domingo, 14 de agosto de 2011

Como saber si tu densímetro marca lo correcto

Para poder saber si tu densímetro funciona correctamente necesitas tener algunas sustancias patrón, de densidad conocida, para poder compararlo con los valores que marca el densímetro que tienes en tu poder.
Para eso puedes preparar las sustancias patrón con una densidad cercana a las que deseas medir, o simplemente, que estén cercanas a los límites de medición de tu densímetro. Por ejemplo si tu densímetro es de 1,000-1,100 te conviene tener sustancias patrón de 1,010 y 1,090 (a decir verdad, cada uno ve cuál es la sustancia patrón que más le conviene). A continuación doy la ecuación que relaciona la densidad de una solución acuosa de sal a 15ºC con sus respectivas cantidades de masa de agua y sal, la cual presenta un error absoluto menor a 0,001 g/ml, entre el rango de 1,010-1,120 g/ml. Dicho error está por debajo del error de apreciación del densímetro.


formula_control_dens.png (1)


Donde es la densidad de la solución agua-sal a 15ºC.
Entonces para poder hacer 1000 gramos de una solución patrón se necesita pesar sal y agua con una balanza analítica o semi-analítica con cualquiera de los datos que se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 1. Densidad a 15 ºC de solución acuosa de sal.

Densidad
(g/ml)
cantidad de sal
(grs.)
cantidad de agua
(grs.)
1,010 15,762 984,238
1,020 29,008 970,992
1,030 42,254 957,746
1,040 55,500 944,500
1,050 68,745 931,255
1,060 81,991 918,009
1,070 95,237 904,763
1,080 108,482 891,518
1,090 121,728 878,272
1,100 134,974 865,026

Después de realizada la solución (y a la temperatura adecuada) se comprueba si el densímetro está descalibrado o en buen estado.
(1) Ecuación obtenida mediante interpolaciones de datos sacados de Perry, R., “Manual del Ingeniero Químico”, 3era Ed. en español, México, 1992, vol.1, pag. 3-105.
 Pepe Pílsener

jueves, 11 de agosto de 2011

Cálculo de IBUs

En esta ocasion se explicara la importancia de saber cuanto lúpulo agregar en nuestro mosto y los momentos en que se hacen las adiciones para darle el perfil buscado. No podemos decir alegremente se le pone una cantidad determinada de gramos por litro de mosto repartido en cierta cantidad de adiciones.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que IBUs (International Bitterness Units), significa una unidad de medida internacional de amargor, y representan la cantidad iso-alpha-ácidos disueltos en la cerveza. Al mismo tiempo se sabe que un IBU equivale a un miligramo de iso-alpha-ácido por cada litro de cerveza.
Otros factores a considerar es que cada adición de lúpulo durante el hervor aporta amargor, en mayor medida si las adiciones son tempranas, o en menor medida si son finalizando el mismo si lo comparamos con la misma cantidad adicionada. Es por esto que las adiciones tempranas de lúpulo provocan una mejor isomerización de las resinas, pero eliminando los aceites esenciales que provocan los aromas y sabores, por el tiempo que está expuesto el lúpulo al hervor. Caso contrario las adiciones sobre el final del hervor no tienen una buena isomerización de las resinas, pero hacen su aporte al sabor y aroma.
Cuando estamos diseñando o pensando en una receta, tenemos que imaginarnos que sensaciones tiene que producir las adiciones de lúpulo. En la imagen nos muestra un gráfico con el comportamiento del mismo en el hervor, vemos en la curva verde, que el máximo aroma que se le puede extraer al lúpulo, es aproximadamente a los 7 minutos de hervor, luego declina considerablemente hasta anularse, este tema es para debatir, ya que hay que considerar, que es lo que pasa en el momento posterior al whirpool, mientras tenemos nuestro mosto en reposo y a una temperatura de más de 100 ºC.
También las fermentaciones más violentas como en el caso de las ales, eliminan más aromas que las lagers. Es por eso que para aportar aromas, lo aconsejable es el dry hopping.
Luego vemos como la curva azul, nos indica la máxima cantidad de sabores que puede producir nuestro lúpulo, es cuando este se mantuvo en contacto con el mosto hirviendo por espacio de 20 minutos, luego los aceites esenciales que producen el sabor comienzan a volatilizarse.
Por último la curva roja, nos indica el comportamiento del lúpulo frente al amargor, cuando recién lo adicionamos hasta cerca del minuto 15, la entrega de amargor, es muy poca, luego se incrementa rápidamente hasta llegar cerca del 95 % de lo que puede aportar en amargor en el minuto 60, luego sigue en crecimiento pero ya la isomerización de las resinas que portan al amargor, se produce mas lentamente.
Ahora podemos pensar, el perfil que buscamos lograr en nuestra cerveza y la posibilidad de impartir ese toque personal a nuestra idea, si queremos una cerveza que no nos importa que tenga aroma o sabor a lúpulo, le haremos una sola adición al comenzar el hervor, si buscamos impartirle un toque de sabor o aroma, lo haremos haciendo la adiciones sobre el final del mismo, esto ya es un balance de la idea que posea cada uno.
Por lo general se utilizan para el aroma y sabor, lúpulos nobles de menor contenido de alpha ácidos, pero se logran propiedades particulares el la cerveza.
Comencemos a explicar el cálculo de los IBUs, sería muy simple si solamente lo relacionamos con los alpha ácidos que tiene nuestro lúpulo y cuanto le agregamos a la cerveza, es decir tengo cierta cantidad de litros de mosto, puedo hacer la cuenta de cuantos litros me quedarán al final del hervor, le adiciono, una cantidad determinada de lúpulo que posee un determinado porcentaje de alpha ácidos de su peso, los alpha ácidos agregados por litro serían

AA/l = Plu * %AA*1000 / (Lm * 100)

Donde
AA/l serían los alpha ácidos que le adicionamos a nuestro mosto
Plu peso del lúpulo en gramos
%AA porcentaje de alpha ácidos que posee el lúpulo adicionado
Lm litros de mosto
De esta ecuación podríamos obtener la cantidad de alpha ácidos (en miligramos) que posee nuestro mosto por litro, si es que adicionamos en una sola ocasión, si lo hacemos en más veces, habría que hacer la cuenta para cada tipo de lúpulo (en el caso que adicionemos 2 o más variedades) y adición. La sumatoria de todos estos resultados nos darían la cantidad final de alpha ácidos por litro, pero lo que buscamos es la cantidad de éstos que se isomerizaron en nuestro mosto.
Por ahora solamente agregamos alpha ácidos, recordemos que un IBU equivale a un miligramo de iso-alpha-ácido, los que se isomerizaron en nuestro mosto o bien los que realmente están produciendo el tenor amargo de nuestra cerveza. Para lograr conocer ese resultado, a los alpha ácidos que calculamos por litro se lo multiplica por un coeficiente denominado porcentaje de utilización.
Para lograr este porcentaje de utilización hay varios métodos, que van desde tablas hasta gráficos, como son el método Rager, el Randy Mosher, o el Glend Tinseht, entre otros.
El método de Randy Mosher, es un gráfico formados por curvas que indican el tiempo que estará el lúpulo en contacto con el mosto hirviendo, en la parte inferior se encuentra una escala de densidad, y sobre la derecha el porcentaje de utilización, por la intersección de la perpendicular a la densidad con la curva del tiempo, se traza una paralela imaginaria a la escala de la densidad que pase por este punto y sobre la derecha nos da el porcentaje de utilización.
El método de Glend Tinshet, es una tabla que en la parte superior tenemos la densidad original de nuestra cerveza, y sobre la izquierda el tiempo de hervor del lúpulo, la intersección de ambas nos da el porcentaje de utilización.
Para estos dos métodos la fórmula el cálculo de IBUs para cada adición, será la siguiente,

IBUs = Plu * %AA* %U * 1000 / ( Lm * 100 * 100 )

Donde %U es el porcentaje que sacamos por tabla o gráfico, por lo general tiene uno o dos dígitos, si lo poseemos expresado como 0,XX, es que ya se efectuó la división por 100 y se anula uno de los 100 divisores. Si la simplificamos nos queda

IBUs = Plu * %AA* %U / ( Lm * 10 )

El método de Rager, se basa en aplicar un porcentaje de utilización según el tiempo que está expuesto el lúpulo al hervor, más la división por un factor de corrección para densidades mayores a 1050, en el caso que se igual o menor que esta, este factor será 1.
El factor de corrección se calcula mediante la siguiente ecuación

Fc = 1 + { [ ( DO / 1000 ) - 1,05 ] / 0,2 }

Esta fórmula está adaptada a la forma con que realizamos la lectura nosotros, tomando la densidad sin comas.
Donde Fc es el factor de corrección que luego aplicaremos en la fórmula y DO es la densidad original que poseerá nuestro mosto (luego del hervor).
En la tabla de la derecha podemos encontrar podemos encontrar los distintos porcentajes de utilización ya sea para pellets o si adicionamos el lúpulo como flores.
Tiempo de hervor en minutos Porcentaje de utilización
Flor Pellets
0 a 9 5 6
10 a 19 12 15
20 a 29 15 19
30 a 44 19 24
45 a 59 22 27
60 a 74 24 30
mas de 75 27 34
En este caso la fórmula para el cálculo de ibus, es similar a los métodos anteriores, solamente que se adiciona el factor de corrección para densidades mayores a 1050.

IBUs = Plu * %AA* %U / ( Lm * Fc * 10 )

Para terminar vayamos a un ejemplo, calcularé los IBUs de una cerveza que posee 1060 de DO, unos 20 litros, y le realicé tres adiciones de 15 gramos cada una de lúpulo cascade en pellets, que posee 7,2 % AA, estas las hice faltando 60 minutos la primera, 20 minutos la segunda y 5 minutos la tercera.
Lo primero a calcular será nuestro factor de corrección ya que pasa la densidad los 1050, y para las tres adiciones será el mismo

FC = 1 + { [ ( 1060 / 1000 ) - 1,05 ] / 0,2} = 1,05

Calculemos ahora cuantos IBUs se aportaron en cada adición, tenemos que ver en la tabla cual es el porcentaje de utilización, para la primera adición es del 30%, para la segunda 19% y para la tercera 6%.

IBUs1 = 15 * 7,2 * 30 / ( 20 * 1,05 * 10 ) = 15,43 IBUs
IBUs2 = 15 * 7,2 * 19 / ( 20 * 1,05 * 10 ) = 9,78 IBUs
IBUs3 = 15 * 7,2 * 6 / ( 20 * 1,05 * 10 ) = 3,09 IBUs

La suma de estos tres cálculos nos dará el tenor amargo de nuestra cerveza, y será de 28 IBUs, noten que según en el momento que se adiciona el lúpulo como se va reduciendo el aporte de amargor en nuestra cerveza, siendo la cantidad igual en los tres casos. En el caso que alguna adición posea dos variedades de lúpulo se consideraran independientes, aunque tengan el mismo porcentaje de utilización, pero serán posiblemente distintos los gramos adicionados y el porcentaje de alpha ácidos.
Por último podemos proyectar nuestra cerveza, es decir pensar en el perfil final de nuestra cerveza, para esto, lo primero a tener e cuenta sería cuantos litros logramos luego del hervor, a que densidad, cuando queremos lograr en amargor, luego analizaríamos la forma de adicionarlo, y que variedades incorporaríamos, en base a esto, podemos calcular los gramos necesarios de cada lúpulo ( si son mas de uno ) por adición con la siguiente ecuación.

Plu = IBUs * Lm * Fc * 10 / ( %AA * %U )

Donde IBUs es la cantidad de amargor que buscamos obtener en esa adición, y que será parte del total final si es que lo hacemos en varias adiciones, o el total si es en una sola.
En herramientas on line, podemos efectuar el cálculo de los IBUs y saber que amargor logramos en nuestro cerveza luego de efectuarla, habiendo adicionado lúpulo en forma tentativa o aproximada, o haciendo los cálculos de cuantos gramos necesitamos cuando proyectamos la receta o bien si nos alejamos de los parámetros establecidos, recalcular los mismos.
También al pié de la nota podrán bajar la planilla excel que efectúa los mismos cálculos.


Walter Vogrig























































































































































jueves, 4 de agosto de 2011

Como rehidratar y activar levaduras secas


Despues de leer mucho y probar creo posible poder dar algunos lineamientos sobre la rehidratación de levaduras secas (basicamente los sobrecitos de levadura).

Paso a comentar los errores mas frecuentes que se cometen:

a) No controlar la temperatura de hidratación,
b) Usar mosto para rehidratar,
c) Usar agua destilada, (dije destilada no esteril).

Las celulas de levadura que han sido deshidratadas pasaron por un proceso (llamado liofilizacion) y tambien hay un proceso para revertirlo, el problema es confundirlo con el caso de una levadura liquida, donde lo que hay que hacer es activarla de vuelta con mosto, que arranque y vamos ya!!. En este caso hay un pequeño pasito intermedio y que no por se corto (en tiempo hablo), es fundamental.

¿Donde esta basicamente el problema?: En la pared celular, si esa cosita que recubre a la celula, el polvito de levadura es basicamente levadura seca, como su nombre lo indica y un agente de rehidratacion. El proceso fundamental en la rehidratación es la reconstruccíon de esa pared y aqui podrian existir algunos problemas-

¿Como pues la rehidratamos?

1) Temperatura: la temperatura optima para rehidratación esta entre 32 y 37 C es la ideal, por sobre esa temperatura corremos el riesgo de destruir la celula, ¿pero que pasa por debajo de esa temperatura?, aqui tambien hay un tema importante. A 20-18ºC la viabilidad de las celulas es de aprox. el 40%., asi que se mueren la mitad de las del sobrecito ya que parece que a esas temperaturas en el tiempo de rehidrtacion la celula se hincha, la pared celular no la contiene y estalla hacia afuera rompiendose. 

2) Agua: la idea es que el agua para rehidratar debe tener “dureza”, ¿como es eso?, tiene que tener algunas sales y ser alcalina, o sea que usar agua de la llave esta bien (en mi pueblo al agua la masticamos), a quien le interese la “dureza” debería estar entre 250 a 500 PPM (partes por millon).

3) ¿Rehidratar en mosto?, NO!. ¿Por que? porque cuando la pared celular se esta reconstruyendo no es selectiva y en el mosto hay cosas muy buenas pero otras no tanto, al no poder seleccionarlas todavía deja pasar a todas, por ejemlo el  SO2, azucares muy complejos etc., que adivina, tambien matan la celula. De todas maneras una rehidratacion en un mosto de baja densidad debería/podría funcionar (abajo de 1.030).

4) El tiempo ideal despues de la rehidratación para agregar la levadura a la cerveza, o ahora si, a un preinoculo, debería rondar los 30 minutos, este es el periodo ideal pues es en donde la celula tiene el pico energetico óptimo para ser aprovechada (máxima formación de glicógeno y trealosa), agregarla despues no va a causar ningun problema, pero vamos a desperdiciar el “pico energetico”.

5) Dejar que la temperatura de la levadura se acerque a la de el mosto/starter, ¿por que? Pues parece que si la agregamos muy caliente se producen pequeñas celulas mutantes que no contribuyen a la fermentación y solo producen compuestos indeseables como H2S.

6) ¿Porque si no hago todo eso igual normalmente funciona? Muy simple, por cada gramo de levadura seca existen 20 mil millones de celulas vivas de levadura, si matamos al 60 % vamos a seguir teniendo 8 mil millones o sea que va a funcionar aunque tarde un poco mas.

7) Conservación de la levadura seca: la recomendación es mantenerla refrigerada, en un año la levadura a 25 grados se pierde un 25% de viabilidad contra un 4% si la mantenemos refrigerada.

En sintesis ¿como hacemos para rehidratar la levadura?

  • Tomamos agua
  • La hervimos para esterilizarla y la dejamos enfriar. 
  • Cuando esta alrededor de los 35 C (para usar un promedio) agregamos la levadura seca, y dejamos rehidratarse por aprox. 15 a 30 minutos.
  • Despues de esto y ahora si, si deseamos, podemos agregar esta levadura a un preinoculo para propagarla o si no directamente a nuestro mosto.
Modificado de original por Ppope Fassano.

Levaduras liquidas y deshidratadas

La principal ventaja de las levaduras cerveceras deshidratadas (liofilizadas) es la simplicidad de su uso, ya que usualmente son muy activas y están seleccionadas para trabajar bajo condiciones adversas. Es posible mejorar significativamente el rendimiento y desempeño de este tipo de levaduras (y en consecuencia el sabor de la cerveza) mediante una adecuada rehidratación.Incluso para los cerveceros que normalmente usan levaduras líquidas es una buena idea tener un par de paquetes de levaduras liofilizadas para emergencias.



La principal ventaja de las levaduras liquidas es la amplia variedad de cepas disponibles. Muchas de ellas han sido obtenidas de cervecerías en los centros cerveceros alrededor del mundo y por lo tanto dan la posibilidad, a los cerveceros caseros, de replicar los estilos de cerveza que son hechos en esos famosos lugares.


Podría decirse que las levaduras son el ingrediente mas importante de la cerveza, y de hecho lo son en algunos casos, ya que ciertos estilos de cerveza requieres el uso de una cepa especifica de levadura en su elaboración. Como dijo un apreciado amigo: "el hombre hace el mosto, pero la levadura hace la cerveza". 




miércoles, 3 de agosto de 2011

Presentaciones del Lúpulo

El lúpulo es muy delicado y para utilizarlo fresco es necesario hacerlo durante los pocos meses de su cosecha, que coincide con la de la vendimia: finales de agosto a octubre (del hemisferio norte) según las variedades y el sitio, sin embargo es difícil acceder a este tipo de lúpulo,  a menos que seamos de los afortunados quienes poseen alguna planta de lúpulo y la han hecho prosperar.

Fuera de este intervalo temporal es necesario acondicionar el lúpulo para que conserve el mayor tiempo posible sus características, de manera que el mercado presenta diversas formas que van desde el lúpulo deshidratado hasta extracto de lúpulo. Lógicamente, en cada manipulación se van perdiendo características y no es lo mismo utilizar un lúpulo fresco o congelado que un aceite de concentrado de lúpulo. El efecto organoléptico sobre la cerveza es muy diferente.

Aceite de lúpulo


Existen tres principales presentaciones en las cuales podemos encontrar comercialmente el lúpulo para nuestras cervezas, a saber: pellets, tapones o pastillas y flores enteras deshidratadas (hojuelas), cada una de ellas con distintas características organolépticas, lo cual las puede hacer servir a nuestros propósitos de maneras un tanto distintas. Es por ello que para optimizar la experiencia de hacer nuestra cerveza es necesario saber en que consisten estas diferencias, para poder aprovechar al máximo cada una de las presentaciones disponibles del lúpulo y lograr los mejores resultados.


Amentos o conos de lúpulo, consistentes en la flor femenina antes de la cosecha


Los lúpulos en pellets son todos aquellos lúpulos enteros que han sido triturados y comprimidos durante la cosecha. Esto proteje al lúpulo contra el envejecimiento y la oxidación y además rompe las glándulas de lupulina, permitiendo un mejor aprovechamiento del lúpulo.

Lúpulo en pellets




El lúpulo en pastilla son aquellas flores comprimidas en pastillas de 1/2 onza, por lo regular. De manera similar a los pellets son inmediatamente selladas, lo que les permite conservar sus aceites y ácidos naturales. Esta presentación generalmente es usada como lúpulo aromático y para el "dry hopping".

Lúpulo en pastillas


Los lúpulos en flor son similares a las pastillas en su uso, pero se distiguen por su bouquet y son empleadas con mucha frecuencia en recetas especiales.

Flores de lúpulo (hojuelas)



lunes, 1 de agosto de 2011

Tenor amargo en la cerveza.


El nivel de tenor amargo de la cerveza se mide por medio de unidades internacionales de amargor (IBU; del inglés: International Bitterness Units). Muchas veces, para simplificar se mencionan las IBU simplemente como BU. El IBU es una medida de concentración de los iso-a-ácidos en partes por millón. Un IBU equivale a un miligramo de iso-a-ácidos por litro de cerveza.
Las lagers americanas tienen unos de los niveles de IBU más bajos, entre 8 y 12, apenas por encima del umbral de detección, mientras que en las pale ales inglesas de la misma densidad se encuentran alrededor de 45 IBU.
En general, cuanto mayor es la densidad inicial se necesita mayor cantidad de iso-a-ácidos para balancear el sabor dulzón de la malta.

domingo, 31 de julio de 2011

CARBONATACIÓN EN BOTELLA CON AZÚCAR


Bueno, aquí va un articulillo acerca de la carbonatación de nuestras birras, que en ocasiones puede producir serios quebraderos de cabeza. Empiezo con la modalidad más usual y por la que todos empezamos, añadiendo azúcar a la cerveza verde antes de embotellar, seguirán (o deberían seguir) otros con carbonatación artificial, cornis, etc. 
Un poco de fundamento para empezar, la carbonatación se expresa en volúmenes. Un volumen de CO2 equivale a un litro de CO2 (a presión atmosférica) disuelto en un litro de cerveza. Los volúmenes habituales en los distintos tipos de cerveza son los siguientes:
Estilo de Cerveza
Volúmenes CO2
Ales británicas
1.5 - 2.0
Porter, stout
1.7 - 2.3
Ales belgas
1.9 - 2.4
Lager europeas
2.2 - 2.7
Ales y lager americanas
2.2 - 2.7
Lambic
2.4 - 2.8
Lambic de frutas
3.0 - 4.5
Cerveza de trigo alemana
3.3 - 4.5
El procedimiento, seguramente ya lo sabes, consiste en añadir azúcar a la cerveza, de modo que la levadura restante fermente ese azúcar, produciendo un poquín más de alcohol y el gas que necesito para carbonatar en condiciones la birra. El azúcar se disuelve en agua previamente hervida y se le da un hervor también al almíbar ya disuelto, por si las moscas. Se mezcla bien con la cerveza y a la botella. ¿Pero en qué cantidad?
Si yo sé que un gramo de azúcar por litro de cerveza me produce 0.23 volúmenes de CO2, ya está la cosa lista, aparentemente, bastaría con dividir los volúmenes finales que quiero en mi cerveza por 0.23 y tendría los gramos de azúcar por litro que necesito añadir, por ejemplo, si es una Porter y quiero 2.3 volúmenes de CO2, sería: 2.3 / 0.23 = 10 g/l de azúcar y listo.
Pues no. ¿por qué? Porque la cerveza tiene CO2 disuelto ¿cuánto? Pues depende de la temperatura, ya que el carbónico es más soluble en líquido a menor temperatura, en la siguiente tabla se recogen los valores de CO2 remanente en la birra:
Temperatura ºC
Volúmenes de CO2
Temperatura ºC
Volúmenes de CO2
0
1.7
12
1.12
2
1.6
14
1.05
4
1.5
16
0.99
6
1.4
18
0.93
8
1.3
20
0.88
10
1.2
22
0.83

Entonces, si nuestra Porter está a 20ºC, tendrá 0.88 volúmenes de CO2 disuelto, de modo que si quiero los 2.3 volúmenes, le tendré que añadir: 2.3 – 0.88 = 1.42 volúmenes de CO2 adicionales, que son: 1.42 / 0.23 = 6.2 g / l de azúcar.
Esta ya sería una cantidad más familiar para el estándar habitual de 6 g de azúcar por litro de cerveza para una carbonatación “normal”. Está claro que esos valores son para una cerveza carbonatada a unos 20ºC, veamos los volúmenes de CO2 que implican esas cantidades:
g/l de Azúcar
Vol. CO2
5
2.03
6
2.26
7
2.49
8
2.72

Podemos ver pues, que el añadir entre 5 y 8 gramos de azúcar por litro de cerveza da unos niveles de carbonatación adecuados, si la birra está a 20ºC, es decir, si es una fermentación ale. Pero si embotellamos una lager a 4ºC digamos, no tenemos en cuenta el CO2 remanente y le añadimos 6 g/l de azúcar, tendríamos 1.5 + 6 x 0.23 = 2.88 volúmenes de CO2, que ya va siendo excesivo para la mayoría de los estilos.
Recuerda también que la fermentación debe haber concluido, ya que si quedan azúcares fermentables en la cerveza verde también se producirá más gas de lo deseado.
Resumiendo: en función de la temperatura y el nivel de carbonatación que deseemos, se calcula la cantidad de azúcar que hay que añadir a la cerveza verde. En un poco de agua previamente hervida se disuelve el azúcar, se hierve otro ratín y se añade al cubo de embotellado, se mezcla bien con la cerveza y se embotella, se dejan las botellas unas dos semanas a temperatura ambiente y... a beber.

Tomado de Cerveceros Caseros  Españoles
Antoineitor