稚参饲料及其生产方法与流程

文档序号:12719169阅读:1044来源:国知局

本发明涉及一种饲料及其生产方法,特别是一种可防止稚参在高水温期拖便、促稚参生长及提高稚参成活率的稚参饲料及其生产方法。



背景技术:

刺参(Stichopus japonicus)通常称作海参,在分类上隶属于棘皮动物门(Echinodermata)、海参纲(Holothuroidea)、楯手目(Aspidochirota)、刺参科(Stichopodidae),主要分布在日本、中国、韩国以及俄罗斯远东地区,在中国主要分布在辽宁、山东、河北等北方沿海。刺参具有很高的营养保健和医用价值,是海产经济资源的重要珍品,现已成为水产养殖业的主要养殖品种之一。

稚参通常是指幼体附着后至体长(自然伸展)≤1cm的刺参,在养殖过程中水温通常由低温(20~25℃)逐渐升温至高温期(25~30℃)。现有稚参饲料一般由马尾藻、鼠尾藻、贝壳粉、羊栖菜、脱胶海带、虾糠、次粉、豆粕、石莼、扇贝裙边粉及酵母按比例配制而成,当水温升至高温期时,稚参常出现拖便(粪便长10~20mm)、食欲差等现象,个别出现吐肠,严重影响了稚参生长及成活率。同时,食欲差会导致养殖水体中残饵过剩,使养殖水体污染,刺参病害加重,盲目使用抗生素类药物,势必又会带来细菌耐药性、药物残留等问题。



技术实现要素:

本发明是为了解决现有技术所存在的上述技术问题,提供一种可防止稚参在高水温期拖便、促稚参生长及提高稚参成活率的稚参饲料及其生产方法。

本发明的技术解决方案是:一种稚参饲料,由如下组分构成:马尾藻、鼠尾藻、贝壳粉、麦芽根、羊栖菜、大叶藻、豆粕、石莼、扇贝裙边粉、螺旋藻、酵母,各组分的质量配比为:马尾藻:鼠尾藻:贝壳粉:麦芽根:羊栖菜:大叶藻:豆粕:石莼:扇贝裙边粉:螺旋藻:酵母=20~25:20~25:15~20:5~10:10~15:5~10:3~10:3~10:0.5~1:1~3:1~3。

一种上述稚参饲料的生产方法,其特征在于步骤如下:

1)原料的准备和摊晒:准备原料马尾藻、鼠尾藻、贝壳粉、麦芽根、羊栖菜、大叶藻、豆粕、石莼、扇贝裙边粉、螺旋藻、酵母;将原料马尾藻、鼠尾藻、羊栖菜、大叶藻、豆粕及石莼进行摊晒,摊晒至水分含量≤5%;

2)初清:用孔径4目的筛网筛除原料马尾藻、鼠尾藻、羊栖菜、大叶藻、石莼中的杂质和泥沙;

3)粉碎:将初清后的马尾藻、鼠尾藻、羊栖菜、大叶藻、石莼以及贝壳粉、麦芽根、豆粕、扇贝裙边粉、螺旋藻、酵母分别粉碎成粒度为200目的粉末;

4)搅拌混合:将3)步骤粉碎获得的马尾藻、鼠尾藻、贝壳粉、麦芽根、羊栖菜、大叶藻、豆粕、石莼、扇贝裙边粉、螺旋藻及酵母粉末混合并搅拌均匀,各原料的质量配比为:马尾藻:鼠尾藻:贝壳粉:麦芽根:羊栖菜:大叶藻:豆粕:石莼:扇贝裙边粉:螺旋藻:酵母=20~25:20~25:15~20:5~10:10~15:5~10:3~10:3~10:0.5~1:1~3:1~3。

本发明是将麦芽根与其他原料按比例混合,各组分相互作用,提高海参的抗病性能,减少化苗现象的发生,解决了现有稚参在高水温期拖便及食欲差的问题,使养殖水体内残饵少,保证了水质,避免稚参因水质污染出现的各种病害,有效促进稚参生长及提高稚参成活率。同时亦可防止因防治稚参病害而盲目使用抗生素类药物带来的细菌耐药性、药物残留等问题。

具体实施方式

实施例1:

本发明的稚参饲料,由如下组分构成:马尾藻、鼠尾藻、贝壳粉、麦芽根、羊栖菜、大叶藻、豆粕、石莼、扇贝裙边粉、螺旋藻、酵母,各组分的质量配比为:马尾藻:鼠尾藻:贝壳粉:麦芽根:羊栖菜:大叶藻:豆粕:石莼:扇贝裙边粉:螺旋藻:酵母=20~25:20~25:15~20:5~10:10~15:5~10:3~10:3~10:0.5~1:1~3:1~3。

生产方法步骤如下:

1)原料的准备和摊晒:准备原料马尾藻、鼠尾藻、贝壳粉、麦芽根、羊栖菜、大叶藻、豆粕、石莼、扇贝裙边粉、螺旋藻、酵母,将原料马尾藻、鼠尾藻、羊栖菜、大叶藻、豆粕、石莼进行摊晒,摊晒至水分含量≤5%。

2)初清:用孔径4目的筛网筛除原料马尾藻、鼠尾藻、羊栖菜、大叶藻、石莼中的杂质和泥沙;

3)粉碎:将初清后的马尾藻、鼠尾藻、羊栖菜、大叶藻、石莼,以及贝壳粉、麦芽根、豆粕、扇贝裙边粉、螺旋藻、酵母分别粉碎成粉末,形成饲料原料,粒度为200目;

搅拌混合:将3)步骤粉碎获得的马尾藻、鼠尾藻、贝壳粉、麦芽根、羊栖菜、大叶藻、豆粕、石莼、扇贝裙边粉、螺旋藻、酵母粉末饲料原料混合并搅拌均匀,各成分的质量配比为:马尾藻:鼠尾藻:贝壳粉:麦芽根:羊栖菜:大叶藻:豆粕:石莼:扇贝裙边粉:螺旋藻:酵母=20~25:20~25:15~20:5~10:10~15:5~10:3~10:3~10:0.5~1:1~3:1~3。

生产方法按如下步骤:

(1)原料的准备和摊晒:本发明所需原料:马尾藻、鼠尾藻、贝壳粉、麦芽根、羊栖菜、大叶藻、豆粕、石莼、扇贝裙边粉、螺旋藻、酵母均可在市场上商业购买,无特殊要求,本实施例中原料马尾藻、鼠尾藻、大叶藻、石莼购自荣成市中泰海藻有限公司,贝壳粉购自山东荣成市一帆国际贸易有限公司,麦芽根购自山东烟台市海越麦芽有限公司,羊栖菜购自浙江温州洞头县张氏羊栖菜养殖专业合作社,豆粕购自青岛祥龙饲料有限公司,螺旋藻购自山东东营康瑞科技开发有限公司,酵母购自山东蔚蓝生物科技有限公司。

将马尾藻、鼠尾藻、羊栖菜、大叶藻、豆粕、石莼在较为宽阔的空地晾晒,最好阴凉下晾晒,晾晒至干燥且易于粉碎和不结块为准。

(2)初清:初清的目的是清除摊晒后马尾藻、鼠尾藻、羊栖菜、大叶藻、石莼中的杂质和泥沙;

(3)粉碎:将初清后的马尾藻、鼠尾藻、羊栖菜、大叶藻、石莼,以及贝壳粉、麦芽根、豆粕、扇贝裙边粉、螺旋藻、酵母分别粉碎成粒径为200目的细粉末饲料原料;

或者,先将马尾藻、鼠尾藻、羊栖菜、大叶藻、豆粕、石莼先粗粉碎到粒径为3~5毫米的粗粉末。然后将粒径为3~5毫米的马尾藻、鼠尾藻、羊栖菜、大叶藻、豆粕、石莼的粗粉末,以及贝壳粉、麦芽根、豆粕、扇贝裙边粉、螺旋藻、酵母再微粉碎到粒径200目(0.075毫米)的细粉末饲料。

(4)搅拌混合:按照如下重量百分比称取步骤(3)粉碎获得的马尾藻、鼠尾藻、贝壳粉、麦芽根、羊栖菜、大叶藻、豆粕、石莼、扇贝裙边粉、螺旋藻、酵母细粉末饲料原料并进行充分搅拌混合20分钟:马尾藻25千克;鼠尾藻23千克;贝壳粉17千克;麦芽根5千克;羊栖菜15千克;大叶藻6千克;豆粕3千克;石莼3千克;扇贝裙边粉1千克;螺旋藻1千克;酵母1千克。得到的搅拌混合物即为成品。

(5)成品海参饲料按40斤/袋的标准装袋。

实施例2:

原料及生产方法均与实施例1相同,与实施例1所不同的是各原料配比如下:

马尾藻24千克;鼠尾藻22千克;贝壳粉16.5千克;麦芽根6千克;羊栖菜16千克;大叶藻7千克;豆粕3千克;石莼3千克;扇贝裙边粉0.5千克;螺旋藻1千克;酵母1千克。

实施例3:

原料及生产方法均与实施例1相同,与实施例1所不同的是各原料配比如下:

马尾藻24千克;鼠尾藻21千克;贝壳粉16.5千克;麦芽根7千克;羊栖菜16千克;大叶藻7千克;豆粕3千克;石莼3千克;扇贝裙边粉0.5千克;螺旋藻1千克;酵母1千克。

实施例4:

原料及生产方法均与实施例1相同,与实施例1所不同的是各原料配比如下:

马尾藻22千克;鼠尾藻24千克;贝壳粉16.5千克;麦芽根8千克;羊栖菜15千克;大叶藻6千克;豆粕3千克;石莼3千克;扇贝裙边粉0.5千克;螺旋藻1千克;酵母1千克。

实施例5:

原料及生产方法均与实施例1相同,与实施例1所不同的是各原料配比如下:

马尾藻23千克;鼠尾藻20千克;贝壳粉16.5千克;麦芽根10千克;羊栖菜14千克;大叶藻7千克;豆粕4千克;石莼3千克;扇贝裙边粉0.5千克;螺旋藻1千克;酵母1千克。

实验:

1、首先准备18个小型海参室内水泥池(3 m3/个),将100升高锰酸钾消毒液(浓度0.01%~0.03%)倒入养殖水泥池,用塑料水勺舀取消毒液将池壁进行泼洒,再用养殖用长柄硬质塑料刷沾取消毒液将池底和池壁刷一遍,停留15分钟,再用新海水将整个池子冲洗干净,加满新海水后再放掉部分水以除去出水管内残留高锰酸钾消毒液。将已经消毒冲洗干净的海参附着基均匀放于水泥池,海参附着基采用聚乙烯网片。

当水泥池消毒刷洗干净后,水泥池内加入新鲜海水和已消毒的海参附着基聚乙烯网片,挑选个体大小较为一致的健康海参苗种(稚参),海参头数约为15000,每个水泥池内海参苗种数量相同、重量接近,暂养7天开始实验。

每3个池为一组,分别为对照组、实施例1~5组。

2、对照组的饲料配方由以下重量百分比的组分制成:马尾藻10~15%;鼠尾藻20~25%;贝壳粉15~20%;羊栖菜10~15%;脱胶海带3~10%;虾糠5~10%;次粉5~10%;豆粕5~10%;石莼3~10%;扇贝裙边粉1~5%;酵母1~3%。

试验组的饲料分别为实施例1~5的饲料。

实验共进行三个月,实验期间水温较高(26~30℃),海参24小时充气(每个水泥池加4个充气石,24小时充空气),每天换新鲜海水1/2,每天换海水后即投饵料一次,每天观察海参的状态并作记录。按照每个水泥池中的所有海参总重的4%计算每天饲料投喂量,投放饲料前,要在饲料中加入海泥,饲料和海泥重量的比为1:3,在饲料和海泥中加入海水搅拌成饲料浆作为饵料,然后,饵料全池泼洒,将饵料溶于海水中。

观察海参状态发现:对照组的稚参易出现拖便现象、残饵多;试验组的稚参粪便3~5mm左右,残饵少。

3、海参每月称重一次并计数,用于测定海参增重率和成活率,见下表;

4、结论:本发明实施例1~5的饲料可显著促进海参的生长,提高海参的抗病性能,减少化苗现象的发生,解决较高水温下海参拖便及水质污染问题。相比对照组,试验组增重率最高可达400%,存活率提高18%。

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