesos de secado
de alimen os y pa a e i a la o mación de espumas en el llenado de la as y en eac o es de
e men ación (Gallego-Juá ez, 1998).
11
Exis en dos ipos de pla os escalonados, ci cula es y ec angula es; Los ci cula es son los más
u ilizados, debido a que los ec angula es p esen an la limi ación muy impo an e de se
p opensos a la exposición de los enómenos no lineales cuando son u ilizados a ol ajes al os.
En es e sen ido, el g upo ASPA de la Uni e si a Poli ècnica de València, ha enido abajando
en los úl imos años en la aplicación de ul asonidos de al a in ensidad en p ocesos de secado,
an o a al a como a baja empe a u a, u ilizando sis emas de ubo ib an e con esul ados muy
p ome edo es. En es e sen ido, se plan eó la cons ucción de un nue o secade o de una escala
mayo , empleando en es e caso un sis ema de pla o escalonado con is as al escalado del
p oceso.
OBJETIVOS
12
2. OBJETIVOS
El obje i o gene al del p esen e abajo ue ca ac e iza el campo acús ico gene ado po el
sis ema de aplicación de ul asonidos en medio gas de un secade o a baja empe a u a pilo o
desa ollado po el g upo de in es igación ASPA (Análisis y Simulación de P ocesos
Ag oalimen a ios) en di e en es condiciones de abajo. Po ello, se plan ea on los siguien es
obje i os pa icula es:
I. De e mina la in luencia de la dis ancia en e ansduc o y supe icie de a amien o en
la p esión acús ica media.
II. De e mina la in luencia del lujo de ai e en la p esión acús ica media egis ada en la
zona de colocación de mues as.
III. De e mina la in luencia de la empe a u a de abajo en la p esión acús ica media de la
supe icie donde se colocan las mues as.
IV. De e mina la zona de máxima p esión en cada si uación de abajo y cuan i ica el alo
de dicha p esión máxima media.
V. De e mina la máxima p esión acús ica egis ada en cada si uación de abajo.
MATERIALES Y MÉTODOS

13
3. MATERIALES Y MÉTODOS
Como se ha comen ado, el obje i o del abajo ue ca ac e iza el campo acús ico p oducido po
el sis ema de aplicación de ul asonidos sin con ac o di ec o de un secade o pilo o a baja
empe a u a. A con inuación, se desc ibe b e emen e la con igu ación de dicho secade o y de
mane a más de allada el sis ema de aplicación de ul asonidos (Figu a 4).
3.1 CÁMARA DE SECADO
Consis e en una cáma a indus ial de la ma ca Misa, de dimensiones 2.20 x 1.20 x 2.40 m y
capacidad de alcanza una empe a u a de has a -20℃. La cáma a se encuen a di idida en su
in e io en dos zonas median e una pa ed me álica en la que cuen a con una en ana como
única ape u a. De es a o ma, se dis ingue una an ecáma a (Figu a 4.1), que se encuen a a la
en ada y cuya unción básica es la de hace de ba e a a la humedad ambien al, y una pos -
cáma a (Figu a 4.2), que es dónde ienen luga las expe iencias de secado. El ai e pa a seca es
impulsado po un soplan e (Figu a 4.3) que se encuen a en la an ecáma a y pasa po un sis ema
de desecación (Figu a 4.4) pa a baja su humedad ela i a. Pos e io men e, el ai e de secado se
pasa po el e apo ado de la cáma a (Figu a 4.6) pa a en ia lo. Con obje o de ija su
empe a u a inal a los alo es deseados, a a iesa después una esis encia eléc ica (Figu a 4.7).
Po úl imo, es impulsado po un en ilado (Figu a 4.8) a la elocidad de lujo de ai e deseada a
a és de la zona en la que se si úan las mues as. El sis ema de gene ación de ul asonidos
Figu a 4. Cáma a de Secado 1. An ecáma a 2. Pos -cáma a 3. Soplan e 4. Secado 5. Conduc os de
eci culación del ai e 6. E apo ado 7. Resis encia eléc ica 8. Ven ilado 9. Rail de desplazamien o
del ansduc o y pla o 10. T ansduc o piezoeléc ico 11. Pla o escalonado 12. Supe icie de
a amien o.
②
①
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
14
den o de la cáma a consis e básicamen e en un ansduc o piezoeléc ico (Figu a 4.10)
conec ado a un emiso de pla o escalonado (Figu a 4.11). Dicho sis ema es á sob e la zona de
colocación de mues as (Figu a 4.12) pa a gene a un campo acús ico de al a in ensidad que
incida sob e las mismas.
3.2 EXTERIOR DE LA CÁMARA
En el ex e io de la cáma a, y e i ando las condiciones de empe a u a ad e sas de la misma, se
encuen a un gene ado (Figu a 5.2), un ampli icado (Qsc -RMX 4050HD-) (Figu a 5.3) y un
con olado dinámico de esonancia (Pusonics) (Figu a 5.4) que se enca gan de la gene ación y
acondicionamien o de la señal eléc ica que alimen a el ansduc o (Figu a 5.5).
Todos los sis emas de secade o se encuen an conec ados a un o denado (Figu a 5.1). Es e a
a és de un p og ama desa ollado median e el so wa e LabVIEW (Labo a o y Vi ual
Ins umen a ion Enginee ing Wo kbench), c eado po Na ional Ins umen s, pe mi e la
aplicación, seguimien o y con ol de odos los pa áme os du an e el p oceso de secado. En e
los pa áme os que el p og ama pe mi e con ola se encuen a: la empe a u a del in e io de
la cáma a, la empe a u a y la elocidad del lujo de ai e de secado, la po encia de aplicación de
los ul asonidos, el con ol de la secuencia de pesada de las mues as incluyendo los sis emas
de desplazamien o del ansduc o y la subida de la balanza pa a oma el peso de la mues a
sin in e e encias.
Figu a 5. 1. O denado 2. Gene ado eléc ico 3. Ampli icado Qsc -RMX 4050HD- 4. Con olado
dinámico de esonancia Pusonics 5. T ansduc o piezoeléc ico 6. Pla o escalonado 7. Supe icie de
a amien o 8. Ven ilado soplan e 9. Mic ó ono p eampli icado 10. Osciloscopio 11. Cáma a de
secado.
15
3.3 ZONA DE SECADO
La zona de secado y a amien o de las mues as se puede obse a con más de alle en la Figu a
7. El en ilado (Figu a 7.3) si uado a la izquie da es el enca gado de gene a un lujo de ai e que
a a iesa la supe icie de a amien o, zona donde se colocan las mues as a seca . La o ma de
dicho en ilado hace que dicho lujo de ai e ci cule de o ma plana de izquie da a de echa de
la zona de a amien o. A la de echa de la misma hay si uado un anemóme o (Figu a 7.4) cuya
misión es egis a la elocidad eal del ai e y alimen a al sis ema de con ol del mismo.
El ansduc o de ul asonidos (Figu a 7.1) es á si uado jus o encima de la zona de a amien o.
Es exci ado median e la señal p opo cionada po el gene ado , ansmi e la ib ación a un
emiso de ipo pla o escalonado (Figu a 7.2), que es el enca gado de aplica la, a a és del ai e,
has a la supe icie de a amien o. Dicho pla o escalonado p esen a un diáme o de 39,5 cm, su
capacidad de po encia es de 200W con una e iciencia del 80% y es capaz de alcanza ni eles de
in ensidad en el ai e de 175 dB. La ca ac e ización p e ia del uncionamien o del ansduc o se
ealizó en una cáma a anecoica po el g upo de Tecnologías y Sis emas Ul asónicos del Ins i u o
de Tecnologías Físicas (ITEFI) del CSIC. Tal y como es á mon ado, el ansduc o gene a un campo
acús ico ocalizado. El oco de dicho campo se si úa a una dis ancia igual al diáme o del
ansduc o , es deci , a 40 cm desde el ansduc o y iene un diáme o de 3 cm. Es o signi ica
que, a esa dis ancia, 40 cm, el sis ema concen a oda la ene gía acús ica aplicada en una sección
ci cula de 3 cm.
En cuan o a la supe icie de a amien o, se a a de una supe icie plana de 54 x 41 cm de un
ma e ial polimé ico pa a limi a su peso. A es a supe icie se le colocó un papel milime ado y
o ó con un ma e ial impe meable pa a e i a su deg adación debido a posibles
condensaciones de humedad en su supe icie (Figu a 7.5). El papel milime ado pe mi ió
Figu a 6. In e az del p og ama D ye , desa ollado en LabVIEW pa a el con ol del sis ema de
gene ación de ul asonidos de la cáma a.
16
ob ene una cuad icula, sob e la que se p ocedió a ealiza la oma de medidas de la p esión
acús ica.
3.4 MEDIDAS DE CARACTERIZACIÓN DEL CAMPO ACÚSTICO
Como se ha mencionado an e io men e, el obje i o del abajo ue ca ac e iza el campo
acús ico gene ado po el sis ema de aplicación de ul asonidos bajo di e en es condiciones de
abajo.
Medida de la p esión acús ica.
La ca ac e ización del campo acús ico gene ado po el ansduc o de ul asonidos se ealizó a
pa i de medidas expe imen ales del mismo. Pa a ello, se u ilizó un mic ó ono con
p eampli icado (B üel & Kjæ Type 2670) conec ado a un osciloscopio (Tek onix MDO3000)
(Figu a 5.9). Se ealiza on medidas de ecuencia y ensión pico a pico. Es as úl imas, a pa i de
la sensibilidad de ecepción del mic ó ono se aduje on a medidas de p esión acús ica. Pa a
ealiza las medidas, el mic ó ono se colocó en la esquina supe io de cada cuad ado (1 x 1 cm)
como se ep esen a en la Figu a 8. Es o supone que, pa a cub i oda la supe icie de colocación
de mues as, ue necesa io medi en un o al de 520 pun os en cada condición ensayada. Las
medidas ob enidas pe mi ie on ealiza un mapeado del campo acús ico gene ado sob e la
supe icie de a amien o en las di e en es condiciones de abajo.
Figu a 7. Sis ema de gene ación y aplicación de ul asonidos 1. T ansduc o piezoeléc ico. 2. Pla o
emiso escalonado. 3. Ven ilado . 4. Anemóme o. 5. Supe icie de a amien o.
22
Es de des aca que, an o el APT como el AMPA, se encuen an lige amen e desplazadas hacia
la de echa de la supe icie de a amien o espec o del cen o de la p oyección del pla o (Figu a
14). Es o pod ía se debido a que el ansduc o y la supe icie de a amien o no se encuen en
pe ec amen e pa alelos. Además, en las expe iencias ealizadas con lujo de ai e, dado que és e
ci cula ambién de izquie da a de echa, pod ía con ibui a ese lige o desplazamien o de la onda
de ul asonidos.
Una ez de inidas las zonas APT y AMPA, se calculó la media de p esión acús ica p esen e en
ambas zonas (Tabla 2) a pa i de las medidas pun uales ealizadas. Es o se ealizó en cada una
de las condiciones de abajo ensayadas (dis ancia del ansduc o a la supe icie de a amien o,
po encia ul asónica aplicada, lujo del ai e y empe a u a) pa a pode de e mina y cuan i ica
la in luencia de las mismas y sus in e acciones en el campo acús ico gene ado.
Figu a 14. P oyecciones de la onda sob e la supe icie de a amien o 1. supe icie de a amien o. 2.
APT. 3. AMPA a una dis ancia de 25 cm 4. AMPA a una dis ancia de 15 cm 5. AMPA a una dis ancia
de 5 cm.

23
4.1 In luencia de la dis ancia en e ansduc o y supe icie de a amien o en la p esión
acús ica media egis ada.
Da os expe imen ales.
Como se ha mencionado en el apa ado de ma e iales y mé odos, se ensaya on 3 dis ancias
en e ansduc o y zona de a amien o, 5, 15 y 25 cm. Pa a es as dis ancias, el AMPA ue mayo
cuan o meno ue la dis ancia ensayada (Tabla 3) debido a que el oco de emisión se cie a con
la dis ancia (Figu a 15). E iden emen e, el APT es pa a odos los casos la misma.
Tabla 2. P esión acús ica (Pa) media y des iación es ánda en el APT y el AMPA pa a cada una de las
condiciones de abajo conside adas.
Tempe a u a
(
℃
)
Dis ancia
ansduc o
(cm)
Po encia
ul asonidos
(W)
Flujo de
ai e
(m/s)
APT
(Pa)
AMPA
(Pa)
21 25 100 0 10,2 ± 6,3 15,8 ± 7,3
21 25 100 2 9,7 ± 6,8 15,0 ± 8,6
21 25 180 0 13,0 ± 7,7 18,5 ± 8,5
21 25 180 2 9,2 ± 6,2 16,6 ± 7,7
21 15 100 0 14,6 ± 8,0 17,8 ± 9,7
-20 15 100 0 16,7 ± 6,0 18,5 ± 6,8
21 15 100 2 10,3 ± 5,6 12,91 ± 6,13
-20 15 100 2 10,6 ± 5,0 13,9 ± 5,5
21 15 180 0 19,6 ± 11,3 25,2 ± 11,9
-20 15 180 0 22,8 ± 10,0 28,9 ± 10,2
21 15 180 2 17,8 ± 14,5 22,2 ± 16,7
-20 15 180 2 22,7 ± 11,4 27,8 ± 12,3
21 5 100 0 28,60 ± 16,2 30,1 ± 16,2
21 5 100 2 10,3 ± 7,0 11,0 ± 7,3
21 5 180 0 41,8 ± 13,0 43,1 ± 11,6
21 5 180 2 15,1 ± 8,2 15,4 ± 7,2
24
Tabla 3. Á ea de máxima concen ación eó ica de ul asonidos
calculada pa a las dis ancias de abajo en e ansduc o y
supe icie a ada.
Dis ancia (c
m)
AMPA (cm
2
)
25
16,9
15
26,1
5
35,4
Es o supone, que eó icamen e cab ía espe a que, a pequeñas dis ancias, la supe icie que
ecibe una p esión acús ica máxima sea mayo . Al con a io, al aumen a la dis ancia en e el
ansduc o y la supe icie de a amien o, la supe icie con una máxima p esión acús ica se
educe, pe o aumen a el alo de la p esión acús ica ya que el oco de ul asonidos se cie a
(Figu a 15).
Los esul ados expe imen ales ob enidos indican que la p esión acús ica media en el APT
aumen ó cuando se edujo la dis ancia en e ansduc o y la zona de a amien o (Tabla 2). Así,
la p esión acús ica media ob enida al aplica una po encia de 100 W sin lujo de ai e (0m/s) se
inc emen ó en un 180% al pasa de una dis ancia de 25 cm (10,2 ± 6,3 Pa) a 5 cm (28,6 ± 16,16
Pa).
En cuan o a la p esión acús ica media en el AMPA, al con a io que lo que cab ía espe a po el
e ec o de cie e del oco, se edujo al aumen a la dicha dis ancia en e ansduc o y zona de
a amien o (Figu a 15). En es e caso, po ejemplo, se pasó de una p esión de 30,06 ± 16,15 Pa
a 5 cm, a 15,8 ± 7,3 Pa a 25 cm. Es o pod ía debe se una pé dida de ene gía acús ica po
anulación pa cial de las ondas debido a e lexiones con las dis in as supe icies del in e io de la
Figu a 15. Esquema de p oyecciones ocales del haz de ul asonidos emi ido po el ansduc o de pla o
a dis in as dis ancias 1. Dis ancia de 25 cm. 2. Dis ancia de 15 cm. 3. Dis ancia de 5 cm. 4. APT.
5. AMPA.
25
cáma a. Al aumen a la dis ancia, pod ían aumen a dichas e lexiones y pod ía aumen a la
anulación pa cial de las ondas (Figu a 16).
Signi icación es adís ica.
El análisis de a ianza ANOVA mul i ac o ial indicó que la dis ancia ue un ac o signi ica i o en
la p esión acús ica media, an o en el APT como en el AMPA con un ni el de con ianza del 90%
(p<0.1).
La de e minación de los in e alos LSD (Leas Signi icance Di e ence) mos ó que, en el caso de
la APT, la p esión acús ica p omedio ue signi ica i amen e mayo cuan o meno ue la dis ancia
en e el ansduc o y la supe icie de a amien o en odas las dis ancias ensayadas (Figu a 17).
1
8
15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
Coo denada Y
P esión acús ica media
Coo denada X
1
8
15
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
Coo denada Y
P esión acús ica media
Coo denada X
Figu a 16. P esión acús ica media medida sob e el AMPA. 1. Dis ancia del ansduc o a 25cm, empe a u a
21℃, po encia aplicada 100W y sin lujo de ai e (0 m/s). 2. Dis ancia del ansduc o a 5cm, empe a u a 21℃,
po encia aplicada 100W y sin lujo de ai e (0 m/s).
①
②
26
En el caso de la AMPA, la di e encia de p esiones acús icas ue signi ica i amen e supe io
(p<0.1) a la dis ancia de 5 que a la de 25 cm. A la dis ancia de 15 cm, la p esión p esen ó alo es
in e medios que no esul a on signi ica i amen e di e en es a los ob enidos a 5 cm po un lado
ni a los ob enidos a 25 cm po o o (Figu a 18).
Figu a 17. P esión acús ica media e in e alos LSD (90%) en el APT pa a el ac o dis ancia en e el
ansduc o y la supe icie de a amien o.
Figu a 18. P esión acús ica media e in e alos LSD (90%) en el AMPA pa a el ac o dis ancia en e el
ansduc o y la supe icie de a amien o.
P esión acús ica media
P esión acús ica media
Dis ancia
Dis ancia
27
4.2 De e minación de la in luencia de la po encia sob e la p esión acús ica media egis ada.
Da os expe imen ales.
La ca ac e ización del campo acús ico se ha ealizado conside ando dos po encias eléc icas
suminis adas al ansduc o de ul asonidos, una in e media, 100 W, y una p óxima a la máxima
po encia de abajo del ansduc o , 180 W.
Como cabía espe a , al suminis a una mayo po encia eléc ica al ansduc o se ob u o una
mayo p esión acús ica p omedio an o en el APT (Figu a 19), como en el AMPA (Figu a 20). Así,
como se puede obse a en las igu as 20 y 21, los alo es de p esión acús ica ob enidos en el
AMPA (5 cm, 21 ºC y 0 m/s) ue on supe io es a 180 W que ha 100 W. Mien as que, en el p ime
caso, se obse an muchos pun os que se encuen an a alo es de p esión acús ica supe io es a
40 Pa (Figu a 20), en el segundo caso, no se supe a el umb al de 38 Pa de p esión acús ica (Figu a
19).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
15,1 2,6 4,1 3,4 5,6 4,8 2,5 2,8 2,7 1,3 1,9 3,8 1,7 4,8 2,6 5,9 4,0 4,0 4,0 2,3
22,9 5,6 8,4 5,7 3,6 0,9 1,9 2,6 5,6 4,1 2,3 2,3 2,6 4,3 5,0 7,6 3,2 4,1 2,0 3,5
312,0 8,9 10,2 9,4 6,2 7,6 3,3 7,5 9,3 11,0 9,0 4,9 7,1 7,1 8,2 6,3 6,9 2,7 3,9 2,8
46,0 7,0 6,9 5,6 3,2 2,8 5,9 2,0 3,9 3,5 4,8 3,9 3,9 3,0 5,7 4,8 2,8 5,6 6,4 3,1
51,6 6,4 8,3 5,9 6,3 5,6 5,9 9,5 8,4 4,9 3,4 3,4 4,0 4,5 2,7 5,0 6,2 6,3 6,0 4,5
65,4 5,6 3,9 2,9 7,5 3,5 3,2 3,4 1,9 2,4 1,0 3,4 2,5 2,9 5,6 6,8 4,3 3,3 5,0 2,7
78,6 10,6 7,0 10,2 4,1 3,2 7,6 7,2 6,2 7,8 6,2 7,0 5,2 10,6 9,8 15,5 8,6 6,8 7,2 4,2
82,9 3,0 0,9 4,0 4,4 2,0 2,3 4,1 3,2 3,2 2,5 4,3 3,4 5,6 10,8 9,9 15,3 6,3 5,4 13,3
92,6 1,4 2,0 4,1 3,7 3,7 3,3 5,4 7,9 6,6 4,9 11,1 25,0 3,8 8,2 12,0 19,5 11,8 4,1 4,5
10 5,3 7,5 8,5 3,3 5,2 6,7 7,9 5,5 12,0 12,6 11,8 9,2 9,1 8,0 3,5 11,0 2,0 5,3 5,6 4,4
11 4,7 6,2 4,1 10,8 8,5 5,8 4,4 3,8 3,8 6,6 14,9 14,5 6,9 5,8 5,8 5,6 6,5 6,9 5,2 6,5
12 3,3 6,7 3,1 4,8 6,3 2,1 6,9 3,9 15,8 9,1 6,3 7,6 7,2 5,5 2,8 5,0 5,2 4,5 4,7 4,4
13 7,0 7,6 3,6 5,5 5,8 5,0 10,9 14,7 11,1 9,1 5,7 4,3 5,1 4,9 5,7 7,2 5,3 2,9 5,1 3,5
14 8,0 13,1 9,9 11,3 14,9 14,3 18,4 15,2 21,5 17,9 16,7 26,4 5,3 9,7 11,4 7,7 11,3 9,3 7,9 11,3
15 5,8 8,8 16,0 10,8 10,5 9,8 7,2 18,1 17,1 18,4 12,2 8,8 18,1 15,8 16,7 14,7 15,9 7,4 8,1 10,7
16 10,5 10,0 9,8 11,0 5,9 15,5 17,0 13,4 11,1 11,3 13,6 6,5 7,8 16,8 8,7 6,4 11,0 7,2 14,5 9,5
17 6,1 4,7 9,0 4,3 2,4 10,8 8,6 11,4 10,5 11,3 6,4 12,7 11,6 4,2 13,6 4,8 9,5 13,0 14,8 11,0
18 11,3 9,7 10,3 13,0 15,8 21,6 23,6 15,8 19,3 18,2 11,8 26,7 21,7 19,3 14,7 13,9 12,2 13,0 9,2 15,8
19 11,8 4,7 4,6 5,6 9,1 3,9 16,1 11,2 26,9 27,0 14,7 28,8 20,9 15,7 17,3 15,0 6,0 10,1 12,3 11,9
20 13,0 10,2 9,4 17,1 15,9 17,3 4,9 24,4 25,8 16,2 28,9 10,2 30,8 13,6 16,1 17,3 13,7 8,8 5,4 5,1
21 15,1 9,0 15,1 7,4 9,5 4,3 6,0 18,0 9,0 8,8 15,0 26,5 37,6 19,6 14,6 22,1 31,6 27,4 20,6 22,5
22 15,0 5,5 5,5 4,0 3,4 5,0 18,0 3,3 5,5 9,8 9,5 8,9 10,2 8,4 10,1 8,8 4,6 10,6 3,3 6,6
23 10,1 9,8 12,7 12,2 1,9 9,1 3,8 4,4 4,0 4,0 3,9 2,8 4,6 3,4 7,1 7,0 6,7 7,9 7,0 5,0
24 28,7 9,9 12,7 9,2 9,2 3,6 5,0 7,7 5,2 4,4 4,5 3,2 4,0 5,1 7,1 8,0 8,6 6,8 2,2 4,4
25 10,7 11,8 5,2 5,3 8,6 3,8 5,1 4,7 3,2 5,5 8,7 7,8 5,0 9,7 6,6 5,9 6,1 3,4 8,5 7,5
26 8,7 11,7 10,5 8,7 6,0 7,8 7,4 6,6 3,8 6,0 3,3 5,3 4,1 5,0 4,0 3,3 3,8 4,2 4,0 4,1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
Figu a 19. P esión acús ica medida a 21
℃
, dis ancia del ansduc o de 25 cm, 100 W y sin lujo de ai e 0
m/s. Línea discon inua en ojo indica el APT, 39.5 cm2. Línea discon inua en neg o indica el AMPA, 16.9
cm2.

28
Las di e encias de p esión acús ica ob enidas según la po encia suminis ada pueden se
ap eciadas en la Tabla 2, donde a las mismas condiciones de abajo (5 cm, 21℃ y 0m/s), al
suminis a una po encia eléc ica de 180W el p omedio del APT (41,8 ± 13,0 Pa) y del AMPA
(43,1 ± 11,6 Pa) ue on espec i amen e un 46% y un 40% mayo es que el p omedio del APT
(28,60 ± 16,16 Pa) y del AMPA (30,06 ± 16,15 Pa) medidos al suminis a una po encia de 100W.
Resul ados ANOVA y LSD.
El análisis de a ianza ANOVA mul i ac o ial indicó que, an o pa a el p omedio del APDT como
pa a el del AMPA, la po encia ue un ac o signi ica i o en la p esión acús ica con un ni el de
con ianza del 90% (p<0.1).
La de e minación de los in e alos LSD mos ó que la p esión acús ica p omedio de e minada
ue mayo cuan o mayo ue la po encia eléc ica suminis ada al ansduc o , an o en el APT
(Figu a 21) como en el AMPA (Figu a 22). Median e es a de e minación, se pudo obse a con
más de alle el aumen o de po encia acús ica ob enida al suminis a una mayo po encia
eléc ica.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
14,1 3,9 5,0 5,3 5,2 2,3 3,9 5,4 3,2 4,0 4,4 3,4 2,7 6,4 3,9 6,0 2,7 5,3 4,3 3,6
23,0 4,9 3,4 3,7 3,8 7,5 11,4 7,1 10,1 9,8 7,0 2,6 4,1 1,5 2,6 5,1 4,4 2,7 3,5 4,4
311,8 14,4 5,6 6,2 10,1 7,0 4,2 8,6 7,7 8,3 7,6 3,8 3,1 3,9 6,5 4,2 4,0 6,5 5,4 7,3
45,9 8,5 13,2 9,3 8,8 11,5 4,2 5,9 2,3 7,3 8,4 6,8 11,4 9,4 6,8 6,0 10,2 9,6 5,2 9,7
511,5 12,8 13,3 13,7 16,8 14,4 9,1 10,2 6,6 6,6 6,7 7,2 8,8 9,3 10,4 8,6 10,1 15,2 11,2 1,9
610,9 11,8 14,7 14,6 11,9 9,2 12,9 11,2 4,5 4,3 3,0 8,2 7,7 9,7 5,8 6,3 3,6 9,3 4,2 8,2
72,4 10,6 9,3 11,2 5,4 3,3 10,4 5,9 5,5 8,1 7,5 6,1 8,9 20,6 16,8 5,5 5,9 4,3 2,5 2,8
85,0 9,5 10,1 8,0 12,6 11,4 10,4 11,1 6,7 5,6 6,8 3,3 3,0 6,5 2,7 3,0 3,7 6,0 2,4 2,3
96,5 6,3 3,4 7,5 7,6 9,1 8,9 15,9 6,7 7,1 6,1 4,4 4,8 4,6 11,3 9,6 2,5 18,0 10,4 2,9
10 8,3 5,8 5,4 6,3 7,8 27,0 7,8 7,7 15,9 8,9 6,4 7,8 8,4 3,0 4,4 2,3 10,0 5,9 8,8 4,0
11 5,9 9,0 7,4 11,3 5,6 4,6 14,1 17,0 22,3 10,9 11,8 8,9 6,1 11,1 6,0 22,9 2,6 7,1 7,5 6,1
12 4,9 6,8 6,2 5,8 9,7 22,9 20,1 36,4 29,3 22,8 5,9 7,4 10,4 2,9 6,9 17,3 10,9 6,8 5,4 8,1
13 4,6 3,4 13,7 7,8 10,5 5,7 42,5 37,3 24,7 16,5 8,4 7,4 2,3 10,6 5,8 22,8 22,4 21,9 8,9 9,1
14 6,8 4,3 10,8 4,2 13,0 13,2 7,2 15,6 13,6 16,2 9,9 11,9 2,3 7,7 8,1 6,8 5,9 4,8 7,7 12,5
15 7,8 5,1 5,5 6,1 5,7 5,0 15,6 12,4 19,3 19,1 31,0 17,9 19,3 9,3 16,9 14,6 10,5 9,1 18,7 9,8
16 5,5 8,3 5,8 13,3 13,6 16,1 19,8 18,6 19,6 14,8 34,4 16,2 7,8 8,2 16,9 25,6 8,6 4,7 5,9 5,0
17 5,2 16,9 12,8 5,3 17,1 17,8 16,7 23,4 9,1 9,7 6,6 17,1 13,4 21,1 13,7 15,3 11,6 8,7 8,9 15,4
18 9,3 15,2 8,5 5,8 11,4 10,4 9,4 30,5 6,6 16,4 19,3 9,1 16,3 27,2 13,3 18,7 8,9 7,1 10,7 14,7
19 7,4 9,9 13,0 12,3 6,6 5,4 17,3 15,6 26,1 34,1 30,3 34,2 17,8 22,0 26,4 5,6 16,8 17,3 9,9 13,1
20 6,9 1,7 6,0 3,5 13,2 11,7 12,2 11,3 42,0 22,9 20,0 13,4 6,9 21,2 19,0 14,8 22,2 4,9 6,9 6,5
21 5,3 8,6 3,3 13,3 16,4 7,8 21,7 4,5 15,3 23,1 12,4 26,9 16,5 27,7 29,0 23,4 17,5 4,8 18,6 6,8
22 4,1 8,8 8,3 6,9 13,3 3,5 5,1 18,8 18,2 17,2 12,4 24,9 27,9 16,2 23,8 15,0 23,6 7,3 13,8 8,3
23 2,8 12,9 14,0 3,4 12,7 9,1 11,5 26,0 19,9 4,2 8,1 15,2 14,5 25,5 38,8 11,5 13,2 7,6 8,2 14,1
24 14,1 4,7 15,1 10,0 3,9 5,1 6,3 4,5 7,1 13,6 16,1 25,1 16,2 11,3 12,6 7,9 7,7 13,2 3,8 6,8
25 9,9 16,8 6,2 4,3 9,4 4,9 3,0 8,8 7,3 6,8 7,0 10,0 7,4 13,9 13,2 11,3 10,6 25,6 7,1 5,9
26 6,7 11,9 12,7 8,9 6,0 7,0 13,2 10,6 12,3 11,1 8,6 5,4 4,6 4,6 9,1 11,1 12,0 8,4 3,5 13,5
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
Figu a 20. P esión acús ica medida a 21
℃
, dis ancia del ansduc o de 25 cm, 180 W y sin lujo de ai e 0
m/s. Línea discon inua en ojo indica el APT, 39.5 cm2. Línea discon inua en neg o indica el AMPA, 16.9
cm
2
.
29
4.3 De e minación de la in luencia del lujo de ai e sob e la p esión acús ica media
egis ada.
Da os expe imen ales.
Es necesa io eco da que el disposi i o en el que se in eg a el sis ema de aplicación de
ul asonidos es un secade o con ec i o a baja empe a u a. Po lo an o, el sis ema u iliza ai e
como elemen o de anspo e pa a e i a la humedad del p oduc o. Dicho ai e, se debe eno a
pa a man ene un mayo po encial del secado. Sin emba go, las u bulencias c eadas po el lujo
de ai e pod ían a ec a al campo acús ico. Po ello, la ca ac e ización del campo acús ico se
Figu a 22. P esión acús ica media e in e alos LSD (90%) en el AMPA pa a el ac o po encia.
Figu a 21. P esión acús ica media e in e alos LSD (90%) en el APT pa a el ac o po encia.
P esión acús ica media
P esión acús ica media
Po encia
Po encia
30
ealizó sin co ien e de ai e (0 m/s) y con una elocidad de lujo de ai e ela i amen e baja,
conc e amen e 2 m/s.
Los esul ados ob enidos mos a on que la aplicación de ai e con una elocidad de lujo de ai e
de 2 m/s, edujo de mane a impo an e la p esión acús ica medida en la zona de a amien o en
compa ación con las medidas ealizadas sin lujo de ai e (0 m/s). Es a educción se puede
obse a en la Figu a 24, donde se ep esen a la p esión acús ica egis ada pa a una dis ancia
del ansduc o de 5 cm, una empe a u a de 21℃, una po encia aplicada de 180 W y sin (Figu a
23.1) y con ( igu a 23.2) lujo de ai e (2m/s). Es as medidas de p esión acús ica pun uales
ambién p oduje on una disminución en la p esión acús ica p omedio obse ada an o en el APT
como en el AMPA.
1
8
15
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
Coo denada Y
P esión acús ica media
Coo denada X
Figu a 23. P esión acús ica media medida sob e el AMPA. 1. Dis ancia del ansduc o a 5cm, empe a u a
21℃, po encia aplicada 180W y sin lujo de ai e (0 m/s). 2. Dis ancia del ansduc o a 5cm, empe a u a 21℃,
po encia aplicada 180W y con lujo de ai e (2 m/s).
1
8
15
0
10
20
30
40
50
60
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
Coo denada Y
P esión acús ica media
Coo denada X
①
②
31
El e ec o del lujo de ai e sob e la p esión acús ica ambién se ap eció en la p esión acús ica
media (Tabla 2). Así, a las mismas condiciones de abajo (5 cm, 21℃ y 180W), al emplea una
elocidad de lujo de ai e de 2m/s el p omedio del APT (15,09 ± 8,15 Pa) y del AMPA (15,4 ± 7,2
Pa) disminuyó la p esión acús ica egis ada en un 36.1% en compa ación con la p esión acús ica
egis ada en el APT (41,8 ± 13 Pa) y del AMPA (43,1 ± 11,6 Pa) sin aplica co ien e de ai e
(0m/s).
Resul ados ANOVA y LSD.
El análisis de a ianza ANOVA mul i ac o ial indicó que, an o pa a el p omedio de la p esión
acús ica media de e minada en el APT como en el AMPA, el lujo de ai e en la cáma a, cons i uye
un ac o signi ica i o en la p esión acús ica con un ni el de con ianza del 90% (p<0.1).
La de e minación de los in e alos LSD pe mi ió obse a cómo, la p esión acús ica p omedio
egis ada disminuyó signi ica i amen e (p<0.1) de o ma impo an e al se le aplicada un lujo
de ai e con una elocidad de 2m/s an o en el APT (Figu a 24) como en el AMPA (Figu a 25).
Figu a 24. P esión acús ica media e in e alos LSD (90%) en el APT pa a el ac o lujo del
ai e.
P esión acús ica media
Flujo de ai e
37
5. CONCLUSIONES
I. El campo acús ico c eado en el in e io de la cáma a de secado esul ó muy a iable,
p obablemen e debido a las e lexiones de las ondas acús icas en las dis in as
supe icies. Es o obliga a que pa a pode iden i ica la in luencia de las a iables de
p oceso en campo acús ico sea necesa io abaja con da os p omedio.
II. En la zona de a amien o, se iden i ica on dos zonas en las que la p esión acús ica es
supe io . Una p ime a, jus o en la p oyección del ansduc o sob e la zona de
a amien o, y una segunda concén ica, en la que se concen a la ene gía acús ica y que
coincide con la p oyección ocal sob e la zona de a amien o.
III. La dis ancia en e el ansduc o y la zona de a amien o esul ó un ac o signi ica i o
en la p esión acús ica media egis ada. Así, al aumen a la dis ancia, disminuyó la
p esión acús ica. Es o se puede a ibui a la anulación pa cial de las ondas acús icas
debido a las nume osas e lexiones que se p oducen en el in e io de la cáma a.
IV. La po encia eléc ica suminis ada al ansduc o ambién esul ó un ac o signi ica i o.
Así, a la máxima po encia ensayada (180W) se egis ó la mayo p esión acús ica.
V. El lujo de ai e (2 m/s) p odujo una g an educción de la p esión acús ica. Es e e ec o
aumen ó a medida que la dis ancia en e ansduc o y supe icie de a amien o ue
meno . P obablemen e, la educción de dis ancia acili ó la canalización del lujo de ai e
en e el ansduc o y la zona de a amien o, lo que pod ía p oduci una mayo
dis upción del campo acús ico. Además, se iden i icó un lige o desplazamien o del
campo acús ico en la di ección del lujo de ai e.
VI. El e ec o de la empe a u a de la cáma a en la p esión acús ica medida ue muy lige o
no llegando a se signi ica i o (p<0.1).

BIBLIOGRAFIA
38
6. BIBLIOGRAFIA
Ál a ez, I., Manas, P., Vi o, R., Condon, S. (2006). Inac i a ion o Salmonella Sen enbe g by
ul asonic wa es unde p essu e a di e en wa e ac i i ies. In e na ional Jou nal o Food
Mic obiology, 108, 218–225.
Benedi o, J., Cá cel, J.A., Rosselló, C., Mule , A. (2001). Composi ion assessmen o aw mea
mix u es using ul asonics. Mea Science, 57, 365–370.
Benedi o, J., Mule , A., Clemen e, G., Ga cía-Pé ez, J. V. (2004). Use o ul asonics o he
composi ion assessmen o oli e mill was ewa e (alpechin). Food Resea ch In e na ional,
37, 595–601.
Cá cel, J.A., Ga cía-Pé ez, J.V., Rie a, E., Rosselló, C., Mule , A. (2014). D ying assis ed by
ul asound (Chap e 8). Mode n D ying Technology Vol. 5, P ocess In ensi ica ion, 237–278.
Cá cel, J. A. (2003). In luencia de los ul asonidos de po encia en p ocesos de ans e encia de
ma e ial. Tesis Doc o al. Uni e sidad Poli écnica de Valencia.
Cá cel, J. A., Ga cía-Pé ez, J. V., Benedi o, J., Mule , A. (2012). Food p ocess inno a ion h ough
new echnologies: Use o ul asound. Jou nal o Food Enginee ing, 110(2), 200–207.
Ca lin, B. (1972). Ul asónica. U mo, Bilbao, España.
Chou, S. K., Chua, K. J. (2001). New hyb id d ying echnologies o hea sensi i e oods u s.
T ends in Food Science and Technology, 12, 359–369.
C oss, H.R., Belk, K. E. (1994). Objec i e measu emen s o ca cass and mea quali y. Mea
Science, 36, 191–202.
De la Fuen e, S., Rie a, E., Acos a, V.M., Blanco, A., Gallego-Juá ez, J. A. (2006). Food d ying
p ocess by powe ul asound. Ul asonics, 44, 523–527.
E ekin C, Y. O. (2004). D ying o eggplan and selec ion o a sui able hin laye d ying model.
Jou nal o Food Enginee ing.
Feng, H., Ba bosa-Cáno as, G.V., Weiss, J. (2011). Ul asound Technologies o ood and
Biop ocessing.
Gallego-Juá ez J.A., El i a-Segu a L. (2003). A powe ul asonic echnology o deliquo ing, 41
(4), 255–259.
Gallego-Juá ez, J.A., Rod íguez-Co al, G., Gál ez-Mo aleda, J.C., Yang, T. S. (1999). A new high-
in ensi y ul asonic echnology o ood dehyd a ion. D ying Technology, 17, 597–608.
Gallego-Juá ez, J. A. (1998). Some applica ions o ai -bo ne powe ul asound o ood
p ocessing. Ul asound in Food P ocessing. (Eds. Po ey, M.J.W., Mason, T.J., Chapman &
Hall, Lond es, Reino Unido).
39
Gallego-Juá ez, J. A., Rie a, E., de la Fuen e Blanco, S., Rod íguez-Co al, G., Acos a-Apa icio, V.
M., Blanco, A. (2007). Applica ion o High-Powe Ul asound o Dehyd a ion o
Vege ables: P ocesses and De ices. D ying Technology, 25(11), 1893–1901.
Gallego-Juá ez, J. A., Rod iguez, G. (2010). Powe ul asonic ansduce s wi h ex ensi e adia o s
o indus ial p ocessing, 17(6), 953–964.
Ga cia-Pe ez, J. V., Ca cel, J. A., Rie a, E., Rosselló, C., Mule , A. (2012). In ensi ica ion o Low-
Tempe a u e D ying by Using Ul asound. D ying Technology, 30(11-12), 1199–1208.
Ga cía-Pé ez, J. V., Rosselló, C., Cá cel, J. A., de la Fuen e, S. Mule , A. (2006). E ec o ai
empe a u e on con ec i e d ying assis ed by high powe ul asound. De ec and Di usion
Fo um, 258–260, 563–574.
Ghaedian, R., Decke , E.A., McClemen s, D. J. (1997). Use o ul asound o de e mine cod ille
composi ion. Jou nal o Food Enginee ing, 62, 500–504.
Hech , E. (1996). Physics: Calculus. Paci ic G o e, CA, B ooks, Cole, 445–450, 489–521.
Jayasoo iya, S., To ley, P., D’A cy, B., Bhanda i, B. (2007). E ec o high powe ul asound and
ageing on he physical p ope ies o bo ine Semi endinosus and Longissimus muscles.
Mea Science, 75, 628–639.
Kno D., Zenke M., Heinz V., Lee D. U., (2004). Applica ions and po en ial o ul asonics in ood
p ocessing. T ends Food Sci. Techn. 15, 261-266.
Llull, P., Simal, S., Benedi o, J., Rosselló, C. (2002). E alua ion o ex u al p ope ies o a mea -
based p oduc (sob asada) using ul asonic echniques. Jou nal o Food Enginee ing, 53,
279–285.
Mason, T. J. (1998). Powe ul asound in ood p ocessing. The way o wa d. Ul asound in Food
P ocessing. Eds. Po ey, M.J.W., Mason, T.J., Chapman & Hall, Lond es, Reino Unido.
Mayo , L., Se eno, A. M. (2004). Modelling sh inkage du ing con ec i e d ying o ood ma e ials:
a e iew. Jou nal o Food Enginee ing, 61, 373–386.
McClemen s, D. J. (1997). Ul asonic cha ac e iza ion o ood and d inks: P inciples, me hods
and applica ions. C i ical Re iews in Food Science and Nu i ion 37, 1–46.
Mule , A., Cá cel, J. A., Benedi o, J., Rosselló, C., Simal, S. (2003). Ul asonic mass ans e
enhancemen in ood p ocessing. T anspo Phenomena in Food P ocessing, 83 (Ed. Wel i-
Chanes, J., Vélez-Ruiz, J., Ba bosa-Cano a, G., CRC P ess, New Yo k, EEUU.).
Ozuna, C., Gomez , T., Rie a, E., Cá cel, J. A. Ga cia-Pe ez, J. V. (2014). In luence o ma e ial
s uc u e on ai -bo ne ul asonic applica ion in d ying. Ul asonics Sonochemis y, 21,
1235–1243.
Peshko sky, A.S., Pesho sky, S. L. (2010). Acous ic Ca i a ion Theo y and Equipmen Design
P inciples o Indus ial Applica ions o High-In ensi y Ul asound. No a Science Publishe s
Inc., New Yo k.
40
Po ey, M.J.W., Mason, T. J. (1998). Rapid de e mina ion o ood ma e ial p ope ies. In
Ul asound in Food P ocessing.
Raj, B., Rajend an, V., Palanichamy, P. (2004). Science and echnology o ul asonics. Alpha
Science In e na ional, Ox o d, Reino Unido.
Recue o, M. (1995). Ingenie ía acús ica Pa anin o, Mad id, España.
San aca alina, J. V., Fisso e, D., Cá cel, J. A., Mule , A., Ga cía-Pé ez, J. V. (2015). Model-based
in es iga ion in o a mosphe ic eeze d ying assis ed by powe ul asound. Jou nal o Food
Enginee ing, 151, 7–15.
San aca alina, J. V., Con e as, M., Simal, S., Cá cel J. A., Ga cia-Pe ez, J. V. (2016b). Impac o
applied ul asonic powe on he low empe a u e d ying o Apple. Ul asonics
Sonochemis y, 28, 100–109.
San aca alina, J. V., Gue e o, M. E., Ga cia-Pe ez, J. V., Mule , A. (2016a). Ul asonically assis ed
low- empe a u e d ying o desal ed cod ish. LWT - Food Science and Technology, 65, 444–
450.
San aca alina, J. V., Rod íguez, O., Simal, S., Cá cel, J. A., Mule , A., Ga cía-Pé ez, J. V. (2014).
Ul asonically enhanced low- empe a u e d ying o apple: In luence on d ying kine ics and
an ioxidan po en ial. Jou nal o Food Enginee ing, 138, 35–44.
Simal, S., Benedi o, J., Clemen e, G., Femenía, A., Rosselló, C. (2003). Ul asonic de e mina ion
o he composi ion o a mea -based p oduc . Jou nal o Food Enginee ing, 58, 253–257.
Ve ce , A., Sánchez, C., Bu gos, J., Mon añés, L., López, P. (2002). The e ec s o
mano he mosica ion on oma o pec ic enzymes and oma o pas e heological p ope ies.
Jou nal o Food Enginee ing, 53, 273–278.