本帖最后由 路人某君 于 2019-10-15 12:34 编辑
Mette Sørensen:水产饲料加工工艺及其饲料营养和物理品质的相互作用
挪威诺德大学 Mette Sørensen
世界的肉制品产量呈现增加趋势,预计全球肉类产量将在2050年翻一番。与陆生畜禽产量相比,水产养殖产量仍然很小。 我们预计全球饲料总产量为11003亿吨,其中各物种饲料占比为肉鸡饲料28%、猪饲料27%、蛋鸡饲料14%、奶牛饲料12%、牛饲料7%、水产饲料4%、宠物饲料2%、马饲料1%、其他饲料5%。从此可以看出,水产养殖在全球肉制品产量占比中非常小。 水产配合饲料的目的是为动物提供必需营养素;提高生长率;维持健康;保证水产品质量;可接受的损耗;良好的饲料性能。 在70年代早期,水产饲料是湿饲料,主要组成成分是屠宰场副产品或鱼副产品,通常由90%副产品和10%的干料添加粘合剂组成。在70年代后期和80年代早期,水产饲料是半干料,组成部分多为使用酸性保存的副产品,多由50%青贮饲料与50%干料混合而成,这也提高了饲料质量。 在70年代后期和80年代早期,业界也开始使用蒸汽颗粒料,但由于蒸汽工艺制作的颗粒饲料脂肪含量不能超过20%,使用后养殖品类的生长性能达不到预期,所以未能普及推广。直到80年代出现了挤压工艺,让饲料可以加入更多脂肪,颗粒料开始普及。挤压工艺也从80年代中期开始主导饲料市场。 目前高能量饲料存在一个难题——脂肪渗漏,我们认为: 1、 油的渗漏和原料成分和加工工艺有关; 2、 与原料中的油含量无关,但与吸收能力低有关; 3、 与颗粒的膨胀或其他物理质量参数无关; 4、 很有可能与颗粒饲料的微观结构有关。 关于膨化度,我们认为: 1、 沾度是膨胀的阻力,模具压力是沾度的指标,高含水量、较高的剪切速度都会降低沾度。 2、 弹性是膨胀的限制银素,非弹性原料可能在膨胀过程中破裂,高弹性有利于回缩。
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