禄瑶:奶牛粪尿的氨气挥发规律及其排放量预测研究论文

禄瑶:奶牛粪尿的氨气挥发规律及其排放量预测研究论文

本文主要研究内容

作者禄瑶(2019)在《奶牛粪尿的氨气挥发规律及其排放量预测研究》一文中研究指出:奶牛粪尿NH3挥发受多种因素影响,包括温度和粪尿理化性质等,但在受控环境下对NH3挥发的研究较少。奶牛粪尿中NH3排放主要来源于尿素的分解及其挥发,尿素在肝脏合成后被释放进入血液,成为血浆尿素氮(PUN),血浆中的尿素可以经过肾脏过滤,进入到尿液当中形成尿中尿素氮(UUN),泌乳时通过乳腺上皮细胞,扩散进入到乳中成为乳中尿素氮(MUN)。因此,PUN、MUN和UUN存在一定相关性,它们与粪尿NH3的挥发存在一定关系。但是对于不同生产水平下奶牛的PUN、MUN和UUN是否可以预测粪尿NH3的挥发量还未见报道。因此本研究在探究不同温度和生产水平下奶牛粪尿NH3挥发规律的基础上,对不同生产水平奶牛PUN、MUN和UUN与粪尿NH3挥发量进行回归分析。试验一奶牛粪尿NH3挥发规律研究分别将20头奶牛的粪和尿按不同生产水平充分混和,进行p H、总氮、总氨氮、尿素氮和干物质的测定,然后分别在20、30和40℃下进行72 h的NH3挥发测定。结果发现,高产奶牛的尿中总氮和尿素氮显著高于低产奶牛(P<0.05);30℃和40℃环境下高产和低产奶牛组NH3最大挥发速率均出现在12小时左右,而20℃环境下,NH3最大挥发速率会延迟。低产奶牛在前48 h随着温度的增加,挥发速率也增加,从48 h时速率趋于一致直到试验结束,高产奶牛组在从开始到24 h时,随着温度的上升挥发速率增加。除高产30℃组在24 h后,同一温度和时间点下,高产组NH3挥发速率高于低产组。除了高产奶牛30℃组,对于其他各组,累计排放以及累计排放占总氮和总尿素氮比例随着温度和生产水平提高而增加。所有组在72 h的NH3累计挥发量占底物中尿素氮的比例都超过100%。以上结果表明,随着温度和生产水平提高,总体上奶牛粪尿NH3挥发速率、累计总量以及累计总量占总氮总尿素氮的比例均会上升。粪尿中其他含氮物质也是NH3挥发的重要来源,特别是在高温环境下。试验二奶牛血、乳、尿中的尿素氮预测粪尿NH3挥发量的研究通过尿素氮试剂盒和乳成份分析仪分别测定不同生产水平奶牛血浆、尿液以及牛奶中尿素氮浓度。运用NH3挥发测定装置测定每头牛粪尿24 h内NH3的挥发速率并计算总排放量。结果发现,高产奶牛血液、尿液和乳中的尿素氮浓度显著高于低产奶牛(P<0.05);PUN、UUN和MUN之间存在线性正相关(P<0.01),相关系数分别为r=0.80、r=0.88、r=0.89;PUN、UUN和MUN都与NH3排放具有线性正相关性(P<0.01),其中MUN与NH3挥发的回归方程为NH3(mg·m-2)=0.67×MUN(mg/d L)-9.24(R2=0.605),PUN和UUN与NH3挥发的回归方程分别为NH3(mg·m-2)=0.77×PUN(mg/d L)+0.373(R2=0.591),NH3(mg·m-2)=0.12×UUN(mg/d L)+4.35(R2=0.426)。以上结果说明PUN、UUN和MUN三者之间存在线性正相关,都与粪尿中NH3挥发呈线性关系。综上所述,总体上随着温度和生产水平的增加,奶牛粪尿NH3挥发速率和累计总量也会增加。粪尿中其他含氮物质也是NH3挥发的重要来源,特别是在高温环境下。PUN、UUN、MUN与粪尿中NH3挥发呈线性关系,MUN最合适作为NH3挥发预测因子。

Abstract

nai niu fen niao NH3hui fa shou duo chong yin su ying xiang ,bao gua wen du he fen niao li hua xing zhi deng ,dan zai shou kong huan jing xia dui NH3hui fa de yan jiu jiao shao 。nai niu fen niao zhong NH3pai fang zhu yao lai yuan yu niao su de fen jie ji ji hui fa ,niao su zai gan zang ge cheng hou bei shi fang jin ru xie ye ,cheng wei xie jiang niao su dan (PUN),xie jiang zhong de niao su ke yi jing guo shen zang guo lv ,jin ru dao niao ye dang zhong xing cheng niao zhong niao su dan (UUN),bi ru shi tong guo ru xian shang pi xi bao ,kuo san jin ru dao ru zhong cheng wei ru zhong niao su dan (MUN)。yin ci ,PUN、MUNhe UUNcun zai yi ding xiang guan xing ,ta men yu fen niao NH3de hui fa cun zai yi ding guan ji 。dan shi dui yu bu tong sheng chan shui ping xia nai niu de PUN、MUNhe UUNshi fou ke yi yu ce fen niao NH3de hui fa liang hai wei jian bao dao 。yin ci ben yan jiu zai tan jiu bu tong wen du he sheng chan shui ping xia nai niu fen niao NH3hui fa gui lv de ji chu shang ,dui bu tong sheng chan shui ping nai niu PUN、MUNhe UUNyu fen niao NH3hui fa liang jin hang hui gui fen xi 。shi yan yi nai niu fen niao NH3hui fa gui lv yan jiu fen bie jiang 20tou nai niu de fen he niao an bu tong sheng chan shui ping chong fen hun he ,jin hang p H、zong dan 、zong an dan 、niao su dan he gan wu zhi de ce ding ,ran hou fen bie zai 20、30he 40℃xia jin hang 72 hde NH3hui fa ce ding 。jie guo fa xian ,gao chan nai niu de niao zhong zong dan he niao su dan xian zhe gao yu di chan nai niu (P<0.05);30℃he 40℃huan jing xia gao chan he di chan nai niu zu NH3zui da hui fa su lv jun chu xian zai 12xiao shi zuo you ,er 20℃huan jing xia ,NH3zui da hui fa su lv hui yan chi 。di chan nai niu zai qian 48 hsui zhao wen du de zeng jia ,hui fa su lv ye zeng jia ,cong 48 hshi su lv qu yu yi zhi zhi dao shi yan jie shu ,gao chan nai niu zu zai cong kai shi dao 24 hshi ,sui zhao wen du de shang sheng hui fa su lv zeng jia 。chu gao chan 30℃zu zai 24 hhou ,tong yi wen du he shi jian dian xia ,gao chan zu NH3hui fa su lv gao yu di chan zu 。chu le gao chan nai niu 30℃zu ,dui yu ji ta ge zu ,lei ji pai fang yi ji lei ji pai fang zhan zong dan he zong niao su dan bi li sui zhao wen du he sheng chan shui ping di gao er zeng jia 。suo you zu zai 72 hde NH3lei ji hui fa liang zhan de wu zhong niao su dan de bi li dou chao guo 100%。yi shang jie guo biao ming ,sui zhao wen du he sheng chan shui ping di gao ,zong ti shang nai niu fen niao NH3hui fa su lv 、lei ji zong liang yi ji lei ji zong liang zhan zong dan zong niao su dan de bi li jun hui shang sheng 。fen niao zhong ji ta han dan wu zhi ye shi NH3hui fa de chong yao lai yuan ,te bie shi zai gao wen huan jing xia 。shi yan er nai niu xie 、ru 、niao zhong de niao su dan yu ce fen niao NH3hui fa liang de yan jiu tong guo niao su dan shi ji he he ru cheng fen fen xi yi fen bie ce ding bu tong sheng chan shui ping nai niu xie jiang 、niao ye yi ji niu nai zhong niao su dan nong du 。yun yong NH3hui fa ce ding zhuang zhi ce ding mei tou niu fen niao 24 hnei NH3de hui fa su lv bing ji suan zong pai fang liang 。jie guo fa xian ,gao chan nai niu xie ye 、niao ye he ru zhong de niao su dan nong du xian zhe gao yu di chan nai niu (P<0.05);PUN、UUNhe MUNzhi jian cun zai xian xing zheng xiang guan (P<0.01),xiang guan ji shu fen bie wei r=0.80、r=0.88、r=0.89;PUN、UUNhe MUNdou yu NH3pai fang ju you xian xing zheng xiang guan xing (P<0.01),ji zhong MUNyu NH3hui fa de hui gui fang cheng wei NH3(mg·m-2)=0.67×MUN(mg/d L)-9.24(R2=0.605),PUNhe UUNyu NH3hui fa de hui gui fang cheng fen bie wei NH3(mg·m-2)=0.77×PUN(mg/d L)+0.373(R2=0.591),NH3(mg·m-2)=0.12×UUN(mg/d L)+4.35(R2=0.426)。yi shang jie guo shui ming PUN、UUNhe MUNsan zhe zhi jian cun zai xian xing zheng xiang guan ,dou yu fen niao zhong NH3hui fa cheng xian xing guan ji 。zeng shang suo shu ,zong ti shang sui zhao wen du he sheng chan shui ping de zeng jia ,nai niu fen niao NH3hui fa su lv he lei ji zong liang ye hui zeng jia 。fen niao zhong ji ta han dan wu zhi ye shi NH3hui fa de chong yao lai yuan ,te bie shi zai gao wen huan jing xia 。PUN、UUN、MUNyu fen niao zhong NH3hui fa cheng xian xing guan ji ,MUNzui ge kuo zuo wei NH3hui fa yu ce yin zi 。

论文参考文献

  • [1].樟科植物提取物对保育期仔猪粪尿氮排放的影响及其机理探讨[D]. 石军.浙江大学2003
  • [2].中国猪和奶牛粪尿氨(NH3)挥发的评价研究[D]. 刘东.河北农业大学2007
  • [3].黄淮海地区畜禽粪尿氮素资源利用及其环境效应研究[D]. 赵路.河北农业大学2009
  • [4].粪尿废水的单独厌氧处理试验研究[D]. 赵丙良.西安建筑科技大学2011
  • [5].酮病奶牛生产性能、饲料能耗及粪尿排放特征的研究[D]. 朱奎玲.黑龙江八一农垦大学2016
  • [6].二甲氧苄啶在鸡和猪的排泄研究[D]. 王嘉鹏.华南农业大学2016
  • [7].北京地区典型奶牛场污染物排泄系数的测算[D]. 程鹏.中国农业科学院2008
  • [8].樟科植物提取物、腐殖酸及其复合对仔猪粪污中氨排放的影响[D]. 潘倩.浙江大学2007
  • [9].有机酸配比及添加水平对陕北白绒山羊生产性能和粪尿及甲烷排放的影响[D]. 张付超.西北农林科技大学2014
  • [10].上海可持续畜牧业模式探索与实践[D]. 杨文.南京农业大学2006
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  • [4].规模化奶牛养殖场成本核算研究[D]. 黄靖鑫.河北农业大学2019
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  • [7].植物乳杆菌JM113胞外多糖相关基因cpsA的功能研究[D]. 鲍婷婷.西北农林科技大学2019
  • [8].基于视频分析的多目标奶牛反刍行为监测方法研究[D]. 李通.西北农林科技大学2019
  • [9].基于物质流方法的中国畜牧业氨排放估算及区域比较研究[D]. 杨志鹏.北京大学2008
  • [10].添喂蛋白酶解物对早期断奶仔猪消化生理及免疫功能的影响[D]. 潘翠玲.南京农业大学2002
  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自西北农林科技大学的禄瑶,发表于刊物西北农林科技大学2019-07-11论文,是一篇关于奶牛论文,粪尿论文,挥发论文,规律论文,预测论文,西北农林科技大学2019-07-11论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自西北农林科技大学2019-07-11论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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