CN103931882B - 一种使用熟化谷物原料提高保育猪生产性能的保育饲料 - Google Patents

一种使用熟化谷物原料提高保育猪生产性能的保育饲料 Download PDF

Info

Publication number
CN103931882B
CN103931882B CN201310675200.2A CN201310675200A CN103931882B CN 103931882 B CN103931882 B CN 103931882B CN 201310675200 A CN201310675200 A CN 201310675200A CN 103931882 B CN103931882 B CN 103931882B
Authority
CN
China
Prior art keywords
rice
slaking
corn
wheat
feed
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201310675200.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103931882A (zh
Inventor
穆玉云
江涛
魏炜
黄勇
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Xinnong Technology Co.,Ltd.
Original Assignee
SHANGHAI XINNONG FEED CO Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SHANGHAI XINNONG FEED CO Ltd filed Critical SHANGHAI XINNONG FEED CO Ltd
Priority to CN201310675200.2A priority Critical patent/CN103931882B/zh
Publication of CN103931882A publication Critical patent/CN103931882A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103931882B publication Critical patent/CN103931882B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/80Food processing, e.g. use of renewable energies or variable speed drives in handling, conveying or stacking
    • Y02P60/87Re-use of by-products of food processing for fodder production

Landscapes

  • Fodder In General (AREA)

Abstract

本发明公开了一种使用熟化谷物原料提高保育猪生产性能的保育饲料。该保育饲料包含以下组分:玉米0~40%;熟化玉米10~50%;熟化小麦0~15%;熟化大豆2~10%;豆粕10~15%;发酵豆粕2~6%;超级鱼粉2~5%;肠膜蛋白粉2~5%;葡萄糖2~5%;豆油0~2%;酸化剂0.3~0.4%;4%预混合饲料4%;其中熟化玉米、熟化小麦、熟化大豆、熟化大米或碎米是通过熟化加工方法对玉米、小麦、大豆、大米或碎米进行熟化加工得到的。本发明使用熟化谷物原料配制的保育饲料,适用于36~70日龄保育猪,不仅能满足保育猪营养需求,而且进一步提高了饲料消化率,增加了保育猪采食量,进而加快了保育仔猪肠道健康发育,提高了保育猪生产性能。

Description

一种使用熟化谷物原料提高保育猪生产性能的保育饲料
技术领域
本发明属于饲料技术领域,涉及一种断奶仔猪配合饲料,具体涉及一种使用熟化谷物原料提高保育猪生产性能的保育饲料。
背景技术
饲料加工与动物营养有着密切关系,特别是淀粉的加工方式对其能被微生物消化起着关键作用,原理是通过改变谷物的颗粒大小和淀粉的结构特性来改变淀粉在消化道中的消化部位,以及淀粉在胃内的消化速率和消化程度。
玉米作为动物的重要能量饲料,采用适宜的加工技术,充分发挥玉米的营养价值潜力,提高产品质量和饲养效果,使玉米达到最大效率,对动物至关重要。
目前玉米的主要加工方法包括:(1)粉碎,是最简单的一种加工方法,其目的是增加饲料的表面积,使消化酶与饲料颗粒充分接触,促进消化,提高消化率,并使各种原料被顺利进行粉碎后的后续工艺,保证成品的质量;随着饲料粉碎粒度的降低,饲料养分消化率逐步提高,但粉碎费用也逐步提高。(2)蒸汽压片,其机理实际上是一个淀粉的糊化过程。其方法是首先将玉米输入立式蒸汽箱中(通常高为3m—9m,直径为0.9m—1.8m),然后通入蒸汽调质30min—60min,使玉米水分含量达18%—20%;再将调质好的玉米挤压成具有特定密度的玉米片,同时使其颗粒减小,表面积增加,增大了胃内微生物和酶的进攻位点,加快了瘤胃对淀粉的消化速度,从而提高了动物对玉米淀粉的消化率。(3)膨化,其机理是当水分处于高温、高压条件下,突然减压,瞬间汽化,填充在间隙内的水便会产生强大的膨化力,促使淀粉体积膨胀而呈多孔状。在连续的高压熟化后,骤然的压力释放可造成淀粉的胶质化和α化。膨化后谷物中部分淀粉转化为糊精和麦芽糖,蛋白质发生不可逆变性和部分降解,这些都使动物对之有较高 的消化吸收率。(4)烘炒,其原理是机理同样是一个淀粉的糊化过程,提高原料的糊化度;但我国目前的烘炒据选育小作坊模式,加工效率低,无法进行规模化生产。
随着我国规模化养殖程度不断进步,规模化猪场对仔猪的生长性能要求越来越高;在目前的生产加工情况下,想要饲料的性能上有较大的提高,大宗原料加工方法的创新至关重要。熟化工艺是最新发展起来的一种饲料谷物原料加工方法。熟化谷物原料就是在短暂极高热条件下,谷物中水份与淀粉发生糊化,多余的水份蒸发,淀粉中的结晶构造α化,从而容易被淀粉酶所酶解,大大地提高熟化谷物原料的消化率,同时熟化谷物原料自身会带有一股清香味,有助于增加饲料的适口性。这种熟化加工方法对颗粒类农作物如玉米、小麦、大麦、大豆、大米、碎米、瓜籽等均适用,只需在处理不同原料时相应更换分离筛网即可。此外,该工艺使用的熟化加工设备单位产品的能耗低,构造简单,处理量大,可连续生产、环境污染小等特点是其它加工设备所不可比拟的。
发明内容
本发明的目的在于:针对现在规模化猪场对断奶仔猪生产性能要求越来越高的现状,提供一种使用熟化谷物原料提高保育猪生产性能的保育饲料,该保育饲料使用后能提高保育猪的日增重、采食量等。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
一种使用熟化谷物原料提高保育猪生产性能的保育饲料,按质量百分比计,包括以下组分:
视情况,上述保育饲料配方中还可以添加其它组分,如:3~10%的熟化大米或碎米,食盐等。
其中,所述熟化玉米是通过最新的一种谷物原料熟化工艺对玉米进行熟化加工出来的;熟化玉米工艺如下:①玉米过三清筛去除杂质;②将三清后的玉米提升至加水振荡器的储料仓;③根据玉米本身所含水份(一般在12-14.5%)及玉米重量往储料仓内加入相当于玉米重量的5-8%的水;④开启加水振荡器,在70-80Hz的频率下震动30s,使水份均匀分布在玉米的表面;⑤震荡完后的玉米静置4-5h,使玉米的水份含量达到18-20%;⑥加水后的玉米开始进入红外线辐射能加热系统,经过此系统的总共时间为40-60s,该系统使用电、燃气或沼气进行红外加热,瞬间使系统内温度达到700-900℃,玉米表面温度可到200-250℃,此系统每小时的产能为3-6T;同时,利用此系统所产生的余热对加水后的玉米进行预热,使玉米从常温升至到55℃;⑦熟化后的玉米通过压片机,将其压成片状,为加快熟化玉米的冷却和粉碎速度做好准备;⑧压片后的玉米进入物料冷却系统,使熟化玉米冷却到常温;⑨将冷却后的熟化玉米粉碎待用,粉碎粒度为1-1.5mm。
所述熟化小麦是通过最新的一种谷物原料熟化工艺对小麦进行熟化加工出来的;熟化小麦工艺如下:①小麦过三清筛去除杂质;②将三清后的小麦提升至加水振荡器的储料仓;③根据小麦本身所含水份(一般在12-15%)及小麦重量往储料仓内加入相当于小麦重量的5-8%的水;④开启加水振荡器,在70-80Hz的频率下震动30s,使水份均匀分布在小麦的表面;⑤震荡完后的小麦静置4-5h,使小麦的水份含量达到18-20%;⑥加水后的小麦开始进入红外线辐射能加热系 统,经过红外线辐射能加热系统的总共时间为40-60s,该系统使用电、燃气或沼气进行红外加热,瞬间使系统内温度达到700-900℃,小麦表面温度可到200-250℃,此系统每小时的产能为3-6T;同时,利用此系统所产生的余热对加水后的小麦进行预热,使小麦从常温升至到55℃;⑦熟化后的小麦通过压片机,将其压成片状,为加快熟化小麦的冷却和粉碎速度做好准备;⑧压片后的小麦进入物料冷却系统,使熟化小麦冷却到常温;⑨将冷却后的熟化小麦粉碎待用,粉碎粒度为1-1.5mm。
所述熟化大豆是通过最新的一种谷物原料熟化工艺对大豆进行熟化加工出来的;熟化大豆工艺如下:①大豆过三清筛去除杂质;②三清后的大豆进入红外线辐射能加热系统,经过此系统的总共时间为40-60s,该系统使用电、燃气或沼气进行红外加热,瞬间使系统内温度达到700-900℃,大豆表面温度可到200-250℃;同时,利用此系统所产生的余热对加水后的大豆进行预热,使大豆从常温升至到55℃;③大豆进入物料冷却系统,使熟化大豆冷却到常温;④将冷却后的熟化大豆粉碎待用,粉碎粒度为1-1.5mm。
所述熟化大米或碎米是通过最新的一种谷物原料熟化工艺对大米或碎米进行熟化加工出来的;熟化大米或碎米工艺如下:①大米或碎米过三清筛去除杂质;②将三清后的大米或碎米提升至加水振荡器的储料仓;③根据大米或碎米本身所含水份(一般在12-15%)及大米或碎米重量往储料仓内加入相当于大米或碎米重量的5-8%的水;④开启加水振荡器,在70-80Hz的频率下震动30s,使水份均匀分布在大米或碎米的表面;⑤加水后的大米或碎米静置4-5h,使大米或碎米的水份含量达到18-20%;⑥大米或碎米开始进入红外线辐射能加热系统,经过此系统的总共时间为40-60s,该系统使用电、燃气或沼气进行红外加热,瞬间使系统内温度达到700-900℃,大米或碎米表面温度可到200-250℃,此系统每小时的产能为3-6T;同时,利用此系统所产生的余热对加水后的大米或碎米进行预热,使大米或碎米从常温升至55℃;⑦熟化后的大米或碎米通过压片机,将其压成片状, 为加快熟化大米或碎米的冷却和粉碎速度做好准备;⑧压片后的大米或碎米进入物料冷却系统,使熟化大米或碎米冷却到常温;⑨将冷却后的熟化大米或碎米粉碎待用,粉碎粒度为1-1.5mm。
所述的酸化剂由有机酸和无机酸组成,有机酸包括乳酸、富马酸、柠檬酸等,无机酸主要为磷酸;两者的主要作用是促进肠道健康,提高乳仔猪健康度。
所述的4%预混合料包括:复合微量元素、复合维生素、微生态制剂、酶制剂、防霉剂、抗氧化剂、磷酸氢钙、石粉等。其中:
复合微量元素包括无机微量元素和有机微量元素,有机微量元素包括氨维乐锌、氨维乐铁,无机微量元素包括FeSO4.H2O,CuSO4.5H20,ZnSO4.H2O,MnSO4.H2O。
复合维生素包括维生素A、维生素D3,维生素E、维生素K3、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、烟酸、泛酸、叶酸、生物素中的一种或多种的组合。
微生态制剂为肠道有益菌,该肠道有益菌包含乳酸菌、枯草芽孢杆菌、丁酸梭菌等。
酶制剂包括蛋白酶、淀粉酶、纤维素酶、甘露聚糖酶、木聚糖酶、葡聚糖酶等,作用是为了降低饲料中的抗营养因子,提高饲料消化率。
防霉剂主要成分为丙酸及丙酸盐,可以在一定程度上减小原料霉变所带来的危害。
抗氧化剂主要成分为乙氧基喹啉,可减少饲料中脂肪的氧化,保护维生素等营养物质不被破坏。
本发明的有益效果:
本发明使用熟化新加工方法对玉米、大豆、小麦等进行处理,并将该方法加工出来的熟化玉米、熟化大豆、熟化小麦等用于保育饲料原料,最后配制生产出来的保育饲料产品,使用于保育猪后,能明显提高保育猪的日增重、采食量等,大大提高了保育猪的生产性能。
熟化玉米、熟化大豆、熟化小麦等是通过最新的谷物原料熟化加工工艺,对玉米、大豆、小麦等进行熟化加工出来的。通过此加工方 法可破坏玉米、大豆、小麦等淀粉中的结晶构造(β-淀粉),使其α化,从而容易被淀粉酶所酶解,提高玉米、大豆、小麦糊化度、钝化蛋白酶抑制剂和其它抗营养因子,同时熟化玉米、熟化大豆、熟化小麦具有独特的香味,能达到提高保育猪采食量与日增重的作用。
熟化玉米,可破坏玉米淀粉中的结晶构造(β-淀粉),使其α化,从而容易被淀粉酶所酶解,提高玉米糊化度、钝化蛋白酶抑制剂和其它抗营养因子,同时熟化玉米具有独特的香味,达到提高保育猪采食量与日增重的作用。
大豆熟化后,其蛋白质变性后分子结构会变得松散而不能形成结晶,蛋白质的这种变性使蛋白酶更加容易进入蛋白质的内部,所以有利于蛋白酶的水解作用,从而提高蛋白质的消化率;同时还可消除大豆中胰蛋白酶抑制因子、大豆凝集素等抗营养因子,减少幼龄动物肠道过敏、腹泻、胃排空速率下降、采食量下降、日增重下降、生长缓慢等问题的发生。
本发明使用熟化谷物原料配制的保育饲料,适用于36~70日龄保育猪,不仅能满足保育猪营养需求,而且进一步提高了饲料消化率,增加了保育猪采食量,进而加快了保育仔猪肠道健康发育,提高了保育猪生产性能。
具体实施方式
下面结合具体的实施例对本发明作进一步描述,但不限制本发明:
实施例1
一、保育料配方:
上述原料除熟化玉米、熟化大豆、熟化小麦外,其它均可在原料市场购得。
二、熟化谷物原料加工方法:
熟化玉米通过如下加工方法得到:①玉米过三清筛去除杂质;②将三清后的玉米提升至加水振荡器的储料仓;③往储料仓内加入相当于玉米重量的5%的水;④开启加水振荡器,在70Hz的频率下震动30s,使水份均匀分布在玉米的表面;⑤加水后的玉米静置4h,使玉米的水份含量达到18%;⑥玉米开始进入红外线辐射能加热系统,经过此系统的总共时间为40s,该系统使用燃气进行红外加热,瞬间使系统内温度达到700℃,玉米表面温度达200℃;同时,利用此系统所产生的余热可对加水后的玉米进行预热,使玉米从常温升至到55℃;⑦熟化后的玉米通过压片机,将其压成片状;⑧压片后的玉米进入物料冷却系统,使熟化玉米冷却到常温;⑨将冷却后的熟化玉米粉碎待用,粉碎粒度为1mm。
熟化小麦通过如下加工方法得到:①小麦过三清筛去除杂质;②将三清后的小麦提升至加水振荡器的储料仓;③往储料仓内加入相当于小麦重量的5%的水;④开启加水振荡器,在70Hz的频率下震动30s;⑤震荡完后的小麦静置4h,使小麦的水份含量达到18%;⑥加水后的小麦开始进入红外线辐射能加热系统,经过红外线辐射能加热系统的总共时间为40s,该系统使用电、燃气或沼气进行红外加热,瞬间使系统内温度达到700℃,小麦表面温度达200℃;同时,利用此系统所产生的余热对加水后的小麦进行预热,使小麦从常温升至到55℃;⑦熟化后的小麦通过压片机,将其压成片状;⑧压片后的小麦 进入物料冷却系统,使熟化小麦冷却到常温;⑨将冷却后的熟化小麦粉碎待用,粉碎粒度为1mm。
熟化大豆通过如下加工方法得到:①大豆过三清筛去除杂质;②三清后的大豆进入红外线辐射能加热系统,经过此系统的总共时间为40s,该系统使用电进行红外加热,瞬间使系统内温度达到700℃,大豆表面温度可到200℃;另外,此系统所产生的余热可对大豆进行预热,使大豆从常温升至到55℃;③大豆进入物料冷却系统,使熟化大豆冷却到常温;④将冷却后的熟化大豆粉碎待用,粉碎粒度为1mm。
实施例2
一、保育料配方:
上述原料除熟化玉米、熟化大豆、熟化小麦外,其它均可在原料市场购得。
二、熟化谷物原料加工方法:
熟化玉米通过如下加工方法得到:①玉米过三清筛去除杂质;②将三清后的玉米提升至加水振荡器的储料仓;③往储料仓内加入相当于玉米重量的6%的水;④开启加水振荡器,在75Hz的频率下震 动30s,使水份均匀分布在玉米的表面;⑤加水后的玉米静置4.5h,使玉米的水份含量达到19%;⑥玉米开始进入红外线辐射能加热系统,经过此系统的总共时间为50s,该系统使用电进行红外加热,瞬间使系统内温度达到800℃,玉米表面温度达225℃;同时,利用此系统所产生的余热对加水后的玉米进行预热,使玉米从常温升至到55℃;⑦熟化后的玉米通过压片机,将其压成片状,为加快熟化玉米的冷却和粉碎速度做好准备;⑧压片后的玉米进入物料冷却系统,使熟化玉米冷却到常温;⑨将冷却后的熟化玉米粉碎待用,粉碎粒度为1.2mm。
熟化小麦通过如下加工方法得到:①小麦过三清筛去除杂质;②将三清后的小麦提升至加水振荡器的储料仓;③往储料仓内加入相当于小麦重量的6%的水;④开启加水振荡器,在75Hz的频率下震动30s;⑤震荡完后的小麦静置4.5h,使小麦的水份含量达到19%;⑥加水后的小麦开始进入红外线辐射能加热系统,经过红外线辐射能加热系统的总共时间为50s,该系统使用电、燃气或沼气进行红外加热,瞬间使系统内温度达到800℃,小麦表面温度达225℃;同时,利用此系统所产生的余热对加水后的小麦进行预热,使小麦从常温升至到55℃;⑦熟化后的小麦通过压片机,将其压成片状;⑧压片后的小麦进入物料冷却系统,使熟化小麦冷却到常温;⑨将冷却后的熟化小麦粉碎待用,粉碎粒度为1.2mm。
熟化大豆通过如下加工方法得到:①大豆过三清筛去除杂质;②三清后的大豆进入红外线辐射能加热系统,经过此系统的总共时间为50s,该系统使用燃气进行红外加热,瞬间使系统内温度达到800℃,大豆表面温度可到225℃;另外,此系统所产生的余热可对大豆进行预热,使大豆从常温升至到35℃;③大豆进入物料冷却系统,使熟化大豆冷却到常温;④将冷却后的熟化大豆粉碎待用,粉碎粒度为1.2mm。
实施例3
一、保育料配方:
上述原料除熟化玉米、熟化大豆、熟化大米或碎米外,其它均可在原料市场购得。
二、熟化谷物原料加工方法:
熟化玉米通过如下加工方法得到:①玉米过三清筛去除杂质;②将三清后的玉米提升至加水振荡器的储料仓;③往储料仓内加入相当于玉米重量的8%的水;④开启加水振荡器,在80Hz的频率下震动30s,使水份均匀分布在玉米的表面;⑤加水后的玉米静置5h,使玉米的水份含量达到20%;⑥玉米开始进入红外线辐射能加热系统,经过此系统的总共时间为60s,该系统使用沼气进行红外加热,瞬间使系统内温度达到900℃,玉米表面温度可到250℃;另外,此系统所产生的余热可对加水后的玉米进行预热,使玉米从常温升至到55℃;⑦熟化后的玉米通过压片机,将其压成片状,为加快熟化玉米的冷却和粉碎速度做好准备;⑧压片后的玉米进入物料冷却系统,使熟化玉米冷却到常温;⑨将冷却后的熟化玉米粉碎待用,粉碎粒度为1.5mm。
熟化大豆通过如下加工方法得到:①大豆过三清筛去除杂质;②三清后的大豆进入红外线辐射能加热系统,经过此系统的总共时间为60s,该系统使用沼气进行红外加热,瞬间使系统内温度达到900℃,大豆表面温度可到250℃;另外,此系统所产生的余热可对加水后的大豆进行预热,使大豆从常温升至到55℃;③大豆进入物料冷却系统,使熟化大豆冷却到常温;④将冷却后的熟化大豆粉碎待用,粉碎粒度为1.5mm。
熟化大米或碎米通过如下加工方法得到:①大米或碎米过三清筛去除杂质;②将三清后的大米或碎米提升至加水振荡器的储料仓;③往储料仓内加入相当于大米或碎米重量的5%的水;④开启加水振荡器,在70Hz的频率下震动30s;⑤加水后的大米或碎米静置4h,使大米或碎米的水份含量达到18%;⑥大米或碎米开始进入红外线辐射能加热系统,经过此系统的总共时间为40s,该系统使用电、燃气或沼气进行红外加热,瞬间使系统内温度达到700℃,大米或碎米表面温度可到200℃;同时,利用此系统所产生的余热对加水后的大米或碎米进行预热,使大米或碎米从常温升至55℃;⑦熟化后的大米或碎米通过压片机,将其压成片状;⑧压片后的大米或碎米进入物料冷却系统,使熟化大米或碎米冷却到常温;⑨将冷却后的熟化大米或碎米粉碎待用,粉碎粒度为1mm。
实施例4
一、保育料配方:
上述原料除熟化玉米、熟化大豆、熟化小麦外,其它均可在原料市场购得。
二、熟化谷物原料加工方法:
熟化玉米、熟化大豆加工方法同实施例2。
熟化小麦通过如下加工方法得到:①小麦过三清筛去除杂质;②将三清后的小麦提升至加水振荡器的储料仓;③往储料仓内加入相当于小麦重量的8%的水;④开启加水振荡器,在80Hz的频率下震动30s;⑤震荡完后的小麦静置5h,使小麦的水份含量达到20%;⑥加水后的小麦开始进入红外线辐射能加热系统,经过红外线辐射能加热系统的总共时间为60s,该系统使用电、燃气或沼气进行红外加热,瞬间使系统内温度达到900℃,小麦表面温度达250℃;同时,利用此系统所产生的余热对加水后的小麦进行预热,使小麦从常温升至到55℃;⑦熟化后的小麦通过压片机,将其压成片状;⑧压片后的小麦进入物料冷却系统,使熟化小麦冷却到常温;⑨将冷却后的熟化小麦粉碎待用,粉碎粒度为1.5mm。
实施例5
一、保育料配方:
上述原料除熟化玉米、熟化大豆、熟化大米或碎米外,其它均可在原料市场购得。
二、熟化谷物原料加工方法:
熟化玉米、熟化大豆加工方法同实施例3。
熟化大米或碎米通过如下加工方法得到:①大米或碎米过三清筛去除杂质;②将三清后的大米或碎米提升至加水振荡器的储料仓;③往储料仓内加入相当于大米或碎米重量的6%的水;④开启加水振荡器,在75Hz的频率下震动30s;⑤加水后的大米或碎米静置4.5h,使大米或碎米的水份含量达到19%;⑥大米或碎米开始进入红外线辐射能加热系统,经过此系统的总共时间为50s,该系统使用电、燃气或沼气进行红外加热,瞬间使系统内温度达到800℃,大米或碎米表面温度可到225℃;同时,利用此系统所产生的余热对加水后的大米或碎米进行预热,使大米或碎米从常温升至55℃;⑦熟化后的大米或碎米通过压片机,将其压成片状;⑧压片后的大米或碎米进入物料冷却系统,使熟化大米或碎米冷却到常温;⑨将冷却后的熟化大米或碎米粉碎待用,粉碎粒度为1.2mm。
实施例6
一、保育料配方:
上述原料除熟化玉米、熟化大豆、熟化小麦、熟化大米或碎米外,其它均可在原料市场购得。
二、熟化谷物原料加工方法:
熟化玉米、熟化大豆、熟化小麦加工方法同实施例2。
熟化大米或碎米通过如下加工方法得到:①大米或碎米过三清筛去除杂质;②将三清后的大米或碎米提升至加水振荡器的储料仓;③往储料仓内加入相当于大米或碎米重量的8%的水;④开启加水振荡器,在80Hz的频率下震动30s;⑤加水后的大米或碎米静置5h,使大米或碎米的水份含量达到20%;⑥大米或碎米开始进入红外线辐射能加热系统,经过此系统的总共时间为60s,该系统使用电、燃气或沼气进行红外加热,瞬间使系统内温度达到900℃,大米或碎米表面温度可到250℃;同时,利用此系统所产生的余热对加水后的大米或碎米进行预热,使大米或碎米从常温升至55℃;⑦熟化后的大米或碎米通过压片机,将其压成片状;⑧压片后的大米或碎米进入物料冷却系统,使熟化大米或碎米冷却到常温;⑨将冷却后的熟化大米或碎米粉碎待用,粉碎粒度为1.5mm。
应用试验例 
为验证本发明熟化谷物原料在保育料中的实际使用效果,研发中心在下属试验猪场进行了为期三个月(2013.4.16-2013.7.22)的饲喂试验,共选用826头保育猪,保证了足够样本数量用于统计分析。对照组饲料未使用熟化玉米的保育料,试验组饲料为实施例2使用了熟化玉米、熟化小麦、熟化大豆的保育料。
表一饲喂本发明保育料与现有保育料的保育猪生产性能比较
表二饲喂本发明保育料与现有保育料的保育猪生产性能比较
试验结果表明:1、平均日采食量:本发明保育料比现有保育料采食量平均高出85.59g;2、平均日增重:本发明保育料比现有保育料日增重平均高出74.59g;3、料肉比:本发明保育料比现有保育料料肉比平均低0.055。
由此可见,本发明使用熟化谷物原料配制的保育料,大大提高了仔猪生产性能以及70日龄体重,加快仔猪后期生长速度,减少出栏天数。

Claims (9)

1.一种使用熟化谷物原料提高保育猪生产性能的保育饲料,其特征在于,按质量百分比计,包括以下组分:
所述熟化玉米是通过如下工艺方法对玉米进行熟化加工得到的:①玉米过三清筛去除杂质;②将三清后的玉米提升至带振荡器的储料仓;③根据玉米本身所含水份及玉米重量往储料仓内加入相当于玉米重量的5-8%的水;④开启振荡器,在70-80Hz的频率下震动30s,使水份均匀分布在玉米的表面;⑤加水后的玉米静置4-5h,使玉米的水份含量达到18-20%;⑥加水后的玉米开始进入红外线辐射能加热系统,经过此系统的总共时间为40-60s,该系统使用电、燃气或沼气进行红外加热,瞬间使系统内温度达到700-900℃,玉米表面温度达200-250℃;同时,利用该系统所产生的余热对加水后的玉米进行预热,使玉米从常温升至到55℃;⑦熟化后的玉米通过压片机,将其压成片状;⑧压片后的玉米进入物料冷却系统,使熟化玉米冷却到常温;⑨将冷却后的熟化玉米粉碎待用,粉碎粒度为1-1.5mm。
2.根据权利要求1所述的保育饲料,其特征在于,该保育饲料中还包括3~10%的熟化大米或碎米。
3.根据权利要求1或2所述的保育饲料,其特征在于,所述熟化小麦是通过如下工艺方法对小麦进行熟化加工得到的:①小麦过三清筛去除杂质;②将三清后的小麦提升至带振荡器的储料仓;③根据小麦本身所含水份及小麦重量往储料仓内加入相当于小麦重量的5-8%的水;④开启振荡器,在70-80Hz的频率下震动30s,使水份均匀分布在小麦的表面;⑤震荡完后的小麦静置4-5h,使小麦的水份含量达到18-20%;⑥加水后的小麦开始进入红外线辐射能加热系统,经过红外线辐射能加热系统的总共时间为40-60s,该系统使用电、燃气或沼气进行红外加热,瞬间使系统内温度达到700-900℃,小麦表面温度达200-250℃;同时,利用此系统所产生的余热对加水后的小麦进行预热,使小麦从常温升至到55℃;⑦熟化后的小麦通过压片机,将其压成片状;⑧压片后的小麦进入物料冷却系统,使熟化小麦冷却到常温;⑨将冷却后的熟化小麦粉碎待用,粉碎粒度为1-1.5mm。
4.根据权利要求3所述的保育饲料,其特征在于,所述熟化大豆是通过如下工艺方法对大豆进行熟化加工得到的:①大豆过三清筛去除杂质;②三清后的大豆进入红外线辐射能加热系统,经过此系统的总共时间为40-60s,该系统使用电、燃气或沼气进行红外加热,瞬间使系统内温度达到700-900℃,大豆表面温度达200-250℃;同时,利用该系统所产生的余热对大豆进行预热,使大豆从常温升至55℃;③大豆进入物料冷却系统,使熟化大豆冷却到常温;④将冷却后的熟化大豆粉碎待用,粉碎粒度为1-1.5mm。
5.根据权利要求4所述的保育饲料,其特征在于,所述熟化大米或碎米是通过如下工艺方法对大米或碎米进行熟化加工得到的:①大米或碎米过三清筛去除杂质;②将三清后的大米或碎米提升至带振荡器的储料仓;③根据大米或碎米本身所含水份及大米或碎米重量往储料仓内加入相当于大米或碎米重量的5-8%的水;④开启振荡器,在70-80Hz的频率下震动30s,使水份均匀分布在大米或碎米的表面;⑤加水后的大米或碎米静置4-5h,使大米或碎米的水份含量达到18-20%;⑥加水后的大米或碎米开始进入红外线辐射能加热系统,经过此系统的总共时间为40-60s,该系统使用电、燃气或沼气进行红外加热,瞬间使系统内温度达到700-900℃,大米或碎米表面温度达200-250℃;同时,利用该系统所产生的余热对加水后的大米或碎米进行预热,使大米或碎米从常温升至55℃;⑦熟化后的大米或碎米通过压片机,将其压成片状;⑧压片后的大米或碎米进入物料冷却系统,使熟化大米或碎米冷却到常温;⑨将冷却后的熟化大米或碎米粉碎待用,粉碎粒度为1-1.5mm。
6.根据权利要求5所述的保育饲料,其特征在于,所述的酸化剂由有机酸和无机酸组成,有机酸包括乳酸、富马酸、柠檬酸,无机酸为磷酸。
7.根据权利要求6所述的保育饲料,其特征在于,所述的4%预混合料包括:复合微量元素、复合维生素、微生态制剂、酶制剂、防霉剂、抗氧化剂、磷酸氢钙、石粉。
8.根据权利要求7所述的保育饲料,其特征在于,所述的复合微量元素包括无机微量元素和有机微量元素;所述的复合维生素包括维生素A、维生素D3、维生素E、维生素K3、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、烟酸、泛酸、叶酸、生物素中的一种或多种的组合;所述的微生态制剂为肠道有益菌;所述的酶制剂包括蛋白酶、淀粉酶、纤维素酶、甘露聚糖酶、木聚糖酶、葡聚糖酶;所述防霉剂主要成分为丙酸及丙酸盐;所述抗氧化剂主要成分为乙氧基喹啉。
9.根据权利要求8所述的保育饲料,其特征在于,所述的有机微量元素包括氨维乐锌、氨维乐铁;所述的无机微量元素包括FeSO4·H2O,CuSO4·5H20,ZnSO4·H2O,MnSO4·H2O;所述的肠道有益菌包含乳酸菌、枯草芽孢杆菌、丁酸梭菌。
CN201310675200.2A 2013-12-11 2013-12-11 一种使用熟化谷物原料提高保育猪生产性能的保育饲料 Active CN103931882B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310675200.2A CN103931882B (zh) 2013-12-11 2013-12-11 一种使用熟化谷物原料提高保育猪生产性能的保育饲料

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310675200.2A CN103931882B (zh) 2013-12-11 2013-12-11 一种使用熟化谷物原料提高保育猪生产性能的保育饲料

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103931882A CN103931882A (zh) 2014-07-23
CN103931882B true CN103931882B (zh) 2015-10-07

Family

ID=51179966

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310675200.2A Active CN103931882B (zh) 2013-12-11 2013-12-11 一种使用熟化谷物原料提高保育猪生产性能的保育饲料

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103931882B (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104366113A (zh) * 2014-11-26 2015-02-25 河南联合英伟饲料有限公司 一种保育猪饲料
CN107156428A (zh) * 2017-05-16 2017-09-15 溧阳正昌饲料科技有限公司 一种乳猪熟化活性饲料及其制备方法
CN107455588A (zh) * 2017-08-11 2017-12-12 金寨县峰远黑猪养殖专业合作社 一种黑生猪妊娠期饲料
CN108244342A (zh) * 2018-01-15 2018-07-06 环山集团股份有限公司 一种大麦型保育猪饲料及其生产方法
CN109007365A (zh) * 2018-08-17 2018-12-18 湘阴县弘康生态农业科技发展有限公司 一种仔猪教槽料及其制备方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1826948A (zh) * 2006-04-14 2006-09-06 东莞兴业生物科技有限公司 一种乳猪配合饲料的生产方法及采用该方法生产的乳猪配合饲料
CN101390576B (zh) * 2007-09-17 2011-04-06 河南商都生物技术股份有限公司 一种乳猪颗粒料的生产方法
CN101904458B (zh) * 2010-09-03 2012-09-12 成都通威动物营养科技有限公司 一种全膨化乳猪成型饲料及生产工艺

Also Published As

Publication number Publication date
CN103931882A (zh) 2014-07-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102422991B (zh) 一种仔猪用生物发酵膨化颗粒饲料及其制备方法
CN103931882B (zh) 一种使用熟化谷物原料提高保育猪生产性能的保育饲料
CN101822347B (zh) 一种仔猪蛋白饲料及其生产方法
CN102178091B (zh) 一种烘培型乳猪教槽饲料及其制备方法
CN106615672A (zh) 一种高品质酶解发酵豆粕及其制备方法与应用
CN102318764A (zh) 一种无抗仔猪教槽料及其制备方法
CN102783581A (zh) 一种番茄、山楂和鱼粉发酵型乳仔猪饲料的制备方法
CN106509432A (zh) 一种改善仔猪肠道健康降低断奶应激的教槽料及其制备方法
CN102283316A (zh) 豆粕发酵工艺
CN101912056B (zh) 生猪饲养无药物残留的饲料配制方法
CN102987161A (zh) 一种不含抗生素的肉鸡饲料
CN102138629A (zh) 一种蒸汽压片谷物饲料的贮存方法
CN102524572A (zh) 一种犊牛早期断奶饲料
CN104186939A (zh) 一种反刍动物饲料及其制备方法
WO2022012160A1 (zh) 一种微生物发酵制备的乳仔猪饲料及其制备方法
CN102178037A (zh) 用红酵母发酵玉米秸秆生产高产奶牛饲料的方法
CN103918881B (zh) 利用红外线辐射能熟化谷物原料的加工工艺及熟化谷物原料在教槽料、保育料上的使用方法
CN103918880B (zh) 一种使用熟化谷物原料提升乳仔猪生产性能的教槽料
CN106562064A (zh) 一种适用于湿拌饲喂的哺乳母猪浓缩饲料及其制备方法
CN105192290A (zh) 全天然植物型猪用饲料
CN107668411A (zh) 一种适于稻渔综合种养的绿色生态配合饲料及其制备方法
CN106615624B (zh) 一种利用玉米发酵物制备乳清粉替代物的方法
CN102488112A (zh) 一种全膨化的小鸡配合饲料及其制备方法
CN111772032A (zh) 一种使用干爆大豆提高母猪繁殖性能的哺乳饲料及其制备方法
CN106962284A (zh) 一种适于1‑3周龄的鸡食用的饲料及制备方法和鸡的养殖方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right

Denomination of invention: Nursing feed capable of increasing production performance of nursing pigs by using ripened cereal raw material

Effective date of registration: 20190402

Granted publication date: 20151007

Pledgee: Anxin Agricultural Insurance Co., Ltd. Shanghai Minhang Branch Co.

Pledgor: SHANGHAI XINNONG FEED Co.,Ltd.

Registration number: 2019310000015

PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right
CP03 Change of name, title or address
CP03 Change of name, title or address

Address after: No.4263 Wenxiang Road, Songjiang District, Shanghai

Patentee after: Shanghai Xinnong Technology Co.,Ltd.

Address before: 201608 Shanghai city Songjiang District street Zhongshan Jiangtian Road No. 128

Patentee before: SHANGHAI XINNONG FEED Co.,Ltd.

PC01 Cancellation of the registration of the contract for pledge of patent right
PC01 Cancellation of the registration of the contract for pledge of patent right

Date of cancellation: 20210617

Granted publication date: 20151007

Pledgee: Anxin Agricultural Insurance Co., Ltd. Shanghai Minhang Branch Co.

Pledgor: SHANGHAI XINNONG FEED Co.,Ltd.

Registration number: 2019310000015

PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right

Denomination of invention: A kind of conservation feed using matured grain raw materials to improve the production performance of conservation pigs

Effective date of registration: 20220622

Granted publication date: 20151007

Pledgee: Bank of Communications Ltd. Shanghai Xuhui sub branch

Pledgor: Shanghai Xinnong Technology Co.,Ltd.

Registration number: Y2022310000075