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  • 简介:啤酒二氧化碳,是依靠发酵产生,发酵后期冷储阶段溶解于酒,使达到饱和。1)主发酵阶段:一般情况下,啤酒主发酵敞口状态下进行,这时啤酒中所含二氧化碳量较少,约0.25%。2)封罐目的之一是一定压力下使二氧化碳溶入酒,一般保持罐压不低于0.13MPa,排掉多余CO_2气。3)冷储目的之一是使溶入啤酒二氧化碳与酒体结合得更加稳定,一般情况下,酒龄25~30天,冷储阶段为10~15天。储酒时间愈长,二氧化

  • 标签: 啤酒 发酵 CO2 饱和 溶解量
  • 简介:CO2使用过程控制损耗好,可以避免购买瓶装CO2。如何减少CO2回收和使用过程损耗是值得考虑重要问题。1麦汁通风量控制一般麦汁满罐时间24小时之内,传统方式每锅麦汁都按统一充氧量进行充氧。第一锅麦汁进罐充氧后,酵母即开始有氧呼吸,产生CO2;当第二锅麦汁进罐时,又进行了充氧,罐内CO2被氧气稀释。

  • 标签: CO2回收 损耗 充氧量 有氧呼吸 麦汁 通风量
  • 简介:回收瓶磨损会降低产品对消费者吸引力,同时玻璃瓶更换也使生产费用增加.本文讨论Coors,Golden如何将新添加剂技术引入到洗瓶操作,并将结果和标准清洗液洗瓶效果作了对比.试验进行了6个月,处理了大约100万箱瓶子.样品瓶精确称重至毫克,然后用洗瓶机和洗涤液处理30个周期.每10个周期后,重新称重样品瓶.用DivobriteIntrgra液处理样品瓶表明质量损失减少了50%.瓶子剥蚀减少会使磨损减轻,因而瓶子使用寿命得以延长,且更加美观.Coors结果对回收瓶使用者具有重要意义.由于这项新技术是洗瓶剂成功地取代了以前使用添加剂,并以颇具竞争力成本提供了有效洗净力,控制了结垢.

  • 标签: 磨损 浸蚀 洗瓶 玻璃腐蚀
  • 简介:啤酒生产过程,蒸汽是重要能源,本文从某些细节谈谈如何降低蒸汽消耗。

  • 标签: 蒸汽消耗 生产过程 啤酒
  • 简介:原料大麦中含有的p-葡萄糖苷酶和内β-1—4葡聚糖酶数量是很重要。这些酶浸麦和发芽过程逐渐增加,包括内β-1—3、1-4葡聚糖酶、内β-1—3葡聚糖酶和外β-1-3葡聚糖酶。外β-1-3葡聚糖酶发芽过程很晚才形成,未完全溶解麦芽它可能是-种限制性酶。三种外葡聚糖酶彼此分离存在于麦芽,每-种都表现出对β-1—3键分解作用。由于内β-1-3、1—4葡聚糖酶是从非还原性末端分解β-1-4键联结寡糖,这可能是为什么这种寡糖会在麦汁残留-定数量第二个原因。金属离子可能是促进外葡聚糖酶敏感性三个因素之一,如钾离子、钠离子和镁离子。

  • 标签: 大麦内 外葡聚糖酶
  • 简介:静态混合器型号有很多种,我公司使用是SV型。静态混合器工作原理是让流体管线中流动冲击混合器波纹片,增加流体层流运动速度梯度形成湍流,层流时是“分割-位置移动-重新汇合”,湍流时,流体除上述三种情况外,还会在断面方向产生剧烈涡流,有很强剪切力作用于流体,使流体进一步分割混合,最终形成所需要混合液。之所以称之为“静态”混合器,是指管道内没有运动部件,只有静止元件(如图1)。

  • 标签: 静态混合器 发酵液 试验 应用 层流运动 工作原理
  • 简介:众多影响啤酒口味成熟物质,双乙酰是衡量啤酒成熟与否决定性指标。一般淡色啤酒双乙酰含量应控制0.1mg/L以下;高档啤酒最好控制0.05mg/L以下。双乙酰啤酒含量超过风味阈值时,会给啤酒带来不愉快馊饭味。

  • 标签: 啤酒 生产过程 双乙酰 含量 控制
  • 简介:建立了实验室规模氧和过氧化氢对糖化和麦汁参数影响评估体系,另外通过普通麦芽与低原花色素变体麦芽差异评估了原花色素种类相关重要性.氧和过氧化物糖化过程引起含硫醇物质和多酚氧化是单独发挥作用,而且氧最初不通过过氧化物这个中间体发挥其影响.去除硫醇(假设至少通过蛋白质间形成二硫键)和多酚(假设通过聚合物)都会增加麦汁混浊度和降低糖化后过滤效率.过氧化物酶催化多酚氧化过程似乎起主要作用,但并不表现出过氧化物酶脂肪氧化酶清除硫醇特性,尽管如此,大量硫醇清除很可能是由酶催化,我们还不能阐明过氧化氢糖化过程产物,但添加过氧化氢不能检测到,证明其反应过程转化被微粒吸收.

  • 标签: 过氧化氢 抑制剂 糖化 过氧化物
  • 简介:为了解麦芽和啤酒主要农药残留状况,采用固相萃取一气质联用法对进厂麦芽16种主要农药残留量进行了检测,并跟踪总结了啤酒酿造过程农残变化特点。结果显示,A厂加拿大麦芽可检出农残4种,B厂加拿大麦芽可检出农残3种,B厂国产麦芽可检出农残2种;制麦过程,三唑醇和溴氰菊酯含量可降至检出限以下,抗蚜威、乙草胺、三唑酮和p.p,-DDT含量也均有不同程度降低;啤酒酿造过程农残进一步降低。麦芽检出抗蚜成、三唑酮、p.p-DDT3种农残,麦汁只检出三唑酮,成品啤酒未检出。检出农践0.0001~0.02mg/kg范围。

  • 标签: 麦芽 啤酒酿造 农药残留量 食品安全
  • 简介:蛋白质、总氮检测虽有不同分析方法,但都涉及到样品消化与蒸馏过程。现以使用蛋白质测定仪进行消化、蒸馏这两个过程注意事项与同行交流。

  • 标签: 蛋白质测定仪 检测过程 蒸馏过程 样品消化
  • 简介:本文研究了糖化过程热麦汁污染细菌菌落外观、生理特性及来源,针对其菌体较粘、可耐100℃30min高温、有氧状态下生长较快特性,重点从原辅料、生产过程控制及CIP清洗方面来解决、防治耐热菌污染,提出了控制耐热细菌污染应采取措施。

  • 标签: 高温 好氧细菌 糖化过程 清洗 杀菌 防治
  • 简介:由于啤酒花α-酸检测中环节多,对仪器、环境及检验人员熟练程度等要求较高,检验结果有时会出现较大误差。本文就准确检测啤酒花中α-酸含量,谈谈检测时应注意问题。

  • 标签: Α-酸 失重 萃取 检测对比
  • 简介:本实验采用空气-乙炔火焰原子吸收光谱法,分别测定了大麦发芽过程Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Zn2+等离子含量动态变化.通过对不同种类及不同发芽阶段大麦样品进行测定,测得Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Zn2+标准偏差(RSD)分别为:0.31%、0.73%、1.78%、0.28%、0.37%.样品加标回收率为98%~106%;检出限Na为0.159mg/L,K为0.789mg/L,Mg为0.039mg/L,Ca为0.029mg/L,Zn为0.073mg/L.

  • 标签: 啤酒 酿造工艺 大麦 金属离子 含量检测 原子吸收光谱法
  • 简介:本文通过分析瓶颈空气来源,提出了工艺和设备正常运行情况下,瓶颈空气主要来源并不是压盖前残存在瓶颈空气,而主要是由压盖压入空气。并为减少这部分瓶颈空气提出了一个设想。

  • 标签: 压盖 抽真空 排氧 吹氧 排放 回收
  • 简介:最初,人们使用产品包装主要是为了方便运输和保护产品,但是今天,产品包装对消费者产生了新意义,它已经发展成为一种品牌营销手段,一种创新和实用性工具。

  • 标签: 产品包装 营销过程 品牌营销 消费者
  • 简介:1PET瓶啤酒领域发展世界啤酒总产量PET瓶包装比例,2005年为3.5%,其中大部分集中俄罗斯和东欧,我国近邻韩国,PET瓶包装啤酒比例已达到30%,北美、西欧等地使用率也逐步提高

  • 标签: PET瓶 啤酒 应用 总产量 俄罗斯 使用率
  • 简介:本文通过黑啤酒酿造过程改变酵母接种量,并与淡色啤酒进行对比发酵试验,分析研究了黑啤酒发酵过程酵母数与双乙酰变化关系。.研究得出黑啤酒酿造过程酵母添加量增加有利于双乙酰还原,但是黑啤酒对酵母还原双乙酰能力存在不利影响。

  • 标签: 黑啤酒 酵母 双乙酰 发酵
  • 简介:本文通过对实验四种不同品种啤酒发酵过程GC检测追踪,来反映各种风味物质发酵过程形成和变化,以及不同品种风味物质含量形成差异.

  • 标签: 啤酒 发酵过程 风味物质 气相色谱 乙醛 DMS
  • 简介:谷物感染玉米镰刀霉对麦芽和啤酒都有严重影响。镰刀霉真菌毒素,如脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON),浸渍过程能够部分去除,而镰刀霉浸渍、发芽和干燥过程会又继续生长,产生真菌毒素,因此谷粒发芽过程脱毒作用不大。如何控制发芽期间真菌生长。本文对物理、化学及生物学方法进行了综述。辐射是防止谷物发芽过程镰刀霉生长一种好方法,但是对残余真菌产生真菌毒素及对麦芽质量影响还需要进一步研究。化学方法如臭氧啤酒中将不会残留,也是一种有前途方法,但对麦芽和啤酒质量影响还需要更进一步研究。将解毒基因插入发酵用酵母,麦汁得到解毒,真菌就不再是个问题。这些不同类型技术能够保证产品质量安全,例如用镰刀霉感染谷物酿造啤酒。

  • 标签: 麦芽 啤酒 制麦 酿酒 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) 真菌毒素