简介:酒基在正常灌装时,影响啤酒瓶颈空气的因素主要来源于以下几个方面:一是抽真空后残留的空气;二是来源于酒基酒缸使用CO2备压带来的部分空气;三是灌装后压盖前瞬间内进入瓶内的空气.瓶颈空气量越大,溶入啤酒的氧越多,对成品酒中总溶解氧的影响越大,进而对成品酒的风味影响也越大.
简介:本文简述了啤酒厂微生物检测的意义,啤酒生产过程中可能带来污染的途径,制定微生物逐级检测的方法。
简介:本文主要论述了啤酒酿造过程中引起啤酒氧化的各种因素,简述了氧对啤酒的危害,并提出了具体的工艺措施控制氧的溶入,以保证啤酒质量。
简介:建立了HPLC法测定麦汁和啤酒的异α-酸,在25分钟内同时分离检测3种异α-酸(异合律草酮、异棒草酮和异加律草酮)、2种α-酸(合律草酮、律草酮+加律草酮)和2种β-酸(合蛇麻酮、蛇麻酮+加蛇麻酮),方法快速、简单,重复性好。为进一步控制和研究啤酒苦味提供了数据支持。
简介:在包装车间连续生产过程中,常常会出现一些机械故障,如果不能及时的进行调整和排除,将会造成整条生产线的效率低下,各种损耗随之增高,产品质量也将会受到一定的影响。下面就包装车间各主要机台常见故障以及维护与保养,作一下简单介绍。
简介:~~
简介:麦汁的制备与质量对啤酒质量有着至关重要的影响.尤其对啤酒非生物稳定性和风味稳定性的影响较大。
简介:为了解麦芽和啤酒中主要农药的残留状况,采用固相萃取一气质联用法对进厂麦芽中16种主要农药的残留量进行了检测,并跟踪总结了啤酒酿造过程中农残的变化特点。结果显示,A厂加拿大麦芽可检出农残4种,B厂加拿大麦芽可检出农残3种,B厂国产麦芽可检出农残2种;制麦过程中,三唑醇和溴氰菊酯含量可降至检出限以下,抗蚜威、乙草胺、三唑酮和p.p,-DDT的含量也均有不同程度的降低;啤酒酿造过程农残进一步降低。麦芽中检出抗蚜成、三唑酮、p.p-DDT3种农残,麦汁只检出三唑酮,成品啤酒未检出。检出的农践在0.0001~0.02mg/kg范围。
简介:本文研究了糖化过程热麦汁污染细菌的菌落外观、生理特性及来源,针对其菌体较粘、可耐100℃30min高温、有氧状态下生长较快的特性,重点从原辅料、生产过程的控制及CIP清洗方面来解决、防治耐热菌的污染,提出了控制耐热细菌污染应采取的措施。
简介:
简介:啤酒中的风味物质很多,已经检出的就有数百种之多。但对啤酒风味影响较大的通常有几十种,有些风味物质在一定含量范围内赋予啤酒特殊风味,但含量过高往往会给啤酒带来不良的风味影响。啤酒中不良风味除了与啤酒中存在的老化物质有关外,还与啤酒的生产原料、以及制造工艺有关。本文从啤酒感官品评效果到口味阈值、从形成原因到分析方法做了一些总结,以与行业内同仁们交流。
浅谈影响瓶颈空气的因素及控制措施
啤酒厂微生物检测的意义及范围
啤酒生产中氧的影响因素及控制措施
HPLC法检测麦汁及啤酒中的异α-酸
包装车间主要机台常见问题及维护保养
北欧三国啤酒产量及预测(万吨)
麦汁制备对啤酒质量的影响及控制
啤酒及啤酒原料出口统计表[2008年6月]
麦芽及啤酒酿造过程中的农残分析
啤酒及啤酒原料出口统计表[2006年10月]
啤酒及啤酒原料出口统计表[2012年3月]
2015年3月啤酒及啤酒原料出口统计表
啤酒及啤酒原料出口统计表[2010年3月]
2014年3月啤酒及啤酒原料出口统计表
啤酒生产过程中耐热细菌的研究及防治
啤酒及啤酒原料出口统计表[2011年7月]
啤酒及啤酒原料出口统计表[2003年5月]
啤酒及啤酒原料出口统计表[2004年3月]
2013年1~8月啤酒及啤酒原料出口统计表
啤酒风味物质及气相色谱分析技术的研究