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CÁMARAS DE CONSERVACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS *

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Proveedores de:Cámaras de conservación de frutas y verduras 

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    México Refrigeracion Especializada Comercial Cámaras de conservación de frutas y verduras, enfriamiento de frutas y verduras Av. Chapultepec 260 PB Col.Juarez
    06700 Ciudad de México, DF
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    España DYMTEC Cámaras de conservación para verduras, Cámaras de conservación para frutas, Cámara de conservación para verduras, Cámaras de conservación C./ Jose Ma. de lara y Carvajal Parcela.13.44 Col.Pol.Ind.Oeste
    30169 San Ginés, Murcia
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    México Frigorizados La Huerta pays de verduras y frutas, verduras congeladas Col.
    00000 ,
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    Colombia Clean Shester de Colombia Germicida frutas y verduras Carrera 40 No.89-38 Col.
    0 Bogotá D.C.,
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    México Química Internacional de Tlalnepantla (QIT-Yodoclean) Desinfectante de frutas y verduras Pino Verde 13 PB Col.Jardines de Sta. Monica
    54040 Edo. Méx., Edo. de Méx.
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    México Grupo Mavic Cepillos limpia verduras y frutas, Cepillos para verduras, Cepillos para frutas Cuencamé 192 Col.Parque Industrial Lagunero
    35078 Gómez Palacio Durango, Durango
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    México Desarrollo Quimico Avanzado desinfectante para frutas y verduras Gloria Condominio Alcanfort 31 Col.El Laurel
    00000 Coacalco, Edo. de Méx.
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    México Multiceras ceras para recubrimiento de frutas y verduras Oriente 65-A No. 2845 Col.Asturias
    06850 México, D.F.
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    México Promoplast Mallas o redes para envasado de frutas y verduras Calle 14 mz 44 lt 8 Col.Ejidal de coacalco
    00000 México, Edo. de Méx.
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    México Comercialización e Integración de Tecnol Renta de cámaras de estabilidad o cámaras climáticas A. Nextengo 407 D403 Col.Azcapotzalco
    2070 DF, DF
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    México Asesoria en Inversiones y Proyectos de A Conservación de energía Montes Urales No. 635 - 101 Col.Lomas de Chapultepec
    11000 México, D.F.
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    México Miraplástek conservacion de materiales Jesus Ma. Romo No. 113 Col.
    00000 Aguascalientes, Ags.
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    México TINTORERIA Y LAVANDERIA INDUSTRIAL OXFOR Cajas de conservación 7 No. 708 Col.Centro
    0 Córdoba, Veracruz
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    Colombia Plesco Cajas de conservación Cll 28 No.45-27 Col.na
    0 Medellín,
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    México Organo Síntesis Biocidas para conservación de cárnicos Paseo de las Palmas # 735-908 Col.Lomas de Chapultepec
    11000 Mexico, D.F.
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    4324 Deshidratadora para frutas y verduras 1 Unidad
    Anual
    México Mor. Propietario
    15966 maquinaria para secado 0 TM
    Anual
    México mexico productor
    17582 bolsas termicas 100 TM
    Anual
    México jefe de compras Necesito informacion de bolsas termicas, por la cual necesito me envien los folletos ...
    17583 cajas termicas 1000 TM
    Anual
    México jefe de compras Necesito informacion de cajas termicas, por la cual necesito me envien los folletos electronicos ...
    18548 maquina deshidratadora 1 Unidad
    Anual
    México gerente cotizar precio
    21883 cajas de plástico 8000 TM
    Anual
    México México Gerente de Compras Necesito la cantidad de 8,000 piezas
    34019 colofonia 50 TM
    Anual
    Colombia antioquia jefe comercio exterior debe ser del tipo ww
    35132 trituradores industriales 1 Unidad
    Anual
    Costa Rica Heredia Gerente de proyectos
    35664 trituradores industriales 1 Unidad
    Anual
    Costa Rica heredia Gerente de Proyectos Este triturador lo querermos para trituar vegetales, frutas, verduras, parmito, pipas y algunos residuos ...
    36002 conservadores 0 TM
    Anual
    México México Propietaria Voy a poner un negocio de frutas y verduras en Mazatlan Sin y deseo saber sobre conservadores y que tipo de ...

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    México Frutas Concentradas Antonio Mauro 174 Col.Moderna
    3510 México, D.F.
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    Frutas en polvo 8467 Colombia Antioquia 1000 kg Grado alimenticio (food grade) 9 Dólar de los EUA La Pulpa de fruta en polvo es 100% natural, sin adición de conservantes o aditivos, ...

       
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    10-Agosto-2005
    Presiona a la inflación anual el alza en frutas y verduras
      
         Industria: Alimenticia, Gobierno
         Tipo: Gobierno, Reportes de resultados y acciones, Economía
         Fuente:  El Economista

    El IPC repuntó a lo largo de julio y observó una de las variaciones más altas del año, reveló el Banxico.
    De acuerdo con información publicada por el banco central, la inflación para este último mes fue de 0.39%, lo que llevó a la variable ha ubicarse en niveles de 4.47% en términos anuales.

    • Esta cifra, quedó muy por arriba de la disminución que se registró en junio de 0.10%, y en consecuencia, en términos anuales la inflación observó un incremento de 0.14 puntos porcentuales. Además, cabe resaltar que fue el segundo resultado más alto en lo que va del año.

    • El incremento, que ya había sido previsto por la misma autoridad monetaria, tuvo su origen en la presión ejercida por los precios de las frutas y verduras, que sólo a lo largo de julio registraron una inflación de 4.46%, mientras que en junio los precios de estos productos cayeron a una tasa de 9.32 por ciento.

    • Por otro lado, también impactaron el incremento en las cotizaciones de productos como la carne de pollo, y los servicios turísticos en paquete, estos últimos, convirtiéndose en un factor importante para el incremento de la inflación subyacente, pues sólo en julio observaron una inflación de 5.3 por ciento.

    • En cuanto al subíndice subyacente, el cual elimina todos aquellos bienes y servicios cuyos precios tienen volatilidad extrema, observó un incremento de 0.22%, generando una inflación en términos anuales de 3.44 por ciento.

    • Este nivel, según advierten los especialistas de BBVA Bancomer se mantendrá a lo largo de agosto, no obstante, el comportamiento que registre entre septiembre y noviembre será determinante para conocer si se acercará hacia el objetivo oficial al final del 2005.

    • La correduría Credit Suisse First Boston aseguró que los participantes del mercado de dinero esperan que la primera reducción del corto se presente a principios de septiembre. Y particularmente la firma de Wall Street espera que se realicen dos reducciones en la herramienta de política monetaria, en lo que resta del año.

    • Los analistas de Banamex previenen que las presiones inflacionarias en lo que falta del 2005 se pueden presentar, todavía por el lado de las frutas y verduras, y un poco menos sobre los administrados, con el gas natural. (Reportera: Nancy Díaz)

     

    06-Enero-2006
    Para disminuir el colesterol, se debe consumir fibra, verduras y pescado
      
         Industria: Alimenticia, Sector salud
         Fuente:  Unom@suno

    Las medidas nutricionales que permiten disminuir de manera natural los niveles de colesterol en la sangre es el consumo de fibra, pescado, verduras y frutas crudas, frijoles, cereales, pocas grasas, proteínas y leche descremada, ya que este es uno de los principales factores de riesgo de males cardiacos y cerebro vasculares, señaló la nutricionista dietista del Hospital General Regional Número 22 de la Delegación Edomex Poniente del IMSS, Abigail Toquiantzi Arias.

     

    03-Febrero-2003
    Frutas
      
         Fuente:  Intélite
    IZE=2 face=""Arial"">México tiene un gran potencial agrícola, pero no en producción de granos. Sin duda, podemos producir, y de manera eficiente, una cantidad considerable de maíz, trigo, sorgo, pero no tanto como para dar de comer a los 100 millones de mexicanos que somos. Todo tiene un límite, y el campo mexicano no es la excepción. Sin embargo, en cuestión de frutas, verduras y legumbres, sí podemos producir para 100 millones de consumidores y para más. Por eso hablamos de gran potencial en estos cultivos.

    • Las exportaciones han crecido y eso ha permitido que ahora se importen también muchas frutas más sin que la balanza sea negativa. Ahora podemos comprar en México frutas que no se conocían, y a cambio, vendemos en otros países las frutas que siempre hemos conocido y que allá ven con poca frecuencia.

    • De eso trata el comercio internacional, de vender unas cosas para comprar otras. Las cosas que uno produce mejor, o que son más demandadas en otras partes, sirven para comprar lo que no se hace acá.

    • Quienes producen cosas que son más baratas fuera del país estarán en problemas con el comercio, y por eso se oponen. Y esto es lo que el gobierno debe apoyar: procesos de transformación, tanto para el mercado interno como para el exterior, que permitan a los mexicanos ser más competitivos. Subsidiar, regalar dinero, organizar mesas de consulta no ayuda a nadie. Producir nos ayuda a todos.

     

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    01-01-2003
    Conservación de alimentos a bajas temperaturas
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Bebidas |
    CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS A BAJAS TEMPERATURAS

    El frío constituye una técnica de conservación ampliamente difundida en la industria de los alimentos.
    A diferencia de otras técnicas de conservación, las bajas temperaturas permiten obtener productos con características similares a las del producto original, lo que resulta de especial importancia para su consumo de manera directa.
    Asimismo, constituye un adecuado medio de conservación para las materias primas y los productos derivados de la industria alimentaria.


    Producción de frío


    Fundamentos termodinámicos de la refrigeración

    La refrigeración puede definirse como el calor añadido al sistema para mantener la temperatura deseada de la sustancia que debe ser enfriada.
    Esta temperatura es más baja que la del medio ambiente inmediato o alrededores. Para ello, la sustancia de trabajo, denominada refrigerante, absorbe calor a una temperatura baja, mientras que rechaza calor a una temperatura más elevada que la de los alrededores.

    Las características generales de los sistemas de refrigeración son:
    · Proceso continuo: La baja temperatura del foco frío debe ser alcanzada y mantenida
    · Proceso no espontáneo: se absorbe calor a un a temperatura baja y se rechaza a una temperatura alta, requiriéndose el suministro de energía
    · Proceso cíclico: la sustancia de trabajo debe ser retornada a las condiciones iniciales para que pueda ser nuevamente utilizada.
    · Proceso inverso: el calor rechazado es mayor que el calor absorbido

    El ciclo de Carnot operado a la inversa constituye el fundamento del ciclo de refrigeración, ya que mediante él se consigue el efecto inverso de la máquina térmica, pues se transporta energía desde el foco frío hasta el foco caliente. Este proceso consiste de dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. Todos estos procesos son termodinámicamente reversibles.

    Ciclo de refrigeración por compresión de vapor


    Los intercambios de calor a temperatura constante pueden lograrse cuando se emplea un vapor como refrigerante, de manera que la absorción de calor desde el foco frío produzca su vaporización, mientras que el rechazo de calor al foco caliente de lugar a su condensación, lográndose de esta manera que estos procesos se efectúen a temperatura constante. Este ciclo queda enmarcado entre las líneas de líquido y vapor saturados, tanto en diagramas temperatura-entropía como presión-entalpía.
    La compresión del refrigerante de manera posterior a la absorción de calor eleva su temperatura lo que permite que ceda calor en el foco caliente condensándose. Para llevar al refrigerante a las condiciones requeridas para la absorción de calor en el foco frío, este es expandido

    La capacidad de refrigeración de un sistema de refrigeración indica la cantidad de calor que este es capaz de extraer del foco frío en una unidad de tiempo.

    Los cálculos que se realizan en estos sistemas están encaminados a determinar el flujo de refrigerante que circula por el sistema, el consumo de energía, el coeficiente de funcionamiento y la capacidad de refrigeración, entre otros. El cálculo del ahorro de energía que se produce cuando un alimento puede almacenarse a una temperatura superior a otra resulta de especial importancia.

    El grado de compresión queda determinado por las presiones de ebullición y condensación del refrigerante. Un aumento del grado de compresión provoca en el compresor de una etapa la reducción de su capacidad, la cual puede llegar a ser nula. Esto significa que no se puede lograr cualquier temperatura de ebullición manteniendo constante la temperatura de condensación. Asimismo, al aumentar la temperatura de condensación la temperatura de ebullición más baja que puede alcanzarse se hace también mayor.

    Al disminuir la temperatura de ebullición y aumentar la temperatura de condensación se eleva la temperatura a la salida del proceso de compresión. Con el aumento de esta temperatura el coeficiente de funcionamiento disminuye debido al incremento en el trabajo de compresión. Una temperatura elevada en el cilindro del compresor empeora las condiciones de lubricación pues los aceites pierden sus propiedades lubricantes, lo que acelera el desgaste de los equipos. Además, al aumentar la diferencia entre las temperaturas del evaporador y el condensador las pérdidas en la expansión estrangulada se incrementan.

    Las causas señaladas limitan los regímenes de trabajo del ciclo estándar antes señalado. Para razones de compresión (pcond / pebull) entre 7 y 10 resulta ventajoso la utilización de ciclos con más de una etapa de compresión los que se denominan ciclos de presiones múltiples.

    En estos sistemas se introducen dos operaciones que son las de separación de vapor y enfriamiento intermedio de vapor. La primera está encaminada a separar el vapor que se produce durante la expansión, cuya cantidad puede resultar significativa si la razón de compresión es grande. Este vapor formado durante esta operación no realiza ningún efecto útil en el evaporador contribuyendo solo a incrementar las pérdidas de energía en el sistema. El enfriamiento intermedio del vapor entre las dos etapas de compresión origina una disminución en el trabajo de compresión. Este enfriamiento del vapor puede llevarse a cabo a expensas del líquido depositado en el tanque separador. Para ello el refrigerante en estado de vapor, proveniente del compresor de la etapa de baja, se hace burbujear en el refrigerante en estado líquido depositado en el tanque separador. Los cálculos que se realizan en estos ciclos son similares a los desarrollados en los ciclos estándares, a los que se adicionan los correspondientes a los flujos de refrigerantes que circulan por los ramales del sistema.
    Estos ciclos con presiones múltiples son empleados en los casos en que se requieran bajas temperaturas de conservación. El almacenamiento de helados y la congelación de carnes constituyen ejemplos donde se aplican estos sistemas.

    Refrigerantes


    Se denomina refrigerante a la sustancia mediante la cual se efectúa el transporte de calor desde el cuerpo a enfriar o foco frío, hasta los alrededores o foco caliente.
    Entre los refrigerantes se tienen los hidrocarburos halogenados, las mezclas azeotrópicas, los hidrocarburos, los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos no saturados. Los hidrocarburos halogenados son obtenidos mediante la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno en las moléculas de hidrocarburos por átomos de fluor y cloro. Entre estos se encuentran los conocidos freones, de los cuales el freón 12 constituye el de mayor riesgo para el medio ambiente por los daños que ocasiona sobre la capa de ozono.
    Sobre la base del Protocolo de Montreal se ha establecido un plazo para su sustitución definitiva, existiendo también un cronograma para la sustitución paulatina de otros refrigerantes halogenados.
    Entre los compuestos inorgánicos el amoníaco resulta el más empleado en la actualidad.

    A pesar de que son muchas las sustancias que pudieran ser utilizadas como refrigerantes, solo un determinado número de ellas pueden emplearse como tales. Estas sustancias deben reunir toda una serie de requisitos, por lo que la elección de un refrigerante debe tomar en consideración diversos criterios como son:
    · Criterios térmicos: presión a las temperaturas de ebullición y condensación, temperatura crítica, razón de compresión, calor absorbido en el evaporador por unidad de volumen del vapor aspirado por el compresor, temperatura de congelación, calor latente de vaporización y calor específico del líquido y del vapor.
    · Criterios técnicos: Acción sobre los metales y sus aleaciones, acción sobre los lubricantes, efecto sobre el medio a enfriar, comportamiento en presencia de agua, coeficientes de transferencia de calor del líquido y del vapor, tendencia a las fugas y su detección y viscosidad.
    · Criterios de seguridad: toxicidad, inflamabilidad y no formar mezclas explosivas con aire.
    · Criterios medio-ambientales: acción sobre la capa de ozono

    No existe un refrigerante que cumpla con todos los requisitos señalados, por lo que su elección debe realizarse tomando en cuenta las particularidades de la aplicación. En la actualidad los requisitos ambientales se consideran una limitante para la elección.

    La transferencia de calor entre el cuerpo enfriado y el refrigerante se puede efectuar de manera directa o indirecta. La forma directa es aquella en la que se produce el intercambio entre el refrigerante y el medio enfriado (aire en una cámara refrigerada, por ejemplo). En tales casos el refrigerante se denomina primario. En la forma indirecta se emplea un refrigerante auxiliar, de manera que el calor se trasmite de este refrigerante auxiliar y de este a un refrigerante primario en el evaporador. Este refrigerante auxiliar constituye un refrigerante secundario.
    Los refrigerantes secundarios también deben responder a una serie de requerimientos. En el caso de requerirse temperaturas de congelación son empleadas las soluciones salinas denominadas salmueras. Un aspecto de interés práctico lo constituye la selección de la salmuera así como su composición.

     

    31-01-2005
    Molienda sanitaria de alimentos húmedos y secos (vegetales, frutas, legumbres, etc.)
    Por: GSV / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro, Alimenticia |

    La preparación de salsas, jugos de mezclas de hortalizas y frutas, y cualquier otro tipo de jugos requieren de un proceso de molienda complementado ocasionalmente con procesos de acabado por refinación.

    La fase de molienda es necesaria para la preparación de purés y en general para procesar productos frescos húmedos, fibrosos o duros y también sólidos como semillas y toda la variedad de chiles aún secos.

    Como ejemplos de aplicaciones se puede mencionar la molienda de frutas y vegetales como: cebolla, zanahoria, chiles, cáscara de limón, preparación de alimentos de bebe, reprocesamientos de quesos, carne cocida, azúcar, chocolate, pulpa de coco, etc.

    Algunos de los puntos importantes que se deben tomar en cuenta al elegir o especificar un molino para aplicaciones de este tipo son:

    a) La flexibilidad del equipo en cuanto a los tipos de proceso que puede efectuar (por ejemplo su capacidad de moler, refinar pulpas, dispersar, hacer purés, desmenuzar, etc.)

    b) La capacidad del equipo para procesar diferentes tipos de alimentos o materiales. Como ejemplo existen equipos que pueden trabajar a diversas velocidades, otros que pueden procesar alimentos húmedos, secos y/o fibrosos, otros que pueden trabajar a alta velocidad para materiales duros, y otros más que pueden hacer todo esto.

    c) El material (o los materiales) de construcción del equipo. Para la mayor parte de los procesos relacionados con alimentos, los materiales más recomendados son aceros inoxidables.

    d) En caso de que la aplicación sea respecto de alimentos, es fundamental verificar con qué normas sanitarias de la industria alimenticia cumple el equipo (por ejemplo la USDA).

    Los molinos Desintegradores Angulares Rietz cuentan con variadores de frecuencia por lo que pueden llevar a cabo todos los procesos indicados arriba y procesar prácticamente cualquier tipo de material. Además están fabricados precisamente en acero inoxidable 304 ó 316 y cumplen con las normas sanitarias de la industria alimenticia (con aprobación USDA).

    Por favor siéntase en libertad de contactarnos para mayor información sobre estos equipos haciendo clic aquí.
    Con gusto le atenderemos para que juntos encontremos formas de mejorar sus procesos de producción de jugos, néctares, purés, papillas, polvos, etc.

    Cortesía de Hosokawa MicronTecnologías de Proceso para el Mañana.

     

    15-02-2006
    La congelación de los alimentos para preservar su calidad y seguridad
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia |

    La congelación de los alimentos para preservar su calidad y seguridad


    Desde la introducción de los alimentos congelados en los años treinta, cada vez se encuentra en los supermercados una mayor variedad de estos productos, desde verduras y hierbas congeladas hasta comidas precocinadas o fabulosos helados. En este artículo, Food Today analiza el proceso de congelación, su papel en la conservación de los alimentos, y el carácter práctico y variado de los productos congelados.

    La utilización del frío para conservar los alimentos data de la prehistoria; ya entonces, se usaba nieve y hielo para conservar las presas cazadas. Se dice que Sir Francis Bacon contrajo una neumonía, que acabaría con su vida, tras intentar congelar pollos rellenándolos de nieve. Sin embargo, hubo que esperar hasta los años treinta para asistir a la comercialización de los primeros alimentos congelados, que fue posible gracias al descubrimiento de un método de congelación rápida.

    ¿Por qué la congelación conserva los alimentos y los mantiene seguros?
    La congelación retrasa el deterioro de los alimentos y prolonga su seguridad evitando que los microorganismos se desarrollen y ralentizando la actividad enzimática que hace que los alimentos se echen a perder. Cuando el agua de los alimentos se congela, se convierte en cristales de hielo y deja de estar a disposición de los microorganismos que la necesitan para su desarrollo. No obstante, la mayoría de los microorganismos (a excepción de los parásitos) siguen viviendo durante la congelación, así pues, es preciso manipular los alimentos con cuidado tanto antes como después de ésta.

    ¿Qué efecto tiene la congelación en el contenido nutricional de los alimentos?
    La congelación tiene un efecto mínimo en el contenido nutricional de los alimentos. Algunas frutas y verduras se escaldan (introduciéndolas en agua hirviendo durante un corto periodo de tiempo) antes de congelarlas para desactivar las enzimas y levaduras que podrían seguir causando daños, incluso en el congelador. Este método puede provocar la pérdida de parte de la vitamina C (del 15 al 20%). A pesar de esta pérdida, las verduras y frutas se congelan en condiciones inmejorables poco después de ser cosechadas y generalmente presentan mejores cualidades nutritivas que sus equivalentes "frescas". En ocasiones, los productos cosechados tardan días en ser seleccionados, transportados y distribuidos a los comercios. Durante este tiempo, los alimentos pueden perder progresivamente vitaminas y minerales. Las bayas y las verduras verdes pueden perder hasta un 15% de su contenido de vitamina C al día si se almacenan a temperatura ambiente.

    En el caso de la carne de ave o res y el pescado congelados, prácticamente no se pierden vitaminas ni minerales debido a que la congelación no afecta ni a las proteínas, ni a las vitaminas A y D, ni a los minerales que ellos contienen. Durante su descongelación, se produce una pérdida de líquido que contiene vitaminas y sales minerales hidrosolubles, que se perderán al cocinar el producto a no ser que se aproveche dicho líquido.

    ¿Existe algún alimento que no debería congelarse?
    La congelación puede dañar a algunos alimentos debido a que la formación de cristales de hielo rompe las membranas celulares. Este hecho no tiene efectos negativos en términos de seguridad (de hecho, también mueren células bacterianas), sin embargo, el alimento queda menos crujiente o firme. Entre los alimentos que no resisten a la congelación se encuentran las verduras para ensaladas, los champiñones y las bayas.

    Los alimentos con mayor contenido de grasa, como la nata y algunas salsas, tienden a cortarse cuando se congelan.

    La congelación comercial es más rápida, gracias a lo cual los cristales de hielo que se forman son más pequeños. De esta forma, se reduce el daño ocasionado a las membranas celulares y se preserva aún más la calidad.

    ¿Durante cuánto tiempo podemos conservar los alimentos en el congelador?
    Los alimentos pueden permanecer en un congelador doméstico entre 3 y 12 meses con toda seguridad y sin que su calidad se vea afectada. El tiempo varía dependiendo del alimento en cuestión; es conveniente seguir las indicaciones de la etiqueta del producto.

    CONSEJOS PARA CONGELAR

    • Los congeladores deben estar siempre a -18°C o menos.
    • A diferencia de los frigoríficos, los congeladores funcionan mejor cuando están llenos y sin mucho espacio entre los alimentos.
    • Es importante proteger los alimentos para evitar quemaduras de congelación utilizando bolsitas especiales y recipientes de plástico.
    • No introduzca alimentos calientes en el congelador ya que aumentaría la temperatura del congelador afectando negativamente a otros alimentos. Deje enfriar los alimentos antes de congelarlos.
    • Asegúrese de que los alimentos congelados se hayan descongelado por completo antes de cocinarlos. Los alimentos que se han congelado y descongelado nunca deben volver a congelarse.

    Si desea contactar a empresas proveedoras de equipos para congelación de alimentos haga click aquí

    Fuente: www.eufic.org

     

     

     

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