做饲料颗粒设备前景怎么样

问答时间:2024-01-16 21:33:55阅读:1014

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国内外饲料颗粒机的发展前景

养殖业中饲料成本约占总生产成本的70%。饲料工业的发展及科学配合饲料和饲料添加剂的研制应用提高了饲料转化率,大幅度地降低了动物生产中的饲养成本,为养殖业获得良好的社会经济效益奠定了坚实的科学基础。畜牧业在饲料工业的强大支持下得到迅猛发展,畜牧业在农业中的比重稳步上升。1999年我国肉类产量达到5949万吨,稳居世界首位,人均占有肉类为47.3千克,畜牧业总产值占农业总产值的28.5%。这一切说明了饲料工业的发展必然促进畜牧业特别是现代畜牧业的发展。畜禽饲喂配合饲料比饲喂单一饲料可节粮25%左右。以1999年一年为例,全国生产配合饲料6000万吨,由此大约可节粮1500万吨。畜牧业的发展使得人均动物蛋白量增加,间接地节约了粮食。1998年和1957年相比,人均肉类、家禽、蛋类消费分别增长了1到5倍。饲料工业的发展还促进了各类资源的综合开发利用,变废为宝,减轻了环境污染。由于使用配合饲料,结合畜禽良种的推广,养殖业的生产过程加快,生产周期缩短,畜产品的产量增加,质量提高,从而给养殖业带来巨大的经济效益。大批的农村养殖户因此而成为富裕户。1999年,畜牧业总产值达7729亿元,畜牧业现金收入占农业现金收入的一半,对家庭经营收入增长的贡献率达30%以上。饲料工业的发展不仅推动种植业、养殖业和农业产业化的发展,而且还带动化工、医药、机械制造、轻工、地矿和商业等许多相关行业的发展,有效促进了国民经济持续、快速和健康发展。1999年,我国饲料工业的产值1855亿元,在全国统计的38个工业行业中排名第16位。饲料工业已成为我国国民经济中的一个重要支柱产业。而颗粒饲料具有以下优势:1、易消化、饲料报酬率高。制粒时升温糊化增强酶的活性,易于畜禽吸收。用全价颗粒饲料喂养畜禽,与粉料相比,可提高饲料报酬率10-20%;饲喂育肥猪,平均日增重提高14%,料肉比达3-3.5:1;喂鸡平均日增重提高15-20%;喂鱼可节约成本37%左右。2、适口性好,动物采食量大。3、防止畜禽挑食、减少浪费。4、饲料密度大,便于贮运。饲料颗粒机是根据市场需要,研发的一种是以玉米、豆粕、秸秆、草、稻壳等的粉碎物直接压制颗粒的饲料加工机械。饲料颗粒机营养损失极小,该机加工颗粒表面光洁,硬度适中,内部熟化程度深透.又能杀灭能致病微生物及寄生虫,采用特殊工艺制成,是平磨式中同类机中唯一干进干出的一种小型机具,在加工颗粒饲料中能加入各种添加剂药物,而保证饲料质量。由于干进干出,该颗粒饲料含水量低于12%,便利于密封后贮存。虽然我国现在的饲料颗粒机技术正在飞速发展,但和国外还有一定的差距。我国现有标准的技术要求和指标与国际标准不对接,部分饲料污染物、农药与兽药残留限量及其检验方法标准,与有关国际标准存在一定差距,标准数量少,指标单一、内容不完善、技术内容落后、实用性不强等问题较为突出。许多标准的指标没有充分利用风险评估技术,而只是照搬和套用国际标准,不适用于我国饲料工业发展现状。另外,我国的饲料工业标准制修订由于时间紧、经费少,前期研究缺少,中期验证实验不充分,后期评估欠缺,标准的科学性和广泛性较差。标准化组织技术队伍和监督力量薄弱。相对发达国家,我国饲料工业标准化工作起步较晚,缺乏基础性研究,标准化组织技术队伍薄弱。目前,承担饲料工业标准制修订的单位主要由农业科研院所、农业大专院校、饲料质检系统、饲料行业推广系统等构成。从事饲料工业标准化工作的人员缺乏,导致标准化工作国际交流少,国际标准的采标率低。所以我们应该更加努力和国外接轨甚至超过国外。

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3D物位扫描仪市场前景怎么样

详细说明介可视_3D物位扫描仪产品概述 3D物位扫描仪的诞生,彻底改变了传统的单点测量技术原理,引领世界物位测量领域走向视觉新维度的“3D时代”,真正达到了介质可视化,过程智能化的技术巅峰。并以急速蔓延的趋势深入到全球各行业的物位测量领域扮演主要角色。该系统是目前仅有的一种可精确计量固体物料和体积的创新产品,而且不受物料种类,物化性能,贮存物料间,开放仓或料仓的类型和尺寸的影响并适用于非常恶劣的高粉尘贮存环境的物位测量。 3D物位扫描仪给我们带来了什么?精确采集、计量与实时监控、分析,并对负荷进行排查和良好的低碳节能减排控制效果!工作原理 3D物位扫描仪基于二维数组波束形成器发射低频脉冲波,监视每个回波的时间/距离/方向。设备的数字信号处理器对接收来至物料表面的脉冲回波信号进行取样和分析,生成物料表面实际分布状况的三维立体图像,这个图像通过一种专有的计算方法对信息进行处理并生成3D图像,可以在远程电脑的屏幕上显示出来。设备可以据此精确检测出物料的真实物位。技术特点 3D物位扫描仪可以监测储存于任何容器,包括:大型的开放式仓室,固体物料储存室,堆场和仓库中任何散状固体物料,其应用环境和场合十分广泛。天线喇叭所发出的低频脉冲波可穿透悬浮的粉尘,而不像其他技术在非常恶劣的环境下测量会存在“疑惑”信号。脉冲波信号含有专有的自清洁功能,可防止物料黏附在天线喇叭的内表面。从而保证在任何恶劣的环境下确保非常低的维护量进行长期可靠的工作。目前的物位测量仪表的概述目前世界上各种物位测量技术的原理比较多,包括:激光式、雷达式、超声波式、重锤式、射频导纳式、电容式等。以上产品并不是完全针对物料测量而设计的,而且都是基于单点测量原理。在料位测量方面,应用效果并不理想,暴漏出诸多问题。因为,物料始终是呈现不规则表面。所以,精确测量始终是一个悬而未决的难题。在实际使用中,效果自然就不会理想。目前的工况环境难题如煤粉仓、石灰石粉仓、水泥仓和干灰仓等生产设备,无法直接了解仓内状况。通过长期的现场考察与分析,影响料位正确测量的因素有以下几点: 1.粉末状粉仓内物料颗粒细小,进粉时在仓内呈弥漫状态,细小粉尘飘扬,粉料堆密度小,有粉与无粉的区别趋于模糊,严重影响超声波或其他电磁波法的测量,甚至导致失败。 2.各种物料的成份、湿度等各不相同,导致其物理性质出现差异,尤其是位于不同高度位置的粉料堆密度相差很大,无法用一个统一的物理量去衡量,对连续测量造成很大影响。 3.仓内不规则的出粉、加粉、塌粉等现象,其产生的机械力,破坏性相当大,同时可以使仓内传感器支架产生弯曲、打折,以至损坏设备。 4.仓壁内容易出现挂料现象,并且物料呈现凹凸不平的不规则表面。很容易出现冒顶现象,无法得出真实物位。由此可见,料位测量绝对是目前国际上一项难以克服的技术难题。现有物位测量技术对比1测量方式局限概述人工物位测量繁琐/劳动强度大运行人员需频繁地到现场观测物料的变化,劳动强度大。甚至有些场合下根本无法观测到。超声波粉尘影响/凹凸面影响维护量小。其缺点是漂扬中的粉尘干扰超生波测量,所提供的测量数据无法确认它的真实准确性。雷达式介电常数有要求/粉尘影响/凹凸面影响维护量小。其缺点是漂扬中的粉尘干扰雷达波测量,所提供的测量数据无法确认它的真实准确性。放射性探针粉尘影响/凹凸面影响用放射性同位素-137等作为辐射源产生γ射线以探测物位。可靠性高。其缺点是用户对γ射线心存疑虑,故一般均委托仪表生产厂家维护;报废辐射源必须经环保专门机构处理。现有物位测量技术对比2超声波物位计优点:非接触局限:粉尘影响/凹凸面影响非接触式雷达料位计优点:非接触局限:介电常数有要求/粉尘影响/凹凸面影响导波雷达物位计优点:对某个点的测量局限:介电常数有要求/挂料/拉力影响激光物位计优点:非接触局限:粉尘影响/凹凸面影响射频导纳料位计优点:点接触局限:介电常数有要求/时漂/温漂/挂料/拉力重锤式料位计优点:直接测量手动控制局限:埋锤/乱绳 r射线式料位计优点:非接触、稳定局限:有污染称重式料位计优点:可以测量质量体积局限:抗震问题/物料面状况不知/价格高在使用以上设备进行物位测量时,虽然有实时物位数据出来,但由于无法确知仓内实际情况,对测量数据的准确性无法做出正确判断,仍需经常通过人工的测量方式对设备测量数据进行二次标定,使得测量设备无法正常投入到自动化运行中。 3D物位扫描仪的诞生彻底改变了这一切! 3D物位扫描仪产品优点更新的立体制图体验 3D物位扫描仪能够以三维图像实时显示物料形态的随机变化,进而可以广泛应用于传统技术无法进入的挑战性的测控领域。更高的精确度三维图像呈现出物料最真实最绝对的表面物位值、体积和质量,消除了传统测绘中单点测量导致的误差。更简便的操作 3D物位扫描仪系统提供非常直观的三维图像和简便易读的数据,使其成为目前市场上最方便、最有效的物位测量仪表。更紧密的传感器 3D物位扫描仪内置温度传感器,监测环境温度并通过软件设置温度补偿以消除换能器长时间工作产生的温升而带来的测量误差。更高的性价比 3D物位扫描仪可用于固体和液体的测量,为您提供前所未有的精确数据,更加全面的性能和更高的性价比。 3D物位扫描仪技术优势●真正的介质可视化,过程智能化的唯一产品;●替代并超越雷达物位计或超声波物位计的革命性突破;●扫描物料的表面(成百上千个网格点)无论物料表面如何不规则,测量的都是多点的平均值;●优秀的高浓度粉尘透射技术,低频脉冲波技术,非接触式测量;●无移动部件,无腐蚀风险,适用于水泥、钢铁、电力、储运、食品、化学品和药品等;●可检测粉末、粒状料、丸状料以及其他固体物料,无需特殊校准;●可用于高型筒仓—检测范围可达70M●对粘附在仓壁的物料提前警示,成本效益高;●初始安装过程中远程连接我方客户支持工程师,以实现特定现场扫描仪能够自定义至最佳性能配置。 3D物位扫描仪和单点测量设备精度对比●筒仓尺寸:直径=10M,高度=20M●顶部和底部为45度椎体;● 3D物位扫描仪精度=1.55%;●单点测量仪表精度=16%。 3D物位扫描仪工作频率● 3D物位扫描仪使用2至7KHz的频率;●在此低频下,波束有宽广的覆盖角度(70°);●粉尘穿透—低频波在高粉尘和高湿环境中工作仍能维持很好的效果。成本控制-做正确的工作在很多的场合,例如火力发电厂的生产过程中要燃烧大量的煤,大型电厂一年要燃烧掉几百万吨,价值数亿元人民币,在电厂进煤、烧煤、储煤三个环节中,储煤的盘存一直是个较为麻烦的问题。但这确实是生产管理的重要环节,对电厂的经济指标有着直接影响。目前燃烧电厂煤场存煤量的测量一般采用人工计量的方法,即先用推土机对煤堆进行整形,人为地推成近似梯形,在用经纬仪和米尺进行人工丈量。这种方法不仅耗费大量的工时和人力,而且计量也不准确,受人为因素影响较大。 3D物位扫描仪为生产部门和商务部门提供双赢策略:它可以提供准确的日进,日出的库存监测,生产可以可靠地按照计划进行,同时提供实时及关键数据帮助财务和其他管理人员针对实际成本进行真实评估。通过了解库存物料的实时变化可即时让生产部门和商务部门管理者每时每刻作出正确的决策。安全生产—至关重要钢板仓很容易因为仓壁受力不均而导致崩塌,这种受力不均可能由变质的悬浮物料或对称性进料和出料,以及物料粘附在仓壁上引起。而3D物位扫描仪则可在粘附物料威胁到料仓整体结构之前提供所有这些情况的可视化检测。帮助生产管理者对料仓进行恰当的维护,避免运行效益的巨大损失造成生产以外中断、节省昂贵的紧急补救费用。生产跟踪、准确监测 3D物位扫描仪使过程控制,库存管理,跟踪测绘和预测变得简单、精确。效率提高、减少浪费、生产顺畅、运输得到优化,那么昂贵的紧急事故处理的费用也相应减少。运行效益 3D物位扫描仪可以检测所储物料的体积、最大物位和最小物位。这一点是非常具有附加价值的,因为检测低点料位的替代方案非常难以安装和维护。与ERP和其他系统远程连接 3D物位扫描仪可以与大多数自动化控制系统对接,实现远程监测和数据传输,进入到快速变化的现实库存环境下,帮助生产和经营管理者及时作出明智的决策。这不仅大幅度减少了操作时间,而且节省了由于危险的人工测量而造成的工人保险赔偿。仓内储存的物料越多,3D物位扫描仪的附加价值越高,对成本控制的影响越大。 3D物位扫描仪的应用行业水泥及混凝料-生料、熟料仓、煤仓等,钢铁-原料仓、煤仓、矿石仓等,焦化,电力-煤仓、灰仓或粉煤灰,纸浆和造纸,石油化工,采矿,冶金,有色冶炼,食品加工,谷物、种子和饲料,骨料工业,化工加工,生物能源,塑料生产,制药产业,环境与回收工业,水和废水处理工业等。 3D物位扫描仪|3D料位扫描仪|3D物位体积扫描仪|3D料位计|3D物位计|3维超声波物位计|3D可视物位体积检测仪|大型散堆物料体积测量仪器|大型散堆料煤体积测量系统资料下载介可视_3D物位扫描仪_产品册.pdf介可视_3D物位扫描仪_全球用户表.pdf介可视_3D物位扫描仪_演示动画.swf介可视官方网站 www.JIEKES.COM中国仪器仪表销售热线:4006-911718

办一个小型饲料加工厂需要什么

饲料加工厂需要什么设备,我们以颗粒饲料生产加工工艺为例来说明一下

高档颗粒饲料生产线生产工艺

原料

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原料是饲料生产的源泉。主要有:玉米、麦麸、次粉、鱼粉、各种油料作物籽实榨油后的饼粕(如豆粕、菜籽粕等等)。一切食物的加工副产品都可以做饲料。

清理

从农场接收的散装谷物通常包括谷物副产品和杂质,如秸秆、石头、金属、纸张、木屑、小动物尸体和粉末。清洗操作是用磁铁、筛网、集尘器等设备和系统来清除这些杂质,以确保储存的谷物质量良好,并在随后的加工步骤中保护机器。

粉碎

粉碎是降低饲料粒度,增加其比表面积的操作,这样可以增强动物消化能力,提高饲料利用率,还可以提高配料、混合、制粒等后续工艺步骤的加工质量和工作效率。

配料

配料和混合过程是指将散装干原料、液体原料组合成具有附加值的、均匀的配比混合物。

混合

糖蜜添加

指对干燥和/或液体微量元素和预混料进行规模化、添加和混合,以形成完整的饲料混合物,即配方日粮。

制粒

膨化是指潮湿、可膨胀的淀粉或蛋白质材料在管子中通过水分、压力、热量和机械综合作用而塑化的过程。这导致管内产品温度升高,淀粉成分糊化,蛋白质变性,触觉成分拉伸或重组,以及膨化物放热膨胀。在沉水饲料工艺中,经过处理的饲料颗粒进入制粒设备,在制粒室内通过滚轮和模具被压缩成颗粒。

冷却

在饲料制粒过程中,饲料颗粒的冷却是必不可少的。当离开制粒机时,饲料颗粒非常热、柔软并富含水分,冷却工艺将其冷却至略高于室温的3℃- 5℃,并将其水分含量降低至安全标准(≤12.5%),以便于运输和储存。

筛分

冷却干燥后,将整粒或挤出物过筛以去除细粒和溢出物,使粒料达到合格尺寸。

包装

包装操作从成品饲料进入包装器上方的供应箱开始,当袋装饲料被放入仓库时结束。该程序包括为每袋饲料称重,将称重物放入袋中,关闭袋口,在袋上贴标签,对袋进行编码,对袋进行码垛,并将袋移至仓库储存。

饲料

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