20噸啤酒廠設備糖化系統如何防止氧氣破壞啤酒的整體風味。對于啤酒生產廠家而言,一定要時刻牢記防止啤酒受到氧氣的影響導致破壞啤酒的整體風味,今天濟南中釀機械設備有限公司的小編就為您具體介紹一下如何防止氧氣破壞啤酒的風味。
在20噸啤酒廠設備的糖化系統中,防止氧氣破壞啤酒整體風味需從原料處理、糖化工藝、設備設計、操作規范及后處理等全流程進行控制。以下是具體措施:

一、原料處理階段減少氧氣接觸
麥芽粉碎與輸送:
密閉粉碎:采用密閉式麥芽粉碎機,避免粉碎過程中麥芽與空氣長時間接觸,減少氧化風險。
氮氣保護輸送:在麥芽輸送至糖化鍋的過程中,通入氮氣形成保護層,隔絕氧氣。氮氣成本低且化學性質穩定,是理想的保護氣體。
輔料添加控制:
香料與添加劑處理:橙皮、芫荽籽等香料需粉碎后迅速投入煮沸鍋,減少與空氣接觸時間。可考慮使用真空包裝或氮氣填充的輔料包裝,進一步降低氧化風險。
二、糖化工藝階段嚴格控氧
糖化鍋設計:
密閉結構:糖化鍋采用全封閉設計,配備密封良好的鍋蓋和進料口,防止空氣進入。
惰性氣體保護:在糖化過程中,通過鍋蓋上的氮氣接口持續通入氮氣,形成正壓環境,阻止氧氣滲入。
溫度與時間控制:
快速升溫:糖化各階段(如蛋白質休止、糖化休止)需快速升溫至目標溫度,縮短麥汁與氧氣接觸時間。例如,蛋白質休止階段(50-55℃)控制在30-45分鐘內完成。
避免長時間暴露:麥汁過濾和洗糟過程中,盡量縮短麥汁在過濾槽中的停留時間,減少與空氣接觸。
麥汁處理:
熱凝固物分離:在煮沸結束后,通過回旋沉淀槽快速分離熱凝固物,減少麥汁在高溫下的氧化時間。
冷麥汁輸送:采用密閉管道輸送冷麥汁至發酵罐,避免麥汁與空氣接觸。輸送過程中可通入氮氣保護。
三、設備設計與維護降低氧含量
管道與閥門設計:
無死角設計:糖化系統管道采用無死角、大半徑彎頭設計,避免麥汁殘留和氧氣積聚。
氣動閥門:使用氣動閥門替代手動閥門,減少操作過程中的空氣進入。氣動閥門動作迅速,密封性好。
設備材質與表面處理:
不銹鋼材質:糖化鍋、過濾槽、煮沸鍋等設備采用304或316L不銹鋼材質,表面拋光處理,減少麥汁與設備表面的接觸面積,降低氧化風險。
焊接質量:確保設備焊接處無縫隙,防止氧氣通過縫隙滲入麥汁。
定期維護與清洗:
CIP清洗:采用全自動CIP清洗系統,定期清洗糖化系統,去除設備內壁的氧化產物和雜質。清洗液需徹底排空,避免殘留水分滋生細菌或促進氧化。
密封件檢查:定期檢查設備密封件(如鍋蓋密封圈、管道連接處)的完好性,及時更換老化或損壞的密封件。
四、操作規范與人員培訓
標準化操作流程:
制定SOP:制定詳細的糖化系統操作標準流程(SOP),明確各階段操作要求和時間控制,減少人為因素導致的氧氣接觸。
操作記錄:要求操作人員記錄糖化過程中的關鍵參數(如溫度、時間、氮氣流量等),便于追溯和分析問題。
人員培訓:
控氧意識培訓:加強操作人員對氧氣破壞啤酒風味危害的認識,提高控氧意識。
技能培訓:定期組織操作人員參加糖化系統操作技能培訓,掌握正確的操作方法和控氧技巧。
五、后處理階段持續控氧
發酵罐設計:
密閉發酵:發酵罐采用全封閉設計,配備密封良好的人孔、取樣口和排氣管。排氣管需安裝空氣過濾器,防止外界空氣進入。
正壓保護:在發酵過程中,通過發酵罐頂部的氮氣接口持續通入氮氣,保持罐內正壓環境,阻止氧氣滲入。
冷貯與過濾:
低溫貯存:啤酒在冷貯過程中需保持低溫(0-4℃),降低氧化反應速率。冷貯罐需密閉設計,避免空氣進入。
膜過濾:若需清澈酒體,可采用膜過濾技術去除酵母和蛋白質沉淀。膜過濾過程中需保持系統密閉,避免麥汁與空氣接觸。
六、監測與反饋機制
溶解氧監測:
在線監測:在糖化系統關鍵節點(如麥汁出口、發酵罐入口)安裝溶解氧在線監測儀,實時監測麥汁中的溶解氧含量。
定期檢測:定期取樣檢測麥汁和啤酒中的溶解氧含量,評估控氧效果。若溶解氧含量超標,需及時調整工藝參數或設備狀態。
風味評估:
感官評價:組織專業品評小組對啤酒進行感官評價,評估氧氣對啤酒風味的影響。若發現氧化味(如紙板味、陳腐味),需追溯生產過程,查找控氧漏洞。
理化指標檢測:檢測啤酒中的羰基化合物(如乙醛、雙乙酰)等氧化產物含量,量化評估氧化程度。
重大機遇:預計今年內出臺精釀啤酒標準和相關法規,新政策將接軌歐美現行政策,今后小型精釀啤酒廠灌裝啤酒可正式走向市場,精釀啤酒行業將會迎來健康發展的機遇!
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