水产饲料加工工艺及主要设备
饲料配方和加工工艺

能量饲料 12.32
蛋白质饲料 46.44
28.87
17.57 16.55
能量饲料 17.57 51.50% 17.57 16.55
淀粉含量>30%,脂肪含量<6%
3、微粒饲料
应符合旳条件:
(1)原料经微粉碎,粉料粒度能经过100目筛以上, 即粒度直径不大于0.152 mm。
(2)高蛋白、低糖,脂肪含量在10-13%,能充分满 足幼苗旳营养需要。
(3)水中稳定性要好。
(4)营养素易被消化吸收。
(5)颗粒大小应与仔、稚鱼(虾)旳口径相适应,颗 粒大小一般在10-300µm范围。
(1)根据草鱼旳营养需求,拟定配合饲料中旳粗蛋 白质含量为28%。
经过查饲料原料营养成份表或实测等手段,拟 定各饲料原料中粗蛋白质旳含量:鱼粉60%、豆饼 37.4%、玉米9%、米糠13.6%、麸皮16.1%、次粉 14.2%,添加剂不含蛋白质。
(2)把各饲料原料按含蛋白质多少提成三类,即蛋 白质饲料、能量饲料和添加剂。
其中,以蛋氨酸锌、赖氨酸铜、蛋氨酸锰等对动物 旳效果最为明显。
(六)益生素、益生元和酸化剂旳使用
1、益生素
又称益生菌、促生素、利生剂、活菌制剂或微生 态制剂等。
是指摄入动物体内,参加肠道微生物平衡旳,具 有直接经过增强动物对肠道有害微生物群落旳克制作 用,或者经过增强非特异性免疫功能来预防疾病,而 间接起到增进动物生长作用和提升饲料转化率旳活性 微生物培养物。
3、酸化剂
水产饲料加工工艺与质量控制

水产饲料加工工艺与质量控制江南大学 过世东1.水产饲料的种类我们将所有水生动物的饲料笼统地称为水产饲料。
它包括海水和淡水中各种鱼、虾、蟹、贝 等动物的饲料。
水产饲料如按其饲喂对象分类可分为对虾饲料、甲鱼饲料、青鱼饲料……等 等数万种。
但如按水产饲料的加工方法及饲料的形态来分类, 则水产饲料大致可分为以下几 类:1.1 硬颗粒饲料硬颗粒饲料大多为圆柱体或者不规则体, 水分含量 13%以下。
由于配方和压制条件的不同, 硬 颗粒饲料的比重在 1.1-1.4 内变化,投入水中后能较快地沉入水底。
硬颗粒饲料制作简单,压制费用较低。
成品的运输、保藏和投喂都较方便,特殊合用于中、下层水域中的成鱼、成以环模或者平模颗粒机制取的硬颗粒饲料是目前国内生产量最大的水产颗粒饲料。
在蒸气的作 用及压模、压辊的挤压、磨擦作用下,物料相互紧靠、粘结。
特殊是与模孔壁接触部份,受 压和磨擦最为强烈, 导致颗粒表面硬结。
因此高质量的颗粒饲料结构密切、硬实、表面光洁。
投入水中饲喂时,表面硬结层能抵制水向内部滲透,使颗粒有较好的耐水性。
水后能很快软化,但形状不变,营养成份不溶散于水中。
其配方和加工都有较高的技术含量。
1.2 膨化颗粒饲料膨化颗粒饲料质地疏松,具有多孔组织,其比重为0.3-0.9。
膨化颗粒饲料能较长期地漂 浮于水面,合用于幼鱼,上层鱼及欣赏鱼。
膨化颗粒饲料由挤压机生产。
加工时物料经由高温、高压、高剪切处理,一方面原料中某些 有害菌类和毒素被杀死或者破坏, 另一方面物料的结构发生变化。
于是经膨化后, 原料中的淀粉、蛋白质之类易为鱼虾消化吸收。
膨化颗粒料在水中也更稳定, 不易溃散流失。
膨化颗粒1.3 软颗粒饲料软颗粒饲料在水产养殖场当地创造。
采用渔场丰富的鲜杂小鱼或者鱼品加工厂中的鱼内脏、 鱼皮、鱼头尾等鱼体废弃物为主要蛋白质原料, 配以适量的能量、维生素和矿物质原料, 混合 分未遭破丫易为鱼体直接吸收利用。
水产饲料的核心工艺和主要设备

的一 次粉碎 是 分批 次进 行 的 , 上一 批 和下一 批要
10 n 海淡 水鱼类 、 2 mi; 蛙类 膨化饲 料 ,h 8。
22 原料粉 碎粒度 .. 2 针对 鱼虾 消 化道短 小 、 消化 吸收 功 能弱 的特 点 , 工 艺 上尽 可 能 提 高物 料 粉 碎 细度 。 在 增加 饲 料与 动物 肠道接 触 面积 ,从 而提 高消 化利 用率 。 尾 畸久 雄 ( 9 5 用 不 同粉 碎 粒度 的 白鱼 粉 测 试 18 ) 虹鳟鱼 的消化 率 , 结果 表 明 : 原料 粉碎粒度 为 1 0 3 0目, 消化 率为 1%; 1 粉碎粒 度为 3 0目, 05 消化
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水产 养殖
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水 产饲 料 的核 心 工 艺和 主 要设备
刘 崇新
摘
要 : 产 饲 料 工 业 的 发 展 、 加 工 工 艺 的 不 断 涌 水 新
定 点采 食 . 次投 食后 1— 0 n采 食完 毕 ; 类 每 0 2 mi 虾 靠 触觉 和 嗅觉 寻找 食物 , 它是 用前 足 “ ” 慢 慢 抱 着 啃食 , 常常 是 一粒 未 啃完 , 去 “ ” 一粒 , 此 又 抱 另 如 反 复 .虾 的觅食 过 程 和 啃食过 程 都相 应缓 慢 , 完 成 一次摄食 过 程大 约需 要 9 — 5 m n 0 10 i ,由于采 食
中摄食 , 因而人工 配合饲料 要投放 在水环 境 中。 水 生 动物摄食 量远低 于陆生 畜禽 .动物 的 日采 食量
越小 , 求人 工配合 饲料 的混合均 匀度越 高 。 要
取 代育苗 时 的生物 饵料 。
环保型水产饲料的加工工艺

环保型水产饲料的加工工艺环保型水产饲料的加工工艺,是指在生产水产饲料的过程中,使用环保材料和技术,减少对环境的污染和资源的浪费,从而达到保护环境的目的。
下面我将介绍一下环保型水产饲料的加工工艺。
环保型水产饲料的原料选择应该具备环保性和营养价值。
常用的原料有豆饼、鱼粉、鱼油等。
这些原料一方面需要符合环保标准,不能含有重金属、农药和兽药等有害物质,另一方面还需要具备足够的营养价值,能够满足水产动物的生长需求。
在生产过程中,应该尽量减少能源消耗和废弃物的排放。
采用低温喷雾干燥技术,不仅能够保持饲料中的营养成分,还能够节约能源。
还可以将废弃物和副产物进行综合利用,如将饲料加工过程中的废料转化为肥料或发酵料,减少对环境的影响。
环保型水产饲料的加工过程中需要注意控制饲料中的有害物质和污染物的含量。
在原料的选用和处理过程中,应该从源头上减少有害物质的进入。
加工过程中要严格控制温度、压力和加工时间,以防止产生污染物。
还可以采取一些环保型水产饲料的特殊加工技术,如微胶囊化技术、蛋白质交联技术等。
这些技术可以让饲料中的营养成分更加稳定,减少营养物质的损失,提高水产动物对饲料的吸收利用率,并减少对水环境的污染。
环保型水产饲料的加工过程中尽量少用化学添加剂和抗生素等药物。
如果需要使用,应该选择环境友好型的产品,并严格按照使用方法和剂量进行使用,避免过量使用对环境和动物健康造成的负面影响。
环保型水产饲料的加工工艺是一个综合考虑环境保护和生产效益的过程。
通过选择环保原料、优化加工工艺、控制有害物质和污染物的含量,以及采用环境友好型的添加剂和药物,可以生产出对环境影响较小、营养丰富的水产饲料。
这不仅可以保护水环境,提高水产养殖的可持续发展能力,还可以提高水产动物的生长效益和养分利用率。
对虾饲料的生产工艺对比资料

对虾饲料的生产工艺比照一、市场生产状况对虾饲料属于特种水产饲料,在生产工艺上比畜禽饲料、一般鱼饲料有着更高的技术要求.目前国内市场上存在的虾饲料生产设备有:环模制粒机,双螺杆湿法膨化机(又名螺旋挤压机).国外(美国、韩国等)水产饲料生产厂家已经普遍使用双螺杆湿法膨化机取代环模制粒机生产沉性饲料,国内的大中型特种水产饲料厂也纷纷开头装备膨化饲料生产线.二、环模制粒VS 膨化挤出制粒工艺特点及设备配置比照两种制粒流程在大局部工段如:配料、粗粉碎、超微粉碎、冷却包装工段要求完全全都, 差异主要就在于制粒熟化工段.环模制粒:(1)环模制粒生产虾料一般在混合机内需要添加水和油脂,所以需要配备比较简单的批次计量的不锈钢水添加系统,油脂添加系统.(2)环模制粒机由于压制后的产品淀粉糊化度较低,水中稳定性较差,所以需要配置颗粒稳定器 (后熟化器)提升淀粉糊化度,增加水中稳定性.膨化挤出制粒:(1)双螺杆膨化机内可以直接进展各种液体的连续添加,添加装置结构简洁、操控便利.(2)膨化挤出制粒可以添加较多的水和油脂,提升熟化度,但是挤出后的产品水分比较高,所以需要进展枯燥处理.三、环模制粒VS 膨化挤出制粒产品质量比照(1)淀粉糊化度淀粉糊化的过程,就是饲料熟化的过程,它直接关系到产品的消化吸收,由于鱼虾类的消化道都比较短,所以供给完全熟化的产品对于提升饲料转化率是格外重要的.淀粉糊化度是特种水产饲料的重要指标之一.两种工艺中 ,混合后的物料都会先进展调质 ,目前比较流行的双轴差速调质器(DDC ),调质时间可以到达180s ,淀粉糊化度一般在30%〜50% 之间.环模制粒工艺中,压制过程本身根本没有提升淀粉糊化度,颗粒稳定器中保温的过程中,淀粉糊化度上升,一般经过30min 后可以将淀粉糊化度提升至75% o膨化挤出工艺中,物料在膨化机腔体内经过高温高压的湿热处理,基本到达了完全熟化的程度,淀粉糊化度到达90%〜95%,比环模制粒工艺的淀粉糊化度高了20%左右.实际中也证明白膨化饲料综合水平上比一般硬质颗粒饲料的饵料系数高了不少.(2)水中稳定性(耐水性)饲料在水中的稳定性是特种水产饲料的另一个重要指标.国家标准要求对虾饲料在流水中30min 内的散失率不高于12% ,而事实上对虾的抱食时间是很长的,水中稳定性越好,养分存留率越高,对水质的污染越小.环模制粒机压制的一般硬质颗粒耐水时间一般在2〜3hr,而对虾饲料的耐水时间最好能在4〜12hr 甚至更长,膨化挤出的颗粒耐水时间可以到达8〜24hr ,所以能让投喂而没有被采食的饲料铺张减小到最大程度.(3) 适口性、运输粉化、水质除了淀粉糊化度、耐水性两个重要指标外,还有一些其它因素单个看起来不是很重要,但是作为一种综合作用时, 将会对养殖产生重大的影响O某种程度来讲,这种综合效果比以上两个重要指标对养殖产生的作用更大、效益更高.适口性:饲料的适口性一看配方、二看加工.假设配方一样,具有较高熟化度的膨化虾料适口性明显优于硬质颗粒虾饲料.粉化率:饲料的含粉率是一个很重要的指标,运输中的粉化率对这个指标影响是很大的.在工厂中,虾饲料生产厂家要让硬质颗粒饲料处理到根本无粉尘,一般都需要经过好多道的筛分,甚至于在包装的时候要做到一边成品筛出来一边打包.而膨化虾料对于这点明显不用如此麻烦,而且效果却远远优于如此作法.曾经某厂家生产的膨化虾料裂开的苗料放在样品袋中,厂方让养殖户揉搓样品袋三分钟,然后观看样品袋中的粉尘,结果样品袋中仍旧是几乎看不出粉尘, 膨化虾料号称无粉尘也由此可见一斑.从理论上分析二者,首先,硬质颗粒饲料切断时,端面是不会收口的, 即使是刀切出的光滑端面也会在磕磕碰碰中掉出粉来,一旦刀磨钝, 颗粒很多是碰断下来的,端面的掉粉现象就更严峻了;膨化颗粒切断后会有个收口现象,两个端面会和柱面一样不会掉粉.其次,由于膨化挤出颗粒比环模压制颗粒有着更高的熟化度,淀粉糊化后有着更强的黏结作用, 所以产生的粉尘也会更少一些.不管出厂时如何的没有粉尘, 一旦经过运输,粉尘就会自然随之产生, 硬质颗粒饲料经过运输后原来的端面会自然的掉出粉尘,而膨化饲料在运输过程中,就算有压碎现象, 也不会有硬颗粒那么多的粉尘.水质:这是养虾中格外重要的一点“养虾先养水;“养虾有收无收在于水,收多收少在于饵〞,这些养殖户得出的阅历可以说明这一问题,饲料对水质的影响是不行无视的,饲料本身的水中的稳定性、粉尘含量是影响水质的主要因素,适口性不好也会让更多的饵料铺张在水中o 一旦水质污染,各种病害也会紧随其来,进而影响养虾的“有收无收〞O四、环模制粒VS 膨化挤出制粒电耗、汽耗比照现选择两种虾料常用的机型进展比较*GCISSP132、MUZL600X (牧羊)产量(理论可以到达的产量):*GCISSP1322.8 〜3.0 吨/时MUZL6003.0 〜3.2 吨/时(1)电耗局部之差:主机功率膨化机:*GCISSP132 : 5.5 +1.5 + 18.5 + 132 +1.5 +4.0 = 163 (kw)制粒机:MUZL600 : 5.5 + 1.5+22 + 75X2=179 (kw)枯燥机:GCSHD200 0.55+1.5 猾+0.75 +4X8 +7.5 X2= 52.8 (kw)稳定器:SKLF24 X24: 1.1 +3.0=4.1 (kw)油添加:SYTZ 30: 0.75 +0.75 +1.5 =3.0 (kw)水添加:SSTZ 60 : 4.0 (kw)环模制粒工段总功率:179 + 4.1 + 3.0 + 4 = 190.1 (kw)膨化挤出工段总功率:163 + 52.8 =215.8 (kw)膨化挤出工艺总功率VS 环模制粒工艺总功率之差:215.8 —190.1 = 25.7kw 〔2〕汽耗局部之差:膨化机调质汽耗:150kg膨化机加热汽耗:100kg枯燥机加热汽耗:800kg制粒机调质汽耗:250kg颗粒稳定器汽耗:300kg油、水加热汽耗:200kg膨化挤出工段总汽耗:150 + 100 + 800 = 1050kg环模制粒工段总汽耗:250 + 300 + 200 = 750kg膨化挤出工段总汽耗VS 环模制粒工段总汽耗之差:1050 -750 = 300kg由以上数据可以得出如下结论:每一吨饲料,膨化制粒电耗高于环模制粒10kwh ,汽耗高100kg.五、环模制粒VS 膨化挤出制粒易损件比照膨化机:〔折合成每吨饲料〕全套筒体:180000 勺0000 石=6 元螺旋捏合盘等螺杆部件:120230 勺0000 行=4 元小2.0 模板:9000 制000 心=3 元刀架刀片等:25%心叼元膨化机生产每吨饲料易损件本钱为:6 +4+ 3+1=14 元制粒机:〔折合成每吨饲料〕小2.0 环模:568000 勺500 心72.6 元三压短皮:3000 勺000 K = 1 元切刀:15 勺2 心用.4 元制粒机生产每吨饲料易损件本钱为:12.6+1+0.4 = 14 元六、结果分析(1)依据二者的产品质量、生产本钱分析可以知道, 膨化机生产虾料相比环模制粒机生产虾料,产品质量上增加很多,每吨生产本钱能量局部也相应的略高一些(大约50 60 元,主要蒸汽局部),易损件本钱根本持平.相对于售价而言(约6000 元/吨),本钱增加了1%,质量提升却远远超过了1%.(2)依据虾料生产的开展趋势, 类似于美国的兴盛国家已经普遍承受膨化挤出工艺生产特种水产饲料,国内的大中型饲料厂意识到这点也已经开头在行动.经过七、八年的酝酿,现今的膨化机、膨化技术已经趋于成熟,三五年内,中国可能就会掀起一个膨化饲料革命的高潮.而现在那么是占据空白市场,扩张企业的最好时机.。
水产饲料加工工艺及主要设备

水产饲料加工工艺及主要设备
准确
水产饲料的加工工艺主要包括分类、混合、物理处理、包装、生物检测等环节,其中特别注意的是物理处理环节,是确保水产饲料品质的重要环节。
一、分类:
分类是水产饲料加工的第一步,是将原料进行分类,分别分类活动和不活动的物料,活动物料要进行清洗,不活动的物料可以直接进入混合厂加以利用。
二、混合:
混合是把原料按照科学配方进行混合,以获得稳定质量、恒定特性的水产饲料。
混合主要需要的设备有:单轴搅拌机、双轴搅拌机、篦式搅拌机、回转式搅拌机等。
三、物理处理:
物理处理是水产饲料加工的重要环节,主要是指破碎、筛分、颗粒度控制、湿润处理等环节。
这些处理环节的主要设备有:拆粒机、振动筛、离心机、滤布机、研磨机、湿润机等。
四、包装:
五、生物检测:
生物检测是水产饲料加工的最后一步,是检测水产饲料的各项指标,保证水产饲料的品质。
主要的设备有:水产饲料微生物检测仪、水产饲料物理性质检测仪等。
水产养殖中的人工饲料配方与加工技术
水产养殖中的人工饲料配方与加工技术水产养殖是一种重要的经济产业,而人工饲料是水产养殖的关键因素之一。
本文将探讨水产养殖中的人工饲料配方与加工技术,旨在帮助养殖者提高生产效率和饲养效果。
一、人工饲料的基本配方在水产养殖中,人工饲料的基本配方是确定饲料所用原料的种类、比例和加工工艺。
适宜的饲料配方可以满足水产动物的生长需求,并提供必要的营养物质。
1. 主要原料选择人工饲料的主要原料包括蛋白质源、脂肪源、碳水化合物源和矿物质源。
常用的蛋白质源包括鱼粉、虾粉和豆粉;脂肪源主要有鱼油和植物油;碳水化合物源可选择淀粉、玉米粒和谷物粉;矿物质源可以采用矿物盐等。
2. 配比比例根据不同养殖对象的需要,可以调整不同原料的比例。
例如,对于肉食性鱼类,蛋白质含量应该相对较高,而对于植食性鱼类,碳水化合物的含量可以适当增加。
3. 加工工艺为了提高饲料的可消化性和利用率,必须进行适当的加工。
一般来说,饲料的加工工艺包括研磨、混合、造粒、膨化和干燥等环节。
这些过程可以增加饲料的密度、改善口感,并提高储存稳定性。
二、人工饲料的加工技术人工饲料的加工技术对于提高饲料品质和养殖效果至关重要。
以下是一些常用的加工技术。
1. 破碎与磨碎破碎和磨碎是饲料加工的第一步,通过将原料破碎成适当的颗粒大小,使得饲料更易于消化和吸收。
2. 混合与搅拌将不同种类和比例的原料进行混合和搅拌,使饲料均匀分布,达到营养均衡的效果。
3. 造粒与造球通过造粒将饲料压制成颗粒状,可以增加饲料密度,便于存储和运输。
对于某些水产养殖对象而言,使用造球技术可以提高饲料的可溶性和易消化性。
4. 膨化与预处理膨化是一种通过高温、高压和湿热处理原料的加工技术,可以提高饲料的可溶性和可溶性蛋白质的含量。
5. 干燥与冷却干燥和冷却是饲料加工的最后一步,主要是为了去除饲料中的水分,提高饲料的稳定性和储存性能。
三、人工饲料配方和加工技术的重要性正确的人工饲料配方和加工技术对于水产养殖的成功至关重要。
水产饲料制作工艺
水产饲料制作工艺发布时间:2009-11-17前言水产养殖是世界上增长最快的食品产业。
根据联合国粮农组织(FAO)1998年报告,中华人民共和国是世界上最大的水产品生产国(表1)。
要使水生动物更快生长,首先必须了解其营养需求,还要了解饲料制作技术。
当然,遗传学、生理学、生物化学和养殖技术也都十分重要。
水产饲料加技术在以往20年进展迅速,举例说,水产饲料制作从蒸汽制粒几乎完全转成了挤压熟化。
挤压的多项长处之一是可制作浮性饲料,这样,养殖者就能根据水面余留的饲料量估计鱼吃掉多少饲料。
过度喂食不仅会造成浪费,增加生产成本,还会污染环境。
尽管挤压会降低饲料中某些养分的利用率,但仍是养殖场的首选,养殖者可以亲眼看到鱼的采食情况,即可更好地做到合理喂食,掌握鱼情。
本文阐述水产饲料制作工艺,并提出一些建议。
资料来源:联合国粮农组织(FAO)1水产饲料厂设计图1是一个全程生产线水产饲料加工厂流程图(Enterline,1994)。
饲料原料通过接料系统存放在粉碎车间料仓或原料仓内。
饲料原料可分别粉碎,然后与维生素预混料、矿物质预混料、饲料添加剂和液体原料一起分批配料(这种配料前粉碎系统在北美很普遍)。
该系统需要更多的储料仓,输送和储藏都不如粉碎前的原料省事。
也可将原料先分批配料再行粉碎(这种后粉碎系统在欧洲很普遍),然后将维生素预混料、矿物质预混料、饲料添加剂和液体原料分批投配,一起搅拌。
后粉碎系统很适合于处理含油量高的原料(如鱼粉和家禽下脚粉)。
这类原料也可与小麦、溶剂浸提后的油粕之类的谷物原料混合,这样可以缓解含油高的原料在粉碎时的麻烦。
后粉碎系统设有缓冲仓存放粉碎后的物料,由缓冲仓送到搅拌机,然后成形。
这种系统之所以被大多数水产饲料加工厂采用,是因为饲料厂采用多种副产品作为饲料原料,将各种原料分别粉碎不象粉碎混合料那样容易做到均匀。
分批配料的原料经过搅拌之后,进行粉碎、再搅拌,然后送到车间料仓进行制粒或挤压。
水产养殖饲料配方及其生产制备工艺技术
水产养殖饲料配方及其生产制备工艺技术
简介
本文档旨在介绍水产养殖饲料配方及其生产制备工艺技术。
通
过了解以下内容,您将能够了解水产养殖饲料的基本原理和制备方法。
水产养殖饲料配方
水产养殖饲料配方的关键在于提供它所养的水生动物所需的营
养物质。
以下是一些常用的饲料配方原料:
- 蛋白质来源:鱼粉、虾粉、豆粕等。
- 能量来源:鱼油、麦麸、玉米等。
- 矿物质和维生素:石粉、海藻粉、维生素添加剂等。
配方的比例可以根据养殖水生动物的种类和生长阶段进行调整,以确保其获得均衡的营养。
生产制备工艺技术
以下是水产养殖饲料的生产制备工艺技术:
1. 原料准备:将所需的原料按照配方比例准备好。
2. 研磨混合:将原料进行研磨,并混合均匀。
3. 加工造粒:将混合好的原料进行加工造粒,使其成为适合水生动物摄食的颗粒。
4. 干燥处理:对造粒后的饲料进行干燥,以延长其保存期。
5. 包装存储:对干燥处理后的饲料进行包装和存储,确保其品质和卫生。
总结
水产养殖饲料的配方和生产制备工艺技术对于水生动物的养殖成果至关重要。
通过合理的配方和精细的制备工艺,可以提供养殖动物所需的营养,并确保其健康和生长。
希望本文档能帮助您更好地了解水产养殖饲料的制备过程。
以上仅为简要介绍,详情请根据实际情况进行进一步研究和实践。
简述水产硬颗粒饲料加工工艺流程
简述水产硬颗粒饲料加工工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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水产饲料加工工艺及主要设备水生动物与陆生动物相比,在生活环境、生活习性及生理机能等方面有所不同,有其特殊性:⑴水生动物终生生活在水中,其饲料要求有较好的水中稳定性,以防止饲料营养成分的散失,减少饲料对水体环境的污染;⑵水生动物的消化道短,消化酶活性低,消化能力比陆生动物低,因此,对饲料原料的粉碎细度要求更高,以提高饲料的消化吸收利用率;⑶不同种类和不同生长阶段的水生动物,由于生活习性、食性的不同,其对饲料的营养和饲料成品的形态要求也有所不同。
因此,与陆生动物的饲料加工相比,水产饲料的加工工艺和加工设备有所不同。
以下是一个常见的水产饲料加工工艺流程示意图:进料口―→提升机―→初清筛―→永磁筒―→待粉碎仓―→粉碎机―→绞龙或刮板输送机↓∣吸风除尘预混料、液体原料等小原料∣↓↓绞龙或刮板输送机←―缓冲仓←―混合机←―配料秤←―配料绞龙←―配料仓←―提升机∣↘↙↑∣∣吸风除尘∣∣∣∣↓∣微粉碎机←―缓冲仓∣吸风除尘↓↑提升机―→粉料成品仓―→打包秤―→粉料成品―→成品库∣∣∣蒸汽(保温)风机↓↓↓↑永磁筒―→待制粒仓―→调质―→制粒―→关风机―→颗粒稳定器―→冷却器―→碎粒机↑∣↑喷涂∣∣粗∣∣↓∣成品库←―颗粒成品←―打包秤←―颗粒成品仓←―分级筛↓细提升机(重新制粒)第一节水产饲料的粉碎、配料工艺及设备粉碎工序是饲料厂的主要工序之一,粉碎的目的是得到适合于制作优质饲料并最适合于动物消化的饲料。
粉碎质量直接影响到饲料生产的质量、产量和电耗等综合成本,同时也影响到饲料的内在品质和饲养效果。
水产饲料的粉碎细度,从饲料的加工成本、水中稳定性、饲料的转化率及水生动物的生产性能等方面综合来看,普通淡水成鱼饲料最好能全通40目(420um),幼鱼最好全通60目(250 um);虾、蟹饲料最好全通80目,幼虾蟹饲料则以达到120目为佳。
一、水产饲料粉碎工艺水产饲料的粉碎工艺有闭路粉碎(单一循环粉碎)工艺和二次粉碎工艺。
闭路粉碎工艺是在原来畜禽饲料粉碎工艺上改造而成的,由普通粉碎机和分级筛等组成闭路,原料粉碎后送到分级筛,经分级筛筛分后,粉碎合格的原料进入料仓,不合格原料回到粉碎机继续粉碎。
这种粉碎工艺由于产量较低,现在很少采用。
二次粉碎工艺是现在水产饲料厂常用的一种粉碎工艺,即先由普通粉碎机进行粗粉碎,然后再由微粉碎机或超微粉碎机粉碎。
其中,第二次微粉碎,过去较多饲料厂采用微粉碎机加分级机来达到所需要的粉碎粒度。
这种工艺占地面积较大,粉碎粒度大小通过更换不同孔径的筛板和调节系统风量来实现,并且粉碎过程中容易引起物料温度的急剧上升,造成堵筛,降低粉碎效率,破坏物料营养成分及增加能耗等问题。
立轴式超微粉碎机是目前比较理想的微粉碎设备,它集粉碎、筛选、分离于一身,可排除筛板的影响,具有料温低、电耗省、产量高、粗细度可按需自行调节等优点。
粉碎工艺与配料工艺密切相关,按其组合方式可分为先配料后粉碎和先粉碎后配料两种工艺,或者为两种工艺的综合应用。
先粉碎后配料工艺即原料先粉碎好,送入料仓,然后再配料。
这种工艺,粉碎机的产量高,能耗峰值大大减少,粉碎质量比较稳定,控制也比较简单,粉碎机可并联使用,并可根据原料的性质来配置相应的粉碎机,以降低成本。
但此工艺需要较大的缓冲仓和更多的料仓,原料粉碎过细,进入料仓后容易结拱,影响配料工序的正常运行。
另外,对于一些高蛋白高脂肪含量的原料用这种工艺粉碎易堵筛,粉碎效率不高。
因此,先粉碎后配料工艺多用于畜禽和淡水鱼类的成鱼饲料生产。
先配料后粉碎工艺即先把各种原料按照比例配好,混合后再粉碎。
这种工艺能较好地解决先粉碎后配料工艺的一些不足,能适应物料品种和物理性状的变化。
各种原料混合后,其物理特性得到互补,一些单独粉碎较困难的原料与其它原料一起粉碎相对要容易得多。
另外,由于粉碎后的物料直接进入混合机,节省了配料仓,也就解决了过细物料在配料仓中的结拱现象,因此,此工艺更适合于水产饲料的生产,特别是对粉碎细度要求较高的特种水产饲料。
此工艺的不足在于粉碎机的空转时间长、产量低、能耗高。
将先粉碎后配料和先配料后粉碎这两种工艺结合起来,可能更能适应水产饲料的生产要求。
先将需要粉碎的粒状原料粗粉碎,与其它原料配料混合后,再进行微粉碎,这样可将两种工艺的优点发挥出来,粉碎效率高,能耗也低,但是微粉碎后由于存在分级现象,需要再次混合。
二、常用粉碎设备常用饲料粉碎的设备有锤片粉碎机、水滴型粉碎机、立轴式锤片粉碎机、微粉碎机和超微粉碎机等。
1.普通锤片粉碎机是饲料中最常见的机型,其粉碎原理是无支承式的冲击粉碎,在粉碎过程中,锤片与物料的碰撞,绝大部分为偏心冲击,物料在粉碎室内发生旋转,消耗了一部分的能量,同时,由于物料受高速锤片的冲击和受粉碎室结构的影响,物料会贴着筛面作圆周运动,形成环流层,大颗粒在外层,小颗粒在内层,这样达到粉碎要求的小颗粒常因为不能及时从筛孔排出,出现过度粉碎,电耗增加,物料的温度升高,物料的部分水分形成蒸汽,水蒸汽与细粉末粘附于筛板上,造成筛孔堵塞,粉碎效率下降,在物料细粉碎时,环流对粉碎效率的影响更严重。
普通锤片粉碎机粉碎物料通过2.4mm筛孔时效率较高,粉碎后物料的平均粒径大约为1200μm,使用1mm筛片粉碎,粉碎后物料的平均粒径大约为500—600mm,再要细则排料不畅,因此,普通锤片粉碎机常用于对粉碎粒径要求不高的畜禽饲料的生产工艺中。
2.水滴型粉碎机是针对普通锤片粉碎机的不足并在其基础上改造而成的,粉碎室由普通锤片粉碎机的圆形改为水滴型,这样既增大了粉碎室筛板的有效面积,又能破坏物料在粉碎室形成环流,有利于粉碎后物料排出粉碎室。
另外,水滴型粉碎机的粉碎室采用二次打击粉碎设计,同时可改变锤片在转子上的位置,能形成粗、细、微细三种形成的粉碎,粉碎产量较普通锤片粉碎机提高15%以上,粉碎粒径在100——500μm之间,能适应畜禽和普通水产料对物料粉碎细度的要求,通常在综合性饲料厂的粉碎工艺中应用较多。
3.立轴式锤片粉碎机其粉碎过程可分成预粉碎和主粉碎两个区域,其特征是采用了360º环筛,底面有筛板,筛理面积大,有助于粉碎后物料快速排料,同时,由于物料的重力作用,环筛的垂直筛面上粘附物料少,筛孔通过能力强;锤片转动起来后会产生一定的风压,促使物料的快速排出,粉碎效率和产量有较大提高,粉碎后的物料粒径均匀,细粉少,水分损失少,粉碎电耗节约25%左右。
立轴式锤片粉碎机适合于饲料的粗粉碎及二次粉碎工艺的前道粉碎,不适用于物料的细粉碎。
4.微粉碎机一般用于粉碎细度要求较高的水产饲料的原料粉碎。
由于粉碎细度要求高,普通粉碎机效率很低。
在粉碎粒径250μm时,普通锤片粉碎机的效率只有30%,而气流排料的微粉碎机的效率则高达95%。
微粉碎机通常与分级机配套使用。
5.超微粉碎机一般用于特种水产料的原料粉碎,立轴式超微粉碎机是集粉碎、筛选及分离于一身的微粉碎设备。
粉碎由锤头和位于内圈的齿圈来完成,粉碎粒径则由风速和位于中央的倒伞状排列的叶片的转速来控制,粉碎粒度可在60—200目之间任意调节,由于达到粉碎要求的物料能及时分离,能有效防止过细粉碎,另外风选过程能降低料温,提高粉碎效率,因此能耗低、产品粒度均匀且产量高,是目前较为理想的特种水产饲料微粉碎设备。
6.横宽式震动粉碎机它的独特结构是具有两层可振动的筛片,筛片的内筛孔大可使物料迅速通过筛面,外筛孔小,用于精确控制物料的粒度。
振动筛面可保持筛面不堵,避免物料过度粉碎,能较好地适应水分含量较高,纤维含量和油脂含量较大的原料,因而能较好地适应普通水产饲料的原料粉碎要求。
另外,还有对轴混粉碎机和齿爪式粉碎机等,各有优缺点,目前应用范围不广,有特殊要求的粉碎可有针对性选择。
三、配料工艺配料工艺由料仓、配料绞龙、配料称和配料控制系统等设备组成。
配料工艺主要考虑适应添加品种的增加,添加量的减少、称量准确性的提高,同时缩短称量的周期,提高单位时间内的产量。
配料称及配料控制系统是配料工艺中的关键设备,直接影响到配料的准确性和成品质量,因此,其选择非常重要。
现有的配料工艺多为加量配料系统,在称量过程中不可避免会出现空中量,尽管可以采用一些技术来减少,但不可能完全消去,从而影响称量的准确性;另外,为了提高称量的准确性,速度必定受到限制,使配料周期延长。
现在已经有几种微量配料系统,是采用减重方式来计量的,这可避免空中量的出现,提高称量的准确性,同时可称量多个物料,这就缩短了配料周期,而且精确度比较高,能与周期很短的混合机相匹配。
结拱现象在水产饲料加工中比较严重,现在有一种新的仓型可以较好地解决这个问题。
料仓为圆筒平底仓,在平底上设一散落体,再在散落体到筒壁的平底上开设一卸料口,然后安装一个与开口宽度一致的可以旋转的刮板。
这样,物料进入料仓后经散落体分散到四周,旋转刮板再把物料送到卸料口。
这种仓型最大的好处就是不结拱、残留少、制造简单。
第二节水产饲料混合工艺及设备物料经过粉碎和配料工艺后,必须经过混合。
混合机的混合均匀度在饲料加工中非常重要,它是影响饲料质量的一个重要因素,因此,这样选择合适的混合机非常重要。
混合机有卧式、立式、鼓式和行星式混合机等。
常用卧式混合机有螺带式混合机、浆叶式混合机和双轴浆叶式混合机,在这三种混合机中,混合均匀度以双轴浆叶式混合机最好,混合后,物料的变异系数小于5%。
在水产饲料生产中,粉碎前的混合由于对混合均匀度要求不高,可以选用螺带式混合机或单轴浆叶式混合机。
对于混合均匀度要求较高的后道混合,最好选用双轴浆叶式混合机。
卧式双轴浆叶式混合机是一种高效短周期的混合机,由两个旋转方向相反的转子组成,转子上焊有多个不同角度的浆叶,浆叶一方面带动物料沿内壁旋转,一方面带动物料左右翻动,在两个转子的交叉处重叠,形成一个失重区,在此区域内,不管物料的形状、大小和密度如何,都能上浮,处于瞬间失重状态,以使物料形成全方位连续循环翻动,相互交错剪切,从而达到快速柔和及混合均匀的效果。
因而,在水产饲料混合工艺中应用较多。
水产饲料由于粉碎较细,加工中物料水分损失较大(特别是在经过微粉碎和风运后),因此在混合过程中加入适量的水,有利于颗粒的加工,但添加的水要求以雾化形式均匀分布到物料中,另外,由于物料粒径太小,混合过程中由于磨擦等原因,会带有静电,这会影响混合的均匀度,对混合机进行有效接地处理或加入植物油等防静电剂,可有效解决这一问题。
饲料中添加的维生素、微量元素、药物及其它添加量小的组分,为了保证其均匀分布,需要先预混合,逐级稀释后,再从饲料混合机顶部的开口直接倒入混合机进行混合。
一般饲料厂的预混合工艺相对比较简单,但对混合均匀度要求高,因此,对配料和混合的要求较高。
配料通常采用电子称人工配料,配好后直接倒入混合机搅拌。