Pokonać czas przy pomocy gazów osłonowych



Podobne dokumenty
wydłużenia trwałości produktów zapewnienia łatwego i wygodnego użycia (dania gotowe, pojedyncze porcje) atrakcyjnej prezentacji produktu

Gazy w produkcji żywności

Przeznaczenie komory chłodniczej

Rola CHEMII w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie VI KONFERENCJA NAUKA BIZNES ROLNICTWO

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich:

Twój partner w gastronomii! NOWA GENERACJA PAKOWAREK.

MAPAX Klucz do nowoczesnej technologii pakowania żywności.

ALIGAL. Naturalna ochrona Twoich produktów

Sukces dzięki schładzaniu. Nowoczesne sposoby utrzymywania świeżości dań gotowych

Sukces dzięki schładzaniu. Nowoczesne rozwiązania dla piekarnictwa

POWIETRZE. Mieszanina gazów stanowiąca atmosferę ziemską niezbędna do życia oraz wszelkich procesów utleniania, złożona ze składników stałych.

Gazy utrzymują napoje w formie

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

Sukces dzięki schładzaniu. Nowoczesne sposoby utrzymywania świeżości mięsa i wędlin

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - PRODUKTY GARMAŻERYJNE CHŁODZONE

BIOCHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU

UNIWERSALNY BUFOR ODDYCHAJĄCY G3B

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Ren. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Technika przechowalnictwa chłodniczego owoców i warzyw w atmosferze kontrolowanej

ALIGAL TM. Naturalna ochrona Twoich produktów.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

VarioDry SPN

Suszone przekąski mięsne

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne

Karta charakterystyki mieszaniny

Calculations through Operations

Nawóz Barenbrug BERFERTILE Premium Start 20kg

System Freshline Aroma MAP do żywności pakowanej

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

Urządzenia i sprzęt do inertyzacji atmosfery kopalnianej

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

SunStar TM. Technical Data Sheet. SunStar TM Lakier Barierowy. 1. Opis. 2. Cechy produktu*

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

DOBÓR WŁAŚCIWOŚCI OPAKOWANIA POD KĄTEM WYMAGAŃ PRZECHOWYWANEJ ŻYWNOŚCI

Karta Techniczna PROTECT 321 UHS Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

ponownie opracowano: obowiązuje od:

Instrukcja Techniczna StoCryl V 400

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Pigment antykorozyjny NAN-4

Karta Techniczna ISOLATOR PRIMER Izolujący podkład epoksydowy z dodatkami antykorozyjnymi

DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY KOCHAJĄ NATURALNIE

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

Produkcja kompostu. konrtola i zapewnianie jakości. Krzysztof Pudełko

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16

Wpływ motoryzacji na jakość powietrza

Karta charakterystyki

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

FERMAWAY AB. metodami napowietrzania, utleniania, pożytecznymi. mikroorganizmami i filtracjf. ltracją na złożu u piaskowym

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

D A N E T E C H N I C Z N E 1 1 P A K O W A R K I P R Ó Ż N I O W E

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z wytycznymi Unijnymi. Data:

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Nawóz Barenbrug BERFERTILE Premium Late 20kg

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy. ETYKIETA - źródło informacji o produkcie

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW

Wpływ dodatku biowęgla na emisje w procesie kompostowania odpadów organicznych

SKRUBERY. Program Odor Stop

ZAGROŻENIA GAZOWE CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO G

Telefon alarmowy: (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Raport końcowy kamienie milowe (KM) zadania 1.2

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Wykład 3. Fizykochemia biopolimerów- wykład 3. Anna Ptaszek. 30 października Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 390 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 390 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

QUALANOD SPECIFICATIONS UPDATE SHEET No. 16 Edition Page 1/1

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE

TRWAŁOŚĆ ŻYWNOŚCI JAKO DETERMINANTA W PROJEKTOWANIU OPAKOWAŃ. Dr inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

Dobór parametrów składowania cukru na podstawie izoterm sorpcji. mgr inż. Zbigniew Tamborski

Karta Techniczna Spectral 2K Dwuskładnikowy akrylowy system mieszalnikowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

34;)/0/0<97=869>07* NOPQRSPTUVWX QYZ[O\O]^OU_QRYR`O /986/984:* %*+&'((, -1.*+&'((,

Warunki przywozu produktów złożonych do UE

Karta charakterystyki mieszaniny

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. CPV

Hydroizolacja plaskiego dachu za pomoca ciekłej membrany poliuretanowej

POLSKI KONGRES SEROWARSKI ZAWIERCIE 2016

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

dla rodziny dla radości życia dla Ciebie farby fotokatalityczne

BLANSZOWNIK Z BĘBNEM ROTACYJNYM

Materiał i średnica rur do instalacji wodnej

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z wytycznymi Unijnymi. NAZWA HANDLOWA: AnLen Ekogroszek Aplikacja węgiel kamienny Data:

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA TECHNICZNA. Alifatyczna poliuretanowa warstwa wierzchnia, ochrona UV Obszary o lokalnym ruchu pieszych

Karta charakterystyki mieszaniny

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Informacja dla Klienta Korozja

ponownie opracowano: obowiązuje od:

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

SZCZEGŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NATURALNA WODA MINERALNA BUTELKOWANA GAZOWANA (0,5 L)

PROTECT 360 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI

Transkrypt:

Opakowania utrzymujące świeżość: Pokonać czas przy pomocy gazów osłonowych W procesach wytwarzania produktów spożywczych opakowania spełniają wiele ważnych funkcji. Mają one chronić opakowany produkt przed wpływem czynników zewnętrznych, zapobiegać powstawaniu uszkodzeń mechanicznych oraz zachęcać do zakupu swoją estetyką. Muszą one być także ekonomiczne. Dzisiejszy, wymagający konsument zwraca szczególną uwagę na okres przydatności produktów do spożycia. Ze względu na stale rosnącą liczbę jednoosobowych gospodarstw domowych wzrasta zapotrzebowanie na dania gotowe. Pakowanie w osłonie gazów obojętnych jest sprawdzonym sposobem przedłużenia trwałości produktów spożywczych. Metody przedłużania trwałości produktów spożywczych Żywność narażona jest na działanie wielu szkodliwych czynników zewnętrznych (Rys. 1). Należą do nich: tlen zawarty w powietrzu wilgotność powietrza szkodliwe działanie światła wysokie temperatury mikroorganizmy Trwałość produktów żywnościowych determinowana jest w znacznej mierze ich strukturą oraz zawartością wyjątkowo wrażliwych składników. (Rys. 2). Produkty sproszkowane lub w postaci granulatu są szczególnie podatne na oddziaływanie tlenu i wilgoci zawartej w powietrzu. (Rys. 3). Rys. 1. Żywność pozostaje dłużej świeża, jeśli nie jest narażona na wpływ tlenu atmosferycznego (R95.80.37c) Często samo pakowanie w osłonie gazów obojętnych nie wystarcza, aby zapobiec procesowi utleniania produktu. Ochrona produktów przed utlenianiem jest skuteczna, jeśli rozpoczyna się już na etapie procesu obróbki wstępnej i obejmuje etapy magazynowania oraz pakowania żywności. Rys. 3. Mielone przyprawy korzenne cechują się dużą powierzchnią właściwą i dlatego są szczególnie wrażliwe na utlenianie Rys. 2. W orzeszkach ziemnych na utlenianie podatne są przede wszystkim tłuszcze Należy pamiętać, że pakowanie stanowi ostatni etap w łańcuchu produkcji, stąd tak ważna jest również ochrona przed utlenianiem w procesie rozdrabniania, mieszania, transportowania i pośredniego składowania.

dłuższa trwałość produktu brak zjawiska utleniania i zmiany barwy uniknięcie deformacji produktu dezynfekcja (niszczenie szkodników) hamowanie procesu rozwoju zarodników przez cząsteczki optyczny efekt świeżego wyglądu możliwość tworzenia dowolnych mieszanin gazów przy pomocy mieszalnika małe nakłady na instalacje Tablica 1. Korzyści płynące ze stosowania gazów osłonowych Produkty sypkie i granulowane są szczególnie podatne na wpływ wilgoci zawartej w powietrzu. Zbyt duża wilgotność obniża stopień ich sypkości, sprzyjając tworzeniu się grudek. Tworzą się sprzyjające warunki rozwoju mikroorganizmów i procesu fermentacji. Dopuszczalna zawartość wilgoci zależy od rodzaju produktów spożywczych. Dla zachowania dłuższej trwałości wyrobów zbożowych wynosi ona nieco poniżej 14%. Ten poziom wilgotności powinien być zapewniony jeszcze przed zapakowaniem produktu. Rys. 4. Ciekawostką jest pakowanie mięsa, w tym szczególnie cielęciny, w mieszaninie gazów z dużym udziałem tlenu Gazy osłonowe Zastosowanie gazów osłonowych zwiększa konkurencyjność produktu na rynku poprzez poprawę jego jakości i wyglądu patrz Tabela 1. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części dotyczącej fizyki gazów w opakowaniach. Metody opracowane przez firmę MESSER opierają się na zastosowaniu gazów osłonowych, neutralnych pod względem smaku i zapachu, takich jak: Azot, Dwutlenek węgla, Gourmetmix mieszanka składająca się z azotu i dwutlenku węgla. Mieszanki Gourmetmix wykorzystują najbardziej korzystne właściwości obu komponentów. W praktyce sprawdziła się szczególnie mieszanka gazów o nazwie Gourmetmix 30, składająca się z 70% azotu i 30% dwutlenku węgla. Dodatkowo MES- SER oferuje agregaty mieszające, które umożliwiają wytwarzanie wymaganej mieszaniny obu gazów w miejscu ich wykorzystania. Tylko w wyjątkowych przypadkach stosowane są gazy aktywne chemicznie. Przykładem jest tutaj tlen. Dodanie tego gazu podczas pakowania przyspiesza przebieg określonych reakcji chemicznych, zachodzących w produktach, powodując np. zmianę barwy mięsa na jasnoczerwoną. Tlen może stanowić składnik mieszanki gazów użytych do pakowania mięsa i wyrobów mięsnych, jeśli temperatura składowania, magazynowania i transportu tych produktów nie przekracza +5 C. Okres przechowywania mięsa, wynoszący około 10 dni, jest zbyt krótki, aby wystąpiły zmiany w mięsie na skutek jego utleniania. W praktyce najczęściej stosuje się mieszankę zawierającą od 70 do 80% tlenu. Proces produkcji prowadzony w niskich temperaturach spowalnia zachodzące reakcje chemiczne i aktywność mikrobiologiczną. Dwutlenek węgla obecny w mieszance na poziomie 20 do 30% działa hamująco na proces wzrostu zarodków. (Rys. 4). Działanie gazów osłonowych na mikroorganizmy Główna funkcja ochronna gazów osłonowych polega na usunięciu tlenu z opakowania. Zapobiega to utlenianiu się produktów i wzrostowi aerobowych mikroorganizmów. Zauważyć należy, że aktywność mikroflory jest również spowolniona, jeśli zawartość tlenu w atmosferze opakowania zostanie zwiększona powyżej jego zawartości w powietrzu, tj. powyżej 21%. Rys. 5. Aktywność mikroflory spada zarówno przy dużej, jak i przy małej koncentracji tlenu w gazach osłonowych (G.90.90.55s) Dwutlenek węgla, w przeciwieństwie do azotu, powoduje dodatkowy efekt wypierania tlenu z opakowania oraz ma działanie bakteriostatyczne poprzez wpływ na proces oddychania mikroorganizmów. Użycie opóźnia moment rozpoczęcia wzrostu zarodników i spowalnia prędkość rozmnażania mikroorganizmów.

Koncentracja dwutlenku węgla w mieszance rzędu od 20 do 30% wystarcza, aby uniemożliwić wzrost drożdży, grzybów pleśniowych i bakterii. Stężenia poniżej 10% są nieskuteczne i mogą nawet stymulować rozwój mikroorganizmów. Koncentracja dwutlenku węgla powyżej 30% nie przynosi żadnego lub tylko mały efekt bakteriostatyczny. Hamujący wpływ na rozwój mikroorganizmów zawartych w żywności rośnie wraz z obniżeniem temperatury składowania tych produktów. W temperaturze od 0 C do +2 C bakteriostatyczne działanie jest najbardziej efektywne. Dzieje się tak, ponieważ w niższych temperaturach rozpuszczalność dwutlenku węgla w wodzie jest wyższa. Równie istotnym czynnikiem, mającym wpływ na skuteczność zastosowania gazu osłonowego, mają możliwie niskie zanieczyszczenia początkowe produktów spożywczych. mg/l H 2 O Temperatura ±0 o C Rys. 6. Rozpuszczalność gazów osłonowych w wodzie (G.90.90.55t) Ciśnienie w barach Fizyka gazów w opakowaniach Powietrze składa się z takich gazów jak: azot, tlen, dwutlenek węgla i para wodna. Stosunek ilościowy tych gazów określa ich ciśnienia cząstkowe, które przy ciśnieniu atmosferycznym (1 bar) wynoszą: Wartości ciśnień cząstkowych są względnie p 0,78 bar stałe. Jeśli usuniemy atmosferę powietrza po z opakowania (próżnia o ciśnieniu maksymalnym 0,01 bar) i zastąpimy ją atmosferą 2 0,21 bar par 0,009 bar azotu pod ciśnieniem atmosferycznym, zawartość p 0,0003 bar tlenu resztkowego pozostaje taka jak uprzednio, mieszając się ze znacznie ph 2 O 0,017 bar większą ilością azotu, co w efekcie daje p CAŁK. 1,02 bar dobre wyniki: p 1 = p + p 0,79 + 0,21 1 bar (początkowe ciśnienie atmosferyczne) p 2 = p + p 0,008 + 0,002 0,01 bar (ciśnienie po ewakuacji) p 3 = p + p 0,998 + 0,002 1 bar (ciśnienie po napełnieniu opakowania azotem ) Aktywność bakterii aerobowych zamiera przy zawartości tlenu 2%, co odpowiada ciśnieniu cząstkowemu 0,02 bar. Próżnia o wartości 0,01 bar zapewnia nam doskonałe warunki przeciwdziałające rozwojowi bakterii. Zastępując próżnię azotem obniżamy tym samym znacząco ciśnienie cząstkowe tlenu co jest efektem niezwykle korzystnym. Ten sam efekt można oczywiście również osiągnąć przy wypełnieniu pustego opakowania gazowym dwutlenkiem węgla. Dwutlenek węgla, w przeciwieństwie do azotu, rozpuszcza się bardzo dobrze w cieczach a także jest silnie absorbowany przez suche i drobnoziarniste produkty. Dlatego też ciśnienie w opakowaniu wypełnionym dwutlenkiem węgla z czasem spada (Rys. 6). Barierowe folie są wielowarstwowe, a w zależności od tego z jakich są materiałów, uzyskuje się różne wartości przepuszczalności poszczególnych gazów. Najczęściej wymaga się, aby opakowanie zapewniało tylko czasową trwałość produktu rzędu paru tygodni, a często tylko kilku dni. Dlatego ze względów cenowych w praktyce wykorzystuje się tańsze folie, które są częściowo przepuszczalne. Dla występujących na rynku poliestrowych folii o grubości rzędu około 200 mikronów podawane są następujące wartości przepuszczalności tlenu, azotu i dwutlenku węgla przy ciśnieniu 1 bar: Dwutlenek węgla przenika przez folie, 15 cm 3 /m 2 /24h w tych samych warunkach około 5,5 razy 10 cm 3 /m 2 /24h szybciej niż azot (Rys. 7). CO Uwzględniając ten fakt można stwierdzić, 2 55 cm 3 /m 2 /24h że dwutlenek węgla uchodzi około 7 razy szybciej z opakowania foliowego niż do tego opakowania może przeniknąć azot z powietrza atmosferycznego. W opakowaniu wypełnionym dwutlenkiem węgla utworzy się zatem podciśnienie. Przy wielu produktach efekt powstawania próżni jest bardzo pożądany, ponieważ tworzy wrażenie świeżości opakowanego produktu. W wielu przypadkach jest to jednak niewskazane, ponieważ produkt jest za bardzo sprasowany, prowadząc do zlepiania się plasterków (np. przy kiełbasach krojonych) i do powstawania szarych odciśniętych miejsc. Przy produktach żywnościowych posiadających ostre krawędzie może nastąpić uszkodzenie folii. W tym przypadku najwłaściwszym wyborem jest zastosowanie azotu jako gazu osłonowego, ponieważ z opakowania wypełnionego azotem ilość uchodzącego gazu jest kompensowana przez przenikanie do jego wnętrza tlenu tak, że ciśnienie całkowite w tym opakowaniu pozostaje stałe. Z tego względu w technice opakowań azot jest nazywany gazem wspierającym (Rys. 7).

Opakowanie próżniowe Opakowanie z gazem ochronnym, przepłukane azotem Opakowania Powietrze otoczenia Wybór gazów osłonowych lub ich mieszanek zależy od rodzaju opakowania, maszyn i techniki pakowania oraz urządzeń do wypełniania opakowań gazami osłonowymi. Już przy wyborze rodzaju opakowania mamy do czynienia z ogromną ich różnorodnością. Do wyboru mamy wiele wariantów: puszki metalowe opakowania szklane pojemniki plastikowe Opakowanie z gazem ochronnym, jakie zostało opróżnione z powietrza azotem Opakowanie z gazem ochronnym, przepłukane dwutlenkiem węgla Rys. 7. Ciśnienia cząstkowe w stosunku do powietrza w opakowaniach z gazami osłonowymi. Strzałki obrazują tendencję do wyrównywania ciśnień. opakowania foliowane opakowania foliowe z krawędzią zgrzewaną Wybór opakowania zależy od: rodzaju produktu (stały, w postaci pasty lub płynny) kosztów opakowania wymagań marketingowych przepisów ochrony środowiska Ostateczny wybór opakowania stanowi często kompromis pomiędzy wymaganiami marketingowymi a potrzebami i możliwościami technicznymi. Przykładem może być tutaj puszka metalowa, która z jednej strony jest szczelna, nie przepuszcza światła i ma stabilną formę, z drugiej jednak jest opakowaniem drogim, a produkt w niej zawarty nie jest widoczny dla kupujących. Z kolei opakowania foliowe, pomimo ich względnie niskiej ceny, nie posiadają stabilnego kształtu, a dodatkowo, częściowo przepuszczają gazy. Końcowy wybór opakowania zależy głównie od rodzaju pakowanego produktu. Dla opakowań foliowych producenci maszyn pakujących oferują systemy doprowadzania gazów osłonowych, które umożliwiają uzyskanie niskich wartości stężenia tlenu resztkowego w opakowaniach. Okres trwałości żywności zależy, obok właściwego doboru gazu osłonowego, od rodzaju i grubości zastosowanej folii. Opatentowana przez firmę MESSER technologia Variofresh jest stosowana w procesach pakowania żywności w sztywnych pojemnikach z elastyczną pokrywą w osłonie gazów ochronnych. Proces ten, przy niskich nakładach inwestycyjnych i małym zużyciu gazów osłonowych, daje bardzo dobre wyniki odniesione do zawartości resztkowego tlenu w opakowaniu. Folie Wybór właściwej folii zależy zarówno od własności produktu, jak i wstępnych założeń dotyczących trwałości folii i opakowanego produktu oraz od funkcji technicznych samego opakowania. Istotną rolę mogą tutaj odegrać konsultacje pomiędzy producentem folii, wytwórcą maszyn pakujących i dostawcą gazów. Istotnym czynnikiem przy wyborze technologii pakowania jest skład gazów w opakowaniu. Rys. 8. Schemat procesu Variofresh Produkt Zasobnik pokryw aluminiowych Nakładanie pokrywy Zgrzewanie pokrywy Widok z przodu Posuw taśmy

Rys. 9. Proces Variofresh jest szczególnie przydatny przy stosowaniu sztywnych i twardych tacek z elastyczną pokrywą (R95.80.43-7) Pokryte warstwą polichlorku winylu (PVDC) poliestrowo-polietylenowe folie gwarantują uzyskanie opakowania prawie całkowicie szczelnego. Przy przepuszczalności tlenu rzędu 20 [cm 3 /m 2 d bar] zawartość tlenu w opakowaniu foliowym wzrasta po 5 dniach o 1,4% (Rys. 10). Spojrzenie w przyszłość Jak już zaznaczono na początku, problem trwałości żywności nie może być ograniczony tylko do fazy pakowania. Nie m o g ą z o s t a ć pominięte takie czynniki, jak higiena produkcji, ph żywności, aktywność wody w produkcie, temperatura obróbki i przechowywania czy wpływ światła na produkt. Samo zastosowanie gazu osłonowego w procesie pakowania nie naprawi błędów popełnionych we wcześniejszych fazach produkcji. Zastosowanie gazów osłonowych stanowi jeden z wielu środków i sposobów zmierzających do zachowania wysokiej jakości produktów. Samo odseparowanie produktów od tlenu w procesach obróbki i pakowania nie pozwala na określanie okresu trwałości produktów żywnościowych. Zachodzi tutaj konieczność rozpoznania wszystkich negatywnych czynników mających wpływ na jakość wyrobów i podjęcie stosownych środków zapobiegawczych. Optymalne rozwiązania można uzyskać tylko wtedy, gdy gaz osłonowy i technika pakowania będą odpowiednio do siebie dopasowane. Celofan-PE Zawartość tlenu w % Poliester-PVDC-PE Poliester-Al-PE Czas [w dniach] Rys. 10. Zmiana zawartości resztkowej tlenu przy różnych materiałach opakowaniowych z upływem czasu (G.90.90.55w)

Oddziały Warszawa ul. Pożarowa 9/11 03-308 Warszawa tel. 022 / 675 69 26 fax 022 / 811 69 19 e-mail: warszawa@messer.pl Środa Śląska ul. Oławska 36 55-300 Środa Śląska tel. 071 / 317 69 40 fax 071 / 317 68 02 e-mail: wroclaw@messer.pl Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 231/239 61-485 Poznań tel. 061 / 831 22 20 fax 061 / 831 28 26 e-mail: poznan@messer.pl Police ul. Jasienicka 7 72-010 Police tel. 091 / 317 26 00 fax 091 / 312 17 99 e-mail: police@messer.pl Messer Polska Sp. z o.o. ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów tel. 032 / 77 26 000, fax 032 / 77 26 115 e-mail: messer@messer.pl http://www.messer.pl