啤酒超高浓酿造技术的初步研究

啤酒超高浓酿造技术的初步研究

论文摘要

啤酒超高浓(20°P)酿造技术是在高浓酿造技术日趋成熟的基础上发展起来的,它可以更大程度的降低能源消耗、节省劳动力、提高设备利用率。该项技术国外普遍采用而在国内应用较少。本文从啤酒酵母性能比较、糖化原料配比、麦汁外加氮源的选择及其水平的确定、发酵工艺控制等方面入手,对啤酒的超高浓酿造技术进行了研究。比较了十株啤酒酵母的渗透压耐受性、酒精耐受性、极限发酵度、酵母活性及对麦汁中α-氨基氮同化率等指标,并通过模糊综合评价法对啤酒酵母性能进行评定,从而筛选出较为适合超高浓酿造的酵母菌株(No.8),作为后续实验用菌株。为了研究最佳的原料配比和麦汁指标的评价体系,以原麦汁浓度、麦汁的pH、糖浆添加比例为主要因素,采用23全因子分析设计上述三个因素的试验水平对啤酒酿造生产率的影响。结果表明,糖浆添加比例对啤酒酿造生产率没有影响,而麦汁的pH,原麦汁浓度对酿造生产率的影响较大。当麦汁pH和原麦汁浓度分别控制在5.5和20°P时,酿造生产率较高。试验设计预测的酿造生产率为0.15g/(L·h),与验证性试验所达到0.146g/(L·h)基本接近。说明因子分析能够较好的预测实验结果。根据啤酒酵母在代谢过程中所需的营养条件,将酵母食物作为麦汁可利用性氮源的补充形式,以麦汁中α-氨基氮的含量作为衡量指标。分析酵母食物的添加对发酵液中双乙酰、高级醇、发酵度等指标的影响。选择了一种氨基酸谱较为合理的酵母食物种类,并确定20°P超高浓麦汁中最佳α-氨基氮含量为210 mg/L。研究确定了最佳的发酵工艺:发酵温度为15℃,接种量为2.5×107个/mL。最终对超高浓酿造后稀释啤酒和普通啤酒进行了理化指标的测定及口味品尝实验,结果表明:超高浓酿造的啤酒在主体风味上与普通啤酒相似,醇酯比合理,发酵度稍低,色度稍浅,口感清爽协调,非生物稳定性提高。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 中国啤酒工业的发展
  • 1.2 超高浓酿造技术的研究进展
  • 1.2.1 国内超高浓酿造技术的应用、研究进展
  • 1.2.2 与国外超高浓酿造的差异
  • 1.3 糖浆在啤酒超高浓酿造中的应用概况
  • 1.4 立题背景和意义
  • 1.5 课题研究思路、主要内容和研究目的
  • 第二章 超高浓酿造菌株的筛选及评价
  • 2.1 前言
  • 2.2 材料与方法
  • 2.2.1 主要原料
  • 2.2.2 主要试剂
  • 2.2.3 仪器设备
  • 2.2.4 试验方法
  • 2.3 结果与讨论
  • 2.3.1 不同酵母发酵性能的比较
  • 2.3.2 模糊评价体系在评价酵母性能方面的应用
  • 2.3.3 选用酵母的发酵试验
  • 2.4 本章小结
  • 第三章 20°P麦汁制备工艺的研究
  • 3.1 前言
  • 3.2 材料与方法
  • 3.2.1 主要原料
  • 3.2.2 主要试剂
  • 3.2.3 仪器设备
  • 3.2.4 试验方法
  • 3.3 结果与讨论
  • 3.3.1 20°P麦汁的制备
  • 3.3.2 超高浓麦汁指标评价体系的优化
  • 3.3.3 最佳麦汁指标评价体系的验证与确定
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 酵母食物对超高浓酿造的影响
  • 4.1 前言
  • 4.2 材料与方法
  • 4.2.1 主要原料
  • 4.2.2 主要试剂
  • 4.2.3 仪器设备
  • 4.2.4 试验方法
  • 4.3 结果与讨论
  • 4.3.1 酵母食物概述及其种类的确定
  • 4.3.2 不同量的酵母食物对超高浓发酵的影响
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 超高浓发酵工艺的研究
  • 5.1 前言
  • 5.2 材料与方法
  • 5.2.1 主要原料
  • 5.2.2 主要试剂
  • 5.2.3 仪器设备
  • 5.2.4 试验方法
  • 5.3 结果与讨论
  • 5.3.1 接种量对超高浓酿造的影响
  • 5.3.2 发酵温度对啤酒超高浓酿造的影响
  • 5.3.3 EBC发酵试验
  • 5.4 本章小结
  • 第六章 结论与展望
  • 6.1 主要结论
  • 6.2 前景展望
  • 致谢
  • 附录
  • 硕士期间发表论文
  • 参考文献
  • 相关论文文献

    • [1].通过麦汁分级煮沸来提升酒花的利用率[J]. 中外酒业·啤酒科技 2019(03)
    • [2].采用正交优化方法改进麦汁过滤[J]. 中外酒业·啤酒科技 2019(21)
    • [3].降低高浓酿造冷麦汁浊度[J]. 中外酒业·啤酒科技 2020(01)
    • [4].小巧有力的糖化设计[J]. 酒·饮料技术装备 2020(04)
    • [5].啤酒原麦汁浓度测定方法及注意事项[J]. 中外酒业·啤酒科技 2016(15)
    • [6].糖化线生产少量麦汁的经验介绍[J]. 中外酒业·啤酒科技 2017(03)
    • [7].真空蒸发中麦汁外泄控制办法的探究[J]. 中外酒业·啤酒科技 2017(03)
    • [8].谈麦汁煮沸条件的改进[J]. 中外酒业·啤酒科技 2017(07)
    • [9].关于酿造麦汁抗老化性的研究[J]. 中外酒业·啤酒科技 2017(05)
    • [10].麦芽质量缺陷对糖化麦汁品质的影响[J]. 甘肃农业科技 2017(10)
    • [11].由啤酒极限发酵度检验方法引发的思考[J]. 中外酒业·啤酒科技 2017(11)
    • [12].采用外加酶和不采用外加酶两种工艺对于非发芽燕麦(Avena sativa L)糖化麦汁质量影响的研究[J]. 中外酒业·啤酒科技 2017(11)
    • [13].浅谈麦汁后处理过程中的变化[J]. 中外酒业·啤酒科技 2016(05)
    • [14].提高糖化麦汁收得率的措施[J]. 中外酒业·啤酒科技 2015(09)
    • [15].影响麦汁煮沸强度的主要因素[J]. 啤酒科技 2014(08)
    • [16].麦汁制备工艺要点浅析[J]. 啤酒科技 2014(08)
    • [17].浅谈影响“第一麦汁”过滤的因素[J]. 啤酒科技 2015(04)
    • [18].糖化工艺调整对麦汁隆丁区分的影响[J]. 啤酒科技 2013(08)
    • [19].麦汁过滤控制要点[J]. 啤酒科技 2013(09)
    • [20].低煮沸强度的麦汁轻柔煮沸工艺[J]. 啤酒科技 2013(11)
    • [21].降低糖化麦汁热负荷影响因素的探讨[J]. 中外酒业·啤酒科技 2019(17)
    • [22].糖化麦汁冷却不同顶水工艺的研究[J]. 中外酒业·啤酒科技 2019(23)
    • [23].麦汁充氧对啤酒中高级醇含量的控制[J]. 中外酒业·啤酒科技 2020(03)
    • [24].通过测量密度来确定麦汁煮沸的总蒸发率[J]. 酒·饮料技术装备 2017(01)
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    • [28].利用质量流量计控制麦汁充氧的方法介绍[J]. 啤酒科技 2014(10)
    • [29].挤压玉米淀粉辅料麦汁及啤酒蛋白质组分分析[J]. 食品科技 2015(02)
    • [30].提高麦汁发酵度的糖化工艺优化分析[J]. 酿酒科技 2015(04)

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