RU2605632C1 - Способ получения пшеничного солода - Google Patents

Способ получения пшеничного солода Download PDF

Info

Publication number
RU2605632C1
RU2605632C1 RU2016101804/10A RU2016101804A RU2605632C1 RU 2605632 C1 RU2605632 C1 RU 2605632C1 RU 2016101804/10 A RU2016101804/10 A RU 2016101804/10A RU 2016101804 A RU2016101804 A RU 2016101804A RU 2605632 C1 RU2605632 C1 RU 2605632C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grain
anolyte
grains
malt
wheat
Prior art date
Application number
RU2016101804/10A
Other languages
English (en)
Inventor
Карина Петровна Федоренко
Андрей Георгиевич Кощаев
Геннадий Андреевич Плутахин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет"
Priority to RU2016101804/10A priority Critical patent/RU2605632C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2605632C1 publication Critical patent/RU2605632C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12CBEER; PREPARATION OF BEER BY FERMENTATION; PREPARATION OF MALT FOR MAKING BEER; PREPARATION OF HOPS FOR MAKING BEER
    • C12C1/00Preparation of malt

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Distillation Of Fermentation Liquor, Processing Of Alcohols, Vinegar And Beer (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу получения солода из зерна пшеницы. Способ включает промывку зерна водопроводной водой в течение 4-8 минут, замачивание промытого зерна анолитом с рН 3,0-6,0 и окислительно-восстановительным потенциалом 970-1110 мВ, концентрацией кислорода 8,3-12,0 мг/л и хлора 0,006-0,01 мг/л в течение 3,5-4,5-х часов при соотношении зерна к анолиту 1:2, повторную промывку зерна водопроводной водой в течение 3-8 минут, проращивание зерна воздушно-оросительным методом в течение 72-96 часов, высушивание пророщенного зерна. Способ обеспечивает упрощение технологического процесса солодоращения, сокращение его продолжительности и получение пшеничного солода с рекомендуемыми биохимическими и микробиологическими показателями качества. 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к способам получения солода из зерна пшеницы.
Для получения качественного солодовенного сырья самыми популярными культурами являются ячмень и пшеница. При проращивании в семени зерновых культур осуществляется комплекс взаимосвязанных внешних и внутренних физиологических процессов, в ходе которых осуществляется дыхание зерна, рост зародышевых корешков; активация и биосинтез ферментов в зерне; биотрансформация веществ в зерне пшеницы в результате каталитического действия ферментов. Данные процессы необходимы для получения качественного солодовенного сырья. Однако существенно замедлять эти важные процессы способны микроорганизмы-контаминанты, развивающиеся на зерне эндо- и экзогенно (p. Aspergillus, Penicillium, Fusarium). [Федоренко Б.Н. Инженерия пивоваренного солода: Учеб. - справ. пособие. - СПб.: Профессия, 2004. - 248 с.]
Существуют различные способы обработок с целью дезинфекции зерна пшеницы, предназначенного для получения солода, в том числе, замачивание с использованием дезинфицирующих средств.
Известен способ производства ферментированного солода, предусматривающий замачивание сырья, проращивание солода, согласно которому в качестве сырья используют зерно тритикале, а в качестве дезинфицирующего раствора хлорную известь, ферментацию солода осуществляют при сушке путем прогревания солода горячим воздухом при температуре 60-65°С в течение 12-14 ч при скорости теплоносителя 0,1-0,15 м/с, затем высушивают в течение 12-14 ч при температуре 70-105°С при скорости теплоносителя 0,6-0,8 м/с до влажности 4-6% (пат. RU №2220194).
Недостатком этого способа является усложнение технологического процесса солодоращения, заключающееся в многочасовом орошении зерна во время проращивания зерна, а также многократном ворошении зерна.
Известен также способ производства солода, включающий промывку зерна, замачивание зерна с использованием католита и анолита для дезинфекции и проращивание зерна при его замачивании на первой стадии анолитом с рН 6,2-7,8 и окислительно-восстановительным потенциалом 700-900 мВ в течение 5-30 мин, после чего зерно отрабатывают католитом с рН 11-13 и окислительно-восстановительным потенциалом (-150)-(-950) мВ в течение 5-30 мин, затем зерно повторно замачивают воздушно-оросительным методом или анолитом, зерно обрабатывают на первой стадии замачивания, а католитом - на стадии проращивания зерна путем его орошения (пат. RU №2247143 - прототип).
Недостатком данного способа является многократное использование в процессе солодоращения католита и анолита, а также применение повторного замачивания зерна с попеременной выдержкой в чане в течение 6 часов под водой и 4 часа без воды, что говорит о значительной трудоемкости процесса солодоращения и его усложнении. Известный способ не позволяет максимально сократить продолжительность солодоращения.
Известные способы не позволяют ускорить технологический процесс солодоращения и получить пшеничный солод без дополнительных трудозатрат и потери качества сырья.
Техническим результатом является упрощение технологического процесса солодоращения и сокращение его продолжительности, а также получение солода с рекомендуемыми биохимическими и микробиологическими показателями качества при низких материальных и трудозатратах.
Технический результат достигается тем, что в способе получения пшеничного солода, предусматривающем промывку зерна, замачивание зерна с использованием анолита, проращивание зерна, согласно изобретению в качестве исходного зерна используют зерно пшеницы, промывку зерна осуществляют в течение 4-8 мин, после чего промытое зерно замачивают анолитом с рН 3,0-6,0 и окислительно-восстановительным потенциалом 970-1110 мВ, концентрацией кислорода 8,3-12,0 мг/л и хлора 0,006-0,01 мг/л в течение 3,5-4,5-х часов, при соотношении зерна к анолиту 1:2, после замачивания осуществляют промывку зерна водопроводной водой в течение 3-8 мин, а проращивание зерна осуществляют воздушно-оросительным методом в течение 72-96 часов при периодическом ворошении.
Новизна заявляемого способа получения пшеничного солода состоит в повышении энергии прорастания зерна пшеницы за счет применения анолита с заявленными параметрами на стадии замачивания, что также позволяет снизить развитие контаминирующих микроорганизмов и сократить продолжительность солодоращения без потери качества пшеничного солода при минимальных материальных и трудозатратах.
Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, направлены на достижение заявленного технического результата и не выявлены при изучении патентной и научно-технической литературы в данной и смежной областях науки и техники и, следовательно, соответствуют критерию «изобретательский уровень».
Предлагаемый способ получения пшеничного солода возможно применить в условиях промышленных специализированных предприятий.
Анолит - раствор, обладающий наивысшей антимикробной активностью среди всех известных жидких стерилизующих и дезинфицирующих средств самой малой токсичности или при полном ее отсутствии для теплокровных организмов.
Ведущая роль в бактерицидном действии анолита принадлежит входящей в его состав хлорноватистой кислоте (HClO), образующейся при электролизе. Помимо этого известно, что в водной среде при участии хлорноватистой кислоты (HClO) и гипохлорид-анионов (ClO-) возможно образование активных свободных радикалов (
Figure 00000001
). Активные гипохлорит-радикалы (
Figure 00000002
) принимают участие в реакциях образования атомарного кислорода (
Figure 00000003
) и радикала гидроксила (
Figure 00000004
):
Figure 00000005
Далее образуется атомарный хлор:
Figure 00000006
Образующиеся радикалы и атомарный кислород принимают участие в уничтожении микроорганизмов. [Прилуцкий В.И. Дезинфицирующие средства: эффективность, безопасность, экология / В.И. Прилуцкий, В.М. Бахир, Н.Ю. Шомовская //Экология и промышленность России: ежемесячный общественный научно-технический журнал. 2003. №10. С. 31-34. http://opac.lib.tpu.ru].
Раствор анолита для обработки зерна пшеницы получали в диафрагменном электролизере при прохождении через анодную камеру 10%-го раствора хлористого натрия при силе тока 5 А в течение 12-15 минут. Этого времени и силы тока достаточно для получения анолита с заданными физико-химическими параметрами. Сила тока для получения качественного анолита должна составлять 5 А. Если сила тока при обработке будет составлять менее 5 А, то ее будет недостаточно для закисления анолита до необходимой величины и процесс гидролиза замедлится. Если время обработки будет более 15 минут, то рН опустится, а энергозатраты сделают процесс экономически не эффективным.
Сила тока для получения качественного анолита должна составлять 5 А. Если сила тока будет составлять менее 4 А, то ее будет недостаточно для закисления анолита до необходимой величины и процесс гидролиза замедлится. Если сила тока для обработки будет более 5 А, то за счет увеличения сопротивления часть энергозатрат будет расходоваться на нагрев раствора, что увеличит расход тока и уменьшит скорость увеличения рН.
Если время промывки зерна от пыли и примесей будет меньше 4 минут, то этого времени будет недостаточно для качественной промывки зерна, если время промывки будет больше 8 минут, то это замедлит технологию проращивания, поэтому оптимальным временем промывки зерна от примесей и пыли является 6 минут.
Если в заявленном способе получения пшеничного солода в процессе замачивания зерна рН анолита будет меньше 3,0 единиц, то это способствует ингибирующему действию процессов прорастания зерна в виду повышения кислотности среды анолита. Если рН больше 6,0 единиц, то это приводит к замедлению гидратации зерна и увеличивает время солодоращения, поэтому оптимальным рН для анолита, используемого в качестве замочного раствора для зерна, является 4,5 единиц.
Если ОВП анолита будет меньше 970 мВ, то стимулирующий эффект анолита на биохимические процессы зерна снижается, соответственно снижается и энергия прорастания, а если ОВП будет больше 1110 мВ - это приводит к повышению окислительных процессов в растворе, что замедляет активность ферментных систем зерна, поэтому оптимальным для анолита является ОВП 1040 мВ.
Если концентрация хлора анолита будет меньше 0,006 мг/л, то это способствует активному развитию контаминирующих микроорганизмов, что негативно влияет на вкусовые качества солода. Если концентрация хлора будет больше 0,01 мг/л, то повышенное содержание хлора ингибирует энергию прорастания, что увеличивает сроки солодоращения, а также затрудняет использование данной технологии в промышленности, поэтому оптимальная концентрация хлора в анолите равна 0,008 мг/л.
Если концентрация кислорода в анолите меньше 8,3 мг/л, то это заметно снижает процесс влагопотребления оболочкой зерна и, как следствие, снижает активность набухания зерна, что приводит к замедлению прорастания зерна и увеличению сроков солодоращения. Если концентрация кислорода в анолите больше 12,0 мг/л, то высокая степень насыщения раствора кислородом способствует повышению окислительных реакций, что приводит к замедлению работы ферментных систем зерна и ухудшает энергию прорастания, поэтому оптимальной концентрацией кислорода является 10,2 мг/л.
Оптимальное время замачивания зерна в анолите составило 4 часа. Если время замачивания будет менее 3,5 часов, то этого будет недостаточно для нормального насыщения эндоспермом зерна водой, которая необходима для активации биохимических процессов, необходимых для солодоращения. Если время замачивания будет больше 4,5 часов, то это увеличит время технологического процесса.
Заявлено оптимальное соотношение зерна к анолиту, равное 1:2. Если соотношение зерна к анолиту будет больше, то это способствует развитию неблагоприятной микрофлоры, затрудняющей солодоращение, если меньше - насыщение эндосперма зерна влагой будет недостаточным, что также замедлит процесс проращивания.
Оптимальное время повторной промывки зерна после замачивания в анолите составляет 5 мин. Промывка менее 5 минут является недостаточной для удаления из зерна остатков анолита, если больше - это способствует увеличению времени технологического процесса проращивания.
Если время проращивания зерна составляет менее 72 часов, то это способствует недостаточному накоплению необходимых для качественного солода сахаров и ферментов. Если больше 96 часов - зерно перерастает, в связи с чем ухудшаются его вкусовые качества, поэтому оптимальным временем проращивания является 84 часа.
Технический результат достигается только при сочетании заявленных признаков, что позволяет упростить технологический процесс солодоращения и сократить его продолжительность, а также получить солод с рекомендуемыми биохимическими и микробиологическими показателями качества при низких материальных и трудозатратах.
Способ получения пшеничного солода осуществляют следующим образом.
В качестве исходного сырья используют зерно пшеницы, которое промывают водопроводной водой в течение 4-8 минут. После чего промытое зерно замачивают в анолите с рН 3,0-6,0 и окислительно-восстановительным потенциалом 970-1110 мВ, концентрацией кислорода 8,3-12,0 мг/л и хлора 0,006-0,01 мг/л в течение 3,5-4,5-х часов. Соотношение зерна к анолиту соответственно составляет 1:2. Далее, после замачивания в анолите, зерно промывается водопроводной водой в течение 3-8 минут. Затем осуществляют проращивание зерна пшеницы воздушно-оросительным методом в течение 72-96 часов. После чего пророщенное зерно высушивают.
Пример осуществления способа.
Берут 1 кг зерна пшеницы сорта Безостая-1 и промывают в течение 6 мин под водопроводной водой, чтобы удалить из зерновой массы сорную примесь, пыль. Затем зерно помещают в невысокий пластиковый контейнер в один слой. После чего зерно пшеницы заливают анолитом с рН 4,5 единиц, ОВП 1040 мВ, концентрацией кислорода 8,3 мг/л, концентрацией хлора 0,008 мг/л. Соотношение зерна пшеницы к анолиту равно соответственно 1:2. Зерно пшеницы в анолите замачивают на 4 часа. После замачивания анолит аккуратно сливают, и зерно в течение 5 минут повторно промывают водопроводной водой, чтобы удалить, таким образом, из зерновой массы остатки анолита. После этого осуществляют проращивание зерна пшеницы воздушно-оросительным методом в течение 84 часов при периодическом ворошении. После чего пророщенное зерно пшеницы высушивают согласно технологической инструкции по производству солода и пива ТИ-18-6-47-85 до содержания массовой доли влаги в нем не более 5,0% по ГОСТ 29294-2014 «Солод пивоваренный. Технические условия», так как в процессе сушки в зерне происходят химические процессы, в результате которых образуются ароматические и красящие вещества - продукты взаимодействия аминокислот с сахарами, а также прекращаются ферментативные процессы в зерне, вследствие частичной инактивации ферментов или переходом их в неактивное состояние.
В результате микробиологических исследований при посеве зерна, обработанного по предлагаемому способу, на питательную среду МПА и среду Чапека степень обсемененности грибной и бактериальной микрофлорой была минимальной.
В таблице 1 приведены данные, характеризующие пшеничный солод, полученный предлагаемым способом, в сравнении с нормами, рекомендованными ГОСТ 29294-2014 «Солод пивоваренный. Технические условия».
Figure 00000007
Как видно, обработка зерна пшеницы анолитом с заявленными параметрами значительно сокращает срок солодоращения за счет высокой степени влагопотребления зерна, происходит активное действие каталитических ферментов, повышается энергия прорастания зерна, сдерживается развитие контаминирующих микроорганизмов.
Предлагаемый способ получения солода позволит ускорить технологический процесс солодоращения и получить пшеничный солод за 72-96 часов, без дополнительных материальных затрат и потери качества зерна, а также позволит упростить технологический процесс солодоращения и сократить его продолжительность на 36 часов, а также получить солод с рекомендуемыми показателями качества с содержанием влаги 5,61%, белка - 11,825%, продолжительностью осахаривания - 23, 5 мин, массовой долей экстрактивности - 78%.

Claims (1)

  1. Способ получения пшеничного солода, предусматривающий промывку зерна, его замачивание с использованием анолита, проращивание зерна, отличающийся тем, что в качестве исходного зерна используют зерно пшеницы, промывку зерна пшеницы осуществляют водопроводной водой в течение 4-8 мин, после чего промытое зерно замачивают анолитом с pH 3,0-6,0 и окислительно-восстановительным потенциалом 970-1110 мВ, концентрацией кислорода 8,3-12,0 мг/л и хлора 0,006-0,01 мг/л в течение 3,5-4,5-х часов, при соотношении зерна к анолиту 1:2, после замачивания осуществляют повторную промывку зерна водопроводной водой в течение 3-8 мин, а проращивание зерна осуществляют воздушно-оросительным методом в течение 72-96 часов при периодическом ворошении, после чего пророщенное зерно высушивают.
RU2016101804/10A 2016-01-20 2016-01-20 Способ получения пшеничного солода RU2605632C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016101804/10A RU2605632C1 (ru) 2016-01-20 2016-01-20 Способ получения пшеничного солода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016101804/10A RU2605632C1 (ru) 2016-01-20 2016-01-20 Способ получения пшеничного солода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2605632C1 true RU2605632C1 (ru) 2016-12-27

Family

ID=57793614

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016101804/10A RU2605632C1 (ru) 2016-01-20 2016-01-20 Способ получения пшеничного солода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2605632C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109181920A (zh) * 2018-09-20 2019-01-11 甘肃祥永啤酒原料有限责任公司 一种软质小麦麦芽的生产工艺
WO2022238143A1 (en) * 2021-05-10 2022-11-17 Evonik Operations Gmbh Treatment of grains or seeds for the control of microorganisms utilizing peroxy acids

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2220194C1 (ru) * 2002-06-17 2003-12-27 Государственное образовательное учреждение Воронежская государственная технологическая академия Способ производства ферментированного солода
RU2247143C1 (ru) * 2003-12-26 2005-02-27 Чернова Евгения Владимировна Способ производства солода
CN101491286A (zh) * 2009-02-26 2009-07-29 宁波市大桥生态农业有限公司 一种荞麦饴糖的制作方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2220194C1 (ru) * 2002-06-17 2003-12-27 Государственное образовательное учреждение Воронежская государственная технологическая академия Способ производства ферментированного солода
RU2247143C1 (ru) * 2003-12-26 2005-02-27 Чернова Евгения Владимировна Способ производства солода
CN101491286A (zh) * 2009-02-26 2009-07-29 宁波市大桥生态农业有限公司 一种荞麦饴糖的制作方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ФЕДОРЕНКО К.П. и др. Оценка качества пшеничного солода, выращенного с использованием электроактивированных водных растворов, Научный журнал КубГАУ, N 100(06), 2014, с. 1-12. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109181920A (zh) * 2018-09-20 2019-01-11 甘肃祥永啤酒原料有限责任公司 一种软质小麦麦芽的生产工艺
WO2022238143A1 (en) * 2021-05-10 2022-11-17 Evonik Operations Gmbh Treatment of grains or seeds for the control of microorganisms utilizing peroxy acids

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2247143C1 (ru) Способ производства солода
RU2605632C1 (ru) Способ получения пшеничного солода
RU2606020C1 (ru) Способ получения ячменного солода
RU2605303C1 (ru) Способ получения ржаного солода
RU2606029C1 (ru) Способ получения ячменно-пшеничного солода
RU2605320C1 (ru) Способ приготовления ячменно-ржаного солода
RU2606024C1 (ru) Способ производства пшенично-ржаного солода
RU2565260C1 (ru) Способ регулирования роста растений
RU2428464C1 (ru) Способ производства солода из чечевицы
RU2572493C2 (ru) Способ стимуляции проращивания семян сельскохозяйственных культур
RU2203936C2 (ru) Способ подготовки воды для пивоваренного производства
RU2614077C1 (ru) Способ получения витаминной кормовой добавки из зерна пшеницы
RU2240343C2 (ru) Способ производства солода
RU2614075C1 (ru) Способ получения витаминной кормовой добавки из зерна рыжика
RU2622252C1 (ru) Способ приготовления белковой функциональной кормовой добавки из семян сои
RU2616410C1 (ru) Способ приготовления функциональной кормовой добавки из зерна ячменя
RU2616409C1 (ru) Способ получения витаминной кормовой добавки из зерна ячменя
RU2706540C1 (ru) Способ производства ржаного неферментированного солода
RU2622250C1 (ru) Способ приготовления витаминного зеленого корма
RU2616408C1 (ru) Способ получения белково-витаминной кормовой добавки из семян люпина
RU2625187C1 (ru) Способ приготовления белково-витаминной кормовой добавки
RU2616413C1 (ru) Способ получения белково-витаминной кормовой добавки из семян гороха
RU2332446C1 (ru) Способ получения пивоваренного солода
RU2616833C1 (ru) Способ изготовления белковой биологически активной кормовой добавки
RU2614592C1 (ru) Способ производства функционального корма

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180121