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时间:2019-09-08
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1、灭菌参数(F值和F0值)D值:(考察对时间的关系)在一定温度下,杀灭90%微生物所需的灭菌时间。杀灭微生物符合一级动力学方程,即有或式中,:灭菌时间为t时残存的微生物数;:原有微生物数;k:灭菌常数D值随微生物的种类、环境和灭菌温度变化而异。Z值:(考察对温度的敏感性)降低一个lgD值所需升高的温度,即灭菌时间减少到原来的1/10所需升高的温度或相同灭菌时间内,杀灭99%的微生物所需提高的温度。即F值:在一定灭菌温度(T)下给定的Z值所产生的灭菌效果与在参比温度(T0)下给定的Z值所产生的灭菌效果相同时所相当的时间。常用于干热灭菌F0值:在一定灭菌温度(T)、Z值为10℃所
2、产生的灭菌效果与121℃、Z值为10℃产生的灭菌效果相同时所相当的时间(min)。物理F0值数学表达式:F0=△t∑10T-121/Z生物F0值数学表达式:F0=D121℃×(lgN0-lgNt)为灭菌后预计达到的微生物残存数,即染菌度概率。F0值F0值仅限于热压灭菌,生物F0值相当于121℃热压灭菌时,杀灭容器中全部微生物所需要的时间。F0值体现了灭菌温度与时间对灭菌效果的统一,数值更为精确、实用。为了确保灭菌效果,应适当增加安全系数,一般增加理论值的50%。键词:罐头,杀菌,F值,D值,Z值一、实际杀菌F值指某一杀菌条件下的总的杀菌效果。通常是把不同温度下的杀菌时间折算
3、成121℃的杀菌时间,即相当于121℃的杀菌时间,用F实表示。特别注意:它不是指工人实际操作所花时间,它是一个理论上折算过的时间。为了帮助大家理解和记忆,请看下面的例题。例:蘑菇罐头110℃杀菌10min,115℃杀菌20min,121℃杀菌30min。工人实际杀菌操作时间等于(或大于)60min,实际杀菌F值并不等于60min。F实=10×L1+20×L2+30×L3,L我们把它理解为不同温度下的时间折算系数。L1肯定小于L2,二者均小于1。由于121℃就不存在折算问题,因此,L3就是1,F实肯定小于60min。由此可见,实际杀菌F值不是工厂杀菌过程的总时间之和。再例:蘑
4、菇罐头100℃杀菌90分钟,120℃杀菌10分钟,哪个杀菌强度大?折算成相当于121℃的杀菌时间,再比较!即:90×L100和10×L120比较,只要找到折算系数就好比较了。二、安全杀菌F值在某一恒定温度(12l℃)下杀灭一定数量的微生物或者芽孢所需的加热时间。它被作为判别某一杀菌条件合理性的标准值,也称标准F值,用F安表示。F安表示满足罐头腐败率要求所需的杀菌时间(121℃),例如,某罐头F安=30min,通常表示罐头要求在121℃杀菌30min。每种罐头要求的标准杀菌时间(通常121℃为标准温度),就象其它食品标准一样,拿来作为参照,判断是否合格、是否满足要求。同时也是
5、确定杀菌公式中恒温时间τ2的主要依据。F实和F安的配合应用,F实等于或略大于F安,杀菌合理。F实小于F安,杀菌不足,未达到标准,要腐败,必须延长杀菌时间。F实远大于F安,杀菌过度,超标准杀菌,影响色香味形、营养价值,要求缩短杀菌时间。通过这种比较和反复的调整,就可找到合适的恒温时间τ2。三、安全杀菌F值的计算A确定杀菌温度t罐头pH值大于4.6,一般采用121℃杀菌,极少数低于115℃杀菌。罐头pH值小于4.6,一般100℃杀菌,极少数低于85℃杀菌。实践中可用pH计检测,根据经验也可以粗略地估计,比如,甜橙汁是酸性,肉是偏中性。也可加柠檬酸适当降低某些罐头pH值。B选择对
6、象菌腐败的微生物头目,杀菌的重点对象;耐热性强、不易杀灭,罐头中经常出现、危害最大。只要杀灭它,其它腐败菌、致病菌、酶也被杀灭或失活。经过微生物检测,选定了罐头杀菌的对象菌,知道了罐头食品中所污染的对象菌的菌数及对象菌的耐热性参数D值,就可按下面微生物热力致死速率曲线的公式计算安全杀菌F值。F安=D(lga-lgb)下面以121℃标准温度讲解,因为高温杀菌情况更具代表性、人们更为关注。F安通常指t温度(121℃)下标准杀菌时间、要求的杀菌时间。D值通常指t温度(121℃)下杀灭90%的微生物所需杀菌时间,是微生物耐热的特征参数,D值越大耐热性越强,常在右下角标明具体试验温度
7、。由微生物实验获取D值,常见的D值可查阅本教材或相关手册。为了帮助同学们理解和记忆,请看例题。例:已知蘑菇罐头对象菌D121=4min,欲在121℃下把对象菌杀灭99.9%,问需多长杀菌时间?如果使对象菌减少为原来的0.01%,问需多长杀菌时间?第一个D值,杀灭90%;第二个D值,杀灭9%(10%中的90%);第三个D值,杀灭0.9%(1%中的90%);第四个D值,杀灭0.09%(0.1%中的90%)。答案:12min,16mina每罐对象菌数/单位体积原始活菌数。b残存活菌数/罐头的允许腐败率。当残存活菌数小于1
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