不同粒径颗粒饲料对生长猪采食行为的影响

2022-04-27 01:43胡新旭刘含亮鲍英慧张善鹏
粮食与饲料工业 2022年2期
关键词:压缩比孔径粒径

胡新旭,刘含亮,鲍英慧,张 勇,张善鹏

(1.环山集团股份有限公司,山东 青岛 266700; 2.河南工业大学生物工程学院,河南 郑州 450001)

随着畜牧业的不断进步和饲料行业的快速发展,颗粒料因为适口性好、储存时间长和高效转化率等优点,越来越多的养猪场选择全价颗粒饲料。传统观点上,仔猪偏爱直径较小的饲料颗粒,而大猪喜欢直径较大的饲料颗粒[1],对于生长和育肥阶段的猪,各个饲料厂家普遍选择3.0~4.5 mm粒径的颗粒饲料,其中以粒径3.2 mm的饲料颗粒最为常见,使用大孔径环模生产饲料的效率要高于小孔径环模,在提高生产效率的同时,很少有不同粒径颗粒饲料对猪采食行为影响的报道,本试验使用3.2 mm孔径和4.2 mm孔径的环模分别生产同一配方的生长猪饲料,对猪采食量和采食偏好进行测定,旨在探索不同粒径颗粒饲料对生长猪采食行为的影响。

1 材料与方法

1.1 试验材料

本试验在济南沂河春农业开发有限公司进行,试验饲粮由菏泽环山饲料有限公司生产。

1.2 试验饲粮与试验设计

试验饲粮以玉米、豆粕、大麦和小麦副产物为主要原料,饲粮中矿物质和维生素营养水平参照《NY/T 65—2004猪饲养标准 》[8]推荐值进行设计。试验饲粮的配方及营养水平见表1,采用相同的粉碎工艺,分别使用3.2 mm和4.2 mm孔径环模生产颗粒饲料,另外不经过制粒工艺生产出的粉料共计3种料型用于试验。

表1 试验饲粮组成和营养水平

②消化能根据原料组成计算所得,其余为实测值。

试验一选取体重45 kg左右的杜×长×大三元杂交生长猪40头,根据公母比例平均分为4组,每组10头,试验期12 d,第1~3 d饲喂粉料,第4~6 d饲喂3.2 mm粒径颗粒饲料,第7~9 d饲喂4.2 mm粒径颗粒饲料,第10~12 d饲喂3.2 mm粒径颗粒饲料,每天统计采食量。

试验二选取体重50 kg左右的杜×长×大三元杂交生长猪40头,根据公母比例平均分为4组,每组10头,每组放置2个3孔不锈钢干式自动料槽分别投放3.2 mm和4.2 mm粒径的颗粒饲料,每天统计生长猪对2个料槽中饲料的采食量,试验期为7 d。

1.3 饲养管理

每头猪饲养面积占地 0.8 m2,猪舍温度保持在(20±3)℃,每栏安装有2个饮水器,保证正常自由饮水,每天17:00对圈舍进行清扫和常规消毒,保持猪舍环境的干净卫生。

1.4 颗粒饲料相关生产参数的测定方法

饲料生产效率=饲料生产量/生产时间。

颗粒饲料硬度:选取40粒长度8~10 mm的颗粒料使用饲料硬度计测定饲料颗粒硬度。

饲料含粉率:随机在生产过程中选出5包饲料(40 kg/包),使用12目的筛子过筛,测定饲料的含粉率,饲料的含粉率=筛下物量÷过筛饲料总量×100%。

1.5 统计方法

试验数据采用SAS9.2统计软件中的GLM进行统计分析,P<0.05为差异显著,结果以“平均数±标准差”表示。

2 结果

2.1 不同粒径颗粒饲料的相关生产参数

使用AZLH420制粒机的饲料生产线,分别采用3.2 mm孔径1∶6压缩比和4.2 mm孔径1∶9压缩比的环模各生产颗粒饲料30 t,相关生产参数见表2。

表2 不同粒径颗粒饲料的相关生产参数

由表2可知,3.2 mm和4.2 mm粒径颗粒料的生产效率分别为8.05和8.98 t/h;3.2 mm和4.2 mm粒径的颗粒料硬度分别为3.07、4.20 kg;3.2 mm和4.2 mm粒径的颗粒料含粉率分别为1.87%和1.04%。

2.2 不同粒径颗粒饲料对生长猪采食量的影响

通过图1可以发现,在试验进行的1~3 d,每栏生长猪对粉料的日均采食量为17.49 kg,在4~6 d更换成3.2 mm粒径的颗粒饲料后每栏猪的日均采食量为18.4 kg,在7~9 d更换成4.2 mm粒径的颗粒饲料后采食量增加到了20.23 kg,而在10~12 d在恢复饲喂3.2 mm粒径的颗粒饲料后,采食量为18.27 kg,生长猪对4.2 mm粒径颗粒料的日均采食量与粉料和3.2 mm粒径比较差异极显著(P<0.01)。

图1 不同粒径颗粒饲料对生长猪采食量的影响

2.3 不同粒径颗粒饲料对生长猪采食偏好性的影响

每栏生长猪放置2个料槽分别投放3.2 mm和4.2 mm粒径的颗粒饲料。通过图2的数据可以发现,每栏猪对4.2 mm粒径颗粒饲料的日均采食量为11.62 kg,每栏猪对3.2 mm粒径颗粒饲料的日均采食量为9.69 kg,二者比较差异极显著(P<0.01),4.2 mm和3.2 mm粒径颗粒饲料的采食比例分别为54.5%和45.5%。由图3和图4可知,生长猪每天对4.2 mm粒径颗粒饲料的采食均大于3.2 mm。

图2 不同粒径颗粒饲料对生长猪采食偏好性的影响

图3 生长猪连续7 d采食3.2 mm粒径颗粒饲料的采食量统计

图4 生长猪连续7 d采食4.2 mm粒径颗粒饲料的采食量统计

3 讨论

3.1 不同粒径颗粒饲料的相关生产参数

由于4.2 mm孔径环模比3.2 mm大了1.0 mm,生产效率相应提高,相比生产3.2 mm粒径的8.05 t/h,使用4.2 mm粒径的环模生产效率提高了0.94 t/h,这也与4.2 mm孔径使用1∶9压缩比(3.2 mm孔径使用1∶6压缩比环模)的环模有关系。唐彦杰等[2]研究不同环模压缩比( 1∶5、1∶6) 对制粒的影响,结果表明1∶6 环模压缩比的颗粒机制粒效率提高。同时由于环模压缩比大,4.2 mm粒径颗粒饲料的硬度为4.2 kg,比3.2 mm粒径的颗粒饲料的硬度高了1.13 kg,与以往生产研究数据一致,环模压缩比越大,制成的颗粒饲料硬度越大[3]。相应的4.2 mm粒径的颗粒饲料的含粉率为1.04%,比3.2 mm粒径低了0.83个百分点,周根来等[4]研究表明,高压缩比环模压制出的饲料,颗粒完整性好,含粉率低,但颗粒硬度较高,与本次试验结果相符。

3.2 不同粒径颗粒饲料对生长猪采食量的影响

Aumaitre[5]在断奶仔猪上做过相关试验,结果表明,饲喂直径为2.5 mm的颗粒饲料,采食量明显提高,饲喂直径为5 mm或7.5 mm的颗粒饲料采食量降低。就山东饲料生产情况来看,50 kg左右体重的生长猪采食颗粒料的粒径大多为3.2 mm,因为硬度过高会降低猪的采食量,所以硬度基本控制在2.5~3.5 kg,本试验中3.2 mm粒径颗粒饲料的硬度为3.07 kg;由于使用了高压缩比的环模,4.2 mm粒径颗粒饲料的硬度为4.20 kg,但每头生长猪对4.2 mm粒径颗粒饲料的日均采食量却高于3.2 mm粒径183 g,当由4.2 mm粒径颗粒饲料改喂3.2 mm粒径的颗粒饲料后,每头猪的日均采食量又降低了196 g,恢复到了试验第3~6 d时3.2 mm颗粒料的采食量,可以排除4.2 mm粒径采食量的增加,不是猪随着体重增加自身采食提高所致,所以50 kg左右体重的生长猪对4.2 mm粒径颗粒饲料的采食量大于3.2 mm粒径,并且硬度在4.20 kg时对采食量没有影响。

3.3 不同粒径颗粒饲料对生长猪采食偏好性的影响

Aumaitre[5]认为断奶仔猪对较小的饲料颗粒具有优先选择性。为了估测生长猪对颗粒饲料粒径大小的敏感度,本试验的结果显示,对于50 kg左右体重的生长猪而言,相比较3.2 mm粒径的颗粒饲料,更加喜好采食4.2 mm粒径的颗粒饲料,并且每栏猪每天对4.2 mm粒径颗粒饲料的采食量均高于3.2 mm,显然4.20 kg的硬度并没有影响生长猪对大粒径颗粒饲料的喜好。

4 结论

使用3.2 mm孔径1∶6压缩比和4.2 mm孔径1∶9压缩比的环模生产颗粒饲料的硬度分别为3.07 kg和4.20 kg,生长猪对4.2 mm粒径颗粒料的采食量大于3.2 mm颗粒料,同时对4.2 mm粒径颗粒料的采食偏好性优于3.2 mm颗粒料。

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