集约化奶牛场甲烷和氧化亚氮的排放特征研究

来源 :河北农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hopehappy501
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
畜牧养殖过程中产生的CH4和N2O是全球温室气体的主要农业排放源,它主要来自于反刍动物肠道发酵以及粪便处理或直接还田处理过程。据FAO报道,2004年我国奶牛养殖业CH4和N2O排放量分别为0.57 Mt和0.01 Mt,占反刍动物CH4和N2O排放量的4.50%和1.70%;粪尿存储过程中产生的CH4和N2O也是农业温室气体的重要来源之一,2004年我国奶牛粪尿处理过程中CH4和N2O排放量分别为0.08 Mt和0.01 Mt,占世界粪尿CH4和N2O排放量的0.50%和0.30%。因此,明确我国养殖场尺度甲烷和氧化亚氮的日排放特征,估算甲烷、氧化亚氮的排放强度,验证IPCC Tier2方法在我国北方的适应性,对于编制我国温室气体排放清单,探索有效的农业温室气体减排措施与对策等提供科学的理论依据。本研究采用国际上常用的反演式气体扩散技术与自动采样装置相结合的研究方法,对我国北方集约化奶牛场的甲烷和氧化亚氮排放进行了实地测定,以探讨奶牛养殖过程中甲烷和氧化亚氮的日排放特征、排放强度以及饲料的甲烷、氧化亚氮转换因子。其主要结果如下:  1.试验奶牛场尺度甲烷排放存在明显的日排放特征。试验位点一泌乳牛甲烷的排放高峰分别开始于05:30锄,11:30锄和19:30 pm,青年牛甲烷的排放高峰分别开始于05:30 am,10:30 am和20:30 pm;试验位点二甲烷排放高峰分别开始于05:30am,12:00 am和18:00 pm。每个排放高峰持续时间大约2h,与奶牛日粮消化规律基本吻合。  2.试验奶牛场尺度氧化亚氮排放存在明显的日排放特征。两个试验位点的排放高峰均呈现白天高、夜间低的规律,与外界温度和奶牛的日常活动密切相关。  3.试验位点一奶牛场尺度的甲烷、氧化亚氮排放存在明显的牛群结构差异。试验位点一奶牛场按牛龄对牛群结构进行了分区饲养,每头泌乳牛甲烷和氧化亚氮的平均排放速率分别为397 g/head/d,37 g/head/d,青年牛甲烷和氧化亚氮的平均排放速率分别为279 g/head/d,24 g/head/d,即泌乳牛的甲烷日排放量比青年牛约高42%,氧化亚氮日排放量比青年牛约高52%。初步揭示了集约化奶牛场尺度甲烷和氧化亚氮排放的牛群类型之间的差异。  4.不同管理模式下奶牛场甲烷、氧化亚氮的排放强度。试验位点一养殖场泌乳牛甲烷、氧化亚氮的排放强度分别为23.63 L和0.85 L。管理相对粗放的位点二奶牛场未对牛群结构进行分开饲养,奶牛甲烷和氧化亚氮的排放强度分别为25.50 L和0.89 L。  5.本研究还采用IPCC(2006) Tier2的方法分别计算了两个试验牛场的日粮的甲烷转换因子(Ym)和氧化亚氮转换因子,其中试验位点一奶牛场泌乳牛和青年牛的甲烷转换因子分别为5.17%和7.68%,氧化亚氮的转换因子分别为4.25%和6.68%;试验位点二奶牛场甲烷和氧化亚氮的转换因子分别为6.20%和5.76%。初步明确了我国北方集约化奶牛场日粮的甲烷和氧化亚氮转换因子变化范围。
其他文献
2019年,中国经济遭遇了罕见的内外双重压力,内部增长动能不足,外部中美贸易战叠加全球货币宽松环境冲击,对我国货币政策执行带来了严峻考验.在多重目标之下,货币政策的摆布需
期刊
在铝合金中添加微量合金化元素是提高其综合性能的有效方法之一。课题组前期系统的研究表明,稀土元素Er可以明显地改善Al-5Mg、Al-Zn-Mg以及Al-Mg-Mn合金的组织与性能。在此基
是什么力量在背后持续推动人类不断地走向文明和进步?rn答案只有一个,那就是人类自身的理性.无论是工具的改进和升级,还是认识的提高和升华,都是理性的结晶——理论创新付诸
期刊
ZnO是一种Ⅱ-Ⅵ族化合物半导体材料,具有直接宽带隙(室温下3.37eV),属于六方纤锌矿结构,在光电、压电及磁电子等诸多领域都具有优异的性能。ZnO具有较高的激子束缚能(60meV),远高于其它的宽禁带半导体材料(如GaN为25meV),较低的电子诱生缺陷和阈值电压低等优点,使其在光电器件领域具有很大的研究价值。ZnO的激子在室温下也是稳定的,可以实现室温或更高温度下高效的激子受激发光,并且具备
装配式建筑多通过工厂预制构件以及工地装配而形成的建筑,也是今后我国建筑行业的重要发展方向.当下使用较为广泛的一种方式是通过建筑构配件的预装装配,但装配率较低,因此,
餐厨垃圾是城市生活垃圾的重要组成部分,我国餐厨垃圾产生量巨大。餐厨垃圾高含水率、高有机质含量和易降解腐败等特性决定了其既具有严重的污染性,又蕴藏着可观的资源和能源,餐厨垃圾资源化处理与利用成为必然趋势。餐厨垃圾中有机物含量丰富,具有很高的理论产甲烷潜势,采用厌氧消化产甲烷工艺处理餐厨垃圾具有广阔前景。然而在餐厨垃圾厌氧消化工艺中,常存在酸化现象严重、负荷提升困难、垃圾消纳能力与产气效率低下等问题,
随着稀土微肥在农业中的广泛应用,越来越多的稀土元素进入到农业和水体生态系统,对于稀土元素进入后的影响,已有的工作对稀土农用技术、稀土生理生态效应及其对环境的影响等