膨化饲料的缺点

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膨化饲料

膨化饲料

随着水产养殖业向规模化、集约化、专业化的方向发展,对水产饲料的要求也越来越高,传统的粉状配合饲料和颗粒配合饲料存在着水中稳定性差,沉降速度快,易造成饲料散失浪费和水质污染等弊端,已越来越不适应现代水产养殖的需要,而浮性饲料能较好地克服粉状和颗粒饲料的这些弊端,是现代水产养殖的理想饲料品种,有着较好的市场潜力和市场前景。

一、膨化浮性鱼饲料的生产过程1、饲料配方:膨化浮性鱼饲料的饲料配方应根据各鱼类品种的营养需求结合膨化的特点进行设计,应保证原料配比中有20%以上的淀粉类原料,添加剂应选用耐受高温的,特别是维生素应选用耐高品种或增加用量。

2、生产工艺:膨化浮性饲料的生产工艺流程为:配料→微粉碎→混合→加水混合→膨化制粒→冷却、烘干→包装。

原料的粉碎粒度应在0.5mm以下,这样既有利于膨化制粒,又能提高原料中营养成份的利用率;加水混合是一个关键步骤,应控制原料含水量在23%-30%之间,水分过低,难于膨化,容易堵塞,水分太高,则可能膨化不充分,影响成型;膨化制粒一般采用湿法挤压膨化机,原料在膨化机中螺旋的挤压和推动下,产生高温高压,在通过模孔的瞬间,温度和压力急剧下降,使原料中的水分迅速蒸发,体积膨胀,比重变轻,经过料口的切口切割成型,再经冷却和烘干至室温和水分12%以下包装。

3、影响膨化的因素:原料的配比、原料中的淀粉含量及水分含量、膨化温度及压力、膨化机的转速都影响到膨化的质量,特别是原料中的淀粉含量和水分含量以及膨化温度影响较大。

应综合调节这些因素,才能生产出质量较好的膨化浮性饲料。

二、膨化浮性鱼饲料的特点1、便于饲养管理:膨化浮性鱼饲料由于能悬浮于水面,因此投饲时不需专设投饲台,只需定点投饲即可;鱼采食时需出水面,能直接观察鱼的采食情况,及时调整投饲量,并能及时了解鱼类的生长情况和健康状况,因此采用膨化浮性鱼饲料有助于进行科学的饲养管理。

2、防止饲料浪费:膨化浮性鱼饲料在水中稳定性很好,一般两小时内不溶解,因而能避免饲料中营养成份在水中的溶解散失和饲料沉入泥中而造成的浪费,即使一些鱼吃不完,也可捞起晒干,能最大限度防止饲料浪费。

水产养殖中使用膨化饲料的优势?

水产养殖中使用膨化饲料的优势?

水产养殖中使用膨化饲料的优势?膨化饲料,也被称为浮性饲料,其在膨化过程中由于热、湿、压力和各种机械作用,能使饲料中的淀粉充分糊化,破坏和软化纤维的细胞壁部分,释放营养,使蛋白质变性,脂肪稳定,有利于消化吸收,提高饲料的消化率和利用率。

与传统的颗粒饲料相比,膨化饲料消化性能好,水稳定性强,热敏抗营养素低,投喂管理方便,加之其特殊的工艺使得饲料具有特殊的香味,有利提升采食。

因此,虽然成本相对较高,但近年来,膨化饲料在水产养殖中日益受到养殖户的青睐,膨化饲料的饲用范围也从初始的高档水产养殖中逐渐扩散至中低档水产品饲养。

膨化饲料到底有哪些优点:1、提高饲料原料利用率颗粒饲料的调制温度在80~90°C之间,而膨化料的调制温度在100~110°C之间,膨化料的调制温度更高,可以提高饲料中淀粉的熟化程度,更容易被吸收。

颗粒料的淀粉糊化度最高不过30%,而膨化料的淀粉糊化度可以达到80%~99%。

2、水中稳定性较好,减少饲料浪费颗粒料在投喂时容易溃散,造成饲料的浪费,还会进一步导致水体溶氧量下降和残饵对水质的污染。

而膨化饲料在水中不下沉,且在水中的稳定性比较好,饲养鱼类可以有充裕的时间摄食,从而有效减少饲料浪费,避免水质污染。

而且,膨化饲料可以通过密度控制,适应不同的饲喂对象和不同的饲喂环境。

3、饲料适口性较好膨化饲料的结构疏松、多孔,具有独特的香味和篷松感。

此外,与颗粒饲料受生产工艺限制很难提高油脂添加量的劣势相比,膨化饲料可以采用后添加方式,提高饲料脂肪含量,在提高饲料能量水平的同时也提高了适口性,更充分满足水产动物快速生长的需求。

4、利于饲养管理和疫病防治膨化饲料浮于水面,在投喂时可以直接观察鱼类的摄食情况,及时调整投饲量,同时也可了解到鱼类的生长情况和健康状态。

鱼类膨化饲料工艺及优缺点浅析

鱼类膨化饲料工艺及优缺点浅析

鱼类膨化饲料工艺及优缺点浅析作者:廖建华来源:《好日子(下旬)》2017年第11期摘要:饲料业是我国农业中工业化程度最高的产业,是联系种植业、养殖业、畜产品加工业等产业的纽带,在农业中占有举足轻重的作用。

在饲料工业中,膨化水产饲料的生产工艺与传统的畜禽饲料的加工工艺有很大的不同。

根据水产饲料品种多、原料变化大、粉碎细度要求高和物料流动性差等特点,生产工艺的设计一般采用二次粉碎与二次配料混合来完成对粉状原料的加工;粉状原料经膨化机压制成型,再经过烘干、油脂喷涂和冷却筛选等工序来完成对膨化饲料的加工进入成品包装系统。

关键词:饲料;工艺在饲料行业中,人们把用来喂养动物的食物统称为饲料,饲料包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、棉粕、添加剂、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、甜高粱等十余个品种的饲料原料。

原料是饲料的基础,不同的加工方法就会做出功能各异的饲料。

而这里所讲到的膨化饲料是一种专门适用于水产动物类(如图1-1)、幼畜、观赏动物等生长的饲料。

一般饲料的加工是一个多步骤,多工序的过程,通常要经过原料的接受与清理,再进行粉碎,混合,制粒等。

而膨化饲料膨化饲料是一项饲料加工新技术,饲料在挤压腔内膨化实际上是一个高温瞬时的过程:即饲料处于高温(110 -200 ℃)、高压(25-100kg/cm2)以及高剪切力、高水分(10 % -20 %甚至 30 %)的环境中,通过连续混和、调质、升温、增压、熟化、挤出模孔和骤然降压后形成一种膨松多孔的饲料。

饲料经膨化后,形成“爆米花”的状态,不但外形等物理状态有所改变,而且内部有机物分子结构也有改变,使淀粉更易消化,蛋白更易利用。

1 膨化饲料的加工工艺内容膨化饲料的加工工艺一般包含以下内容:(1)原料的接受与清理(2)原料的粉碎(3)原料粉碎后的配比与混合(4)混合后大颗粒料的微粉碎(5)二次配料以及二次混合(6)混合料的筛理(7)加水,蒸汽调质(8)湿法膨化制(9)后续的烘干,油脂喷涂以及冷却(10)最后的鉴定分级包装2 膨化饲料的优点及缺点一、膨化饲料的优点:(1)提高饲料的利用。

貉全价膨化颗粒饲料的优点及注意事项

貉全价膨化颗粒饲料的优点及注意事项

政丛29热敏性物质(维生素、药物添加剂、酶制剂等)易于保存和运输,缺点是需要与水混合后饲喂, 并且在运输和词喂过程中会出现分层,导致某 些营养物质被破坏。

无论是鲜词料,还是干粉 料,在炎热夏季,食盆中的剩料极易发生腐败变质。

鉴于以上情况,近几年来养殖者正尝试使用更加简便的词喂日粮-膨化颗粒伺料。

膨化颗粒饲料是把膨化、混匀的粉状饲料 原料通过机械处理,联合水分、加热和压力,聚 合成一定形状和大小的伺料。

颗粒词料具有适 口性好,消化率高,杀菌消毒,便于贮藏、包装、 运输和能够提高经济效益等优点,已在畜禽和 宠物伺料上广泛应用。

貉是杂食性动物,臼齿结 构复杂,前臼齿较发达,后臼齿坚固有力,咀嚼 能力较强,更适于撕碎和磨碎小块食物。

关于貉 颗粒饲料的研究应用已有报道,词喂效果与鲜 词料相比,在营养物质消化率、皮张质量和繁殖 性能等方面无显著差异。

1997年邹兴淮等研究 发现,在貉育成期和冬毛生长期词喂颗粒,相比 鲜料提高了生长速度和消化率,改善了毛皮质 量,降低了饲料消耗成本。

2006张显华等给繁殖 期乌苏里貉饲喂膨化颗粒词料,研究发现与饲 喂鲜词料相比,母貉的发情、妊娠正常,产仔数 较高,对母、仔健康无不良影响,且使用营养均 衡全价、质量稳定的膨化颗粒词料能减少妊娠 期母貉的厌食反应,表明膨化颗粒料用于繁殖 期母貉是完全可行的。

近年来,由于词料加工工貉膨化颗粒饲料的优点是可以实现直接词 喂,自动化饮水,并且由于膨化颗粒词料加工、 调质过程中,使淀粉糊化,提高了饲料中的能量 利用率;经高温制粒,可以杀灭有害菌,降低了 词料霉变生虫的可能性,提高了饲料消化率;因 为膨化颗粒词料有一定硬度,貉在咀嚼颗粒饲 料时,能增加貉唾液的分泌,补充胃液中淀粉酶 的不足;膨化颗粒词料饲喂简单,省时省力,可 以把养殖户从小作坊式鲜饲料制作的繁重劳动 中解放出来,人均从伺喂500只商品貉提高到 2000只,大大提髙了劳动效率,节约了人工成 本,便于伺养管理的集约化和标准化生产;在饲 喂过程中不会造成营养成分的分层,有利于饲 料的营养全价、均衡;膨化颗粒伺料和饮水分开 饲喂,可以保持饮水的清洁,克服鲜料词喂时污染毛皮,出现缠结毛的情况发生。

膨化大豆在饲料中的应用

膨化大豆在饲料中的应用

由于全脂膨化大豆粉具有高能高蛋白的特性,在高能高蛋白饲料中有较高的使用价值,并且进行了140-170℃高温处理,降低了胰蛋白酶抑制因子、尿素酶等抗营养因子的活性,提高了利用率,而且它所含脂肪的热能比牛油、猪油高,且多属不饱和脂肪酸,饲料中可以减少添加的脂肪量,大豆在挤压膨化过程中,其物理、化学组成和性质都发生了不同程度的变化,其代谢能值及蛋白质和脂肪的消化率明显提高,各种氨基酸的消化率都在90%以上。

膨化以后,大豆具有较好的适口性和诱食性,提高畜禽的采食量。

膨化后的全脂大豆粉在去掉毒素的同时,保全了大豆的营养成分,权衡配合饲料中能值与蛋白质的限制性影响,可使蛋能比例维持在一个理想的水平上,使用全脂膨化大豆可以节省添加油脂设备和减少饲料中添加油脂的数量,避免了混合加油的不均匀现象,可以改善饲料外观,提高畜禽对饲料的适口性,并且可以减少饲料加工的粉尘浓度,减少混合机、制粒机的磨损,便于随时生产加工以及生产效率的提高。

全脂膨化大豆对肉鸡、蛋鸡、仔猪和水产动物均有良好的饲养效果。

特别是在乳猪饲料中,可以取代豆粕、鱼粉,防止仔猪腹泻,改善适口性,提高仔猪生长速度。

用在粉状肉鸡饲料宜在10%以下,否则影响采食量造成增重的降低,肉鸡颗粒饲料则无此顾虑。

蛋鸡饲料中能完全取代豆粕,可提高蛋重并明显改变蛋黄中脂肪酸组成,显著提高亚麻油酸及亚油酸含量。

膨化的优点(一)对淀粉的影响淀粉糊化度的增加是膨化加工的重要作用之一,除了糊化外,在膨化的原料和饲料中,淀粉会部分水解成糊精,因而改善了动物体内酶的消化条件,特别是水解后的淀粉会刺激仔猪、生长猪胃中乳酸的产生,维持动物体内正常的+,,抑制动物肠道中有害微生物的数量。

膨化饲料中能检出的细菌数甚低,基本上可以清除致病微生物。

(二)对蛋白质的影响饲料原料中的蛋白质经适度热处理可以钝化某些蛋白酶抑制剂,如抗胰蛋白酶、脲酶等,从而提高蛋白质的消化利用率。

经过膨化对蛋白质的含量没有影响。

饲料--膨化料的优缺点

饲料--膨化料的优缺点

膨化料的优缺点膨化加工是一项饲料加工新技术,饲料在挤压腔内膨化实际上是一个高温瞬时的过程:混和物处于高温 (110 -200 ℃ ) 、高压 (25-lOOkg / cm2) 、以及高剪切力、高水分 (10 % -20 %甚至 30 % ) 的环境中,通过连续混和、调质、升温增压、熟化、挤出模孔和骤然降压后形成一种膨松多孔的饲料。

1 膨化饲料的优点1 .1 提高饲料的利用率膨化过程中的热、湿、压力和各种机械作用,使淀粉分子内 1 , 4 —糖苷键断裂而生成葡萄糖、麦芽糖、麦芽三糖及麦芽糊精等低分子量产物,膨化加工可使淀粉糊化度提高,纤维结构的细胞壁部分被破坏和软化,释放出部分被包围、结合的可消化物质,同时脂肪从颗粒内部渗透到表面,使饲料具有特殊的香味,提高了适口性,因而摄食率提高。

另外,植物性蛋白饲料中的蛋白质,经过适度热处理可钝化某些蛋白酶抑制剂如抗胰蛋白酶、脲酶等,并使蛋白质中的氢键和其他次级键遭到破坏,引起多肽链原有空间构象发生改变,致使蛋白质变性,变性后的蛋白质分子成纤维状,肽链伸展疏松,分子表面积增加,流动阻滞,增加了与动物体内酶的接触,因而有利于水产动物的消化吸收,可提高营养成分消化利用率10 %-35 %。

1 .2 降低对环境的污染膨化浮性鱼饲料在水中稳定性能好。

以挤压膨化加工而成的饲料颗粒,是靠饲料内部的淀粉糊化和蛋白质组织化而使产品有一定的黏结或结合力,其稳定性一般达12h 以上,最长可达36h ,故可减少饲料营养成分在水中的溶解及沉淀损失。

有数据表明,一般采用膨化浮性鱼饲料比粉状或颗粒饲料可节约 5 %-10 %,并能避免饲料在水中残留,减少水体污染。

1 .3 减少病害的发生饲料原料中常含有害微生物,如好气性生物、嗜中性细菌、大肠杆菌、霉菌、沙门氏菌等,动物性饲料原料中的含量相对较多。

而膨化的高温、高湿、高压作用可将绝大部分有害微生物杀死。

有资料显示,每克原料中大肠杆菌数达10 000 个,膨化后仅剩不到10 个,沙门氏菌在经85 ℃以上高温膨化后,基本能被杀死,这就有助于保持水质和减少水产养殖不利的环境因素,同时降低水产动物的死亡率。

膨化料

膨化料

随着水产养殖业向规模化、集约化、专业化的方向发展,对水产饲料的要求也越来越高。

而水产养殖塘租、人工成本、原料成本的快速上升也直接推动了水产膨化料的快速增长。

据不完全统计,2010年全国水产膨化料生产线已达到200条以上,总产量月约500万吨,目前仍有很多企业正谋划着新上膨化线。

由于膨化工艺具有可以钝化饲料中的抗营养因子,可以提高饲料养分的消化率等优点被人们津津乐道;然而人们在蜂拥而上的同时,却忽略了膨化工艺在灭活抗营养物质的同时也灭活了大量的热敏性微量营养素。

在严格的试验条件下,若排除膨化料对水质的保护作用,膨化料相对于普通硬颗粒饲料并不能表现出优良的饲喂性能。

因此,即使在膨化料最为普及的广东,精明的养殖户也都更趋向于采用膨化料+硬颗粒料的组合饲喂模式。

全程膨化料饲喂容易导致鱼体抗应激能力差已成为业内不争的事实。

以饲养鲑鳟鱼类为主的欧美国家一直采用膨化工艺实现水产饲料的造粒,膨化饲料已占水产饲料的80%左右。

而我国目前膨化饲料占国内水产饲料的比例还不足30%,现正由传统硬颗粒一统江山的局面逐渐过渡到两种加工方式并存。

但是,对于膨化工艺的改变可能对营养供给量带来的影响,以及是否需要进行适应性的调整,现今为止,我国还鲜有研究机构予以关注和系统思考,大多做法还是沿用传统硬颗粒料的营养参数。

然而鉴于各种物质的性能不同,随着工艺的改变,其存留量也会随之改变。

以水产维生素的为例,在膨化工艺条件下,维生素受湿、热、剪切力等的影响容易失活,而且不同的维生素失活率是存在显著差异的。

例如,在120℃膨化温度下,胆碱的存留率达到96%,VB2也可达到93%,而以乙酰纤维素为包膜材料的包膜VC的存留率则却只有29%,VB1也只有66%。

由于在加工过程中各种维生素的存留率不一致,导致原本符合鱼体需要量的维生素配比变得非常不平衡,加上原料中天然维生素也会遭受严重的破坏,因此鱼体容易出现维生素缺乏也就不足为奇了。

针对这些问题,目前,各水产料生产企业往往采用超量添加的方式来解决维生素在膨化过程中的损耗,但这种做法是极不经济的,同时也是低效的。

08第八章 膨化工艺

08第八章   膨化工艺

二、膨化工艺参数对饲料营养价值的影响
挤压机结构 物料粒度对挤压效果的影响 物料水分对UA及产量的影响 物料温度对挤压效果的影响 原料处理对大豆膨化效果的影响
第三节 膨化加工工艺



膨化饲料的生产有间歇膨化和连续膨化两 种工艺. 连续膨化使用较多,主要有三种形式:气流连 续膨化工艺,流动层式连续膨化工艺和挤压 式膨化工艺. 间歇膨化工艺生产周期长,生产效率低,因而 其应用受到限制.
一、间歇膨化工艺
物料装罐后密封,再加热是罐内温
度达到膨化所需压力,这时便可以 一开盖,开盖后物料会迅速膨化, 并自动流出。
二、气流式连续膨化工艺

包括两个系统:一是加热蒸气产生和输送 系统,二是进料和膨化系统。
来自锅炉的饱和蒸气,由高压风机压送至 蒸气加热器,变成过热蒸气,再输入物料 加热管。物料加热管有三个通管,其中一 个管口与离心分离器进风管相连,另一个 与旋转供料器相连,从而形成循环的热风。
第八章 膨化工艺
第一节 第二节 第三节 第四节 膨化原理 膨化对饲料营养价值的影响 膨化加工工艺 膨化设备
第一节 膨化原理

膨化指含有一定淀粉比例(20%以上)和一定 水分的原料,经高温高压处理后,淀粉糊化,蛋 白质分层,水分呈过热状态,再在短时间内(约 10s左右)降为常压,温度骤降,在温差、压差 的作用下,饲料体积迅速膨胀,水分迅速蒸发 而形成质地结构疏松的饲料,即膨化饲料。
湿法膨化营养成分损失小,适口性好,利 于动物消化吸收,能耗低,产量高,因而 适于大豆,粉料等原料的连续膨化过程。

湿法膨化的特点



增设蒸气等预处理有助于饲料异味的挥发 和祛除,使所有颗粒成为均匀的不可逆的 和连结的分散体。 提高膨化生产率。比干法高70—80%。 降低原料损失。干法损失5—6%,湿法损失 仅2%。 湿挤压膨化,延长易损件使用寿命22—50%。
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膨化饲料的缺点
1.维生素的损失
温度、压力、摩擦和水分都会导致维生素的损失。

报道,在膨化饲料中, VA 、 VD ,、叶酸损失 1l %,单硝酸硫铵素与盐酸硫铵素的损失率分别为 11 %与 17 %, VK 与 VC 的损失率50 %,而同样在硬颗粒饲料中损失则减半。

在完全没有天然食料的条件下,用膨化料喂养鲤鱼,鱼群有少数个体出现鳃流血现象,估计与饲料加工过程中热敏维生素的破坏有关。

2.酶制剂的损失
酶的最适温度在 35 -40 ℃,最高不超过 50 ℃。

但膨化制粒过程中的温度达到 120 -150 ℃,并伴有高湿 ( 引起饲料中较高的水分活度 ) 、高压 ( 改变酶蛋白的空间多维结构而变性 ) ,在这样的条件下,大多数酶制剂的活性都将损失殆尽。

据报道,未经处理的葡聚糖酶经 70 ℃制粒后在饲料中的存活率仅为 10 %;处理后的葡聚糖酶在料温为75 ℃时调质 30s ,其存活率为 64 %,而再经 90 ℃的制粒其存活率仅为 19 %,植酸酶经 70- 90 ℃制粒后活力下降也在 50 %以上。

2.微生物制剂的损失
目前,饲料中应用较多的微生物制剂主要有乳酸杆菌、链球菌、酵母、芽孢杆菌等,这些微生物制剂对温度尤为敏感,当膨化制粒温度超过85 ℃时其活性将全部丧失。

4.蛋白质和氨基酸的损失
膨化过程中的高温使原料中的一部分还原糖与游离的氨基酸发生美
拉德反应,降低了部分蛋白质的利用率。

另外,蛋白质在碱性条件下经过高温可形成赖氨基丙氨酸,加热过度,特别是在 pH 值较高的情况下,可使部分氨基酸消旋而产生 D —型氨基酸,这都使蛋白质的消化率大幅度降低。

加热最易受损失的是赖氨酸,其次是精氨酸和组氨酸。

采用离体研究方法,测定了草鱼、罗莉测定了异育银鲫肠道对7 种饲料原料膨化前后的酶解动力学,证明膨化对饲料原料的蛋白质酶解速度有影响,豆粕、鱼粉、肉骨粉膨化后酶解速度下降;菜粕、次粉、玉米膨化后酶解速度上升,特别是玉米尤为明显;棉粕膨化前后酶解速度变化不显著。

周兴华等采用相似研究方法研究了齐口裂腹鱼对膨化和非膨化饲料原料粗蛋白质的离体消化率,发现膨化对蛋白质含量低而淀粉含量高的饲料原料起到了积极的作用,而对蛋白质含量高的产生了不利影响。

因此,在鱼的配合饲料中不宜将豆粕、鱼粉、肉骨粉膨化后使用。

涂应川系统,它能够同时在加工过的饲料上喷涂多达 4 种的液体或胶体添加物,喷涂的剂量为0 . 1 -5kg /t 饲料。

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