FI95809B - Menetelmä alkoholittoman mallasjuoman valmistamiseksi - Google Patents

Menetelmä alkoholittoman mallasjuoman valmistamiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI95809B
FI95809B FI905305A FI905305A FI95809B FI 95809 B FI95809 B FI 95809B FI 905305 A FI905305 A FI 905305A FI 905305 A FI905305 A FI 905305A FI 95809 B FI95809 B FI 95809B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
wort
reactor
yeast
process according
packed column
Prior art date
Application number
FI905305A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI905305A0 (fi
FI95809C (fi
Inventor
Heikki Lommi
Wim Swinkels
Dieren Ben Van
Original Assignee
Cultor Oy
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 Cultor Oy filed Critical Cultor Oy
Priority to FI905305A priority Critical patent/FI95809C/fi
Publication of FI905305A0 publication Critical patent/FI905305A0/fi
Publication of FI95809B publication Critical patent/FI95809B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI95809C publication Critical patent/FI95809C/fi

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
    • C12C11/00Fermentation processes for beer
    • 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
    • C12C11/00Fermentation processes for beer
    • C12C11/07Continuous fermentation
    • 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
    • C12C11/00Fermentation processes for beer
    • C12C11/003Fermentation of beerwort
    • 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
    • C12C11/00Fermentation processes for beer
    • C12C11/09Fermentation with immobilised yeast
    • 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
    • C12C12/00Processes specially adapted for making special kinds of beer
    • C12C12/04Beer with low alcohol content
    • 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
    • C12C13/00Brewing devices, not covered by a single group of C12C1/00 - C12C12/04
    • C12C13/10Home brew equipment
    • 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
    • C12C7/00Preparation of wort
    • C12C7/04Preparation or treatment of the mash
    • C12C7/042Mixing malt with water
    • 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
    • C12C7/00Preparation of wort
    • C12C7/20Boiling the beerwort
    • C12C7/205Boiling with hops

Landscapes

  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Mycology (AREA)
  • Distillation Of Fermentation Liquor, Processing Of Alcohols, Vinegar And Beer (AREA)
  • Saccharide Compounds (AREA)
  • Non-Alcoholic Beverages (AREA)
  • Alcoholic Beverages (AREA)
  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)
  • Immobilizing And Processing Of Enzymes And Microorganisms (AREA)
  • External Artificial Organs (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Press Drives And Press Lines (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Description

95809
Menetelmä alkoholittoman mallasjuoman valmistamiseksi
Keksinnön kohteena on menetelmä oleellisesti alkoholittoman oluen (eli oluenmakuisen mallasjuoman) valmis-5 tamiseksi kirkastetusta vierteestä jatkuvatoimisella hii-vakäsittelyllä alhaisessa lämpötilassa. Menetelmän mukaisesti vierre johdetaan immobilisoitua hiivaa sisältävän pakattu kolonni -reaktorin läpi lämpötilassa, joka on välillä vierteen jäätymispiste ja +10° C, joka pakattu kolo lonni -reaktori sisältää oleellisesti kokoonpuristumatonta kantajamateriaalia, jonka pinnalle on immobilisoitu hiiva-soluja, ja jolloin vierteestä poistetaan happi ennen sen johtamista reaktoriin. Vierrettä johdetaan reaktorin läpi nopeudella 0,1 - 2,5 reaktoritilavuutta/tunti.
15 Alkoholittomalla oluella tarkoitetaan eri maissa erilaisia tuotteita: Espanjassa alkoholittomana oluena pidetään tuotetta, jonka alkoholipitoisuus on alle 1 %, Hollannissa rajana on 0,5 %, kun taas Arabimaissa alkoholiton olut ei saa sisältää enempää kuin noin 0,05 tila-20 vuus-% alkoholia. USA:ssa ja joissakin muissa maissa mallasjuomaa, joka sisältää alle 0,5 % alkoholia, ei saa kutsua olueksi.
Ennestään on tunnettua valmistaa alkoholittomia oluita panosprosesseilla, jotka kuitenkin ovat käytännössä 25 vaikeita toteuttaa (ks. esimerkiksi US-patentit 4 746 518 ja 4 661 355). Alkoholin syntymisen estämiseksi vierrettä käsitellään alhaisessa noin 0°C:n lämpötilassa.
Panosprosessissa prosessiparametrien, kuten viiveen, lämpötilan ja liuenneen hapen pitoisuuden pitäminen 30 täsmälleen oikean suuruisina (tasapainossa) on osoittautunut hankalaksi. Pienetkin poikkeamat oikeista arvoista saattavat aiheuttaa alkoholin muodostusta siten, että saadaan tuote, jonka alkoholipitoisuus ylittää esimerkiksi Arabimaissa sallitun arvon 0,05 tilavuus-%.
35 Tunnetaan myös menetelmä alkoholittomien juomien
valmistamiseksi melko alhaisessa lämpötilassa, 2-15°C (EP
2 95809 O 213 220). Tunnetussa menetelmässä johdetaan Ilmastettua vierrettä nopeasti reaktorin läpi, joka sisältää immobi-lisoitua hiivaa. Tämä menetelmä soveltuu kuitenkin huonosti jatkuvatoimiseen tuotantoon, koska reaktori tuk-5 keutuu hyvin nopeasti.
Keksinnön mukaisella menetelmällä voidaan jatkuva-toimisesti teollisessa mittakaavassa valmistaa olutta, jonka alkoholipitoisuus on erittäin alhainen, ja jopa oleellisesti alkoholitonta olutta, joka täyttää jopa Ara-10 bimaiden tiukat alkoholirajavaatimukset. Koko valmistus prosessi voidaan suorittaa jopa 1-2 päivän kuluessa.
Keksinnön mukaisessa menetelmässä on oleellista, että hiivakäsittely suoritetaan alhaisessa lämpötilassa jatkuvatoimisena prosessina käyttäen immobilisoitua hii-15 vaa sisältävää pakattu kolonni-reaktoria. Hiiva on sidottu suuripintaisen kantajamateriaalin pinnalle. Kantaja on oleellisesti kokoonpuristumatonta. Se muodostuu jatkuvasta suuripintaisesta matriisista tai vaihtoehtoisesti huokoisista tai verkkomaisista suuripintaisista rakeista.
20 Matriisi tai rakeet puolestaan muodostuvat yksittäisistä mikropartikkeleista tai mikrokuiduista. Tällainen kantaja-materiaalirakenne saa aikaan maksimipinnan hiivasolujen immobilisointia silmällä pitäen.
Kantajan rae- tai matriisiluonne muodostuu, kun 25 mikropartikkelit tai mikrokuidut sitoutuvat, tiivistyvät, kutoutuvat, liimautuvat tai agglomeroituvat (tämän jälkeen: sitoutuvat) yhteen. Sitoutuminen tapahtuu yksittäisten mikropartikkelien tai mikrokuitujen tiettyjen koske-tuspisteiden välisten kemiallisten, adheesisten tai mekaa-30 nisten sidosten välityksellä. Muodostuu kemiallinen sidos, joka saa aikaan kemiallisen ristisidoksen näihin pisteisiin. Adheesion aiheuttama sitoutuminen tapahtuu mikrokuitujen tai mikropartikkelien agglomeroituessa tai liimautuessa yhteen. Lisäaineena voidaan käyttää esimerkiksi 35 termoplastista muovia. Kuitujen sekoittuessa keskenään tai kietoutuessa toisiinsa kosketuskohdissa tapahtuu mekaani- 3 95809 nen sitoutuminen; mekaaninen sidos voi syntyä myös liitettäessä partikkelien pintoja yhteen. Jälkimmäisessä tapauksessa matriisi käsittää koko reaktorin läpi kulkevan jatkuvan rakenteen, joka muistuttaa puuvillafluffia tai put-5 keen pakattua suodatinpaperia. Myös tällöin, lopullisessa muodossaan, partikkelit ovat erillisiä ja yksittäisiä.
Kantajamateriaalilla on edullisesti anioninvaihto-ominaisuuksia.
Mikrokuidut tai mikropartikkelit voivat muodostua 10 mistä tahansa anioninvaihtaja-aineesta, josta voidaan muodostaa karkeapintaisia mikrokuituja tai mikropartikkelei-ta. Nämä aineet käsittävät natiivin tai regeneroidun selluloosan tai raionin, jolle derivatisoinnin avulla on saatu anioni-ioninvaihtajaluonne, synteettiset anioni-ionin-15 vaihtajahartsit, kuten fenoliformaldehydihartsi ja agaroo-si- ja dekstriinipohjäiset anioninvaihtajahartsit. Edullinen kantajamateriaali on huokoinen rakeinen anioninvaih-tajahartsi: selluloosa- tai raionjohdannainen, joka on kemiallisesti modifioitu siten, että sille on saatu anio-20 ninvaihtajaluonne. Erityisen edullisen suoritusmuodon mu kaisesti kantaj amateriaali käsittää dietyyliaminoetyleeni-substituoidun selluloosan mikrokuituja tai mikropartikke-leita, jotka on adheesisesti sidottu agglomeraatiolla po-lystyreeni in.
25 Uskotaan, että positiivisesti varatun hartsin ja negatiivisesti varatun hiivasolun väliset sähköiset voimat ovat ensisijaisesti syynä hiivasolun sitoutumiseen hartsin pinnalle. Tämä sitoutuminen vähentää oleellisesti hiivan huuhtoutumista ja kuitenkin se sallii hiivan ja 30 väliaineen vesiliuoksen läheisen kosketuksen.
Pakattu kolonni-reaktorissa on erittäin korkea so-lupitoisuus. Systeemi sopii erittäin hyvin oleellisesti alkoholittoman oluen tuottamiseen, koska reaktorin fer-mentointikykyä voidaan helposti säädellä valitsemalla so-35 piva lämpötila ja virtausnopeus. Keksinnön mukaisesti valmistettu olut ei sisällä oleellisesti lainkaan hiivasolu- , 95809 4 ja, ja se on yleensä erittäin kirkasta, joten loppusuoda-tus voidaan suorittaa helposti. Ei synny juuri lainkaan hukkaolutta.
Kyseessä olevan keksinnön mukaisesti hiivakäsitte-5 lylämpötila on välillä vierteen jäätymispiste ja +10°C
lämpötilan ollessa edullisesti 0,5 - 3°C, mikäli halutaan oleellisesti alkoholitonta olutta. Alkoholipitoisuus riippuu lämpötilan lisäksi nopeudesta, jolla vierre kulkee reaktorin läpi sekä hiivasolujen lukumäärästä. Mikäli ha-10 lutaan alkoholitonta olutta, viive kolonnissa on tyypillisesti vain 1-2 tuntia. Vierre valmistetaan tavanomaisista oluen raaka-aineista, eli pääosin olutmaltaasta ja vedestä. Valmistettaessa oleellisesti alkoholitonta olutta voidaan käyttää suurempia määriä "raakaviljaa" (maissia, 15 riisiä ja siirappeja). Vierteen valmistuksessa tarvitaan lisäksi humalaa tai humalauutetta, pH:n säätöaineita ja kalsiumsuoloja. Haluttaessa voidaan lisäaineena käyttää maku- ja väriaineita, sekä stabilointiaineita. Oleellista keksinnön mukaiselle menetelmälle on lisäksi kirkastetun 20 vierteen käsittely korotetussa lämpötilassa haihduttaen ja/tai adsorptioaineella epämiellyttävien makuaineiden poistamiseksi. Sopiva adsorptioaine on aktiivihiili.
Edullisen menetelmän mukaan vierre "kuumastripa-taan" ei-toivottujen haihtuvien aineiden poistamiseksi.
.. 25 Tällöin vierteen läpi perkoloidaan voimakkaasti huuhtelu- kaasua, kuten typpeä tai hiilidioksidia, edullisesti typpeä. Kuumastrippaus on edullista kahdesta syystä: 1. Hapettumista ei tapahdu siirrettäessä vierre keittimestä siiviläammeeseen, koska kuumastrippauksessa 30 käytetty kaasu virtaa suoraan putkesta vierteeseen ja laajenee siiviläammeessa. Tästä seuraa, ettei vierre voi absorboida happea.
2. Tavanomaisessa oluenvalmistusprosessissa haihtuvat aineet huuhtoutuvat pois käymisessä muodostuvan hii- 35 lidioksidin vaikutuksesta ja kypsymisvaiheen aikana. Käyttämällä kuumastrippausta saavutetaan samantapainen vaiku- R . Ut.» U4II 11 4 · > 5 95809 tus ilman tavanomaista käymiskaasun muodostusta; toisin sanoen, kuumastrippaus korvaa tehokkaasti luonnollisen, käymisen aikaansaaman huuhtelun.
Oleellista on myös hiivan elvytys 2-30 vuorokau-5 den välein, edullisesti noin 1 viikon välein. Elvytys suoritetaan kierrättämällä ilmastettua vierrettä 10 -15°C:ssa 10 - 30 tunnin, edullisesti 1 vuorokauden ajan. Tällöin tapahtuu vilkas hiivan kasvu. Elvytys päätetään laskemalla lämpötila alle 3eC:een ja syrjäyttämällä fer-10 mentoitunut vierre. Kun jälleen ryhdytään syöttämään vierrettä reaktoriin, siitä poistuu hiivasoluja parin tunnin ajan; tämän jälkeen jatkuvatoiminen hiivakäsittely voi alkaa.
Pakattu kolonni-reaktori voidaan regeneroida 15 syrjäyttämällä ensin reaktorista vierre kuumalla vedellä ja syöttämällä kuumaa lipeää kantajapatjan läpi, kunnes poistuva regenerointiliuos on tasaisen vaalea väriltään.
Tämän jälkeen kantajapatja huuhdellaan vedellä, kunnes pH . on noin 10, ja sitten neutraloidaan pumppaamalla sopivaa • 20 laimeaa happoa kantajapatjan läpi. Lopuksi kantajamateri- aali vielä huuhdellaan vedellä.
Seuraavat esimerkit valaisevat keksintöä. Suori-tusesimerkkien tarkoitus ei ole kuitenkaan rajoittaa keksintöä, vaan keksinnön tunnusomaiset piirteet on esitetty 25 patenttivaatimuksissa.
Esimerkki 1
Pakattu kolonni-reaktorin valmistus
Kantajana käytettiin Cultor Oy:n US-patentin nro 4 355 117 mukaisesti valmistamaa rakeista DEAE-selluloosaa 30 (GDC), jonka partikkelikoko oli 470 ... 840 pm. Kaikissa . kokeissa kolonnin täyttäminen, järjestelmän sterilointi ja hiivan immobilisointi suoritettiin seuraavassa esitetyn menettelytavan mukaisesti.
Ensin kuvion 1 mukainen hydratointiastia 1 täytet-35 tiin puolilleen vedellä (1 000 1). Sekoittaja käynnistettiin ja kuiva kantajamateriaali (GDC; 400 kg) siirrettiin 95809 6 astiaan 1. Kun hydratoituminen oli päättynyt (noin 10 tuntia), reaktori 2 täytettiin puolilleen vedellä (800 1) ja kantajaliete siirrettiin hydratointiastiasta 1 reaktoriin 2. Veden pinnan pitämiseksi vakiokorkeudella reaktorissa 5 reaktorin pohjaventtiili säädettiin siten, että sisääntulo- ja ulosmenovirtaukset reaktorista olivat suurin piirtein samaa luokkaa. Reaktorin kantajamateriaali steriloitiin sen jälkeen kuumalla, laimealla lipeällä 3 pumppaamalla sitä reaktorin 2 läpi. Kantajamateriaalipatja 10 pestiin vedellä ja neutraloitiin pumppaamalla laimeaa happoa (sitruunahappoa) 4 kantajamateriaalipatjän 2 läpi ja lopuksi kantajamateriaalipatja pestiin vedellä, joka syrjäytettiin ilmastetulla vierteellä.
Astiassa 5 tehtiin ilmastettuun vierteeseen hiiva-15 liete käyttäen puhdasviljeltyä hiivaa. Hiivalietettä kierrätettiin sen jälkeen kantajamateriaalipatjan läpi noin 4 tuntia, jolloin hiiva sitoutui kantajamateriaaliin. Reaktori 2 oli tämän jälkeen valmis käytettäväksi prosessissa.
Esimerkki 2 20 Vierteen valmistus ja esikäsittely
Vierre valmistettiin mäskäämällä 4 800 kg ohramal-lasta ja 3 960 kg maissia.
Ohramallas sekoitettiin 15 500 litraan vettä (35°C) ja pH säädettiin 5,5:een (sitruunahapolla). Seos mäskit-25 tiin astiassa, joka oli lämpötilaohjelmoitu infuusiomene-telmälle seuraavasti: 38°C:ssa 20 minuutin ajan, 68°C:ssa 10 minuutin ajan, 72°C:ssa 30 minuutin ajan ja 76°C:ssa 30 minuutin ajan.
Maissi sekoitettiin 13 000 litraan vettä (68°C), ja 30 pH säädettiin 5,5:een. Mäskäysohjelma oli seuraava: 68°C-:ssa 20 minuutin ajan ja 100°C:ssa 20 minuutin ajan.
Mallas- ja maissimäskit yhdistettiin, ja vierre erotettiin kiintoaineesta siiviläammeessa ja keitettiin vierreastiassa noin 100°C:ssa noin 90 minuutin ajan. Vier-35 teen pH säädettiin 5,l:een, ja kiehuvaan vierteeseen li- 7 95809 sättiin humalauutetta (alfa-happopitoisuus 2 800 g). Keittämisen loppuvaiheessa lisättiin 10 kg aktiivihiiltä (noin 10 minuuttia ennen keittämisen lopettamista). Ei-toivot-tujen haihtuvien aineiden poistamiseksi suoritettiin kuu- 5 mastrippaus, eli perkoloitiin voimakkaasti typpikaasua seoksen läpi, ja siirrettiin seos vierresykloniin haihduttaen (noin 15 % nestetilavuudesta). Kuumarupa saostui noin 30 minuutissa.
Lopuksi säädettiin pH 4,3:een (sitruunahapolla) ja 10 vierre jäähdytettiin levylämmönvaihtimessa noin 0°C:een, suodatettiin ja siirrettiin sopivaan säiliöön.
Esimerkki 3
Hiivakäsittely ja hiivareaktorin elvytys Esimerkin 2 mukaisesti valmistettua vierrettä joh-15 dettiin esimerkin 1 mukaiseen pakattu kolonni-reaktoriin. Käytetty hiivakanta oli Saccharomyces uvarum-pohjahiiva, 3 hiivapatjan käyttötilavuus oli 1 m , vierteen syöttönopeus 011 750 1/tunti ja lämpötila 1,5 - 3,0°C (säädettiin siten, että tuotteen alkoholipitoisuudeksi tuli noin 0,05 : 20 til.-%).
Esimerkin 2 mukaista vierrettä ajettiin reaktorin läpi 8 vuorokauden ajan, minkä jälkeen hiivareaktori elvytettiin kierrättämällä ilmastettua vierrettä 12“C lämpötilassa 24 tunnin ajan. Tämän jälkeen elvytyksen aikana 25 fermentoitunut vierre korvattiin uudella, lämpötila alennettiin jälleen alle 3°C:een, reaktorin annettiin tasoittua noin 2 tunnin ajan, ja jatkettiin jälleen alkoholittoman oluen valmistusta edellä esitettyyn tapaan.
Esimerkki 4 30 Reaktorin regenerointi
Esimerkeissä käytetty pakattu kolonni-reaktori regeneroitiin johtamalla kuumaa (noin 60°C) lipeäliuosta (2%
NaOH) reaktorin läpi, kunnes poistuva regenerointiliuos oli väriltään tasaisen vaalea. Reaktori huuhdeltiin vedel-35 lä, kunnes poistuvan liuoksen pH oli noin 10, ja neutra- a 95809 loitiin natriumpyrosulfiitilla pH-arvoon noin 7. Reaktori huuhdeltiin vedellä ja täytettiin vierteellä, minkä jälkeen siihen johdettiin hiivaliete (noin 1010 hiivasolua/1 1 kantajaa), ja sitten ilmastettua vierrettä 24 tunnin 5 ajan. Näin regeneroitua reaktoria voitiin suoraan käyttää prosessissa.

Claims (11)

  1. 9 95809
  2. 1. Menetelmä oleellisesti alkoholittoman oluen valmistamiseksi kirkastetusta vierteestä jatkuvatoimisella 5 hiivakäsittelyllä alhaisessa lämpötilassa, tunnet-t u siitä, että vierre johdetaan immobilisoitua hiivaa sisältävän pakattu kolonni -reaktorin läpi lämpötilassa, joka on välillä vierteen jäätymispiste ja +10° C, joka pakattu kolonni -reaktori sisältää oleellisesti kokoon- 10 puristumatonta kantajamateriaalia, jonka pinnalle on immo-bilisoitu hiivasoluja, ja jolloin vierteestä poistetaan happi ennen sen johtamista reaktoriin.
  3. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kantajamateriaalilla on 15 anioninvaihto-ominaisuuksia.
  4. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että vierteestä poistetaan happi haihduttamalla. . 4. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukai- * 20 nen menetelmä, tunnettu siitä, että kirkastettua vierrettä käsitellään ei-toivottujen makuaineiden poistamiseksi, ennen sen johtamista reaktoriin.
  5. 5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kirkastettua vierrettä haih- 25 dutetaan korotetussa lämpötilassa.
  6. 6. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kirkastettua vierrettä käsitellään adsorptioaineella.
  7. 7. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelmä, 30 tunnettu siitä, että mainittu käsittely käsittää . kuumastrippausvaiheen.
  8. 8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kuumastrippausvaihe käsittää inertin kaasun, edullisesti typpikaasun, voimakkaan perko- 35 loinnin vierteen läpi. 95809
  9. 9. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että vierre johdetaan reaktorin läpi nopeudella 0,1 - 2,5 reaktoritilavuut-ta/tunti.
  10. 10. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mu kainen menetelmä, tunnettu siitä, että pakattu kolonni -reaktorin lämpötila on 0,5 - 3 °C ja vierre johdetaan reaktorin läpi nopeudella 0,5 - 1,5 reaktoritila-vuutta/tunti.
  11. 11. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen muk ainen menetelmä, tunnettu siitä, että hiiva elvytetään 2-30 vuorokauden välein kierrättämällä pakattu kolonni -reaktorin läpi ilmastettua vierrettä 10 -15 °C:ssa 10 - 30 tunnin ajan. 11 95809
FI905305A 1989-10-27 1990-10-26 Menetelmä alkoholittoman mallasjuoman valmistamiseksi FI95809C (fi)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI905305A FI95809C (fi) 1989-10-27 1990-10-26 Menetelmä alkoholittoman mallasjuoman valmistamiseksi

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI895116 1989-10-27
FI895116A FI895116A0 (fi) 1989-10-27 1989-10-27 Foerfarande foer framstaellning av en alkoholfri maltdryck.
FI905305A FI95809C (fi) 1989-10-27 1990-10-26 Menetelmä alkoholittoman mallasjuoman valmistamiseksi
FI905305 1990-10-26

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI905305A0 FI905305A0 (fi) 1990-10-26
FI95809B true FI95809B (fi) 1995-12-15
FI95809C FI95809C (fi) 1996-03-25

Family

ID=8529236

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI895116A FI895116A0 (fi) 1989-10-27 1989-10-27 Foerfarande foer framstaellning av en alkoholfri maltdryck.
FI905305A FI95809C (fi) 1989-10-27 1990-10-26 Menetelmä alkoholittoman mallasjuoman valmistamiseksi

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI895116A FI895116A0 (fi) 1989-10-27 1989-10-27 Foerfarande foer framstaellning av en alkoholfri maltdryck.

Country Status (23)

Country Link
EP (1) EP0424794B1 (fi)
JP (1) JP2893137B2 (fi)
KR (1) KR0182605B1 (fi)
AT (1) ATE118541T1 (fi)
CA (1) CA2028548A1 (fi)
CZ (1) CZ281871B6 (fi)
DE (2) DE424794T1 (fi)
DK (1) DK0424794T3 (fi)
ES (1) ES2023081T3 (fi)
FI (2) FI895116A0 (fi)
GR (2) GR910300087T1 (fi)
HU (1) HU209896B (fi)
IE (1) IE67532B1 (fi)
IL (1) IL96105A (fi)
LT (1) LT3667B (fi)
LV (1) LV10166B (fi)
NO (1) NO178792C (fi)
NZ (1) NZ235816A (fi)
PH (1) PH29928A (fi)
PT (1) PT95686B (fi)
RU (1) RU1836417C (fi)
SK (1) SK279934B6 (fi)
ZA (1) ZA908507B (fi)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4239605A1 (de) * 1992-11-25 1994-05-26 Cultor Oy Verfahren zur Herstellung von alkoholfreiem Bier und Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens
USRE36897E (en) 1993-03-23 2000-10-03 Labatt Brewing Company Limited Methods for chill treating non-distilled malted barley beverages
US5304384A (en) 1993-03-23 1994-04-19 Labatt Brewing Company Limited Improvements in production of fermented malt beverages
US5695795A (en) 1993-03-23 1997-12-09 Labatt Brewing Company Limited Methods for chill-treating non-distilled malted barley beverages
US5869114A (en) 1994-03-18 1999-02-09 Labatt Brewing Company Limited Production of fermented malt beverages
KR100223527B1 (ko) * 1994-12-27 1999-10-15 토니 데스멧 비알콜성 맥주의 연속적인 제조방법
DE19848623A1 (de) * 1998-10-21 2000-04-27 Cultor Corp Preiswerte Immobilisierungsmatrizen aus natürlichen Materialien
TWI253468B (en) * 2004-05-25 2006-04-21 Taiwan Tobacco & Liquor Corp Method for producing beer-like and alcohol-free fermented beverage
JP4819182B2 (ja) * 2009-01-08 2011-11-24 麒麟麦酒株式会社 不快な麦汁フレーバーが低減された未発酵のビール風味麦芽飲料およびその製造方法
JP6412681B2 (ja) * 2013-06-10 2018-10-24 サッポロビール株式会社 植物原料液、飲料及びこれらに関する方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO790611L (no) * 1978-03-17 1979-09-18 Nordbraeu Ingolstadt Gmbh Fremgangsmaate for fremstilling av oel med nedsatt alkoholinnhold
CA1161198A (en) * 1980-10-08 1984-01-24 Richard L. Antrim Process for preparing agglomerated fibrous cellulose
CH646844A5 (de) 1982-01-04 1984-12-28 Feldschloesschen Brauerei Verfahren zur herstellung von alkoholfreien getraenken mit hefearoma.
FR2526274B1 (fr) * 1982-05-06 1986-06-27 Orangina Cie Fse Produits Procede de fabrication d'un liquide alimentaire et installation pour la mise en oeuvre de ce procede
EP0213220B1 (de) * 1985-08-27 1988-08-31 Henninger Bräu AG Verfahren zur Herstellung von alkoholfreien Getränken
US5079011A (en) * 1988-09-27 1992-01-07 Cultor, Ltd. Method using immobilized yeast to produce ethanol and alcoholic beverages

Also Published As

Publication number Publication date
EP0424794B1 (en) 1995-02-15
JP2893137B2 (ja) 1999-05-17
CZ526390A3 (en) 1996-11-13
EP0424794A3 (en) 1991-06-26
NO178792B (no) 1996-02-26
DK0424794T3 (da) 1995-04-03
ATE118541T1 (de) 1995-03-15
CZ281871B6 (cs) 1997-03-12
ES2023081T3 (es) 1995-07-16
FI895116A0 (fi) 1989-10-27
PT95686B (pt) 1997-09-30
IL96105A (en) 1994-05-30
DE69016920D1 (de) 1995-03-23
AU6491090A (en) 1991-05-02
JPH03183460A (ja) 1991-08-09
PH29928A (en) 1996-09-16
KR0182605B1 (ko) 1999-03-20
PT95686A (pt) 1991-09-13
IE67532B1 (en) 1996-04-03
CA2028548A1 (en) 1991-04-28
AU632377B2 (en) 1992-12-24
EP0424794A2 (en) 1991-05-02
ES2023081A4 (es) 1992-01-01
SK526390A3 (en) 1999-06-11
LV10166B (en) 1995-06-20
NO904653D0 (no) 1990-10-26
DE424794T1 (de) 1991-09-26
DE69016920T2 (de) 1995-07-20
GR910300087T1 (en) 1991-12-10
FI905305A0 (fi) 1990-10-26
RU1836417C (ru) 1993-08-23
IL96105A0 (en) 1991-07-18
NO904653L (no) 1991-04-29
NZ235816A (en) 1991-12-23
LV10166A (lv) 1994-10-20
LTIP931A (en) 1995-03-27
HU209896B (en) 1994-11-28
SK279934B6 (sk) 1999-06-11
FI95809C (fi) 1996-03-25
LT3667B (en) 1996-01-25
KR910008125A (ko) 1991-05-30
IE903808A1 (en) 1991-05-08
NO178792C (no) 1996-06-05
GR3015300T3 (en) 1995-06-30
HU906912D0 (en) 1991-05-28
HUT61044A (en) 1992-11-30
ZA908507B (en) 1991-08-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI87658C (fi) Foerfarande foer framstaellning av en produkt innehaollande etanol genom anvaendning av immobiliserad jaest
FI95809B (fi) Menetelmä alkoholittoman mallasjuoman valmistamiseksi
US4915959A (en) Method for the continuous maturation of fermented beer
US5612072A (en) Process for the production of non-alcoholic or low alcohol malt beverage
CN107603839A (zh) 一种加强型桑果酒的制备方法
EP0601362B1 (en) Process for the production of non-alcoholic beer and device for effecting this process
CN108264978B (zh) 一种小分子肽白葡萄酒的制备工艺
CN111218375A (zh) 一种白酒复合陈化剂
CN105754835B (zh) 一种拐枣果醋的生产方法
Bekatorou Current Industrial Vinegar ProductionAcetators, Processes, and Consumables
RU2158296C1 (ru) Способ производства водки
CN111733053B (zh) 陈酿黄酒的澄清处理方法
JPH038754B2 (fi)
CN113773934A (zh) 一种罗汉果酒的酿制方法
CN113201423A (zh) 一种具有高麦芽香气的啤酒制造工艺
CN113699199A (zh) 一种淀粉糖生产过程精准控制的方法
JPS60214873A (ja) 酒類の製造法
JPH0425792B2 (fi)

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Owner name: CULTOR OY

BB Publication of examined application
MM Patent lapsed

Owner name: GEA LIQUID PROCESSING SCANDINAVIA