EKMEK FIRINININ DİZAYNI VE OPTİMİZASYONU * Design And Optimization Of Commercial Bread Oven

Benzer belgeler
EKMEK FIRINININ DİZAYNI VE OPTİMİZASYONU * Bahri DEMİR ve Beşir ŞAHİN Ç.Ü., Makine Mühendisliği Bölümü, Adana

ROTATERM HIZLI PRATİK ve SORUNSUZ

MATADOR ÇOK KATLI EKMEK FIRINLARI

SANAYİ FIRINLARINDA MERKEZİ REKÜPERATÖR, REKÜPERATİF VE REJENERATİF YAKICILAR III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011.

Ekmek fırınları, kullanım şekli olarak 6 ana grupta toplanabilir. Bunlar

SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU ve YENİ TEKNOLOJİLER III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN Duran ÖNDER Makine Yüksek Mühendisi

Küçük İşletmelere Büyük Çözümler

Enerji Verimliliği Sağlayan Yüksek Hızlı Hibrit Pişirme Fırını Tasarımı ve Prototip İmalatı

TR4110BL. Victoria. 110cm "Victoria" Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

FIRINDA AKILLI TEKNOLOJİ

A2RW-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın

SEN HAZIRLA, SENOVEN PİŞİRSİN MUTFAĞIN YENİ NESİL USTALARI

SC112B-8. Fonksiyon. Seçenekler. Versiyonlar. linea FIRIN LINEA - BEYAZ CAM

TR93P. Victoria. 90cm "Victoria" Çift fuel 3 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Krem. Enerji Sinifi B

SANAYİ FIRINLARINDA ENERJİ PERFORMANSI, YENİ YAKICI TEKNOLOJİSİ İLE ENERJİ TASARRUFU

CS20-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN)

A2PY-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN)

ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Sous vide. vakum ambalaj ve vakum altında pişirme

ÖZEL KULLANIM AMAÇLI EKMEKLER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. a. Buğdayın Türü. b. Unun randımanı. c. Presleme. d. Suyun yapısı. a. Tuz. b. Yağ. c.

TEL: BELGEGEÇER: Genelağ: E-posta:

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA)

OKYANUS Danışmanlık. Türk Gıda Kodeksi - EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler

Ustasından Geleneksel Ekmekler

Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı

YAKMA YÖNETİM SİSTEMLERİ.

RM MAKİNA ve ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi

ÖĞR.GÖR. İHSAN KAZKONDU

ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI

İçindekiler. Kombiler

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler

LX Restaurant. YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları. Full Inox

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Organize Sanayi Bölgesi EMKO Sanayi Sitesi D:4 Blok No:4 Eskişehir/TÜRKİYE

Döküm Kazanlar. G kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar.

YAKITLAR, KAZANLAR VE FIRINLARDA ENERJI VERIMLILIĞI, BUHAR VE BASINÇLI HAVA SISTEMLERINDE ENERJI VERIMLILIĞI

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

FERMANTASYON GRUBU (NDO) Nihai Dinlendirme Odası, (NDO) Nihai Dinlendirme Tüneli

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Gazlı kapalı ateş ocak - Fırınlı

EKMEK EKMEK EKMEK YAPIMI EKMEK YAPIMI EKMEK YAPIMI

KBM404 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III. Tepsili Kurutucu. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

PİŞİRME GRUBU (MTF) Tel Bantlı Tünel Fırınlar, (STF) Taş Tabanlı Tünel Fırınlar

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr.

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

3.Oturum / 3rd Session Oturum Başkanı / Session Chairman: Prof. Dr. Altan Türkeli (Marmara Üniversitesi) Şükrü Irmak (Irmak Danışmanlık)

MIRA INFRA NANO ENDÜSTRİYEL

ENERJİ YÖNETİMİ ve POLİTİKALARI

Standart Ekmeğin Hazırlanması. (Standart Bread Dough)

STOK SİLOSU. %80 Nemli Arıtma Çamuru Havuzu. Kurutulmuş Çamur Siloları. %80 Nemli Arıtma Çamuru Paçallama Mixeri PAÇALLAMA MİXERİ

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir.

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAN SİSTEMİ EĞİTİM ÜNİTESİ FAN

GAZORAM.

HAMUR HAZIRLAMA GRUBU (SYM) Spiral Yoğurma Makinesi (KDM) Kaldırma Devirme Makinesi (AHM) Ara Aktarma Hunisi / (SKC) Su Karıştırma Cihazı

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM G Ü Z D Ö N E M İ

XII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ERGİN BAYRAK, NACİ ŞAHİN Nisan 2015, İZMİR

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

CONVECTION and COMBI OVENS. KONVEKSİYONLU ve KOMBİ FIRINLAR

CONVECTION and COMBI OVENS

RADYATÖR BAĞLANTILARININ RADYATÖR DAYANIKLILIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir.

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ

Yer Tipi Kendinden Yoğuşmalı Kazan UltraGas

FIRINCI TANIM. Ticari fırın, lokanta veya pastanelerde, ekmek, kek, pasta veya börek, pide gibi fırında pişirilen yiyecek maddeleri imal eden kişidir.

GRANÜL BOYUT DAĞILIMININ GRANİT KARO ÜRÜN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. Z.Bayer 1,3, N.Ay 1, N.Erginel 2

BRÜLÖR EĞİTİMİ. Rüştü Kasım BOZACI

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun,

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK PİŞİRME

ENERJİ DEPOLAMA. Özgür Deniz KOÇ

Oturum Başkanı: Dilşad BAYSAN ÇOLAK

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Osmaniye/Türkiye Telefon : /3688 Faks :

SARKUYSAN ANOT DÖKÜM FIRINLARININ YANMA SİSTEMLERİNİN ÇEVRE DOSTU VE DAHA VERİMLİ ÖZEL YANMA SİSTEMLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR

DÜŞÜK KALİTELİ KÖMÜR KATKILI TUĞLA ÜRETEN BİR TÜNEL FIRINDA KULLANILAN YAKITLARIN OPTİMİZASYONU

Guglhupf kek kalıpları tr

MAK-LAB009 DOĞAL VE ZORLANMIġ TAġINIM YOLUYLA ISI TRANSFERĠ DENEYĠ

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI-II. Prof. Dr. Durmuş Kaya Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

EffiMax. Kazan Dairesi Verim Ölçme, İzleme Ve Analiz Sistemi 7/24 Saat Online, İnternet üzerinden uzaktan izleme

Ekmeklik Un Buğday Ununun Bileşenleri

KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI DEGREE-TIME CALCULATIONS FOR KARABÜK

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Yakıtlar ve Yakıcılar Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni

Transkript:

EKMEK FIRINININ DİZAYNI VE OPTİMİZASYONU * Design And Optimization Of Commercial Bread Oven Bahri DEMİR Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Beşir ŞAHİN Makine Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZET Bu tez döner arabalı ekmek fırınlarının özellikle ısı hücresi bölümünün incelenerek ısıl hesaplarının yapılması amacıyla hazırlandı. pişirilecek malzeme olan ekmek hakkında bilgilere değinildi, ekmeğin oluşum süreci anlatıldı. fırın tanıtımı yapıldı. Fırın ana grupları, emniyet sistemleri ve buhar verme sistemleri tanıtıldı. hesaplamalar yapıldı. İlk olarak ısıl hesaplar ve daha sonrasında maliyet hesapları yapıldı. Bütün bu hesaplamalar üç farklı yakıt ile çalışması öngörülen ısı hücresi için ayrı ayrı yapılarak bir adet ekmek için toplam yakıt maliyetleri bulundu. Mikrodalga ve konveksiyon sistemlerin kombinasyonu prototip dizayn edilip deneylerle avantajları araştırıldı. Anahtar kelimeler: ekmek fırını, mikrodalga, ekmek ABSTRACT The hereby thesis was prepared in order to conduct the thermal calculations of the bakery ovens with rotating carts especially by examining the thermo-chamber. It was referred to detailed information regarding bread which was the material to be cooked, and the constitution process of bread was explained. The presentation of oven was introduced. Main groups of oven, security systems and vapor delivery systems were presented. All calculations were made. Firstly thermal calculations and then cost calculations were prepared. All these calculations were performed for each thermo-chamber anticipated to operate with three different fuel types and total fuel cost for one bread was found. Microwave and convention combined oven was designed and used for experiments. Key words: bakery oven, microwave, bread Giriş Ekmek 300 gram buğday ununa, içme suyu, tuz, maya ve tuz gerektiğinde sadece C vitamini, malt unu katılarak hazırlanan hamurun yoğrulup tekniğine uygun bir şekilde işlenip fermantasyona bırakılması ve pişirilmesi ile yapılan bir mamuldür. Ekmeğin yapımında başlıca üç işlem yer alır. Yoğurma, mayalama ve * Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis - 78 -

pişirme. Yoğurma, unu hamura çevirir. Mayalama, hamuru ekşitip kabartır, pişirme ise hamuru ekmek haline getirir. Geleneksel ekmek fırınları endirekt ısıtmalı, cebri hava sirkülâsyonla ve döner tava arabası ile donatılmış olup unlu mamulün istenilen pişirme özelliklerine uygun olarak pişirilmesini sağlayan kullanışlı ve ekonomik fırınlardır. Fırınlarda motorin veya gaz (doğalgaz ve LPG) yakan brülörler kullanılmaktadır. Ayrıca elektrikle çalışanları da bulunmaktadır. G. Sumnu ve ark. (2005) mikrodalga, infrared ve infrared-mikrodalga kombinasyonu fırınların ekmek pişirme methodlarının etkilerini karşılaştırmışlardır. IR-mikrodalga fırının zaman yönünden avantajlı olduğunu tespit etmişlerdir. J. Zhang, A.K. Datta (2006) ekmek pişirimi üzerine matematiksel bir model geliştirmişlerdir. Mikrodalga ile pişirimin sonucunda ısınmanın çok daha eşit şekilde oluştuğunu ancak geleneksel pişirim yönteminde olduğu gibi kuru ve sert bir yüzey oluşmadığını tespit etmişlerdir. G. Sumnu ve ark. (2003) halojen lamba-mikrodalga kombinasyonunun ekmek kalitesi üzerine etkilerini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda bu kombine fırını kullanarak özellikle mikrodalga kullanımından dolayı oluşan yüzey problemlerinin çözüldüğünü belirtmişlerdir. N. Therdthai ve ark. (2002) beyaz sandviç ekmeği için en uygun sıcaklık profilini sağlayabilmeyi hedeflemişler ve en iyi kalitede ürün elde etmeyi amaçlamışlardır. Sıcaklığın ve pişirim zamanının ekmek kalitesine olan etkilerini tanımlayabilmek için matematiksel bir model geliştirmişlerdir. Deney modellerinde endüstriyel fırının dört farklı bölüme ayırmış, ve optimizasyon için hamurun 27.4 dakika süresinde birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerde sırasıyla sıcaklıkların 115 o C, 130 o C, 156 o C, 176 o C olması gerektiğini tespit etmişlerdir. S.S.R. Geedipalli ve ark. (2007) mikrodalga fırınlarda döner tabla kullanımının ısının üniform oluşumunu etkisini araştırmışlardır. Bu amaçla fizik tabanlı bilgisayar modeli geliştirmişlerdir. Çalışmalarının sonucunda sabit tabla ile döner tablayı karşılaştırdıklarında ürünün döner tabla kullanımının sıcaklığın üniform bir şikilde dağılımını % 37 ile %43 oranında arttırdığının tespit etmişlerdir. B. M. Shaughnessy ve M. Newborough (2000) düşük emisyona sahip bir fırını dizayn edip prototip oluşturmuş ve bur prototiple deneyler yaparak daha önceden geleneksel fırınlarla yapılmış olan testlerle karşılaştırmışlardır. Bu çalışmanın sonucunda düşük emisyona sahip fırının diğer doğal ve zorlamalı konveksiyonel fırınlara nazaran enerji tasarrufu sağladığını tespit etmişlerdir. Ekmek fırınları genellikle iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; Isıtma bölümü Ekmek pişirme bölümü Isıtma ünitesinde yakıt bir brülör yardımıyla yakılmaktadır. Ekmek pişirme işleminde kullanılan hava, ısı hücresi ve alev boruları etrafında bir sirkülâsyon fanı ile cebri olarak dolaştırılarak ısıtılmaktadır. Sıcak hava ekmek pişirme odasına giriş kesitine yerleştirilen kanatlar ve mandallar yardımıyla homojen bir şekilde girmektedir. Ekmekler raflı bir araba üzerinde sıralanmış alüminyum tepsilerde pişirilmektedir. Araba döner bir tabla üzerine yerleştirilmekte ve pişirme işlemi - 79 -

sırasında yavaş yavaş dönmektedir. Fırın içerisindeki hava dolaşımı Şekil 1 de gösterilmiştir. Şekil 1. Fırın içerisindeki hava sirkülasyonu şeması. (1-Sirkülasyon 2-Hava ısıtıcısı 3-Hava üfleme kanalları 4-Buhar çıkış borusu 5-Emiş sacı 6-Buhar atma klapesi 7- Araba tertibatı 8-Araba tekerleği 9-Araba tavası) - 80 -

Farklı yakıt kullanımının ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin bulunması hesaplamalar yapılmıştır. Hesaplamalar üç farklı yakıt; doğalgaz, dizel ve elektrik için ayrı ayrı yapılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda sistemin farklı yakıtlar ile çalıştırılması sonucunda maliyet açısından farklılıkları ortaya çıkarılmıştır. Farklı yakıtların maliyet analizi Çizelge 1 de gösterilmiştir. Çizelge 1: Farklı yakıtlar için yatırım ve işletme maliyeti tablosu Yakıt Doğalgaz Elektrik Dizel Isı hücresi yatırım maliyeti 6570 TL 3267,4 TL 6173 TL İşletme maliyeti 0,009 TL/adet 0,029 TL/adet 0,047 TL/adet Materyal ve Method Materyal Hamur belirli miktar unun su tuz ve mayanın belirli oranlarda karıştırılıp uygun koşullarda bekletilerek hazırlanmasıdır. Deneyler mikrodalga ve konveksiyon sistemlerin kombinasyonu ile oluşturulmuş bir prototip ile yapılmıştır. Mikrodalga magnetron 2450 MHz de 900 W güçte çalıştırılabilinmekte ve mikrodalga çalışma süresi harici kontrol ünitesi ile değiştirilmektedir. Prototip 3 adet 1000 W güçte rezistans yardımıyla havanın ısıtılıp ekmeğin dış kısmının istenilen koşula getirilmesi ve mikrodalga yardımıyla da iç kısmının pişmesi planlanarak dizayn edilmiştir. Prototipin şematik gösterimi Şekil 3 te gösterilmiştir. - 81 -

Şekil 3. Prototip fırının şematik gösterimi: (1) Sıcak hava, (2) Mikrodalga, (3) Döner tabla Method Ekmeğin mikrodalga ve konveksiyon sistemleri ile pişirilmesi yeni bir uygulamadır. Bu çalışmada daha önceden hazırlanmış ve fermante olması için uygun koşullarda bekletilmiş hamurun mikrodalga ve konveksiyon yöntemi kullanılarak pişirilmesinin araştırılması amaçlanmaktadır. Pişirime hazır hale getirilmiş hamurlar sıcaklık ve zaman parametreleri değiştirilerek deneyler yapılmıştır. Deneme sıcaklıkları ve süreleri aşağıdaki gibi uygulanmıştır. 4 dakika - 240 o C, 250 o C, 260 o C, 270 o C, 280 o C 5 dakika - 240 o C, 250 o C, 260 o C, 270 o C, 280 o C 6 dakika - 240 o C, 250 o C, 260 o C, 270 o C, 280 o C 7 dakika - 240 o C, 250 o C, 260 o C, 270 o C, 280 o C Deney sonuçları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmiştir. Rengi kahverengi olmalı, her tarafı aynı renkte olmalı açıklı, koyulu, benekli olmamalıdır. Ekmeğin yanları ve altı düzgün ve simetrik kızarmalıdır. İnce ve kolay kırılabilir olmalıdır. - 82 -

Ekmek kesildiğinde gözenekler ince, elips şeklinde, homojen ve ince duvarlı olmalıdır. Ekmek içi beyaz ve parlak renkte ve üniform olmalı Hamurumsu, fazla kuru, sert veya yapışkan olmamalıdır Araştırma Bulguları Mikrodalganın etki suresi yeterli olmadığı için dört dakika denemeleri sonucunda ekmeğin iç kısmı gerekli niteliklere ulaşmamış genel olarak hamurumsu olmuştur. Hamurun dış yüzeyinin incelenmesi ile dört dakikalık surenin düşük sıcaklıklarda kabuk oluşumuna izin vermediği yüksek sıcaklıklarda ise bölgesel farklılıklar gösteren kimi zaman yanan ve homojen olmayan bir kabuk yapısının oluştuğu tespit edilmiştir. Dört dakika deneylerinde olduğu gibi mikrodalganın etki ettiği sure yeterli olmadığı için beş dakika deneylerinde de pişen ürünün iç yapısı istenilen değerlere ulaşamamış ve hamurumsu kalmıştır. Dış yapıya bakıldığında dört dakika denemelerinden daha iyi olduğu ancak yinede geleneksel yöntemle pişen ekmekle karşılaştırıldığında kabuk renginin istenilen homojen şekilde kahverengi olmadığı fakat kabuk yapısının genel olarak düzgün olduğu görülmüştür. Beş dakika ve dört dakika deneylerinden farklı olarak altı dakika deneylerinde ekmeğin iç kısmı mikrodalganın etki süresinin yeterli olması nedeniyle uygun şekilde pişmiş gözenekler ince, elips şeklinde, homojen olduğu gözlenmiştir. Ekmeğin dış yapısı ise 250 o C ideale yakın ve 260 o C de ideal şekilde olduğu tespit edilmiştir. Resim 1 de T= 260 o C ve t =6 dakika deneyi sonucunda elde edilen ekmek görülmektedir. - 83 -

Resim 1. T = 260 o C ve t = 6 dakika şartlarında pişmiş ekmek Bu deneylerde hamurun içyapısının mikrodalga etki suresinin yeterli olmasından dolayı 7 dakika 280 o C haricindeki deneylerde uygun homojen ve ince yapılı olduğu görülmüştür. Dış kısmının incelendiğinde istenilen kabuk renginin, düzgün kızarmanın genel olarak elde edilemediği tespit edilmiştir. Tartışma ve Sonuçlar Bu çalışmada konveksiyonel yöntem ve mikrodalga-konveksiyonel yöntemin kombine halde uygulanması durumunda fırının ekmeğin pişme durumu incelenmiştir. Kombine sistemin uygulanması avantajlara sahiptir. Daha düşük sıcaklıklarda ve daha kısa sürede ekmeğin pişirilmesi mümkün olmuştur. Geleneksel sistem incelendiğinde baca kayıplarının yüksek olduğu görülmüştür. Bu kayıpların önüne geçebilmek için baca çıkışına bir ısı değiştirici yerleştirilerek kayıp enerjinin bir miktarı yakma havasını ısıtılması için kullanılıp geri kazanılabilir. Kombine sistem kullanılarak yapılan deneyler incelendiğinde sıcaklık yükseldikçe dış kabuk renginin koyulaştığı, belirli bir düzeye kadar zaman artıkça ekmeğin iç kısmının daha iyi piştiği gözlenmiştir. Sürenin dört dakika olduğu sıcaklığın değiştiği uygulamalarda genel olarak ekmeğin iç kısmının pişmesi için yeterli bir süre olmadığı dış kısmı içinse düşük sıcaklıklarda kızarmadığı yüksek sıcaklıklarda ise çok koyulaştığı görülmüştür. Bu uygulamada dört dakika 270 o C sıcaklık şartları en uygun kriter olarak bulunmuştur. Sürenin beş dakika olduğu sıcaklığın değiştiği uygulamalarda genel olarak ekmeğin iç kısmının pişmediği ve gözenek yapısının uygun şartlara ulaşmadığı tespit edilmiştir. Ekmeğin dış kısmı düşük sıcaklıklarda açık sarı sıcaklık arttıkça önce kahverengi ardından koyu kahverengi olmuştur. Bu uygulamada beş dakika 270 o C sıcaklık şartları en uygun kriterler olarak bulunmuştur. Sürenin altı dakika olduğu sıcaklığın ise değiştiği uygulamalarda genel olarak ekmeğin iç kısmının piştiği ve gözenek yapısının uygun şekilde olduğu gözlenmiştir. Ekmeğin dış kısmı düşük sıcaklıklarda açık kahverengi yüksek sıcaklıklarda ise yanacak kadar koyu bir hal aldığı görülmüştür. Bu uygulamada altı dakika 260 o C sıcaklık şartları en uygun kriterler olarak bulunmuştur. Sürenin yedi dakika olduğu sıcaklığın ise değiştiği uygulamalarda genel olarak ekmeğin iç kısmının piştiği ve gözenek yapısının normal şekilde geliştiği tespit edilmiştir. Ekmeğin dış kısmı fazla koyulaştığı yer yer yandığı gözlenmiştir. Bu uygulamada yedi dakika 250 o C sıcaklık şartları en uygun kriterler olarak bulunmuştur. Bütün deney verileri bir arada değerlendirildiğinde altı dakika boyunca 260 derece sıcaklıkta, mikrodalga ve konveksiyonel sistemlerinin kombine olarak kullanıldığı fırında ekmeğin pişmesi için yeterli şartlar olduğu ve geleneksel pişirme - 84 -

yöntemlerine göre hem zaman hem enerji hem de işletme maliyeti açısından daha avantajlı olduğu bulunmuştur. Yapılan hesaplamalar sonucunda ilk yatırım maliyeti açısından elektrik ile çalışan sistemin en düşük yatırım maliyeti gerektirdiği tespit edilmiş, ikinci olarak dizel yakıt ile çalışacak sistemin uygun olduğu son olarak ta doğalgaz ile çalışacak sistemin en yüksek yatırım maliyeti gerektirdiği tespit edilmiştir. Hesaplamaların sonuçlar işletme maliyetleri açısından incelendiğinde doğalgaz ile çalıştırılan sistemin en uygun maliyetli sistem olduğu, ikinci olarak elektrik ile çalıştırılan sistemin ekonomik olduğu görülmüştür. Kaynaklar B. M. SHAUGHNESSY VE M. NEWBOROUGH, 2000. Energy performance of a low-emissivity electrically heated oven Applied Thermal Engineering Volume 20, Issue 9, Pages 813-830, G. SUMNU VE ARK., 2003. Bread baking in halogen lamp microwave combination oven Food Research International, Volume 37, Issue 5, June 2004, Pages 489 495 G. SUMNU VE ARK., 2003. Microwave, infrared and infrared-microwave combination baking of cakes, Journal of Food Engineering, 71 (2005) 150 155. J. ZHANG, A.K. DATTA, 2006. Mathematical modeling of bread baking process, Journal of Food Engineering, 75 (2006) 78 89. N. THERDTHAI VE ARK., 2002. Optimization of the temperature profile in bread baking, Journal of Food Engineering 55 (2002) 41 48. S.S.R. GEEDIPALLI VE ARK., 2007. Modeling the heating uniformity contributed by a rotating turntable in microwave ovens, Journal of Food Engineering 82 (2007) 359 368. - 85 -