渔用膨化颗粒饲料含粉率、粉化率、溶失率、漂浮率、沉水率、沉降速度测定方法

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膨化机生产沉性饲料和浮性饲料的区别-膨胀系数

膨化机生产沉性饲料和浮性饲料的区别-膨胀系数

在水产饲料行业中,膨化机应用得比较多了,因其原因是膨化机生产的料具有多样性而且其熟化度相对制粒机而言要高对环境的污染要小得多,许多厂家一般就只生产浮水料。

现就用膨化机生产沉水料是应注意的事项做如下几点分析:1.配方:在设计配方是应注意淀粉的含量要低但不能没有,一般而言要大于10%而小于20%,一般在15%左右较好。

因淀粉少了对颗粒料的耐水性有影响,还有就是成品的粉尘增多而影响颗粒的外观;还有就是在设计沉料配方是脂肪含量相对浮料而言要高一点,一般在5-8%.再就是植物性原料比动物性原料更容易膨化。

2.模板:沉性料模板比浮性料的开孔率要高40%以上,其原因是生产沉料时膨化机内的压力与大气压的压差要小,这样膨化的楷率就小了,再就是长径比要比浮料大,一般在1:左右。

3.螺杆的配置:在生产沉料时要注意膨化机螺杆的配置,它不同于浮料的配置,它要求物料在腔内停留时间要短(同一台设备,与浮料比较而言,浮料在30-35秒,沉料在20-30秒).且剪切力要小,出料温度相对要低,故在做沉料时出料端螺杆不可用断槽螺杆且尽可能将膨化腔上的卸压口打开;还有就是将揉合片后(出料口方向)的螺杆换成陡面向出料端,使物料快速出模。

4.水分的控制:在生产沉料时,调质内添加的水适当的要比浮料多(浮料出调质器一般在25%左右,沉料一般在28%左右),还有就是在膨化腔内可适当添加2-3%的自来水,这样就更利于生产沉料。

5.调质温度的控制:一般来讲,生产浮料与生产沉料调质器的温度无多大的区别,均在90℃以上,这样才能有利于物料的淀粉熟化(沉料的熟化一般在70-85%,浮料在80-95%),但有部分沉料的配方因设计的原因调质器温度不能加到90℃而只能在60-80℃左右.这样的情况就可以将调质器的水添加量降低而将膨化腔的水添加量增加,可能调质温度就可以加上去。

6.主机转速:沉性料主轴的转速一般在250-400r/min(对于可以调速的设备,如双螺杆;单螺杆膨化机一般不具有调速装备,其转速一般在350 r/min左右)。

浮性膨化水产饲料的优势与选择使用方法

浮性膨化水产饲料的优势与选择使用方法

2008—9料,让金鱼长得膘肥体壮,安全越冬。

随着气温下降,水温也渐低,换水的间隔时间可较夏季适当延长,尽量采用“老水”养鱼,每天遮盖时间也可逐渐缩短。

入冬前必须准备好越冬的金鱼房,以便做好立冬“入房”工作。

这与植物园中的温室一样,坐北朝南、背风向阳、透光保温。

室内有取暖设备,通电、通水。

准备好绳拉自由掀盖的蒲席、棉帘,以便夜盖晨掀,发挥夜间御风寒、白天采光取暖的作用。

若为半地下式金鱼房更为理想。

当气温降至接近0℃时,可将金鱼由鱼池移入木盆或陶缸里,搬至室内越冬;如室内有鱼池可直接移入池内。

室内温度以保持在2~10℃为宜。

这时金鱼很少活动和摄食,管理的重点是防寒、保温,适当投饵,尽量保持金鱼不消瘦和不发病。

整个冬季,换水、加水、清污等操作,在确保金鱼安全的前提下,都要减少到最低限度,1个月换水1次,2~3日清污1次。

操作时,也要少捞少碰,防止体表损伤、出血、脱鳞,以杜绝水霉病、白点病的传播,因为冬季得此类病后难以治疗,问题难以解决。

(通联:252800,山东省高唐县畜牧水产局,电话:0635-3978789)近年来,常规商品鱼的销售价格大幅攀升,促进了常规水产养殖业的迅速发展,水产饲料的使用量大幅度增加,用户接受水产饲料的品质逐年在提升。

浮性膨化水产饲料虽加工成本高,但它具有沉性颗粒饲料无法比拟的优势,优质的浮性水产饲料越来越被广大渔农接受,使用范围越来越广。

用户可根据自身条件,合理选择浮性水产饲料,提高养殖单产,缩短养殖周期,降低饲料成本,提高养殖经济效益。

一、浮性膨化水产饲料,具有沉性颗粒无法比拟的优势(1)原材料经过微粉碎或超微粉碎、高温膨化,饲料更容易消化吸收,提高了饲料的消化率(特别是淀粉类),提高了饲料利用率。

(2)浮性水产饲料能在水面漂浮12小时以上,用户可根据鱼吃食情况有效地控制饲料投饵量,减少了饲料浪费,投饵管理更容易。

(3)浮性水产饲料经过高温灭菌,并破坏了棉、菜粕中毒素,减少毒素对鱼体肝脏损伤,减少了鱼类病害的发生。

渔用膨化颗粒饲料含粉率、粉化率、溶失率、漂浮率、沉水率、沉降速度测定方法

渔用膨化颗粒饲料含粉率、粉化率、溶失率、漂浮率、沉水率、沉降速度测定方法

附录A(规范性)含粉率测定方法A.1仪器设备仪器设备如下:a)标准筛一套(GB/T6003.1);b)顶击式标准筛振筛机:频率220次/min,行程25mm;c)天平:感量0.1g。

A.2试验步骤按照GB/T14699.1取样1.5kg左右,将样品用规定筛号的金属筛(表A.1)分3次用振筛机筛理5min 或用手工筛(110~120次/min,往复范围10cm),筛孔直径为颗粒直径的0.6-0.8倍,常用膨化颗粒饲料直径采用的筛孔尺寸见表A.1,将筛下物称重。

表A.1不同颗粒直径采用的筛孔尺寸(mm)颗粒直径mm 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50筛孔尺寸mm 1.00 1.40 2.00 2.36 2.8 2.8 3.35颗粒直径mm 5.00 6.008.0010.0012.0016.0020.00筛孔尺寸mm 4.00 4.00 5.608.008.0011.2016.00A.3试验数据处理计,数值以百分含量(%)表示,按公式(A.1)计算:试样的含粉率以质量分数Φ1…………………………………………(A.1)式中:Φ——为样品含粉率,单位为百分比(%);1m1——为筛下物总重量,单位为克(g);m2——为样品总重量,单位为克(g)。

测定结果以平行测定的算术平均值表示,保留至小数点后两位。

A.4精密度在重复性条件下,两次独立测定结果与其算术平均值的绝对差值不大于该算术平均值的2%。

附录B(规范性)粉化率测定方法B.1仪器设备仪器设备如下:a)标准筛一套(GB/T6003.1);b)粉化仪(双箱体式);c)天平:感量0.1g。

B.2试验步骤称取A中的筛上物2份,每份500g,将称好的2份样品分别装入粉化仪的回转箱内,盖紧箱盖,开动机器,在50rpm使箱体回转10min。

停止后取出样品,用规定筛孔的筛子在振筛机上筛理5min 或用手工筛(110~120次/min,往复范围10cm),筛孔直径为颗粒直径的0.6-0.8倍,常用膨化颗粒饲料直径采用的筛孔尺寸见表A.1,称取筛上物的重量。

饲料稳定性粒度粉化率测定方法(精)

饲料稳定性粒度粉化率测定方法(精)


粉末饲料水中稳定性的测定 颗粒饲料水中稳定性测定

粉末饲料水中稳定性的测定

准确称取2份试样各20 g(精确至0.1 g) 倒入盛有20-24 mL蒸馏水的搅拌器中 室温下低速(105 r/min)搅拌1 min 搅拌完后取出平分两份 一份放置静水中,在水温(25±2)℃浸泡1 h 捞出后与另一份对照样同时放到105 ℃烘箱烘至恒重, 分别准确称重

含粉率是颗粒饲料中现有含粉情况的说明

粉化率是对颗粒饲料在运输撞击过程中损
失多少的预测,是对颗粒本身质量的说明
含粉率测定
制出的颗粒冷却后采样1.2 kg,(应注意不使
颗粒破碎)用四分法分两份每份约600 g(m1)放
于2.0 mm(10目)的筛格内,在振筛机上筛理5 min或用手工筛(每分钟110-120次,往复范围10 cm)称筛下物重(m2)。 筛下物重 含粉率(%)= ×100 试样重
配合饲料加工质量检测
指导教师:曹 庆 云
配合饲料加工质量检测
衡量配合饲料加工质量的指标有:
粉碎粒度
混合均匀度
颗粒饲料的硬度
颗粒饲料粉化率(耐久性)
颗粒饲料的淀粉糊化度
渔用饲料水中稳定性(耐水性)
渔用配合饲料水中稳定性的测定

原理: 通过对渔用粉末、颗粒饲料和膨化饲料在一 定温度的水中浸泡一定时间后测定其在水中 的溶失率来评定饲料在水中的稳定性。
允许差:两次测定结果之差不大于1%,以其算术平均值报告结果, 数值表示至一位小数。


粉化率的测定
粉化仪
模拟颗粒饲料在输送、装卸、运输、储
存过程中的碰撞摩擦等运动,使其形成
部分粉状饲料的仪器

饲料物理性能指标的测定方法

饲料物理性能指标的测定方法

饲料物理性能指标的测定方法杨俊成 于庆龙 秦玉昌 李军国饲料的物理性能涉及饲料生产、贮运以及饲喂效果等多方面的质量问题,因而物理性能指标的测定是一项十分重要的工作。

然而国内许多厂家对此并没有给予应有的重视,既没有专业的测定人员,也没有必要的测试设备,往往凭饲料外观及直感作出粗略估计。

本文就粉状饲料和颗粒饲料两种形态介绍一些饲料物理性能指标的测定方法。

1 粉状饲料1.1 水分含量采用ISO 6496方法,将粉料放在103 ℃温度下烘干至质量稳定,得到干物质成分。

烘干过程中的质量损失(%),就是饲料颗粒的水分含量。

也可采用其他标准,方法大致相同。

1.2 堆积密度粉状饲料的堆积密度的测定方法是:在100 mL圆筒中装满饲料,将其超出量筒上边缘的粉料用直尺削平。

在装入饲料时,尽量避免在量筒内出现较大空隙。

然后称量量筒内所装饲料的质量。

饲料质量(E)与量筒体积(V)之比即为堆积密度。

1.3 蹾实后的表观密度蹾实后的表观密度是通过在量筒装入200 cm3饲料并进行蹾实来测定的。

在向量筒装料时,要将量筒倾斜放置,在装料的同时旋转量筒,以尽量减少物料内空隙。

称量量筒内饲料质量(E),精确度0.5 g。

将装有饲料的量筒放置在振动台上并夹紧,进行两轮蹾实,每轮振动1250次。

如果两轮蹾实后饲料容积差值大于2 %,则需要进行第3轮蹾实。

蹾实后取下量筒,记录量筒内饲料体积(V),精确度1 cm3。

蹾实后的表观密度等于E/V,单位 g/cm3。

1.4 休止角粉状饲料的休止角采用一种翻转装置进行测定。

该装置有一个尺寸为320 mm×130 mm托板,其上有一个尺寸为150 mm×90 mm坑槽。

将托板调整到水平位置,在往坑槽部位装料时,通过使用一个10 mm厚的框架,使堆积物料高出托板表面10 mm。

然后启动翻转装置,托板从水平位置以0.031 rad/s的速度平稳倾斜,直至坑槽部位堆积物料的上层开始向下滑动为止。

鱼配合饲料指标及检测方法

鱼配合饲料指标及检测方法

鱼配合饲料指标及检测方法1范围本标准规定了鱼配合饲料的术语和定义、产品分类、技术要求、检验方法、检验规那么、标签、包装、运输、贮存和保质期.本标准适用于本企业生产、销售、调拨的鱼配合饲料.2标准性引用文件以下文件对于本文件的应用就是必不可少的.但凡注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件.但凡不注日期的引用文件,其最新版本〔包括所有的修改单〕适用于本文件.GB/T 饲料粉碎粒度测定两层筛筛分法GB/T 5918 饲料产品混合均匀度的测定GB/T 6432 饲料中粗蛋白的测定凯氏定氮法GB/T 6433 饲料中粗脂肪的测定GB/T 6434 饲料中粗纤维的含量测定过滤法GB/T 6435 饲料中水分的测定GB/T 6437 饲料中总磷的测定分光光度法GB/T 6438 饲料中粗灰分的测定GB 10648 饲料标签GB 13078 饲料卫生标准GB/T 饲料采样GB/T 16764 配合饲料企业卫生标准GB/T 18246 饲料中氨基酸的测定GB/T 18823 饲料检测结果判定的允许误差NY 5072 无公害食品渔用配合饲料平安限量SC/T 1077 渔用配合饲料通用技术要求JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规那么国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号?定量包装商品计量监督管理方法?中华人民共和国农业部公告〔2002〕第[176]号?禁止在饲料和动物饮用水中使用的药物品种目录? 中华人民共和国农业部公告〔2002〕第[193]号?食品动物禁用的兽药及其它化合物清单?中华人民共和国农业部公告〔2021〕第[1218]号?饲料原料和饲料产品中叁聚氰胺限量值的规定? 中华人民共和国农业部公告〔2021〕第[2045]号?饲料添加剂品种目录〔2021〕?中华人民共和国农业部公告〔2021〕第[2625]号?饲料添加剂平安使用标准?术语和定义SC/T 1077规定的术语和定义适用于本标准.4产品分类产品分为颗粒饲料和膨化颗粒饲料.5技术要求5.1原料和添加剂要求5.1.1饲料原料应符合相关的国家或行业标准的质量指标.平安卫生指标应符合 GB 13078 和NY 5072 的规定.5.1.2添加剂或药物添加剂应符合 NY 5072、中华人民共和国农业部公告第[168]号、[176]号、 [193] 号、[1218]号、[2045]号和[2625]号的规定.假设有新的公告,按新的规定执行.5.2感官指标无霉变、结块及异味、异臭.5.3水分汇海宝贝水分不大于10.0%;其他品种2月份~5月份不大于14.0%,其它月份不大于12.9%.5.4加工质量指标5.4.1原料粉碎粒度.,筛上物不得多于20%.5.4.2混合均匀度不大于7%.5.4.3粉化率颗粒饲料粉化率≤10%;膨化颗粒饲料≤5%.5.4.4溶失率在常温水中,颗粒饲料浸泡5min后,溶失率小于10%;膨化颗粒饲料浸泡20min后,溶失率小于10%.5.4.5膨化颗粒料浮水率到达90%以上.5.5营养成分指标按表1规定.单位为质量百分数(%)表1 鱼配合饲料营养成分指标〔续〕5.6卫生指标卫生指标应符合GB 13078和NY 5072的规定.5.7净含量应符合国家?定量包装商品计量监督管理方法?的规定.6检验方法6.1感官指标的检验取 100g 样品置于洁净白瓷盘内,在正常光照、无异味的环境下,通过感官进行评定.6.2水分的检验按GB/T 6435规定执行.6.3加工质量指标的测定6.3.1粉碎粒度的测定.6.3.2混合均匀度的测定按GB/T 5918规定进行.6.3.3粉化率和溶失率按 SC/T 1077 执行.6.3.4浮水率检验用300ml的烧杯参加200ml水,投入20粒膨化饲料颗粒,在室温下静置20min,有90%以上颗粒能悬浮于水面且保持颗粒根本形态而不溃散,即为合格.6.4营养成分检验6.4.1粗蛋白质的检验按GB/T 6432执行.6.4.2粗脂肪的检验按GB/T 6433执行.6.4.3粗纤维的检验按GB/T 6434执行.6.4.4粗灰分的检验按GB/T 6438执行.6.4.5总磷的检验按GB/T 6437执行.6.4.6赖氨酸的检验按GB/T 18246执行.6.5卫生指标的检验按GB 13078和NY 5072有关规定进行.6.6净含量的测定按JJF 1070中有关规定进行.7检验规那么7.1检验分类产品检验分为出厂检验和型式检验 .7.1.1出厂检验7.1.1.1以壹个班生产的同壹品种,同壹规格的产品为壹批.7.1.1.2产品经质检部门检验合格,并附有合格证才能出厂.7.1.1.3抽样方法中混合均匀度检验按 GB/T 5918 的规定取样,其余工程检验按 GB/T 规定采样,样品分作两份.壹份作检验用,另壹份防潮密封保存,以备仲裁分析用.7.1.1.4出厂检验工程为感官指标、浮水率、水分、粗灰分和粗蛋白质.7.1.1.5出厂检验中,检验结果如有不符合本标准要求的工程,允许加倍抽样进行复检, 复检后仍有不符合本标准要求的工程, 那么判该批产品为不合格批.7.1.2型式检验7.1.2.1有以下情况之壹,应进行型式检验: a〕新产品的试制鉴定时;b〕正式生产后,如原料、工艺等有较大改变、可能影响产品的使用效果时;c〕产品长期停产(半年以上)恢复生产时;d)正常生产时,每年至少进行壹次检验;e)出厂检验结果和上次型式试验有较大差异时;f〕国家质量监督机构提出进行型式检验要求时.7.1.2.2型式检验工程为第 5 章全部工程.7.1.2.3将出厂检验合格的产品当作壹批,按本标准规定进行抽样.7.1.2.4以本标准的有关试验方法和指标〔分析误差按 GB/T 18823 规定〕为依据,检验中如有不符合本标准要求的工程,应重新加倍抽样进行复检,复检后仍有不符合本标准要求的工程, 那么判型式检验为不合格.双方对产品质量发生争议时,可按?产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理方法?处理.8标签、包装、运输、贮存和保质期8.1标签应符合GB 10648的要求.8.2包装产品采用内衬薄膜的塑料编织袋或塑料覆膜袋包装.8.3运输运输途中严防日晒雨淋、重压和碰撞,不得使用运输过危险品并未经清理的运输工具装运,严禁同易污染物混运.8.4贮存产品贮存在通风、阴凉、枯燥、清洁的库房内.产品堆码应离地离墙不少于10cm,堆码高度不得超过12层.严禁和有毒有害易污染物品混贮.8.5保质期在符合上述条件下,保持包装完好的产品膨化鱼料的保质期就是45天,沉水鱼料的保质期就是30天.其中特种鱼配合饲料保质期为180天,膨化沉性鱼种料和膨化沉性亲鱼配合饲料保质期为60天,132、133 膨化鲮鱼配合饲料、130膨化鱼种配合饲料、泥鳅配合饲料、金鲳鱼膨化配合饲料和海水鱼膨化配合饲料保质期为90天,鱼苗宝系列和鱼宝宝系列保质期为90天, 8620-8625鱼虾混养配合饲料保质期为60 天,鲈鱼、生鱼、鲈鱼0号料保质期为60天、汇海宝贝保质期为120天.。

颗粒饲料加工质量的检测

颗粒饲料加工质量的检测

颗粒饲料加工质量的检测颗粒饲料的品质测定,目前尚无统一标准,除饲料的一般品质外,通常认为颗粒饲料质量包括以下几个方面:感官指标、粉化率、硬度、含水量、耐久性、容重等。

对于鱼虾饲料,还要测定其水中稳定性、耐水性、沉降性和溶出性。

1、感观指标颗粒饲料的大小要均匀一致,形状均匀,表面基本光滑,色泽均匀,无发霉变质及异味。

2、粉化率的测定粉化率指颗粒饲料在储运过程中所产生的粉末量与其总量的百分率。

要求一级品的粉化率不超过9%,二级品的粉化率不超过14%。

3、颗粒饲料耐久指数的测定取1kg颗粒饲料,根据颗粒直径,选用规定的标准筛子,用手工将原始样品进行过筛,筛上未能通过筛子的颗粒为试样,取200 g试样于耐久指数测定仪上,以50 r/min速度旋转试样筛子10 min,取出试样,再次用规定的筛子过筛,称量筛子上的筛分。

4、颗粒饲料硬度的测定颗粒饲料的硬度不仅影响粉化率和耐久指数,还影响适口性。

其测定原理是以颗粒饲料抗压强度的大小为依据。

常用谷粒硬度计和SYT-20颗粒饲料硬度剂测定。

5、鱼虾类饵料在水中稳定性(耐水性)的测定鱼、虾用的颗粒饲料,应具有低溶性和悬浮性的特点,为此,要求在水中有一定的稳定性。

称取10 g颗粒饲料,置筛孔0.5 mm的碗状筛(筛孔直径7 cm,筛高3 cm)中,筛固定在玻璃烧杯内上部,烧杯内充满海水,使液面刚刚在筛孔以下,将烧杯放在28℃的水浴中,从靠近筛下的烧杯内底部有一根3 mm的有孔玻璃管通气,通气量为每分钟40~60个气泡,这样就可轻轻地连续搅动被测试样,饲料溃散下来的小颗粒从筛孔落下。

连续2h后,取出筛孔上的残余饲料,置105℃烘箱烘至恒重,另取未投入水的配合饲料,以同样的方法烘至恒重,测其含水量。

每次试样做3份平行试验,取其平均值,配合饲料在水中的稳定性以散失率(%)表示。

6、颗粒饲料中淀粉糊化度的测定淀粉糊化度是指淀粉中糊化淀粉与全部淀粉量之比的百分数。

β-淀粉酶在适当的pH和温度下,能在一定的时间内,定量地将淀粉转化成还原糖,转化的糖量与淀粉的糊化程度成比例关系。

实验五 颗粒饲料含粉率和粉化率的测定.

实验五 颗粒饲料含粉率和粉化率的测定.

实验五颗粒饲料含粉率和粉化率的测定一、实验目的通过本实验,掌握筛分法测定颗粒饲料含粉率和回转箱法测定颗粒饲料粉化率的方法,评价所测颗粒饲料含粉率与粉化率是否合格。

二、实验原理含粉率是指颗粒饲料中所含粉料重量占其总重量的百分比。

颗粒饲料粉化率是指颗粒饲料在粉化仪对颗粒饲料翻转摩擦后产生粉末的重量占其总重量的百分比。

而100%减去粉化率就是颗粒饲料的坚实度。

本方法适用于一般硬颗粒饲料的含粉率和粉化率的测定。

三、仪器与设备1.粉化仪。

2.标准筛一套。

3.振筛机。

4.天平,感量0.5g。

四、实验步骤1.试样选取与制备颗粒饲料冷却lh后测定,从各批颗粒饲料中取出有代表性的原始样品1.5kg左右。

当检验颗粒饲料质量时,可直接选择有代表性的颗粒饲料即可。

2.含粉率的测定将原始样品用规定筛号的金属筛(表5-1分3次用振筛机预筛1min,将筛下物称重。

计算3次筛下物总重占试样总重的百分数,即为含粉率。

然后将筛上物称取2份试样,每份500 g。

表5-1 不同颗粒直径采用的筛孔尺寸(mm)颗粒直径 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50筛孔尺寸 1.00 1.40 2.00 2.36 2.80 2.80 3.35颗粒直径 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 16.00 20.00筛孔尺寸 4.00 4.00 5.60 8.00 8.00 11.20 16.003.粉化率的测定将称好的2份试样分别装入粉化仪的回转箱内,盖紧箱盖,开动机器,使箱体回转10 min(500 r·min-1。

停止后取出试样,用规定筛孔的筛子在振筛机上筛理1min,称取筛上物的重量,计算2份试样测定结果的平均值。

五、结果计算1.含粉率(W1的计算:W1=×100%式中:W1为试样含粉率;m1为预筛后筛下物总重量,g;m2为预筛试样总重量,g。

2.粉化率(W2的计算:W2=1-×100%式中:W2为试样粉化率;m为回转后筛上物重量,g。

饲料稳定性粒度粉化率测定方法

饲料稳定性粒度粉化率测定方法



颗粒饲料浸泡时间5 min,膨化饲料浸泡20min
把网筛从水中缓慢提至水面,又缓慢沉入水中, 使饲料离开筛底,反复3次后取出网筛

斜放沥干吸附水
把网筛内饲料置于105 ℃烘箱烘干至恒重, 称重(m2)。

称一份未浸水的同样饲料,置于105 ℃烘 箱烘干至恒重,称重(m1)。
结果计算
水中溶失率= 对照料烘干后的质量- 浸泡料烘干后的质量 对照料烘干后的质量 100%
判据
99%通过8目编织筛,
但不得有整粒谷物; 16目编织筛筛上物不得大于15%
注意事项


每3人一组,每组测定两个平行。 筛完后的样品倒回回收箱中,整理好自己 用过的物品。
颗粒饲料粉化率测定
含粉率 颗粒饲料产品本身的粉状物占总重的比率 粉化率
颗粒饲料产品经粉化仪翻转摩擦后所产生 的粉状物占总重的比率

含粉率是颗粒饲料中现有含粉情况的说明

粉化率是对颗粒饲料在运输撞击过程中损
失多少的预测,是对颗粒本身质量的说明
含粉率测定
制出的颗粒冷却后采样1.2 kg,(应注意不使
颗粒破碎)用四分法分两份每份约600 g(m1)放
于2.0 mm(10目)的筛格内,在振筛机上筛理5 min或用手工筛(每分钟110-120次,往复范围10 cm)称筛下物重(m2)。 筛下物重 含粉率(%)= ×100 试样重
允许差:两次测定结果之差不大于1%,以其算术平均值报告结果, 数值表示至一位小数。


粉化率的测定
粉化仪
模拟颗粒饲料在输送、装卸、运输、储
存过程中的碰撞摩擦等运动,使其形成
部分粉状饲料的仪器
粉化仪

任务1饲料常规实验室分析技术子任务4-4(精)

任务1饲料常规实验室分析技术子任务4-4(精)

颗粒饲料粉化率及含粉率的测定方法
三、仪器设备 1.瑞士:RETCH-API型粉化仪,两箱体式。 2.国产SFCX2型粉化仪,两箱体式。 3.标准筛一套,GB 6004。 4.SDB-200顶击式标准筛振筛机
颗粒饲料粉化率及含粉率的测定方法
四、样品制备(测定含粉率)及测定步骤(测粉化率)
1.颗粒冷却1h以后测定,从各批颗粒饲料中取出有代表 性的实验室样品1.5kg左右。 2.将实验室样品(试样)用规定筛号的金属筛(表10.1)分3次用振 筛机预筛1min,将筛下物称重。 计算3次筛下物总质量占样品总质量的百分数,即为含粉率 (%),然后将筛上物用四分法称取2份试料,每份500g。 不同颗粒直径采用的筛孔尺寸
颗粒直径 筛孔尺寸 颗粒直径 1.5 1.0 5.0 2.0 1.4 6.0 2.5 2.0 8.0 3.0 2.36 10.0 3.5 2.8 12.0 4.0 2.8 16.0 4.5 3.35 20.0
筛孔尺寸
4.0
4.0
5.6
8.0
8.0
11.2
16.0
颗粒饲料粉化率及含粉率的测定方法
五、测定步骤 将称好的2份样品分装入粉化仪的回转箱内,盖紧箱盖,开动机 器,使箱体回转10 min(500 r/min),停止后取出样品,用规定筛 格在振筛机上筛理1min,称取筛上物质量,计算2份样品测定结果 的平均值。 6.结果计算 样品含粉率(X1)与粉化率(X2)的分别按下式计算。
X 2 1 m 500
m1 X1 m
式中:m为回转后筛上物质量,g。 所得结果表示至小数点后1位。 式中:m1为预筛后筛下物总质量,g;m为预筛样品总质量,g。
《动物营养与饲料加工技术 》
主持人:张力 周根来项目七 饲料检测技术源自任务1 饲料常规实验室分析技术

水产饲料的全面化专业知识,值得收藏!

水产饲料的全面化专业知识,值得收藏!

水产饲料的全面化专业知识,值得收藏!水产颗粒饲料的水中稳定性是指饲料入水浸泡一定时间后,保持组成成分不被溶解和不散失的性能,一般以“溶失率”表示,溶失率即单位时间内饲料在水中的散失量与饲料质量之百分比。

也可用饲料在水中不溃散的最少时间来表示。

水产饲料投入水中后不可能一下子全部被吃完,这就需要饲料在水中能维持一段时间,在这段时间中不溃散、不溶解,即有一定的水中稳定性。

如果稳定性差,水产配合饲料容易在水中发生溶解、溶胀和溃散,饲料就不能被水产动物完全食入,不仅降低饲料的利用率,导致鱼体对饲料消化吸收的障碍和饲料系数的提高,严重影响水产养殖业的经济效益,更会引起水质恶化,危及养殖动物健康并污染环境。

因此,饲料的水中稳定性是水产饲料特有的、衡量水产饲料质量的一项重要指标。

1水产饲料水中稳定性的要求水产动物不同于陆生动物,需要在水中摄食。

而且,不同的水产饲料要求在水中具有不同的稳定性。

普通的鲤科鱼类,其颗粒饲料要求在水中浸泡5min,溶失率≤10%;虾类以抱食方式进行采食,要求虾颗粒饲料在水中浸泡120min,溶失率≤12%。

水产行业标准“渔用配合饲料通用技术要求”规定了渔用粉状配合饲料、颗粒配合饲料和膨化配合饲料溶失率的基本要求鲤鱼、草鱼、罗非鱼、鲫鱼、对虾等配合饲料的水产行业标准也分别对溶失率提出了不同的要求。

单个产品的溶失率指标并不完全与“渔用配合饲料通用技术要求”规定的指标相符,在实际生产应用中,这就要求生产的水产饲料既要符合“渔用配合饲料通用技术要求”的规定,又要与水产饲料行业标准规定的单个饲料产品水中稳定性(溶失率)指标相吻合。

2水产饲料水中稳定性的制约因素制约水产饲料水中稳定性的因素很多,主要有以下几个方面:2.1饲料配方的原料组成水产颗粒饲料的原料组成和配比对饲料的水中稳定性影响较大,不同的原料在水中的稳定性有所差异。

常用水产饲料原料的水中稳定性由强到弱依次为:面粉—棉籽粕—小麦—鱼粉—菜籽粕—豆粕—蚕蛹—麸皮—玉米黄粉—玉米—米糠。

膨化水产饲料的密度控制技术

膨化水产饲料的密度控制技术

膨化水产饲料的密度控制技术发布单位:河南工业大学生物工程学院动物科学系入库时间:2006-12-19膨化水产饲料的密度控制技术陶健芳刘来亭牛慧军李磊河南工业大学生物工程学院动物科学系摘要:水产饲料的颗粒密度是影响质量的关键因素,本文探讨影响颗粒饲料质量的因素以及加工技术参数,为饲料加工提供理论依据。

关键词:水产饲料膨化颗粒饲料的密度加工工艺鱼类的消化道比较短,而且口腔摄取食物变化也不同于家畜,加上生活在水环境中,因此要求饲料必须易消化而且形状、大小和水中的沉浮性必须与鱼的大小、种类和自然采食习惯相适应。

可以通过配方和加工工艺控制饲料的所有这些特点。

这些指标中相比较水产饲料的密度被认为是评价产品质量的关键指标,因为它影响其他很多指标,如生产能力、饲料的沉浮特性、产品外观以及喷涂物的吸收效果。

所以本文主要探讨配方和生产工艺对产品密度的影响。

通常描述的密度是颗粒密度而不是容重。

颗粒密度通常指的是产品的实际密度,而产品的容重是一定体积物质的重量。

因为一定体积的物料除了颗粒以外还包含颗粒之间的空隙,而空隙的大小是由原料的种类、颗粒的大小和表面特性等因素决定。

实际测定颗粒的密度比较复杂,一般有下列关系:颗粒密度=产品容重/(1-空隙率)对于水产饲料来说空隙率没有意义。

颗粒的密度是由组成颗粒的粒子、多孔性和空气的混入程度等多种因素决定的,同样的配方下产品的密度也有变化,膨化机的运行参数改变产品密度也改变。

影响饲料密度的因素很多,如加工工艺、设备、加工参数、过程控制、饲料原料和配方等。

水产饲料的浮性和密度是密切相关的(表1)。

表1 水产饲料密度和沉浮性的关系饲料特性海水20℃(3% 盐度)淡水20℃快沉>640g/l >600g/l慢沉580~600g/l 540~560g/l中浮520~540g/l 480~500g/l漂浮<480g/l <440g/l1. 饲料配方对产品密度的影响饲料配方中对产品密度影响因素最大的是脂肪。

饲料水分的控制与安全

饲料水分的控制与安全

成品管理
• 一般情况下饲料成品仓的温度不能高于三到 五度,用手触膜不能有温暖感才能达到标准。 • 包装好后最好避免太阳暴晒否则产品中的残 余水分会迁移到包装和贮存温度较低的地方, 使这些地方的湿度提高,就比较容易发生霉 变。
配合饲料的安全贮存时间(天)
贮存温度(度)
水分含 响颗粒机产量的因素
• • • • 物料因素 制粒机因素 操作因素 机器安装及配件选配
物料因素
物料体积质量 一般来说,物料体积质量越大,制粒 产量越高,因此配方人员在选用原料时,除考虑营养 需要外,也要考虑物料容重。 物料粒度 粒度细,比表面积大,蒸汽吸收快,有利 于水分调节,制粒产量高。但粒度过细,颗粒易脆, 影响颗粒质量;粒度过大,会增加压模和压辊的磨损, 能耗增大,产量降低。一般猪料粒度应通过3 mm筛, 鸡料粒度应通过3 mm筛,其中至少应有80 %能通过 1.18 mm筛。 物料水分 物料水分含量过高,在制粒时减少蒸汽添 加量,影响制粒温度的提高,从而影响颗粒饲料的产 量和质量。同时,物料的水分过高,调质困难且易造 成物料在环模内壁与压辊之间打滑,导致环模孔堵塞。 一般要求调质前物料水分应在14 %以下
最佳的调制后水分
• 最佳调制后水分含量为16-17.5%。 • 也就是说调制前的水分最好控制在13.5%
选择合适的冷却风量
• 冷却过程的目的一方面是降低颗粒饲料的温度,使 其不超过室温3℃~5℃,便于保存。 • 另一方面也可以带走饲料中的水分,使产品水分符 合规定的标准。在生产中应根据颗粒的大小、含水 量的不同,相应调整冷却温度(可通过调整料位器 的高低及风机风量的大小等来实现)以免造成过干 或过湿。 • 较干的、较小的颗粒饲料所用的冷却风量应小一些, 较湿、颗粒较大的饲料应调整大一些,增加风干时 间

沉性和缓沉性膨化饲料的原料选择及工艺特点

沉性和缓沉性膨化饲料的原料选择及工艺特点

沉性和缓沉性膨化饲料的原料选择及工艺特点不同的饲料原料对膨化饲料的紧密度有一定的影响,而膨化沉性饲料和膨化缓沉饲料的生产工艺与膨化浮性饲料也有一定的差异,中国水产频道独家报道,随着中国水产养殖的进一步发展,水产膨化饲料得到越来越广泛的应用,通过对饲料进行加热调制、深度揉合、加温加压和颗粒成形,饲料原料混合物通过环模后由于环模内外的压力差而发生膨胀从而形成膨化饲料。

膨化饲料由于密度差异和膨化度不一样,分为膨化浮性饲料、膨化沉性饲料与膨化缓沉饲料三种,膨化浮性饲料是目前使用最广泛的膨化饲料,工艺比较成熟,而膨化沉性饲料与膨化缓沉饲料的饲料紧密度与膨化浮性饲料不一样,对饲料原料和生产工艺均具有不同的要求。

一、不同类型膨化饲料的原料选择随着我国水产饲料行业的快速发展,最近几年膨化饲料得到了大力推广,给我国的水产饲料和养殖行业带来革命性的影响。

由于膨化饲料相对颗粒饲料具有明显的优势,目前我国膨化饲料已经相当普及,包括膨化浮性饲料、膨化缓沉性饲料和膨化沉性饲料,例如使用膨化浮性饲料的品种包括草鱼、罗非鱼、鲤鱼等;使用膨化沉性饲料的品种主要有螃蟹、对虾、鲟鱼等,而有些鱼类由于养殖水体或食性的原因,要求膨化饲料缓沉下性,这样可以提高饲料的摄食率,例如大菱鲆、江团和海水仔稚鱼。

缓沉大菱鲆饲料在水产膨化饲料中,使用的饲料原料主要有鱼粉、肉粉、豆粕、菜粕、棉粕、DDGS、米糠、玉米蛋白粉、大米蛋白粉、酒糟、啤酒酵母、面粉、小麦、次粉、鱼油、豆油、维生素、矿物盐等。

其中动物蛋白源经过深加工和熟化处理,从而导致原料之间的粘合性较差,对饲料的紧密度有一定的影响;而不同的植物性原料纤维含量不一样,在进行饲料膨化时,对膨化设备会产生不同的影响,饲料的紧密度也相差较大。

因此,在生产不同的膨化饲料时,应根据不同的饲料成本、工艺特点和饲料紧密度要求选择不同的饲料原料。

螃蟹料上浮与下沉比较例如膨化沉性螃蟹饲料,由于饲料销售价格较低,因此应该选择植物蛋白原料作为饲料的主要蛋白来源,在生产螃蟹饲料对生产工艺应进行相应的调整;而鲟鱼是肉食性鱼类,饲料蛋白含量要求较高,此时应选择一定的动物蛋白原料为饲料蛋白质来源,从而达到一定的适口性要求,除此之外,也可以选择高蛋白的植物原料为饲料蛋白源,例如豆粕、玉米蛋白粉、大米蛋白粉或者棉籽蛋白。

感官判断鱼用颗粒饲料的质量

感官判断鱼用颗粒饲料的质量

感官判断鱼用颗粒饲料的质量摘要:随着集约化养殖业的兴起,鱼用颗粒饲料的使用已非常普遍。

但目前市场上的饲料品牌很多。

在质量上,档次上也存在很大差别。

一些养殖户可能会对此感到无所适从,只能根据生产厂家的广告宣传或同行者对某种饲料的评价去选择,甚至会通过经常变换不同品牌的饲料去尝试等等随着集约化养殖业的兴起,鱼用颗粒饲料的使用已非常普遍。

但目前市场上的饲料品牌很多。

在质量上,档次上也存在很大差别。

一些养殖户可能会对此感到无所适从,只能根据生产厂家的广告宣传或同行者对某种饲料的评价去选择,甚至会通过经常变换不同品牌的饲料去尝试等等,这些做法在某种程度上都带有一定的盲目性。

现推荐实践经验中总结出的一种使用感官初步判断鱼用颗粒饲料质量的简便方法,概括起来即一看、二闻、三捻、四泡、五嚼。

供大家参考。

一、看颜色、看粒度、看光泽、看沉水速度。

鱼用饲料是由几种主要原料如鱼粉、豆粕、棉粕、菜粕、次粉等按一定比例混合后制粒而成。

原料的颜色在一定程度上可以在成品饲料中表现出来。

比如:饲料中鱼粉、豆粕含量较高时料色稍黄;杂粕(棉粕、菜粕等低质粕)含量多则料色黑红;次粉含量多者料色稍白等。

通过观察饲料颜色基本上可以判断出某些原料的用量情况。

优质渔料应是粒度均匀,断面整齐、颗料长度约是直径的1.5-2倍,粉化率不超过1%。

若看到渔料粒度粗糙、断面不齐,可能是由以下原因引起:①原料粉碎的细度不够;②原料配方不够合理;③制料过程调质不匀;④切刀与环模配合不当等。

这样的渔料对适口性及消化率都有一定影响。

质优渔料的颗料表面光滑而均匀、有光泽。

劣质饲料表面粗糙无亮泽。

光泽度不好的原因可能有①原料粉碎细度不够;②制粒过程中压缩比不够;③饲料中油脂添加不足等。

颗粒渔料入水后一般在水表层区被鱼吞食。

因此要求饲料必须有一定的浮力,不能沉降太快。

二、闻。

颗粒饲料是由混合原料经蒸汽调质后的熟化料,优质的饲料散发出沁人的熟化香味,若发现有霉味、焦糊味、人工合成的鱼腥香味、面粉味、生鱼粉味或其它异味时,说明在原料质量方面、饲料加工调制过程中或饲料的贮藏方面存在某些问题。

膨化水产饲料的密度控制技术

膨化水产饲料的密度控制技术

膨化水产饲料的密度控制技术摘要:水产饲料的颗粒密度是影响质量的关键因素,本文探讨影响颗粒饲料质量的因素以及加工技术参数,为饲料加工提供理论依据。

关键词:水产饲料膨化颗粒饲料的密度加工工艺鱼类的消化道比较短,而且口腔摄取食物变化也不同于家畜,加上生活在水环境中,因此要求饲料必须易消化而且形状、大小和水中的沉浮性必须与鱼的大小、种类和自然采食习惯相适应。

可以通过配方和加工工艺控制饲料的所有这些特点。

这些指标中相比较水产饲料的密度被认为是评价产品质量的关键指标,因为它影响其他很多指标,如生产能力、饲料的沉浮特性、产品外观以及喷涂物的吸收效果。

所以本文主要探讨配方和生产工艺对产品密度的影响。

通常描述的密度是颗粒密度而不是容重。

颗粒密度通常指的是产品的实际密度,而产品的容重是一定体积物质的重量。

因为一定体积的物料除了颗粒以外还包含颗粒之间的空隙,而空隙的大小是由原料的种类、颗粒的大小和表面特性等因素决定。

实际测定颗粒的密度比较复杂,一般有下列关系:颗粒密度=产品容重/(1-空隙率)对于水产饲料来说空隙率没有意义。

颗粒的密度是由组成颗粒的粒子、多孔性和空气的混入程度等多种因素决定的,同样的配方下产品的密度也有变化,膨化机的运行参数改变产品密度也改变。

影响饲料密度的因素很多,如加工工艺、设备、加工参数、过程控制、饲料原料和配方等。

水产饲料的浮性和密度是密切相关的(表1)。

表1 水产饲料密度和沉浮性的关系饲料特性海水20℃(3% 盐度)淡水20℃快沉>640g/l>600g/l慢沉580~600g/l540~560g/l中浮520~540g/l480~500g/l漂浮<480g/l<440g/l1. 饲料配方对产品密度的影响饲料配方中对产品密度影响因素最大的是脂肪。

饲料配方组分中的脂肪会减少膨胀并易形成高密度的颗粒饲料。

通过在单螺杆挤压膨化机的调质阶段添加鱼油来改变脂肪含量(0% ~14%)的研究表明,在膨化过程中增加内源性脂肪可以明显增大最终产品的密度(表2)。

延长颗粒饵料在水中漂浮时间的试验

延长颗粒饵料在水中漂浮时间的试验

延长颗粒饵料在水中漂浮时间的试验
张聿熔
【期刊名称】《淡水渔业》
【年(卷),期】1979(000)007
【摘要】目前各地用普通饵料机压制出的颗粒饵料,其湿制品马上用来投喂则下沉很快,不利于上层鱼类的摄食,而且遇水下沉后很快泡散,饵料利用率很低。

采用膨化饵料机械成本又显高,若将湿制品晒干或烘干再行投喂,虽然在水中不易泡散,但下沉速度仍然较快,解决不了漂浮问题。

我们发现,将湿制品发酵一段时间再行烘干,其漂浮时间大大延长,而且发酵增加了饵料的芳香气味,能提高鱼的食欲。

在不同条件下,漂浮时间一般都在半小时以上,在某种条件处理下,
【总页数】2页(P20-21)
【作者】张聿熔
【作者单位】四川省富顺县农业局水产股
【正文语种】中文
【中图分类】S965
【相关文献】
1.颗粒饵料水中稳定性测定方法浅析 [J], 李秀荣
2.利用膨化颗粒饵料网箱养殖鳊鱼试验 [J], 何国芳
3.膨化颗粒饵料单养革胡子鲶对照试验 [J], 潘清玉
4.不同密度西伯利亚鲟鱼苗全人工颗粒饵料开口技术试验报告 [J], 刘成刚;康萌;张毅;臧淑梅;段宏兴;田洁莉
5.西伯利亚鲟后备亲鱼培育高能量颗粒饵料投饵率试验 [J], 王超;何海龙;刘成刚;段宏兴;孔令杰;田洁莉;郭景宜;康萌
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附录A
(规范性)
含粉率测定方法
A.1仪器设备
仪器设备如下:
a)标准筛一套(GB/T6003.1);
b)顶击式标准筛振筛机:频率220次/min,行程25mm;
c)天平:感量0.1g。

A.2试验步骤
按照GB/T14699.1取样1.5kg左右,将样品用规定筛号的金属筛(表A.1)分3次用振筛机筛理5min 或用手工筛(110~120次/min,往复范围10cm),筛孔直径为颗粒直径的0.6-0.8倍,常用膨化颗粒饲料直径采用的筛孔尺寸见表A.1,将筛下物称重。

表A.1不同颗粒直径采用的筛孔尺寸(mm)
颗粒直径mm 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50筛孔尺寸mm 1.00 1.40 2.00 2.36 2.8 2.8 3.35颗粒直径mm 5.00 6.008.0010.0012.0016.0020.00筛孔尺寸mm 4.00 4.00 5.608.008.0011.2016.00
A.3试验数据处理
计,数值以百分含量(%)表示,按公式(A.1)计算:试样的含粉率以质量分数Φ
1
…………………………………………(A.1)式中:
Φ
——为样品含粉率,单位为百分比(%);
1
m1——为筛下物总重量,单位为克(g);
m2——为样品总重量,单位为克(g)。

测定结果以平行测定的算术平均值表示,保留至小数点后两位。

A.4精密度
在重复性条件下,两次独立测定结果与其算术平均值的绝对差值不大于该算术平均值的2%。

附录B
(规范性)
粉化率测定方法
B.1仪器设备
仪器设备如下:
a)标准筛一套(GB/T6003.1);
b)粉化仪(双箱体式);
c)天平:感量0.1g。

B.2试验步骤
称取A中的筛上物2份,每份500g,将称好的2份样品分别装入粉化仪的回转箱内,盖紧箱盖,开动机器,在50rpm使箱体回转10min。

停止后取出样品,用规定筛孔的筛子在振筛机上筛理5min 或用手工筛(110~120次/min,往复范围10cm),筛孔直径为颗粒直径的0.6-0.8倍,常用膨化颗粒饲料直径采用的筛孔尺寸见表A.1,称取筛上物的重量。

B.3试验数据处理
试样的粉化率以质量分数Φ
计,数值以百分含量(%)表示,按公式(B.1)计算:
2
…………………………………………(B.1)式中:
Φ
——为样品粉化率,单位为百分数(%);
2
m3——为回转前样品重量,单位为克(g);
m4——为回转后筛上物重量,单位为克(g)。

测定结果以平行测定的算术平均值表示,保留至小数点后一位。

B.4精密度
在重复性条件下,两次独立测定结果与其算术平均值的绝对差值不大于该算术平均值的2%。

附录C
(规范性)
溶失率测定方法
C.1仪器和设备
仪器设备如下:
a)恒温烘干箱:温度能保持在105℃±2℃;
b)天平:感量0.01g;
c)温度计:精度0.1℃;
d)秒表;
自制圆筒形网筛:网筛框高6.5cm,直径为10cm。

饲料颗粒直径1.0以上时采用0.85mm筛孔尺寸,饲料颗粒直径1.0以下时采用0.425mm筛孔尺寸。

C.2试验步骤
称取10g样品(准确至0.1g)放入已称重的圆筒形网筛内(根据颗粒直径选择网筛),然后置于盛有水深为5.5cm的容器中(按照被测饲料的使用水域,选择淡水或海水,淡水水温为26℃±2℃,海水选择3.5%的NaCl溶液,海水温度为17℃±2℃)浸泡。

然后在把网笼从水中缓慢提升至水面,再缓慢沉入水中,使饲料离开筛底,按5.6条款中规定的浸泡时间操作,按平均时间如此反复三次后取出网筛,斜放沥干附水,把网筛和样品置于105℃烘箱内烘干至恒重,同时,称取一份未浸水同样试样的样品(对照料),置105℃烘箱内烘干至恒重,再分别称重。

C.3试验数据处理
试样的溶失率以质量分数S计,数值以百分含量(%)表示,按公式(C.1)计算:
…………………………………………(C.1)
式中:
S——为溶失率,单位为百分数(%);
m1——为对照料烘干后质量,单位为克(g);
m2——为浸泡料烘干后质量,单位为克(g)。

测定结果以平行测定的算术平均值表示,保留至小数点后两位。

C.4精密度
在重复性条件下,两次独立测定结果与其算术平均值的绝对差值不大于该算术平均值的2.5%。

附录D
(规范性)
漂浮率测定方法
D.1仪器和设备
仪器设备如下:
a)大烧杯;
b)秒表;
c)温度计:精度0.1℃;
d)计数器。

D.2试验步骤
生产膨化浮性颗粒饲料时,按照GB/T14699.1要求采样,随机取不少于150颗饲料样品,置于26℃±2℃水中浸泡30min(按照被测饲料的使用水域,选择淡水或海水,淡水水温为26℃±2℃,海水选择3.5%的NaCl溶液,海水温度为17℃±2℃),搅拌数下,待静止后计数漂浮颗粒数。

D.3试验数据处理
试样的漂浮率以F计,数值以百分数(%)表示,按公式(D.1)计算:
…………………………………………(D.1)
式中:
F——漂浮率,单位为百分数(%);
J1——漂浮颗粒数,单位为个;
J——总颗粒数,单位为个。

测定结果以平行测定的算术平均值表示,保留至小数点后一位。

D.4精密度
每个样品平行测定至少三次,结果以三次测定结果的算术平均值表示,三次独立测定结果与其算术平均值的绝对差值不大于该算术平均值的0.5%。

附录E
(规范性附录)
沉水率测定方法
E.1仪器和设备
仪器设备如下:
a)大烧杯;
b)秒表;
c)温度计:精度0.1℃;
d)计数器。

E.2试验步骤
生产膨化沉性颗粒饲料时,按照GB/T14699.1要求采样,随机取不少于150颗饲料样品,置于26℃±2℃水中浸泡1min(按照被测饲料的使用水域,选择淡水或海水,淡水水温为26℃±2℃,海水选择3.5%的NaCl溶液,海水温度为17℃±2℃),搅拌数下,待静止后计数漂浮颗粒数。

E.3试验数据处理
试样的沉水率以C计,数值以百分数(%)表示,按公式(E.1)计算:
…………………………………………(E.1)
式中:
C——沉水率,单位为百分数(%);
R1——漂浮颗粒数,单位为个;
R——总颗粒数,单位为个。

测定结果以平行测定的算术平均值表示,保留至小数点后一位。

E.4精密度
每个样品平行测定至少三次,结果以三次测定结果的算术平均值表示,三次独立测定结果与其算术平均值的绝对差值不大于该算术平均值的0.5%。

附录F
(规范性附录)
沉降速度测定方法
F.1仪器和设备
仪器设备如下:
a)直径为60mm高度为1020mm的透明管;
b)秒表;
c)温度计:精度0.1℃。

F.2试验步骤
生产膨化缓沉性颗粒饲料时,按照GB/T14699.1要求采样,随机取5颗饲料样品,在温度为26℃±2℃时,将该组样品从水面释放到一个直径为60mm高度为1020mm的透明管中,其中水面高度1000mm(按照被测饲料的使用水域,选择淡水或海水,淡水水温为26℃±2℃,海水选择3.5%的NaCl溶液,海水温度为17℃±2℃),测量该组样品颗粒降落到管底所用的平均时间。

F.3试验数据处理
试样的沉降速度以V计,数值以毫米每秒(mm/s)表示,按公式(F.1)计算:
……………………………………………………(F.1)
式中:
V——为沉降速度,单位为毫米每秒(mm/s);
H——为水面高度,单位为毫米(mm);
测定结果以平行测定的算术平均值表示,保留至小数点后一位。

F.4精密度
每个样品平行测定至少三次,结果以三次测定结果的算术平均值表示,三次独立测定结果与其算术平均值的绝对差值不大于该算术平均值的5%。

_________________________________。

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