2.配合饲料粉碎粒度的测定课件(精)
• (5)允许误差 ① 试料过筛的总质量损失不得超过1%。 ② 第二层筛筛下物质量的两个平行测定值的相对误差 不超过2%。 (6)报表填写 式填写。 配合饲料粉碎粒度检验报告按表5-8格
产品名称 抽样人
平行样编号 1.试样质量/g 2.孔径为 _____mm 试验筛上留存物料质 量/g 3。孔径为_____mm 试验筛上留存物料质 量/g 4.底筛上留存物料质量/g 5.孔径为 _____mm 试验筛上留存物料质 量占试料总质量的百分数/% 6.孔径为 _____mm 试验筛上留存物料质 量占试料总质量的百分数/% 粉碎粒度标准 结论
生产日期 送检时间
批次 检验时间
1
2
备注 保留1位小数 保留1位小数
保留1位小数
保留1位小数
检验员: 日期:
主管经理: 日期:
配合饲料粉碎粒度的测定
配合饲料粉碎粒度的测定
• (1)原理
•
用规定的标准试验筛在振筛机上或人工对试料进行 筛分,测定各层筛上留存物料质量,计算其占试料总质
量的百分数。
• (2)仪器
① 标准试验筛。 ② 振筛机。 ③ 天平。
• (3)分析步骤 ① 将标准试验筛和盲筛按筛孔尺寸由大到小上下叠放。 ② 从试样中称取试料 100.0 g ,放入叠放好的组合试验 筛的顶层筛内。 ③ 将装有试料的组合试验筛放入电动振筛机上,开动振 筛 理 时 , 应 使 试 验 筛 作 平 面 回 转 运 动 , 振 幅 为 25 mm ~ 50 mm,振动频率为120次/min ~180次/min。 电动振筛机筛分法为仲裁法。
• (4)结果计算与表述 ① 按式(1)计算各层筛上物的质量分数: (1)式中: Pi—某层试验筛上留存物料质量占试料总质量的百分数 (i=1,2,3),%; mi—某层试验筛上留存物料质量(i=1,2,3),单位 为克(g); m—试料总质量单位为克(g)。 ② 结果表示。每个试样平行测定两次,以两次测定结 果的算术平均值表示,保留至小数点后一位。 筛分时若发现有未经粉碎的谷粒、种子及其他大型杂质, 应加以称重并记入试验报告。
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第2章粉体粒度分析及测量ppt课件
精选课件
3
颗粒
精选课件
粉体
4
2.1.1单个颗粒尺寸的表示方法
颗粒的大小是粉体诸多物性中最主要的特性值,用其 在空间范围所占据的线性尺寸来表示。颗粒的大小通常 用“粒径”和“粒度”来表示。
粒径——颗粒的尺寸,习惯上表示颗粒大小时用粒径。 粒度——颗粒的大小,表示颗粒大小的分布时用粒度。
精选课件
5
直径D
在工程中根据不同的使用目的,对颗粒形状有着不同
的要求,例如,用作砂轮的研磨料:有好的填充结构,故
选有棱角;铸造用砂:强度高、孔隙率大以便排气,故以
球形颗粒为宜;混凝土集料:强度高、紧密的填充结构,
故碎石以正多面体为理想形状。
精选课件
18
1. 颗粒的形状系数
人们常常用某些量的数值来表示颗粒的形状,这些量可统 称为形状因子。这些形状因子反应着颗粒的体积、表面积乃至 在一定方向上的投影面积与某种规定的粒径dj的相应次方的关 系,这些次方的比例关系又常称为形状系数。
f(Dp)或f(ΔDp)表示。样品中的颗粒总数用N表示,这样
有如下关系:
或者
f
(DP)
np N
100%
f(DP)nNp 100%
这种频率与颗粒大小的关系,称为频率或频度分布。
精选课件
30
h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总和
表2-5 颗粒大小的分布数据
最小:1.5 最大:12.2
(1)表面积形状系数:与某种粒径dj相联系的表面积
形状系数φs,j
S,j
S
d
2 j
球:S,j
立 方 体 : S,j6
s , j 与π的差别表示颗粒形状对于球形的偏离
粒度测量方法 PPT课件
形状系数
颗粒大小和形状表征 颗粒形状
若以Q表示颗粒的几何特征,如面积、体积,则Q与颗粒粒径d的关系可表示为:
Q kdp
式中,k即为形状系数。对于颗粒的面积和体积 描述,k有两种主要形式,分别为:
形状系数
•表面形状因子
颗粒大小和形状表征 颗粒形状
Sj
S
d
2 j
(j表示征对于该种粒径的规定)
与π的差别表示颗粒形状对于球形的偏离
性能特点
• 测量的动态范围大,动态范围越大越方便,目 前先进的激光粒度可以超过1:1000;
• 测量速度快,从进样至输出测试报告,只需 1min,是目前最快的仪器之一;
• 重复性好,由于取样量多,对同一次取样进行 超过100次的光电采样,故测量的重复精度很高, 达1%以内;
• 操作方便,不受环境温度影响(相对于沉降 仪),不存在堵孔问题(相对库尔特计数器)
• 库尔物颗粒计数器是基于小孔电阻原理, 即电阻增量是正比于颗粒体积
R
S2
V
V
S :小孔横截面面积
: 小孔内电解液的电阻率
性能特点
• 分辨率高,是现有各种粒度仪中最高的; • 测量速度快,一个样品只需15s左右; • 重复性好,一次测1万个左右颗粒,代表性好,
测量重复性较高;
• 操作简便,整个过程自动完成; • 动态范围较小,对同一小孔管约为20:1; • 易发生堵孔故障; • 测量下限不够小,愈小愈易堵孔,下限为1微米
被测参数
分析方法
粒度范围,微米
备注
激光散射
0.005~5
快速
横截面积
激光衍射 X 光小角度散射
0.05~50 0.008~0.2
快速
饲料稳定性粒度粉化率测定方法(精)
粉末饲料水中稳定性的测定 颗粒饲料水中稳定性测定
粉末饲料水中稳定性的测定
准确称取2份试样各20 g(精确至0.1 g) 倒入盛有20-24 mL蒸馏水的搅拌器中 室温下低速(105 r/min)搅拌1 min 搅拌完后取出平分两份 一份放置静水中,在水温(25±2)℃浸泡1 h 捞出后与另一份对照样同时放到105 ℃烘箱烘至恒重, 分别准确称重
含粉率是颗粒饲料中现有含粉情况的说明
粉化率是对颗粒饲料在运输撞击过程中损
失多少的预测,是对颗粒本身质量的说明
含粉率测定
制出的颗粒冷却后采样1.2 kg,(应注意不使
颗粒破碎)用四分法分两份每份约600 g(m1)放
于2.0 mm(10目)的筛格内,在振筛机上筛理5 min或用手工筛(每分钟110-120次,往复范围10 cm)称筛下物重(m2)。 筛下物重 含粉率(%)= ×100 试样重
配合饲料加工质量检测
指导教师:曹 庆 云
配合饲料加工质量检测
衡量配合饲料加工质量的指标有:
粉碎粒度
混合均匀度
颗粒饲料的硬度
颗粒饲料粉化率(耐久性)
颗粒饲料的淀粉糊化度
渔用饲料水中稳定性(耐水性)
渔用配合饲料水中稳定性的测定
原理: 通过对渔用粉末、颗粒饲料和膨化饲料在一 定温度的水中浸泡一定时间后测定其在水中 的溶失率来评定饲料在水中的稳定性。
允许差:两次测定结果之差不大于1%,以其算术平均值报告结果, 数值表示至一位小数。
粉化率的测定
粉化仪
模拟颗粒饲料在输送、装卸、运输、储
存过程中的碰撞摩擦等运动,使其形成
部分粉状饲料的仪器
矿物加工学-碎散物料的粒度组成与粒度分析课件
电传感法是将被测颗粒分散在导 电的电解质溶液中,在该导电液中置 一开有小孔的隔板,并将两个电极分 别于小孔两侧插入导电液中。在压差 作用下,颗粒随导电液逐个地通过小孔。 每个颗粒通过小孔时产生的电阻变化 表现为一个与颗粒体积或直径成正比 的电压脉冲。
仪器对脉冲按其大小归档(颗粒 体积或粒度的间隔),进行计数,因 此可以给出颗粒体积或粒度(体积直 径)的个数分布。通常测量范围约为 0.4-800μm。
颗粒的形状可归纳为以下几种:
球状(圆球形体)、浑圆状(不规则圆状)、多角状(具 有清晰边沿或粗糙的多面形体)、不规则体(无任何对称性 的形体)、粒状(具有大体相同量纲的不规则形体)、片状 (板片状形体)、枝状(树枝状形体)、纤维状(规则或不 规则的线状体)、多孔状(表面或体内有发达的孔隙)等。
附1.1 颗粒的形状分析
1.1 粒度及粒度分析
3、显微镜分析法 此法是利用显微镜观察微细颗粒的大小和形状。
适用范围:0.1~50μm。 特点:直观。
根据光学仪器的分辨距离,普通光学显微镜测量粒 度的范围大致以 0.3-200μm为宜;透射电子显微镜测量 范围为1nm-5μm;扫描电子显微镜的分辨能力比透射电 子显微镜低,测量的最小粒度约为10nm。
附1.1 颗粒的形状分析
比表面积
单位体积(或单位质量)物体的表面积,称为该物体的 比表面积。
Sv S V m2 m3
或
颗粒是细化的固体,粒度越细的粒群,其表面积 越大。
附1.1 颗粒的形状分析
(1)BET吸附法 BET吸附法是在试样颗粒的表面上吸附截面积已知的
吸附剂分子,根据吸附剂的单分子层吸附量计算出试样的 比表面积,然后换算成颗粒的平均粒径。
3)旋流水析分级法
粒度分析和测量-PPT
σ1=0、50~0、71,分选较好;σ1=0、71~1、00,分选中等;
σ1=1、00~2、00,分选较差;σ1=2、00~4、00,分选差;
σ1>4、00,分选极差。
3、偏度(SK1)
偏度就是用来表示频率曲线对称性得参数, 实质上反映粒度分布得不对称程度得。
频率曲线按其对称形态特征可分为三类:
显微镜方法得优缺点
优点 • 可直接观察粒子形状 • 可直接观察粒子团聚 • 光学显微镜便宜
缺点 • 代表性差 • 重复性差 • 速度慢
3 激光法
激光粒度仪得原理 激光粒度仪就是根据颗粒能使激光产生散射这一物理
现象测试粒度分布得。由于激光具有很好得单色性和极强 得方向性,所以在没有阻碍得无限空间中激光将会照射到无 穷远得地方,并且在传播过程中很少有发散得现象。
2、 频率曲线
将直方图上各方块得顶边中点 连接起来,绘制成一条圆滑 曲线,这就就是频率曲线图。
与直方图类似,频率曲线也表 示了样品得粒度分布。因 频率曲线图形简单、直观, 因此应用得更广。
通常把直方图中突出于周围方 块之上得高方块或频率曲 线中得高点称作峰(亦称众 数,mode)。如果样品中只 有一个峰,叫作单峰;若有两 个或两个以上得峰则为双 峰或多峰。
激光束在无阻碍状态下得传播示意图
米氏散射理论表明,当光束遇到颗粒阻挡时,一部分光将发生散 射现象,散射光得传播方向将与主光束得传播方向形成一个夹 角θ,θ角得大小与颗粒得大小有关,颗粒越大,产生得散射光得 θ角就越小;颗粒越小,产生得散射光得θ角就越大。即小角度 (θ)得散射光就是有大颗粒引起得;大角度(θ1)得散射光就是 由小颗粒引起得。
1. 直方图
直方图就是最常用得粒 度组分图件,她就是由一系列 相邻得长方块构成得。各长 方形得底边可等长,也可不等 长。其长度代表粒度区间; 长方形得高代表每种粒度区 间占颗粒总量百分比。
《饲料粉碎》课件
粗粉碎机
使用粗粉碎机将小块原料 粉碎成较小的颗粒,以便 后续加工。
粒度调整
根据不同需求调整粒度大 小,以满足不同饲料生产 的要求。
细粉碎
细粉碎机
使用细粉碎机将粗粉碎后的颗粒 进一步粉碎,使其达到所需的细
度。
将细粉碎后的饲料与添加剂、维生 素等混合,以提高饲料营养价值。
成品包装
计量包装
成品储存
根据不同规格和重量要求进行计量包 装。
将包装好的饲料存放在干燥、通风的 地方,避免受潮、发霉和虫害。
标签打印
打印标签并粘贴在包装上,标明产品 名称、生产日期、保质期等信息。
2023
PART 04
饲料粉碎质量控制
REPORTING
粉碎粒度的控制
总结词
粉碎粒度是饲料粉碎质量的重要指标,直接影响饲料的营养价值和动物采食。
辊式粉碎机
总结词
辊式粉碎机适用于中等硬度的物料,具有产量高、粒度均匀、能耗低等优点。
详细描述
辊式粉碎机主要由一对或多个辊子、机架、传动装置等组成,通过调整辊子间 距和转速,可实现对物料的粗碎、中碎或细碎。该设备广泛应用于石料、煤炭 、化工等领域。
气流式粉碎机
总结词
气流式粉碎机适用于粉碎热敏性、易氧化或纤维状物料,具 有粉碎效率高、粒度细、无污染等优点。
详细描述
气流式粉碎机利用高速气流对物料进行冲击和摩擦,使物料 达到要求的粒度。该设备适用于塑料、橡胶、食品等领域, 尤其适用于纤维状物料的粉碎。
笼式粉碎机
总结词
笼式粉碎机适用于硬质物料的粉碎, 具有结构简单、操作方便、维护成本 低等优点。
详细描述
笼式粉碎机主要由笼体、转子、筛网 等组成,通过高速旋转的转子对物料 进行冲击和剪切作用,使物料达到要 求的粒度。该设备广泛应用于石料、 陶瓷、玻璃等领域。
《饲料粉碎》PPT课件
齿形
人字形 直齿形
高齿槽形
精选PPT
29
无筛式粉碎机
• 它主要用于贝壳的粉碎。 • 无筛式粉碎机由机体、转子、控制室和风机等组
成。作业时,贝壳靠自重及负压从喂入口进入粉 碎室,受到高速回转的转子的锤块和粉碎室上的 齿板的作用,而被击碎、剪切碎和磨碎,粉粒在 风机的负压作用下沿铀被吸出,当经过控制轮时 被补充粉碎。 • 成品的粒度通过调节控制轮与衬套的间隙控制。
精选PPT
40
• 工作原理
– 材料从喂料器定量均匀地喂入至粉料的一侧, 受到高速旋转转子上的刀片(线速度107m/s) 的打击,并受到搓擦研磨等作用而破碎,经负 压吸风微细颗粒与气流上升至分级轮分级。合 格的微粒进入分级轮中部被气流吸至刹克龙入 口。较粗的颗粒被分级轮给予的离心力甩出落 至刀盘中部被重新粉碎。
(7)作业时粉尘少,噪声不超过环卫标准。
精选PPT
18
粉碎设备的分类
粗碎机 中碎机 微粉碎机 超微粉碎机
粉碎机
精选PPT
锤片式粉碎机 爪式粉碎机 盘式粉碎机 辊式粉碎机 破饼机 压扁机
19
锤片式粉碎机
径向(顶部)进料式 切向进料式 轴向进料式
有筛式 无筛式
精选PPT
环形粉碎室 水滴形粉碎室
水滴形粉碎 室式粉碎机 可破坏环流 层,可以提 高生产率和 降低电耗。
20
一般构造
• 进料口:切向、径向和 轴向进料方式
• 转子:包括锤片、销轴、 锤片架及中心轴等等
• 筛片:筛片包在转子外 面,所包围的空间称 为粉碎室,其主要起 着控制粉碎粒度的作 用。
• 机体
精选PPT
21
工作过程
• 原料由粉碎机顶部靠重力自流进 料方式落入粉碎机进料口,原料 在转子的上方受到锤片的第一次 打击,
配合饲料加工学课件12第十二篇章饲料粉碎
纤维含量
高纤维含量的原料难以粉碎至 所需粒度,且容易磨损粉碎设 备。
原料的粉碎难易程度
易碎性原料
如玉米、小麦等谷物类原料,结 构疏松,容易粉碎。
中等难度原料
如豆粕、棉籽粕等蛋白质类原料, 虽然有一定的硬度,但经过适当
的预处理后也可较易粉碎。
难碎性原料
如骨粉、石粉等矿物质类原料, 硬度大、结构致密,难以粉碎至 所需粒度。针对这类原料,需要 采用专门的粉碎设备或预处理措
粉碎速度与产量
粉碎速度
单位时间内饲料原料被粉碎的次数或频率。提高粉碎速度可以缩短加工时间, 但也可能导致过度粉碎和能耗增加。
产量
单位时间内粉碎设备所能处理的饲料原料量。产量与设备的性能、原料的性质 和粉碎工艺参数密切相关。
粉碎温度与水分
粉碎温度
在粉碎过程中,饲料原料和粉碎设备的温度。适当的粉碎温度能降低能耗、减少 过度粉碎,并提高产量。
意义
饲料粉碎是饲料加工过程中的重要环节,对于提高饲料的利用率 、改善饲料品质、降低饲养成本具有重要意义。
饲料粉碎的目的
提高饲料的消化率
通过粉碎,原料的粒度减小,表面积增大,有利于 动物的咀嚼和消化液的作用,从而提高饲料的消化 率。
改善饲料的混合均匀度
粉碎后的原料粒度一致,有利于各种原料的充分混 合,提高饲料的混合均匀度。
过大物料处理
对于筛分出的过大物料,可以返回粉碎机重新粉 碎或者进行其他处理。
过小物料处理
对于筛分出的过小物料,可以进行收集并用于其他用途 或者返回原料仓。
02
饲料原料的粉碎特性
原料的物理特性
80%
粒度
原料的粒度大小直接影响粉碎的 难易程度,粒度越大,需要的粉 碎能量抵抗外力破 碎的能力,硬度越大,粉碎越困 难。
高纤维含量的原料难以粉碎至 所需粒度,且容易磨损粉碎设 备。
原料的粉碎难易程度
易碎性原料
如玉米、小麦等谷物类原料,结 构疏松,容易粉碎。
中等难度原料
如豆粕、棉籽粕等蛋白质类原料, 虽然有一定的硬度,但经过适当
的预处理后也可较易粉碎。
难碎性原料
如骨粉、石粉等矿物质类原料, 硬度大、结构致密,难以粉碎至 所需粒度。针对这类原料,需要 采用专门的粉碎设备或预处理措
粉碎速度与产量
粉碎速度
单位时间内饲料原料被粉碎的次数或频率。提高粉碎速度可以缩短加工时间, 但也可能导致过度粉碎和能耗增加。
产量
单位时间内粉碎设备所能处理的饲料原料量。产量与设备的性能、原料的性质 和粉碎工艺参数密切相关。
粉碎温度与水分
粉碎温度
在粉碎过程中,饲料原料和粉碎设备的温度。适当的粉碎温度能降低能耗、减少 过度粉碎,并提高产量。
意义
饲料粉碎是饲料加工过程中的重要环节,对于提高饲料的利用率 、改善饲料品质、降低饲养成本具有重要意义。
饲料粉碎的目的
提高饲料的消化率
通过粉碎,原料的粒度减小,表面积增大,有利于 动物的咀嚼和消化液的作用,从而提高饲料的消化 率。
改善饲料的混合均匀度
粉碎后的原料粒度一致,有利于各种原料的充分混 合,提高饲料的混合均匀度。
过大物料处理
对于筛分出的过大物料,可以返回粉碎机重新粉 碎或者进行其他处理。
过小物料处理
对于筛分出的过小物料,可以进行收集并用于其他用途 或者返回原料仓。
02
饲料原料的粉碎特性
原料的物理特性
80%
粒度
原料的粒度大小直接影响粉碎的 难易程度,粒度越大,需要的粉 碎能量抵抗外力破 碎的能力,硬度越大,粉碎越困 难。
《粒度测量方法》课件
定量分析。
X射线衍射技术
将粒度测量与X射线衍射技术结 合,可实现结晶态颗粒的粒度测
量。
粒度测量技术的标准化与规范化
制定统一的测量标准
01
推动制定国际统一的粒度测量标准,确保不同方法之间的可比
性和一致性。
建立标准化实验室
02
建立国际和国内标准化实验室,开展粒度测量方法的验证和比
对,提高测量精度和可靠性。
沉降法
总结词:操作复杂 详细描述:需要使用大量液体和精密仪器,操作较为复杂,需要专业人员操作。
沉降法
总结词
测量成本高
详细描述
需要使用精密仪器和大量液体,测量成本较高。
激光法
总结词
通过激光散射测量颗粒大小
详细描述
利用激光对颗粒进行散射,通过散射 光的分布计算颗粒大小,测量效率较 高。
激光法
总结词:适用范围较广 详细描述:适用于各种颗粒的测量,测量效率较高,精度较好。
《粒度测量方法》ppt 课件
CONTENTS 目录
• 粒度测量概述 • 粒度测量方法分类 • 粒度测量中的数据处理技术 • 粒度测量技术的发展趋势 • 粒度测量在各领域的应用案例
CHAPTER 01
粒度测量概述
粒度测量的定义与重要性
总结词
粒度测量是测量颗粒物质粒径和粒度分布的方法,对于工业生产、环境保护、医疗健康等领域具有重要意义。
详细描述:操作简单,易于掌 握,不需要专业人员操作。
总结词:测量成本低
详细描述:不需要使用昂贵设 备,测量成本较低。
沉降法
总结词
通过颗粒沉降速度测量颗粒大小
详细描述
根据颗粒在液体中的沉降速度计 算颗粒大小,适用于大颗粒的测 量,精度较高。
X射线衍射技术
将粒度测量与X射线衍射技术结 合,可实现结晶态颗粒的粒度测
量。
粒度测量技术的标准化与规范化
制定统一的测量标准
01
推动制定国际统一的粒度测量标准,确保不同方法之间的可比
性和一致性。
建立标准化实验室
02
建立国际和国内标准化实验室,开展粒度测量方法的验证和比
对,提高测量精度和可靠性。
沉降法
总结词:操作复杂 详细描述:需要使用大量液体和精密仪器,操作较为复杂,需要专业人员操作。
沉降法
总结词
测量成本高
详细描述
需要使用精密仪器和大量液体,测量成本较高。
激光法
总结词
通过激光散射测量颗粒大小
详细描述
利用激光对颗粒进行散射,通过散射 光的分布计算颗粒大小,测量效率较 高。
激光法
总结词:适用范围较广 详细描述:适用于各种颗粒的测量,测量效率较高,精度较好。
《粒度测量方法》ppt 课件
CONTENTS 目录
• 粒度测量概述 • 粒度测量方法分类 • 粒度测量中的数据处理技术 • 粒度测量技术的发展趋势 • 粒度测量在各领域的应用案例
CHAPTER 01
粒度测量概述
粒度测量的定义与重要性
总结词
粒度测量是测量颗粒物质粒径和粒度分布的方法,对于工业生产、环境保护、医疗健康等领域具有重要意义。
详细描述:操作简单,易于掌 握,不需要专业人员操作。
总结词:测量成本低
详细描述:不需要使用昂贵设 备,测量成本较低。
沉降法
总结词
通过颗粒沉降速度测量颗粒大小
详细描述
根据颗粒在液体中的沉降速度计 算颗粒大小,适用于大颗粒的测 量,精度较高。
饲料粉碎粒度对饲料加工、营养价值和畜禽生产能力的影响-PPT精选文档
辊式粉碎机 常用两个表面带有横向斜齿的同径磨辊,因相 向或不同速转动而产生的剪切、挤压作用将物 料粉碎,适合粉碎谷物饲料,不适于粉碎含油 或含水分大于18%的物料。
粉碎粒度对饲料营养成分的影响
增加了动物肠道消化酶或微生物作用的机会, 提高了饲料的消化利用率,减少了动物粪便排 泄量和营养物流失及对环境的污染。 使得各种原料组分能混合均匀,能生产质地均 一的饲料。有研究表明,随着饲料粒度的减小, 蛋白质溶解度显著提高,存在着明显的正相关, 并且蛋白质的溶解度在一定程度上反映了蛋白 质的可消化性。据专家研究发现饲料粉碎后日 粮消化率的提高,可能与粉碎饲料的总表面积 增大及食糜流动速度提高和提高了食糜与消化 酶的混合度有关。
粉碎粒度对动物生产性能及胃肠的影响
饲料粉碎粒度对猪生产性能的影响 当饲料粉碎太细时,可显著增加生长肥育猪胃 肠角质化程度,胃肠损害程度加剧。
研究表明,随粉碎粒度的减小,仔猪粪便排出量 降低,饲料中干物质、蛋白质消化率以及增重、 料肉比均以中粒度组(3mm筛片组)为最好。
研究表明,肥育猪饲粮中玉米粉碎粒度在400~ 1200μm时,粒度每减小100μm,饲料转化率提 高约1.3%。有报道认为,粒度影响哺乳母猪生 产性能。研究表明,玉米粉碎粒度从1200μm减 小至400μm,母猪采食量和消化能摄入量提高 14%,窝增重提高11%。粉碎过细的饲料会增 加家畜胃溃疡的机会和角质化程度,因此对猪 来讲,适宜的粒度大小为:仔猪断奶后为 500μm左右,生长肥育猪为600μm左右,母猪为 400~600μm。
粉碎目的
增加饲料的表面积,有利于动物的消化和吸收。 改善和提高物料的加工性能。通过粉碎可使物 料的粒度基本一致,减少混合均匀后的物料分 级。对于微量元素及一些小组分物料,只有粉 碎到一定的程度,保证其有足够的粒子数,才 能满足混合均匀度要求。
