способ получения пивоваренного солода

Классы МПК:C12C1/00 Приготовление солода
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУВПО "КубГТУ") (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-02-21
публикация патента:

Способ производства солода включает очистку ячменя, определение влажности ячменя, обработку его физическим воздействием и замачивание. Пивоваренный ячмень обрабатывают электромагнитным полем крайне низкочастотного диапазона 3-30 Гц напряженностью 0,15-0,9 мТл в течение 5-60 минут перед замачиванием. Это позволяет сократить время проращивания, снизить обсемененность ячменя микроорганизмами, увеличить ферментативную активность получаемого солода. 1 ил., 1 табл. способ получения пивоваренного солода, патент № 2332446

способ получения пивоваренного солода, патент № 2332446

Формула изобретения

Способ получения пивоваренного солода из пивоваренного ячменя, предусматривающий определение влажности предварительно очищенного ячменя, обработку электромагнитным полем, замачивание, отличающийся тем, что обработку пивоваренного ячменя проводят электромагнитным полем крайне низкочастотного диапазона 3-30 Гц в течение 5-60 мин при напряженности поля 0,15-0,9 мТл.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к пивоваренной промышленности и может быть использовано при обработке пивоваренного ячменя в процессе производства солода.

Сырьем для производства пива является ячменный пивоваренный солод, который получают из специальных сортов ячменя. Выращиваемый в России пивоваренный ячмень ни по количеству, ни по качеству не отвечает требованиям модернизированной пивоваренной отрасли. В настоящее время ведется поиск новых способов воздействия на зерно ячменя с целью снижения обсемененности ячменя микроорганизмами, сокращения времени проращивания пивоваренного ячменя, увеличения ферментативной активности получаемого солода, повышения качества и получения экологически чистой продукции, а именно - пива.

Аналогом изобретения является способ проращивания зерна [патент РФ №2130965]. Способ включает пропускание через предварительно замоченное зерно постоянного электрического тока величиной от 0,001 до 1 мА, что позволяет сократить время проращивания зерна.

Недостаток указанного способа заключается в том, что он не оказывает существенного влияния на обеззараживание зерна ячменя от вредной микрофлоры, что очень важно при приготовлении пива высокого качества.

Наиболее близким к заявленному способу является способ получения пивоваренного солода из пивоваренных сортов ячменя [патент РФ №2283861]. Способ включает промывку ячменя водой перед замачиванием, определение влажности ячменя, обработку его в поле сверхвысоких частот, что позволяет обеспечить снижение обсемененности ячменя микроорганизмами, активацию роста при солодоращении, снижение потерь ценных веществ, улучшение качества, получение экологически чистого ячменя.

Недостаток указанного способа заключается в том, что необходимо утилизировать использованные водные растворы дезинфицирующих средств; в результате термического воздействия происходит изменение органолептических и физико-химических свойств ячменя, под воздействием температуры разрушаются химические вещества, используемые для дезинфекции ячменя, которые остались на ячмене после обработки, и образование соединений, которые ингибируют процесс прорастания зерна, что влечет за собой снижение ферментативной активности получаемого солода.

Задачей изобретения является разработка способа получения пивоваренного солода, который позволил бы сократить время проращивания, снизить обсемененность ячменя микроорганизмами, увеличить ферментативную активность получаемого солода.

Данная задача решается тем, что в способе производства солода из пивоваренного ячменя, предусматривающем определение влажности предварительно очищенного ячменя, обработку электромагнитным полем, замачивание, пивоваренный ячмень обрабатывают электромагнитным полем крайне низкочастотного диапазона 3-30 Гц в течение 5-60 мин при напряженности поля 0,15-0,9 мТл.

Отличительная особенность способа заключается в том, что обработку очищенного пивоваренного ячменя ведут при влажности зерна 12-15%. На чертеже представлена схема опытной установки, используемой для обработки пивоваренного ячменя электромагнитным полем. Установка состоит из генератора 1 колебаний Г3-118, частотомера 2 Ф5041, усилителя 3 25У-202С, осциллографа 4 С1-69, соленоида 5 и камеры 6 из магнитного материала.

Опытным путем установлено, что обработка электромагнитным полем крайне низкочастотного диапазона 3-30 Гц способна влиять на биохимические процессы в живой клетке. Изменение скорости биохимических превращений зависит от частоты и напряженности электромагнитного поля, а также от времени воздействия на объект. Нами проведены исследования по влиянию электромагнитной обработки на ячмень при получении пивоваренного солода. Опытные данные свидетельствуют, что частота обработки в электромагнитном поле крайне низких частот 3-30 Гц вызывает увеличение активности ферментов, вызывающих гидролиз запасных веществ эндосперма, а следовательно, приводит к сокращению времени проращивания и обеззараживания ячменя от нежелательной микрофлоры.

Все это в комплексе гарантирует не только активацию роста, снижение обсемененности ячменя микроорганизмами при солодоращении, снижение потерь ценных веществ, но и получение экологически чистого ячменя.

Способ осуществляется следующим образом: перед обработкой зерно ячменя предварительно очищают от примесей и определяют его влажность. Далее для активации роста, снижения обсемененности ячменя микроорганизмами при солодоращении, улучшения качества и получения экологически чистого солода помещали ячмень в установку для обработки в электромагнитном поле крайне низких частот 3-30 Гц напряженностью 0,15-0,9 мТл в течение 5-60 мин.

Примеры конкретного выполнения.

Пример 1

Определяют влажность предварительно очищенного пивоваренного ячменя и обрабатывают его электромагнитным полем частотой 3 Гц в течение 5 мин при напряженности 0,15 мТл. Проводят микробиологическое исследование ячменя. Далее проводят замачивание и проращивание ячменя. По ходу проращивания определяют длину корешков и энергию прорастания. Полученный солод высушивают и определяют амилолитическую активность.

Пример 2

Способ осуществляют аналогично примеру 1, кроме того, что частота составляет 18 Гц.

Пример 3

Способ осуществляют аналогично примеру 1, кроме того, что частота составляет 30 Гц.

Пример 4

Определяют влажность предварительно очищенного пивоваренного ячменя и обрабатывают его электромагнитным полем частотой 3 Гц в течение 40 мин при напряженности 0,15 мТл.

Пример 5

Способ осуществляют аналогично примеру 4, кроме того, что частота составляет 18 Гц.

Пример 6

Способ осуществляют аналогично примеру 4, кроме того, что частота составляет 30 Гц.

Пример 7

Определяют влажность предварительно очищенного пивоваренного ячменя и обрабатывают его электромагнитным полем частотой 3 Гц в течение 60 мин при напряженности 0,15 мТл.

Пример 8

Способ осуществляют аналогично примеру 7, кроме того, что частота составляет 18 Гц.

Пример 9

Способ осуществляют аналогично примеру 7, кроме того, что частота составляет 30 Гц.

Пример 10

Определяют влажность предварительно очищенного пивоваренного ячменя и обрабатывают его электромагнитным полем частотой 3 Гц в течение 5 минут при напряженности 0,38 мТл.

Пример 11

Способ осуществляют аналогично примеру 10, кроме того, что частота составляет 18 Гц.

Пример 12

Способ осуществляют аналогично примеру 10, кроме того, что частота составляет 30 Гц.

Пример 13

Определяют влажность предварительно очищенного пивоваренного ячменя и обрабатывают его электромагнитным полем частотой 3 Гц в течение 40 мин при напряженности 0,38 мТл.

Пример 14

Способ осуществляют аналогично примеру 13, кроме того, что частота составляет 18 Гц.

Пример 15

Способ осуществляют аналогично примеру 13, кроме того, что частота составляет 30 Гц.

Пример 16

Определяют влажность предварительно очищенного пивоваренного ячменя и обрабатывают его электромагнитным полем частотой 3 Гц в течение 60 мин при напряженности 0,38 мТл.

Пример 17

Способ осуществляют аналогично примеру 16, кроме того, что частота составляет 18 Гц.

Пример 18

Способ осуществляют аналогично примеру 17, кроме того, что частота составляет 30 Гц.

Пример 19

Определяют влажность предварительно очищенного пивоваренного ячменя и обрабатывают его электромагнитным полем частотой 3 Гц в течение 5 мин при напряженности 0,9 мТл.

Пример 20

Способ осуществляют аналогично примеру 19, кроме того, что частота составляет 18 Гц.

Пример 21

Способ осуществляют аналогично примеру 19, кроме того, что частота составляет 30 Гц.

Пример 22

Определяют влажность предварительно очищенного пивоваренного ячменя и обрабатывают его электромагнитным полем частотой 3 Гц в течение 40 мин при напряженности 0,9 мТл.

Пример 23

Способ осуществляют аналогично примеру 22, кроме того, что частота составляет 18 Гц.

Пример 24

Способ осуществляют аналогично примеру 22, кроме того, что частота составляет 30 Гц.

Пример 25

Определяют влажность предварительно очищенного пивоваренного ячменя и обрабатывают его электромагнитным полем частотой 3 Гц в течение 60 мин при напряженности 0,9 мТл.

Пример 26

Способ осуществляют аналогично примеру 25, кроме того, что частота составляет 18 Гц.

Пример 27

Способ осуществляют аналогично примеру 25, кроме того, что частота составляет 30 Гц.

Пример 28

Контроль. Способ проращивания осуществляют без обработки электромагнитным полем крайне низкочастотного диапазона.

Физико-химические показатели, характеризующие способ получения пивоваренного солода из пивоваренного ячменя, отражены в таблице 1.

Таблица 1
Физико-химические показатели, характеризующие способ получения пивоваренного солода из пивоваренного ячменя
ПримерЭнергия прорастания, % Длина корешков на 5 сутки проращивания, ммКоличество микроорганизмов, КОЕ/гАмилолитическая активность, ед. WK
бактерии, 10 3мицелиальные грибы
185,8 1732210 220
286,8 1832 210220
3 86,218 32210220
482,6 2231200 240
592,0 2329 190248
6 86,822 27160244
782,0 2129200 230
888,0 2227 160236
9 84,622 23130232
1083,2 1932210 220
1189,4 1932 200245
12 86,419 30200230
1384,8 2114200 230
1493,6 2410 120256
15 88,022 890240
1680,2 2113170 220
1788,0 229 100242
18 82,621 760230
1986,2 1831200 230
2088,2 1831 200240
21 87,018 28190235
2279,8 1512160 200
2382,6 178 90218
24 80,015 750210
2576,2 1411140 190
2678,8 168 70210
27 77,415 640200
прототип86,0 20310 220
28 (контроль) 86,01832 210218

Полученные данные объясняются тем, что, обработка электромагнитным полем крайне низкочастотного диапазона пивоваренного ячменя позволила активировать в нем биохимические процессы, способствующих увеличению активности ферментов, вызывающих гидролиз запасных веществ эндосперма, а следовательно, сокращению времени проращивания пивоваренного ячменя.

Полученные данные показали, что дальнейшее увеличение напряженности ЭМП, времени обработки приводит к торможению протекания биохимических процессов.

Установлено также, что обработка электромагнитным полем крайне низкочастотного диапазона пивоваренного ячменя не требует средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки) и коллективной защиты (аварийные выключатели и т.д.); отличается экономичным энергопотреблением.

Предлагаемый способ позволяет сократить время проращивания пивоваренного ячменя, уменьшить обсемененность ячменя микроорганизмами, улучшить качество и получить экологически чистый ячмень.

Класс C12C1/00 Приготовление солода

ячмень с низким содержанием гордеинов -  патент 2518241 (10.06.2014)
способ получения гречишного светлого солода -  патент 2510607 (10.04.2014)
способ получения ферментированных солодовых напитков с использованием зерновых, обработанных метилтиофанатом -  патент 2491329 (27.08.2013)
способ получения корма -  патент 2477054 (10.03.2013)
способ производства солодового экстракта -  патент 2464304 (20.10.2012)
способ получения порошкообразного солодового экстракта -  патент 2458114 (10.08.2012)
цилиндрический контейнер для проращивания и сушки солода -  патент 2443837 (27.02.2012)
способ производства солода из чечевицы -  патент 2428464 (10.09.2011)
способ получения полисолодового концентрата -  патент 2414506 (20.03.2011)
способ получения гранулята из солодового экстракта -  патент 2398816 (10.09.2010)
Наверх