首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
为了研究EM菌对育肥猪生产性能及猪舍内有害气体浓度的影响,试验通过在日粮中添加不同比例的EM菌液饲喂仔猪,采用空气环境相关检测仪器检测舍内NH_3、CO_2和H_2S浓度。结果表明:日粮中添加0.2%、0.3%EM菌液,同时对舍内地面分别同比例喷洒EM菌液,NH_3、H_2S浓度均显著低于对照组(P0.05),CO_2浓度差异不显著(P0.05),其中添加0.3%菌液,同时对舍内地面喷洒同比例菌液组效果略好。  相似文献   

2.
试验为了研究发酵床育肥猪舍与实心地面育肥猪舍有害气体的浓度变化,分别检测NH_3、H_2S及CO_2浓度,为育肥猪生态养殖,粪便除臭及环境保护提供理论依据。试验随机选取健康、体重60kg左右、品种一致的育肥猪400头平均分为两组。发酵床猪舍为试验组,实心地面猪舍为对照组,在为期一个月的试验中每天分不同的时间、高度进行NH_3、H_2S及CO_2浓度检测。在相同条件下发酵床组测得的NH_3及H_2S浓度要低于在实心地面组(P0.05);而CO_2浓度是发酵床组高于实心地面组。发酵床猪舍有效降低NH_3及H_2S的浓度,但会使CO_2浓度升高。  相似文献   

3.
为了研究中草药微生态制剂对控制规模化羊场羊舍有害气体及气温和相对湿度的影响,试验分为对照组、通风组和基础日粮中添加1.5%中草药微生态制剂组,分别测定了羊舍内温度、湿度、NH_3、H_2S、CO_2。结果显示,通风组气温显著低于对照组(P0.05),其它各组之间差异均不显著;通风组、中草药组湿度显著低于对照组(P0.01),其它各组之间差异均不显著;通风组、中草药组NH_3平均浓度比对照组呈明显的下降趋势,通风组、中草药组NH_3浓度极显著低于对照组(P0.01),其它各组之间差异均不显著(P0.05);在对H_2S、CO_2测定时三个试验组的变化趋势较一致,三组之间差异均不显著(P0.05)。  相似文献   

4.
配制了一种复方中草药饲料添加剂,研究其对规模养猪场舍内有害气体的控制及灭蝇效果。结果显示,在基础日粮中加入2%复方中草药饲料添加剂,第28 d时试验组舍内NH_3、H_2S、CO_2有害气体含量分别比对照组下降49.49%(P<0.01)、54.68%(P<0.01)、46.97%(P<0.01);第7d、14 d、21d、28d时,试验组猪舍内苍蝇数量比对照组分别减少10.43%(P<0.05)、17.99%(P<0.05)、38.4%(P<0.01)、60.41%(P<0.01)。表明使用该中草药饲料添加剂能有效控制猪舍内NH_3、H_2S、CO_2有害气体的产生,改善猪舍空气质量,为生猪生长创造优良的环境条件;同时,还具有显著的灭蝇效果,且使用时间越长,效果越好。  相似文献   

5.
CO_2、NH_3、CH_4和H_2S是牛舍内排放较多的4种温室气体,本试验使用2种成分组成有差异的球状固体分子筛吸附剂对秋季牛舍内以上4种气体进行吸附试验。设置1个对照组和2个试验组,初始条件相同,对照组为不放置吸附剂的通风扇,试验组为分别放置13X与活性氧化铝吸附剂的通风扇。结果表明:2种吸附剂的吸附能力随着时间的增加而逐渐降低,活性氧化铝吸附剂对4种气体的吸附能力较13X吸附剂更好;13X吸附剂在第24小时后需更换,活性氧化铝吸附剂在第28小时后需更换;13X吸附剂和活性氧化铝吸附剂对牛舍中CH_4、CO_2、H_2S和NH_3均表现出良好的吸附能力。  相似文献   

6.
为了研究外源性吸附剂对奶牛产生有害气体的吸附能力,试验选择吸附剂XF-4对夏季奶牛圈舍中CO_2、CH_4、NH_3和H_2S进行吸附试验,用便携式气体检测仪检测排风扇口排出的CO_2、CH_4、NH_3和H_2S浓度,悬挂吸附剂的为试验组,不悬挂吸附剂的为对照组,两者之差即为吸附剂XF-4的吸附浓度。根据实际测得的气温、气压、风速,利用理想气体状态方程推导出公式,将ppm换算为mg/m~3,当试验组与对照组浓度无差异性时停止试验。结果表明:1 kg吸附剂XF-4可吸附NH310.24 g、CO21.70 g,对CH_4、H_2S无吸附能力。吸附剂XF-4对NH_3和CO_2吸附量与吸附剂pH值负相关性极显著(P0.01),与温度、湿度、气体浓度相关性不显著(P0.05)。吸附剂XF-4在4~7 h对两种气体吸附效果最好,悬挂31 h需要更换吸附剂。  相似文献   

7.
《饲料工业》2017,(4):44-49
试验选用分子筛XF-4作为吸附剂,对冬季奶牛圈舍中CO_2、CH_4、NH_3和H_2S进行吸附试验。用便携式气体检测仪检测风机口排出的CO_2、CH_4、NH_3和H_2S浓度,悬挂吸附剂的为试验组,不悬挂吸附剂的为初始组。两者之差即为吸附剂XF-4的吸附浓度,根据实际测得的气温、气压、风速,利用理想气体状态方程推导出公式,将ppm换算为mg/m3。当试验组浓度与初始浓度无差异性时停止试验。结果表明:1 kg吸附剂XF-4春季吸附CO_2 73.21 g、CH_4 10.06 g、NH_3 1.52 g、H_2S 2.05 g;夏季吸附CO_2 70.47 g、CH_4 9.23 g、NH_3 1.67 g、H_2S 2.13 g;秋季吸附CO_2 78.75 g、CH_4 10.97 g、NH_3 2.05 g、H_2S1.86 g;冬季吸附CO_2 85.95 g、CH_4 12.36 g、NH_3 2.87 g、H_2S 1.88 g。CO_2、CH_4和NH_3吸附重量与温度负相关性显著(P0.05),CO_2、CH_4吸附重量与湿度正相关性极显著(P0.01),NH_3吸附重量与湿度正相关性显著(P0.05),与气体初始浓度正相关性显著(P0.05);H_2S吸附重量与湿度负相关性显著(P0.05),与温度正相关性极显著(P0.01)。  相似文献   

8.
试验旨在研究复合微生物制剂对生长猪生长性能、血清生化指标和猪舍有害气体的影响。选择60头健康的“杜×长×大”生长猪,随机均分为对照组和试验组,每组设3个重复,每个重复10头猪。对照组猪饲喂基础日粮,试验组在基础日粮中添加0.75%复合微生物制剂。预试期7 d,试验期30 d。结果显示:与对照组相比,试验组猪平均日增重提高10.44%(P<0.05),料重比降低8.07%(P<0.05)。与对照组相比,试验组生长猪血清中碱性磷酸酶活性升高18.91%(P<0.05),尿素氮含量降低12.87%(P<0.05)。试验前两组猪舍氨气(NH3)和硫化氢(H2S)浓度基本接近,差异不显著(P>0.05)。试验后,对照组猪舍NH3和H2S浓度比试验前略微升高,试验组猪舍NH3和H2S浓度比试验前明显降低。与对照组相比,试验组猪舍NH3浓度降低31.13%(P<0.05),H2S浓度降低26.04%(P<0.05)。研究表明,在基础日粮中添加复合微生物制剂可以提高生长猪生长性能,改善血液生化指标,降低猪舍有害气体含量。  相似文献   

9.
伴随着我国肉牛业的发展,肉牛生长环境和养殖过程中有害气体上升问题越来越受到人们的关注。本研究利用奥特云平台智能环境监测系统对新疆肉牛舍空气中的CO_2、NH_3、H_2S等主要指标进行了实时监测,结果显示,肉牛舍内的空气质量良好,符合无公害畜产品生产基地的空气质量要求。  相似文献   

10.
选用一种分子筛(XF-1)作为吸附剂,对奶牛圈舍中的CO_2、CH_4、NH_3和H_2S进行吸附试验。用便携式气体检测仪测定风机口排出的CO_2、CH_4、NH_3和H_2S浓度,悬挂吸附剂前后测得的浓度之差即为吸附剂XF-1的吸附浓度。根据实际测得的气温、气压、风速,利用理想气体状态方程推导出公式,将ppm换算为mg/m~3。当悬挂吸附剂后测得浓度与初始浓度无差异性时停止试验。结果表明:1kg吸附剂XF-4春季可吸附CO_2 61.29g、CH_4 8.39g、NH_3 1.27g、H_2S 1.71g;夏季可吸附CO_2 59.14g、CH_4 8.02g、NH_3 1.34g、H_2S1.75g;秋季可吸附CO_2 65.76g、CH_4 8.71g、NH_3 1.64g、H_2S 1.54g,冬季可吸附CO_2 70.91g、CH_4 9.32g、NH_3 2.29g、H_2S 1.57g。吸附剂XF-1对CO_2、CH_4和NH_3的吸附质量与圈舍温度、湿度、初始浓度相关性显著或极显著(P0.05、P0.01),对H_2S的吸附质量与圈舍湿度、气体的初始浓度相关性显著(P0.05)。吸附剂XF-1在春、冬季悬挂31h,夏季、秋季悬挂30h需要更换。  相似文献   

11.
通过使用两种成分组成有差异的球状固体分子筛吸附剂,在夏季牛舍进行了对引发温室效应的四种气体的吸附试验。对照组的通风扇口不放置吸附剂,两个试验组的通风扇口分别放置13X吸附剂和活性氧化铝吸附剂。通过便携式气体检测仪检测每小时对照组与试验组通风扇口各种气体浓度数据,以试验组和对照组的测值差,作为两种不同吸附剂的吸附浓度。结果表明,两种不同吸附剂吸附能力随着时间的增加而逐渐降低,13X吸附剂在第25h后需更换,活性氧化铝吸附剂在第29h后需更换。13X吸附剂和活性氧化铝吸附剂对牛舍中CH_4、CO_2、H_2S和NH_3四种气体都表现出了良好的吸附能力。  相似文献   

12.
试验旨在研究日粮添加酮戊二酸对生长肥猪生长性能、氮平衡、钙磷代谢及骨成分的影响。选择84 d健康、体重接近[(40.08±0.56)kg]的杜×长×大商品猪80头,随机分成2组,每组5个重复,每个重复8头。采用玉米-豆粕型基础日粮,对照组饲喂基础日粮,试验组饲喂在基础日粮中添加10 kgα-酮戊二酸,试验共进行4周。结果显示:日粮添加酮戊二酸对平均日增重有提高趋势(P=0.08);与对照组相比,酮戊二酸组对猪只平均日采食量和料重比的影响无显著差异(P0.05)。日粮添加酮戊二酸对生长肥猪氮摄入量无显著影响(P0.05),但粪氮排泄量有降低趋势(P=0.09),氮沉积量有升高的趋势(P=0.07)。试验组尿氮排泄量、总氮排泄量及氮排泄量显著低于对照组(P0.05),氮表观消化率及蛋白质利用率显著高于对照组(P0.05)。对照组与试验组对钙磷摄入量及尿磷排泄量的影响无显著差异(P0.05);与对照组相比,试验组显著降低了粪磷和粪钙排泄量(P0.05),钙沉积量有升高趋势(P=0.06);试验组较对照组显著提高了磷沉积量和钙磷表观消化率(P0.05),显著降低了粪钙和尿钙排泄量(P0.05)。日粮添加酮戊二酸较对照组显著提高了股骨灰分、磷、钙含量及骨密度(P0.05),但对照组与试验组对胫骨成分的影响无显著差异(P0.05)。结果表明,在本试验条件下,日粮添加酮戊二酸可以降低尿氮和总氮排泄量,提高钙磷利用率,同时提高股骨钙磷含量及骨密度。酮戊二酸可以改善生长肥猪氮、钙和磷的代谢和利用率。  相似文献   

13.
试验选用3种材料不同的分子筛作为吸附剂,对冬季奶牛圈舍中CO_2、CH_4、NH_3和H_2S吸附试验。用便携式气体检测仪检测风机口排出的CO_2、CH_4、NH_3和H_2S浓度,悬挂吸附剂的为试验组,不悬挂吸附剂的为初始。两者之差即为吸附剂XF-1、XF-2、XF-3的吸附浓度,根据实际测得的气温、气压、风速,利用理想气体状态方程推导出公式,将ppm换算为mg/m3。当试验组与初始浓度无差异性时停止试验。结果表明:1 kg XF-1吸附剂可吸附CO_261.28 g、CH_48.39 g、NH_31.27 g、H_2S 1.71g;1 kg XF-2吸附剂可吸附CO_264.91 g、CH_48.82 g、NH_31.43 g、H_2S 1.79 g;1 kg XF-3吸附剂可吸附CO_273.21 g、CH_410.06 g、NH_31.52 g、H_2S 2.05 g。结论3种吸附剂对CO_2、CH_4、NH_3和H_2S气体的吸附量与圈舍内相应气体浓度正相关性显著(P0.05),与温湿度负相关性不显著(P0.05)。吸附剂的吸附能力与总孔体积、比表面积成正比,3种吸附剂对4种气体的吸附能力均呈现XF-3XF-2XF-1。3种吸附剂在1~3 h吸附效果最好,此后缓慢下降,吸附剂XF-1悬挂31 h需要更换,吸附剂XF-2悬挂27 h需要更换,吸附剂XF-3悬挂25 h需要更换。  相似文献   

14.
为了比较规模化猪场中不同环境条件下仔猪环境参数和有害气体浓度,探索仔猪和哺乳母猪生长的适宜环境,试验对规模化猪场哺乳仔猪舍和保育舍内早、中、晚温度、湿度和猪舍内有害气体含量进行了测定。结果表明:哺乳仔猪舍温度、湿度均低于国家标准;两类猪舍空气环境中有害气体浓度均在国家标准范围内;哺乳仔猪舍各时间点CO_2、H_2S、NH_3浓度差异不显著(P0.05),且浓度高于保育舍。说明该猪场部分环境参数不符合国家标准,且哺乳仔猪舍与保育舍中的有害气体在不同时间段的浓度不同。  相似文献   

15.
[目的]旨在研究不同建筑类型肉牛舍空气中有害气体(NH_3、CO_2、H_2S)、细菌和真菌含量的时空分布变化情况,并分析微生物在舍内外(包括场内和场外)的空间分布规律。[方法]选择陕西省关中地区牛舍为分别为半开放式、开放式和封闭式的3个肉牛养殖场,对其舍内外不同时段的细菌和真菌以及有害气体、温度、湿度等进行同步检测分析。[结果]结果表明,测试期间,三类牛舍的氨气浓度、硫化氢浓度、二氧化碳浓度均在畜禽场环境质量标准允许范围内,而细菌与真菌在部分时间和地点超标,封闭式牛舍的空气质量要明显差于半开放式牛舍与全开放牛舍。[结论]不同建筑类型、不同时间段各牛舍空气质量基本符合国家标准,基本能满足肉牛生长育肥需求,封闭式牛舍需要制定合理的通风换气方案。  相似文献   

16.
选用胎次、产奶量、体况基本一致的两舍泌乳中期荷斯坦奶牛(每舍700头左右),随机分为对照组和试验组,对照组饲喂基础日粮,试验组在基础日粮中添加1.5 kg生物发酵饲料,进行生物发酵饲料对奶牛粪成分和微生物菌群及牛舍环境影响的研究,为期60 d.结果 表明:试验组奶牛粪中全氮、全磷、有机质、锌、钾含量与对照组相比显著降低...  相似文献   

17.
为了解陕西省关中地区肉牛生产养殖环境状况和质量,从2017年3月10日至2018年1月31日,每隔10 d,7:00—19:00采用均匀布点方式对秦川公司(东西走向开放式牛舍)和秦宝公司(南北走向半开放式牛舍)肉牛场进行气体测定,分析氨气(NH_3)和二氧化碳(CO_2)的四季和日变化规律以及影响气体排放的气候因素。结果显示:NH_3和CO_2的排放具有一定季节性,秦川和秦宝牛舍CO_2浓度秋季最高,浓度分别为996. 41和1 126. 95 mg/m^3,冬季最低,分别为934. 03和968. 34 mg/m^3;在夏秋季节,秦宝牛舍的CO_2浓度极显著高于秦川牛舍(P>0. 01)。秦川和秦宝牛舍NH_3浓度春季最高,分别为3. 96和4. 71 mg/m^3,冬季最低,分别为2. 67和2. 44 mg/m^3;但全年2种牛舍的NH_3浓度差异均不显著(P>0. 05);在所有季节中,NH_3和CO_2含量都未超出国家标准。2种牛舍不同季节的CO_2日变化规律基本相同,均呈现出7:00、19:00高,13:00低的趋势,并且在所有季节,秦宝牛舍1 d中CO_2平均浓度都高于秦川牛舍CO_2平均浓度;在所有季节NH_3日变化中,2种牛舍NH_3浓度最低值都出现在7:00—9:00,而NH_3浓度最高值并未在不同季节表现出一致的变化规律,在春夏秋季为13:00和17:00浓度最高,在冬季,秦川牛舍为13:00 NH_3浓度最高,秦宝牛舍为11:00和17:00 NH_3浓度最高。综上所述,牛舍建筑类型和季节对规模牛场牛舍内的气体浓度有显著的影响。  相似文献   

18.
为探讨复合微生物制剂对仔猪生长性能及粪便中NH_3和H_2S含量的影响,采用单因素随机设计试验,选择(28±2)日龄三元杂交健康断奶仔猪120只,随机分成4组,每组3个重复,每个重复10头,1组为对照组饲喂基础日粮,2~4组分别在基础日粮中添加1.0%、2.0%、3.0%的复合微生物制剂,试验期为28 d。在试验的1 d和28 d测定生长性能,在试验结束前1 d采集各个试验组仔猪的粪便样品测定NH_3和H_2S含量。结果表明:3组和4组与1组相比,试验末重、平均日增重、采食量分别提高了10.1%、10.9%、16.0%、16.0%、7.8%、9.1%(P 0.05);3组和4组的料重比与1组相比分别降低了6.6%、6.0%(P 0.05);3组和4组仔猪粪便中的H_2S和NH_3含量与1组相比,分别降低了21.7%、23.2%、39.0%、32.5%(P 0.05)。结论:在仔猪的基础日粮中添加2.0%复合微生物制剂可提高仔猪生长性能,降低粪便中H_2S和NH_3含量。  相似文献   

19.
为了探讨饲用添加复合酶制剂的低磷、低蛋白日粮对生长猪生产性能和氮、磷代谢的影响,试验将初始体重为(32.19±1.33)kg、健康的“杜×长×大”三元杂交生长猪48头均分为2组(对照组和试验组),每组3个重复,每个重复8头(公母各半),对照组饲喂玉米-豆粕型基础日粮,试验组饲喂用8%的双低菜粕和9%的黄酒糟替代基础日粮中18%的豆粕、同时添加氨基酸和复合酶制剂的试验日粮(饲料粗蛋白含量降低2%,有效磷含量降低0.1%),预试期7 d,饲养试验时间为46 d,代谢试验时间为7 d,比较两组的生产性能(始重、末重、平均日增重、平均日采食量、料重比),氮、磷代谢情况[食入氮(磷)、粪氮(磷)、尿氮(磷)、总排氮(磷)、沉积氮(磷)、氮(磷)表观消化率、氮(磷)利用率]。结果表明:对照组和试验组的生产性能各指标均差异不显著(P>0.05),但试验组的平均日增重和平均日采食量较对照组均略有提高;与对照组比,试验组的尿氮降低了58.36%,总排氮量降低了44.35%,均差异显著(P<0.05);氮利用率有所提高,但差异不显著(P>0.05);试验组的粪磷和总排磷量均降低了40.1...  相似文献   

20.
为研究EM菌发酵饲粮对妊娠母猪消化水平和EM菌液对猪舍环境的影响,试验选择44头枫泾母猪进行发酵饲料饲喂试验。采集饲喂常规饲粮和饲喂EM发酵饲粮30天时的猪粪便,对粪便中粗灰分、水分、粗脂肪、粗纤维和粗蛋白含量进行检测;对猪舍使用菌液泼洒处理,检测氨气浓度和舍内苍蝇、蛾蚋数量。结果表明:饲喂EM菌发酵饲粮后猪粪便中粗灰分和粗纤维含量极显著低于未发酵前(P0.01);饲喂EM菌发酵饲粮后粪便中水分含量显著低于未发酵前(P0.05);饲喂EM菌发酵饲粮后粪便中粗脂肪和粗蛋白水平与未发酵前差异不显著(P0.05)。EM菌液冲洗圈舍后,氨气浓度呈下降趋势,30天时氨气浓度极显著低于处理前(P0.01);苍蝇和蛾蚋数量也呈下降趋势,到30天显著低于处理前(P0.05)。说明对饲粮进行EM菌发酵处理能够促进枫泾妊娠母猪对粗纤维、矿物质和水分的利用。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号