RU2499409C2 - Method for production of vegetal raw material fodder additive - Google Patents
Method for production of vegetal raw material fodder additive Download PDFInfo
- Publication number
- RU2499409C2 RU2499409C2 RU2011154673/13A RU2011154673A RU2499409C2 RU 2499409 C2 RU2499409 C2 RU 2499409C2 RU 2011154673/13 A RU2011154673/13 A RU 2011154673/13A RU 2011154673 A RU2011154673 A RU 2011154673A RU 2499409 C2 RU2499409 C2 RU 2499409C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- temperature
- raw materials
- cellulose
- mixture
- microorganisms
- Prior art date
Links
- 239000002994 raw material Substances 0.000 title claims abstract description 37
- 239000000654 additive Substances 0.000 title claims abstract description 32
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 title abstract description 23
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title abstract description 9
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 42
- 244000005700 microbiome Species 0.000 claims abstract description 34
- 241000195649 Chlorella <Chlorellales> Species 0.000 claims abstract description 24
- 229940041514 candida albicans extract Drugs 0.000 claims abstract description 18
- 239000012138 yeast extract Substances 0.000 claims abstract description 18
- 241000208818 Helianthus Species 0.000 claims abstract description 15
- 235000003222 Helianthus annuus Nutrition 0.000 claims abstract description 15
- 239000010903 husk Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000001913 cellulose Substances 0.000 claims abstract description 13
- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 claims abstract description 13
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000003756 stirring Methods 0.000 claims abstract description 8
- 241000223261 Trichoderma viride Species 0.000 claims abstract description 7
- 239000003674 animal food additive Substances 0.000 claims description 33
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 29
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 17
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 claims description 13
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 11
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 8
- 235000015872 dietary supplement Nutrition 0.000 claims description 4
- 230000032683 aging Effects 0.000 claims description 3
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims description 3
- 239000002002 slurry Substances 0.000 claims 1
- 235000013343 vitamin Nutrition 0.000 abstract description 18
- 239000011782 vitamin Substances 0.000 abstract description 18
- 229930003231 vitamin Natural products 0.000 abstract description 18
- 229940088594 vitamin Drugs 0.000 abstract description 18
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 9
- 235000016709 nutrition Nutrition 0.000 abstract description 9
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 5
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 3
- 235000013305 food Nutrition 0.000 abstract description 3
- 235000020939 nutritional additive Nutrition 0.000 abstract 2
- 241000283690 Bos taurus Species 0.000 abstract 1
- 238000009395 breeding Methods 0.000 abstract 1
- 230000001488 breeding effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 abstract 1
- 108090000790 Enzymes Proteins 0.000 description 17
- 102000004190 Enzymes Human genes 0.000 description 17
- 230000012010 growth Effects 0.000 description 15
- 239000000047 product Substances 0.000 description 15
- 235000018102 proteins Nutrition 0.000 description 13
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 13
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 13
- 241000286209 Phasianidae Species 0.000 description 12
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 12
- 241000287828 Gallus gallus Species 0.000 description 10
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 10
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 9
- 150000001720 carbohydrates Chemical class 0.000 description 8
- 235000014633 carbohydrates Nutrition 0.000 description 8
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 7
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 7
- 235000019621 digestibility Nutrition 0.000 description 7
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 7
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 6
- 241000223259 Trichoderma Species 0.000 description 6
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 6
- 230000000813 microbial effect Effects 0.000 description 6
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 description 5
- 229920005610 lignin Polymers 0.000 description 5
- 240000009108 Chlorella vulgaris Species 0.000 description 4
- 235000007089 Chlorella vulgaris Nutrition 0.000 description 4
- UPYKUZBSLRQECL-UKMVMLAPSA-N Lycopene Natural products CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1C(=C)CCCC1(C)C)C=CC=C(/C)C=CC2C(=C)CCCC2(C)C UPYKUZBSLRQECL-UKMVMLAPSA-N 0.000 description 4
- RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N Sulphur dioxide Chemical compound O=S=O RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 235000005473 carotenes Nutrition 0.000 description 4
- 150000001746 carotenes Chemical class 0.000 description 4
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 4
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 4
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 4
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 description 4
- 244000144977 poultry Species 0.000 description 4
- 235000013594 poultry meat Nutrition 0.000 description 4
- NCYCYZXNIZJOKI-UHFFFAOYSA-N vitamin A aldehyde Natural products O=CC=C(C)C=CC=C(C)C=CC1=C(C)CCCC1(C)C NCYCYZXNIZJOKI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000013543 active substance Substances 0.000 description 3
- 230000036983 biotransformation Effects 0.000 description 3
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 3
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 3
- 235000005911 diet Nutrition 0.000 description 3
- 230000037213 diet Effects 0.000 description 3
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 3
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- 230000007062 hydrolysis Effects 0.000 description 3
- 238000006460 hydrolysis reaction Methods 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 210000004185 liver Anatomy 0.000 description 3
- 244000144972 livestock Species 0.000 description 3
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 3
- 239000010902 straw Substances 0.000 description 3
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 3
- 235000019155 vitamin A Nutrition 0.000 description 3
- 239000011719 vitamin A Substances 0.000 description 3
- 235000015099 wheat brans Nutrition 0.000 description 3
- FPIPGXGPPPQFEQ-UHFFFAOYSA-N 13-cis retinol Natural products OCC=C(C)C=CC=C(C)C=CC1=C(C)CCCC1(C)C FPIPGXGPPPQFEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N Ascorbic acid Chemical compound OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N 0.000 description 2
- 241000271566 Aves Species 0.000 description 2
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 2
- 241000233866 Fungi Species 0.000 description 2
- DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N Glycine Chemical compound NCC(O)=O DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 2
- 241000209140 Triticum Species 0.000 description 2
- 235000021307 Triticum Nutrition 0.000 description 2
- FPIPGXGPPPQFEQ-BOOMUCAASA-N Vitamin A Natural products OC/C=C(/C)\C=C\C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C FPIPGXGPPPQFEQ-BOOMUCAASA-N 0.000 description 2
- 239000000061 acid fraction Substances 0.000 description 2
- FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N all-trans-retinol Chemical compound OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N 0.000 description 2
- 235000001014 amino acid Nutrition 0.000 description 2
- 150000001413 amino acids Chemical class 0.000 description 2
- 235000013405 beer Nutrition 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 2
- UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N beta-alanine Chemical compound NCCC(O)=O UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 description 2
- 239000001506 calcium phosphate Substances 0.000 description 2
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 2
- 238000012258 culturing Methods 0.000 description 2
- 230000001461 cytolytic effect Effects 0.000 description 2
- 230000034994 death Effects 0.000 description 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 2
- 150000004676 glycans Chemical class 0.000 description 2
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 2
- 239000010446 mirabilite Substances 0.000 description 2
- 230000035764 nutrition Effects 0.000 description 2
- 244000052769 pathogen Species 0.000 description 2
- 229920001282 polysaccharide Polymers 0.000 description 2
- 239000005017 polysaccharide Substances 0.000 description 2
- 239000006041 probiotic Substances 0.000 description 2
- 230000000529 probiotic effect Effects 0.000 description 2
- 235000018291 probiotics Nutrition 0.000 description 2
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 2
- 235000011121 sodium hydroxide Nutrition 0.000 description 2
- RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L sodium sulfate decahydrate Chemical compound O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 238000009331 sowing Methods 0.000 description 2
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 2
- 235000000346 sugar Nutrition 0.000 description 2
- 150000008163 sugars Chemical class 0.000 description 2
- 239000013589 supplement Substances 0.000 description 2
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 2
- 239000003053 toxin Substances 0.000 description 2
- 231100000765 toxin Toxicity 0.000 description 2
- 108700012359 toxins Proteins 0.000 description 2
- 239000011573 trace mineral Substances 0.000 description 2
- 235000013619 trace mineral Nutrition 0.000 description 2
- QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H tricalcium bis(phosphate) Chemical compound [Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H 0.000 description 2
- 229940078499 tricalcium phosphate Drugs 0.000 description 2
- 229910000391 tricalcium phosphate Inorganic materials 0.000 description 2
- 235000019731 tricalcium phosphate Nutrition 0.000 description 2
- 235000013311 vegetables Nutrition 0.000 description 2
- 235000019156 vitamin B Nutrition 0.000 description 2
- 239000011720 vitamin B Substances 0.000 description 2
- 229940045997 vitamin a Drugs 0.000 description 2
- TVEXGJYMHHTVKP-UHFFFAOYSA-N 6-oxabicyclo[3.2.1]oct-3-en-7-one Chemical compound C1C2C(=O)OC1C=CC2 TVEXGJYMHHTVKP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZCYVEMRRCGMTRW-UHFFFAOYSA-N 7553-56-2 Chemical compound [I] ZCYVEMRRCGMTRW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000001674 Agaricus brunnescens Nutrition 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000019750 Crude protein Nutrition 0.000 description 1
- ZZZCUOFIHGPKAK-UHFFFAOYSA-N D-erythro-ascorbic acid Natural products OCC1OC(=O)C(O)=C1O ZZZCUOFIHGPKAK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920001353 Dextrin Polymers 0.000 description 1
- 239000004375 Dextrin Substances 0.000 description 1
- 239000004471 Glycine Substances 0.000 description 1
- ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N L-Proline Chemical compound OC(=O)[C@@H]1CCCN1 ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N 0.000 description 1
- QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N L-alanine Chemical compound C[C@H](N)C(O)=O QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N 0.000 description 1
- LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N L-cystine Chemical compound [O-]C(=O)[C@@H]([NH3+])CSSC[C@H]([NH3+])C([O-])=O LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N 0.000 description 1
- OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N L-tyrosine Chemical compound OC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1 OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N 0.000 description 1
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N Proline Natural products OC(=O)C1CCCN1 ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N Riboflavin Chemical compound OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CN1C=2C=C(C)C(C)=CC=2N=C2C1=NC(=O)NC2=O AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N 0.000 description 1
- 240000004808 Saccharomyces cerevisiae Species 0.000 description 1
- 235000014680 Saccharomyces cerevisiae Nutrition 0.000 description 1
- 229930003268 Vitamin C Natural products 0.000 description 1
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 235000004279 alanine Nutrition 0.000 description 1
- 229960003767 alanine Drugs 0.000 description 1
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 1
- 125000003118 aryl group Chemical group 0.000 description 1
- 235000021052 average daily weight gain Nutrition 0.000 description 1
- 229940000635 beta-alanine Drugs 0.000 description 1
- 230000003115 biocidal effect Effects 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000021466 carotenoid Nutrition 0.000 description 1
- 150000001747 carotenoids Chemical class 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 235000013339 cereals Nutrition 0.000 description 1
- 235000013330 chicken meat Nutrition 0.000 description 1
- 210000003763 chloroplast Anatomy 0.000 description 1
- 239000010941 cobalt Substances 0.000 description 1
- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 description 1
- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 235000019784 crude fat Nutrition 0.000 description 1
- 229960003067 cystine Drugs 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 235000019425 dextrin Nutrition 0.000 description 1
- 230000029087 digestion Effects 0.000 description 1
- 239000002270 dispersing agent Substances 0.000 description 1
- 230000035622 drinking Effects 0.000 description 1
- 230000002255 enzymatic effect Effects 0.000 description 1
- 235000020776 essential amino acid Nutrition 0.000 description 1
- 239000003797 essential amino acid Substances 0.000 description 1
- 238000013401 experimental design Methods 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 235000019197 fats Nutrition 0.000 description 1
- 238000000855 fermentation Methods 0.000 description 1
- 230000004151 fermentation Effects 0.000 description 1
- 235000013922 glutamic acid Nutrition 0.000 description 1
- 239000004220 glutamic acid Substances 0.000 description 1
- 150000002307 glutamic acids Chemical class 0.000 description 1
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 1
- 230000002779 inactivation Effects 0.000 description 1
- 239000002054 inoculum Substances 0.000 description 1
- 239000011630 iodine Substances 0.000 description 1
- 229910052740 iodine Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002655 kraft paper Substances 0.000 description 1
- WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L manganese(2+);methyl n-[[2-(methoxycarbonylcarbamothioylamino)phenyl]carbamothioyl]carbamate;n-[2-(sulfidocarbothioylamino)ethyl]carbamodithioate Chemical compound [Mn+2].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.COC(=O)NC(=S)NC1=CC=CC=C1NC(=S)NC(=O)OC WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 230000002503 metabolic effect Effects 0.000 description 1
- 230000004060 metabolic process Effects 0.000 description 1
- 230000002906 microbiologic effect Effects 0.000 description 1
- 239000002366 mineral element Substances 0.000 description 1
- 150000007522 mineralic acids Chemical class 0.000 description 1
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 description 1
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000000877 morphologic effect Effects 0.000 description 1
- 229910017464 nitrogen compound Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002830 nitrogen compounds Chemical class 0.000 description 1
- QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N nitrogen group Chemical group [N] QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 102000039446 nucleic acids Human genes 0.000 description 1
- 108020004707 nucleic acids Proteins 0.000 description 1
- 150000007523 nucleic acids Chemical class 0.000 description 1
- 235000021049 nutrient content Nutrition 0.000 description 1
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 1
- 235000019629 palatability Nutrition 0.000 description 1
- 230000001717 pathogenic effect Effects 0.000 description 1
- 238000011458 pharmacological treatment Methods 0.000 description 1
- 230000000243 photosynthetic effect Effects 0.000 description 1
- 230000019612 pigmentation Effects 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 229960002429 proline Drugs 0.000 description 1
- 235000019624 protein content Nutrition 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 238000003307 slaughter Methods 0.000 description 1
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 1
- 238000010025 steaming Methods 0.000 description 1
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 description 1
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 1
- 239000000021 stimulant Substances 0.000 description 1
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 1
- 230000008359 toxicosis Effects 0.000 description 1
- OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N tyrosine Natural products OC(=O)C(N)CC1=CC=C(O)C=C1 OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229960004441 tyrosine Drugs 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
- 229960005486 vaccine Drugs 0.000 description 1
- 235000019154 vitamin C Nutrition 0.000 description 1
- 239000011718 vitamin C Substances 0.000 description 1
- 150000003722 vitamin derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 230000036642 wellbeing Effects 0.000 description 1
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 1
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P60/00—Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
- Y02P60/80—Food processing, e.g. use of renewable energies or variable speed drives in handling, conveying or stacking
- Y02P60/87—Re-use of by-products of food processing for fodder production
Landscapes
- Fodder In General (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к животноводству, в частности, к технологиям получения кормов из растительного сырья с применением биоконверсии.The invention relates to animal husbandry, in particular, to technologies for obtaining feed from plant materials using bioconversion.
Известен способ обработки соломы на корм для производства кормов сельскохозяйственных животных. Способ включает обработку соломы диоксидом серы с последующим пропариванием в автоклаве при давлении 3-4 атм. и температуре 130-140°С (патент РФ №2133098, кл. А23К 1/12, 1999, бюл. №20).A known method of processing straw for feed for the production of feed for farm animals. The method includes treating the straw with sulfur dioxide, followed by steaming in an autoclave at a pressure of 3-4 atm. and a temperature of 130-140 ° C (RF patent No. 2133098, class A23K 1/12, 1999, bull. No. 20).
Однако данный способ предусматривает автоклавирование при жестких режимах, что не только приводит к гидролизу грубых компонентов, но и карамелизации гидролизованных углеводов. Добавление же диоксида серы и последующее автоклавирование обеспечивает образование неорганической кислоты в газообразном состоянии, которая оказывает отрицательное влияние на самочувствие рабочих, занятых на производстве и вызывает снижение питательной ценности и вкусовых качеств продукта.However, this method involves autoclaving under hard conditions, which not only leads to hydrolysis of the coarse components, but also caramelization of hydrolyzed carbohydrates. The addition of sulfur dioxide and subsequent autoclaving ensures the formation of an inorganic acid in a gaseous state, which negatively affects the well-being of workers employed in the production and causes a decrease in the nutritional value and taste of the product.
Известен способ приготовления корма из растительного сырья для использования в сельском хозяйстве включающий с себя измельчение соломы в диспергаторе, отжатия твердой фазы и введения в ее состав пивной дробины и питательной смеси, состоящей из пивных дрожжей, остаточного белка, сусла пивного охмеленного с последующей стерилизацией при температуре 120°С в два этапа, первоначальный в течение 60-65 мин, вторичный в течение 40-45 мин и инокулированием массы гриба Pleuretus osteatus (Fr) Kummer, культивированием в течение 7-9 суток (патент РФ №2127065, кл. А23К 1/12, 1999, бюл. №7).There is a method of preparing feed from plant materials for use in agriculture, which includes grinding straw in a dispersant, squeezing the solid phase and introducing beer grains and a nutrient mixture consisting of brewer's yeast, residual protein, hopped beer wort, followed by sterilization at a temperature 120 ° C in two stages, initial for 60-65 min, secondary for 40-45 min and inoculating the mass of the fungus Pleuretus osteatus (Fr) Kummer, culturing for 7-9 days (RF patent No. 2127065, class A23K 1 / 12, 1999, yul. №7).
Однако в известном способе требуется добавление к целлюлозолигниновому сырью ценных субстратов, которые обеспечивают значительное увеличение себестоимости конечного продукта. Кроме того, автоклавирование как и в предыдущем аналоге может приводить к частичной карамелизации гидролизованных Сахаров.However, in the known method, it is required to add valuable substrates to the cellulosolignin raw materials, which provide a significant increase in the cost of the final product. In addition, autoclaving as in the previous analogue can lead to partial caramelization of hydrolyzed Sugars.
Известен способ использования в составе корма для животных и птицы целлюлозосодержащего сырья - пшеничных или ржаных отрубей. Величина их ввода для кур составляет до 10% рациона, а для цыплят-бройлеров, индеек, перепелов и фазанов их вводить не рекомендуют (Рекомендации для кормления сельскохозяйственной птицы, Сергиев Посад: изд-во ВНИИТИП, 2000. С.42.).A known method of using cellulose-containing raw materials — wheat or rye bran — in animal and poultry feed composition. Their input for chickens is up to 10% of the diet, and for broiler chickens, turkeys, quails and pheasants they are not recommended to be introduced (Recommendations for feeding poultry, Sergiev Posad: VNIITIP publishing house, 2000. P. 42.).
Однако в известном способе очень ограничен ввод необработанных отрубей или их вводить не рекомендуют, что связано с высоким содержанием клетчатки в сырье. Сами отруби содержат мало минеральных веществ и при их использовании в корме требуется дополнительно вносить минеральные соли. Кроме того, они не содержат полезных микроорганизмов, необходимых животным для правильного питания (хорошего усвоения клетчатки и сопротивления патогенам). Отруби богатые витаминами вещества и поэтому у них высокая обсемененность токсинообразующими грибами. Поэтому отруби нуждаются в дополнительной обработке для улучшения их питательных свойств.However, in the known method, the introduction of untreated bran is very limited or it is not recommended to introduce them, which is associated with a high fiber content in the raw material. The bran itself contains few minerals and, when used in the feed, additional mineral salts are required. In addition, they do not contain beneficial microorganisms that animals need for proper nutrition (good fiber absorption and resistance to pathogens). Bran is rich in vitamins and therefore they have high contamination with toxin-forming mushrooms. Therefore, bran needs additional processing to improve their nutritional properties.
Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является способ получения кормовой добавки из отрубей включает предварительную обработку отрубей кислой фракцией электроактивированной воды в течение 1,5-2,0 ч при соотношении на 1 т сырья 10-20 л воды и перемешивание отрубей с раствором, содержащим каустическую соду, известковое тесто и воду, при следующих соотношениях компонентов, мас.%: отруби 95-96; каустическая сода 0,2-0,3; известковое тесто 0,6-0,8; вода - остальное, при этом состав перемешивают в течение 20-30 мин, далее выдерживают 24-36 ч и смешивают с питательной добавкой; содержащей глауберову соль и трикальций фосфат, в следующих соотношениях компонентов, мас.%: глауберова соль 0,2-0,3; трикальций фосфат 0,5-0,7; состав - остальное, далее вносят пробиотическую культуру микроорганизмов в концентрации 0,18-0,22% и гранулируют. (Патент РФ №2266682 А23К 1/16 Опубл. 27.12.2005 - прототип).The closest method of the same purpose to the claimed invention according to the totality of features is a method for producing a feed additive from bran, comprising pre-treating the bran with an acid fraction of electroactivated water for 1.5-2.0 hours at a ratio of 10-20 liters of water per 1 ton of raw materials and mixing bran with a solution containing caustic soda, lime dough and water, in the following ratios of components, wt.%: bran 95-96; caustic soda 0.2-0.3; lime dough 0.6-0.8; water - the rest, while the composition is stirred for 20-30 minutes, then incubated for 24-36 hours and mixed with a nutritional supplement; containing glauber's salt and tricalcium phosphate, in the following proportions of components, wt.%: glauber's salt 0.2-0.3; tricalcium phosphate 0.5-0.7; composition - the rest, then add a probiotic culture of microorganisms in a concentration of 0.18-0.22% and granulate. (RF patent No. 2266682 A23K 1/16 publ. December 27, 2005 - prototype).
Однако в известном способе используют только отруби, которые из всех побочных продуктов перерабатывающей промышленности наиболее дороги. Кроме того, использование электроактиваторов для получения кислой фракцией электроактивированной воды усложняет технологический процесс и делает его уязвимым с точки зрения электробезопасности. Внесение пробиотической культуры повышает качественные характеристики кормовой добавки, однако практически не влияет на усвояемость грубых компонентов корма, входящих в состав исходного сырья. Отсутствие в ее составе азотистых компонентов не обеспечивает должной питательности для роста микроорганизмов, что сводит к значительным потерям качества углеводной составляющей добавки.However, in the known method only bran is used, which of all the by-products of the processing industry is the most expensive. In addition, the use of electroactivators to obtain acid fraction of electroactivated water complicates the process and makes it vulnerable from the point of view of electrical safety. The introduction of a probiotic culture increases the quality characteristics of the feed additive, however, practically does not affect the digestibility of the coarse feed components that make up the feedstock. The absence of nitrogenous components in its composition does not provide adequate nutrition for the growth of microorganisms, which leads to significant losses in the quality of the carbohydrate component of the additive.
Известные способы не позволяют эффективно получать кормовую добавку с ферментативными свойствами из побочных продуктов пищевой промышленности с высокой питательной ценностью за счет разрушения целлюлозолигнинового комплекса сырья, содержащей полезные микроорганизмы, обогащенные микробиологическим белком, продуцирующие целлюлозолитические ферменты с сохранением витаминов в сырье и низкой обсемененностью вредными микроорганизмами.The known methods do not allow to effectively obtain a feed additive with enzymatic properties from by-products of the food industry with high nutritional value due to the destruction of the cellulose-lignin complex of raw materials containing beneficial microorganisms enriched with microbiological protein, producing cellulolytic enzymes with preservation of vitamins in raw materials and low contamination of harmful microorganisms.
Техническим результатом является интенсификация разрушения целлюлозолигнинового комплекса сырья за счет более полного гидролиза и повышение питательности корма, повышение содержания белка, сохранения витаминов и других биологически активных веществ, уничтожение вредных микроорганизмов и обогащении ее целлюлозоразрушающими ферментами, что обеспечивает при использовании в животноводстве повышение зоотехнических показателей.The technical result is the intensification of the destruction of the cellulose-lignin complex of raw materials due to more complete hydrolysis and increasing the nutritional value of the feed, increasing the protein content, preserving vitamins and other biologically active substances, destroying harmful microorganisms and enriching it with cellulose-destroying enzymes, which ensures an increase in zootechnical indices when used in animal husbandry.
Технический результат достигается тем, что в способе получения кормовой добавки из растительного сырья, включающий перемешивание предварительно обработанного целлюлозосодержащего сырья с питательными добавками, внесение микроорганизмов, выдерживание и последующую обработку, причем в качестве целлюлозосодержащего сырья используют лузгу подсолнечника и отруби предварительная обработка целлюлозосодержащего сырья выполняется экструдированием при температуре 110-130°С, полученный экстру дат измельчают с последующим 5-10 минутным перемешиванием и внесением в него питательных добавок в виде дрожжевого экстракта и суспензии хлореллы, при этом исходные компоненты взяты в следующем соотношении, масс.%:The technical result is achieved by the fact that in the method of obtaining a feed additive from plant materials, including mixing pre-treated cellulose-containing raw materials with nutritional supplements, adding microorganisms, aging and subsequent processing, moreover, sunflower husk is used as cellulose-containing raw materials and bran preliminary processing of cellulose-containing raw materials is carried out by extrusion at at a temperature of 110-130 ° C, the extru dates obtained are ground with a subsequent 5-10 minute shift stitching and making nutrient additives in it in the form of a yeast extract and a suspension of chlorella, while the starting components are taken in the following ratio, wt.%:
затем в полученную смесь вносят микроорганизмы Trichoderma viride шт. F-98 в количестве 1-2% от массы смеси и выдерживают в течение 6 - суток при температуре 26-30°С с периодическим перемешиванием, полученную влажную смесь сушат до влажности 10-12% при температуре 40-50°С и измельчают.then microorganisms Trichoderma viride pcs are added to the resulting mixture. F-98 in an amount of 1-2% by weight of the mixture and incubated for 6 days at a temperature of 26-30 ° C with periodic stirring, the resulting wet mixture is dried to a moisture content of 10-12% at a temperature of 40-50 ° C and ground.
Заявленный способ получения кормовой добавки из растительного сырьяотличается видом сырья, иными параметрами режима обработки и вводимым видами микроорганизмов, обеспечивая интенсификацию процесса гидролиза сырья, обогащения кормовым белком, целлюлозолитическими ферментами, сохранением витаминов сырья.The claimed method for producing a feed additive from vegetable raw materials differs in the type of raw material, other processing conditions and the introduced types of microorganisms, providing an intensification of the process of hydrolysis of raw materials, enrichment with feed protein, cellulolytic enzymes, preservation of vitamins of raw materials.
Эти отличия позволяют сделать вывод о соответствии заявляемых технических решений критерию «новизна».These differences allow us to conclude that the claimed technical solutions meet the criterion of "novelty."
Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, направлены на достижение поставленной задачи и не выявлены при изучении данной и смежной областей науки и техники и, следовательно, соответствуют критерию «изобретательский уровень».The features that distinguish the claimed technical solution from the prototype are aimed at achieving the task and have not been identified in the study of this and related fields of science and technology and, therefore, meet the criterion of "inventive step".
Способ осуществлялся следующим образом. Проводили перемешивание предварительно обработанного целлюлозосодержащего сырья с питательными добавками, внесение микроорганизмов, выдерживание и последующую обработку, причем в качестве целлюлозосодержащего сырья используют лузгу подсолнечника и отруби предварительная обработка целлюлозосодержащего сырья выполняется экструдированием при температуре 110-130°С, полученный экстру дат измельчают с последующим 5-10 минутным перемешиванием и внесением в него питательных добавок в виде дрожжевого экстракта и суспензии хлореллы, при этом исходные компоненты взяты в следующем соотношении, масс, %: отруби - 25-30; лузга подсолнечника - 65-67,5; дрожжевой экстракт - 0,3-0,4; суспензия хлореллы остальное, затем в полученную смесь вносят микроорганизмы Trichoderma viride шт. F-98 в количестве 1-2% от массы смеси и выдерживают в течение 6 - суток при температуре 26-30°С с периодическим перемешиванием, полученную влажную смесь сушат до влажности 10-12% при температуре 40-50°С и измельчают.The method was carried out as follows. The pre-treated cellulose-containing raw materials were mixed with nutrient additives, the introduction of microorganisms, aging and subsequent processing, and sunflower husk was used as the cellulose-containing raw materials and the bran was pretreated with extruded materials at a temperature of 110-130 ° C, the extras obtained were crushed followed by 5- 10 minutes stirring and adding nutritional supplements to it in the form of a yeast extract and a suspension of chlorella, while the starting components are taken in the following ratio, mass%: bran - 25-30; sunflower husk - 65-67.5; yeast extract - 0.3-0.4; Chlorella suspension the rest, then Trichoderma viride microorganisms are added to the resulting mixture. F-98 in an amount of 1-2% by weight of the mixture and incubated for 6 days at a temperature of 26-30 ° C with periodic stirring, the resulting wet mixture is dried to a moisture content of 10-12% at a temperature of 40-50 ° C and ground.
Хлорелла (Chlorella vulgaris) относится к зеленым кормам и среди растений имеет преимущество по очень многим показателям. Например, по химическому составу (содержанию белка, незаменимых аминокислот, витаминов, набору микроэлементов, биологически активных веществ и т.д.) с ней не могут сравниться не только водные, но и наземные растения. Хлорелла содержит около 60% протеина, 30% углеводов, 5% жира, 3% минеральных солей. Кроме того, она обладает белком высокого качества, который превосходит все известные растительные кормовые белки, так как в нем содержатся все необходимые аминокислоты, в том числе незаменимые. В ее состав входят аспарагиновая, гаммааминомасляная и глютаминовая кислоты, глицин, серии, аланин, цистин, тирозин, пролин, β-аланин. Содержание нуклеиновых кислот в хлорелле варьирует от 4 до 7%. Питательная ценность ее белка в два раза выше соевого. В хлорелле содержатся все известные витамины и особенно много витамина С (1000-2500 мг на 1 кг СВ) и каротиноидов, обеспечивающих пигментацию животных тканей. Некоторых из них даже во много раз больше, чем в высших растениях. Кроме того, в ней имеются кобальт, медь, марганец, молибден, железо, цинк, йод и другие микроэлементы.Chlorella (Chlorella vulgaris) is a green food and among plants has an advantage in so many ways. For example, in terms of chemical composition (protein content, essential amino acids, vitamins, a set of trace elements, biologically active substances, etc.) not only aquatic, but also terrestrial plants cannot compare with it. Chlorella contains about 60% protein, 30% carbohydrates, 5% fat, 3% mineral salts. In addition, it has a high-quality protein that surpasses all known vegetable feed proteins, as it contains all the necessary amino acids, including essential ones. It consists of aspartic, gamma-aminobutyric and glutamic acids, glycine, series, alanine, cystine, tyrosine, proline, β-alanine. The content of nucleic acids in chlorella varies from 4 to 7%. The nutritional value of its protein is two times higher than soy. Chlorella contains all known vitamins and especially a lot of vitamin C (1000-2500 mg per 1 kg of CB) and carotenoids, which provide pigmentation of animal tissues. Some of them are even many times more than in higher plants. In addition, it contains cobalt, copper, manganese, molybdenum, iron, zinc, iodine and other trace elements.
Используемый штамм гриба Trichoderma не является генетически модифицированным и относится к микроорганизмам непатогенным для человека, согласно классификации микрооганизмов, приведенной в Санитарных правилах СП 1.2.731-99. Работа со штаммом не требует специальных мер предосторожности.The strain of Trichoderma fungus used is not genetically modified and belongs to microorganisms non-pathogenic for humans, according to the classification of microorganisms given in the Sanitary Rules SP 1.2.731-99. Work with the strain does not require special precautions.
К факторам, обуславливающим получение кормовой добавки из растительного сырья с оптимальными свойствами, относится процентное соотношение между компонентами, входящими в ее состав, а также параметры обработок сырья. Для получения качественной заявляемой добавки в качестве компонентов используются целлюлозолигниновое сырье: отруби и лузгу подсолнечника, которые после смешивания подвергаются экструзии.The factors that determine the receipt of a feed additive from plant materials with optimal properties include the percentage ratio between the components included in its composition, as well as the processing parameters of the raw materials. To obtain the quality of the claimed additives as components used cellulose-lignin raw materials: bran and husk of sunflower, which after mixing are extruded.
При этом содержание отрубей должно составлять 25-30% от общей массы компонентов. Если внести в композицию меньше 25% отрубей, то не обеспечит углеводный состав кормовой добавки, нужного содержания витаминов, а значит и заявленное качество, что приведет к низкой эффективности при ее использовании. Если внести более 30%, то это приведет к удорожанию кормовой добавки, снизит относительное содержание других компонентов и не приведет в увеличение ее эффективности при использовании, а и поэтому нет необходимости вводить больше этого компонента. Для того чтобы содержание витаминов и легкоусвояемых углеводов в добавке было наилучшее оптимальной количество отрубей в смеси для экструдирования должно составлять 27,5% от общей массы.In this case, the bran content should be 25-30% of the total weight of the components. If less than 25% of bran is added to the composition, it will not provide the carbohydrate composition of the feed additive, the required content of vitamins, and therefore the declared quality, which will lead to low efficiency in its use. If you make more than 30%, this will increase the cost of the feed additive, reduce the relative content of other components and will not increase its effectiveness when used, and therefore there is no need to introduce more of this component. In order for the content of vitamins and easily digestible carbohydrates in the additive to be the best optimal amount of bran in the mixture for extrusion should be 27.5% of the total mass.
Содержание лузги подсолнечной должно составлять 65-67,5% от общей массы компонентов. Если внести в композицию меньше 65% лузги подсолнечной, то не обеспечит углеводный состав кормовой добавки, необходимое содержания стимуляторов для культивирования триходермы и необходимой пористости смеси, а значит и заявленное качество, что приведет к низкой эффективности при ее использовании. Если внести более 67,5%, то это приведет к снижению содержания витаминов за счет низкой доли в смеси отрубей и уменьшит содержания в кормовой добавке углеводов характерных для отрубей, что снизит качество кормовой добавки. Для обеспечения нужной пористости смеси, необходимого содержания стимулирующих микроорганизм веществ, удовлетворительной себестоимости кормовой добавки наилучшее оптимальной количество лузги подсолнечной в смеси для экструдирования должно составлять 66,25% от общей массы.The content of sunflower husk should be 65-67.5% of the total weight of the components. If less than 65% of sunflower husk is added to the composition, it will not provide the carbohydrate composition of the feed additive, the necessary content of stimulants for cultivation of trichoderma and the necessary porosity of the mixture, and therefore the declared quality, which will lead to low efficiency in its use. If you add more than 67.5%, this will lead to a decrease in the content of vitamins due to the low proportion of bran in the mixture and reduce the content of carbohydrates typical for bran in the feed additive, which will reduce the quality of the feed additive. To ensure the necessary porosity of the mixture, the necessary content of substances stimulating the microorganism, the satisfactory cost of the feed additive, the best optimal amount of sunflower husk in the mixture for extrusion should be 66.25% of the total mass.
Подготовленное таким образом сырье увлажняли паром или водой до влажности 16-18%. Если влажность сырья будет менее 16%, то приведет к ухудшению полисахаридов в сахара и декстрины, а значит, снизит качество продукта, так как триходерма будет на этом субстрате плохо развиваться, а кроме того необработанные полисахариды плохо усваиваются птицей, которым предназначена добавка. Если влажность гранул будет более 18%, то она не позволит проводить обработку такой массы в экструдере. Оптимальная влажность сырья 17%.The raw material thus prepared was moistened with steam or water to a moisture content of 16-18%. If the moisture content of the raw material is less than 16%, it will lead to a deterioration of polysaccharides in sugars and dextrins, which means it will reduce the quality of the product, since trichoderma will not develop well on this substrate, and in addition, untreated polysaccharides are poorly absorbed by the bird to which the additive is intended. If the moisture content of the granules is more than 18%, then it will not allow the processing of such a mass in an extruder. The optimum moisture content of the raw materials is 17%.
Подготовленную таким образом смесь, подавали в экструдер для специальной тепловой обработки. В не зависимости от конструкции экструдера процесс включает в себя три этапа: термическая обработка под давлением, механическая деформация и ударное разряжение, в результате которого происходит, так называемый, взрыв продукта. В результате технологической обработки нашего сырья повышается качество продукта: изменяется структура сырья на молекулярном уровне, что облегчает процесс переваривания, происходит выработка ароматических веществ, повышающих вкусовые качества корма с включением добавки, нейтрализуются токсины, и уничтожаются их продуценты.The mixture thus prepared was fed into an extruder for special heat treatment. Regardless of the design of the extruder, the process includes three stages: heat treatment under pressure, mechanical deformation and shock discharge, as a result of which the so-called product explosion occurs. As a result of technological processing of our raw materials, the quality of the product improves: the structure of the raw materials at the molecular level changes, which facilitates the digestion process, aromatic substances are produced that increase the palatability of the feed with the inclusion of additives, toxins are neutralized, and their producers are destroyed.
Процесс экструдирования осуществляли при температуре продукта на выходе 110-130°С. Если температура будет менее 110°С, то снижается производительность экструдера и не обеспечивает нужной глубины обработки сырья, ухудшается структура продукта (теряется пористость), что приводит к низкому качеству конечного продукта. Если температура будет более 130°С, то при обработке происходят негативные изменения в структуре и составе продукта (часть питательных веществ разрушается), что приводит к низкому качеству заявляемой добавки. Таким образом, оптимальный температурный режим продукта на выходе составляет 120°С.The extrusion process was carried out at a temperature of the product at the outlet of 110-130 ° C. If the temperature is less than 110 ° C, the extruder productivity decreases and does not provide the required depth of processing of raw materials, the product structure deteriorates (porosity is lost), which leads to poor quality of the final product. If the temperature is more than 130 ° C, then during processing, negative changes occur in the structure and composition of the product (part of the nutrients are destroyed), which leads to low quality of the claimed additives. Thus, the optimal temperature regime of the product at the outlet is 120 ° C.
В результате технологической обработке сырье приобретало вспученную пористую структуру (экструдат), затем его охлаждали до температуры, не превышающей температуру более 40-50°С, что необходимо для дальнейшего технологического процесса. Полученый экструдат дополнительно измельчали, перемешивали в течение 5-10 минут в шнековом смесителе до однородной массы.As a result of technological processing, the raw material acquired an expanded porous structure (extrudate), then it was cooled to a temperature not exceeding a temperature of more than 40-50 ° C, which is necessary for the further technological process. The resulting extrudate was further crushed, mixed for 5-10 minutes in a screw mixer until a homogeneous mass.
В процессе перемешивания в экструдат дополнительно вносили дрожжевой экстракт и суспензию хлореллы из расчета, что в 100 кг смеси будет содержаться растительного сырья 97,5 кг, а дрожжевой экстракт 0,3-0,4% и суспензия хлореллы остальное.During the mixing process, the yeast extract and a suspension of chlorella were additionally added to the extrudate, based on the assumption that 100 kg of the mixture would contain 97.5 kg of plant material, and the rest of the yeast extract was 0.3-0.4% and a suspension of chlorella.
Если внести во влажный экструдат меньше 0,3% дрожжевого экстракта, то не будет происходить активный рост микробной биомассы продуцента и накопления ферментов. Если внести более 0,4%, то эффект прироста биомассы не увеличивается, а повышается стоимость кормовой добавки и поэтому нет необходимости вводить больше дрожжевого экстракта. Для того чтобы достаточное содержание питательных элементов из дрожжевого экстракта для роста и биосинтеза целевых ферментов микроорганизмом триходермой в составе кормовой добавки его оптимальное количество должно составлять 0,35% от общей массы.If less than 0.3% of the yeast extract is added to the wet extrudate, then the microbial biomass of the producer and the accumulation of enzymes will not actively grow. If you add more than 0.4%, the effect of biomass growth does not increase, but the cost of the feed additive increases, and therefore there is no need to introduce more yeast extract. In order for the nutrient content of the yeast extract to be sufficient for the growth and biosynthesis of target enzymes by the Trichoderma microorganism in the feed additive, its optimal amount should be 0.35% of the total mass.
Соотношение дрожжевого экстракта и экструдата, содержащего легкодоступные углеводы и их концентрация подобраны таким образом, чтобы не только максимально увеличить биосинтез ферментов триходермой и синтез биомассы, но и обеспечить низкую себестоимость заявляемой кормовой добавки для птицы.The ratio of yeast extract and extrudate containing readily available carbohydrates and their concentration are selected in such a way as not only to maximize the biosynthesis of Trichoderma enzymes and biomass synthesis, but also to ensure the low cost of the inventive feed additives for poultry.
Добавление дрожжевого экстракта важный технологический этап, который обеспечивает поступление в состав добавки питательных веществ для роста микроорганизма - продуцента ферментов, микробного белка витаминов и других БАВ. Дрожжевой экстракт благодаря наличию в нем витаминов группы В и др., аминокислот и минеральных элементов в легко ассимилируемых формах является мощным стимулятором роста триходермы и увеличивает ее способность синтезировать целевые ферменты.The addition of a yeast extract is an important technological step, which ensures the supply of nutrients to the growth of a microorganism — a producer of enzymes, a microbial protein of vitamins and other biologically active substances. Due to the presence of B vitamins and other vitamins, amino acids and mineral elements in easily assimilable forms, yeast extract is a powerful stimulator of Trichoderma growth and increases its ability to synthesize target enzymes.
Клетки штамма Chlorella vulgaris ИФР № С-111 для получения суспензии хлореллы при температуре 28-30°С и интенсивности освещения 900-1000 лк.Cells of strain Chlorella vulgaris IGF No. C-111 to obtain a suspension of chlorella at a temperature of 28-30 ° C and an illumination intensity of 900-1000 lux.
Если температуру снизить ниже 28°С, то рост и деление клеток хлореллы будет медленный, биосинтез будет снижен, и он не достигнет необходимого титра. Если температура культивирования окажется выше 30°С, то рост и деление клеток хлореллы также будет снижаться, а ее дальнейшее повышением может привести к гибели микроорганизмов. Поэтому для достижения необходимой концентрации клеток хлореллы и высокой активности метаболической активности оптимальной температурой культивирования является температура 29°С.If the temperature is reduced below 28 ° C, then the growth and division of chlorella cells will be slow, biosynthesis will be reduced, and it will not reach the required titer. If the cultivation temperature is above 30 ° C, then the growth and division of chlorella cells will also decrease, and its further increase can lead to the death of microorganisms. Therefore, to achieve the required concentration of chlorella cells and high metabolic activity, the optimal cultivation temperature is 29 ° C.
Если интенсивность освещения культуры хлореллы при ее выращивании будет менее 900 лк, то это приведет к снижению фотосинтетической активности, а значит и метаболизм, что в конечном итоге снизит концентрацию клеток в суспензии. Если интенсивность освещения культуры хлореллы при ее выращивании будет более 1000 лк, то увеличит энергопотребление без увеличения интенсивности роста и деления клеток суспензии. Поэтому оптимальной интенсивностью освещения для культуры хлореллы является 950 лк.If the illumination intensity of the chlorella culture during its cultivation is less than 900 lux, then this will lead to a decrease in photosynthetic activity, and hence metabolism, which ultimately reduces the concentration of cells in suspension. If the intensity of illumination of a chlorella culture during its cultivation is more than 1000 lux, it will increase energy consumption without increasing the intensity of growth and division of suspension cells. Therefore, the optimal light intensity for chlorella culture is 950 lux.
На следующем технологическом этапе получения кормовой добавки в полученную смесь вносят микроорганизм Trichoderma viride шт. F-98 в виде жидкой маточной культуры, полученной на ферментере в количестве 1-2% от массы смеси. Если засевная доза культуры микроорганизмов будет менее 1%, то этого количества микроорганизмов будет недостаточно для активного наращивания биомассы и накопления ферментного комплекса, а значит и биотрансформации целлюлознолигниновых компонентов субстрата. Если засевная доза культуры микроорганизмов будет более 2%, то это приведет к удорожанию добавки без увеличения ее эффективности и качественных характеристик. Поэтому оптимальной засевной дозой культуры микроорганизмов является 1,5%.At the next technological stage of obtaining the feed additive, the microorganism Trichoderma viride is added to the resulting mixture. F-98 in the form of a liquid uterine culture obtained on a fermenter in an amount of 1-2% by weight of the mixture. If the sowing dose of the culture of microorganisms is less than 1%, then this number of microorganisms will not be enough to actively increase the biomass and accumulate the enzyme complex, and hence the biotransformation of cellulose-lignin components of the substrate. If the sowing dose of the culture of microorganisms is more than 2%, this will lead to an increase in the cost of the additive without increasing its effectiveness and qualitative characteristics. Therefore, the optimal inoculum dose of a culture of microorganisms is 1.5%.
Эффективность процесса получения кормовой добавки с заданными свойствами обеспечивается путем выдерживания влажной смеси иннокулированной продуцентом при температуре 26-30°С в течение 6-7 суток при равномерном перемешивании.The efficiency of the process of obtaining a feed additive with desired properties is ensured by keeping the wet mixture inoculated with the producer at a temperature of 26-30 ° C for 6-7 days with uniform stirring.
Если время культивирования микроорганизма составит менее 6 суток, то качество добавки будет низкое из-за высокого содержания клетчатки, которая не подверглась разрушению, активность ферментов будет низкая и малое содержание кормового белка. Если время культивирования микроорганизма составит более 7 суток, то увеличивает время технологического процесса, а, кроме того, снижается качество добавки, так как обработанная зеленая масса становится пластилинообразной, что затрудняет ее ввод и равномерное распределение по добавке. Таким образом, оптимальным временем культивирования микроорганизма Trichoderma viride шт. F-98 является 6,5 суток.If the cultivation time of the microorganism is less than 6 days, the quality of the additive will be low due to the high fiber content, which has not undergone destruction, the activity of the enzymes will be low and low content of feed protein. If the cultivation time of the microorganism is more than 7 days, it increases the time of the technological process, and, in addition, the quality of the additive decreases, since the treated green mass becomes plastic-like, which complicates its introduction and uniform distribution over the additive. Thus, the optimal cultivation time of the microorganism Trichoderma viride pcs. F-98 is 6.5 days.
Температурой культивирования продуцента является интервал 26-30°С. Если температуру снизить ниже 26°С, то рост микроорганизма будет медленный, биосинтез будет снижен, и он не достигнет необходимого титра ко времени окончания процесса ферментации. Если температура культивирования окажется выше 30°С, то рост продуцента также будет снижаться, а ее дальнейшее повышением может привести к гибели микроорганизмов. Поэтому для достижения необходимой биомассы гриба и высокой активности целевых ферментов оптимальной температурой культивирования является температура 28°С.The temperature of cultivation of the producer is the range of 26-30 ° C. If the temperature is reduced below 26 ° C, then the growth of the microorganism will be slow, biosynthesis will be reduced, and it will not reach the required titer by the time the fermentation process ends. If the cultivation temperature is above 30 ° C, then the growth of the producer will also decrease, and its further increase can lead to the death of microorganisms. Therefore, to achieve the required biomass of the fungus and the high activity of the target enzymes, the optimum cultivation temperature is a temperature of 28 ° C.
На заключительном этапе полученный продукт с помощью стационарной барабанной сушилки обезвоживают при температуре 40-50°С до влажности 10-12%. Если температура обработки будет менее 40°С, то этого будет недостаточно для эффективной сушки в оптимальные сроки до требуемой влажности, кроме того, воздействие этой температуры приведет к инактивации ферментного комплекса. Если температура сушки будет более то высокие энергозатраты будут значительно увеличивать стоимость продукта. Кроме того, при высоких температурах будет происходить потери усвояемого животными микробного белка, и инактивируется ферментный комплекс. Поэтому оптимальной температурой обработки является 45°С.At the final stage, the resulting product is dehydrated at a temperature of 40-50 ° C to a moisture content of 10-12% using a stationary drum dryer. If the processing temperature is less than 40 ° C, then this will not be enough for effective drying in the optimal time to the required humidity, in addition, the effect of this temperature will lead to inactivation of the enzyme complex. If the drying temperature is higher, higher energy consumption will significantly increase the cost of the product. In addition, at high temperatures, the microbial protein assimilated by the animals will be lost, and the enzyme complex will be inactivated. Therefore, the optimum processing temperature is 45 ° C.
Если конечная влажность продукта будет менее 10%, то это экономически не обосновано из-за перерасхода энергоносителей на высушивание и данная добавка гигроскопична и будет поглощать влагу воздуха, а значит, необходимость такой низкой влажности не имеет необходимости. Если влажность продукта будет более 12%, то в процессе хранения ферментный комплекс будет инактивироваться, а сама добавка легко инфицироваться микроорганизмами и может стать источником токсикозов животных. Поэтому оптимальной влажностью кормовой добавки является влажность 11%.If the final moisture content of the product is less than 10%, then this is not economically feasible due to the excessive consumption of energy carriers for drying, and this additive is hygroscopic and will absorb air moisture, which means that the need for such low humidity is not necessary. If the moisture content of the product is more than 12%, then during storage the enzyme complex will be inactivated, and the additive itself will easily become infected with microorganisms and can become a source of animal toxicosis. Therefore, the optimum moisture content of the feed additive is a moisture content of 11%.
Пример конкретного осуществления способа получения кормовой добавки из растительного сырья в ООО «Биопрод», Абинского района Краснодарского края.An example of a specific implementation of the method of obtaining a feed additive from plant materials in LLC Bioprod, Abinsky district of the Krasnodar Territory.
Целлюлозосодержащее компоненты заявляемой кормовой добавки (отруби пшеничные и лузгу подсолнечника) из накопительных бункеров пропускали через магнитную колонку, сепаратор для отбора металломагнитных и сорных примесей и далее направляли в бункер. Из него указанные компоненты посредством питателя (дозатора) направляют в смеситель.The cellulose-containing components of the inventive feed additives (wheat bran and sunflower husk) from the storage bins were passed through a magnetic column, a separator for selecting metallomagnetic and debris, and then sent to the hopper. From it, these components are sent through a feeder (dispenser) to the mixer.
Причем подготовленные компоненты (отруби пшеничные и лузгу подсолнечника) дозируют в объемных и весовых дозаторах в следующем соотношении: отруби пшеничные 550 кг и лузга подсолнечника 1325 кг. Смешивание компонентов после дозирования осуществляли в смесителе непрерывного действия при объемном дозировании или в смесителе периодического действия при весовом дозировании. Требуемое качество смешивания обеспечивается при работе смесителя в паспортном режиме. В подготовленное таким образом сырье увлажняли. Эту операцию проводили или водой или паром до влажности 17%. Технически это проводили с использованием в составе линии увлажнительной машины ЗУМ-2 или БУВ-10.Moreover, the prepared components (wheat bran and sunflower husk) are dosed in volumetric and weight batchers in the following ratio: wheat bran 550 kg and sunflower husk 1325 kg. Mixing of the components after dosing was carried out in a continuous mixer with volume dosing or in a batch mixer with weight dosing. The required mixing quality is ensured when the mixer is operating in the passport mode. The raw materials thus prepared were moistened. This operation was carried out either with water or steam to a moisture content of 17%. Technically, this was carried out using the ZUM-2 or BUV-10 humidification machine as part of the line.
Подготовленную таким образом смесь подали посредством питателя (дозатора), смонтированного непосредственно на экструдере на экструдирование, которая осуществляется в экструдере КМЗ-2. Процесс экстру дирования осуществляли в следующем оптимальном режиме: температура продукта на выходе - 120°С; нагрузка основного двигателя - 55 А при напряжение в сети двигателя питателя - 125 В.The mixture thus prepared was fed by means of a feeder (dispenser) mounted directly on the extruder for extrusion, which is carried out in the KMZ-2 extruder. The extrusion process was carried out in the following optimal mode: outlet temperature of the product — 120 ° С; the load of the main motor is 55 A with a voltage in the mains of the feeder motor 125 V.
В шнеке экструдера устанавливают шайбы диаметром 117,5 мм и 125 мм. Производительность экструдера составляет 250-300 кг/ч. Разогрев экструдера и вывод его на рабочий режим осуществлялась с применением пшеницы, так как она экструдируется без затруднений. Выходящий из экструдера при его нормальной работе продукт в виде гранул длиной 20-30 мм имеет вспученную пористую структуру. Объемная масса заявляемой кормовой добавки составляла 300-320 кг/м2.Washers with a diameter of 117.5 mm and 125 mm are installed in the screw of the extruder. The productivity of the extruder is 250-300 kg / h. The extruder was heated and put into operation using wheat, as it was extruded without difficulty. Coming out of the extruder during its normal operation, the product in the form of granules with a length of 20-30 mm has an expanded porous structure. The bulk density of the inventive feed additives was 300-320 kg / m 2 .
На следующем этапе обработанное на экструдере сырье направлялась в охладитель. Охлаждение экстру дата производится до температуры, не превышающей температуру 40-50°С.At the next stage, the raw materials processed on the extruder were sent to a cooler. Cooling the extra date is carried out to a temperature not exceeding a temperature of 40-50 ° C.
Полученный экстру дат дополнительно перемешивали в течение 5-10 минут в шнековом смесителе до однородной массы и увлажняли суспензией хлореллы до оптимальной владности, и дополнительно добавляя дрожжевой экстракт в количестве 7 кг. Такое соотношение сухих и влажных компонентов обеспечивают оптимальную влажность. Кроме того, добавление дрожжевого экстракта оптимизирует содержание в смеси витаминов, минеральных веществ и азотистых соединений необходимых для роста и развития микробной составляющей кормовой добавки.The extras obtained were further mixed for 5-10 minutes in a screw mixer until smooth and moistened with a suspension of chlorella to an optimum level, and additionally adding 7 kg of yeast extract. This ratio of dry and wet components provides optimum humidity. In addition, the addition of yeast extract optimizes the content of vitamins, minerals and nitrogen compounds in the mixture necessary for the growth and development of the microbial component of the feed additive.
Суспензию хлореллы получали путем культивирования на среде Тамийя штамма Chlorella vulgaris ИФР № С-111 при постоянной температуре 28-30°С и интенсивности освещения 900-1000. лк. В процессе культивирования питательную среду барботировали нестерильным воздухом с добавлением углекислого газа в дневное время суток. Процесс культивирования заканчивали при достижении в питательное среде концентрации клеток 25 млн. в 1 мл. Полученную суспензию хранили при 8-10°С и расходовали по мере необходимости до следующей генерации хлореллы. Морфологические признаки Chlorella vulgaris ИФР № С-111. Молодые клетки слабоэллипсоидные, размером от 1,5 до 2,0 мкм. Взрослые - шаровидные, на жидкой питательной среде, диаметром 6-9 мкм. Хлоропласт широкопоясковидный незамкнутый зеленого цвета. Клетки делятся на 2-8, очень редко на 16 автоспор.Chlorella suspension was obtained by culturing on Tamiya medium Chlorella vulgaris strain IGF No. C-111 at a constant temperature of 28-30 ° C and a light intensity of 900-1000. lx In the process of cultivation, the nutrient medium was bubbled with non-sterile air with the addition of carbon dioxide in the daytime. The cultivation process was completed when the concentration of cells in the nutrient medium reached 25 million in 1 ml. The resulting suspension was stored at 8-10 ° C and spent as needed until the next generation of chlorella. Morphological characters of Chlorella vulgaris IGF No. C-111. Young cells are weakly ellipsoid, ranging in size from 1.5 to 2.0 microns. Adults - spherical, in a liquid nutrient medium, with a diameter of 6-9 microns. Chloroplast broad-gangly open green. Cells are divided into 2-8, very rarely into 16 autospores.
На следующем технологическом этапе в полученную смесь вносят микроорганизм Trichoderma viride шт. F-98 в виде жидкой маточной культуры, полученной на ферментере в количестве 30 кг для биотрансформации предварительно эксрудированого целлюлозолигнинового комплекса растительного сырья, синтеза витаминов и антибиотических факторов и обогащение смеси микробным белком. Этот процесс обеспечивается путем выдерживания влажной смеси при температуре 28°С в течение 156 часов. Для ускорения процесса биотрансформации сырье периодически перемешивают.At the next technological stage, the microorganism Trichoderma viride is added to the resulting mixture. F-98 in the form of a liquid uterine culture obtained on a fermenter in an amount of 30 kg for biotransformation of a pre-extruded cellulose-lignin complex of plant materials, synthesis of vitamins and antibiotic factors, and enriching the mixture with microbial protein. This process is achieved by keeping the wet mixture at a temperature of 28 ° C for 156 hours. To speed up the biotransformation process, the raw materials are periodically mixed.
Полученную таким образом массу при необходимости добавка досушивалась до влажности в среднем 11% с помощью стационарной барабанной сушилки (марки СЗСБ-8А) при температуре 45°С.The mass thus obtained, if necessary, was dried to an average moisture content of 11% using a stationary drum dryer (SZSB-8A brand) at a temperature of 45 ° C.
На заключительном этапе кормовую добавку для обеспечения требуемой крупности подвергали измельчению на валковом измельчителе и расфасовывали в крафт-мешки по 15 кг.At the final stage, the feed additive was crushed using a roller grinder and packaged in 15 kg kraft bags to ensure the required size.
Промышленная эффективность предлагаемой кормовой добавки из растительного сырья иллюстрируется следующими примерами.The industrial effectiveness of the proposed feed additives from plant materials is illustrated by the following examples.
Пример 1. Научно-хозяйственный опыт на цыплятах-бройлерах кросса «СК Русь-4». Условия проведения экспериментов (микроклимат, освещенность, вода и другие факторы) и все технологические показатели (плотность посадки птицы, фронты кормления и поения и т.д.), не являющиеся предметом изучения при проведении исследований, поддерживали в соответствии с общепринятыми и действующими на период проведения опытов. Схема опыта представлена в таблице 1.Example 1. Scientific and economic experience on broiler chickens cross "SK Russia-4". The experimental conditions (microclimate, illumination, water and other factors) and all technological indicators (bird density, feeding and drinking fronts, etc.), which are not the subject of study during the research, were maintained in accordance with generally accepted and valid for the period conducting experiments. The experimental design is presented in table 1.
В конце эксперимента для определения переваримости питательных веществ кормосмеси цыплятами-бройлерами был поставлен физиологический опыт, результаты которого приведены в таблице 2.At the end of the experiment, to determine the digestibility of the nutrients of the feed mixture, broiler chickens were set physiological experience, the results of which are shown in table 2.
Ксибитен1st experienced
Xibiten
Заявляемая добавка2nd experienced
The inventive additive
По завершению эксперимента коэффициент использования цыплятами-бройлерами кальция и фосфора также выше в опытной группе получавшей заявляемую добавку по сравнению с контролем и коммерческим ферментным препаратом ксибитеном.At the end of the experiment, the coefficient of use of calcium and phosphorus broiler chickens is also higher in the experimental group receiving the inventive supplement compared to the control and commercial enzyme preparation xibitene.
Показатели переваримости были также выше в обоих опытных группах. Однако наивысшие показатели зафиксированы в группе с заявляемой добавкой в составе комбикорма. В конце опыта было также установлено влияние заявляемой кормовой добавки на рост и сохранность цыплят-бройлеров (табл.3).Digestibility indices were also higher in both experimental groups. However, the highest rates are recorded in the group with the claimed additive in the composition of the feed. At the end of the experiment, it was also established the effect of the inventive feed additives on the growth and safety of broiler chickens (table 3).
Ксибитен1st experienced
Xibiten
Заявляемая добавка2nd experienced
The inventive additive
Как видно из представленных данных, применение заявляемой добавки в комбикормах для цыплят-бройлеров обеспечивает не только высокие значения переваримости питательных веществ, но и высокую сохранность, среднесуточные привесы и низкий расход кормов.As can be seen from the data presented, the use of the inventive additives in feed for broiler chickens provides not only high digestibility of nutrients, but also high preservation, average daily weight gain and low feed consumption.
Пример 2. Для проверки эффективности предлагаемой кормовой добавки проведен эксперимент на перепелах. Были сформированы две группы: опытную и контрольную (по 80 голов) из птиц породы Фараон яично-мясного направление продуктивности (табл.4). Птицу опытных и контрольных групп содержали в одинаковых стандартных условиях. До 25-дневного возраста перепелов выращивали на глубокой подстилке в отдельных специализированных боксах площадью 6 м2, которые оборудованы брудерами для локального обогрева (каждая группа была в отдельном боксе).Example 2. To test the effectiveness of the proposed feed additives conducted an experiment on quail. Two groups were formed: the experimental and control (80 animals each) birds of the Pharaoh breed egg-meat production direction (Table 4). The birds of the experimental and control groups were kept in the same standard conditions. Up to 25 days of age, quail was grown on a deep litter in separate specialized boxes with an area of 6 m 2 , which are equipped with brooders for local heating (each group was in a separate box).
Зоогигиенические параметры (температура, влажность, концентрации аммиака, динамика освещенности) соответствовали норме. Температура под брудером 33-34°С, в боксе 29-30°С. В 23 дня часть перепелов из каждой группы отсадили в отдельные клетки (по 40 гол.). Фармакологических обработок не проводили, вакцин не применяли. Результаты экспериментов по влиянию заявляемой кормовой добавки на рост и сохранность перепелов и расход кормов представлены в таблице 5.Zoohygienic parameters (temperature, humidity, ammonia concentrations, luminance dynamics) corresponded to the norm. The temperature under the brooder is 33-34 ° C, in the box 29-30 ° C. At 23 days, part of the quail from each group was put in separate cages (40 goals). No pharmacological treatments were carried out, no vaccines were used. The results of experiments on the effect of the inventive feed additives on the growth and preservation of quail and feed consumption are presented in table 5.
Заявляемая добавкаExperience
The inventive additive
Как видно из представленных данных, применение заявляемой добавки в комбикорме для перепелов обеспечивает увеличение суточного прироста, расход кормов снижается и сохранность выше в сравнении с контролем, где не применялась добавка. Высокая сохранность объясняется тем, что в процессе производства добавки происходит уничтожение вредных микроорганизмов - продуцентов токсинов и возбудителей заболеваний.As can be seen from the data presented, the use of the inventive additive in compound feed for quail provides an increase in daily gain, feed consumption is reduced and the safety is higher in comparison with the control where the additive was not used. High safety is explained by the fact that during the manufacturing process of the additive, harmful microorganisms are destroyed - producers of toxins and pathogens.
Для оценки витаминных качеств кормовой добавки у перепелов в 49 дней проведен контрольный убой были взяты печень для определения уровня витаминов А и В2 и каротина. Результаты приведены в таблице 6.To evaluate qualities vitamin feed additive quails conducted in 49 days controlling slaughter liver were taken for determining the level of vitamin A and 2 and carotene. The results are shown in table 6.
Как видно из них, добавление в корм заявляемой кормовой добавки не только улучшает зоотехнические показатели у птицы, но и приводит к увеличению депонирования каротина и витаминов в печени, что в конечном итоге повышает пищевые качества животноводческой продукции и увеличивает ее потребительские качества.As can be seen from them, the addition of the claimed feed additive to the feed not only improves zootechnical indices in poultry, but also leads to an increase in the deposition of carotene and vitamins in the liver, which ultimately increases the nutritional quality of livestock products and increases its consumer qualities.
Переваримость питательных веществ корма происходит благодаря обогащению ее целлюлозоразрушающими ферментами, содержащихся в добавке. Наличие белка и витаминов в составе добавки позволяют получить увеличение значений живой массы в сравнении с контролем.Digestibility of feed nutrients occurs due to its enrichment with cellulose-depleting enzymes contained in the additive. The presence of protein and vitamins in the composition of the supplement allows to obtain an increase in live weight compared with the control.
Таким образом, промышленное применение заявляемой добавки из растительного сырья в комбикормах позволило установить ее высокую эффективность применения. Кроме того, заявленный способ получения кормовой добавки позволяет получить экологически безопасную, биологически полноценную, содержащую микробный белок, витамины и ферментный комплекс добавку, введение которой в комбикорм позволяет получить высокие хозяйственные результаты.Thus, the industrial use of the inventive additives from plant materials in animal feed has established its high efficiency. In addition, the claimed method of obtaining a feed additive allows you to get environmentally friendly, biologically complete, containing microbial protein, vitamins and an enzyme complex additive, the introduction of which in the feed allows you to get high economic results.
Claims (1)
затем в полученную смесь вносят микроорганизмы Trichoderma viride шт. F-98 в количестве 1-2% от массы смеси и выдерживают в течение 6-7 суток при температуре 26-30°С с периодическим перемешиванием, полученную влажную смесь сушат до влажности 10-12% при температуре 40-50°С и измельчают. A method of obtaining a feed additive from plant materials, including mixing pre-treated cellulose-containing raw materials with nutritional supplements, adding microorganisms, aging and subsequent processing, characterized in that sunflower husk and bran are used as cellulose-containing raw materials, preliminary processing of cellulose-containing raw materials is carried out by extrusion at a temperature of 110- 130 ° C, the resulting extrudate is crushed, followed by 5-10 minutes of mixing and adding pit to it Tel'nykh additives in the form of yeast extract, and chlorella slurry, wherein the starting components are taken in the following ratio, wt.%:
then microorganisms Trichoderma viride pcs are added to the resulting mixture. F-98 in an amount of 1-2% by weight of the mixture and incubated for 6-7 days at a temperature of 26-30 ° C with periodic stirring, the resulting wet mixture is dried to a moisture content of 10-12% at a temperature of 40-50 ° C and ground .
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2011154673/13A RU2499409C2 (en) | 2011-12-30 | 2011-12-30 | Method for production of vegetal raw material fodder additive |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2011154673/13A RU2499409C2 (en) | 2011-12-30 | 2011-12-30 | Method for production of vegetal raw material fodder additive |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2011154673A RU2011154673A (en) | 2013-07-10 |
| RU2499409C2 true RU2499409C2 (en) | 2013-11-27 |
Family
ID=48787509
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2011154673/13A RU2499409C2 (en) | 2011-12-30 | 2011-12-30 | Method for production of vegetal raw material fodder additive |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2499409C2 (en) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU893201A1 (en) * | 1979-07-10 | 1981-12-30 | Всесоюзный Ордена Ленина Институт Экспериментальной Ветеринарии | Chlorella processing method |
| RU2124845C1 (en) * | 1997-09-30 | 1999-01-20 | Орловская государственная сельскохозяйственная академия | Method of preparing feed for animals |
| RU2202224C2 (en) * | 2001-02-22 | 2003-04-20 | Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН | Method of preparing biologically active fodder additive from vegetable raw material |
| RU2266682C1 (en) * | 2004-03-22 | 2005-12-27 | Кубанский государственный аграрный университет | Method for production of feed additive from bran |
-
2011
- 2011-12-30 RU RU2011154673/13A patent/RU2499409C2/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU893201A1 (en) * | 1979-07-10 | 1981-12-30 | Всесоюзный Ордена Ленина Институт Экспериментальной Ветеринарии | Chlorella processing method |
| RU2124845C1 (en) * | 1997-09-30 | 1999-01-20 | Орловская государственная сельскохозяйственная академия | Method of preparing feed for animals |
| RU2202224C2 (en) * | 2001-02-22 | 2003-04-20 | Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН | Method of preparing biologically active fodder additive from vegetable raw material |
| RU2266682C1 (en) * | 2004-03-22 | 2005-12-27 | Кубанский государственный аграрный университет | Method for production of feed additive from bran |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2011154673A (en) | 2013-07-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR100840145B1 (en) | Fermented feed for animal husbandry using lactic acid bacterium and yeast and method for producing the same | |
| CN104543347A (en) | Biological fermentation feed and preparation method thereof | |
| CN102100302A (en) | Preparation method of fermentation cake and maggot protein feed | |
| CN106720997A (en) | A kind of enzymatic hydrolysis and fermentation cooperates with whole-plant Corn Silage new technology | |
| KR101455823B1 (en) | Non-antibiotics feed for raising livestock and manufacturing method thereof | |
| RU2497378C2 (en) | Method for production of fodder additive with fermentative properties for poultry farming | |
| RU2497385C2 (en) | Method for production of fodder additive with cellulolytic activity | |
| RU2497373C2 (en) | Method for production of fodder additive for productive animals | |
| RU2501301C2 (en) | Method of production of feed additive from plant raw material for poultry | |
| RU2501300C2 (en) | Method of production of feed additive containing chlorella | |
| RU2499410C2 (en) | Method for production of chlorella-containing vegetal raw material fodder additive for farm animals | |
| RU2501299C2 (en) | Method of production of feed additive for poultry, containing chlorella | |
| RU2501295C2 (en) | Method of production of feed additive for animals, containing chlorella | |
| CN105724762A (en) | Biologically fermented sow feed and preparation method thereof | |
| RU2499409C2 (en) | Method for production of vegetal raw material fodder additive | |
| RU2501302C2 (en) | Method of production of feed additive with enzymatic properties for poultry | |
| CN104839441A (en) | Lactobacillus straw powder biological complete feed and preparation method thereof | |
| RU2499414C2 (en) | Method for production of fodder additive for poultry industry | |
| CN104206674B (en) | Chlorella livestock feed additive containing lignocellulose activity | |
| RU2497375C2 (en) | Method for production of fodder additive for poultry farming | |
| RU2499412C2 (en) | Method for production of fodder additive with enzyme properties | |
| RU2498608C2 (en) | Fodder additive production method | |
| RU2501294C2 (en) | Method of production of feed additive for poultry | |
| RU2499416C2 (en) | Method for production of poultry fodder additive with cellulolytic activity | |
| RU2498611C2 (en) | Poultry fodder additive production method |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20131231 |