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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[MODELOS PARA EL CÁLCULO DEL TAMAÑO DE CRISTALES DE AZÚCAR COMERCIAL EN TACHOS (PARTE 2)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This work gives continuity to one previously presented by the same authors that it takes for title: Models for the calculation of the constant of speed of crystallization of the commercial sugar in tachos. It is indispensable to be able to give culmination to the initiate work. As we has thought about, the glasses of commercial sugar don't always reach their commercial size that is 65% or more envelope mesh Tyler 20, the shipments to ports or are rejected and they should be process again or they are marketed to a smaller price, all this with the rising economic loss. To give solution to this problem we proceeded to develop mathematical models, leaving of the phenomenological model of balances of mass and energy that allowed, using the variables of the process, to determine the parameters of the same ones and to predict the size percent has more than enough mesh Tyler 20 of the completed product.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>ART&Iacute;CULO    ORIGINAL</b></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="left"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>MODELOS PARA EL C&Aacute;LCULO DEL TAMA&Ntilde;O DE CRISTALES DE AZ&Uacute;CAR COMERCIAL EN TACHOS (PARTE 2)</strong></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="left"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>MODELS FOR CALCULATING THE SIZE OF CRYSTALS OF COMMERCIAL SUGAR IN TACHOS  (PART 2)</strong></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>MSc. Rafael Fern&aacute;ndez-P&eacute;rez, Dr. C Carlos Hern&aacute;ndez-Pedrera,  Dr. C Ren&eacute; Viera-Bertr&aacute;n</strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Facultad Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica, Universidad de Oriente, Cuba. <a href="mailto:pedrera@fiq.uo.edu.cu">pedrera@fiq.uo.edu.cu</a></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p> <hr>     <p align="left"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">RESUMEN</font></strong></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este trabajo da continuidad a uno presentado por los mismos autores anteriormente que lleva por   titulo: &quot;Modelos para el c&aacute;lculo de la constante de velocidad de cristalizaci&oacute;n del az&uacute;car   comercial en tachos&quot;, el cual resulta imprescindible para poder dar culminaci&oacute;n al trabajo   iniciado. Como se ha planteado, los cristales de az&uacute;car comercial no siempre alcanzan su talla   comercial que es el 65 % o m&aacute;s sobre malla Tyler 20, por lo que los embarques a puertos o son   rechazados y deben ser reprocesados o se comercializan a un menor precio, todo esto con la   consiguiente p&eacute;rdida econ&oacute;mica. Para dar soluci&oacute;n a este problema se procedi&oacute; a desarrollar   modelos matem&aacute;ticos, partiendo de los modelos fenomenol&oacute;gicos de balances de masa y energ&iacute;a,   que permitieran, utilizando las variables del proceso, determinar los par&aacute;metros de los mismos y   predecir el por ciento de tama&ntilde;o sobre malla Tyler 20 del producto acabado.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras clave</strong>: az&uacute;car, cristales de az&uacute;car, crecimiento de cristales, tachos, masas cocidas.</font></p> <hr>     <p align="left"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">ABSTRACT</font></strong></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">This work gives continuity to one previously presented by the same authors that it takes for title: Models for the calculation of the constant of speed of crystallization of the commercial sugar in   tachos. It is indispensable to be able to give culmination to the initiate work. As we has thought   about, the glasses of commercial sugar don't always reach their commercial size that is 65% or more   envelope mesh Tyler 20, the shipments to ports or are rejected and they should be process again   or they are marketed to a smaller price, all this with the rising economic loss. To give solution to   this problem we proceeded to develop mathematical models, leaving of the phenomenological   model of balances of mass and energy that allowed, using the variables of the process, to determine   the parameters of the same ones and to predict the size percent has more than enough mesh Tyler   20 of the completed product.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Keywords</strong>: sugar, glasses of sugar, growth of glasses, cooked masses.</font></p> <hr>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">INTRODUCCION</font></strong></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En las &uacute;ltimas zafras, los cristales de az&uacute;car   comercial A y B o de primera y de segunda, no   siempre alcanzaban su talla comercial que es el   65 % o m&aacute;s sobre malla Tyler 20. Al no   alcanzar el tama&ntilde;o convenido con el puerto, el   producto era rechazado y deb&iacute;a ser nuevamente procesado con la consiguiente p&eacute;rdida de   tiempo y energ&iacute;a, o de lo contrario se penalizaba el central al d&aacute;rsele un valor menor al   az&uacute;car producido.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con este trabajo se pretende modelar el desarrollo del producto acabado en las &aacute;reas comprendidas entre los tachos y las centr&iacute;fugas, para dar   una herramienta capaz de predecir, con las condiciones industriales, el tama&ntilde;o con que se obtendr&iacute;a el grano de az&uacute;car comercial.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">FUNDAMENTACION TEORICA</font></strong></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La operaci&oacute;n conocida en el ingenio como   cocci&oacute;n del az&uacute;car es esencialmente el proceso de cristalizaci&oacute;n, que se efect&uacute;a en   evaporadores al vac&iacute;o de efecto sencillo, dise&ntilde;ados para la manipulaci&oacute;n de materiales viscosos y llamados tachos al vac&iacute;o. El tacho al   vac&iacute;o, por tanto, viene a ser un cristalizador   evaporativo; esto es, un cristalizador en que el   grado de sobresaturaci&oacute;n se controla y mantiene por medio de la evaporaci&oacute;n del disolvente,   en tanto que el material disuelto cristaliza. El   proceso de cocci&oacute;n del az&uacute;car se puede considerar solamente en t&eacute;rminos del trabajo total   de los tachos y las centr&iacute;fugas. En realidad, el   t&eacute;rmino estaci&oacute;n de tachos se utiliza con frecuencia para abarcar los tachos de vac&iacute;o y las centr&iacute;fugas.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El problema al que se le quiere dar soluci&oacute;n   trae aparejado, p&eacute;rdidas de tiempo en f&aacute;brica con   el consiguiente atraso de los planes, disminuci&oacute;n   de capacidades en la estaci&oacute;n de tachos (debido   a que parte de esta debe ser utilizada en el   reprocesamiento), sobreconsumo de energ&iacute;a, aumento de las p&eacute;rdidas en los materiales   reprocesados, sobregiro de las cuentas por gastos   adicionales; en fin, que por reproceso o por   comercializaci&oacute;n a menor precio, el efecto neto se   traduce en p&eacute;rdidas econ&oacute;micas que son cuantiosas si el problema persiste o aparece frecuentemente como es el caso.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El tema referido es abordado desde el punto de   vista cin&eacute;tico, buscando uno o varios modelos   matem&aacute;ticos que, conociendo ciertos datos del   proceso sean capaces de predecir el par&aacute;metro   en cuesti&oacute;n.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO</font></strong></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La operaci&oacute;n conocida en el ingenio como cocci&oacute;n del az&uacute;car es esencialmente el proceso de   cristalizaci&oacute;n, que se efect&uacute;a en evaporadores al   vac&iacute;o de efecto sencillo, dise&ntilde;ados para la manipulaci&oacute;n de materiales viscosos y llamados tachos al   vac&iacute;o. El tacho al vac&iacute;o, por tanto, viene a ser un   cristalizador evaporativo; esto es, un cristalizador en   que el grado de sobresaturaci&oacute;n se controla y mantiene por medio de la evaporaci&oacute;n del disolvente, en   tanto que el material disuelto cristaliza.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El proceso de cocci&oacute;n del az&uacute;car se puede   considerar solamente en t&eacute;rminos del trabajo total   de los tachos y las centr&iacute;fugas. En realidad, el   t&eacute;rmino &quot;estaci&oacute;n de tachos&quot; se utiliza con frecuencia para abarcar los tachos de vac&iacute;o y las centr&iacute;fugas. Este trabajo parte de la hip&oacute;tesis de que un   modelo matem&aacute;tico que permita predecir el tama&ntilde;o   del grano del producto acabado como funci&oacute;n de las   variables de proceso aporta un medio eficiente para   dirigir la operaci&oacute;n en este sistema.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El problema al que se le quiere dar soluci&oacute;n trae   aparejado, p&eacute;rdidas de tiempo en f&aacute;brica con el   consiguiente atraso de los planes, disminuci&oacute;n de   capacidades en la estaci&oacute;n de tachos, porque parte   de esta debe ser utilizada en el reprocesamiento,   sobre consumo de energ&iacute;a, aumento de las p&eacute;rdidas   en los materiales reprocesados, sobregiro de las   cuentas por gastos adicionales; en fin, que por   reproceso o por comercializaci&oacute;n a menor precio,   el efecto neto se traduce en p&eacute;rdidas econ&oacute;micas   que son cuantiosas si el problema persiste o   aparece frecuentemente como es el caso.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El tema referido es abordado desde el punto de   vista cin&eacute;tico, buscando uno o varios modelos   matem&aacute;ticos que, conociendo ciertos datos del   proceso, sean capaces de predecir el par&aacute;metro   en cuesti&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En los c&aacute;lculos se utilizar&aacute;n los datos de brix y   pol de la carga inicial del tacho o pie de masa, el   brix y la pol del fluido alimentado para hacer   crecer el grano, meladura para masa cocida A (MCA) y miel A para masa cocida B (MCB), brix,   pol, cicl&oacute;n (pureza del licor madre) y volumen   final que alcanza la masa al terminar la cochura,   reportados por el laboratorio.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El procedimiento a seguir ser&aacute;:</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1 Primeramente se calcular&aacute;, para cada masa     (a partir de los valores de entrada de las     variables del proceso y los modelos presentados en la parte uno de la publicaci&oacute;n), el valor     de la constante de cristalizaci&oacute;n (Ks).</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2 Con el valor de Ks y la distribuci&oacute;n de tama&ntilde;os   de entrada (que es la misma para todas las   masas), se calcular&aacute; la distribuci&oacute;n de tama&ntilde;os a la salida del tacho para cada masa.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3 Con el conjunto de las distribuciones de tama&ntilde;o de todas las masas procesadas en el d&iacute;a, se   obtendr&aacute; un &uacute;nico valor de por ciento de tama&ntilde;o en MAI formado por la suma de todas las   fracciones con tama&ntilde;o igual o mayor al deseado, y ya por &uacute;ltimo con ese valor y una funci&oacute;n   adecuada, se obtendr&aacute; el valor predicho para   el producto acabado en MAF.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para realizar los c&aacute;lculos con los que se obtendr&aacute;n los valores de Ks y sus modelos se procede   a realizar balances de masas y energ&iacute;a en el tacho, de los que se obtienen las siguientes expresiones:</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/rtq/v31n2/i0104211.jpg"></font></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/rtq/v31n2/i0204211.jpg"></font></p>     
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El algoritmo utilizado para el c&aacute;lculo de los tama&ntilde;os del producto acabado utilizando los modelos obtenidos se muestra en la <a href="#figura1a">figura 1</a>.</font></p> <table align="center"> 	<td>    <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="figura1a"></a><img src="/img/trvistas/rtq/v31n2/f0104211a.jpg"></font></p> 	      
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/rtq/v31n2/f0104211b.jpg"></font></p> 	      
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/rtq/v31n2/f0104211c.jpg"></font></p> 	      
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/rtq/v31n2/f0104211d.jpg"></font></p></td> </table>     
<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Fig. 1</strong> Algoritmo para el c&aacute;lculo del tama&ntilde;o del producto acabado utilizando los modelos obtenidos de Ks.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En los c&aacute;lculos se utilizaron las mismas restricciones que en la primera publicaci&oacute;n:</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1. El valor de la presi&oacute;n de vapor saturado alimentado a la calandria del tacho (Pv) se mueve en un rango de cinco a diez libras por   pulgada cuadrada manom&eacute;trica (5 &aacute; 10 psig) y   se escogi&oacute; como promedio para los c&aacute;lculos el   valor de ocho (8 psig).</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2. El tiempo de alimentaci&oacute;n del fluido a los   tachos se tom&oacute;: 120 min (para alimentar meladura a las MCA) y 150 min (para alimentar   miel A a las MCB).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3. El volumen de carga inicial de los tachos (Vo), la   presi&oacute;n de trabajo de vac&iacute;o en los tachos (PT) y   la densidad de la sacarosa cristalizada (&rho;sc), se   tomaron como 500 pie<sup>3</sup>, 25 pulgadas de mercurio   de vac&iacute;o y 1580 kg/m<sup>3</sup> respectivamente.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4. El rendimiento en cristales del pie de masa   var&iacute;a entre los valores de 45 &aacute; 50 % y se   escogi&oacute; como promedio el valor de 48 %.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">5. El valor del flujo volum&eacute;trico debe encontrarse   entre 1,75&bull;10<sup>-3</sup>m<sup>3</sup>/s y 4,95&bull;10<sup>-3</sup>m<sup>3</sup>/s</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">6. Como se desconoce la distribuci&oacute;n de tama&ntilde;os   para elaborar cada masa, ya que ese an&aacute;lisis   no se realiza, se tom&oacute; la distribuci&oacute;n de tama&ntilde;os caracter&iacute;stica para az&uacute;car refino [1]. Esta   distribuci&oacute;n de tama&ntilde;os para todas las masas es la misma.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">7. Se considera, adem&aacute;s, que el n&uacute;mero inicial de   cristales introducidos al tacho es inalterable,   es decir, no se forman nuevos cristales ni se   destruyen los existentes y que su forma   geom&eacute;trica es c&uacute;bica.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">8. En la validaci&oacute;n, con el objetivo de estimar el   flujo volum&eacute;trico aproximado del fluido alimentado y el flujo de agua que pierde la masa   por evaporaci&oacute;n (supuesto), se toman como   valores de brix final de las masas: 91,8 para   MCA y 93,6 para MCB. Estos valores fueron   obtenidos con los datos de brix con que se   obtuvieron y correlacionaron los valores de Ks   y constituyen la media estad&iacute;stica de ellos.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">RESULTADOS</font></strong></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con el algoritmo presentado previamente se   desarroll&oacute; un programa que permite calcular la   distribuci&oacute;n de tama&ntilde;o de los granos del az&uacute;car   comercial; se pudo observar que exist&iacute;a cierta   diferencia entre el valor calculado y los valores   reportados por el laboratorio, esto se solucion&oacute;   buscando un factor de correcci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El modelo del factor de correcci&oacute;n del tama&ntilde;o   de grano se obtiene mediante la correlaci&oacute;n de los   valores calculados de tama&ntilde;o de grano, utilizando   los modelos de Ks anteriores y los valores reportados por el laboratorio, siendo este:</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/rtq/v31n2/i0304211.jpg"></font></p>     
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La gr&aacute;fica del modelo ajustado se aprecia en la     <a href="#figura2">figura 2</a>, puede observarse una comparaci&oacute;n entre   los valores de tama&ntilde;o de grano sobre malla Tyler 20 observados y los valores predichos por los modelos.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="figura2"></a><img src="/img/revistas/rtq/v31n2/f0204211.jpg"></font></p>     
<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Fig. 2</strong> Gr&aacute;fica de ajuste del por ciento de tama&ntilde;o sobre malla Tyler 20.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Como se aprecia en la <a href="#figura2">figura 2</a>, el valor del por   ciento de tama&ntilde;o del grano de az&uacute;car comercial   predicho se aproxima bastante al valor observado.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">CONCLUSIONES</font></strong></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1. Se obtuvo un modelo que ajusta un factor de correcci&oacute;n para lograr la distribuci&oacute;n de tama&ntilde;os reportada.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2. Se puede afirmar que los modelos obtenidos de       Ks para ambos tipos de masas cocidas y el del factor de correcci&oacute;n del por ciento de tama&ntilde;o sobre malla Tyler 20 son adecuados.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3. Los modelos permiten predecir el por ciento de       tama&ntilde;o sobre malla Tyler 20 del producto       acabado como funci&oacute;n de las variables de       entrada con lo que se tiene un medio eficiente     para dirigir la operaci&oacute;n en este sistema.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">NOMENCLATURA</font></strong></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/rtq/v31n2/i0404211.jpg"></font></p>     
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/rtq/v31n2/i0504211.jpg"></font></p>     
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Letras griegas</strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&lambda; Calor latente vaporizaci&oacute;n J/kg    <br> &rho; Densidad de fluido, kg/m<sup>3</sup>    <br>   psc Densidad de la sacarosa cristalizada, kg/m<sup>3</sup></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Sub&iacute;ndices</strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">S, Sa Sacarosa.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   T, Tot Total.    <br>   Sat Saturaci&oacute;n.    <br>   I Inerte.    <br>   o Entrada, inicial.    <br>   A Agua.    <br>   B Base o referencia.    <br>   F Final.    <br>   v Vapor.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Super&iacute;ndice</strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">m transferido a trav&eacute;s de la interfase</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">BIBLIOGRAFIA</font></strong></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1. CLARK, J. A., GARC&Iacute;A L&Oacute;PEZ, F. El Proceso de   FabriFabricaci&oacute;n de Az&uacute;car Crudo en los Tachos,   Ed. Ciencia y T&eacute;cnica. Instituto Cubano del Libro,   La Habana, Cuba, 1969.    </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2. HONIG, P., Principios de Tecnolog&iacute;a Azucarera.    ed. Revolucionaria, Guant&aacute;namo, Cuba, 1987.    </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3. JENKINS, G. H., Introducci&oacute;n a la tecnolog&iacute;a del   az&uacute;car de ca&ntilde;a. Ed. Ciencia y T&eacute;cnica. Instituto   Cubano del Libro. La Habana. Cuba. 1971.    </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Recibido:                Septiembre de 2010    <br> Aprobado: Abril de 2011</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>MSc. Rafael Fern&aacute;ndez-P&eacute;rez. </em>Facultad Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica, Universidad de Oriente, Cuba. <a href="mailto:pedrera@fiq.uo.edu.cu">pedrera@fiq.uo.edu.cu</a></font></p>      ]]></body><back>
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