(5) СПОСОБ СИЛОСОВАНИЯ KOWA
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ СИЛОСОВАНИЯ КУКУРУЗЫ НА КОРМ | 1993 |
|
RU2045203C1 |
Средство для силосования кормов | 1983 |
|
SU1126274A1 |
КОНСЕРВАНТ ДЛЯ ВЛАЖНОГО ФУРАЖНОГО ЗЕРНА КУКУРУЗЫ | 1993 |
|
RU2079277C1 |
СПОСОБ КОНСЕРВИРОВАНИЯ ЗЕЛЕНОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ МАССЫ | 1990 |
|
RU2025990C1 |
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ | 2013 |
|
RU2529907C1 |
Способ силосования кукурузы | 1989 |
|
SU1825614A1 |
СПОСОБ СИЛОСОВАНИЯ КОРМОВ | 2007 |
|
RU2358437C1 |
КОНСЕРВАНТ ДЛЯ СИЛОСОВАНИЯ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ РАСТЕНИЙ | 2002 |
|
RU2218813C1 |
КОНСЕРВАНТ-ОБОГАТИТЕЛЬ ДЛЯ СИЛОСОВАНИЯ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ РАСТЕНИЙ | 2009 |
|
RU2425588C2 |
СПОСОБ СИЛОСОВАНИЯ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ КУКУРУЗЫ | 2005 |
|
RU2297777C2 |
Изобретение относится к технологии заготовки кормов животным, а именно, к силосованию корма и может быть применено в животноводстве. Известен способ силосования кормов включающий добавку солей аммония при обработке свежескошенной зеленой массы непосредственно на комбайне после выхода из измельчителя и последующую загрузку в сооружение 01 . Недостатком способа является большой расход сухих солей аммония для обогащения корма. Известен способ силосования кормов с использованием солей аммония, вкшрчающий загрузку зеленой массы в сооружение и поярусную посыпку ее солью аммония 123 . Недостатком известного способа является локальное пересыщение кормов . консервирующим агентом, в связи с чей снижается питательная ценность корма. Цель изобретения - повышение питательной ценности силосуемого kopHa. Поставленная цель достигается тем, что в способе, включающем обогащение корма солями аммония и уплотнение массы корма при закладке на хранение, обогащение корма солями аммония осуществляют путем последовательной подачи в силосуемую массу аммиака и газообразного компонента, выбранного из группы, включающей углекислый газ, хлористый водород, трехокись серы или хлорсульфоновую кислоту, причем аммиак и газообразный компонент берут в молярном соотношении 1:1-3. П р и м е р 1. 8 бетонированную траншею вначале загружают измельченную зеленую кукурузу и уплотняют ее гусеничным трактором. Через перфорированные трубы диаметром 1Д, имеющие отверстия диаметром k-S мм через каждые 10-20 см длины, уложенные на днище данного хранилища, из стального баллона под давлением 0,5-0,8 атм, подают аммиак. Данный 39 , .... ; f4;:-- :-. V ;: ,: газ с влагой зеленой массы сразу же образует гидроокись аммония. Затем из другого баллона в аммонизированную зеленую массу под таким же давлением подают углекислый газ, который с влагой дает анионы угольной кислоты. Ионы аммония и ани ны угольной кислоты образуют карбонаты аммония, являющиеся для жвачных источником азота при кормлеКонсервирующим началом является углекислый газ, который образуется при хранении массы из карбонатов аммония. Изобретение позволяет в каждой тонне зеленой массы синтезировать до 7-8 кг солей аммония, что на 12-15% повышает протеиновую ценност кукурузного силоса. В табл.1 приведено влияние расхода аммиака и летучего ангидрида на образование солей аммония. .П р и ме р2.В днище бетонированной траншеи выполняют пазы, в которые укладывают стальные, капроновые, полиэтиленовые или асбестовы трубы диаметром 1 Д, таким образом, чтобы бульдозер не повредил их цело нрсти гусеницами, колесами или рабо чим органом при перемещении вдоль траншеи. Нд днище траншеи настилают слой соломенной резки высотой 2030 см и уплотняют гусеницами или колесами трактора. Затем в траншею сгружают резку зеленой кукурузы, имеющей длину растительных частиц в пределах 8-12 см и уплотняют трак тором. Через уложенные в днище трубы, имеющие отверстия 5 мм через каждые 15-20 см длины, из стального .баллона через специальный игольчатый редуктор под давлением кгс/с:м начинают выпускать сжиженный газообразный аммиак. Попадая из баллона в трубы, сжиженный аммиак сразу же переходит в газ и через отверстия в трубах поступает в зеле ную массу. Данный газ с влагой зеле ной массы сразу же образует гидроокись аммония. Окончание подачи газообразного аммиака характеризуется показанием минимального давления на выходном манометре редуктора в пределах 0,2-0,3 кгс/см -. Затем из другого стального балло на в аммонизированную зеленую массу через углекислотный газовый редукто ПОД давлением 4-8 кгс/см подают углекислый газ, который с влагой массы ает анионы угольной кислоты. Катионы аммония и анионы угольной кислоты образуют бикарбонат аммония, являющийся источником азота при кормлении. Количество сжиженного аммиака и углекислого газа берут исходя из стехиомётрических расчетов по нижеследующей обратимой суммарной реакции: . №1э+ NHftHCOa Таким образом, молярное соотношение сжиженного аммиака и углекислого газа составляет 1:1. Образовавшийся бикарбонат аммония подвергается медленной термической диссоциации, в результате которой между частицами хорма образуются газообразный аммиак и углекислый газ. Ионы бикарбойата аммония во влаге зеленой массы ингибируют ферменты, регулирующие распад белковых и других веществ зеленой массы, как на генетическом, так и на кинетическом уровнях. Углекислый газ и аммиак в виде газа подавляют на поверхности растительных частиц жизнедеятельность сразу всех аэробных и анаэробных микроорганизмов, вызывающих порчу корма. Примерз. Смесь зеленой кукурузы с подсолнечником и бобовыми травами обрабатывают газообразным аммиаком по аналогии с примером 2. Далее. из стальных баллонов через специальный газовый редуктор, выполненный из титана или титан-никельсодержащей стали, под давлением кгс/см подают в массу газообразный хлористый водород, который с влагой массы дает анионы соляной кислоты. Катионы аммония и анионы соляной кислоты образуют хлорид аммония, являющийся одновременно источником азота и хлора при кормлении. Количество сжиженного аммиака и газообразного хлористого водорода берут исходя из стехиомётрических расчетов по нижеследующей обратимой суммарной реакции: -Ш HCi:: NHuCl Таким образом, молярное соотношение сжиженного аммиака и газообразного водорода составляет 1:1. Конечное количество хлорида аммония в сиТюсе задают, исходя из баланса протеиносодержащих ингредиентов в общих запасах кормов в данно хозяйстве. Механизм консервирования хлорис тым аммонием идентичен с действием бикарбоната аммония. П р. и м е р i. Брикетированную кукурузную резку или смесь на ее основе обрабатывают газообразным аммиаком по аналогии с примером 2 Далее с помощью дымовых шашек, вставляемых в установку активного вентилирования, подают в массу пары трехокиси серы или пары хлорсуль фоновой кислоты. Данные пары с влагой массы дают ионы серной или смеси серной и соляной кислот: S0j+ НгО-Н2.50ц-2гХО + so; Vj JH&rfk I. , Н, HSOiCI + HgO. + зоГ+ ct-. Катионы аммония и анионы серной и соляной кислот образуют хлориды и сульфат аммония, которые являются источником .азота и серы, используя которых микроорганизмы желудка жвачных синтезируют отсутствующие в природных кормах незаменимые амин кислоты цистин и метионин. Количество сжиженного аммиака и / паров трехокиси серы или паров хлор /сульфоновой кислоты берут, .исходя из стехиометрических расчетов по нижеследующим обратимым суммарным реакциям: 2NHi + SOj + СМН,)г50А; 3NH5 + HSOjCl -ь НаО -- (Шч)2.50ц+ Ш Таким образом, молярное соотноше ние сжиженного аммиака и паров трех окиси серы составляет 2:1, а аммиак и паров хлорсульфоновой кислоты 3;1 Конечное количество сульфата аммония или смеси сульфата и хлорида аммония в силосе задают, исходя из баланса протеиносодержащих ингре ентов и серы в общих запасах кормов
Расход сжиженного газообразного аммиака, сжиженного газообразного хлористого водорода и углекислого газа на образование солей аммония непосредственно в растительной массе при обработке ее газами путем подачи через редукторы из стальных баллонов, г/г
мнаср нсг
97,5 975 1950 2925.
, Т а б Л И Ц а 1
3900 016 на промышленном животноводческом комплексе или межхозяйственном кормопункте. Механизм консервирования сульфатом аммония идентичен с действием бикарбоната и хлорида аммония. П р и м е р 5- Было законсервировано по 1000 т гибрида кукурузы Краснодарский 303 ВЛ путем подачи на тонну зеленой массы по 150 моль аммиака, 150 моль углекислого газа и 150 моль газообразного хлористого водорода. В контроле вносилось по 150 моль кристаллического хлористого аммония. В связи с высокой влажностью скошенной кукурузы при закладке было внесено в нее 15% дерти из обмолоченных семенников люцерны Херсонская-9 путем переработки их в агрегате АВМ-1,5. Показатели потерь питательных веществ и продуктивности мясных бычков красной степной породы показаны в табл.1 и 2. Силосование корма одновременно тремя газами повышает сохранность питательных веществ. Кормление сидосом, консервированным тремя газами, достоверно повышает суточные привесы мясного скота. Силосование корма предлагаемым способом позволяет повысить питательную ценность на 12-15% силоса из зеленых трав и кукурузы, вследствие того, что увеличениеазота в процессе биосинтеза в пищеварительном тракте животных способствует большей переваримости клетчатки, белков, Сахаров корма. Предлагаемый способ позволяет накапливать в зеленой массы кукурузы 7-8 кг солей аммоия. Такое количество солей аммония тановится возможным синтезировать корме при силосовании в горизонтальых траншеях.
Вес
Вес 60 М 50 М
850 1020 1190 1360 1530 1700 1825 2190 2555 2920 3285 Зб50 2200 2ЙО 3080 3520 39бО
5850 6825 7800 8775
NHjCO HCl
Модель молекулы комплексной кислой соли аммония нами изображена, исходя из ионов, образующихся при подаче во влажную массу консервирующих газов, в кристаллическом же виде она не существует в виду ее термической неустойчивости, в кристаллическом виде могут быть извлечены из клеточного сока только хлорид аммония или бикарбонат аммония.
Потери питательных веществ в силосе из гибрида кукурузы Краснодарский 303 ВЛ и дерти семенников люцерны Херсонская-9 на 100-й день хранения, % Способ I Сухое вещество I Протеин Предлагаемый 13,9. I,7 Известный 22,3 27,i Прирост живой массы мясных бычков испольсовании в кормлении силоса, и по известному спос Способ консер- Живой вес, кг вирования в начале опыта в конце Предлагаемый ,3+2,1 Зб9,2±2,2 Известный 28,8+2,3 358,8+2,4
Вес
Вес
Вес 80 М 90 М 100 М
9750
Таблица2 Сахар Каротин 80,3 88,4 5 Т а б л и ц а 3 за 90 дней опыта при консервированного газами обу Прирост живого веса оОций, кг среднесуточный, 84,87±0,3 0,,05 73,98+0,4 0,822+0,4
формула изобретения
J:1-3.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
Авторы
Даты
1982-04-30—Публикация
1980-03-31—Подача