CN108112824A - 一种滤食性养殖贝类饲料的制备方法及应用 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种滤食性养殖贝类饲料的制备方法及应用,包括如下步骤:将藻粉、粮食粉、益生菌粉与海藻胶混匀得到混合料A,然后将与混合料A等质量的氯化钙溶液缓缓喷洒于混合料A中,搅拌均匀后获得混合料B,然后将混合料B压实成团,切割块,即得所述的滤食性养殖贝类饲料。本发明所述的滤食性养殖贝类饲料的制备方法是依据海藻酸钠遇到钙离子可迅速发生离子交换而生成凝胶这一特性,将贝类生长所需各种营养物质包裹在韧性较强且可在水流作用下缓慢释放其中物质的海藻酸钠凝胶块中。本发明的滤食性养殖贝类饲料制备方法简单易行,不需要任何精密复杂的仪器设备,非常适宜于在养殖基地现场快速地规模化制备生产。

Description

一种滤食性养殖贝类饲料的制备方法及应用
技术领域
本发明属于动物饲料领域,尤其是涉及一种滤食性养殖贝类饲料的制备方法及应用。
背景技术
贝类养殖业在我国水产养殖中产量最高,整体经济效益巨大,因此贝类养殖业的健康发展对我国整个水产养殖业的健康持续发展具有非常重要的意义。然而,在巨大的养殖经济利益刺激下,养殖环境中养殖贝类放养密度过高现象尤为突出。因为多数养殖贝类(扇贝、青蛤、牡蛎及菲律宾蛤仔等)是依靠滤食养殖水环境中的浮游植物为生的,因此特定范围内养殖贝类放养密度过高直接会促使水环境浮游植物密度快速下降,以至于远低于养殖贝类日常饱食所需,直接导致养殖贝类规格降低、养殖产量下降,大幅降低贝类养殖业的经济效益。为此,研究人员试图采用饵料微藻浓缩液或饵料微藻的鲜藻泥等放置于贝类养殖环境中,但由于饵料微藻鲜藻培养成本过高以及养殖环境中过强的水流洗刷等诸多局限导致上述应对措施很难实际应用。目前我国应对贝类养殖密度过高导致养殖经济效益下滑这一窘境,尚未建立有效的应对措施,尤其是近海海域的海水贝类养殖业受此影响最为严重。总体上来看,我国的海水贝类养殖业依然是“靠天吃饭”。
因此,若能开发出成本低、高营养、抗冲刷的滤食性养殖贝类饲料,将为我国应对贝类养殖密度过高导致养殖经济效益下滑这一窘境具有非常重要的意义和实际应用价值,进而真正打破贝类养殖业“靠天吃饭”局面,提高养殖经济效益,促进贝类养殖业健康可持续发展。
发明内容
有鉴于此,本发明旨在提出一种滤食性养殖贝类饲料的制备方法及应用,有效提高滤食性养殖贝类的产量。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种滤食性养殖贝类饲料的制备方法,包括如下步骤:将藻粉、粮食粉、益生菌粉与海藻胶混匀得到混合料A,然后将与混合料A等质量的氯化钙溶液缓缓喷洒于混合料A中,搅拌均匀后获得混合料B,然后将混合料B压实成团,切割块,即得所述的滤食性养殖贝类饲料。
进一步,所述的混合料A中的藻粉、粮食粉、益生菌粉与海藻胶的质量比为(6-8):(1-2):(0.1-0.2):(0.05-0.1)。
进一步,所述的藻粉为螺旋藻粉或小球藻粉中的至少一种;所述的粮食粉为玉米粉或豆粕粉中的至少一种;所述的益生菌粉为芽孢杆菌粉或复合EM菌粉;所述的海藻胶为海藻酸钠。
进一步,所述的氯化钙溶液的质量浓度为2-5%。
进一步,所述的滤食性养殖贝类饲料的单块的质量为100-1000克。
一种使用所述的滤食性养殖贝类饲料的制备方法制备得到的滤食性养殖贝类饲料。
所述的滤食性养殖贝类饲料的应用,所述的滤食性养殖贝类饲料在滤食性贝类养殖中的应用。
进一步,所述的滤食性贝类为扇贝、青蛤、牡蛎或菲律宾蛤仔中的一种。
进一步,所述的滤食性养殖贝类饲料的应用为将滤食性养殖贝类饲料搁置于30-80目的筛绢网袋内后投放于集中养殖贝类所处的水体微环境中。
相对于现有技术,本发明所述的滤食性养殖贝类饲料的制备方法及应用具有以下优势:
(1)本发明所述的滤食性养殖贝类饲料的制备方法是依据海藻酸钠遇到钙离子可迅速发生离子交换而生成凝胶这一特性,将贝类生长所需各种营养物质包裹在韧性较强且可在水流作用下缓慢释放其中物质的海藻酸钠凝胶块中。本发明的滤食性养殖贝类饲料制备方法简单易行,不需要任何精密复杂的仪器设备,非常适宜于在养殖基地现场快速地规模化制备生产。
(2)本发明所述的滤食性养殖贝类饲料既包含贝类自然生长环境下的饵料微藻,又包含蛋白含量较高的豆粕粉或玉米粉,更含有可以改善贝类养殖水域水质条件且可同时改善贝类肠道消化吸收作用的芽孢杆菌或复合EM菌。总体上来看,本发明所述的滤食性养殖贝类饲料既可直接为养殖贝类提供充足的饵料,又可改善贝类养殖水环境的水质条件且可提高养殖贝类的肠道的消化吸收能力,进而促进养殖贝类快速生长。
具体实施方式
除有定义外,以下实施例中所用的技术术语具有与本发明所属领域技术人员普遍理解的相同含义。以下实施例中所用的试验试剂,如无特殊说明,均为常规生化试剂;所述实验方法,如无特殊说明,均为常规方法。
一种滤食性养殖贝类饲料的制备方法,包括如下步骤:将藻粉、粮食粉、益生菌粉与海藻胶混匀得到混合料A,然后将与混合料A等质量的氯化钙溶液缓缓喷洒于混合料A中,搅拌均匀后获得混合料B,然后将混合料B压实成团,切割块,即得所述的滤食性养殖贝类饲料。
所述的混合料A中的藻粉、粮食粉、益生菌粉与海藻胶的质量比为(6-8):(1-2):(0.1-0.2):(0.05-0.1)。
所述的藻粉为螺旋藻粉或小球藻粉中的至少一种;所述的粮食粉为玉米粉或豆粕粉中的至少一种;所述的益生菌粉为芽孢杆菌粉或复合EM菌粉;所述的海藻胶为海藻酸钠。
所述的氯化钙溶液的质量浓度为2-5%。
所述的滤食性养殖贝类饲料的单块的质量为100-1000克。
一种使用所述的滤食性养殖贝类饲料的制备方法制备得到的滤食性养殖贝类饲料。
所述的滤食性养殖贝类饲料的应用,所述的滤食性养殖贝类饲料在滤食性贝类养殖中的应用。
所述的滤食性贝类为扇贝、青蛤、牡蛎或菲律宾蛤仔中的一种。
所述的滤食性养殖贝类饲料的应用为将滤食性养殖贝类饲料搁置于30-80目的筛绢网袋内后投放于集中养殖贝类所处的水体微环境中。
下面结合实施例来详细说明本发明。
实施例1
2016年5月25-28日在天津金晶水科技公司生产车间开展滤食性养殖贝类饲料的生产工作,其中螺旋藻粉、玉米粉及芽孢杆菌粉购自天津现代晨辉科技集团有限公司,海藻酸钠购自青岛明月海藻集团有限公司,氯化钙为分析纯购自天津市华鑫氯化钙有限公司。
(1)采用混料机将螺旋藻粉、玉米粉、芽孢杆菌粉及海藻酸钠按照8:1.8:0.12:0.08的比例完全混匀,获得30千克混合料A;
(2)采用蒸馏水配制30千克的质量浓度为3.5%的氯化钙溶液;
(3)采用电动搅拌机边搅拌30千克混合料A,边采用电动喷壶将30千克氯化钙溶液泼洒于混合料A中,搅拌制备出60千克黏性较强的团状混合料B;
(4)将60千克的团状混合料B放置于圆柱形模具中,然后采用100吨液压机将其彻底压实;
(5)采用切割机将已彻底压实的混合料B切割成240块质量为0.25千克的滤食性养殖贝类饲料;
(6)按照上述方法共制备出9600块滤食性养殖贝类饲料。
所述的滤食性养殖贝类饲料的制备方法制备得到的滤食性养殖贝类饲料的应用:2017年9月15日至11月7日,使用本发明在河北秦皇岛市昌黎县海湾扇贝养殖海区开展了为期54天的养殖贝类饲喂应用,这段时间正值海区中天然饵料不丰富期。将滤食性养殖贝类饲料搁置于60目的筛绢袋内,然后放置于海湾扇贝养殖笼1、4、7层,期间每层共使用3块滤食性养殖贝类饲料,平均每块养殖贝类可持续为养殖贝类提供饲料时间为18天。2017月11月10日养殖扇贝收获时,分别随机抽取添加贝类饲料和未添加贝类饲料的海湾扇贝各900个,然后分别对扇贝鲜重和贝柱鲜重进行称重,结果表明使用本发明饲喂的养殖扇贝平均鲜重为33.6克,平均贝柱鲜重为4.46克,显著高于未使用本发明饲喂扇贝的平均鲜重为28.4克,平均贝柱鲜重为3.71克,两个指标的增长率分别为18.3%和20.2%。因此,使用该发明饲喂养殖海湾扇贝,可显著海湾扇贝养殖的产量,进而提高其养殖经济效益。
实施例2
所述的滤食性养殖贝类饲料的制备方法同实施例1。
所述的滤食性养殖贝类饲料的制备方法制备得到的滤食性养殖贝类饲料的应用:2017年9月23日至11月12日,使用本发明在山东省莱州市海湾扇贝养殖海区开展了为期51天的养殖贝类饲喂应用,这段时间正值海区中天然饵料不丰富期。将滤食性养殖贝类饲料搁置于80目的筛绢袋内,然后放置于海湾扇贝养殖笼1、4、7层,期间每层共使用3块滤食性养殖贝类饲料,平均每块养殖贝类可持续为养殖贝类提供饲料时间为17天。2017月11月13日养殖扇贝收获时,分别随机抽取添加贝类饲料和未添加贝类饲料的海湾扇贝各1000个,然后分别对扇贝鲜重和贝柱鲜重进行称重,结果表明使用本发明饲喂的养殖扇贝平均鲜重为35.5克,平均贝柱鲜重为5.02克,显著高于未使用本发明饲喂扇贝的平均鲜重为29.9克,平均贝柱鲜重为4.25克,两个指标的增长率分别为18.7%和18.1%。因此,使用该发明饲喂养殖海湾扇贝,可显著海湾扇贝养殖的产量,进而提高其养殖经济效益。
实施例3
所述的滤食性养殖贝类饲料的制备方法同实施例1。
所述的滤食性养殖贝类饲料的制备方法制备得到的滤食性养殖贝类饲料的应用:2017年10月24日至12月9日,使用本发明在天津市滨海新区大神堂海域2000余亩菲律宾蛤仔养殖池塘开展了为期51天的养殖贝类饲喂应用。这段时间正值海区中天然饵料极不丰富期。将滤食性养殖贝类饲料搁置于80目的筛绢袋内,然后按照1块/平方米投放密度投至菲律宾蛤仔养殖区,期间共投喂2块滤食性养殖贝类饲料,平均每块养殖贝类可持续为养殖贝类提供饲料时间为25天。2017月12月10日收获菲律宾蛤仔成贝,使用滤食性养殖贝类饲料的菲律宾蛤仔养殖海区亩产达843千克,而相对未使用滤食性养殖贝类饲料的菲律宾蛤仔养殖海区亩产为742千克,亩产提高了13.6%,养殖产量得到显著提升。
实施例4
所述的滤食性养殖贝类饲料的制备方法同实施例1。
所述的滤食性养殖贝类饲料的制备方法制备得到的滤食性养殖贝类饲料的应用:将所述的滤食性养殖贝类饲料投放于青蛤养殖池塘中,同时进行了对照实验,增添对照组-未投滤食性放养殖贝类饲料,与投放滤食性养殖贝类饲料组进行对比,在实验初期、中期、末期对贝类进行生长指标测定和称重,进行数据对比,请见表1。
表1投放养殖贝类饲料对养殖贝类(青蛤)生长指标的影响
由表1可见投放滤食性养殖贝类饲料的养殖池塘内青蛤生长明显快于对照组,到6月22日时投放的滤食性养殖贝类饲料缓释完成后青蛤的鲜重显著高于对照组(P<0.05),仅20天的饲喂试验青蛤鲜重的增长率已高达6.74%,由此可见,滤食性养殖贝类饲料对于滤食性贝类的促生长效果非常明显。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种滤食性养殖贝类饲料的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:将藻粉、粮食粉、益生菌粉与海藻胶混匀得到混合料A,然后将与混合料A等质量的氯化钙溶液缓缓喷洒于混合料A中,搅拌均匀后获得混合料B,然后将混合料B压实成团,切割块,即得所述的滤食性养殖贝类饲料。
2.根据权利要求1所述的滤食性养殖贝类饲料的制备方法,其特征在于:所述的混合料A中的藻粉、粮食粉、益生菌粉与海藻胶的质量比为(6-8):(1-2):(0.1-0.2):(0.05-0.1)。
3.根据权利要求1或2所述的滤食性养殖贝类饲料的制备方法,其特征在于:所述的藻粉为螺旋藻粉或小球藻粉中的至少一种;所述的粮食粉为玉米粉或豆粕粉中的至少一种;所述的益生菌粉为芽孢杆菌粉或复合EM菌粉;所述的海藻胶为海藻酸钠。
4.根据权利要求1或2所述的滤食性养殖贝类饲料的制备方法,其特征在于:所述的氯化钙溶液的质量浓度为2-5%。
5.根据权利要求1或2所述的滤食性养殖贝类饲料的制备方法,其特征在于:所述的滤食性养殖贝类饲料的单块的质量为100-1000克。
6.一种使用权利要求1-5中任一项所述的滤食性养殖贝类饲料的制备方法制备得到的滤食性养殖贝类饲料。
7.权利要求6所述的滤食性养殖贝类饲料的应用,其特征在于:所述的滤食性养殖贝类饲料在滤食性贝类养殖中的应用。
8.根据权利要求7所述的滤食性养殖贝类饲料的应用,其特征在于:所述的滤食性贝类为扇贝、青蛤、牡蛎或菲律宾蛤仔中的一种。
9.根据权利要求7所述的滤食性养殖贝类饲料的应用,其特征在于:所述的滤食性养殖贝类饲料的应用为将滤食性养殖贝类饲料搁置于30-80目的筛绢网袋内后投放于集中养殖贝类所处的水体微环境中。
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