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优质高产奶牛高效全混合饲料配方筛选试验

优质高产奶牛高效全混合饲料配方筛选试验
优质高产奶牛高效全混合饲料配方筛选试验

1151%DM,Mg0128%DM,Cu8170mg/kg and Zn27135mg/kg, respectively)were higher than that in winter(Ca0172%DM,P 010005%DM,Na0102%DM,K0143%DM,Mg0110%DM, Cu3102mg/kg,Zn8149mg/kg,respectively)1Except for Mg in whole year and K in winter,the mineral contents of grass in Nakchu prefecture were not sufficient for Tibet goat1

K ey w ords:Nakchu prefecture of Tibet;Tibet G oat;Grass; Macroelements;microelements

经验 交流

优质高产奶牛高效全混合饲料配方筛选试验

张庆坤1,田玉民2,秦希杰1,杨会平2,丁洪涛2

(11锦州医学院畜牧兽医学院,121001;21锦州医学院反刍动物研究所)

摘要:中国荷斯坦奶牛60头饲喂4种不同紫花苜蓿干草配比、不同精粗比的日粮,以研究日粮配方对奶牛产奶量、乳脂率、经济收益的影响。试验结果说明,大比例紫花苜蓿干草日粮(紫花苜蓿占24%DM)乳脂率显著(P<0105)或极显著提高(P<0101);日粮营养水平提高,产奶量提高(P<0105;P<0101);最佳经济效益日粮为含大比例紫花苜蓿,营养水平较低的日粮(P<0101);在大的精粗比例下,紫花苜蓿干草不是日粮成本的限制因素,而青贮饲料配比为日粮成本的限制因素。只有合理安排精粗比例,适当使用紫花苜蓿干草,可提高奶牛饲养经济效益。

关键词:中国荷斯坦奶牛;全混合日粮;紫花苜蓿干草;产奶量;乳脂率;经济收益

奶牛日粮设计过程中,由于需要考虑精粗料比例、过瘤胃蛋白等因素对产奶量、乳品质等多方面因素的影响,尤其是设计全混合日粮,需要考虑日干物质摄入量及日粮营养水平,使其配方设计具有极强的特殊性。饲料配方、饲料加工调制方法影响奶牛生产性能和健康,进而制约养殖业的经济效益。

本试验根据我国饲料资源特点、种植业产业结构调整方向,以促进奶牛业产业化发展、提高综合经济效益为目的,进行了高效益配方筛选。

1 材料与方法

111 试验动物 我院实习农牧场的中国荷斯坦奶牛(China Holstein)60头,年龄2~6岁,体重约为550~650kg。

112 供试饲料 供试饲料采用全混合日粮(total mixed ration, TMR)、精料补充料(concentrate supplement)按照试验配方和规定的加工工艺加工生产。对照日粮采用传统方法,精料、青贮及干草按照日粮规定分饲,秸秆自由采食。

11211 精料补充料生产 采用先粉碎、后配料工艺生产,以保证产品营养成分含量达到设计水平。

11212 TMR加工 将精料部分按照试验配方要求,加工成精料补充料;将紫花苜蓿干草、玉米秸秆及青贮玉米分别切短成长度为2~3cm、3~4cm,按照试验日粮配方要求,采用批混合量为500kg螺带混合机混合。混合后,立即饲喂。

粗饲料、青贮饲料的切短程度影响奶牛的反刍行为,因此,控制长度4cm以上牧草在一定数量。日粮水分含量影响干物质(dry matter,DM)采食量和适口性[122],控制TMR料的水分含量在35%~40%范围内,如果含水量低,适当调整秸秆含水量。

收稿日期:2006210230

作者简介:张庆坤(19622),男,高级畜牧师。

文章编号:100729726(2007)022*******(中图分类号:S82315)113 试验日粮设计

11311 试验日粮营养水平设计 试验日粮营养水平参照我国奶牛饲养标准[3]、NRC奶牛营养需要[4]设计,并考虑到粗蛋白质(crude protein,CP)对日粮营养成分消化率的影响,日粮瘤胃降解蛋白(Ruminally Degraded Protein,RDP)对氮利用率的影响[5]、过瘤胃蛋白(Ruminally Undegraded Protein,RU P)对奶牛生产性能的影响[6],日粮精粗比对生产性能的影响[7],合理设计日粮的营养水平与精粗比例。参照我国饲养标准及有关资料[8],合理确定奶牛干物质进食量。

11312 原料选择 根据饲料资源特点,选择紫花苜蓿干草、青贮玉米(带穗)、玉米秸秆作为青粗、青贮饲料来源。考虑到硫酸钠、小苏打、氧化镁等的特殊作用,并根据相关报道[9210],使用了安全性高的饲料添加剂,设计添加剂预混料。我国农业部规定,反刍动物日粮不得添加动物性饲料原料,因此试验日粮未考虑使用鱼粉等提高日粮RU P水平。

11313 试验日粮与对照日粮 对照日粮(日粮Ⅰ)为目前生产使用日粮;试验日粮3种,其中中档2种(日粮Ⅱ、Ⅲ)、高档试验日粮1种(日粮Ⅳ)。试验日粮、对照日粮配方及营养水平见表1,精料补充料配方及营养水平见表2,对应的日粮配方见表3。对照日粮为当前生产中使用日粮。试验日粮TMR料采用Mi2 crosoft Excel软件中线性规划法设计,商品饲料原料价格为试验时实际市场价,青贮饲料、玉米秸秆为成本价。通过线性规划,发现在低营养浓度日粮中,紫花苜蓿对日粮成本影响小或不影响,而随日粮营养浓度提高,逐渐增加成本。无论高浓度还是低浓度日粮,青贮饲料配比是日粮成本的限制因素。小麦麸在任何日粮中,都会增加配方成本。添加棕榈油可降低日粮成本,但是考虑到可能影响瘤胃功能,试验日粮未选择。

114 试验设计 选择膘情正常、产奶量在20kg/d以上、健康的泌乳奶牛60头。根据膘情、体重、生产性能,将奶牛分成12

组,每组5头,记录耳号。5月8日开始,7月23日结束。试验时间8周,日粮过渡及预试期各1周,共10周。完全随机安排每试验组日粮。

115 检测方法及指标 从试验后1周开始,每头每日记录产奶量,每周按组分析乳脂率1次。

116 试验数据统计分析 试验数据采用SPSS for Windows 1010软件ANVOA分析L S D处理。

表1 试验日粮与对照日粮配方(干物质基础) %

原料名称ⅠⅡⅢⅣ

青贮玉米19173151001510015100

玉米秸秆2318021100101007100

苜蓿干草11163241001510018100

玉 米20194211103713035140

大豆粕517561701010011180

玉米酒精糟2169410041004120

棉籽粕5152———

棉 籽—210021003100

味精酵母1131110011000100

玉米胚芽粕2178———

玉米麸2168———

石 粉0175010001400130

磷酸氢钙0185117011801180

添加剂预混料015001500150150

食 盐0149015001500150

小苏打0130014001400140

氧化镁—012012012

硫酸钠0105012001200120

沸石粉/腐殖酸钠0125117011701170

总 计100100100100100100100100

价格(元/t)1158140116311013861501416120

采食量(DM,kg)19110201820

日粮精料∶粗料45∶5540∶6060∶4060∶40

产奶净能(MJ/kg)6104518261476156

粗蛋白质(%)14180141301513015190

粗纤维(%)27150281001814017170

钙(%)0162017201790180

磷(%)0139015001540156

注:1)试验日粮Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ预混料中成分折算成日粮干物质中含量:维生素A4000u/kg,维生素D400u/kg,维生素E5mg/kg,生物素115 mg/kg,烟酸300mg/kg,胆碱200mg/kg,铁40mg/kg,铜10mg/kg,锰20mg/kg,锌60mg/kg,钴011mg/kg,碘016mg/kg,硒0125mg/kg,牛至油1215mg/kg,黄霉素4mg/kg,蛋氨酸羟基类似物(M HA)115g/kg。

2)对照日粮Ⅰ预混料中,含上述预混料中维生素及微量元素。

3)表中数据为根据精料补充料、单一原料分析数据的计算值。产奶净能为估算值。

2 结果与分析

211 产奶量 表4中各组产奶量统计数据表明,随精粗比增加,日粮营养水平提高,产奶量增加(P<0101)。采用TMR饲喂方式,产奶量高于传统饲养。Ⅰ、Ⅱ组精粗比例相近,日粮能量水平相近,产奶量差异不显著。从营养水平看,按照Ⅰ~Ⅳ的顺序提高,而产奶量也呈增加趋势,Ⅳ组营养水平最高,与其它各组产奶量差异极显著。因此提高日粮营养浓度,产奶量增加。高营养浓度日粮,必然减少营养价值低、价格便宜、来源广原料的用量,例如玉米秸秆,必然提高日粮成本,并且不利于合理利用当地饲料资源。在设计日粮时,应根据原料价格,采用计算机辅助设计,筛选最低成本配方。

表2 精料补充料配方及营养水平 %原料名称ⅠⅡⅢⅣ

玉米47172531726311259185

大豆粕13100171001617919181

玉米酒精糟61001010261646195

棉籽粕12100———

棉 籽—419531325101

味精酵母3100215911660100

玉米胚芽粕6100———

玉米麸6100———

石 粉1150010001580145

磷酸氢钙1170318321662169

添加剂预混料1100111301750175

食 盐0198111301750175

小苏打0160019001580160

氧化镁014501330130

硫酸钠0110014501330130

沸石粉—318321492154

腐殖酸钠0150———

总 计100100100100100100100100

价格(元/t)1750173014016191601630120产奶净能(MJ/kg)6180712571547158

粗蛋白质(%)20120191901817019120

粗纤维(%)3140510041325110

钙(%)0193019401900187

磷(%)0168019801780180

表3 日粮配方(原状原料) kg/d 原料名称ⅠⅡⅢⅣ

青贮玉米15121001018112100

玉米秸秆5416721001156

苜蓿干草2150514331064107

精料补充料915081881210613138

总 计32301982719331101

注:日粮Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ中根据每种原料切短要求,按照日粮配方,饲喂前用混合机混合。

表4 日粮对产奶量的影响 kg/d 组别123x

Ⅰ23180211301914021150Aa

Ⅱ25130241702210024100Aa

Ⅲ25160261002413025130Abc

Ⅳ28110271002717027160Bbc

注:右肩小写字母不同,表示差异显著(P<0105);右肩大写字母不同,表示差异极显著(P<0101)。下表同。

212 乳脂率 从表5各组乳脂率情况可以看出,Ⅱ组与其他各组乳脂率差异极显著(P<0101),Ⅱ、Ⅲ与Ⅰ、Ⅳ差异显著(P< 0105),表明乳脂率高低受日粮中优质干草配比及精粗比例的影响。配制TMR料,要保证乳脂率水平,同样须注意精粗比,选择优质干草。在高比例粗料情况下,紫花苜蓿不是配方成本的

限制因素,但随着精粗比的提高,紫花苜蓿才逐渐成为成本的限制因素。

表5 日粮对乳脂率的影响 %组别123x

Ⅰ3130311031203120Aa

Ⅱ3170317031603167Bbc

Ⅲ3150316031303147Abc

Ⅳ3140315031303140Aa

综合考虑产奶量、乳脂率因素,考虑到合理利用当地饲料资源,高粗料日粮比较有利。

213 健康状况 各试验组奶牛健康状况正常。在第二轮试验期,气温高,生产性能受到一些影响。

214 采食情况 各试验日粮采食比较理想。采用TMR料后,采食速度加快。

215 经济效益 按照某公司现行鲜乳收购标准,牛奶销售收入与饲料成本的差额见表6。仅乳脂率高的日粮Ⅱ组经济收益差异极显著高于其他日粮(P<0101)。其他日粮间差异不显著,高精料组经济效益与日粮Ⅱ相比,有下降趋势。高精粗比,虽然提高产奶量,但由于投入增加、乳脂率降低,经济效益反而呈下降。

表6 日粮对奶牛经济收入的影响 元/(d?头)组别123x

Ⅰ131589184619810113A

Ⅱ19174181741411417154B

Ⅲ16100161641115014171A

Ⅳ13168141881312413193A

3 讨论

311 日粮营养水平 日粮营养水平是影响产奶量的重要因素。本试验反映出的产奶量随日粮营养水平提高而增加,与其他研究报道吻合。提高日粮营养水平,必然提高日粮精粗比,加大成本,降低营养价值低、价格低廉的当地资源丰富原料的用量,这对于合理利用当地资源、提高综合经济效益是不利的。根据当地饲料资源,合理确定日粮营养水平,是配制成本低廉奶牛日粮的基本原则之一。

312 产奶量与乳脂率的关系 本试验中,产奶量提高,乳脂率降低,可能与日粮中精粗比例不同有关。有关精粗比例对乳脂率影响研究较多,本试验与以前的研究报道相同。有关单独研究产奶量与乳脂率间关系的研究报道很少。根据产奶量与乳脂率间的关系、乳脂率与牛奶销售价格的关系,产奶量与价格的关系,应该在配制日粮时深刻认识到。这个问题关系到奶牛的经济效益。本试验的Ⅲ、Ⅳ组,虽然产奶量较高,但是由于乳脂率较低,经济效益受到影响。提示我们,在关注产奶量的同时,必须注意乳脂率的影响。

313 紫花苜蓿干草的合理使用 本试验说明,提高紫花苜蓿干草的配比,乳脂率提高。在我国,优质干草价格偏高。在偏粗料型日粮中,紫花苜蓿配比量不影响日粮成本,在高营养水平日粮中,提高配比量,会引起成本上升,为获得高额产奶量而采用高营养水平日粮时,为保证乳脂率水平,必然要提高成本而使用紫花苜蓿干草,而导致成本提高,收益下降。

314 青贮玉米 青贮玉米在奶牛日粮中起着特殊作用。从采食、产奶量和反刍角度看,必须在日粮中配比一定量;从经济角度考虑,青贮玉米的价格与其所提供的营养素相比,价格偏高,提高青贮饲料的配比量,引起成本上升。因此,在考虑获得较高经济效益的日粮配方时,应合理安排其配比。

315 玉米秸秆 和青贮玉米、优质紫花苜蓿干草相比,其配比并不影响日粮成本。但从适口性、对产奶量等方面考虑,远不如青贮玉米及优质紫花苜蓿干草。秸秆资源量大,来源广泛,是应合理利用的资源。本试验所用玉米秸秆,如果经过氨化处理,会对经济效益有一定的作用。

316 经济效益 产奶量、乳脂率、日粮支出3方面为构成奶牛经济效益的重要因素。在产奶量稳定在一定范围内变动时,乳脂率为限制经济效益的首要因素。通过提高精粗比,获得高额产奶量,可能会增加投入,降低乳脂率,并不一定表现为增加收益。通过合理使用优质苜蓿干草,会提高乳脂率,虽然增产幅度不大,但是对于乳脂率改善显著,综合经济效益提升。本试验中,试验Ⅱ组日粮经济效益最高,根据加工TMR料加工成本等超出传统日粮及饲喂方法支出,与试验Ⅰ组日粮相比,净利润增加780元/(头?年)。

4 结论

增加精料比例,或提高日粮营养水平,并不能显著提高经济收益。合理安排日粮精料比例,配合优质紫花苜蓿干草,是提高奶牛经济效益的重要途径。

参考文献

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究[J]1饲料工业,2004,(1):382421

Total Mixed R ation Formula Selected

for High 2Yielding Cows

Zhang Qing 2kun 1,Tian Yu 2min 2,Qin Xi 2jie 1,et al (11Department of Animal Science ,Jinzhou Medical College ;

21The Ruminant Institute ,Jinzhou Medical College )Abstract :60China Holstein Cows were allocated to 4rations which have different levels in lucerne hay and grain concentrate :roughage ratio ,to examine the effect of formulas on milk yield ,fat percentage and economic benefit 1The trial results indicated :larger content of lucerne hay (24%DM ),fat percentage was

higher (P <0105)or the highest (P <0101);nutritional level was improved ,milk yield was increased (P <0105or P <0101);opti 2mum economics ration was the one which has the highest level of lucerne hay and nutritional levels lower (P <0101);silage con 2tent was limiting factor of ration cost but not lucerne hay at large ratio of concentrate :roughage ;It is suitability of concen 2trate :roughage ratio and lucerne hay level that can increase eco 2nomic benefit of dairy cows 1

K eyw ords :China Holstein Cows ;total mixed ration ;lucerne hay ;milk yield ;fat content ;economic benefit

奶牛发情周期中FSH 和L H 浓度与卵泡发育的对比分析

李桂芝1,李 飞2,刁秀念3,胡旭生4,马会明2

(11新疆博乐农五师八十一团,833411;21新疆石河子大学动物科技学院;31新疆博乐农五师九十一团奶牛场;41新疆农八师150团第一奶牛场)

收稿日期:2006209211

项目来源:新疆兵团科技扶贫专项(05xz05),项目名称:奶牛改良技术体系建设

作者简介:李桂芝(19642),女,安徽灵壁县人,畜牧师。文章编号:100729726(2007)022*******(中图分类号:S 82311)

摘要:选择从澳大利亚购进的2岁左右、发情周期为21天的育成母牛10头,用放射免疫测定法(RIA )测定了发情周期血

清中促卵泡素(FSH )和促黄体素(L H )的浓度,用B 2型超声波诊断仪检测发情周期卵巢卵泡发育变化。结果显示:FSH 和

L H 浓度在奶牛发情周期中主要表现出两个波峰,其中一个波峰较小,这与卵泡两个发育波态势相似。

关键词:奶牛;卵泡发育波;FSH 和L H 浓度

奶牛在发情周期中血液生殖激素浓度的变化特别是生殖激素浓度间的比例与卵泡发育成熟排卵之间的关系,在繁殖生理领域中一直是研究热点。Campbell 等认为在卵泡的发育过程中,促卵泡素(FSH )起着至关重要的作用,即FSH 对于原始卵泡的恢复发育起关键作用,而促黄体素(L H )可能在卵泡的选择发育上,即卵泡优势化上起作用。而A dams 等证明,外周血液中的FSH 浓度呈现波动变化,而且每次波动恰好在卵泡发育的波动变化之前,同时FSH 受体一般在卵泡直径为2mm 时出现,而L H 受体要到卵泡直径达到9mm 时才出现表达

[2]

。本

试验研究目的在于进一步测定黑白花奶牛发情周期血清中促卵泡素和促黄体素的浓度,研究分析奶牛上述FSH 和L H 两种激素浓度与卵泡发育的关系,为奶牛生殖生理研究和奶牛繁殖生产提供理论依据。

1 材料和方法

111 试验样本选择 2004年3月在新疆兵团88团奶牛场,在

从澳大利亚购进的100头2岁左右育成母牛中,对发情爬跨牛进行直检、触摸卵泡发育及排卵情况,以母牛接受爬跨,有成熟卵泡视为发情,统计发情周期天数,选择发情周期为21天且卵泡发育正常的育成母牛10头为试验样本。

112 卵巢卵泡检测方法 使用日本Aloka 公司生产的B 2型超

声波诊断仪(SSD 2500)、探头(510M Hz )、数码照相机(OL YM 2

PUS )。从发情第一天开始每天早晨9:00左右扫描观察卵巢,

每日1次,每头奶牛连续检测21天,每次检测时观察双侧卵巢形态,记录卵泡数量,测量卵泡直径大小,以卵泡最大垂直线的平均值为卵泡直径。

113 血样采集与处理 在2004年3—10月,从试验牛发情当

天开始,每天早晨9:00左右颈静脉采血,每头牛采血量为

10ml/次,常温自然析出血清,在4℃冰箱保存备用,每天1次,

直至下次发情期前1天,即连续采血一个发情周期21天。将血样装在盛有30%的50μl ED TA 的试管中,静置数小时后,以

3500r/min 离心15分钟,分离血清,收集分装后置220℃冰箱中

保存待测。

114 血清激素浓度放射免疫法测定 血清样品在新疆乌鲁木

齐市军区总医院核医学科进行分析。血清FSH 的测定采用美国农业研究中心畜牧研究所建立的抗牛FSH 抗体—放射性碘标记牛FSH 系统的双抗体放射免疫测定法[3],按照Green

wood (1963)的氯胺2T 法进行碘标记。碘标记激素、标准品(U SDA 2bFSH 2B 2I )、抗体(U SDA 252Poo l 2Bf sh 2b )。抗FSH

血清最终稀释浓度为1∶60000,第二抗体稀释度1∶3。测定灵

敏度1ng/管,标准曲线剂量范围1~128ng/管。血清L H 的测定采用抗羊L H 抗体—放射性碘标记羊L H 系统的双抗体放射免疫测定法。氯胺2T 法进行125碘标记。抗L H 血清最终稀释度1∶200000。第二抗体稀释度为1∶13,绘制标准曲线所用标准品是N IH 2L H 2S18。测定灵敏度011ng/管,标准曲线剂量范

[解说]肉牛饲料配方示例

[解说]肉牛饲料配方示例 (一)犊牛饲料配方犊牛饲料配方示例 (1)玉米50%、麸皮12%、豆饼30%、鱼粉5%、骨粉1%、碳酸钙1%、食盐1%。哺乳量90,100千克,早期补饲上述犊牛料和优质青饲料,1,6月龄平均日增重600克以上。 (2)玉米48%、豆饼19%、麸皮29%、牡蛎粉2.5%、食盐1.5%。日采食1.25千克,鲜奶(含干物质12.3%)5.3千克,喂150天。外加秋白草、青贮玉米,自由采食。6月龄内平均日增重600克,12月龄体重273千克,18月龄体重360千克。 (3)豆饼40%、玉米22%、高粱20%、麸皮15%、牡蛎粉2%、食盐1%。日喂2 千克,鲜奶5.67千克,喂90天,外加秋白草、青贮玉米自由采食。6月龄内平均日增重549克,12月龄体重268千克,18月龄体重300千克。 (4)玉米25%、麸皮25%、麦粉5%、豆麸40%、贝壳粉3%、食盐2%。 1,6月龄喂奶量300千克,后期渐渐由上述配合料代替,平均日增重725克。 (5)玉米35%、麸皮22%、高粱5%、豆饼35%、骨粉1%。碳酸钙1%,食盐1%。1,6月龄除喂本科287.6千克以外,初期喂奶133千克。平均日增重680克。 (二)肥育肉牛的典型日粮饲料配方 1.肥育肉牛体重300千克以下饲料配方 (1)黄玉米17.1%、棉籽饼19.7%、鸡粪8.2%、玉米青贮(带穗)17.1%、小麦秸36.6%、食盐0.3%、石粉1.0%。 (2)黄玉米15.0%、胡麻饼13.6%、玉米黄贮35.0%、干草粉5.0%、白酒糟 31.0%、食盐0.4%。 (3)黄玉米19.0%、胡麻饼13.0%、玉米黄贮17.6%、干草粉5.0%、白酒糟 45.0%、食盐0.4%。

常减压装置说明书

一、工艺流程 1.1装置概况 本装置为石油常减压蒸馏装置,原油经原油泵(P-1/1.2)送入装置,到装置内经两路换热器,换热至120℃,加入一定量的破乳剂和洗涤水,充分混合后进入电脱盐罐(V1)进行脱盐。脱后原油经过两路换热器,换热至235℃进入初馏塔(T1)闪蒸。闪蒸后的拔头原油经两路换热器,换热至310℃,分四股进入常压塔加热炉(F1)升至368℃进入常压塔(T2)。常压塔塔底重组分经泵送到减压塔加热炉(F2)升温至395℃进入减压塔(T4)。减压塔塔底渣油经两路换热器,送出装置。 1.2工艺原理 1.2.1原油换热 罐区原油(45℃)经原油泵P-1/1.2进入装置,分两路进行换热。一路原油与E-1(常顶气)、E-2(常二线)、E-3(减一线)、E-4(减三线)、E-5(常一线)、E-6(减渣油)换热到120℃;二路原油与E-14(常顶气)、E-16(常二线)、E-17(减二线)换热到127.3℃。两路原油混合换热后温度为120℃,注入冷凝水,经混合阀(PDIC-306)充分混合后,进入电脱盐罐(V-1)进行脱盐脱水。 脱后原油分成两路进行换热,一路脱后原油与E-7(常二线)、E-8(减二线)、E-9/1.2(减三线)、E-10/1~4(渣油)换热到239.8℃;二路脱后原油与E-11/1.2(减一中)、E-12/1.2(常二线)、E--13/1.2(减渣)换热到239.7℃。两路脱后原油换热升温到230℃合为一路进入初馏塔(T-1)汽化段。 初馏塔塔顶油气经空冷气(KN-5/1~5)冷凝到77℃,进入初顶回流罐(V-2)。油气经分离后,液相用初顶回流泵(P-4/1.2)打回初馏塔顶作回流,其余油气继续由初顶空冷器(KN-1/1~3)、初顶后冷器(N-1)冷却到40℃,进入初顶产品罐(V-3)。 初馏塔侧线油从初馏塔第10层用泵(P-6/1.2)抽出与常一中返塔线合并送到常压塔第33层塔盘上。 初馏塔底拔头油,经初底泵(P-2/1.2)抽出分两路换热。一路拔头原油与E-30/1.2(常二中)、 E-31(渣油)换热到270?C、E-32(渣油)、E-33(减四线)、E-34/1.2(减渣油)换热到308.3?C;二路拔头原油与E-35/1.2(减二中)、E-36(减渣油)、E-37/1.2(减二中)、E-38(常四线)、E-39/1.2(减渣油)换热到312.8?C。两路拔头原油汇合换热到308.3?C,然后分四路进入常压炉(F-1),加热到365?C,进入常压塔(T-2)进料段。 1.2.2常压塔

架子牛快速育肥

对体重在300~400公斤的架子牛集中90~100天进行强化快速育肥,体重达500公斤左右出栏,具有饲养周期短、资金周转快、生产成本低、经济效益显著等特点。在春季利用舍饲快速育肥架子牛,应做好以下几个方面的工作。 第一:选好架子牛 在品种上要选择以优良肉用品种如夏洛来、西门塔尔、利木赞等与当地黄牛的杂交种最好;在性别上要选购未去势的公牛,年龄在1~2.5岁、体重在300~400千克、身体健康无病、体型发育良好为宜。 第二:防病驱虫 对刚买来的架子牛要全面检查,健康者注射布氏杆菌病疫苗、魏氏梭菌病疫苗等方可入舍混养,并在进入舍饲育肥前进行一次全面驱虫。另外刚入舍的牛由于环境变化、运输、惊吓等原因,易产生应激反应,可在饮水中加入0.5%食盐和1%红糖、连饮一周、并多投喂青草或青干草,两天后喂少量麸皮,逐步过渡到饲喂催肥料。 第三:合理使用增重剂 目前常用的主要是通过瘤胃起作用的增重剂,如瘤胃素(莫能菌素)、拉沙里菌素等。通常以添加剂的形式与饲料混合一起口服,一般每千克精料混合40~60毫克,最初喂量可低些,以后逐渐增加至需要量,但每天每头喂量不能高于360毫克。 第四:科学饲养 架子牛育肥可分为三个阶段,即育肥前期(适应期)、育肥中期(育肥过渡期)和育肥后期(突击催肥期)。 1、育肥前期大约需15天左右。主要以氨化秸秆和青贮玉米秸秆为粗饲料,并结合本地实际加喂精饲料。 饲喂方法为:氨化秸秆或青贮玉米秸秆自由采食,饮水供应充足,从第二天开始逐渐加喂精料,以后迅速增加,到前期结束时,每天饲喂精料可达2千克左右;或混合精料按体重0.8%投给,平均每天约1.5千克。 精料配方:玉米粉45%、麦麸40%、饼类10%、尿素2%、骨粉2%、食盐1%,另外每千克饲料添加两粒鱼肝油。 2、育肥中期通常为30天左右。 饲喂过程中要注重合理搭配粗饲料,过渡期初粗精料比例为3:1、中期为2:1、后期为1:1。

优质高产奶牛高效全混合饲料配方筛选试验

1151%DM,Mg0128%DM,Cu8170mg/kg and Zn27135mg/kg, respectively)were higher than that in winter(Ca0172%DM,P 010005%DM,Na0102%DM,K0143%DM,Mg0110%DM, Cu3102mg/kg,Zn8149mg/kg,respectively)1Except for Mg in whole year and K in winter,the mineral contents of grass in Nakchu prefecture were not sufficient for Tibet goat1 K ey w ords:Nakchu prefecture of Tibet;Tibet G oat;Grass; Macroelements;microelements 经验 交流 优质高产奶牛高效全混合饲料配方筛选试验 张庆坤1,田玉民2,秦希杰1,杨会平2,丁洪涛2 (11锦州医学院畜牧兽医学院,121001;21锦州医学院反刍动物研究所) 摘要:中国荷斯坦奶牛60头饲喂4种不同紫花苜蓿干草配比、不同精粗比的日粮,以研究日粮配方对奶牛产奶量、乳脂率、经济收益的影响。试验结果说明,大比例紫花苜蓿干草日粮(紫花苜蓿占24%DM)乳脂率显著(P<0105)或极显著提高(P<0101);日粮营养水平提高,产奶量提高(P<0105;P<0101);最佳经济效益日粮为含大比例紫花苜蓿,营养水平较低的日粮(P<0101);在大的精粗比例下,紫花苜蓿干草不是日粮成本的限制因素,而青贮饲料配比为日粮成本的限制因素。只有合理安排精粗比例,适当使用紫花苜蓿干草,可提高奶牛饲养经济效益。 关键词:中国荷斯坦奶牛;全混合日粮;紫花苜蓿干草;产奶量;乳脂率;经济收益 奶牛日粮设计过程中,由于需要考虑精粗料比例、过瘤胃蛋白等因素对产奶量、乳品质等多方面因素的影响,尤其是设计全混合日粮,需要考虑日干物质摄入量及日粮营养水平,使其配方设计具有极强的特殊性。饲料配方、饲料加工调制方法影响奶牛生产性能和健康,进而制约养殖业的经济效益。 本试验根据我国饲料资源特点、种植业产业结构调整方向,以促进奶牛业产业化发展、提高综合经济效益为目的,进行了高效益配方筛选。 1 材料与方法 111 试验动物 我院实习农牧场的中国荷斯坦奶牛(China Holstein)60头,年龄2~6岁,体重约为550~650kg。 112 供试饲料 供试饲料采用全混合日粮(total mixed ration, TMR)、精料补充料(concentrate supplement)按照试验配方和规定的加工工艺加工生产。对照日粮采用传统方法,精料、青贮及干草按照日粮规定分饲,秸秆自由采食。 11211 精料补充料生产 采用先粉碎、后配料工艺生产,以保证产品营养成分含量达到设计水平。 11212 TMR加工 将精料部分按照试验配方要求,加工成精料补充料;将紫花苜蓿干草、玉米秸秆及青贮玉米分别切短成长度为2~3cm、3~4cm,按照试验日粮配方要求,采用批混合量为500kg螺带混合机混合。混合后,立即饲喂。 粗饲料、青贮饲料的切短程度影响奶牛的反刍行为,因此,控制长度4cm以上牧草在一定数量。日粮水分含量影响干物质(dry matter,DM)采食量和适口性[122],控制TMR料的水分含量在35%~40%范围内,如果含水量低,适当调整秸秆含水量。 收稿日期:2006210230 作者简介:张庆坤(19622),男,高级畜牧师。 文章编号:100729726(2007)022*******(中图分类号:S82315)113 试验日粮设计 11311 试验日粮营养水平设计 试验日粮营养水平参照我国奶牛饲养标准[3]、NRC奶牛营养需要[4]设计,并考虑到粗蛋白质(crude protein,CP)对日粮营养成分消化率的影响,日粮瘤胃降解蛋白(Ruminally Degraded Protein,RDP)对氮利用率的影响[5]、过瘤胃蛋白(Ruminally Undegraded Protein,RU P)对奶牛生产性能的影响[6],日粮精粗比对生产性能的影响[7],合理设计日粮的营养水平与精粗比例。参照我国饲养标准及有关资料[8],合理确定奶牛干物质进食量。 11312 原料选择 根据饲料资源特点,选择紫花苜蓿干草、青贮玉米(带穗)、玉米秸秆作为青粗、青贮饲料来源。考虑到硫酸钠、小苏打、氧化镁等的特殊作用,并根据相关报道[9210],使用了安全性高的饲料添加剂,设计添加剂预混料。我国农业部规定,反刍动物日粮不得添加动物性饲料原料,因此试验日粮未考虑使用鱼粉等提高日粮RU P水平。 11313 试验日粮与对照日粮 对照日粮(日粮Ⅰ)为目前生产使用日粮;试验日粮3种,其中中档2种(日粮Ⅱ、Ⅲ)、高档试验日粮1种(日粮Ⅳ)。试验日粮、对照日粮配方及营养水平见表1,精料补充料配方及营养水平见表2,对应的日粮配方见表3。对照日粮为当前生产中使用日粮。试验日粮TMR料采用Mi2 crosoft Excel软件中线性规划法设计,商品饲料原料价格为试验时实际市场价,青贮饲料、玉米秸秆为成本价。通过线性规划,发现在低营养浓度日粮中,紫花苜蓿对日粮成本影响小或不影响,而随日粮营养浓度提高,逐渐增加成本。无论高浓度还是低浓度日粮,青贮饲料配比是日粮成本的限制因素。小麦麸在任何日粮中,都会增加配方成本。添加棕榈油可降低日粮成本,但是考虑到可能影响瘤胃功能,试验日粮未选择。 114 试验设计 选择膘情正常、产奶量在20kg/d以上、健康的泌乳奶牛60头。根据膘情、体重、生产性能,将奶牛分成12

常减压装置开工步骤

常减压装置开工步骤 一、开工前准备及进油条件: 1.动力条件:①蒸汽温度>200℃、蒸汽压力>0.6MPa。 ②净化风压力>0.5 MPa。 ③软化水接进常减压装置。 ④天然气进装置压力为0.25—0.3 MPa。 ⑤全厂双电源供电平稳。 2.供排水条件:①新鲜水压力0.4—0.45 MPa。 ②循环水压力0.5 MPa。 ③污水、污油及明水沟畅通。 3.油罐准备条件:①全厂油罐罐表准备齐全。 ②各产品罐完好备用。 ③原油转油泵完好。 4.原材料准备:①原油加温脱水、温度达40℃以上。 ②液氨、破乳剂、缓蚀剂、碱准备齐全。 ③备品、备件准备齐全。 5.化验装备:①化验设备调校完成。 ②化学药剂准备齐全。 ③实验方法全部建立。 6.安全设施:①全厂照明,特别是常减压装置照明全部完善。 ②消防设施:如消防栓、消防泡沫、灭火器、消防蒸汽胶管全部安装到位。

③消防通道畅通无阻,消防车昼夜值班。 ④各班组进行安全活动,学习安全制度。 7.工具准备:①各班组生产使用的各类扳手及其它工具,准备 就绪。 ②各操作人员手电筒及劳保用品全部到位。8.保运准备:①机修、电气、仪表调校完毕,并24小时值班。 ②档案室24小时值班。 9.生活后勤:食堂送饭至装置。 早餐分两次开饭,第一次为7:00,第二次为8:00在食堂就餐。午餐、晚餐和0:00——8:00饭送至装置。 二、开工步骤: (一)吹扫试压 3月12日8:00——16:00,接临时管线将蒸汽经常压炉引入装置,对各流程吹扫、贯通、试压、排凝,并处理发现的问题。(二)烘炉及单塔循环 3月12日16:00——24:00,油品车间向常减压装置输送原油,输送量为正常值的1/3。 常减压装置用换热器通蒸汽加热,原油走电脱盐副线进初馏塔,塔底抽出后,走减底油出装置线降温至80℃以下,跨原油不合格线返回原油罐,进行单塔开炉循环。 常压加热炉、减压加热炉按升温曲线升温至550℃烘炉。 3月13日0:00——8:00,继续单塔循环,仪表调校初馏系统

养鸡饲料配方

养鸡饲料配方 ⑴饲料配方的构成是比较复杂的技术问题。随着配合饲料工业的发展,大量全价饲料和标准饲料配方(这种配方一般经过计算机测试、筛选)的应用已普及到乡村。养鸡户还需自己花力气学习研制饲料配方,只要按书上介绍的标准饲料配方配料,就能养好鸡。 ⑵自己配料的农户,不要随便改变饲料配方中各种原料的比例。采用标准配方缺乏某种原料时,少量配料可用同类饲料互相取代,如猫豆、黑豆、蚕豆互相取代,花生麸、黄豆、豆饼互相取代,鱼粉、水解羽毛粉、蚕蛹粉互相取代;大量配料时需将改动的配方先请当地畜牧师测算后再使用。 表4 高粮型变低粮型的饲料配方转换表 使用范围原配方(高粮型)改进配方(低粮型) 60天出笼肉用仔鸡0~4周龄黄玉米32%,小麦35%,豆饼18%,鱼粉12%,骨粉1.5%,生长素1.3%,食盐0.2%,多维素0.02%(代谢能12.49兆焦/千克,粗蛋白质22.4%)木薯45%,猫豆20%,花生麸15%,黄豆7%。鱼粉8%,松针叶粉2%,骨粉1.5%,生长素1.3%,食盐0.2%,多维素0.02%(代谢能12.18兆焦/千克,粗蛋白质21.49%) 5~8周龄玉米58%,小麦13%,豆饼14%,鱼粉12%,骨粉1.8%,生长素1%,食盐0.2%,多维素0.02%(代谢能12.8兆焦/千克,粗蛋白质20.17%,应用此方仔鸡8 周龄末活重1590克,肉料比为1:2.26)木薯45%,猫豆20%,黄豆20%,鱼粉5%,花生麸5%,松针叶粉2%,骨粉1.8%,生长素1%,食盐0.2%,多维素0.02%(代谢能12.56兆焦/千克,粗蛋白质20.15%,饲养效果与原配方一样) 肉用仔鸡示范日粮配方0~4周龄玉米46.7%,碎米7%,小麦10%,豆饼11.7%,花生麸8%,国产鱼粉14%,草粉2%,贝壳粉0.3%,食盐0.3%(代谢能12.217兆焦/千克,粗蛋白质21%)木薯45%,碎米8%,花生麸20%,黄豆10%,鱼粉10%,生长素1%,松针叶粉5%,贝壳粉0.7%,食盐0.3%,多维素0.02%(代谢能12.3兆焦/千克,粗蛋白质21.79%) 4周龄以上玉米47.7%,碎米10%,小麦9.5%,稻谷4%,豆饼7%,花生麸8%,国产鱼粉11%,草粉2%,贝壳粉0.5%,食盐0.3%(代谢能12.217兆焦/千克,粗蛋白质18.1%,应用此方肉用仔鸡80天达1.5千克活重出笼)木薯50%,麦麸7%,黄豆18%,蚕豆10%,羽毛粉4%,鱼粉4%,松针叶粉5%,贝壳粉0.7%,食盐0.3%,生长素1%,多维素0.02%(代谢能12.216兆焦/千克,粗蛋白质18.3%,饲养效果与原配方一样)罗斯蛋鸡专用配方0~6周龄黄玉米61%,麦麸5%,豆饼15%,花生麸8%,进口鱼粉8%,贝壳粉2%,磷酸氢钙1%。另加:食盐0.4%,蛋氨酸0.05%,多维素0.01%~0.02%,禽用微量元素添加剂适量(代谢能12.12兆焦/千克,粗蛋白质19.65%)木薯45%,猫豆15%,黄豆15%,花生麸7%,鱼粉8%,松针叶粉5%,贝壳粉1.6%,磷酸氢钙1%,食盐0.4%,禽用生长素1%,细沙1%。另加:蛋氨酸0.05%,多维素0.02%(代谢能12.14兆焦/千克,粗蛋白质19.77%)

饲料配方设计示例

饲料配方设计示例 1.用玉米、麸皮、豆饼、棉籽饼、菜籽饼、石粉、磷酸氢钙、食盐、微量元素及维生素预混料,配合20~30kg生长肥育猪的日粮。(试差法) 第一步:查饲养标准,查得20~35kg生长肥育猪的饲养标准见下表: 表1 20~35kg生长猪的饲养标准 ME(MJ/kg) CP (%) Ca (%) TP (%) Lys (%) Met+Cys(%)15 第二步:据饲料成分表查出所用各种饲料原料的营养成分见下表: 表2 所用各种原料的营养成分 ME(MJ/kg) CP (%) Ca (%) TP (%) Lys (%) Met+Cys(%) 玉米 麸皮 豆饼44 棉籽 饼 菜籽 饼 38 石粉--38--- 磷酸 --2618-- 第三步:按能量和蛋白质的需求量初拟配方,根据饲料配方实践经验和营养原理,初步拟出日粮中各种饲料的比例: 生长猪配合饲料中各种饲料的比例一般为:能量饲料65~75%,蛋白质饲料15~25%,矿物质饲料和预混料一般为3%,其中维生素和微量元素预混料一般为1%。 据此,先初步拟定蛋白质饲料的用量,按占饲料的17%估计,棉籽饼和菜籽饼的适口性差并含有有毒物质,占日粮一般不超过8%,暂定为棉籽饼3%,菜籽饼4%,则豆饼可拟为10%,矿物质饲料和预混料拟按3%,则能量饲料为80%,拟麸皮为10%,则玉米为70%,见下表:

表3 初步拟定的配方(%) 原料配比 玉米70 麸皮10 豆饼10 棉籽饼3 菜籽饼4 石粉 磷酸氢钙 食盐 预混料1 配方中的比例乘以相应的营养成分含量得总营养成分含量,计算过程如下所示: 配比(%) ME(MJ /kg) CP (%) Ca (%) TP(% ) Lys( %) Met+Cys (%) 玉米70 麸皮10 豆饼10 44棉籽 饼 3 菜籽饼4 38 石粉--38 --- 磷酸氢钙-- 2618 -- 食盐 预混 料 1 总量100 标准15

架子牛的饲养管理

架子牛的饲养管理 近年来,随着人们饮食结构的变化,国内外对肉牛的需求量不断上升,这就造成肉牛的价格居高不下,并且有所攀升,发展肉牛业具有广阔的发展前景,为了增加牛肉的产量,架子牛育肥是一条重要的途径。 牛场环境条件与保护 1.地形平坦、背风、向阳、干燥,牛场地势应高出当地历史**洪水线,地下水位要在2米以下。 2.水质必须符合<生活饮用水卫生标准>,水量充足,**好用深层 地下水。 3.牛舍场地要开阔整齐,交通便利,并与主要公路干线保持500 米以上的卫生间距。 4.牛舍应保持适宜的温度、湿度、气流、光照及新鲜清洁的空气, 禁用毒性杀虫、灭菌、防腐药物。 5.牛场污水及排污物处理达标。 架子牛的选择 一般来讲,12月龄以上的牛都称为架子牛。但是只有1岁~2岁的架子牛才能生产出高档的牛肉来,并且这一阶段的牛生长发育快,饲料转化率高,效益好。3岁~4岁的牛生长发育已近停止,只能沉积一些脂肪改善肉质。所以选牛时一定要注意准确判断牛的年龄。另外还要注意:选择引进品种如西门塔尔、夏洛来等与国内黄牛的杂交后代,体貌要好,头短宽,脊背宽,体形大,皮松有弹性,体重一般在250千克~350千克**,并要经过严格检疫和消毒。

饲养管理 架子牛从引进到出栏,一般分为三个阶段:育肥前期(也叫过渡饲养期)。大约15天左右。刚引进的架子牛,经过长时间、长距离的运输以及环境的改变,一般应激反应比较大,胃肠中食物少,体内失水严重。因此,首先应提供清洁的饮水,并在水中加适量的人工盐。但要防止暴饮,**次限量每头10千克~20千克为宜。3小时~4小时后可以自由饮水。环境要保持安静,防止惊吓,让其尽快适应育肥环境条件,然后让牛自由采食粗饲料,以干青草为宜,且每天每头补饲精料500克,与粗饲料拌匀后饲喂,由少到多,逐渐增加到1.5千克。另外,在此阶段进行必需的体内外的驱虫与健胃工作,完成过渡饲养期。 育肥中期。大约需45天~75天。这时架子牛的干物质采食量应逐渐达到体重的2.2%~2.5%,日粮蛋白质水平为12%,精粗料比例为45%~50%∶55%-50%。若是采用白酒糟或啤酒糟作粗饲料时,可适当减少精饲料的用量,日增重为1.2千克左右。建议精料配方:玉米65%,大麦10%,麦麸14%,菜枯10%,添加剂1%,另外每头牛每天补加磷酸氢钙100克,食盐40克。 育肥后期。大约30天~80天。这时干物质水平应为体重的2.2%~2.4%,日粮蛋白质水平为4%,日粮精粗料比例为50%~60%∶50%~40%,日增重为1.5千克左右。建议精料配方为:玉米75%,大麦10%,菜枯8%,麦麸6%,添加剂1%。另外每头牛每天加磷酸氢钙80克,食盐40克。 同时,要加强日常的饲养管理,保持牛圈清洁卫生,定期打扫,定期消毒,**不给牛饲喂发霉变质的饲料,饮水要清洁,冬季水中不能

19.8细集料的筛分试验操作规程

细集料的筛分试验实施细则 根据现行规范《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005,制定本细集料的筛分试验实施细则。 一、仪器设备要求: 1.标准套筛;孔径为9.5mm、4.75mm、 2.36mm、1.18mm、0.60mm、0.30mm、0.15mm 的方孔筛及配套底盘; 2.天平:称量1000g,感量不大于0.5g; 3.摇筛机; 4.烘箱:控温要求在105℃±5℃; 5.其他:盘子、毛刷。 二、操作方法与步骤 1.首先将砂过9.5mm的筛,并记录9.5mm筛的筛余百分率。拌和均匀后采用四分法缩分至每份不少于550g,然后在105℃±5℃的烘箱中烘干恒重,冷却待用。 2.标准套筛按筛孔有大到小的顺序在底盘上,将称重为500g(记作m)的砂样倒在最上层4.75mm的标准筛上,扣上筛盖,紧固在摇筛机上。接通电源,电动过筛持续约10min。若无摇筛机,也可采用手摇方式过筛10min。 3.按孔径大小顺序,将过筛后的砂样在筛上逐个手摇进一步过筛。首先在最大筛号上进行,新通过的砂颗粒用一洁净的盘子收集,当每个筛子手摇筛出的量每分钟不超过筛上剩余量的0.1%时为止,将筛出通过的颗粒并入下一号筛,和下一号筛中的试样一起过筛。下一级筛号按同样方式进行,直至所有孔径的筛号全部完成上述操作为止。 4.称量各筛上存留质量mi,精确至0.5g。所有各筛上存留量加上底盘保留质量之和与筛分试验用量相比,其差不得超过1%。 5.根据各筛上存留量,依次计算出砂的分计筛余、累计筛余、通过量和砂的细度模数。 6.试验结果计算 分计筛余百分率ai(%)=mi/M×100 累计筛余百分率A(%)=a1+a2+a3+·····+ai 通过百分率Ri(%)=100-A 细度模数μf=[(A2.36+A1.18+A0.60+A0.30+A0.15) -5A4.75]/(100-A4.75) 三、现场试验完毕后,由仪器保管责任人进行使用情况登记并进行常规保养。 1

羊饲料配方

羊饲料配方 肉羊饲草料的开发利用 肉羊养殖存在的问题 ①靠天养羊,粗放管理占多数。羔羊发病率高,死亡率大,生长慢,“夏壮、秋肥、冬瘦、春死”现象严重。出售宰杀做肉用的多为当年公羔和老弱病残羊。 ②依靠无偿利用荒山、荒滩饲草资源。这是有一定规模的养羊户,生产低档次、低价位羊肉效益最好的肉羊生产模式。 ③以圈养为主的规模饲养场饲养成本高,费用大,绝大部分亏损。这是制约肉羊快速发展的主要原因。 ④肉羊预混料的生产、使用重视程度不够,当地专用羊预混料基本不生产,出售商也不多。少数生产厂家的牛、羊预混料中,维生素及各类微量元素含量很低,但价格较高。饲喂中添加预混料的很少且很盲目,在规模饲养户肉羊发病、死亡病例中,近三分之一为维生素、矿物质缺乏造成的。 ⑤农作物秸秆(麦秸、玉米秸为主)、农产品加工副产品、下脚料产量高,但利用率不高,加工贮存不合理,浪费严重。在调查中发现,玉米秸利用率仅占总产量的29.8%,麦秸不到10%(有30%以上造纸用),其余基本烧、烂掉了;农产品加工副产品,如各类鲜酒糟、酱油(醋)糟、玉米淀粉渣、棉皮、瓜果蔬菜加工下脚料等,就近也有零星饲喂利用的,但大多贮存加工不科学,霉烂变质多,饲喂效果不好。有的加工厂烘干后出售,但售价成几倍增长,且质量有所下降,养羊户很少利用。 ⑥黄河三角洲是山东省豆、棉粕(饼)主产区,产量高、质量好,就近采购费用较低,但使用上普遍量少,肉羊养殖日粮中粗蛋白含量平均比标准低50%以上。 二、肉羊饲草料开发利用模式探讨 在调查分析的基础上,集团就肉羊生产模式形成了共识,确立了“肥羔肉产业化开发”的两个主攻方向:一是筛选适合当地自然条件的最佳绵羊良种杂交组合方案,生产优质高档肥羔肉,提高价位;二是开发当地饲草料资源,筛选合理利用方案,降低成本。 在饲草料合理开发利用方面,经几年来的探讨,不断总结、完善、提高,形成就地取材,科学实用,容易推广,价格低廉,效益显著的“肉羊饲料加工利用实用技术”。 ⒈沿海滩涂地区 夏秋季节全天放牧为主,雨天补饲干草和玉米秸糠加混合精料,盐砖挂放圈内任意舔食。

配合饲料配方技术

配合饲料配方技术 一、配合饲料的定义标准的配合饲料又称全价配合饲料或全价料,是按照动物的营养需要标准(或饲养标准)和饲料营养成分价值表,由多种单个饲料原料(包括合成的氨基酸、维生素、矿物元素及非营养性添加剂)混合而成的,能够完全满足动物对各种营养物质的需要。配合饲料质量的好坏,取决于所确定的营养需要量和饲料养分的生物效价(营养价值)的准确程度。研究和提高营养需要量和饲料养分生物效价的准确度,也就成为营养学和饲料学长期的任务和奋斗目标。 二、制作配合饲料配方的原则和制作手续 1、必须以饲养标准为依据 饲养标准中规定了对不同种类、性别、年龄、体重、生产用途以及不同生产性能的畜禽,在正常生理状态下,应供给的各种营养物质的需要量,即营养指标。幼龄畜禽需要较多的蛋白质、维生素,而老龄畜禽则蛋白质需要理降低。设计饲料配方时,先要根据饲养动物有针对性的选择饲养标准,然后依据饲养标准提供的各项主要营养指标为参数,选择相应的饲料原料。如设计肉仔鸡的饲料配方则参考肉鸡的饲养标准,选择适口性好,消化利用率高,蛋白、能量值均较高的原料。从而使饲料配方设计有了明确的目标。凡是设计合理的饲料配方,无论使用的饲料原料有多少种,都是以饲养标准为所提供的营养指标为依据的,所以能表现出良好的饲喂效果。 2、要注意营养的全面和平衡 配合饲料不是各种原料的简单组合,而是一种有比例的复杂的营养组合。这种营养配合愈接近饲养对象的营养需要,愈能发挥其综合效应。为此,设计饲料配方时不仅要考虑各营养物质的含量,还要考虑各营养素的全价性和平衡性。营养物质的含量应符合饲料标准;营养素的全价性即各营养物质之间以及同类营养物质之间的相对平衡,否则影响饲粮的营养性。若饲粮中能量偏低而蛋白质偏高,动物就会将部分蛋白质降解为能量使用,从而造成蛋白质饲料的浪费;若赖氨酸偏低会限制其他氨基酸的利用,从而影响体蛋白的合成;若钙含量过高会阻碍磷和锌的吸收。因此,在制作饲料配方时要充分考虑,各营养物质的全面性和平衡性,不足部分必须用添加剂补足。 3、就地取材开发饲料资源 制作饲料配方应尽量选择资源充足、价格低廉而且营养丰富的原料,尽量减少粮食比重,增加农副产品以及优质青、粗饲料的比重。 4、多种原料的合理搭配与安全性 饲料的合理搭配包括两方面的内容,一是各种饲料之间的配比量,二是各种饲料的营养物质之间的配比量,三是各种饲料的营养物质之间的互补作用和制约作用。饲粮中各种原料的配比量适当与否,可关系到饲粮的适口性,消化性和经

减压塔自动控制

目录 第一章减压塔工艺流程简介 (1) 第二章塔顶影响因素及系统建模 (2) 2.1塔顶影响因素 (2) 2.2系统建模 (3) 第三章节流装置的计算机辅助设计计算 (4) 3.1设计概述 (4) 3.2标准节流装置程序框图 (5) 3.3计算实例 (6) 第四章调节阀的选型及口径计算 (8) 4.1调节阀的选型 (8) 4.2调节阀口径计算 (9) 4.3计算实例 (10) 4.4程序设计 (10) 结论与体会 (11) 参考文献 (11) 附录 (12)

第一章减压塔工艺流程简介 常减压装置是由初馏塔、常压炉、常压塔、减压炉和减压塔等主要设备组成。如图1所示,减压塔顶用蒸汽喷射泵抽真空,使塔顶保持约40 mm汞柱的残压,即塔顶真空度约为720 mm汞柱。 减压塔共设4个填料段,抽出3个侧线。减一线油一部分直接进入蜡油分配器;另一部分经过空冷和水冷冷至50℃再返回减压塔顶,作为塔顶回流;减二线油一部分经换热至120℃后进入蜡油分配器;另一部分作为减一中回流再返回减压塔Ⅱ段填料段;减三线油大部分作为减二中回流返回减压塔Ⅲ段填料段;减四线油(过汽化油)一部分返回减压塔底或去常压塔一层作为循环油,另一部分作为重洗油又返回重洗段。减底油一般作为延迟焦化等装置热进料,或冷却至100℃以下送出装置作为渣油产品。 该生产过程是一个强耦合,非线性程度高的多变量系统,调节一线就会影响到其它线。以往减压塔的质量控制方法都是在对系统解耦之后进行的,但是耦合系统的分析与设计所要求的有关系统信息远远多于解耦系统所要求的信息,强行割裂系统内的信息关联会造成系统的不稳定。采用链系统方法探索常减压装置减压塔的质量控制问题,用按系统固有。 结构的相互关联的子系统描述系统的运动行为,从而得到以子系统级模型表征的分散型模型,从根本上冲破了集中处理方法的束缚,对减压塔质量控制是一个新的突破。影响减压塔操作的因素很多,但这些因素的变化都集中反映在塔顶真空度、塔顶温度这两个参数的变化上,而真空度是减压塔操作的核心。下面以塔顶真空度和塔顶温度为控制对象分别进行分析。 图1减压塔工艺流程图

架 子 牛 育 肥

架子牛育肥 在一般情况下,认为12月龄以上的肉牛称为架子牛。只有12—24月龄的架子牛才能生产出高档的牛肉来。 (一)架子牛选择的应注意的问题 1、品种:以本地牛、鲁西黄牛及其杂交后代为最好,其肉质色泽红润,味道鲜美,很受欢迎。优种肉牛与本地母牛的杂交改良牛,生长速度快,出肉率高,但肉质疏松。 2、年龄:选择1至2周岁,体重200至300公斤的架子牛。 3、性别:以没去势公牛为最好,其次是阉牛。 4、个体健康:让有经验、懂饲养管理技术的采购员购牛。 (二)育肥牛环境要求 虽然牛有较强的适应性。但是,如果气温低于零30℃或高于27℃时,就会有较强的不良反应。牛生长的最适宜温度 4℃至18℃,即春秋季节。用一个桩、一根绳、三平方米的地方便可养一头牛,搭一个简单牛棚,能遮风挡雨即可。夏季要在凉棚下或树荫下钉桩拴牛。冬季不取暖,但要保持干燥,无贼风,特别防止牛腹下有水、冰、雪、尿等脏物。冬天每天上午九点到下午三点尽量将牛拴在面向南方晒太阳。 要做到“六净”,即草、料、水、槽、圈、体的清洁卫生,饲料槽要天天刷。 建圈注意的问题:(1)、不宜投资太高,可利用闲置房屋或

搭简易牛棚。(2)、料槽不易太高,以50cm高为宜。(3)、地势高燥、水源充足,远离交通干线和污染源。(4)、尽量建设青贮池。 (三)抓好适时过渡期 一般情况下,买来的牛大部分来自牧区、半牧区和千家万户,又经过长途运输,草料、气候、自然环境都发生了很大变化。所以要注意过渡期的饲养管理。其方法: 一是对刚买的牛进行称重,按体重大小和健康状况分群饲养。 二是前1至2天不喂草料,只饮水,适量加盐,目的是调理肠胃,促进食欲。适应过渡一般为15天左右。在这段时间内,前一星期只喂草不喂料,以后逐渐加料,每头牛每天喂精料2公斤,主要是玉米面,不喂饼类。 三是买来的牛在3至5天时进行一次体内外驱虫。方一:敌百虫,每公斤体重0.08克,研细混水一次内服,每天一次,连用2天。方二:左旋咪唑,每公斤体重6毫克,研细内服,每天一次,连服2天。 四是在长途运输架子牛前,可肌肉注射维生素A、维生素D、维生素E,并喂1克土霉素,可增加牛的应激能力。 (四)科学饲养,抓好育肥 架子牛经过3至4月的饲养就可出栏,体重可达550公斤。在整个育肥期坚持做到:

2016试验检测人员继续教育答案-细集料、集料

第1题 细集料含水率试验要求的烘箱温度以下哪个温度是符合要求的?( ) A.60 ℃ B.80 ℃ C.95℃ D.105℃ 答案:D您的 答案:D题目分数:2 此题得分: 2.0 批注: 第2题 细集料泥块含量试验所用的筛孔尺寸分别为多少?( ) A.4.75mm和 0.075mm B.2.36mm和 0.075mm C.1.18mm和 0.075mm D.0.6mm和

1.18mm 答案:D您的 答案:D题目分数:2 此题得分: 2.0 批注: 第3题 细集料泥块含量试验的备样要求以下描述正确的是() A.将来样用四分法缩分至每份约1000g,置于温度为 105 ℃±5 ℃的烘箱中烘干至恒重,冷却至室温后,过筛,称取约400g的试样两份备用 B.将来样用四分法缩分至每份约2500g,置于温度为 105 ℃±5 ℃的烘箱中烘干至恒重,冷却至室温后,过筛,称取约400g的试样两份备用 C.将来样用四分法缩分至每份约1000g,置于温度为 110 ℃±5 ℃的烘箱中烘干至恒重,冷却至室温后,过筛,称取约400g的试样两份备用 D.将来样用四分法缩分至每份约2000g,置于温度为 110 ℃±5 ℃的烘箱中烘干至恒重,冷却至室温后,过筛,称取约1000g的试样两份备用 答案:B您的

答案:B题目分数:2 此题得分: 2.0 批注: 第4题 集料泥块含量试验两次试验结果之间的差值应符合什么要求?() A.两次结果的差值不超过 0.1% B.两次结果的差值不超过 0.2% C.两次结果的差值不超过 0.3% D.两次结果的差值不超过 0.4% 答案:D您的 答案:D题目分数:2 此题得分: 2.0 批注: 第5题 细集料泥块含量试验试样置于容器中后,注入洁净的水,水面至

饲料配方软件使用(指南)

饲料配方软件使用指南 一、能氮平衡(过胃)计算--解决日粮在胃瘤中的发酵问题 计算目的:能氮平衡计算的目的是为了最大限度、最高效的使降解蛋白 生成胃瘤微生物蛋白,也就是说日粮中“可消化蛋白”含量 最高。 手工计算:很难!(一线80%以上配方师不会能氮平衡计算)Feed mix 反刍营养百分百-饲料配方软件能氮平衡(过胃)计算(如图) 说明:1、日粮能氮平衡=0或接近0,说明降解蛋白最高效的生成胃瘤微生物蛋白(“可消化蛋白”含量最高)。 2、建议用户不要使用能氮平衡<-1.0的日粮配方。 3、“品质最好”即是能氮平衡最接近0的配方。 另外大家可以观看《养殖效果最好的计算方法》这个视频,视频中对能氮平衡(过胃)计算有更详细的讲解及软件如何根据“能氮平衡”计算饲料日粮。

二、过肠计算--解决营养在肠道中的吸收问题 计算目的:通过过肠计算,使食物中营养最大限度被动物吸收,也就 是说随粪便排除的营养最少。(日粮中可吸收蛋白含量最 高) 手工计算:比能氮平衡计算还难,还要复杂! Feed mix 反刍营养百分百-饲料配方软件过肠计算(如图) 说明:1、软件评价配方过肠,采用的是“可吸收蛋白/单价”。 2、“配方最优”就是过肠最好的配方 另外大家可以观看《养殖效果最好的计算方法》这个视频,视频中对过肠计算有更详细的讲解及软件如何根据“过肠计算”计算饲料日粮。

三、可代谢蛋白中氨基酸含量计算—解决营养代谢问题 计算目的:使进入血液后的营养最大限度的变成“肉、蛋、奶”,随尿液排出体外的营养越少越好! 手工计算:比能氮平衡和过肠计算都难,可以说手工基本计算不了。 Feed mix 反刍营养百分百软件可代谢蛋白中氨基酸含量计算(如图) 说明:1、“需求量”的数值前,一定要加“MP”。 2、MP中赖氨酸:蛋氨酸=3:1,这样的日粮营养代谢最好。 3、预混添加剂中使用的氨基酸应该是“过瘤胃氨基酸” 另外大家可以观看《可代谢蛋白中氨基酸含量计算方法》这个视频,视频中对可代谢蛋白中氨基酸含量计算有更详细的讲解及软件如何计算可代谢蛋白中氨基酸含量。

猪的饲料配方

以下饲料配方采用的是目前最新的饲料配方软件经电脑科学计算而成,营养科学全面。由 于各地的饲料品质等因素存在差异,以下配方很难满足所有区域要求,仅供大家参考。_ (一)育肥猪饲料参考配方 1 ?仔猪饲料配方参考 小猪生长到5?8周龄阶段,体重接近10千克,消化道逐渐发育成熟,初步有了消化自然饲料的能力,对自然淀粉的消化能有了很大提高,这一阶段小猪生长特别快,饲料适宜10?20千克体重阶段,日增重可达到800克。此阶段配合饲料质量越高,仔猪饲养的生产效率和经济效益越好,常用配方实例于下表(采用电脑配方): ) 仔猪饲料配方实例

或全价仔猪料百分之百 饲喂方法:将上述饲料混合,按照100公斤干料、10公斤保健液或25克“粗饲料降解剂” 或各阶段全价饲料百分之百 饲喂方法:将上述饲料混合,按照100公斤干料、10公斤保健液或25克“粗饲料降解剂”、100公斤水混合拌匀打堆覆盖1小时以上饲喂。 典型饲料配方推荐 20?60千克阶段配方举例 配方1,玉米59.3%,麸皮20% 三七糠6.8%,豆饼12.4%,贝壳粉1.2%,盐0.3%,“百日出栏预混料” + “生物催肥精” + “粗饲料降解剂”适量。此配方消化能12.52兆焦/千克, 粗蛋白质15.9%,赖氨酸0.85%,蛋氨酸+胱氨酸0.55%,钙0.63%,磷0.64%。 配方2,玉米45%,麸皮35%,黄豆 6.6%,菜籽饼8.0%,鱼粉4%,石粉1%,盐0.4%,“百日出栏预混料” +“生物催肥精” +“粗饲料降解剂” 适量,此配方消化能12.18 兆焦/

千克,粗蛋白质15.9%,赖氨酸0.85%,蛋氨酸+胱氨酸0.55%,钙0.63%,磷0.64%。 配方3,玉米37%,大麦34.5%,麸皮9%,菜籽饼8%,绵籽饼10%,贝壳粉 1.0%,盐0.5%,“百日出栏预混料” +“生物催肥精” +“粗饲料降解剂”适量。此配方消化能12.56 兆焦/ 千克,粗蛋白质14.4%,钙0.52%,磷0.44%。 60?90千克阶段配方举例 配方1,玉米38.0%,小麦7.5%,大麦31.5%麸皮10.0%,绵籽饼 5.0%,豆饼 3.0%,鱼粉3. 5%,骨粉1%,食盐0.5%,“百日出栏预混料” +“生物催肥精” +“粗饲料降解剂”适量,此配方消化能12.73 兆焦/千克,粗蛋白质13.3%,钙0.51%,磷0.41%。 配方2,玉米62.4%,麸皮20%,三七糠7.2%,豆饼9.1%. 贝壳粉1%,盐0.3%,“百日出栏预混料” +“生物催肥精” +“粗饲料降解剂”适量。此配方消化能12.56 兆焦/ 千克,粗蛋白质12.2%,赖氨酸0.54%。 配方3,玉米60.6%,米糠18%,麸皮10%,豆饼10%,碳酸钙0.8%,盐0.4%,“金赛维” 多种维生素添加剂0.2%,“百日出栏预混料” +“生物催肥精” +“粗饲料降解剂”剂适量。此配方消化能13.86 兆焦/千克,粗蛋白质14.7%,赖氨酸0.53%,蛋氨酸+胱氨酸 0.42%,钙0.67%,磷0.48%。 (发酵、降解的木薯渣、豆腐渣、泔水可占以上饲料总比例的20%?35%,具体喂法是:如木薯渣的比例为30%,则取以上饲料70 斤,发酵好的木薯渣60 斤,因为木薯渣为湿物,因此比例重量要乘以 2 倍。采用以上饲料配方饲喂,在育肥猪(二元、三元杂交猪)体重为30 斤时每头猪注射8?10 毫升“一针肥”,90 天左右即可达到180 斤以上出栏的要求,料肉比不超过3:1,且无任何药物和激素残留,让养猪业上曾经辉煌的人都不得不服)。 (二)育肥瘦肉型猪饲料参考配方 饲养瘦肉型猪,应采用瘦肉型猪饲料配方。如果采用饲养普通猪的饲料配方,不利于提高猪的瘦肉率。现推荐3种瘦肉型猪饲料配方。 1 .配方一?? 前期:豆饼22%,玉米面48%,甘薯干粉9.5%,小麦麸13.5%,甘薯藤粉 6.5%,碳酸钙0.4%,骨粉0.8%,食盐0.3%,“百日出栏预混料” +“生物催肥精” +“粗饲料降解剂”适量。每公斤混合饲料含消化能12.5 兆焦,可消化粗蛋白质130克,钙 5.22 克,磷 4.09 克;后期:豆饼17.5%,玉米面45.5%,甘薯干粉11%,小麦麸16%,甘薯藤粉9. 5%,碳酸钙0.4%,骨粉0.8%,食盐0.3%,“百日出栏预混料” +“生物催肥精” +“粗饲料降解剂”适量。。每公斤混合料含消化能13.1 兆焦,可消化粗蛋白质115克,钙 5.1 9 克,磷 3.97 克。 2 ?配方二前期:豆饼19.5 %,玉米面45%,甘薯干粉11%,小麦麸13.5 %,甘薯藤粉10.5 %,碳酸钙0. 3 %,骨粉0.9 %,食盐0.3 %,“百日出栏预混料” + “生物催肥精” + “粗饲料降 解剂”适量。每公斤混合料含消化能13.13兆焦,可消化粗蛋白质120克,钙5.16克,磷 4.07

减压塔知识点

2.1.4.3减压塔调节 减压塔顶压力控制 (1)控制范围 减压塔T-1101顶压力PIC-1012:-50Kpa。 (2)控制目标 减压塔T-1101顶压力PIC-1012:-50Kpa。 (3)相关参数 塔顶空冷器A-1101A~D冷却效果、进料量、进料温度、塔顶回流量、中段回流量、T-1101塔底温度、T-1101塔底液位。 (4)控制方式 减压塔顶压力与真空泵串级控制,它是通过控制阀PIC1012调节。 2.1.4.4减压塔顶温度控制 (1)控制范围 减压塔塔顶温度TIC-1012:110℃。 (2)控制目标 减压塔塔顶温度TIC-1012:110℃。 (3)相关参数 减压进料温度、回流量、回流温度、中段抽出量、原料性质、塔压力。 (4)控制方式 减压塔的塔顶温度是通过对塔顶回流线流控FIC-1010和塔顶温控TIC-1012串级进行调节而实现的,通过调节塔顶回流量来控制塔顶温度。 (5)正常调整 (6)异常处理

2.1.4.5减压塔塔底温度 (1)控制范围 减压塔塔底温度TI-1015:300-320℃。 (2)控制目标 减压塔塔底温度TI-1015:300℃。 (3)相关参数 分馏进料温度、塔顶及中段回流量、塔顶及侧线回流温度、塔顶及中段抽出量、原料性质、塔顶压力。 (4)控制方式 减压塔的塔底温度由进料温度控制。 (5)正常调整 2.1.4.6减压塔进料温度控制 (1)控制范围 减压塔进料温度370-375℃。 (2)控制目标 减压塔进料温度370℃。 (3)相关参数 减压进料量、中段油抽出温度、塔顶油抽出量、中段及顶油抽出温度、减压塔进料加热炉F-1101出口物料温度。 (4)控制方式 通过减压进料加热炉F-1101控制进料温度。 (5)异常处理

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