Методическая статья

Лаборатория шкала модель для оценки запах и концентрации газов, испускаемых Deep местный пакет навоза

DOI:

10.3791/57332

19 июля 2018 г.

В этой статье

Краткое содержание

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Протокол был разработан для измерения газов, запахов и питательный состав в лаборатории масштабируется местный навоза пакеты, которые могут быть использованы для изучения способов улучшения качества воздуха в помещениях коммерческих скота, используя пакеты глубоко местная навоза.

Аннотация

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Была разработана модель масштабируется лаборатории имитируемых местный пакет для изучения качества воздуха и питательный состав глубокого местная пакеты, используемые в зал моно склон крупного рогатого скота. Этот протокол был использован для эффективной оценки много материалов различных постельных принадлежностей, переменные среды (температура, влажность) и потенциал смягчения последствий лечения, которые могут улучшить качество в коммерческих объектов глубокого местная моно спуск воздуха. Модель является динамичным и позволяет исследователям легко собирать много химических и физических измерений от местный пакет. Загрузок измерений, собранные в течение шести-семи недель, позволяет достаточно времени, чтобы увидеть изменения в измерения качества воздуха с течением времени, как местный пакет созревает. Данные, собранные из моделируемых местный пакеты в диапазоне концентраций ранее измеряется в коммерческих глубоко местный зал моно наклон. Последние исследования показали, что 8-10 экспериментальных единиц на лечение, достаточно для обнаружения статистических различий между имитируемых местный пакеты. Местный пакеты просты в обслуживании, требующих меньше чем 10 минут труда за местный пакеты в неделю для добавления моча, фекалии и постельных принадлежностей. Пример коллекции с помощью системы отбора проб газа требует 20-30 минут в местный пакет, в зависимости от измерения, которые собираются. Использование масштабируется лаборатории местный пакетов позволяет исследователю управления переменных таких как температура, влажность и постельные принадлежности источник, которые трудно или невозможно контролировать в исследований или коммерческого объекта. Хотя не идеальный моделирование условий «реального мира», имитируемых местная пакеты служат хорошей моделью для исследователей, чтобы использовать для изучения лечения различия между пластовых пакеты. Несколько исследований лаборатории масштаба могут проводиться для устранения возможного лечения перед пробовать их в исследовательских или коммерческих размера объекта.

Введение

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Крупного рогатого скота камере имеется вариант популярной жилья в среднем западе и верхних Великих равнин. Родов услуги чаще встречается в этом регионе, чем на юге равнины, потому, что регион получает больше осадков, который создает более откормочной стока, который должен содержаться. Многие производители решили построить моно склон амбары для крупного рогатого скота. Основные причины цитируется производителями для выбора объекта моно склон был возможность удаления график труда и навоза и повышение производительности, по сравнению с открыть много откормочных площадках1. Большинство производителей крупного рогатого скота (72,2%) с помощью моно склон амбары поддерживать местный пакет за один оборот крупного рогатого скота или больше, с использованием системы управления глубоко-постельные принадлежности для постельных принадлежностей и отходов1. Наиболее распространенным материалом постельные принадлежности является кукуруза stover, хотя производители отчета с помощью сои стерни, соломы пшеницы, кукурузы початков и опилок1. Из-за регионального спроса на кукуруза stover постельных принадлежностей многие производители были заинтересованы в альтернативных постельные принадлежности материалов, которые могут быть использованы в моно наклон объектов. В дополнение к экономике и комфорта животных производители под сомнение как постельные принадлежности материал будет воздействие на окружающую среду объекта, включая производство пахучие газы, питательный состав результате навоза и постельные принадлежности и присутствием патогенных организмов.

Было проведено несколько исследований для измерения качества воздуха в результате постельные принадлежности различных материалов, используемых в скота, с большинства фокусирование только на аммиак. Большинство предыдущих оценок качества воздуха включают сбор данных на ферме с один или два экспериментальных единиц на лечение анализируемого сразу2,3,4,5. Ограниченное число экспериментальных единиц требует изучения следует повторить несколько раз, тем самым добавив дополнительные переменные, такие как Погодные условия, возраста или стадии производства животных, и возможно постельные принадлежности материалы производятся в различных вегетационного периода .

С не известных лаборатории масштабировать модель для изучения факторов, влияющих на качество воздуха и питательный состав навоза и постельные принадлежности смесь, вытекающие из говядины глубокой местная моно склон зал, исследователи впервые попытался использовать Услуги коммерческих скота с помощью 7,6,глубоко местные системы8. Статические потока камеры были использованы для измерения концентрации NH3 на поверхности объектов моно склон глубокого местный скот за период 18 месяцев6. Две ручки в каждом из двух амбары были измерены. Рубленые стебли кукурузы были материал предпочитаемый тип кроватей, но стебли пшеницы соломы и сои были также использованы для постельных принадлежностей в краткие периоды этого проекта. Постельные принадлежности использования варьировались от 1,95-3.37 кг на одно животное в день и ручка плотности, варьировались от 3,22-6.13 m2 на животных. Последующие исследования измеряется аммиак и сероводород выбросов из амбара7и концентрации твердых частиц вне сарая8. Эти исследования были проведены в течение 2 лет с помощью двух-четырех местах сарай. Проблема со сбором данных на ферме является отсутствие контроля, что исследование имеет над системой. Производители изменения диеты крупного рогатого скота, перемещение животных ручка ручка, использовать постельные принадлежности материалы из различных источников и чистой и повторно кровать ручки как их производства и рабочей силы позволяет, таким образом смешение многих переменных. Исследования на ферме также включает в себя путевые расходы и большое количество экспериментальные методы лечения (например, постельные принадлежности материала). Целью этого проекта было разработать модель лаборатории масштаба, которые могут быть использованы для изучения факторов, влияющих на качество воздуха и питательных веществ в крупного рогатого скота глубоко местный зал моно склон.

Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.

Протокол

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Это исследование предназначено для проводиться более 42 дней с загрузок сбора данных. Все животные процедуры были рассмотрены и одобрены нам мяса животных исследовательский центр институциональных животное уход и использование Комитета.

1. Построение моделируется местная пакеты

  1. Начнем с пластиковый цилиндр контейнеры, которые 0,42 м высотой с 0,38 м в диаметре.
    Примечание: В этом исследовании, был один конкретного коммерческого мусора 10-галлон контейнер используется (см. Таблицу материалов), но другие аналогичные средние пластиковые контейнеры будет подходящим.
  2. 1 см отверстия шесть на равном расстоянии по окружности пластиковый контейнер в каждом пластиковый контейнер примерно 5 см в верхней части пластикового контейнера. Удалите любые пластиковые остатки из контейнера.
  3. Масса тары пластиковый контейнер и записывать массы на стороне пластиковый контейнер. Весят 320 g на отдельных кроватях материала весят сковороду с помощью баланса и добавить постельных принадлежностей, материалов в пластиковый контейнер.
    Примечание: Любой материал постельных принадлежностей считается подходящим для использования в животноводческих помещениях могут быть использованы9,10,11,12,13,14,15. Для моделирования глубокую местный скот зал в верхних Великих равнин, кукуруза stover считается наиболее распространенных на кроватях материала1 но сои Стовер, солома, и щепы были также используется1. При использовании этой системы к глубокой местная модель свиной или молочные зал, пшеничной соломы, ячмень соломы, овсяной соломы, Сена, стружки, щепы, опилок, газета, початков кукурузы, стерне сои, рисовая шелуха, или песок может быть более подходящим16,17 ,18.
  4. Весят 320 g свежие скота кал на пластиковые пластины с помощью баланса и добавить в пластиковый контейнер.
    Примечание: Моча и фекалии собираются и поддерживается как описано11.
  5. Мера 320 мл мочи свежие скота в 1000 мл мерный цилиндр. Пустое содержимое в пластиковый контейнер. С помощью перемешивания стержня (5,08 см окружность), смешайте материальный смесь слегка за 30 s.
    Примечание: В этом случае, полые стальной стержень с пластиковой крышкой на конце был использован. В качестве альтернативы можно использовать любой тип стержня.
  6. Очистите конец волнующих стержня между каждый местный пакет, используя антисептические удаления очистки для предотвращения перекрестного загрязнения микробов.
    Примечание: Ведро с теплой мыльной воде также может использоваться для очистки перемешивания стержня. Пластиковых сэндвич мешок также могут быть обеспечены с резинкой в конце стержня и заменены после того, как каждый местный пакет для предотвращения перекрестного загрязнения.
  7. Весят и записать окончательный массы смесь. Поместите пластиковый контейнер в экологической палаты19 присвоено температуре 18-20 ° C с точкой росы 12 ° c.

2. поддержание имитируемых местная пакеты

  1. Сорок восемь часов до добавив калом и мочой, удалить замороженных фекалий и мочи из морозильника и позволяют разморозить при комнатной температуре (20-25 градусов).
  2. Менее чем за час перед добавлением мочи в местный пакет, измерения pH мочи.
  3. Положите на соответствующие средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки), необходимые для обработки 6 M NaOH.
  4. Налейте в мерный цилиндр 25 мл 6 M едкого натра (NaOH). Перемешать смесь, а затем проверить рН с помощью рН зонд. Повторяйте до тех пор, пока моча достигает рН 7,4, физиологический баланс pH20.
  5. После того, как корректируется рН мочи, замените крышку на контейнере мочи, когда не в пользе для предотвращения испарения азота с мочой.
  6. Весят и записать массу местный пакет. Чтобы быть добавлены в этот день свежее постельное белье, весят 320 g из выбранных постельные принадлежности материал алюминий сковороду с помощью баланса и добавить материал постельных принадлежностей в соответствующие местные пакеты. Если нет постельных принадлежностей для добавления в этот день, по-прежнему к шагу 2.7.
  7. Весит 320г талой скота кал на пластиковые пластины с помощью баланса и добавить в местный пакет.
    Примечание: На 21 день, используйте свежий кал вместо талой калом.
  8. Мера 320 мл мочи талой скота в 1000 мл мерный цилиндр. Пустое содержимое на местный пакет.
    Примечание: На 21 день, используйте свежей мочи вместо талой мочи.
  9. С помощью перемешивания стержень, перемешайте смесь пакет постельные принадлежности слегка за 30 секунд. Очистите пластиковые конец волнующих стержня между каждый местный пакет для предотвращения перекрестного загрязнения микробов. Весят и записать окончательный массы смесь.
  10. Возвращение пластиковый контейнер в зале окружающей среды.
  11. Повторите шаги 2.1-2.10 в понедельник, среду и пятницу каждой недели, с кроватями материал добавляются (шаг 2.6) и пробах воздуха, каждую среду.

3. сбор образцов из моделируемых местный пакеты

Примечание: Образцы собираются из моделируемых местный пакеты раз в неделю, до добавив калом, мочой и свежее постельное белье.

  1. Подготовка для сбора проб воздуха от headspace каждого имитируемых местный пакет.
    1. Включите все оборудование для отбора проб воздуха и позволяют разминки согласно инструкциям производителя, примерно 1 час.
      Примечание: Смотрите Таблицу материалы для аммиака (NH-3), сероводород (H2S), метана (CH4), закиси азота (N2O) и анализаторы газов двуокиси углерода (CO2), используемые в данном исследовании.
    2. Измерьте расстояние от верхней части имитируемых местный пакет в верхней части пластиковый контейнер, содержащий имитируемых местный пакет, с помощью линейки.
    3. Рассчитайте объем headspace области с использованием следующей формулы:
      figure-protocol-1
      где r = радиус пластикового контейнера,
      h = расстояние от верхней части местный пакет до верхней части пластиковый контейнер, и
      Vпотока камеры = объем потока камеры, расположенный на вершине пластиковый контейнер.
      Примечание: Поток камеры, используемые в данном исследовании был внутренний объем 0,007 m3 с площадью поверхности 0,064 м21,22.
    4. Вставьте металлический ставки примерно 5 см поверхности местный пакет в центре приблизительное пакета. Нить 0,64 см инертных трубы через одно из отверстий 1 см в верхней части каждого имитируемых местный пакет контейнера и безопасный на 12,5 см металла Кола 1.3 см над поверхностью пакета постельные принадлежности. Место из нержавеющей стали полусферической статические потока камеры21,22 с резиновой юбки поверх каждого имитируемых местный пакет (Рисунок 1).
      Примечание: Резиновые юбки являются 61-cm квадраты из мягкой, упругой резины с отверстиями диаметром 22,9 см, вырезать в центре. Отверстие надевается потока камеры и юбки формируют печать на вершине пластиковый контейнер при помещении на контейнере.
    5. Прикрепите 0,64 см инертных труб в поток камеры с использованием инертных Компресионные фитинги.
      Примечание: Инертная трубка прилагается к коллектор отбора проб газа, который питается в оборудование для отбора проб воздуха. Oборудования отбора проб газа контролируется 24-вольтовых программируемой логики ретрансляции сигналов (см. Таблицу материалы) который мульти позиционные 3-полосная магниты для открытия и закрытия одного из восьми воздушных входе линии на многообразии проб газа. Одна линия открыта в то время для отдельных воздушных проб от каждой местный пакет.
    6. Начните, промывка окружающего воздуха из комнаты через трубку в размере 5 Л мин-1 за 30 минут.
      Примечание: Смотрите Таблицу материалы для насоса, используемый для очистки воздуха через линии образца.
  2. Измерение концентрации аммиака, двуокиси углерода, метана и сероводорода в headspace имитируемых местный пакетов.
    1. После адекватно промывка имитируемых местная пакетов, откройте кран на линии образца рисовать окружающего воздуха из комнаты в инертного образца линий коллектор отбора проб газа.
    2. Активируйте программируемой логики ретрансляции начать потянув воздух в оборудование для отбора проб воздуха. Запись измерения от окружающего воздуха для 20 минут для определения концентрации измеряемых газов в окружающем воздухе. Это будет использоваться как фоновая концентрация воздуха. После завершения сбора концентрации атмосферного воздуха, закрывайте кран на линии образца.
    3. Активируйте программируемой логики ретрансляции начать отбор проб воздуха из линии инертного образца прилагается к каждой камере потока. Запись измерения от каждой линии образца для 20 минут для определения концентрации измеряемых газов в headspace каждый местный пакет.
    4. Результаты могут быть представлены как средняя концентрация газа (NH3, CO2, N O2, CH4H2S) в пробах воздуха (мг кг-1 или ppm), или плотности потока (коэффициент выбросов) газа могут быть рассчитаны на массы на единицу Площадь на единицу времени, используя следующее уравнение:
      figure-protocol-2
      где J = поток в мкг м-2 мин-1,
      A = площадь источника (2m) внутри камеры,
      Q = развертки воздушного потока скорость m3 мин-1, и
      Cвоздуха = концентрация ЛОС, оставляя палата (мкг м-3)23.
  3. Измерять концентрацию пахучих летучих органических соединений в headspace имитируемых местный пакетов.
    1. Положите на латекс или нитриловые одноразовые перчатки.
    2. После адекватно промывка имитируемых местная пакеты, удалите латунь хранения шапки из сорбента трубы предвзятое из нержавеющей стали.
      Примечание: Сорбент трубы, используемые в данном исследовании были 89 × 6,4 мм OD заполнены с сорбентом Tenax TA (см. Таблицу материалы). Латунные колпачки иметь наконечники polythtrafluorethylene (ПТФЭ).
    3. Прикрепите забил конце сорбента трубки впускное отверстие в камере потока, используя гибкие резиновые шланги и на другом конце сорбента трубки для вакуумного насоса.
      Примечание: Вакуумный насос, используемый в этом исследовании (см. Таблицу материалы) вытащил воздуха через сорбент трубы со скоростью потока 75 мл мин-1.
    4. Разрешить насос вытягивают воздух в сорбент трубки для 5 мин за объем образца 0,375 л, а затем выключить насос и отсоедините сорбента трубки. Замените латунь хранения шапки на концах трубок сорбента.
    5. Повторите шаги 3.3.1 - 3.3.4 собрать один сорбента трубка для каждый местный пакет.
    6. Хранить сорбента трубы до анализ термальной десорбции газовый хроматограф масс спектрометрии (TD-GC-MS). Трубы могут храниться при комнатной температуре (20-25 ° c) для < 24 ч. Если хранение > 24 h, хранить в холодильнике.
    7. Непосредственно перед анализа проб в системе TD-GC-MS удалить латунь хранения шапки из сорбента трубы и заменить с PTFE аналитической шапки23.
    8. Анализировать сорбента трубы для летучих органических соединений24 (уксусная кислота, уксусная кислота, пропионовая кислота, муравьиная кислота, Изовалериановая кислота, Валериановая кислота, капроновая кислота, гептановой кислоты, фенола, p крезол, индол, скатол, диметил дисульфида и диметил Сульфид) с помощью TD-GC-MS23,24,25.
    9. Результаты могут представляться как концентрация ЛОС в пробах воздуха (мкг м-3), или плотность потока (коэффициент выбросов) Лос может быть рассчитана на массой на единицу площади на единицу времени, используя следующее уравнение:
      figure-protocol-3
      где J = поток в мкг м-2 мин-1,
      A = площадь источника (2m) внутри камеры,
      Q = развертки воздушного потока скорость m3 мин-1, и
      Cвоздуха= концентрация ЛОС, оставляя палата (мкг м-3)23.
  4. Сбор физических и химических измерений имитируемых местный пакетов.
    Примечание: Температуры, рН и испарения воды потери измеряются каждый раз, когда дополнительные материалы были добавлены в имитируемых местный пакеты. Питательный состав определяется на день 0 и 42 дня. Бесплатные воздушного пространства определяется только на 42 дня.
    1. Определите температуру местный пакет, вставив датчик температуры в центре местный пакет, приблизительно 7,6 см ниже поверхности имитируемых местный пакет. Разрешить температуры для стабилизации и записи.
    2. Определить потерю оценкам испарения воды
      1. Поместите пластиковый контейнер на баланс.
      2. Измерьте и запишите массы имитируемых местный пакет до и после каждого добавления кал. мочи постельных принадлежностей для имитации местный пакет.
      3. Рассчитайте потери оценкам испарения воды путем вычитания текущего дня начала массы от конечной массы в предыдущий день. Разница является предполагаемая масса воды, которая испаряется от местный пакет между днями и может использоваться для сравнения относительных различий между местный пакет, хотя он не отражают абсолютные потери.
    3. Определить pH имитируемых местный пакет
      1. Соберите образец представитель 5-10 g от каждого имитируемых местный пакет от центра пакета на глубине около 7,6 см ниже поверхности местный пакет. Поместите образец в пластиковые 50 мл конические, cap и метки.
      2. Калибровка pH метр с буферы pH 4 и 7 согласно инструкциям производителя.
      3. Определения массы каждого конические.
      4. Разбавьте каждый образец 1:2 на массовой основе дистиллированной деионизированной водой. Встряхните конические для смешивания воды и постельные принадлежности материал. Вставьте рН зонд в конической, измерить и записать pH образца.
    4. В дни 0 и только 42 определите содержание питательных веществ имитируемых местный пакет.
      1. Соберите 50 g репрезентативной выборки от каждого имитируемых местный пакет от центра пакета на глубине около 7,6 см ниже поверхности местный пакет. Место в бумажный пакет образцов почвы.
      2. Транспорт в лабораторию для анализа питательных веществ в течение 24 часов. Хранить в холодильнике до тех пор, пока образцы могут перевозиться в лабораторию для анализа питательных веществ.
        Примечание: Любой макрос или микро-питательных веществ могут быть проанализированы. Мы анализируем для общего азота26, фосфора и серы анализ27 коммерческой лаборатории.
    5. На 42 день только Определите бесплатный воздушного пространства в имитируемых местный пакет.
      1. Поместите пластиковый контейнер на баланс и записывать массы. Медленно наполните водой до тех пор, пока на поверхности воды, даже с поверхностью имитируемых местный пакет. Разрешить воды урегулировать до тех пор, пока не больше пузырей приходят из моделируемых местный пакет, а затем запишите массы пластиковый контейнер
      2. Определите процент свободного воздушного пространства, используя следующие вычисления:
        figure-protocol-4
  5. После завершения всех необходимых данных коллекции шаги (шаги 3.1 - 3.4), добавить калом, мочой и постельные принадлежности имитируемых местный пакеты, следующие шаги 2.1 - 2.10.

Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.

Результаты

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

На сегодняшний день семь исследований, исследования были опубликованы9,10,11,12,13,,1415 с помощью этой процедуры, с изменениями и чтобы улучшить модель и отражать цели конкретных экспериментов сделаны корректировки. Эта процедура использовалась для оценки вл...

Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.

Обсуждение

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Частым добавлением мочи и Кала в местный пакетов является важным шагом. Мы экспериментировали с добавлением мочи и Кала, только один раз в неделю, но обнаружил, что местный пакет разработан коры, который ловушке газов внутри пакета и не было представителя коммерческих помещений. Использование свежий кал в начале исследования гарантирует, что местный пакеты прививанным с общих бактериальных популяций в зал крупного рогатого скота. Важно также, при добавлении с мочой, помнить отрегулировать pH до физиологических pH перед д...

Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.

Раскрытие информации

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Это исследование финансировалось федерально выделенных средств на USDA Службы сельскохозяйственных исследований, научно-исследовательских проекта номер 3040-41630-001-00D.

Торговые наименования или коммерческих продуктов в этой статье упоминаются исключительно с целью предоставления конкретной информации и не подразумевает рекомендации или одобрения USDA.

USDA — равных возможностей поставщика и работодателем.

Благодарности

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Автор хотела бы отметить Алан Крюгер, Боман Тодд, Шеннон Ostdiek, Элейн Берри и Ferouz Айяди, который помогал с помощью имитируемых местный пакеты сбора данных. Автор также признает Tami Браун-Brandl и Дейл Janssen за их помощь, поддержания экологической палаты.

Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.

Материалы

Список материалов, использованных в этой статье
ИмяКомпанияКаталожный номерКомментарии
Пластиковые контейнеры для баллонов на 10 галлоновRubbermaidМодель 2610Другие пластиковые контейнеры аналогичного размера подходят
Баланс массыЛюбойСпособный измерять 0,1 грамма
Электрическая дрель с битой 1 смЛюбой
анализатор метанаThermo Fisher ScientificModel 55i Анализатор метана/неметана Водород
анализатор сульфидовThermo Fisher ScientificModel 450i
Анализатор аммиакаThermo Fisher ScientificModel 17i
Анализатор углекислого газаCalifornia AnalyticalModel 1412
Анализатор закиси азотаCalifornia AnalyticalModel 1412
Программируемое логическое релеTECOModel SG2-020VR-D
Флюсовые камеры из нержавеющей сталиЛюбыеСконструированы с использованием списка деталей и указаний, приведенных в Woodbury et al., 2006
Резиновые скотЛюбыеИзготовлены из гибкого резинового материала. Нарезать квадратами (61 см х 61 см) с отверстием диаметром 22,9 см в центре.
pH-метрSpectrum TechnologiesIQ150
Термометр Spectrum TechnologiesIQ150
Линейка или рулеткаЛюбойСпособен измерять в см
Сорбентные трубкиMarkes InternationalTenax TA
Карманные насосыSKC Inc.Серия 210
Инертная линия отбора пробТефлондиаметром 0,64 см
Насоссерии Thomas107 Используетсядля продувки воздуха через пробоотборные линии

Ссылки

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
  1. Doran, B., Euken, R., Spiehs, M. Hoops and mono-slopes: What we have learned about management and performance. Feedlot Forum 2010. , Iowa State University, Iowa Beef Center. Ames, Iowa. 8-16 (2010).
  2. Andersson, M. Performance of bedding materials in affecting ammonia emissions from pig manure. J. Agric. Engng. Res. 65, 213-222 (1996).
  3. Jeppsson, K. H. Volatilization of ammonia in deep-litter systems with different bedding materials for young cattle. J. Agric. Engng. Res. 73, 49-57 (1999).
  4. Powell, J. M., Misselbrook, T. H., Casler, M. D. Season and bedding impacts on ammonia emissions from tie-stall dairy barns. J. Environ. Qual. 37, 7-15 (2008).
  5. Gilhespy, S. L., Webb, J., Chadwick, D. R., Misselbrook, T. H., Kay, R., Camp, V., Retter, A. L., Bason, A. Will additional straw bedding in buildings housing cattle and pigs reduce ammonia emissions. Biosystems Engng. , 180-189 (2009).
  6. Spiehs, M. J., Woodbury, B. L., Doran, B. E., Eigenberg, R. A., Kohl, K. D., Varel, V. H., Berry, E. D., Wells, J. E. Environmental conditions in beef deep-bedded mono-slope facilities: A descriptive study. Trans ASABE. 54, 663-673 (2011).
  7. Cortus, E. L., Spiehs, M. J., Doran, B. E., Al Mamun, M. R. H., Ayadi, F. Y., Cortus, S. D., Kohl, K. D., Pohl, S., Stowell, R., Nicolai, R. Ammonia and hydrogen sulfide concentration and emission patterns for mono-slope beef cattle facilities in the Northern Great Plains. , ASABE. St. Joseph, MI. Paper No. 141897896 (2014).
  8. Spiehs, M. J., Cortus, E. L., Holt, G. A., Kohl, K. D., Doran, B. E., Ayadi, F. Y., Cortus, S. D., Al Mamun, M. R., Pohl, S., Nicolai, R., Stowell, R., Parker, D. Particulate matter concentration for mono-slope beef cattle facilities in the Northern Great Plains. Trans. ASABE. 57, 1831-1837 (2014).
  9. Ayadi, F. Y., Cortus, E. L., Spiehs, M. J., Miller, D. N., Djira, G. D. Ammonia and greenhouse gas concentrations at surfaces of simulated beef cattle bedded manure packs. Trans. ASABE. 58, 783-795 (2015).
  10. Ayadi, F. Y., Spiehs, M. J., Cortus, E. L., Miller, D. N., Djira, G. D. Physical, chemical, and biological properties of simulated beef cattle bedded manure packs. Trans. ASABE. 58, 797-811 (2015).
  11. Spiehs, M. J., Brown-Brandl, T. M., Parker, D. B., Miller, D. N., Berry, E. D., Wells, J. E. Effect of bedding materials on concentration of odorous compounds and Escherichia coli in beef cattle bedded manure packs. J. Environ. Qual. 42, 65-75 (2013).
  12. Spiehs, M. J., Brown-Brandl, T. M., Parker, D. B., Miller, D. N., Jaderborg, J. P., Diconstanzo, A., Berry, E. D., Wells, J. E. Use of wood-based materials in beef bedded manure packs: 1. Effect on ammonia, total reduced sulfide, and greenhouse gas concentrations. J. Environ. Qual. 43, 1187-1194 (2014).
  13. Spiehs, M. J., Brown-Brandl, T. M., Berry, E. D., Wells, J. E., Parker, D. B., Miller, D. N., Jaderborg, J. P., Diconstanzo, A. Use of wood-based materials in beef bedded manure packs: 2. Effect on odorous volatile organic compounds, odor activity value, Escherichia coli, and nutrient concentration. J. Environ. Qual. 43, 1195-1206 (2014).
  14. Spiehs, M. J., Brown-Brandl, T. M., Parker, D. B., Miller, D. N., Berry, E. D., Wells, J. E. Ammonia, total reduced sulfides, and greenhouse gases of pine chip and corn stover bedding packs. J. Environ. Qual. 45, 630-637 (2016).
  15. Spiehs, M. J., Berry, E. D., Wells, J. E., Parker, D. B., Brown-Brandl, T. M. Odorous volatile organic compounds, Escherichia coli, and nutrient concentrations when kiln-dried pine chips and corn stover bedding are used in beef bedded manure packs. J. Environ. Qual. 46, 722-732 (2017).
  16. Herbert, S., Hashemi, M., Chickering-Sears, C., Weis, S. Bedding options for livestock and equine. , University of Massachusetts Extension CDLE. Pub. 08-5 (2008).
  17. Honeyman, M. S., Patience, J. F. Effects of bedding on pig performance. Iowa State Research Farm Progress Reports. 143, Available from: https://lib.dr.iastate.edu/farms_reports/134/ (2012).
  18. Haverson, M., Honeyman, M. S., Adams, M. K. Swine system options for Iowa Swedish deep-bedded group nursing systems for feeder pigs production. Extension and Outreach Publications. 63, Available from: http://lib.dr.iastate.edu/extension_pubs/63 (2006).
  19. Brown-Brandl, T. M., Nienaber, J. A., Eigenberg, R. A. Temperature and humidity control in indirect calorimeter chambers. Trans. ASABE. 54, 685-692 (2011).
  20. Abney, C. S., Vasconcelos, J. T., McMeniman, J. P., Keyser, S. A., Wilson, K. R., Vogel, G. J., Galyean, M. L. Effects of ractophamine hydrochlodride on performance, rate and variation in feed intake, and acid-base balance in feedlot cattle. J. Anim. Sci. 85, 3090-3098 (2007).
  21. Miller, D. N., Woodbury, B. L. A solid-phase microextraction chamber method for analysis of manure volatiles. J. Environ. Qual. 35, 2383-2394 (2006).
  22. Woodbury, B. L., Miller, D. N., Eigenberg, R. A., Nienaber, J. A. An inexpensive laboratory and field chamber for manure volatile gas flux analysis. Trans. ASABE. 49, 767-772 (2006).
  23. Koziel, J. A., Spinhirne, J. P., Lloyd, J. D., Parker, D. B., Wright, D. W., Kuhrt, F. W. Evaluation of sample recovery of malodorous livestock gases from air sampling bags, solid-phase microextraction fibers, Tenax TA sorbent tubes, and sampling canisters. J. Air Waste Manag. Assn. 55, 1147-1157 (2005).
  24. Parker, D. B., Gilley, J., Woodbury, B., Kim, K., Galvin, G., Bartelt-Hunt, S. L., Li, X., Snow, D. D. Odorous VOC emission following land application of swine manure slurry. Atmos. Environ. 66, 91-100 (2013).
  25. Parker, D. B., Koziel, J. A., Cai, L., Jacobson, L. D., Akdeniz, N. Odor and odorous chemical emissions from animal buildings: Part 6. Odor activity value. Trans. ASABE. 55, 2357-2368 (2012).
  26. Watson, M., Wolf, A., Wolf, N. Total nitrogen. Recommended methods of manure analysis. Peters, J. , Univ. of Wisconsin Cooperative Extension. Madison, WI. Pub. A3769 18-24 (2003).
  27. Wolf, A., Watson, M., Wolf, N. Digestion and dissolution methods for P, K, Ca, Mg, and trace elements. Recommended methods of manure analysis. Peters, J. , Univ. of Wisconsin Cooperative Extension. Madison. Pub. A3769 30-38 (2003).
  28. Euken, R. A survey of manure characteristics from bedded confinement buildings for feedlot beef productions: Progress report. Animal Industry Report. , Iowa State University. Ames, IA. (2009).
  29. Li, L., Li, Q. -F., Wang, K., Bogan, B. W., Ni, J. -Q., Cortus, E. L., Heber, A. J. The National Air Emission Monitoring Study's southeast layer site: Part I. Site characteristics and monitoring methodology. Trans. ASABE. 56, 1157-1171 (2013).

Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.

Перепечатки и разрешения

Запросить разрешение на повторное использование текста или иллюстраций этой статьи JoVE

Запросить разрешение

Теги

Похожие статьи