EP1737942A1 - Verfahren zur besseren und schonenden freisetzung wertgebender inhaltsstoffe aus weinbeeren, ein daraus gewonnener most sowie daraus erzeugter wein und eine einrichtung zur durchführung der elektroporation - Google Patents

Verfahren zur besseren und schonenden freisetzung wertgebender inhaltsstoffe aus weinbeeren, ein daraus gewonnener most sowie daraus erzeugter wein und eine einrichtung zur durchführung der elektroporation

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Publication number
EP1737942A1
EP1737942A1 EP05715723A EP05715723A EP1737942A1 EP 1737942 A1 EP1737942 A1 EP 1737942A1 EP 05715723 A EP05715723 A EP 05715723A EP 05715723 A EP05715723 A EP 05715723A EP 1737942 A1 EP1737942 A1 EP 1737942A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
mash
electroporation
electrodes
grapes
flow channel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP05715723A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Christoph Schultheiss
Rolf NÜESCH
Hanns-Günther MAYER
Jürgen SIGLER
Martin Kern
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ministerium fur Ernaehrung und Landlichen Raum Ba
Karlsruher Institut fuer Technologie KIT
Original Assignee
Ministerium fur Ernahrung und Landlichen Raum Baden-Wuerttemberg
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ministerium fur Ernahrung und Landlichen Raum Baden-Wuerttemberg, Forschungszentrum Karlsruhe GmbH filed Critical Ministerium fur Ernahrung und Landlichen Raum Baden-Wuerttemberg
Publication of EP1737942A1 publication Critical patent/EP1737942A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12GWINE; PREPARATION THEREOF; ALCOHOLIC BEVERAGES; PREPARATION OF ALCOHOLIC BEVERAGES NOT PROVIDED FOR IN SUBCLASSES C12C OR C12H
    • C12G1/00Preparation of wine or sparkling wine
    • C12G1/02Preparation of must from grapes; Must treatment and fermentation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/4608Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods using electrical discharges
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/32Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated from the food or foodstuff industry, e.g. brewery waste waters
    • C02F2103/325Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated from the food or foodstuff industry, e.g. brewery waste waters from processes relating to the production of wine products

Definitions

  • the invention relates to a method for the better and gentle release of valuable ingredients from wine berries, a must processed with the method and the wine produced therefrom, and a device for carrying out the method of electroporation.
  • the cell opening is made by means of an electric field, i.e. understand the pore-shaped opening of the cell wall of a biological cell.
  • This pore-shaped opening of a cell wall is reversible when exposed to a weaker electric field, i.e. such a pore closes again after exposure, it is irreversible in the case of stronger electric fields, i.e. such a pore remains open / opened even after exposure.
  • the process of electroporation was first introduced in 1960 in the patent specification DP 123 741.
  • the electroporationvolue is a non-thermal opening of the cell walls. With it the gentle release of the valuable cell constituents is achieved.
  • Electroporation for disrupting biological cells is of interest to the food industry.
  • electroporation is an energy-saving process step.
  • the plant process material is heated using thermal and thus expensive energy, whereby the cell walls become permeable with sufficient thermal action, but also some nutritionally important ingredients are thermally damaged / decomposed and / or undesired ingredients are mobilized ,
  • the vegetable process material is mechanically ground to pulp, but the subsequent pressing difficult and leads to a press cake with a low solid content, or leads to a high loss of fruit juice / must etc.
  • Enzymes are also increasingly being used, which open the cell membranes, but have the disadvantage that they are only approved to a limited extent and are expensive, the taste of the fruit juice / must etc. is changed and e.g. fruit juice made from it or who is fishing or faulty.
  • ingredients are tapped with ethyl alcohol.
  • the alcohol dissolves the cell walls consisting of fat molecules and thus releases the valuable ingredients.
  • the mash fermentation is primarily used for the production of high-quality red wines, since high-quality grapes are available for this.
  • the heating and storage costs are a significant, not negligible cost factor.
  • mash heating is often used, for example via heat exchangers.
  • the mash is heated to 85 ° C for a short time, for example for 1 minute.
  • As a guide around 10 liters of heating oil are needed for each mash to generate steam.
  • a good dye yield occurs during the mash heating, due to the aqueous-thermal extraction conditions the tannins in particular are extracted less strongly. This produces wines that are rather smooth, drinkable early and not storable without great depth and length.
  • the appearance of a cooking aroma can occasionally be observed.
  • White grapes are usually pressed immediately after mashing, if necessary after a short standing time, so that the ingredients of the berry skin do not get into the must to a greater extent, but remain in the pomace.
  • prior extraction of the berry skin cells is required to extract the aromas and their precursors.
  • this is achieved by prolonged maceration, with grape-specific enzymes and / or added enzyme preparations providing the digestion.
  • Such longer maceration times are also customary for white wines with more tannins and for better extraction of the nitrogen substances required for cooking.
  • Risks include the action of unwanted enzymes / proteins and the development of harmful microorganisms and yeasts.
  • the invention has for its object to develop a method for faster, better and gentle release of valuable ingredients from grapes, which is in the quality of the Mash obtained from the must and in the turn from which it is precipitated.
  • a device is to be proposed with which the irreversible electroporation on the skin cells of the grapes can be carried out effectively and in an energy-saving manner.
  • the object is achieved by the method steps of claim 1.
  • the result of the method is, according to claim 6, the must / juice obtained from the at least partially electroporated mash and the wine produced therefrom.
  • the process for a better and gentle release of the valuable ingredients from grapes consists of the following steps:
  • the mash obtained from red and / or white grapes is kept at a temperature or brought to a temperature which is at least above the freezing temperature of the mash and up to the conventional mash heating known temperatures can be set. It is then pumped / flowed through a device before the pressing process for obtaining must and there is applied with pulsed electric fields reaching across the cross-section of the flow channel for the irreversible opening of the cell walls of the biological cells of the skin of the berries. This is electroporation.
  • the pulse duration is in the range of 0.5 - 3 ⁇ s.
  • the mash is exposed at least once, preferably several times, to high electric field strengths in such a way that on the one hand the potential difference on the 7 to 10 ⁇ m cells of the berry skin is at least 100 V, which is enough for the irreversible electrical poration, and on the other hand the limit for streamer formation, which is around 1,000 kV / cm, not reached. It has been shown that the specific energy dose for electrical cell incorporation at a temperature of the mash from 10 ° C. to about 40 ° C. is between 10 and 40 kJ per kilo of mash. Below about 10 ° C it should be one
  • Factor 2 to 4 should be set above and lower by a factor of 2 above approximately 40 ° C.
  • the electroporated mash is given a predetermined service life for the quick, gentle and energy-optimized release of the valuable ingredients from the fruit skin. This release is followed by at least one sampling from the mash and the data obtained from it about substances and the respective concentration is recorded. Finally, after the service life, the electroporated mash is subjected to the pressing process to obtain the must. The must is the beginning of the actual vinification.
  • the mash experiences a standing time of a few hours to several days after the electroporation.
  • the mash is driven through the electroporation device either continuously or in batches. Continuous flow operation is the more common.
  • the Contour line With the round cross section, the Contour line must be continuously curved outwards, constant or changeable, i.e. have no change in direction of the radius of curvature.
  • immediately adjacent jacket segment surfaces should form an angle> 90 ° inwards and the cross section should also only be curved outwards. In the round and polygonal case, this results in the most favorable flow conditions for the mash.
  • At least two electrodes are set into the wall of this flow channel at a distance from one another. The electrodes are recessed or flush in the wall of the flow channel or protrude from this wall into the flow channel.
  • the entire surface of the bare electrode surfaces projecting into the flow channel determines the control / limitation of the current between the electrodes.
  • the clear cross-section and the length of the flow channel of the device are designed such that the mash as the electrolytic load of the device is at least as large as the impedance of a high-voltage pulse generator connected to the device. This fact defines the limits for the dimensioning of the flow channel and for the exposed area of the electrodes.
  • the device for electroporation of the mash is specified differently in subclaims 8 to 11.
  • the end faces of the respective electrodes exposed in the flow channel for forming the pulse-shaped electrical field between them are opposite to each other perpendicular to the flow axis and are arranged as electrode pairs with axial spacing, or are spaced zigzag, aligned with the current axially or wound around the current axis together.
  • the electrodes are ring-shaped and are arranged in succession coaxially to the flow axis while maintaining a distance.
  • the electrodes are pin-shaped, project radially into the flow channel and are positioned as in claim 8.
  • the contours of the electrodes are rounded according to claim 11. The electric field strength Due to the risk of streamer formation, ke must not exceed 1,000 kV / cm, because strong, sensitive, disruptive chemical decomposition occurs in the mash.
  • the food law provides for the facility, as expressed in claim 12 by the type of building material for the flow channel, namely the flow channel and the electrodes installed therein are at least on their surface touched by the mash with a suitable for food, for covers or consist of the process inert material.
  • a suitable for food for covers or consist of the process inert material.
  • PE is suitable as the dielectric material and stainless steel, for example, meets the requirements as the electrode material.
  • the mass throughput per time, the throughput rate determines the size of the clear area of this electroporation device and the flow rate. No constipation should occur during operation. Obstacles that can cause this must be avoided. That is also why the electrode contours are round.
  • the irreversible electrical cell incorporation of the wall cells of grape berries into the mash represents a process for extracting must, in which the plant cells are gently opened by the pulsed electrical field and the important, valuable ingredients are effectively released.
  • the advantage of irreversible electroporation is the rapid, especially non-thermal extraction of coloring, tanning, aroma and other important ingredients for wine making, such as enzymes, which also include nitrogen substances from the berry-specific proteins.
  • the electrical cellporation represents an energy-saving, economical alternative to the mash fermentation, fermentation after mash heating or after longer maceration for the winery.
  • the electroporation of mash from grape berries allows an optimization of the machine capacities and leads to at least comparable wine quality in the wine development.
  • the necessary and therefore effective cell disruption also better extracts the nitrogen substances necessary for yeast nutrition, which are supplied, for example, by the extracted proteins, which contributes to an improved fermentation and by avoiding the so-called non-typical aging note (UTA) to durable wines.
  • UTA non-typical aging note
  • the inner parts of the biological cell such as the nucleus, cytoplasm etc., are separated from the outside by the cell wall, which consists of an extremely thin layer based on fat molecules, which is also referred to as the bilipid layer.
  • An important biological function of the cell wall is its ability to generate ion channels through electrical potentials generated by the cell itself.
  • the natural electrical potentials are usually around 70 mV.
  • the potential can be artificially generated by external electrical fields and raised to such an extent that the cell wall opening widens irreversibly.
  • the potential is determined by multiplying the effective path of the field line in the cell times the amount of the field strength. For example, if the field strength at the location of the cell is 10 kV / cm and the cell at the location of the field line has a diameter of 10 ⁇ m, the potential is calculated to be 10 volts.
  • the following values are given: In cases of long pulses, here pulses in the msec range, the potentials must be of the order of 1 volt. For shorter pulses, pulses in the ⁇ sec range, the potentials on the cell membranes must be raised to values up to 10 volts.
  • an electroporation potential of at least 100 V is used, which requires electric field strengths of at least 140 kV / cm, which, however, can only be achieved locally in an inhomogeneous field configuration.
  • the conductivity of the suspension is around 0.26 S / m. If, for example, an electric field of 10 kV / cm was applied to a cube-shaped dielectric trough of 10 cm in length filled with grape mash, in which two opposite sides are electrodes, then a current of approx. 20 kA would flow, which leads to a power consumption of approx. 2,000 MW. This corresponds to the power output from a power plant. It is therefore unrealistic to want to carry out cell porporation using methods of switched direct and alternating current.
  • the red wine making is a red wine making:
  • the Spatburgund mash is pumped at room temperature using a food pump via a pipeline system through a reactor arrangement with an inhomogeneous field (see FIG. 6).
  • the output is 1000 1 / h and the repetition frequency of the 300 kV pulses is 10 Hz, which corresponds to a specific energy of 20 kJ / kg mash.
  • a reactor with an approximately homogeneous electric field such as 4 and 5
  • the temperature of the red is shown here
  • Mash can be raised to 30 to 40 ° C.
  • mash heating serves as a conventional method of digestion. It can be seen that the temporal development of the extraction process in electrical cell incorporation is comparable to that of thermal denaturation. In Fig.l and 2, the temporal development of tannin and color intensity of red mash after irreversible electrical cell incorporation is shown. The extraction behavior is comparable to the heating of the mash, namely that the main tannin and color separation takes place within the first two to three hours, only with the difference that the mash was cell-pored at room temperature.
  • the red must obtained by cell incorporation is only slightly lower in its tannin and acid content than that obtained by heating the mash. However, this can be influenced by variation parameters. In both cases it is then pressed, pre-clarified and fermented. In its analytical key data, the finished wine particularly corresponds to the color and tannin values of the control.
  • the white wine The white wine:
  • Electroporation provides a good starting point for the expansion of white wine, as the following example shows:
  • the Riesling grapes were peeled, mashed and then both turned off (for Control) as well as switched on electrical cell incorporation pumped through the system.
  • the mechanical stress on the mash was therefore the same, and any differences were solely attributable to the additional effect of the electric fields.
  • the same harvest was processed using whole grape pressing, GTP.
  • the GTP showed the lowest turbidity content in the raw costs obtained.
  • the electrically cell-pored variant has higher sediment contents. This is mainly due to the pump load.
  • the release of aromas or their precursors is of particular interest from the berries.
  • the GTP provides the lowest levels of terpenes and other flavorings. Mashing, in this case combined with a pumping process, improves the release of the aromas, and the additional electroporation again brought about a significant increase.
  • the release of low-molecular nitrogen substances, amino acids, ammonium, from the cell is required by electroporation - and this is desirable because proteins are nitrogenous yeast-utilizable, without their sufficient participation incorrect cooking and an atypical aging note, UTAN, are the result.
  • the result of a sensory assessment is:
  • FIG. 4 and 5 show reactor concepts with a larger flow cross-section and a field profile with a lower electric field strength, which extends over a larger volume.
  • the electrodes are axially symmetrical in FIG. 5 and radial in FIG. With this electrode configuration, it is possible to generate large-volume, almost homogeneous electric fields in the field axis area. In both cases, the inhomogeneity of the electric field is reduced in favor of a more homogeneous field over a larger volume range by choosing flat electrodes and large radii of curvature in the electrode shapes.
  • the average electric field strength in both cases is approximately 60 kV / cm in amplitude at 300 kV pulses.
  • At least two electrodes are installed in the dielectric pipeline in order to pulse the flowing mash at least once with a high field strength in the flow volume.
  • the 0- The surface of the bare electrode surfaces protruding into the flow channel serves to control / limit the current between the electrodes, the electrolytic load of the device for irreversible electroporation being at least approximately matched to the impedance of the connected high-voltage pulse generator.
  • the load is advantageously greater than the impedance of the generator, so higher currents flow through the mash. In the mash, the currents locally cause the electrical fields necessary for cell porporation. However, higher currents, for example 20 kA, burden the service life of the high-voltage pulse generators used.
  • the electrical field axis intersects the flow axis at an angle.
  • FIG. 7 shows the electrical potential lines between two stick electrodes forming the electrical field, which show the strong, pronounced inhomogeneity of the electrode arrangement.
  • the field strength in the immediate area of the electrode at 300 kV pulse amplitude reaches an electrical field strength of up to 230 kV / cm.
  • the desired electroporation potentials of ⁇ 100 V can be achieved locally in the vicinity of the electrodes.
  • All three electrode configurations are based on the following dimensionally important electrode area with regard to their area exposed in the flow channel:
  • Figure 4 The three pairs of electrodes also made of stainless steel are arranged radially.
  • the disk-like electrodes have a diameter of 40 mm and a radius of curvature of 10 mm.
  • the separation of the electrodes is 50 mm and it turns out at one
  • FIG. 5 The axially symmetrical electrodes consist of stainless steel, stainless steel, the insulating body made of polyethylene.
  • the diameter of the flow cross-section is 50 mm, the separation of the rounded electrodes is approx. 70 mm.
  • the radius of curvature of the curved surface facing the counter electrode is 20 mm.
  • the maximum field strength occurring at a 300 kV pulse does not exceed 50 kV / cm.
  • Figure 6 The flow channel has a diameter of 20 mm.
  • the stainless steel electrodes are offset by 60 mm to achieve high voltage strength and form electric fields in both directions. The exception are the edge electrodes, which are grounded and only form a field to the high-voltage neighbor.
  • the electrodes each protrude into the channel in a hemisphere with a radius of curvature of 6 mm.
  • the field strength at a 300 kV pulse varies between 40 and 230 kV / cm at the peak value
  • the three dimensioning examples are exemplary.
  • the electrodes of the irreversible electroporation device are connected to the output of a high-voltage pulse generator, the electrical energy source.
  • the electrodes which are successive / lined up in the flow channel are alternately at a reference potential, usually ground potential, and at the high-voltage output of the associated high-voltage pulse generator.
  • a reference potential usually ground potential
  • the first and last electrodes are advantageously connected to the reference potential for protection reasons. If a device, as shown in FIG. 4 with a radial electrode arrangement, comes to the Use, bipolar output pulses of the pulse generator are expedient from the point of view of isolation technology.
  • the reference potential is established automatically between the two field-generating electrodes.
  • the Marx generator or a Marx generator designed as an LC chain conductor are suitable .
  • a Marx generator used in this area of application consists of 6 stages.
  • the individual stages / capacitors, which have an individual capacitance of 140 nF, are charged to 50 kV via a high-voltage power supply.
  • 1.5 ⁇ s is then generated for an adapted ohmic load of approx. 20 ohms.
  • the switches / spark gaps in the Marx generator are operated in a self-breakthrough.
  • trigger devices must be used for the targeted ignition of the spark gaps.

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Abstract

Ein Verfahren zur besseren und schonenden Freisetzung wertgebender Inhaltsstoffe aus Weintrauben wird über Elektroporation der aus roten und/oder weißen Weintrauben gewonnenen Maische erreicht. Hierzu wird die Maische vor dem Pressvorgang zur Mostgewinnung durch eine Anlage/einen Anlagenteil gepumpt/geströmt und dort mit gepulsten elektrischen Feldern zur irreversiblen Öffnung der Zellwände der biologischen Zellen der Weinbeerenhaut beaufschlagt. Die Einrichtung zur Durchführung der Elektroporation der Maische besteht aus einer dielektrischen Rohrleitung, dem Strömungskanal für die Maische, in dessen Wand mindestens zwei, zueinander auf Abstand stehende Elektroden zur Bildung eines pulsförmigen, elektrischen Feldes zwischen ihnen eingelassen ist. Die Maische hat als elektrolytische Last der Einrichtung einen elektrischen Widerstand, der höchstens so groß wie die Impedanz eines an die Einrichtung angeschlossenen Hochspannungsimpulsgenerators ist.

Description

Verfahren zur besseren und schonenden Freisetzung wertgebender
Inhaltsstoffe aus Weinbeeren, ein daraus gewonnener Most sowie daraus erzeugter Wein und eine Einrichtung zur Durchführung der
Elektroporation
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur besseren und schonenden Freisetzung wertgebender Inhaltsstoffe aus Weinbeeren, ein mit dem Verfahren prozessierter Most und den daraus erzeugten Wein sowie eine Einrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens der Elektroporation.
Unter Elektroporation wird die Zelloffnung mittels eines elektrischen Feldes, d.h. die porenformige Öffnung der Zellwand einer biologischen Zelle verstanden. Diese porenformige Öffnung einer Zellwand ist bei Einwirkung eines schwächeren elektrischen Feldes reversibel, d.h. eine solche Pore verschließt sich nach der Einwirkung wieder, bei stärkeren elektrischen Feldern ist sie irreversibel, d.h. eine solche Pore bleibt auch nach der Einwirkung geöffnet/aufgerissen. Das Verfahren der Elektroporation wurde erstmalig im Jahr 1960 in der Patentschrift DP 123 741 vorgestellt. Die Elektroporation alleme ist eine nicht-thermische Öffnung der Zellwande. Mit ihr wird αie schonende Freisetzung der wertgebenden Zeilinhaltsstoffe erreicht.
Für die Lebensmittelindustrie ist die Elektroporation zum Aufschluss von biologischen Zellen von Interesse. Einerseits wegen des schonenden Aufschlusses der Zellen und andrerseits ist die Elektroporation ein energiesparender Verfahrensschritt. In den herkomnlichen Auf- schluss-/Erschließungsverfahren wird das pflanzliche Prozessgut unter Aufwendung thermischer und damit teurer Energie erwärmt, wodurch die Zellwande bei hinreichender thermischer Einwirkung permeabel werden, aber dabei auch manche ernährungsphysiologisch bedeutsamen Inhaltsstoffe thermisch geschadigt/zersetzt und/oder unerwünschte Inhaltsstoffe mobilisiert werden.
In anderen herkömmlichen Verfahren wird das pflanzliche Prozessgut mechanisch zu Brei zerrieben, das aber das anschließende Abpressen schwierig gestaltet und zu einem Presskuchen mit geringem Festanteil fuhrt, bzw. einen hohen Verlust an Fruchtsaft/Most etc. mit sich bringt .
Zunehmend kommen auch Enzyme zum Einsatz, die die Zellmembranen offnen, jedoch den Nachteil haben, dass sie nur eingeschränkt zugelassen und kostspielig sind, der Fruchtsaft /Most etc. geschmacklich verändert wird und z.B. daraus hergestellter Fruchtsaft oder Wem angel- oder fehlerhaft ist.
In vielen Bereichen werden Inhaltsstoffe mit Äthylalkohol erschlossen. Der Alkohol lost die aus Fettmolekulen bestehenden Zellwande auf und setzt so die wertgebenden Inhaltsstoffe frei.
Alle Erschlιeßungs-/Aufschlussverfahren von biologischen Zellen v/erden primär an der Unbedenklichkeit der damit gewonnenen Produkte und wirtschaftlich an den Kosten für das Verfahren gemessen.
In der Saft-/Mostwιrtschaft werden sehr ausgeklügelte Verfahren zum Erschließen der biologischen Zellsubstanzen angewendet. Das trifft insbesondere auf die Weinerzeugung zu, wo die Verfahren zur Weiß- und Rotweinerzeugung ganz erhebliche Eigenheiten haben. Der Ausbau zu Weinen ist abhangig von den Substanzen die m αen Mosten sind, sie sind Basis für die bei Ausbau erreichte Qualit t.
In der klassischen Weinbereitung werden die gelesenen Wemtrauoen zur Mostgewinnung entbeert, in der Fachsprache entrappt, und dann die Beeren eingemaischt. Abhangig von der geforderten Qualltat des Weines schließt sich eine z. B. 10 Tage dauernde Maischegarung, oft in speziellen, auf bis zu 38 °C erwärmten doppelwandigen Behaltern an, in der die alkoholische Garung einsetzt. Der in der Konzentration zunehmende Alkoholgehalt wird für die Auflosung der Zellmembranen in der Beerenhaut benutzt. Es kommt so zum Auszug der Inhaltsstoffe aus den Zellen, wie Färb- und Gerbstoffe, Aromastoffe sowie andere wasser- und alkohollosliche Substanzen, auch pflanzenspezifische Eiweiße. Der Auszug der Gerbstoffe verlauft am langsamsten und ist in der Regel nach 10 Tagen noch nicht abgeschlossen.
Die Maischegarung wird vorrangig für die Herstellung von hochwertigen Rotweinen eingesetzt, da hierfür entsprechend hochwertiges Lesegut zur Verfugung steht. Allerdings sind dabei die Heiz- und Lagerkosten ein gewichtiger, nicht vernachlassigbarer Kostenfaktor. Bei minderer roter Traubenqualitat oder zur Bereitung von Massenrotweinen kommt häufig die Maischeerhitzung etwa über Wärmetauscher zum Zuge. Die Maische wird damit für kurze Zeit, beispielsweise für 1 Minute auf 85 °C erhitzt. Pro Tonne Maische werden als Orientierung etwa 10 1 Heizöl für die Dampferzeugung benotigt. Zwar erfolgt bei der Maischeerhitzung eine gute Farbstoffausbeute, wegen der wassrig-thermischen Extraktionsbedingungen werden jedoch insbesondere die Gerbstoffe weniger stark extrahiert. Damit werden eher glatte, früh trinkbare und wenig lagerfähige Weine ohne große Tiefe und Lange erzeugt. Das Auftreten eines Kocharomas ist gelegentlich zu beobachten.
Weiße Weinbeeren werden in der Regel unmittelbar nach dem Einmaischen gegebenenfalls nach kurzer Standzeit abgepresst, so dass die Inhaltsstoffe der Beerenhaut nicht in größerem Umfang in den Most gelangen, sondern im Trester verbleiben. Bei sogenannten Bukettsorten ist allerdings zur Extraktion der Aromen und deren Vorstufen ein vorheriger Aufschluss der Beerenhautzellen erforderlich. In der Regel wird dies durch längere Maischestandzeit erreicht, wobei traubeneigene Enzyme und/oder zugesetzte Enzym-Praparate den Aufschluss besorgen. Auch für gerbstoffbetontere Weißweine sowie zur besseren Extraktion der zur Garung erforderlichen Stickstoff-Substanzen usw. sind derartige längere Maischestandzeiten üblich. Risiken dabei sind das Wirken unerwünschter Enzyme/Eiweiße sowie die Entwicklung schädlicher Mikroorganismen und Hefen.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur schnelleren, besseren und schonenden Freisetzung wertgebender Inhaltsstoffe aus Weinbeeren zu entwickeln, das sich in der Qualität des aus der Maische gewonnenen Mostes und in dem wiederum daraus ausgebauten Wem niederschlagt. Darüber hinaus soll eine Einrichtung vorgeschlagen werden, mit denen die irreversible Elektroporation an den Hautzellen der Weinbeeren wirksam und energiesparend durchgeführt werden kann.
Die Aufgabe wird durch die Verfahrensschritte des Anspruchs 1 gelost. Ergebnis des Verfahrens ist nach Anspruch 6 der aus der zumindest teilweise elektroporierten Maische gewonnene Most/Saft und der daraus erzeugte Wem. Mit einer Einrichtung nach Anspruch 7 zur Erzeugung eines pulsartigen, elektrischen Feldes mit im Durchstromvolumen zumindest bereichsweise stark inhomogenem Feldverlauf, durch das die Maische zur irreversiblen Elektroporation hindurchgestromt oder schubweise dort eingebracht wird, kann die Maische aus Weinbeeren prozessiert werden.
Das Verfahren zur besseren und schonenden Freisetzung der wertgebenden Inhaltsstoffe aus Weintrauben besteht aus folgenden Schritten: Die aus roten und/oder weißen Weintrauben gewonnene Maische wird auf einer Temperatur gehalten oder auf eine Temperatur gebracht, die zumindest oberhalb der Gefriertemperatur der Maische liegt und bis zu bei der herkömmlichen Maischeerwarmung bekannten Temperaturen eingestellt werden kann. Sie wird dann vor dem Pressvorgang zur Mostgewinnung durch eine Einrichtung gepumpt /geströmt und dort mit über dem Querschnitt des Stromungskanals reichenden gepulsten elektrischen Feldern zur irreversiblen Öffnung der Zellwande der biologischen Zellen der Wembeerenhaut beaufschlagt. Das ist die Elektroporation. Die Pulsdauer liegt in dem Bereich von 0,5 - 3 μs. Wahrend der Bepulsung wird die Maische pulsartig mindestens einmal, vorzugsweise mehrmals so hohen elektrischen Feldstarken ausgesetzt, dass einerseits die Potentialdifferenz an den 7 bis 10 μm großen Zellen der Beerenhaut mindestens 100 V betragt, das reicht für die irreversible elektrische Poration, und andrerseits wird die Grenze zur Streamerbildung, die bei etwa 1 000 kV/cm liegt, nicht erreicht. Es hat sich gezeigt, dass die spezifische Energiedosis für elektrische Zellporation bei einer Temperatur der Maische ab 10°C bis etwa 40°C zwischen 10 und 40 kJ pro Kilogramm Maische liegt. Unterhalb etwa 10°C sollte sie um einen
Faktor 2 bis 4 darüber eingestellt sein und oberhalb etwa 40°C um einen Faktor 2 geringer.
Danach erfahrt die elektroporierte Maische eine vorgegebene Standzeit zur schnellen, schonenden und energieoptimierten Freisetzung der wertgebenden Inhaltsstoffe aus der Fruchtschale. Diese Freisetzung wird durch mindestens eine Probennahme aus der Maische mitverfolgt und die daraus gewonnen Daten über Stoffe und jeweilige Konzentration festgehalten. Schließlich wird die elektroporierte Maische im An- schluss an die Standzeit dem Pressvorgang zur Gewinnung des Mostes ausgesetzt. Der Most ist der Beginn des eigentlichen Weinausbaus.
In den Unteranspruchen 2 bis 5 werden weitere Verfahrensschritte spezifiziert. So erfahrt nach Anspruch 2 die Maische aus Weißweintrauben nach der Elektroporation eine Standzeit von wenigen Minuten bis zu mehrere Stunden.
Anders bei Rotweintrauben, nach Anspruch 3 erfahrt da die Maische nach der Elektroporation eine Standzeit von wenigen Stunden bis mehreren Tage.
Daraus ergibt sich, dass die elektroporierte Maische zur Mostgewinnung allerhochstens noch einem Pressdruck wie bei der herkömmlichen Mostgewinnung ausgesetzt werden braucht, erfahrungsgemäß, durchaus ausreichend, einem 30% niedrigerem.
Zur irreversiblen Elektroporation wird die Maische entweder kontinuierlich oder schubweise durch die Einrichtung zur Elektroporation gefahren. Der kontinuierliche Durchflussbetrieb ist der üblichere.
Ausgehend von herkömmlichen Wein-Most-Gewmnungs-/ Erzeugungsanlagen in We kellereien, ist die Einrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrensschrittes der irreversiblen Elektroporation der Maische nach Anspruch 7 mit einer dielektrischen Rohrleitung, dem Stromungskanal für die Maische, mit einfach rundem oder einfach polygonalem, mindestens viereckigem Querschnitt realisiert. Beim runden Querschnitt soll die Konturlinie durchgehend nach außen, konstant oder veränderlich gewölbt sein, also keine Richtungsanderung des Krümmungsradius haben. Beim polygonalen Querschnitt sollen unmittelbar benachbarte Mantelsegmentflachen nach innen einen Winkel > 90° bilden und der Querschnitt auch nur nach außen gewölbt sein. Für den runden und polygonalen Fall ergibt das die gunstigsten Stromungsverhaltnisse für die Maische. In der Wand dieses Stromungskanals sind mindestens zwei E- lektroden auf Abstand zueinander eingelassen. Die Elektroden sitzen versenkt oder bundig in der Wand des Stromungskanals oder ragen aus dieser Wand in den Stromungskanal.
Die gesamte Oberflache der in den Stromungskanal ragenden blanken E- lektrodenflachen bestimmt die Steuerung/Begrenzung des Stromes zwischen den Elektroden.
Der lichte Querschnitt und die Lange des Stromungskanals der Einrichtung sind so ausgelegt, dass die Maische als elektrolytische Last der Einrichtung mindestens so groß ist wie die Impedanz eines an die Einrichtung angeschlossenen Hochspannungs-Pulsgenerators . Durch diesen Tatbestand sind die Schranken für die Dimensionierung des Stromungskanals und für die exponierte Flache der Elektroden vorgegeben.
In den Unteranspruchen 8 bis 11 ist die Einrichtung zur Elektroporation der Maische unterschiedlich spezifiziert.
Die in den Stromungskanal exponierten Stirnflachen der jeweiligen E- lektroden zur Ausbildung des pulsformigen elektrischen Feldes zwischen ihnen stehen einander nach Anspruch 8 senkrecht zur Stromungsachse gegenüber und reihen sich als Elektrodenpaare unter Abstandswahrung stromungsaxial aneinander oder reihen sich unter Abstandswahrung zickzackformig stromungsaxial ausgerichtet oder um die Stromungsachse gewunden aneinander.
Nach Anspruch 9 sind die Elektroden ringförmig und reihen sich unter Abstandswahrung koaxial zur Stromungsachse hintereinander. Nach Anspruch 10 sind die Elektroden stiftformig, ragen radial in den Stromungskanal und sind wie in Anspruch 8 positioniert. Zur Vermeidung elektrischer Felduberhohungen sind die Elektroden an ihren Konturen nach Anspruch 11 abgerundet. Die elektrische Feldstär- ke darf wegen der Gefahr der Streamerbildung 1 000 kV/cm nicht überschreiten, weil dabei starke, empfindlich störende chemische Zersetzung in der Maische auftritt.
Lebensmittelgesetzlich besteht bei der Einrichtung die Vorgabe, wie sie in Anspruch 12 durch die Art des Baumaterials für den Strömungskanal ausgedrückt ist, nämlich der Strömungskanal und die darin eingebauten Elektroden zumindest an ihrer von der Maische berührten 0- berfläche sind mit einem für Lebensmittel geeigneten, für den Prozess inerten Material bedeckt oder bestehen daraus. Als dielektrisches Material eignet sich beispielsweise PE und als Elektrodenmaterial erfüllt beispielsweise Edelstahl die Anforderungen.
Der Massendurchsatz pro Zeit, die Durchsatzrate, bestimmt die Größe der lichten Fläche dieser Einrichtung zur Elektroporation und die Strömungsgeschwindigkeit. Dabei soll während des Betriebs keine Verstopfung auftreten. Hindernisse, die solches verursachen können müssen vermieden werden. Auch deswegen sind die Elektrodenkonturen rund.
Die irreversible elektrische Zellporation der Wandzellen von Weinbeeren in der Maische stellt ein Verfahren zur Mostgewinnung dar, bei der die Pflanzenzellen durch das gepulste elektrische Feld schonend geöffnet und die bedeutsamen, wertgebenden Inhaltsstoffe effektiv freigesetzt werden. Vorteil bei der irreversiblen Elektroporation ist die schnelle, insbesondere nicht-thermische Extraktion von Färb-, Gerb-, Aroma- und den weiteren bedeutenden Inhaltsstoffen für den Weinausbau, wie Enzyme, wozu des weiteren auch StickstoffSubstanzen aus den beerenspezifischen Eiweißen zählen.
Die elektrische Zellporation stellt für die Weinkellereiwirtschaft eine energiesparende, wirtschaftliche Alternative zur Maischegärung, Gärung nach Maischeerhitzung bzw. zu längeren Maischestandzeiten dar. Die Elektroporation von Maische aus Weinbeeren lässt eine Optimierung der Maschinenkapazitäten zu und führt beim Weinausbau schließlich zu einer wenigstens vergleichbaren Weinqualität. Infolge des irreversib- len und damit effektiven Zellaufschlusses werden auch die für die Hefeernährung notwendigen StickstoffSubstanzen, die beispielsweise durch die heraus gelösten Eiweiße geliefert werden, besser extrahiert, das trägt zu einer verbesserten Gärung und durch Vermeidung der so genannten UnTypischen Alterungsnote (UTA) zu haltbaren Weinen bei .
Zum Verständnis der verwendeten Prozessparameter ist es notwendig den Mechanismus der irreversiblen elektrischen Zellporation von pflanzlichen Zellen insbesondere der Zellen in der Beerenhaut genauer zu betrachten. Die inneren Teile von der biologischen Zelle, wie Zellkern, Zytoplasma etc., sind von außen durch die Zellwand getrennt, die aus einer extrem dünnen Schicht auf der Basis von Fettmolekülen besteht, die auch mit Bilipidschicht bezeichnet wird. Eine wichtige biologische Funktion der Zellwand ist ihre Fähigkeit, durch von der Zelle selbst erzeugte elektrische Potentiale Ionenkanäle zu generieren. Die natürlichen elektrischen Potentiale liegen in der Regel unterhalb bei ca. 70 mV. Durch äußere elektrische Felder kann das Potential künstlich erzeugt und soweit angehoben, so dass sich die Zellwandöffnung irreversibel ausweitet. Dabei ist das Potential durch die Multiplikation des effektiven Weges der Feldlinie in der Zelle mal dem Betrag der Feldstärke bestimmt. Beträgt zum Beispiel die Feldstärke am Ort der Zelle lOkV/cm und hat die Zelle am Ort der Feldlinie einen Durchmesser von 10 μm, errechnet sich das Potential zu 10 Volt. In der Literatur (siehe z. B.: K. H. Schoenbach et al., "Bacterial Decontami- nation of Liquids with Pulsed Electric Fields", Transactions on Die- lectrics and Electrical Insulation, Vol 7 No. 5, p. 637-654, October 2000) werden dazu folgende Werte angegeben: In Fällen von langen Pulsen, hier Pulsen im msec-Bereich, müssen die Potentiale in der Größenordnung von 1 Volt sein. Für kürzere Pulse, Pulse im μsec-Bereich, müssen die Potentiale an den Zellmembranen auf Werte bis 10 Volt angehoben werden.
Untersuchungen und Modelle zum Mechanismus der Zellporation werden an Bakterien schon länger durchgeführt. Ein wesentliches Ergebnis dieser Untersuchungen betrifft die Dynamik der Zellporation. Wahrend sich nach Anlegen eines elektrischen Feldes die Polarisationseffekte der im Zytoplasma enthaltenden Salze auf einer 100 ns Skala vollziehen, benotigt die Dynamik der irreversiblen Öffnung der Poren in der Zellmembran eine Größenordnung mehr Zeit. Die Analysen zeigen, dass die Irreversibilität nur dann eintritt, wenn die Poren sich unnaturlich weit geöffnet haben. Dazu ist eine Zeitspanne von etwa 1 bis 3 Mikro- sekunden vonnόten, und das Zellporationspotential muss 10 Volt betragen. Das bedeutet für die Beerenhaut von Weinbeeren mit einem mittleren Zelldurchmesser von 7 μm, dass zur Erzielung eines Potentials von mindestens 10 V pro Zelle elektrische Feldstarken von mindestens 14 kV/cm erforderlich sind. Untersuchungen zeigen aber, dass die Porati- on der Zellen aus der Beerenhaut bei diesen Feldstarken nicht voll- standig und das Ausfließen des Farbstoffes (Anthocyans) auch nach 24 Stunden noch nicht abgeschlossen ist. Zur sicheren Elektroporation wird deshalb mit einem Elektroporationspotential von mindestens 100 V gearbeitet, was elektrische Feldstarken von mindestens 140 kV/cm erfordert, die aber nur lokal in einer inhomogenen Feldkonfiguration zu erreichen sind.
Zur Durchfuhrung des Verfahrens ist es entscheidend, dass die Energie zur elektrischen Zellporation auf gepulstem Wege zugeführt wird. Für Weintraubenmaische betragt die Leitfähigkeit der Suspension um 0,26 S/m. Wurde man zum Beispiel an einen mit Weintraubenmaische gefüllten, würfelförmigen dielektrischen Trog der Seitenlange 10 cm, in dem zwei gegenüberliegende Seiten Elektroden sind, ein elektrisches Feld in Hohe von 10 kV/cm anlegen, dann wurde ein Strom von ca. 20 kA fließen, der zu einer Leistungsaufnahme von ca. 2 000 MW fuhrt. Das entspricht der Leistungsabgabe von einem Kraftwerk. Es ist deshalb unrealistisch die Zellporation mit Methoden von geschalteten Gleich- und Wechselstrom durchfuhren zu wollen. Es ist vielmehr das Regime von Hochleistungspulsanlagen, gepulst solche Leistungsspitzen zu erzeugen. Die Dynamik der Porenoffnung ist stark temperaturabhangig . Die Ursache liegt in den thermischen Schwankungen der Lipidmolekule in der Bilipidschicht der Zellmembrane/-haut . Unter der Wirkung der Temperatur bilden sich statistisch Poren mit einem Durchmesser von ca . 1 nm, die sich schnell wieder verschließen. Entscheidend ist, dass wahrend der Dauer des Pulses ein oder mehrere Poren vorhanden sind, die dann unter der Wirkung des hinreichend hohen elektrischen Feldes irreversibel weit geöffnet werden. Je kalter das das Prozessiergut ist, desto intensiver muss in Bezug auf Feldstarke und Energie die Zellporation durchgeführt werden. In Zahlen bedeutet das, dass die Werte der Energiedosis einen Faktor 2 hoher sein mussten, wenn die Temperatur der Maische unter 10 °C liegt. Analog dazu dürfen die Werte der Energiedosis einen Faktor 2 geringer gewählt werden, wenn die Temperatur der Maische 30 bis 40°C betragt.
Im folgenden wird die irreversible Elektroporation naher erläutert.
Es zeigt:
Fig. 1 zeitlichen Verlauf des Gerbstoffauszugs;
Fig. 2 zeitlichen Verlauf des Farbstoffauszugs;
Fig. 3 Aromastoffe von Rieslingwein nach Zellporation der Maische; Fig. 4 sich gegenüberstehende Elektroden; Fig. 5 koaxiale, sich gegenüberstehende Elektroden; Fig. 6 stabformige Elektrodenanordnung;. Fig. 7 inhomogenen Potentiallinienverlauf zwischen zwei stabformigen Elektroden.
Die Rotweinbereitung:
Die Spatburgundermaische wird bei Raumtemperatur mittels einer Lebensmittelpumpe über ein Rohrleitungssystem durch eine Reaktoranordnung mit inhomogenem Feld gepumpt (s. Fig. 6). Die Forderleistung ist 1000 1/h und die Wiederholfrequenz der 300 kV Pulse betragt 10 Hz was einer die spezifische Energie von 20 kJ/kg Maische entspricht. Alternativ in einem Reaktor mit annähernd homogenem elektrischem Feld (wie in den Fig. 4 und 5 dargestellt) wird hier die Temperatur der roten
Maische auf 30 bis 40 °C angehoben werden. Als Kontrolle dient die Maischeerhitzung als herkömmliche Art des Aufschlusses. Es zeigt sich, dass die zeitliche Entwicklung des Extraktionsvorgangs bei der elektrischen Zellporation vergleichbar der der thermischen Denaturierung ist. In Fig.l und 2 ist die zeitliche Entwicklung von Gerbstoff und Farbintensität von roter Maische nach einer irreversiblen elektrischen Zellporation dargestellt. Das Extraktionsverhalten ist vergleichbar mit der Maischeerhitzung, nämlich dass innerhalb der ersten zwei bis drei Stunden der hauptsächliche Gerbstoff- und Farbauszug stattfindet, nur mit dem Unterschied dass hier die Maische bei Raumtemperatur zellporiert wurde.
Wie sich aus Tabelle 1 ergibt, liegt der durch Zellporation gewonnene Rotmost in seinem Gerbstoff- und Säuregehalt nur geringfügig niedriger als der durch Maischeerhitzung erhaltene. Das kann aber durch Variation Parameter beeinflusst werden. In beiden Fällen wird anschließend abgepresst, vorgeklärt und vergoren. Der fertige Wein entspricht in seinen analytischen Eckdaten besonders auch den Färb- und Gerbstoffwerten der Kontrolle.
Bei der Blindverkostung durch 48 fachkundige Personen der Weinkellerei erwiesen sich beide Varianten als gleichrangi : 23-mal wurde die elektrische Zellporation auf Rang 1 gesetzt, 25-mal die Kontrolle. Bei der Bewertung nach dem 5-Punkteschema der deutschen Weinverordnung erreichte der mittels irreversibler elektrischer Zellporation bereitete Rotwein im Mittel die Qualitätszahl 2,15, die Kontrolle 2,17, n = 42 Ereignisse, was auch hier als ununterscheidbar gewertet werden muss. Das Beispiel zeigt, dass die elektrische Zellporation zumindest vergleichbare Ergebnisse wie die Maischeerhitzung liefert.
Der Weißwein:
Die Elektroporation liefert eine gute Ausgangsbasis beim Ausbau von Weißwein, wie das folgende Beispiel zeigt: Das Riesling-Lesegut wurde abgebeert, gemaischt und anschließend sowohl bei ausgeschalteter (zur Kontrolle) als auch eingeschalteter elektrischer Zellporation durch die Anlage gepumpt. Die mechanische Belastung der Maische war somit gleich, und etwaige Unterschiede allein der zusatzlichen Wirkung der elektrischen Felder zuzuschreiben. Als weiterer Vergleich wurde das gleiche Lesegut mittels Ganztraubenpressung, GTP, verarbeitet.
Bei den gewonnenen Rohmosten zeigte die GTP erwartungsgemäß den niedrigsten Trubgehalt. Die elektrisch zellporierte Variante weist höhere Trubgehalte auf. Das ist hauptsachlich auf die Pumpbelastung zurückzuführen.
Bei den durch Sedimentation vorgeklarten Mosten sind die Unterschiede im Trubgehalt nur noch gering, auffallend bei der elektrisch zellpo- rierten Variante sind hier zum einen wiederum die niedrigeren Saure- werte, zum andren aber die hier höheren Gehalte an Gerbstoff und he- feverfugbarem Stickstoff ( ferm-N-Wert ) . Das sind Vorteile im Hinblick auf die Vermeidung der Untypischen Alterungsnote, UTA.
Beim ausgebauten Wein der elektroporierten Variante findet sich ein höherer Gerbstoffgehalt sowie ein erhöhter zuckerfreier Extrakt. Der deutlich erhöhte Kalium-Wert dieser Variante, weist auf einen sehr effektiven Zellaufschluss hin.
Im Weißweinbereich ist die Freisetzung von Aromastoffen oder deren Vorstufen vor allem aus den Beerenhauten von Interesse. Wie Fig.2 zu entnehmen ist, liefert die GTP die geringsten Gehalte an Terpenen und anderen Aromastoffen. Durch Maischen, hier verbunden mit einem Pumpvorgang, verbessert sich die Freisetzung der Aromen, die zusatzliche Elektroporation erbrachte hier nochmals eine deutliche Steigerung. Die Auslösung von niedermolekularen StickstoffSubstanzen, Aminos uren, Ammonium, aus der Zelle wird durch die Elektroporation gefordert - und sie ist erwünscht, da Eiweiße hefeverwertbare Stickstof trager darstellen, ohne deren ausreichende Mitwirkung Fehlgarung und eine untypische Alterungsnote, UTAN, die Folge sind. Das Ergebnis einer sensorischen Beurteilung ist:
Em Prufer-Panel aus 50 Kellermeistern wertete die Vergleichsvariante der Ganztraubenpressung ab wegen Tendenz zu Untypischer Alterungsnote (vgl. niedrigen ferm N-Wert des Mostes in Tabelle 2), desgleichen die etwas ruppig erscheinende Kontrollvariante, Einmaischen plus 1 Pumpvorgang. Klar bevorzugt und mit signifikantem Vorsprung auf Rang 1 gesetzt wurde dagegen die mittels zusatzlicher Elektroporation aufgeschlossene und entsprechend vollständiger extrahierte Variante. In Tabelle 2 ist das Prufergebnis im Detail wiedergegeben.
Im Weißweinbereich sind somit Vorteile der Zellporation gegeben sowohl bei der besseren Extraktion der sortenspezifischen Aromen und Aromavorstufen als auch der Vermeidung der Untypischen Alterungsnote (UTAN) .
Für Maische aus weißen Beeren ist ein starker Zellaufschluss wie bei der roten Maische nicht erwünscht, da die damit verbundene Gerbstoffauslosung den Charakter des Weißweines verandert/beeinflusst . Elektrische Feldstarke und spezifische Energie können zurückgenommen werden. In den Abbildungen 4 und 5 sind Rea '-torkonzepte mit größerem Fließquerschnitt und einem Feldverlauf mit geringerer elektrischer Feldstarke dargestellt, der sich über e größeres Volumen erstreckt. In Fig.5 sind die Elektroden axialsymmetrisch und in Fig.4 radial angeordnet. Mit dieser Elektrodenkonfiguration lassen sich großvolumi- ge, im Feldachsenbereich annähernd homogene elektrische Felder erzeugen. In beiden Fallen wird die Inhomogenität des elektrischen Feldes zugunsten eines homogeneren Feldes über einen größeren Volumenbereich durch Wahl flachiger Elektroden und großer Krümmungsradien in den E- lektrodenformen reduziert. Die mittlere elektrische Feldstarke betragt in beiden Fallen bei 300 kV Pulsen ca. 60 kV/cm in der Amplitude.
In allen Reaktorkonzepten sind mindestens zwei Elektroden in die dielektrische Rohrleitung eingebaut, um die stromende Maische mindestens einmal mit hoher Feldstarke im Stromungsvolumen zu bepulsen. Die 0- berflache der in den Stromungskanal ragenden, blanken Elektrodenflachen dient zur Steuerung/Begrenzung des Stromes zwischen den Elektroden, wobei die elektrolytische Last der Einrichtung zur irreversiblen Elektroporation der Impedanz des angeschlossenen Hochspannungspulsgenerators zumindest in etwa angepasst ist. Vorteilhafterweise ist die Last im Vergleich zur Impedanz des Generators großer, so fließen höhere Strome durch die Maische. Die Strome bewirken in der Maische lokal die zur Zellporation notwendigen elektrischen Felder. Allerdings belasten höhere Strome z.B. 20 kA die Lebensdauer der verwendeten Hochspannungspulsgeneratoren .
In der Fig. 6 ist eine Reaktorversion zur irreversiblen Elektroporation von roter Maische dargestellt. Sie besteht aus einer dielektrischen Rohrleitung, dem Stromungskanal für die Maische, mit rundem o- der polygonalem, mindestens viereckigem Querschnitt, die eine Flache entsprechend ca. 4 cm2 aufweist, in deren Wand mindestens ein im Abstand von 6 cm versetztes Elektrodenpaar eingelassen ist, dessen beide Elektroden bundig, in den Stromungskanal ragend, eingebaut sind, und die Elektrodenstabe Krümmungsradien im Bereich r = 6 mm aufweisen. Die elektrische Feldachse schneidet hier die Stromungsachse schräg. In der Figur 7 sind die elektrischen Potentiallinien zwischen zwei das elektrische Feld bildende Stabelektroden eingezeichnet, welche die starke, ausgeprägte Inhomogenität der Elektrodenanordnung aufzeigen. In der Ausfuhrung von Figur 6 erreicht die Feldstarke im unmittelbaren Bereich der Elektrode bei 300 kV Pulsamplitude eine e- lektrische Feldstarke bis 230 kV/cm. Lokal sind in der Umgebung der Elektroden die gewünschten Elektroporationspotentiale von ≥ 100 V zu erreichen .
Allen drei Elektrodenkonfigurationen liegt hinsichtlich ihrer im Stromungskanal exponierten Flache die folgende, dimensionierungswich- tige Elektrodenflache zugrunde:
Figur 4: Die drei Elektrodenpaare aus ebenfalls nicht rostendem Stahl sind radial angeordnet. Die scheibenartigen Elektroden haben einen Durchmesser von 40 mm und weisen eine Krümmungsradius von 10 mm auf. Die Separation der Elektroden ist 50 mm und es stellen sich bei einem
300 kV Puls, je nach Lage, Feldstarken im von 45 bis 80 kV/cm in der Pulsamplitude ein. Der Querschnitt des Fließkanals ist zur Vermeidung von parasitären elektrischen Entladungen über die Innenwand oval gestaltet.
Figur 5: Die axialsymmetrischen Elektroden bestehen aus nichtrostendem Stahl, Edelstahl, der Isolierkörper aus Polyethylen. Der Durchmesser des Fließquerschnitts betragt 50 mm, die Separation der gerundeten Elektroden ca. 70 mm. Der Krümmungsradius der zur Gegenelektrode weisenden, gekrümmten Flache betragt 20 mm. Die maximal auftretende Feldstarke bei einem 300 kV Puls übersteigt 50 kV/cm nicht. Figur 6: Der Stromungskanal hat einen Durchmesser von 20 mm. Die E- lektroden aus Edelstahl sind zur Realisierung der Hochspannungsfestigkeit um 60 mm versetzt angeordnet und bilden elektrische Felder nach beiden Richtungen. Ausnahme sind die Randelektroden, die geerdet sind und nur ein Feld zu dem auf Hochspannung stehenden Nachbar ausbilden. In Fig. 6 sind es Felder von 6 Elektrodenpaaren, die aus 7 Elektroden bebildet werden. Die Elektroden ragen jeweils halbkugelig mit einem Krümmungsradius von 6 mm in den Kanal hinein. Die Feldstarke bei einem 300 kV Puls variiert zwischen 40 und 230 kV/cm an Scheitelwert .
Die drei Dimensionierungsbeispiele sind beispielhaft.
Die Elektroden der Einrichtung zur irreversiblen Elektroporation sind an den Ausgang eines Hochspannungsimpulsgenerators, der elektrischen Energiequelle, angeschlossen. Die im Stromungskanal aufeinanderfolgenden / aneinandergereihten Elektroden liegen abwechselnd auf einem Bezugspotential, meist Erdpotential, und am Hochspannungsausgang des zugehörigen Hochspannungspulsgenerators. Im Falle einer geradzahligen Elektrodenanzahl hat man wenigstens ein Elektrodenpaar oder aneinandergereihte Elektrodenpaare. Im Falle einer unσeradzahligen Elektrodenanzahl wird die erste und letzte Elektrode aus Schutzgrunden vorteilha terweise an das Bezugspotential angeschlossen. Kommt eine Einrichtung, wie in Fig. 4 mit radialer Elektrodenanordnung gezeigt, zum Einsatz, sind bipolare Ausgangspulse des Pulsgenerators aus isolationstechnischem Aufwand zweckmäßig. Zwischen beiden felderzeugenden Elektroden stellt sich das Bezugspotential selbsttätig ein.
Als Generator zur Erzeugung von Hochspannungspulsen im Mikrosekunden bis Submikrosekundenbereich mit einer Amplitude von 300 bis 500 kV und Anstiegszeiten im 100 ns-Bereich, bei Stromstarken unterhalb 10 kA und Pulslängen um eine Mikrosekunde bietet sich der Marxgenerator bzw. ein als LC-Kettenleiter ausgebildeter Marxgenerator an. Typi- scher-/beispielsweise besteht ein in diesem Anwendungsgebiet eingesetzter Marxgenerator aus 6 Stufen. Über ein Hochspannungsnetzgerat werden die einzelnen Stufen/Kondensatoren, die eine Einzelkapazitat von 140 nF aufweisen auf 50 kV aufgeladen. Beim Entladen/Durchzunden entsteht dann der Hochspannungspuls mit einer Amplitude von 6 x 50 kV = 300 kV und einer aperiodischen Pulslange von ca. 1,5 μs für eine angepasste ohmsche Last von ca. 20 Ohm. Im einfachsten Fall, bei beispielsweise nur einem Marxgenerator, werden die Schalter/Funkenstrecken im Marxgenerator im Selbstdurchbruch betrieben. Beim Schalten mehrerer Marxgeneratoren in einer Anlage müssen Triggereinrichtungen für das gezielte Zünden der Funkenstrecken verwendet werden.
Um den aperiodischen Grenzfall im Reaktor zu erreichen muss die Flache der Elektroden einen Wert haben, der sich für einen planaren e- 1 L F lektrolytischen Widerstand nach der Formel — = berechnet. Wird y R d beispielsweise für den Generatorwiderstand R = 20 Ω und für die e- lektrolytische Leitfähigkeit L den Wert für die Maische von 0,26 S/m eingesetzt, dann errechnet sich als Anhalt bei einem Abstand d = 0,06 m die Fläche zu 0,01 m2. Das entspricht einem Quadrat von 10 cm x 10 cm. Diese Flache gevierteilt, führt auf vier Elektrodenpaare mit einer Elektrodenflache von je 25 cm2. Tatsachlich muss die Flache kleiner angesetzt werden, da an den inhomogenen Randfeldern stets höhere Ströme fließen. Tab.l Zellporation zur Rotweinbereitung (Spätburgunder Rotwein)
- li
Tab.2 Zellporation zur Weißweinbereitung (Riesling)

Claims

Patentansprüche :
1. Verfahren zur besseren und schonenden Freisetzung wertgebender Inhaltsstoffe aus Weintrauben: bestehend aus den Verfahrensschritten:
- eine aus roten und/oder weißen Weintrauben gewonnene Maische wird auf einer Temperatur gehalten/gebracht, die oberhalb des Gefrierens der Maische liegt und bis zu bei der herkömmlichen Maischeerwarmung bekannten Temperaturen eingestellt wird,
- die Maische wird vor dem Pressvorgang zur Mostgewinnung durch eine Anlage/einen Anlagenteil gepumpt/geströmt und dort mit gepulsten elektrischen Feldern zur irreversiblen Öffnung der Zellwande der biologischen Zellen der Weinbeerenhaut beaufschlagt, die Elektroporation, deren Pulsdauer im Bereich von 0,5 - 3 μs liegt,
- die Maische erfahrt bei der Elektroporation pulsartig so hohe Feldstarken, dass einerseits die Potentialdifferenz an den 7 bis 10 μm großen Zellen der Beerenhaut mindestens 100 Volt betragt und andrerseits die Grenze zur Streamerbildung, die bei etwa 1 000 kV/cm liegt, nicht erreicht wird,
- die spezifische Energiedosis für elektrische Zellporation wird bei einer Temperatur der Maische ab 10°C bis etwa 40°C zwischen 10 und 40 k pro Kilogramm Maische eingestellt, unterhalb etwa 10°C um einen Faktor 2 bis 4 darüber und oberhalb etwa 40°C um einen Faktor 2 geringer eingestellt wir- d. die Maische erfahrt nach der Elektroporation eine vorgegebene Standzeit zur Freisetzung der wertgebenden Inhaltsstoffe aus der Fruchtschale in die Maische und diese Freisetzung wird durch mindestens eine Probennahme aus der Maische mitverfolgt
- die Maische wird im Anschluss an die Standzeit einem Pressvorgang zur Gewinnung des Mostes ausgesetzt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Maische aus Weißweintrauben nach der Elektroporation eine Standzeit von Minuten bis mehrere Stunden erfahrt.
3. Verfahren nach den Ansprüchen 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Maische aus Rotweintrauben nach der Elektroporation eine Standzeit von etwa 1 Stunde bis mehrere Tage erfahrt.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Maische zur Mostgewinnung höchstens einem Pressdruck wie bei der herkömmlichen Mostgewinnung ausgesetzt wird.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Maische kontinuierlich oder schubweise durch die Anlage/den Anlagenteil zur Elektroporation gefahren wird.
6. Most aus Weintrauben und aus diesem Most erzeugter Wem, dadurch gekennzeichnet, dass die Maische zur Gewinnung dieses Mostes und Weins zumindest teilweise den Verfahrensschritt der Elektroporation nach einem der Ansprüche 1 bis 5 durchlaufen hat.
7. Einrichtung zur Durchfuhrung der Elektroporation einer Maische aus Weintrauben, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Anlage/der Anlagenteil zur Elektroporation aus einer dielektrischen Rohrleitung, dem Stromungskanal für die Maische, mit einfach rundem oder einfach polygonalem, mindestens jedoch viereckigem Querschnitt besteht, in dessen Wand mindestens zwei, zueinander auf Abstand stehende Elektroden zur Bildung eines pulsformigen, elektrischen Feldes zwischen ihnen eingelassen ist,
- die Elektroden versenkt oder bundig oder in den Stromungskanal ragend eingebaut sind,
- die gesamte Oberflache der in den Stromungskanal ragenden blanken Elektrodenflachen zur Steuerung/Begrenzung des Stromes zwischen den Elektroden dient, wobei der lichte Querschnitt und die Lange des Stromungskanals der Einrichtung so ausgelegt ist, dass die Maische als elektrolytische Last der Einrichtung einen elektrischen Widerstand hat, der höchstens so groß wie die Impedanz eines an die Einrichtung angeschlossenen Hochspannungsimpulsgenerators ist.
8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die E- lektroden einander zur Stromungsachse schräg dazu/versetzt oαer einander zur Stromungsachse paarweise senkrecht gegenüberstehen und im Fall mehr als zwei Elektroden dieselben zur Stromungsachse ausgerichtet oder darum verdreht im Abstand stromungsaxial aufeinander folgen.
9. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die E- lektroden ringförmig sind und koaxial zur Stromungsachse aufeinander folgen.
10. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die E- lektroden stiftformig sind und sich entlang zur Stromungsachse unter Abstandswahrung ausgerichtet oder darum verdreht aneinanderreihen .
11. Einrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die in den Stromungskanal exponierte Stirn der jeweiligen Elektrode an ihrer Kontur derart abgerundet ist, dass bei pulsformiger Felderzeugung an allen Konturbereichen der E- lektrode sich stets höchstens eine elektrische Feldstarke von 1 000 kV/cm ausbilden kann und für die durchströmende Maische die exponierte Elektrodengeometrie nicht als Staumitiierung wirkt.
12. Einrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Stromungskanal und die darin eingebauten E- lektroden zumindest an ihrer von der Maische berührten Oberflache mit einem lebensmittelgeeigneten, für den Prozess inerten Material bedeckt sind oder daraus bestehen.
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