本技术涉及物料加工设备领域,具体而言,涉及一种黑水虻饲料化装置。
背景技术:
1、鱼粉、豆粕为水产饲料的常规蛋白原料,进口依存度高达80%或以上,饲料原料匮乏已成为制约我国水产养殖等行业健康和可持续发展的关键因素。昆虫蛋白是动物性蛋白的一种,有来源广、饲养成本低、氨基酸组成平衡和营养价值高等优点。黑水虻是一种较早关注的优质昆虫蛋白,属昆虫纲双翅目短角亚目水虻科扁角水虻属,学名亮斑扁角水虻。一般包括有成虫期、卵期、幼虫期、蛹期四个阶段,有生长速度快、抗逆性强、养殖简单、繁殖迅速等优良特性。现有技术中,一般将黑水虻以烘干法制成虫干。虫干是指利用烘烤、微波加热等快速脱水烘干的技术方法和装置,将水虻制成干体。水虻虫干是鼠类的最佳饲料,可用于饲喂仓鼠、小白鼠等动物。另外,将水虻虫干粉碎后可以作为动物饲料添加剂,饲喂包括猪、鸡、牛、羊等动物。将水虻烘干保存具有一定的优势,这是因为活体水虻不易长时间保存,而将水虻制成虫干后保存期延长至半年,便于包装、运输、销售或者进一步粉碎加工。
2、经发明人研究发现,现有技术中的虫干制备设备存在如下缺点:
3、采用高温进行烘干,能耗高,并且幼虫蛋白质、抗菌肽、月桂酸、棕榈酸、必需氨基酸、微量元素及多种生物活性物质在高温下容易变性或失活,降低饲料营养。
技术实现思路
1、本实用新型的目的在于提供一种黑水虻饲料化装置,其能够降低能耗,节省能源,并且保留了黑水虻体内的大部分活性物质,提高了饲料化产品的附加值。
2、本实用新型的实施例是这样实现的:
3、本实用新型提供一种黑水虻饲料化装置,包括:
4、鲜虫制浆机、第一上料机、膨化造粒机、第二上料机、烘干机、第三上料机和搅拌机,所述鲜虫制浆机通过所述第一上料机与所述膨化造粒机连接,所述膨化造粒机通过所述第二上料机与所述烘干机连接,所述烘干机与所述搅拌机通过所述第三上料机连接。
5、在可选的实施方式中,所述鲜虫制浆机包括第一箱体、第一箱盖和破碎机构,所述第一箱体具有一端为敞口的储存腔,所述第一箱盖与所述第一箱体连接,用于打开或关闭所述敞口;所述破碎机构设于所述储存腔内,用于破碎黑水虻幼虫。
6、在可选的实施方式中,所述第一箱盖上设置有多个添料口,所述多个添料口用于添加辅料。
7、在可选的实施方式中,所述第一箱盖上设置有多个定量筒和多个阀门,所述多个定量筒分别与所述多个添料口连接,每个所述定量筒上设置有刻度线;所述多个阀门分别与所述多个添料口对应且均与所述第一箱体连接,用于调节对应的所述添料口的开启或关闭。
8、在可选的实施方式中,所述定量筒设置为透明件,所述刻度线设于所述定量筒的外周面上。
9、在可选的实施方式中,所述第一上料机设置为螺旋输料机;
10、或者,所述第二上料机和所述第三上料机二者中的至少一个设置为皮带输送机。
11、在可选的实施方式中,所述烘干机包括相连的第二箱体、第二箱盖、承载网、加热件和温度传感器,所述第二箱体与所述第二箱盖活动连接,二者能共同限定出烘干腔室;所述承载网和所述加热件均设于所述烘干腔室内,所述温度传感器用于检测所述烘干腔室内的温度;所述第二上料机与所述烘干腔室连通。
12、在可选的实施方式中,所述加热件包括加热丝,所述加热丝呈弯折结构且设于所述第二箱体的内壁面上。
13、在可选的实施方式中,所述烘干机还包括风扇,所述风扇位于所述烘干腔室内且与所述第二箱盖连接。
14、在可选的实施方式中,所述搅拌机设置为八角拌料机。
15、本实用新型实施例的有益效果是:
16、综上所述,本实施例提供的黑水虻饲料化装置,在进行烘干作业前,先利用鲜虫制浆机将黑水虻幼虫进行破碎,能够将黑水虻幼虫的外壳破碎,并且使黑水虻幼虫分为较多块,增大了比表面积。再输送至膨化造粒机制造为颗粒,在制造为颗粒的过程中,物料通过自身体积的膨胀使得体积进一步增大,进一步增加了比表面积,当输送中烘干机进行烘干时,相比直接对黑水虻幼虫进行烘干的工艺相比,所需热量少,能耗低,并且所需温度低,不易因为高温环境使多种生物活性物质变性或失活,从而能保留黑水虻体内的大部分活性物质,提高了饲料化产品的附加值。
1.一种黑水虻饲料化装置,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的黑水虻饲料化装置,其特征在于:
3.根据权利要求2所述的黑水虻饲料化装置,其特征在于:
4.根据权利要求3所述的黑水虻饲料化装置,其特征在于:
5.根据权利要求4所述的黑水虻饲料化装置,其特征在于:
6.根据权利要求1所述的黑水虻饲料化装置,其特征在于:
7.根据权利要求1所述的黑水虻饲料化装置,其特征在于:
8.根据权利要求7所述的黑水虻饲料化装置,其特征在于:
9.根据权利要求7所述的黑水虻饲料化装置,其特征在于:
10.根据权利要求1所述的黑水虻饲料化装置,其特征在于: