CN112293344A - 一种蓝孔雀育雏高成活率饲养方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种蓝孔雀育雏高成活率饲养方法,涉及养殖技术领域,解决了现有蓝孔雀人工养殖存在成活率低、培育周期长的问题,其技术方案要点是:每日预定时间段内获取蓝孔雀雏体的实时重量信息;统计蓝孔雀雏体的育雏时间信息;根据实时重量信息、育雏时间信息计算出对应蓝孔雀雏体的当日喂食总量。本发明考虑蓝孔雀育雏养殖过程中蓝孔雀雏体进食过程每日对食物量的需求以及随着育雏时间增加对食物消化性能的变化制定了一套科学、合理的饲养方法,使得蓝孔雀雏体始终保持良好的进食状态,增强了蓝孔雀雏体的疾病抗性,成活率高,同时能够使蓝孔雀雏体快速生长,降低育雏周期,并且能够降低饲料浪费,整体经济收益提高。
Description
技术领域
本发明涉及养殖技术领域,更具体地说,它涉及一种蓝孔雀育雏高成活率饲养方法。
背景技术
孔雀被视为“百鸟之王”,是最美丽的观赏鸟,是吉祥、善良、美丽、华贵的象征。有特殊的观赏价值,羽毛用来制作各种工艺品。而且人工饲养的蓝孔雀,含有高蛋白、低能量、低脂肪、低胆固醇,可做为高档珍馐佳肴。蓝孔雀属鸟纲、鸡形目、雉科、孔雀属。
目前,蓝孔雀人工养殖采用三阶段饲养法:育雏期,出壳至60日龄;育成期61日龄至2年、成年期2年以上。就目前来说,蓝孔雀虽具有很高的利用价值,但在我国却养殖较少,主要分布在我国云南的西双版纳等少数民族地区有饲养习惯,处于各家各户小规模养殖,分布散。其限制蓝孔雀规模化养殖的主要原因有两方面:第一方面,蓝孔雀受疾病、喂食习惯影响导致成活率低,一般情况下蓝孔雀的成活率在88-83%左右;第二方面,培育周期相对较长,经济效益低。
因此,如何研究设计一种具有科学指导意义的蓝孔雀育雏高成活率饲养方法是我们目前急需解决的问题。
发明内容
为解决现有蓝孔雀人工养殖存在成活率低、培育周期长的问题,本发明的目的是提供一种蓝孔雀育雏高成活率饲养方法。
本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种蓝孔雀育雏高成活率饲养方法,包括以下步骤:
S1:每日预定时间段内获取蓝孔雀雏体的实时重量信息;
S2:统计蓝孔雀雏体的育雏时间信息;
S3:根据实时重量信息、育雏时间信息计算出对应蓝孔雀雏体的当日喂食总量,具体为:
Gw=Gs×K×(1+Z)t
其中,Gw为单个蓝孔雀雏体的当日喂食总量,单位g;Gs为蓝孔雀雏体的当日实时重量,单位g;K为需求量系数;Z为消耗系数;t为育雏时间,单位d;
需求量系数的取值与育雏时间信息相关,具体为:
消耗系数Z喂与历史的重量信息、喂食总量、育雏时间信息相关,具体为:
其中,Gs0为蓝孔雀雏体的前一日实时重量,单位g;Gw0为单个蓝孔雀雏体的前一日喂食总量,单位g。
进一步的,所述当日喂食总量根据育雏时间分为不同次数进行喂养,喂养次数N具体为:
进一步的,所述蓝孔雀雏体在喂食时间段内以20-30只/舍进行群养,养殖舍面积为30-45m2,并在养殖舍搭建独立的喂食槽供蓝孔雀雏体进行单独进食;休息时间段内将蓝孔雀雏体进行单笼体养殖,并在每日早上5:00-5:30的预定时间段内采集蓝孔雀雏体的当日实时重量。
进一步的,所述单笼体内搭建悬空的栖架,栖架两端通过竖直分布的拉力传感器与单笼体固定连接;将两个拉力传感器测量的拉力平均值转换成重量值以实时测量蓝孔雀雏体的实时重量信息。
进一步的,所述喂食饲料包括主料与辅料;
主料由以下成分组成:鱼粉、豆腐脑、石粉、草糠、燕麦、玉米、豆粕;
辅料由以下成分组成:黄连、党参、芦苇花、硒、益母草、女贞子、五谷虫。
进一步的,所述喂食饲料中的主料与辅料以10-20:1的比例混合。
进一步的,所述喂食饲料具体为:
主料由以下成分组成:10-15份鱼粉、10-15份豆腐脑、10-15份石粉、10-15份草糠、10-15份燕麦、10-15份玉米、10-15份豆粕;
辅料由以下成分组成:0.6-0.8份黄连、0.8-1.0份党参、1.0-1.2份芦苇花、0.2-0.4份硒、0.8-1.0份益母草、0.8-1.0份女贞子、1.0-1.5份五谷虫。
进一步的,所述喂食饲料具体为:
主料由以下成分组成:12份鱼粉、12份豆腐脑、12份石粉、12份草糠、12份燕麦、12份玉米、12份豆粕;
辅料由以下成分组成:0.8份黄连、0.8份党参、1.2份芦苇花、0.4份硒、0.8份益母草、0.8份女贞子、1.2份五谷虫。
进一步的,所述蓝孔雀育雏的成活率为98-99.5%。
进一步的,所述蓝孔雀育雏至1000g/只的周期为50-55d。
综上所述,本发明具有以下有益效果:
1、本发明考虑蓝孔雀育雏养殖过程中蓝孔雀雏体进食过程每日对食物量的需求以及随着育雏时间增加对食物消化性能的变化制定了一套科学、合理的饲养方法,使得蓝孔雀雏体始终保持良好的进食状态,增强了蓝孔雀雏体的疾病抗性,同时能够使蓝孔雀雏体快速生长,降低育雏周期,并且能够降低饲料浪费,整体经济收益提高;
2、本发明通过对蓝孔雀雏体在育雏期间的喂食次数进行科学设计,能够最大化提升蓝孔雀雏体对食物的利用率;
3、本发明通过对蓝孔雀雏体的喂养饲料进一步优化,在一定程度上提高了蓝孔雀雏体的成活率,并缩短了育雏周期。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例中的流程图;
图2是本发明实施例中喂食槽的分布示意图;
图3是本发明实施例中栖架的分布示意图。
具体实施方式
为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。
实施例1:一种蓝孔雀育雏高成活率饲养方法,如图1所示,包括以下步骤:
S1:如图2所示,每日预定时间段内获取蓝孔雀雏体的实时重量信息。蓝孔雀雏体在喂食时间段内以20只/舍进行群养,养殖舍面积为30m2,并在养殖舍搭建独立的喂食槽供蓝孔雀雏体进行单独进食。休息时间段内将蓝孔雀雏体进行单笼体养殖,并在每日早上5:00的预定时间段内采集蓝孔雀雏体的当日实时重量。
如图3所示,单笼体内搭建悬空的栖架,栖架两端通过竖直分布的拉力传感器与单笼体固定连接;将两个拉力传感器测量的拉力平均值转换成重量值以实时测量蓝孔雀雏体的实时重量信息。
S2:统计蓝孔雀雏体的育雏时间信息。当日喂食总量根据育雏时间分为不同次数进行喂养,喂养次数N具体为:
S3:根据实时重量信息、育雏时间信息计算出对应蓝孔雀雏体的当日喂食总量,具体为:
Gw=Gs×K×(1+Z)t
其中,Gw为单个蓝孔雀雏体的当日喂食总量,单位g;Gs为蓝孔雀雏体的当日实时重量,单位g;K为需求量系数;Z为消耗系数;t为育雏时间,单位d。
需求量系数的取值与育雏时间信息相关,具体为:
消耗系数Z喂与历史的重量信息、喂食总量、育雏时间信息相关,具体为:
其中,Gs0为蓝孔雀雏体的前一日实时重量,单位g;Gw0为单个蓝孔雀雏体的前一日喂食总量,单位g。
喂食饲料具体为:主料由以下成分组成:10份鱼粉、10份豆腐脑、10份石粉、10份草糠、10份燕麦、10份玉米、10份豆粕。辅料由以下成分组成:0.6份黄连、0.8份党参、1.0份芦苇花、0.2份硒、0.8份益母草、0.8份女贞子、1.0份五谷虫。
实施例2:一种蓝孔雀育雏高成活率饲养方法,如图1所示,包括以下步骤:
S1:如图2所示,每日预定时间段内获取蓝孔雀雏体的实时重量信息。蓝孔雀雏体在喂食时间段内以25只/舍进行群养,养殖舍面积为38m2,并在养殖舍搭建独立的喂食槽供蓝孔雀雏体进行单独进食,喂食槽为图2中的阴影部分。休息时间段内将蓝孔雀雏体进行单笼体养殖,并在每日早上5:15的预定时间段内采集蓝孔雀雏体的当日实时重量。
如图3所示,单笼体内搭建悬空的栖架,栖架两端通过竖直分布的拉力传感器与单笼体固定连接;将两个拉力传感器测量的拉力平均值转换成重量值以实时测量蓝孔雀雏体的实时重量信息。
S2:统计蓝孔雀雏体的育雏时间信息。当日喂食总量根据育雏时间分为不同次数进行喂养,喂养次数N具体为:
S3:根据实时重量信息、育雏时间信息计算出对应蓝孔雀雏体的当日喂食总量,具体为:
Gw=Gs×K×(1+Z)t
其中,Gw为单个蓝孔雀雏体的当日喂食总量,单位g;Gs为蓝孔雀雏体的当日实时重量,单位g;K为需求量系数;Z为消耗系数;t为育雏时间,单位d。
需求量系数的取值与育雏时间信息相关,具体为:
消耗系数Z喂与历史的重量信息、喂食总量、育雏时间信息相关,具体为:
其中,Gs0为蓝孔雀雏体的前一日实时重量,单位g;Gw0为单个蓝孔雀雏体的前一日喂食总量,单位g。
喂食饲料具体为:主料由以下成分组成:12份鱼粉、12份豆腐脑、12份石粉、12份草糠、12份燕麦、12份玉米、12份豆粕。辅料由以下成分组成:0.8份黄连、0.8份党参、1.2份芦苇花、0.4份硒、0.8份益母草、0.8份女贞子、1.2份五谷虫。
实施例3:一种蓝孔雀育雏高成活率饲养方法,如图1所示,包括以下步骤:
S1:如图2所示,每日预定时间段内获取蓝孔雀雏体的实时重量信息。蓝孔雀雏体在喂食时间段内以30只/舍进行群养,养殖舍面积为30-45m2,并在养殖舍搭建独立的喂食槽供蓝孔雀雏体进行单独进食。休息时间段内将蓝孔雀雏体进行单笼体养殖,并在每日早上5:30的预定时间段内采集蓝孔雀雏体的当日实时重量。
如图3所示,单笼体内搭建悬空的栖架,栖架两端通过竖直分布的拉力传感器与单笼体固定连接;将两个拉力传感器测量的拉力平均值转换成重量值以实时测量蓝孔雀雏体的实时重量信息。
S2:统计蓝孔雀雏体的育雏时间信息。当日喂食总量根据育雏时间分为不同次数进行喂养,喂养次数N具体为:
S3:根据实时重量信息、育雏时间信息计算出对应蓝孔雀雏体的当日喂食总量,具体为:
Gw=Gs×K×(1+Z)t
其中,Gw为单个蓝孔雀雏体的当日喂食总量,单位g;Gs为蓝孔雀雏体的当日实时重量,单位g;K为需求量系数;Z为消耗系数;t为育雏时间,单位d。
需求量系数的取值与育雏时间信息相关,具体为:
消耗系数Z喂与历史的重量信息、喂食总量、育雏时间信息相关,具体为:
其中,Gs0为蓝孔雀雏体的前一日实时重量,单位g;Gw0为单个蓝孔雀雏体的前一日喂食总量,单位g。
喂食饲料具体为:主料由以下成分组成:15份鱼粉、15份豆腐脑、15份石粉、15份草糠、15份燕麦、15份玉米、15份豆粕。辅料由以下成分组成:0.8份黄连、1.0份党参、1.2份芦苇花、0.4份硒、1.0份益母草、1.0份女贞子、1.5份五谷虫。
实验验证与分析:以本发明中的饲养方法与传统的蓝孔雀育雏方法进行对比实验后,本发明蓝孔雀育雏的成活率为98-99.5%,相比于传统的蓝孔雀育雏方法提升了5.37%-13.07%。此外,本发明蓝孔雀育雏至1000g/只的周期为50-55d,相对于传统的蓝孔雀育雏周期缩短了8.33-16.66%。
本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。
Claims (10)
1.一种蓝孔雀育雏高成活率饲养方法,其特征是,包括以下步骤:
S1:每日预定时间段内获取蓝孔雀雏体的实时重量信息;
S2:统计蓝孔雀雏体的育雏时间信息;
S3:根据实时重量信息、育雏时间信息计算出对应蓝孔雀雏体的当日喂食总量,具体为:
Gw=Gs×K×(1+Z)t
其中,Gw为单个蓝孔雀雏体的当日喂食总量,单位g;Gs为蓝孔雀雏体的当日实时重量,单位g;K为需求量系数;Z为消耗系数;t为育雏时间,单位d;
需求量系数的取值与育雏时间信息相关,具体为:
消耗系数Z喂与历史的重量信息、喂食总量、育雏时间信息相关,具体为:
其中,Gs0为蓝孔雀雏体的前一日实时重量,单位g;Gw0为单个蓝孔雀雏体的前一日喂食总量,单位g。
3.根据权利要求1所述的一种蓝孔雀育雏高成活率饲养方法,其特征是,所述蓝孔雀雏体在喂食时间段内以20-30只/舍进行群养,养殖舍面积为30-45m2,并在养殖舍搭建独立的喂食槽供蓝孔雀雏体进行单独进食;休息时间段内将蓝孔雀雏体进行单笼体养殖,并在每日早上5:00-5:30的预定时间段内采集蓝孔雀雏体的当日实时重量。
4.根据权利要求3所述的一种蓝孔雀育雏高成活率饲养方法,其特征是,所述单笼体内搭建悬空的栖架,栖架两端通过竖直分布的拉力传感器与单笼体固定连接;将两个拉力传感器测量的拉力平均值转换成重量值以实时测量蓝孔雀雏体的实时重量信息。
5.根据权利要求1所述的一种蓝孔雀育雏高成活率饲养方法,其特征是,所述喂食饲料包括主料与辅料;
主料由以下成分组成:鱼粉、豆腐脑、石粉、草糠、燕麦、玉米、豆粕;
辅料由以下成分组成:黄连、党参、芦苇花、硒、益母草、女贞子、五谷虫。
6.根据权利要求5所述的一种蓝孔雀育雏高成活率饲养方法,其特征是,所述喂食饲料中的主料与辅料以10-20:1的比例混合。
7.根据权利要求5所述的一种蓝孔雀育雏高成活率饲养方法,其特征是,所述喂食饲料具体为:
主料由以下成分组成:10-15份鱼粉、10-15份豆腐脑、10-15份石粉、10-15份草糠、10-15份燕麦、10-15份玉米、10-15份豆粕;
辅料由以下成分组成:0.6-0.8份黄连、0.8-1.0份党参、1.0-1.2份芦苇花、0.2-0.4份硒、0.8-1.0份益母草、0.8-1.0份女贞子、1.0-1.5份五谷虫。
8.根据权利要求5所述的一种蓝孔雀育雏高成活率饲养方法,其特征是,所述喂食饲料具体为:
主料由以下成分组成:12份鱼粉、12份豆腐脑、12份石粉、12份草糠、12份燕麦、12份玉米、12份豆粕;
辅料由以下成分组成:0.8份黄连、0.8份党参、1.2份芦苇花、0.4份硒、0.8份益母草、0.8份女贞子、1.2份五谷虫。
9.根据权利要求1所述的一种蓝孔雀育雏高成活率饲养方法,其特征是,所述蓝孔雀育雏的成活率为98-99.5%。
10.根据权利要求1所述的一种蓝孔雀育雏高成活率饲养方法,其特征是,所述蓝孔雀育雏至1000g/只的周期为50-55d。
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