动物肠道甲烷排放
奶牛肠道甲烷排放监测技术规范

奶牛肠道甲烷排放监测技术规范1 范围本标准规定了奶牛肠道甲烷排放监测过程中术语和定义、监测流程、动物要求、检测方法与步骤、数据收集处理、结果表示、质量控制和报告内容等通用要求,描述了对应的试验方法。
本标准适用于奶牛肠道甲烷排放监测。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 5274-2008/ISO6142:2001气体分析校准用混合气的制备称量法HJ 604-2017 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1反刍动物ruminants偶蹄目中的一个亚目。
其中的动物均是食草性动物,拥有分为多个胃室的胃进行反刍的动作。
通过这个结构反刍亚目的动物,可以通过微生物消化其他只有一个胃的哺乳动物无法消化的糖类(比如纤维素)。
3.2标准气体calibrating gas标准气体为气体工业名词。
标准物质是浓度均匀的,良好稳定和量值准确的测定标准,它们具有复现,保存和传递量值的基本作用,在物理,化学,生物与工程测量领域中用于校准测量仪器和测量过程,评价测量方法的准确度和检测实验室的检测能力,确定材料或产品的特性量值,进行量值仲裁等。
3.3渗透管Permeation Tube是不锈钢或铜质胶囊状小容器,内装纯化合物,处于气液两相平衡状态。
渗透管置于适当的惰性聚合材料中并处于恒温状态,化学成分以恒定速率从渗透管壁渗出,可实现精确、稳定的渗透速率,范围为20-500ng/min。
3.4RFID电子耳标RFID Ear Tag是利用无线射频识别技术对动物进行个体标识的动物电子标签。
具有非接触、远距离自动识别并测量、计量动物体的特点。
其内置电子芯片和天线,承载了牲畜个体信息,是证明牲畜身份的身份证。
3.5传感器Sensor是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
甲烷控制方案

甲烷控制方案
甲烷控制方案是为减少甲烷(CH4)排放而采取的措施和策略。
甲烷是一种强效温室气体,对全球气候变化有较大影响。
下面是几种常见的甲烷控制方案:
1. 垃圾处理和废物管理:加强垃圾处理和废物管理,包括垃圾焚烧设施的改善和废物填埋场的气体回收利用,可减少甲烷的排放。
2. 农业管理:改善农场和畜牧场的管理实践,减少动物的肠道产气和粪便堆积产生的甲烷排放。
例如,改善牲畜饲养方式,控制沼气池的甲烷泄漏等。
3. 天然气管道和设备控制:修复和改进天然气管道和设备,以减少甲烷的泄漏和排放。
这可能包括定期检查和修理管道、阀门和设备,使用更先进的控制技术和监测系统等。
4. 煤矿和油气田控制:在煤矿和油气田中,通过改进采矿和开采技术,减少甲烷泄漏和排放。
这可以通过增加通风和抽放系统、使用安全监测设备、采用高效采煤和开采方法等方式实现。
5. 温室气体回收利用:利用沼气和其他甲烷源的收集和利用,将其转化为能源,如发电和热能。
这种方式可以减少甲烷的大气排放,并提供可再生能源。
6. 家庭和工业能源转型:降低家庭和工业能源消耗,减少与能源生产和使用相关的甲烷排放。
通过推广更高效的能源设备和
技术、鼓励可再生能源的使用等方式来实现。
这些甲烷控制方案的实施可以显著减少甲烷的排放,对于应对气候变化和改善环境质量都具有重要意义。
家畜胃肠道甲烷减排技术进展

家畜胃肠道甲烷减排技术进展曹珍;廖新俤【摘要】The rapid and intensive development of animal husbandry has increased the emission of methane, which also exerted great effect on greenhouse effect. It has significant meaning to conduct the study on methane mitigation in livestock gastrointestinal tract to realize the aim of energy saving and mitigation of animal husbandry as well as improving animal's production. The article briefly introduced the mechanism of methane formation in gastrointestinal tract and the strategies for reducing methane mitigation, and reviewed the present methods for methane mitigation. Up to date, there are four methods, namely, improving animal productivity, dietary manipulation, micro-flora manipulation and methanogen competing with hydrogen. It is wished that the article will provide a reference for the study in this aspect and introduce a new research direction.%畜牧业的快速集约化发展,使得甲烷的排放量日益增加,对温室效应的影响也日趋加大.开展家畜胃肠道甲烷减排调控技术的研究,对实现畜牧业节能减排和提高动物生产力具有重要意义.论文对家畜胃肠道甲烷的生成机制和减排原理进行了简要介绍,并对已提出的甲烷减排方法进行了综述.到目前为止,甲烷的减排方式分为四类:提高动物生产力、日粮调控、微生物区系调控和与甲烷菌竞争氢.希望通过论文的整理能为后续从事此方面研究的同行提供参考或指出新的研究方向.【期刊名称】《家畜生态学报》【年(卷),期】2011(032)004【总页数】8页(P1-8)【关键词】家畜;胃肠道;甲烷;减排技术【作者】曹珍;廖新俤【作者单位】华南农业大学动物科学学院,广州510642;华南农业大学动物科学学院,广州510642【正文语种】中文【中图分类】S811.5随着全球温室效应的日益加剧[1],温室气体研究备受各国学者关注。
近20年新疆养殖业牲畜甲烷排放量分析

AbtatA crigt C udl e r aoa genos a vn r s te taee si o ia itsn n e cino s c: codn I C gien so tnl rehuegsnet i ,h h n mi o f ma m et e ddj t f r oP i f ni i oe me sn r n l n i a e o
摘
要 : 据 IC 的 国家 温 室 气体 排 放 清 单 编 制指 南 , 算 了 18 根 PC 估 9 8~20 07年 了新 疆 动 物 肠 道 及 粪便 的 甲烷 排 放 量 。 结 果 表 明 :
全 区养殖 业甲烷排放量多年平均值为 2 13k a 年平 均增加 4 5 ta 牲 畜肠道 甲烷排放 量 占养 殖业总 甲烷排 放量 的9 7 . t , / . 3k/ ; 5% 以 上, 中伊犁哈萨克 自治州肠道 甲烷排放量最多 , 其 占地 区2 . 7 2%; 区牲畜肠道 甲烷排放总量大小顺序为 : 全 绵羊 >牛 >山羊 >驴
( . ol eo rt u ua adE v om n l cec , i i gA clrl nvrt Xni gUu i 3 0 2 C ia2 X ̄i gE o 1 C lg f aa h rl n ni n et ine Xn a ut a U i sy, i a rmq 80 5 , hn ;. i a c- e P c r aS jn u ei jn n lg M G orp yR sa hIstt,A mmq 80 1 , hn o c eg h eer ntue C SU i a c i i 30 C i 1 a)
a e e s in we 7 . t a a d a u a e a e i c a e we e4 53 k / t e a u t f t a e e s in fo a i li t tn r r n mi o r 2 1 3 k / nn m v r g n r s r . t a; mo n h n miso m n ma n e i e we mo s e n e h o me r s e e t a 5 % o h oa mi so hn9 ft e tt e si n。i ih I z k a tn mo sp ee t r s c n rb t d t 7 2 % o oa n e t e e s in;t et t — l n wh c l Ka a u o o u r fcu e’ o ti ue o 2 . i ft tli tsi miso n h oa a l mo n" fi t si e me h n miso u k o e r d f r n n ma s we :s e p > c t e> g a s> d n e s>h r e >c me s>h g u to e t t a e e s i n b l r r f i e t a i l n n d o e r e he at l ot oky oss a l o s>
奶牛肠道甲烷排放监测技术规范

奶牛肠道甲烷排放监测技术规范1 范围本标准规定了奶牛肠道甲烷排放监测过程中术语和定义、监测流程、动物要求、检测方法与步骤、数据收集处理、结果表示、质量控制和报告内容等通用要求,描述了对应的试验方法。
本标准适用于奶牛肠道甲烷排放监测。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 5274-2008/ISO6142:2001气体分析校准用混合气的制备称量法HJ 604-2017 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1反刍动物ruminants偶蹄目中的一个亚目。
其中的动物均是食草性动物,拥有分为多个胃室的胃进行反刍的动作。
通过这个结构反刍亚目的动物,可以通过微生物消化其他只有一个胃的哺乳动物无法消化的糖类(比如纤维素)。
3.2标准气体calibrating gas标准气体为气体工业名词。
标准物质是浓度均匀的,良好稳定和量值准确的测定标准,它们具有复现,保存和传递量值的基本作用,在物理,化学,生物与工程测量领域中用于校准测量仪器和测量过程,评价测量方法的准确度和检测实验室的检测能力,确定材料或产品的特性量值,进行量值仲裁等。
3.3渗透管Permeation Tube是不锈钢或铜质胶囊状小容器,内装纯化合物,处于气液两相平衡状态。
渗透管置于适当的惰性聚合材料中并处于恒温状态,化学成分以恒定速率从渗透管壁渗出,可实现精确、稳定的渗透速率,范围为20-500ng/min。
3.4RFID电子耳标RFID Ear Tag是利用无线射频识别技术对动物进行个体标识的动物电子标签。
具有非接触、远距离自动识别并测量、计量动物体的特点。
其内置电子芯片和天线,承载了牲畜个体信息,是证明牲畜身份的身份证。
3.5传感器Sensor是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
反刍动物甲烷排放现状及调控技术研究进展

d o i : 1 0 . 3 9 6 9  ̄ . i s s n . 2 0 9 5 — 3 8 8 7 . 2 0 1 3 . 0 5 . 0 1 7
中国草食动物科学
2 01 3笠
反刍动物甲烷排放现状及调控技术研究进展
程胜i f , 4 , 肖玉萍 , 杨保平 , 王晓力 , 魏云霞 ( 中国农业科 学院兰州畜牧 与兽 药研 究所 , 兰州 7 3 0 0 5 0 )
致 的大气 温室效 应 已受到各 国的普遍重 视 。甲烷 是一 种仅 次 于二氧化 碳 的温室气 体 。大气 甲烷主要 来 源于
湿地 、 稻 田和反 刍 动物 ( 包 括奶 牛 、 肉牛 、 水牛 、 绵羊 、
变暖的影响作 用 占1 5 %~ 2 0 %c 。 在全球家畜 的 甲烷排放
g a s t r o i n t e s t i n a l f e r me n t a t i o n n o t o n l y c a u s e d t h e l o s s o f e n e r g y, b u t a l s o t h e g r e e n h o u s e e f f e c t i n t h e e n v i r o n me n t .I t i s v e r y s i g n i ic f a n t h o w t o r e d u c e me t h a n e e mi s s i o n f r o m r u mi n a n t r u me n, i mp r o v e a n i ma l p r o d u c t i v i t y a n d i mp r o v e t h e e n v i r o n me n t .
畜禽粪污处理中的甲烷与温室气体排放控制

畜禽粪污处理中的甲烷与温室气体排放控制畜禽养殖业是重要的农业产业,但由于粪污处理不当,其排放的甲烷和温室气体对环境造成了严重的污染和气候变化。
因此,控制畜禽粪污处理中的甲烷和温室气体排放成为了当务之急。
甲烷是一种主要的温室气体,对全球气候变暖贡献甚大。
畜禽粪污中的有机物质在缺氧环境下发酵,产生大量的甲烷气体。
要控制畜禽粪污处理中的甲烷排放,首先需要有效的处理畜禽粪便。
一种有效的方法是将畜禽粪便进行沼气发酵。
沼气发酵是将畜禽粪便置于密闭的沼气池中,利用微生物的作用使有机物质分解产生沼气,其中包括甲烷气体。
通过沼气发酵,不仅可以有效减少甲烷排放,还可以将有机物质转化为沼气用于能源利用。
除了沼气发酵,还可以采用生物质炭化的方法处理畜禽粪便。
生物炭化是将畜禽粪便在高温下进行分解,产生生物炭和有机液体。
生物炭是一种稳定的碳质材料,具有吸附甲烷的能力,可以有效降低甲烷的排放。
在畜禽粪污处理中,除了控制甲烷排放外,还需要关注其他温室气体的排放,如二氧化碳和氮氧化物。
二氧化碳是主要的温室气体之一,主要源于畜禽粪便中的有机物质的分解和燃烧过程。
减少二氧化碳的排放可以通过合理利用和处理剩余的有机物质,例如将畜禽粪便用于农田施肥,以减少化肥的使用量。
氮氧化物是另一种重要的温室气体,主要源于畜禽粪便中的氮化合物的转化和释放。
减少氮氧化物的排放可以通过改善畜禽饲养环境,减少氮化合物的转化和释放。
例如,优化饲养管理,避免过量饲喂和饲料浪费,可以减少氮氧化物的生成和排放。
除了处理畜禽粪便本身,还可以通过改善畜禽养殖环境来控制甲烷和温室气体的排放。
例如,畜禽养殖场可以采用粪污集中处理和利用的方式,集中收集和处理粪便,减少粪污露天堆放和气体挥发的机会。
此外,改善动物舍的通风和通风设施,合理控制饲养密度和饲养方式,也能有效减少甲烷和温室气体的排放。
在畜禽粪污处理中控制甲烷和温室气体的排放,不仅可以减少环境污染,还能提高资源利用效率和农业可持续发展。
冬春两季奶牛胃肠道甲烷排放量变化的研究

关 键 词 :奶牛 ;胃肠道 ;甲烷排放 ;冬春 中图 分 类 号 :S 8 2 3 . 9 1 文 献标 识 码 :A 文 章编 号 : 1 0 0 6 — 0 6 0 X ( 2 0 1 5 )0 2 . 0 0 5 0 — 0 5
摘 要 :于冬春两季选 用相同 2 8 头体况 良好的中国荷斯坦奶牛 ,记录奶牛饲料干物质 、粗蛋 白、能量 、中性洗涤纤维等摄人量 ,在呼吸代谢
室测定奶牛 胃肠道 甲烷排放量 ,研究冬春两季奶牛 胃肠道 甲烷排放量变化规律 。结果表 明 ,冬 季泌乳 牛干物质采食 量显著高于春季 ;春季青年
牛和泌乳牛 胃肠道 甲烷排放量和 甲烷转化 因子均显著高于冬季 ;胃肠道 甲烷排放量 随着 干物质采食量增 加而线 性增 加 ,回归方程显示春季斜率 ( 2 2 . 3 6 ) 明显高于冬季 ( 1 7 . O 4 ) ,说明奶 牛春季 胃肠道 甲烷排放的转化效率高于冬季 。这可能是 因冬春两 季的温度 和光 照时间等因素引起 。相 比
d e t e r mi n e d me t h a n e e mi s s i o n s i n wi n t e r a n d s p r i n g i n r e s p i r a t o r y c h a mb e r . T h e r e s u l t s s h o we d t h a t w s e o f d r y ma  ̄ e r i n t a k e ,
0 1 0 0 1 &P RC ; . C o l l e g e f An o i m a l S c i e n c e nd a T e c h n o l o g y , Hu n n a A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y , C h a n g s h a 4 1 0 1 2 8 , P R C)
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根据2006 年IPCC 国家温室气体清单指南表10.9(建议的肠道发酵排放清单方法),
绵羊、山羊、马、猪、驴、骡的肠道甲烷排放量可根据参考排放因子及牲畜数量相乘得出,结合2006 年IPCC 国家温室气体清单指南表10.10中给出的排放因子参考值,计算得:
E CH4绵羊=5×575.3×104×10-7=2.8765(万吨CH4/年)
E CH4山羊=5×323.0×104×10-7=1.6150(万吨CH4/年)
E CH4猪=1.0×3146.8×104×10-7=3.1468(万吨CH4/年)
E CH4马=18×25.9×104×10-7=0.4662(万吨CH4/年)
E CH4驴、骡=10×11.9×104×10-7=0.1190(万吨CH4/年)
奶牛和其他牛宜采用方法2,根据相关文献[1],计算得:
E CH4奶牛=56.57×202.2×104×10-7=11.4385(万吨CH4/年)
E CH4非奶牛=59.77×326.3×104×10-7=19.5030(万吨CH4/年)
E CH4总= E CH4奶牛+ E CH4非奶牛+ E CH4绵羊+ E CH4山羊+ E CH4猪+ E CH4马+ E CH4驴、骡
=11.4385+19.5030+2.8765+1.6150+3.1468+0.4662+0.1190
=39.1650(万吨CH4/年)
参考文献
[1].王月,张东方,丁莹,荆红俊,娜仁花. 内蒙古呼和浩特市家畜温室气体排放量估算. 家畜生态学报. 2014,V ol.35 No.10.。