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FACULTAD DE QUIMICA, ING QUIMICA E ING AGROINDUSTRIAL ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL FILOSOFIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE HARINAS PROFESOR : FRANCISCO JAVIER WONG CABANILLAS INTEGRANTES DIONISIO NIEVES CLAUDIA ISABEL 12070062 ARISTA SILVA JOSE ALEJANDRO 12070231 ROJAS MENDOZA GLORY ESTEFHANY 12070231 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA)

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FACULTAD DE QUIMICA, ING QUIMICA E ING AGROINDUSTRIAL

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

FILOSOFIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE HARINAS

PROFESOR : FRANCISCO JAVIER WONG CABANILLAS

INTEGRANTES

DIONISIO NIEVES CLAUDIA ISABEL12070062

ARISTA SILVA JOSE ALEJANDRO12070231

ROJAS MENDOZA GLORY ESTEFHANY12070231

HORARIO : LUNES 1-5PM

FECHA DE ENTREGA

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOS(Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA)

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Complejo Agroindustrial de Harinas

INDICE

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE HARINAS

1. INTRODUCCION

Un complejo agroindustrial es un conjunto económico compuesto por la sucesión de etapas productivas vinculadas a la transformación de una o más materias primas, cuya producción se basa en el potencial biológico del espacio físico

A los complejos agroindustriales de harinas de harinas se pueden definir como aquellos sectores productivos encargados de la producción y comercialización de bienes transformados de alimentos ricos en almidón (harinas).

A continuación presentamos un informe con mas detalles sobre harinas, tipos, clasificación de harinas, situación actual de ellas en el plano económico y algunos detalles sobre la producción.

2. DEFINICIÓN:

La harina (término proveniente del latín farina, que a su vez proviene de far y de farris, nombre antiguo del farro) es el polvo fino que se obtiene del cereal molido y de otros alimentos ricos en almidón.

Se puede obtener harina de distintos cereales. Aunque la más habitual es harina de trigo (cereal proveniente de Asia, elemento habitual en la elaboración del pan), también se hace harina de centeno, de cebada, de avena, de maíz (cereal proveniente del continente americano) o de arroz (cereal proveniente de Asia).

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Existen harinas de leguminosas (garbanzos, judías) e incluso en Australia se elaboran harinas a partir de semillas de varias especies de acacias (harina de acacia).

El denominador común de las harinas vegetales es el almidón, que es un carbohidrato complejo.

3. TIPOS DE HARINA

Las harinas se pueden clasificar atendiendo la cantidad de gluten que posee; según ella pueden ser Flojas o Fuertes:

3 . 1 H A R I N A F L O J A :

Se conoce como harina floja, a aquella que en su composición contiene poco porcentaje de Gluten, no es apto para la industria panificadora, ya que con ello el pan resulta bajo y de apariencia deficiente. La característica primordial de éste tipo de harina es que retienen muy poco agua, por ello forman masas muy débiles (flojas).

3 . 2 H A R I N A F U E R T E :

La harina fuerte es rica en gluten, tiene la capacidad de retener mucha agua, posibilitando la formación de masas consistentes y elásticas, panes de buen aspecto, textura y volumen satisfactorios.

3 . 3 O t r a s c l a s i f i c a c i o n e s d e l a s H a r i n a s :

Harina integral: Esta harina posee un alto porcentaje de salvado. El salvado contribuye al descenso del colesterol y a regularizar el tránsito intestinal entra los principales beneficios. Permite una alimentación más sana y natural.La harina integral de salvado posee un color oscuro, debido a que resulta de la molienda del grano entero. Es una harina fuerte y puede utilizarse sola, los productos elaborados con ella resultan más nutritivos.

Harina de Graham: Es una harina integral con un porcentaje más alto de salvado. Sylvester Graham fue un nutricionista americano que luchó a principios del siglo XIX por una alimentación más natural donde el salvado debía ser incluido en los amasados de pan.

Harina de gluten o de Trigo: Se extrae del grano de trigo y esta compuesta por gluten seco y se utiliza para mejorar y enriquecer la harina pobre.No es exactamente una harina, sino la proteína del trigo. La harina de gluten mezclada con harina blanca posibilita la preparación de un pan de textura muy rica.

Harina de maíz: Se obtiene de la molienda de los granos de maíz y es el cereal que contiene mayor cantidad de almidón.

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Si esta harina se utiliza sola, no se logra aglutinar la masa. La forma mas usual de encontrarla es en forma de polenta, que es una harina más bien gruesa o en una molienda más fina. La verdadera harina de maíz, da esponjosidad a las galletas y tortas, además de proporcionar un sabor dulce y ser muy nutritivas.Combina muy bien con queso, manteca, leche, frutos secos y harina de trigo integral.

Harina de centeno: Es la harina mas utilizada en la panificación luego de la de trigo. Es muy pobre en gluten, por lo que es necesario agregarle un 50 % de harina de trigo para conseguir una buena fermentación. Esta harina le proporciona una textura granulada a las más y un sabor ligeramente amargo. Cuanto mayor sea el porcentaje de centeno utilizado en la preparación de un pan, más plano y denso será el resultado. Harina de soja: Esta harina proporciona masas compactas, dulces y además de otorgar una textura esponjosa y ayudar a que se conserve por mas tiempo el pan de trigo. Es la harina más rica en proteínas.

Harina de garbanzo: Se logra a partir de una variedad de una nueva variedad de garbanzo. Su textura es más bien granulada y si se tuesta su sabor a legumbre da un toque calido y más espeso a los guisos. Harina de arroz: La harina de arroz integral contiene tanto el germen como el salvado y es más nutritiva y equilibrada que la blanca. Su sabor es ligeramente dulce y su textura proporciona mayor densidad a las masas.

Harina de flor: Harina muy blanca, de gran calidad que se obtiene de la primera molienda.

Elaboración de productos que deban someterse a larga fermentación.

Fécula de maíz: Conocida como maicena, se obtiene a partir del almidón de los granos de maíz no contiene gluten. Como espesante, proporciona una textura suave y ligera a las salsas. Es muy empleada en la cocina china. Para productos de panadería y repostería debe mezclarse con otras harinas.

Polenta: esta harina granulada se obtiene del maíz amarillo o blanco.Se echa en el agua hirviendo y se acaba de cocer a fuego lento.

Harina de cebada: Cebada descascarillada y molida, baja en gluten. Se usa como espesante o, mezclada con harinas ricas en gluten, en la elaboración

de panes.

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Arrurruz: fécula obtenida de raíces de plantas tropicales.Se emplea en la confección de galletas y budines o como espesante de salsas y glaseados.

Harina blanca: Refinada con un porcentaje de trigo más bajo que la harina integral. Es un tipo de harina común que contiene levadura y se usa en pasteles y masas.

Harina sin blanquear: No sometida al proceso de blanqueo.

Sémola: harina granulada extraída del grano de trigo duro, ideal para la elaboración de pastas.

Tapioca: también conocida como harina de mandioca, se emplea como espesante para sopas, rellenos de frutas para pasteles y tartas y glaseados. Se puede sustituir por fécula de maíz o arrurruz. Mijo molido: Se utiliza en productos de panadería y como cereal.

3 . 4 H A R I N A S E S P E C I A L E S D E S T I N A D A S P A R A L A E L A B O R A C I Ó N D E U N P R O D U C T O E S P E C Í F I C O :

Antes de analizar uno a uno los productos más usuales y las harinas más adecuadas en cada caso, es necesario advertir que estas indicaciones no pueden sino ser sólo orientativas, y será el panadero el que deberá determinar finalmente cuál será la que se adapte mejor a su proceso, teniendo mucho que ver la cantidad de ingredientes (grasas, azúcar, levadura, etc.) y el grado de mecanización del proceso.

- Harinas para galletas: En general, salvo excepciones, las harinas galleteras suelen ser flojas, con poco gluten y muy extensibles. El contenido en proteínas que tienen usualmente es del 8 a 9%, cuando el tipo de galleta a elaborar es quebradiza y semidulce, mientras que para aquellas otras galletas esponjosas y bizcochos o aquellas otras que en su formulación contienen algo de levadura prensada, el porcentaje de proteínas es de entre 9 y 10%.

La fabricación de galletas consiste en amasar harina, agua, grasa, azúcar y otros ingredientes. Dejando reposar bastante tiempo la masa para facilitar el laminado: por medio de rodillos se hace gradualmente una lámina fina que se troquela en base a la forma que se desea.Si la harina resulta demasiado fuerte de elasticidad del gluten provocará una contracción de la masa en la laminadora y en el horno, dando por resultado la obtención de piezas muy compactas y a la vez reducidas. También si la harina es muy tenaz repercutirá

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en el encogimiento y en la reducción del diámetro y en el aumento del espesor.

- Harinas pasteleras: Para elegir la harina ideal para pastelería hay que distinguir entre los tipos de pasteles ya que en la pastelería existen una gran variedad de artículos, de tal manera que para elaborar en condiciones óptimas cada uno de estos productos, es preciso disponer de harinas de las características requeridas en cada caso.

- Pastas secas y mantecados. Para la fabricación de dulces compactos y pastas secas en las que se emplea alto contenido en grasa y azúcares, la harina ha de ser bastante floja, puesto que en el caso de que se empleen harinas más fuertes las piezas serían demasiado tenaces y no desarrollarían bien en el horno.

- Harina Para Bizcochos. En algunos bizcochos es necesario que resista un cierto grado de fractura y dejarse aplanar en capas o enrrollar sin que llegue a quebrar. Las harinas típicas de bizcochos son aquellas que poseen entre 7,5 y 8,5% de proteínas, de gluten extensible y poco tenaz, por lo tanto una harina galletera o micronizada sería lo ideal.

- Harina Para Hojaldres .Las masas hojaldradas se caracterizan por contener una elevada cantidad de grasa, y por la facilidad de laminarse. Por tanto la ideal es una harina de media fuerza y bastante extensible.

3.5 HARINAS MICRONIZADAS PARA MAGDALENAS Y MASAS BATIDAS:

Una harina micronizada es aquella que se ha triturado nuevamente reduciéndole el tamaño de la partícula. Una harina panificable, normal tiene entre 110 y 180 micras de granulometría, las harinas micronizadas son las que tienen una granulometría entre 40 y 80 micras.Este tipo de harina, al tener reducido el tamaño de la partícula, el granulo queda mucho más hidratado, durante el batido de la masa, y por tanto el desarrollo y la esponjosidad de la magdalena y de todas aquellas masas batidas es mayor en comparación con los productos elaborados con harina normal. Otra gran ventaja es que aumenta el rendimiento, puesto que en el proceso de micronización pierde humedad siendo más seca. Al mismo tiempo la absorción es de 1,5% mayor que la harina normal.

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA HARINA:

Almidón: es el elemento principal que se encuentra en todos los cereales. Es un glúcido que al transformar la levadura en gas carbónico permite la fermentación.

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Gluten: el gluten otorga elasticidad a las masas reteniendo la presión del gas carbónico producido por la levadura

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Azúcares: están también presentes en la harina pero en un porcentaje mínimo, ayudan a la levadura a transformar el gas carbónico.

Materias grasas: están localizadas en el germen y en las cáscaras del grano de trigo. Es importante destacar que parte de estas materias desaparecen durante el envejecimiento de las harinas y se convierten en ácidos grasos que alteran la calidad de la harina.

Materias minerales o cenizas: para determinar el porcentaje de ellas es necesaria la incineración de las harinas. A menor proporción de cenizas mayor pureza de la harina (0000). La de 3 ceros es más oscura y absorbe más cantidad de agua

Vitaminas: contiene vitaminas B1, B2, PP y E.

4.1 Composición de la harina de trigo:

La harina debe ser: suave al tacto, de color natural, sin sabores extraños a rancio, moho, amargo o dulce. Debe presentar una apariencia uniforme sin puntos negros, libre de insectos vivos o muertos, cuerpos extraños y olores anormales.

Su composición debe ser:

Glúcidos....................74-76%Prótidos....................9-11%Lípidos.....................1-2%Agua........................11-14%Minerales...................1-2%

Lípidos: las grasas de la harina proceden de los residuos de las envolturas y de partículas del germen. El contenido de grasas depende por tanto del grado de extracción de la harina. Mientras mayor sea su contenido en grasa más fácilmente se enranciará.

Agua: la humedad de una harina, según la legislación española, no puede sobrepasar el 15%, es decir que 100 kilos de harina pueden contener, como máximo, 15 litros de agua. Naturalmente la harina puede estar más seca.

Minerales: Cenizas Casi todos los países han clasificado sus harinas según la materia mineral que contienen, determinando el contenido máximo de cenizas para cada tipo. Las cenizas están

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formadas principalmente por calcio, magnesio, sodio, potasio, etc., procedentes de la parte externa del grano, que se incorporan a la harina según su tasa de extracción.

5. OBTENCION DE HARINAS

La harina se obtiene del trigo por molienda. Antiguamente esta acción se realizaba de forma manual con la ayuda de dos piedras. Con el paso del tiempo se empezaron a utilizar procesos mecánicos que utilizaban la fuerza del agua o el viento (molinos) para realizar la molienda. Actualmente se emplean modernos molinos eléctricos cuya capacidad y rapidez es notablemente superior.

5.1 LIMPIEZA

Se realiza por un separador magnético que elimina cualquier pieza metálica, piedras, astillas y todo material extraño de tamaño mayor o menor que el grano.

Por aspiración se elimina pajas, etc. El grano pasa luego sobre un tamiz de mayor tamaño que el del grano eliminándose el material grande. Un segundo tamiz retiene el grano deseado pero elimina los granos más pequeños. Los tamices se mueven continuamente hacia adelante y atrás.

Para separar granos de densidad semejante a la del grano deseado, se utilizan discos separadores. El proceso se basa en la longitud de los granos: los dos lados del disco tienen concavidades para que quepa el grano de cierta longitud. El grano rechazado por los discos sale por el extremo opuesto al de entrada.

Las piedras pequeñas de tamaño semejante al del grano son difíciles de separar. Para lograrlo se utiliza un aspirador con corriente de aire suficientemente fuerte para levantar el grano, las piedras, más pesadas caen mientras el grano es levantado. Otra forma de separa el grano es utilizar una mesa de gravedad. Esta máquina separa los granos basándose en la deferencia de peso específico.

5.2 ACONDICIONAMIENTO

Consiste en añadir agua al grano seco Y dejarlo reposar durante un periodo de tiempo. El objetivo es facilitar la separación del endospermo del salvado y ablandarlo para facilitar la molienda. Si el grano está demasiado seco será muy duro y difícil de quebrar y requerirá de más esfuerzo para convertirlo en harina. Si el grano está muy húmedo, la materia prima tendera a adherirse a la superficie de la maquina.

La cantidad de agua que se añade al trigo es variable, dependiendo de la humedad y dureza del grano. El trigo blando generalmente se atempera a 15 -15.5% de humedad. Los trigos duros de invierno o primavera se

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atemperan a 16.5%. el trigo blando necesita un tiempo mucho más corto para el acondicionamiento que el trigo duro.

El acondicionamiento implica el uso de agua y calor para suavizar el endospermo. La penetración del agua en el endospermo puede ser acelerada al subir la temperatura. Para evitar la desnaturalización del gluten de trigo, la temperatura no debe ser mayor de 45°C.

El condicionado del grano se realiza con el objetivo de:

a) Poder separar más efectivamente el pericarpio del endospermo.

b) Suavizar al endospermo, para lograr una mas y efectiva reducción en su tamaño.

c) Lograr un mejor comportamiento de las fracciones durante el tamizado.

El grano se acondiciona con la adición de agua con aspersores en gusanos o tornillos transportadores. Posteriormente el grano humedecido se transporta a silos de acondicionamiento donde reposa por algunas horas.

5.3 MOLIENDA:

El objetivo es hacer que los cereales resulten más agradables y más apetecibles como alimento. Implica la eliminación del material llamado salvado (el pericarpio, la cubierta de las semillas, la epidermis nuclear y la capa de aleurona). Además generalmente se elimina el germen por ser relativamente rico en aceite, lo cual provoca que se enrancie más rápido. En la molienda el producto gana ante el paladar, pero pierde en valor nutritivo.

La molienda implica algún tipo de exigencia con relación al tamaño de la partícula. En el caso del arroz o la cebada, el endospermo debe mantenerse de una sola pieza grande; con el trigo y el centeno es necesario obtener harina fina; con el maíz es deseable obtener sémola gruesa . Se puede moler el grano siguiendo un tratamiento húmedo o seco. Generalmente la molienda húmeda trata de conseguir la separación limpia del salvado del endospermo y además fraccionar el endospermo en sus componentes químicos (almidón y proteína). La molienda seca es utilizada con mayor frecuencia en el procesamiento de trigo.

En la molienda entran en juego tres fuerzas: la fricción por abrasión, el impacto (al golpear el grano con el martillo) y la compresión (prensado). Estas tres fuerzas siempre se hallan presentes, enfatizándose el uso de

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una de ellas, según el tipo de molino. No todos los granos se muelen de la misma manera.

Pasos de la molienda

1. Trituración: 4-5 ciclos de trabajo de rodillos estriados.2. En cada ciclo de trabajo se va agenerar:

• El material obtenido en cada ciclo de trabajo será clasificado con cernedores.

• Tras el paso por los molinos de trituración obtendremos el salvado grueso.

3. Cernido: Tamices (cernedores, planchister o plansifters) (hasta 12).4. Compresión: Reducción de sémolas (endospermo sin salvado) por

medio de cilindros lisos (rodillos de reducción). El material obtenido en cada ciclo de compresión será clasificado mediante sensores.

5. Sesaje o sasaje: Eliminación del salvado y clasificación de semolinas según su grosor. Tamices y purificadores (por aspiración de aire). Obtención de harina de 1ª clase y sémola fina

6. Reducción: Reducción de semolinas. Uso de planchister. Obtención de harina de 2ª clase.

5.4 TRATAMIENTO DE LA HARINA:

Después de la molienda, el tratamiento más habitual que se lleva a cabo es el blanqueamiento de la harina. La harina blanca es la más utilizada tanto en el ámbito industrial para la panificación como para el uso doméstico. Este procedimiento, de operación simple, suele hacerse mediante peróxidos, gases o cloro y consiste en la decoloración de los pigmentos naturales de la harina.

Posteriormente la harina se almacena y empieza la etapa de maduración. Este proceso puede acelerarse con agentes oxidantes y su finalidad es tratar de mejorar la calidad del producto, sobre todo del que va destinado a la panificación. Si se observa que la harina carece de alguna de sus propiedades más importantes, pueden añadirse alfa-amilasas para mejorar el volumen o la rigidez. También es habitual añadir vitaminas como la tiamina o la niacina, sal y minerales que normalmente suelen perderse durante la molienda.

Según el alimento que se vaya a elaborar con harina, su composición varía para poder mejorar la calidad:

• Harina para pan: se escoge en función de las proteínas y se seleccionan las harinas ricas en cantidad y calidad proteica.

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• Harina para galletas: normalmente se escogen harinas con una moderada cantidad de proteínas ya que no es necesaria tanta elasticidad como en el pan.

• Harina de uso casero: se utilizan normalmente para la elaboración de tartas o galletas. Es necesario que contenga un bajo contenido proteico.

• Harina para repostería: se necesitan harinas que mantengan una estructura esponjosa, es decir, que tengan los granos de almidón inflados de manera uniforme y en la molienda no deben haberse lesionado demasiado.

• Harina para sopas: se utilizan harinas de trigo tratado con vapor en el que se le han desactivado las enzimas.

Composición aproximada de la harina de trigo por cada 100 gramos.

Composición aproximada de la harina de trigo por cada 100 gramos.

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5.5 EQUIPOS UTILIZADOS EN LA OBTENCION DE HARINA

Todos los equipos que se describen a continuación funcionan con un Voltaje de 220 Voltios en corriente alterna.

Molino: existen tres tipos de molinos, los que se denominan de martillos, de piedra y de rodillo. Todos ellos hacen girar estos elementos sobre un eje golpeándolos (machucándolos) contra una pieza de acero muy sólida (yunque). El grano al pasar por el molino es triturado contra el yunque hasta convertirse en harina. Existen de diferentes tamaños según la cantidad de harina diaria que se requiere producir. El molino más utilizado en las áreas rurales es el molino de martillos con una velocidad de producción de 10 a 20 quintales diarios de molienda. Su precio es de 800 a 850 $US

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En todos los molinos se pueden variar distancias y número de martillos con la finalidad de obtener diferentes calidades de harinas, las cuales dependen del tamaño del polvo

Cada tipo de molino sirve para obtener diferentes tipos de calidad de harina. Según la utilización que se vaya a dar a la harina, se utilizará un diferente tipo de molino. Sin embargo, de todos ellos, el molino de martillo es el más económico. La harina que se obtiene con este molino tiene una infinidad de aplicaciones en las áreas rurales. El molino de rodillo sirve para obtener harinas separadas de diferentes partes del grano. Separa, según el tamaño, el germen y el salvado obteniéndose de esta forma harinas de mayor calidad y para ser utilizadas en otro tipo de alimento

TIPOS DE MOLINOS:

1. MOLINOS DE PIEDRA: Consiste en una base de piedra circular encima de la cual gira una segunda piedra. El grano es alimentado por el centro de la piedra superior y es molido, a medida que, por acción de la rotación, se desplaza entre las piedras hacia los extremos. Los molinos de piedra pueden funcionar por medio de energía hidráulica, por motores diesel o eléctricos. Estos producen harinas gruesas y finas. Pueden existir molinos de piedra vertical o horizontal.

2. MOLINOS DE PLATO: Son una adaptación de las piedras de moler tradicionales y muelen los granos por fricción. Dos platos de metal son montados en un eje horizontal. De estos platos uno o dos rotan, y el grano se muele entre ellos. Este tipo de molino resultan muy efectivos para granos húmedos tales como el maíz.

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3. MOLINOS DE MARTILLO: Consisten en una cámara circular en la cual se instalan martillos fijos o giratorios que rotan a alta velocidad moliendo el grano. En la parte inferior se encuentra una malla removible que determina el tamaño de partícula de la harina. Se usan normalmente mallas con agujeros de 1 mm para harinas de consumo humano y de 3 mm para la alimentación animal. Los molinos de martillos no resultan apropiados para la molienda húmeda.

4. MOLINOS DE RODILLO: Consisten en un par de rodillos que giran en sentido opuesto. Las grandes molineras de trigo utilizan este tipo de molinos. Los dos rodillos funcionan generalmente con velocidades distintas: el más rápido gira 2 ½ veces velocidad del más lento.

Entonces además de la acción de compresión al pasar una partícula suficientemente grande por el estrecho espacio entre los dos rodillos, hay una acción de corte a causa de la velocidad diferencial (HOSENEY 1991). Los molinos de rodillo por lo general operan en serie, cada molino produce una harina mas fina. Los primeros se llaman rodillos de fragmentación y los últimos rodillos de reducción.

Los primeros rodillos están estriados. Las estrías son cortes en forma de espiral a lo largo del rodillo. El numero de estrías por pulgada varia desde 10 – 12 para el primer par de rodillos hasta 28 – 32 en el cuarto o quinto (HOSENEY 1991).

El producto es separado por tamices que pueden llegar hasta 12. Las piezas grandes de salvado, que llevan cantidades considerables de endospermo, se envían al molino de fragmentación siguiente y las partículas pequeñas pueden enviarse a los limpiadores y a los rodillos de reducción.

6. DETERIORO DE HARINAS

6.1 CAUSAS:

Capacidad de retención de agua, El almidón es insoluble en agua fría; pero es capaz de retener agua. El agua se adhiere a la superficie de los gránulos de almidón, algo se introduce por las grietas y lleva el gránulo a su hinchamiento (hinchamiento de poros). El hinchamiento se acelera por calentamiento. El almidón

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sano retiene en las pastas y masas aproximadamente un tercio de su propio peso en agua.

Humedad del medio ambiente: Es el factor que más influye en la velocidad de deterioro. El daño puede incluso ocurrir, incluso, en granos que inicialmente son almacenados con una adecuada humedad. Esto es porque el grano es higroscópico y tendera a equilibrarse con la humedad relativa del ambiente. Las fluctuaciones en temperatura dentro del almacén propician que se condense la humedad del aire en superficie del grano, ocasionado que paulatinamente se incremente su contenido de humedad. Los granos almacenados con alta humedad relativa y constantes variaciones de temperatura (regiones tropicales) son los mas propensos a ganar humedad durante el almacenamiento. Con mas razón la harina, que ha sido transformada tecnológicamente, es aun mas higroscópica, que en grano; y una alta humedad ambiental también promueve la germinación de esporas de hongos. La capacidad higroscópica o el comportamiento isotérmico de los distintos cereales a una temperatura de 25°C y una humedad relativa de 75

Temperatura: Al aumentar la temperatura, el calor favorece el enranciamiento de las grasas, formándose ácidos grasos libres de cadena corta responsable del mal olor y sabor.

Almacenamiento inadecuado: el almacenamiento inadecuado puede propiciar no solo el crecimiento bacteriano, sino también la infestación por insectos, que logran albergar sus huevos, para luego causar enfermedades en el consumidor.

Los factores físicos y ambientales que más inciden en las pérdidas durante el almacenamiento son:

a) Humedad del producto: Dependiendo mucho de las condiciones ambientales, las harinas pueden almacenarse con humedades entre 11 a 15%. Al momento de definir las humedades para un almacenamiento seguro, debe considerarse los conceptos de conductividad térmica, higroscopicidad, porosidad y humedad de la harina.

b) Temperatura y humedad relativa del ambiente: Lógicamente, las mejores condiciones ambientales para un almacenamiento seguro serán las temperaturas y humedades bajas. La temperatura óptima de ataque de los insectos y microorganismos está por los 28–30° C, mientras que a

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humedades relativas superiores al 70% el almacenamiento presenta sus dificultades.

c) Condiciones sanitarias: Tanto a materias primas como productos terminados deben proveérselos de ambientes ventilados, secos y libres en todo lo posible, de la presencia de insectos y roedores.

6.2 ÍNDICES DE DETERIORO DE ALMACENAMIENTO:

Existen algunas determinaciones analíticas que se usan, principalmente en materias primas, para medir el nivel de deterioro durante el almacenamiento; entre ellos podemos mencionar:

• Niveles de la temperatura-humedad

• Niveles de CO2

• Niveles de hongos

• Presencia de insectos

• Olores indebidos

6.3 CONTROLES DURANTE EL ALMACENAMIENTO DE HARINAS:

Una vez obtenida la harina debemos guardar una serie de normas para su correcta conservación:

• Vigilar la humedad de la zona: este es el mayor peligro, la humedad hace que se altere el gluten y el almidón, que la harina fermente y se endurezca.

• Tener cuidado con las plagas, larvas, gusanos, cucarachas, etc. Para ello siempre hay que conservar la harina metida en sacos, no muy juntos y sobre tarimas de madera.

• Al aumentar la temperatura, hay que ventilar las harinas, cambiándolas de lugar, el calor favorece el enranciamiento de las grasas, formándose ácidos grasos libres de cadena corta responsable del mal olor y sabor.

• Las harinas se pueden empacar en sacos de fibra plástica, las cuales protegen de la humedad del ambiente, y también colocar la fecha de elaboración para tener un control adecuado en el almacenaje y respecto a su vida útil.

• El tiempo de duración de una harina es de seis meses, si el proceso de obtención se hace correctamente.

7. HARINA DE TRIGO:

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LA MATERIA TRADICIONAL PARA LA FABRICACIÓN DE LA HARINA COMERCIAL ES EL TRIGO. ENTONCES ESTUDIAREMOS EL MERCADO MUNDIAL Y NACIONAL DE ESTE CEREAL.

7.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL TRIGO EN EL PERÚ Y EL MUNDO:

El trigo es uno de los tres cereales más producidos en el mundo, junto al maíz y el arroz, (92.5% de la cosecha mundial) y el más ampliamente consumido por el hombre en la civilización occidental desde inicios de la humanidad. Su grano es utilizado en la industria harinera, de la que se elaboran: pan, fideos, galletas, y una gran variedad de productos alimenticios; también se usa en consumo directo en la preparación de muchos potajes.

En el Perú, el trigo es un cereal muy utilizado en la alimentación de la población peruana, pero nuestra producción es deficitaria, al punto que en el año 2007 sólo llegó a cubrir 11% de la demanda interna, lo que nos hace dependientes de las importaciones. Su producción se desarrolla mayormente sobre los 2 mil y hasta 4 mil metros de altitud, en suelos pedregosos y superficiales, en laderas donde no prosperan otros cultivos; son tierras marginales que pertenecen a los agricultores más pobres del país, los que no disponen de semilla certificada que les garantice calidad y productividad, ni asistencia técnica, ni están organizados, a pesar que la población campesina de nuestra sierra mucho depende de este grano para su alimentación y su economía.

7 . 2 P r o d u c c i ó n n a c i o n a l

El trigo en el Perú constituye la principal materia prima para la fabricación de harinas, destinadas a la elaboración de pan, fideos, galletas, sémola, etc.

La producción nacional de trigo es insuficiente para cubrir la demanda interna, siendo muy pequeña en relación al trigo importado. Tanto la superficie, así como la producción se han incrementado pero no lo suficiente para cubrir el incremento del consumo por productos a base de trigo, además agravado por el crecimiento demográfico

El consumo industrial de trigo (utilizado en la producción de harina para pan, fideos, galletas, sémola etc.), es creciente, así para el año 2000 se tiene 1.287.631 toneladas, para luego en el año 2007 obtener 1.456.383 toneladas, mostrando una tasa de crecimiento anual de 1.77 %.

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El consumo total de trigo per cápita, que resulta de sumar las toneladas de trigo utilizadas por la industria más lo utilizado en consumo directo, fue de 54,3 kg/año para el 2000 y de 56,9 kg/año para el año 2007, llegando a su punto más alto en el 2001 con 57,7 kg/año.

Las principales zonas productoras de trigo en el Perú son las regiones La

Libertad, Cajamarca, Ancash y Cuzco, con rendimientos promedios entre 900 a 1,500 kg/ha. La región Arequipa es el que tiene los mejores rendimientos con promedio de 5.931 kg/ha. También destacan Huanuco y Junín, con bajos rendimientos, debido a la atomización de la tierra (más del 50% del total del área sembrada se realiza en unidades productivas menores a 5 ha) y por la dificultad de organización de los pequeños productores no se ha podido tecnificar el cultivo, ni desarrollar el concepto de economía de escala. De acuerdo a los datos del CENAGRO (1994), se tiene un promedio de 0.6 has dedicadas al cultivo de trigo por unidad agropecuaria; en la actualidad se dedican 145,000 has, esto nos permite estimar que existen en la actualidad 241,666 unidades productivas de trigo, lo que nos daría el número de productores.Las importaciones de trigo duro, según país de origen se muestran en la Fig. Nº 9. Para el periodo 2000-2008, el Perú importa trigo de Argentina, Canadá, Estados Unidos, México, Ucrania y otros. Las importaciones de Estados Unidos tuvieron preponderancia hasta el 2004, a partir del año 2005 fueron desplazadas por las provenientes de Argentina y Canadá,

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Para el año 2007 se ha importado 934.745 toneladas métricas de trigo duro, cuyas participaciones corresponden a Argentina 363,002 t (39 %), Canadá 348.674 t (37 %), Estados Unidos 103.914 t (11 %), México 99.378 t (11 %) y Ucrania 19.777 t (2 %). La participación de importaciones de trigo duro según año se presenta en la Fig. Nº 10.

El Perú no produce suficiente trigo para cubrir la demanda interna, es así que la necesidad de contar con la materia prima para la industria y microprocesadores ha determinado un negocio muy rentable en este aspecto. Las importaciones de trigo son lideradas por las empresas Alicorp S.A.A., Molitalia S.A., Molinera Inca S.A. y Cogorno S.A. Con anterioridad Alicorp S.A.A. adquirió la empresa Molinera Inca S.A. por lo que en conjunto sumarian el 52,6 % del valor CIF de las importaciones.

7 . 3 E L T R I G O E N E L M U N D O

P r o d u c c i ó n m u n d i a l

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El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en su informe World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) del mes de octubre 2008, ha elevado las estimaciones de producción mundial de trigo para el presente año a 680,2 millones de toneladas.

En la tabla Nº 5, se muestra el balance oferta y demanda de trigo según WASDE. La proyección de la producción mundial correspondiente al año 2008/2009 será 11,34 % mayor al periodo anterior, es decir alcanzaría 680,20 millones de toneladas métricas. La demanda en cambio crecerá en 6,06 % en relación al periodo anterior, lo que permitirá que las existencias queden en 144,41 millones de toneladas. Existirán mayores producciones en Canadá (1,9 millones de toneladas más), Rusia (1 millón de toneladas más), Ucrania (1 millón de toneladas más debido a mejores rendimientos) y los Estados Unidos (1,01 millones de toneladas más), con respecto a las estimaciones del mes anterior

El mercado mundial de trigo está supeditado a grandes productores, que a su vez son los más grandes exportadores. En el 2007 Estados Unidos exportó 34,5 millones de toneladas; seguido de Canadá, con 16,6 millones de toneladas; Unión Europea, con 12,2 millones de toneladas; Rusia 12,2 millones de toneladas, Argentina, con 10,2 millones de toneladas; Kazajstán, con 8,2 millones de toneladas; Australia, con 7,5 millones de toneladas; seguidos de China, Pakistán, Ucrania, Brasil y otros (ver tabla Nº 6).

7 . 4 H A R I N A S E N E L P E R Ú

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El 99% de la harina se vende a industrias de segunda transformación( panadería, bollería, pastelería, galletas, etc…). La harina destinada a compra directa por consumidor( pequeño fromato de 0.5 o 1 Kg) representa el 1% de la producción del sector.

El consumo global ha ido creciendo durante los últimos años. Se ha producido una reducción en el consumo per cápita de pan, pero se ha compensado por el crecimiento en otros segmentos, especialmente pastelería y bollería.

8. EMPRESAS HARINERAS MÁS IMPORTANTES EN EL PERÚ:

ALICORP:

Harinas domesticas:

Harinas industriales:

Fideos:

Galletas:

Austral Group SAA. :

Agroindustria Santa María S.A.C.

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INDUSTRIAS TEAL S.A

CORPORACIÓN MOLITALIA S.A.

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9. BIBLIOGRAFÍA

SERNA SALDIVAR, OTHON (1996) – QUIMICA, ALMACENAMIENTO E INDUSTRALIZACION DE CEREALES – PRIMERA EDICION – DEPARTAMENTO BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS ITESM – MEXICO.

RITVA REPO (1998), INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CEREALES Y DE GRANOS ANDINOS. Lima – perú.

www.fao.org

Libro Curso Profesional de Repostería Alemana, Henrich Büskens

Ver para Saber, La Gran Enciclopedia para la civilización de la imagen, Fascículo N°4, Editorial Hyspamerica, 1982

www.roche.com/vitamins/pdf/maiz.pdf

www.gabinobobo.com/alpanmix.htm

www.guiamiguelin.com/tecnicas/ha-composicion.html

www.ciedperu.org/agualtiplano/cultivos/trigo.htm

www.elgastronomo.com.ar

www.lagastroteca.com

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