Kan råproteinhalten i mjölkkofoderstater användas som en parameter i modellberäkningar av ammoniakavgång från kostallar?
|
|
- Torbjörn Dahlberg
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Rapport nr 7054-P Kan råproteinhalten i mjölkkofoderstater användas som en parameter i modellberäkningar av ammoniakavgång från kostallar? Christian Swensson Svensk Mjölk Forskning Telefon E-post fornamn.efternamn@svenskmjolk.se
2 Kan råproteinhalten i mjölkkofoderstater användas som en parameter i modellberäkningar av ammoniakavgång från kostallar? Förord Föreliggande rapport är resultatet av ett arbete finansierat av Naturvårdsverket. Undertecknad har sammanställt rapporten. Ett speciellt tack till Ann-Kristin Ekstorm, Svensk Mjölk som tagit fram Ramstatistiken och lämnat synpunkter på avsnittet om Ramstatistik. Ett stort tack till Anders H Gustafsson som har granskat det första manuskriptutkastet och har lämnat värdefulla synpunkter. Tack även till Håkan Staaf, Naturvårdsverket, Sven Strömberg, SCB och Janne Linder, SJV, för intressanta diskussioner och värdefulla synpunkter, Lund Christian Swensson Svensk Mjölk Forskning, Lund 2
3 Innehållsförteckning Kan råproteinhalten i mjölkkofoderstater användas som en parameter i modellberäkningar av ammoniakavgång från kostallar?... 2 Förord... 2 Sammanfattning... 4 Projektets syfte... 5 Målsättningar... 5 Inledning... 5 Bildning av ammoniak från kogödsel... 5 Kväve i gödsel... 5 Ammoniakavgång från stallar... 6 Hydrolys av urea... 6 Vilket är viktigast, den totala mängden urea eller ureahalten i urinen?... 7 Förutsägelse av urinvolymen hos mjölkkor... 8 Bestämning av kväveutsöndringen i urinen... 8 Råproteinhaltens i foderstaten betydelse för kvävemängden i urinen - genomgång av försöksdata... 9 Försökt 1 (Frank & Swensson (2002)... 9 Försök 2 (Frank et al., 2002) Försök 3 (Ohlsson & Kristensen, 1998) Beräkning av mängden kväve i urinen data från försök Beräkning av mängden kväve i urinen data från försök Beräkning av mängden kväve i urinen och jämförelse med uppmätta värden data från försök Ammoniakemissioner i stallar - litteraturdata Beräkning av ammoniakavgången i stallar Ammoniakavgång - jämförelse mellan STANKS emissionsfaktor och försöksresultat Tilldelning av råprotein till svenska mjölkkobesättningar - RAMSTATISTIK Jämförelse med kvävebalansberäkningar i STANK Mjölkekonomi och råproteinhalten Ändring av ammoniakens emissionsfaktor i mjölkkostallar och påverkan på nationell nivå Diskussion Svaga punkter i ammoniakberäkningarna för mjölkkor Slutsatser Fördelar och nackdelar med olika sätt att beräkna ammoniakavgången i kostallar Procentuell avgång av mängden totalkväve i gödseln Beräkning av ammoniakavgången med hjälp av råproteinhalten Fördelar Nackdelar Beräkning av ammoniakavgången med hjälp av AAT och PBV (ekv. 10) Nackdelar Förslag Referenser
4 Sammanfattning Detta projekt syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag som svarar på frågan huruvida indikatorn foderstatens råproteinhalt är en parameter som kan användas i modellberäkningar av ammoniakavgång från stallar och huruvida den kan användas som indikator för att följa upp de miljömål som rör ammoniakemissioner från jordbruket. Tillvägagångssättet har varit dels en relevant litteraturstudie, genomgång av svenska och danska försöksdata och en genomgång av råproteinutfodringen inom mjölkproduktionen med hjälp av Ramstatistik. Litteraturstudien visar att en av de viktigaste faktorerna för att bestämma potentialen för ammoniakavgång i stallar är koncentrationen av urea i urinen. Denna bestäms dels av kons förmåga att utnyttja foderstatens innehåll av kväve dels av urinvolymen. Kons förmåga att utnyttja foderstatens innehåll av kväve beror om den mikrobiella syntesen i våmmen är optimal dvs våmmikroberna har både tillgång på kväve i våmmen och energi till våmmikroberna. Våmmikroberna kan dock inte tillgodose den högavkastande kons hela näringsbehov, resterande proteinbehov tillgodoses av våmstabilt protein. Obalans mellan tillgängliga kväveföreningar och energi för våmmikroberna kan medföra att ureainnehållet i urinen ökar. Även överskott av våmstabilt protein kan medföra ökad mängd urea i urinen. Foderstater med ett överskott av mineraler kan ge ökad urinvolym vilket sänker halten urea i urinen. En genomgång av försöksdata visar att mängden kväve i urinen stiger vid ökad råproteinhalt. Det finns flera ekvationer med kons kväveintag per dag som ingångsparameter per dag som kan användas för att beräkna kvävemängden i urinen. Den bästa förutsägelsen beräknas dock av en ekvation som även tar hänsyn till fördelning mellan våmstabilt och icke våmstabilt protein. Foderstatens råproteinhalt har dock ett stort samband med kvävemängden i urinen. Tillgängliga svenska försöksdata indikerar att ammoniakavgången ökar med ungefär 30% per procentenhets ökning av foderstatens råproteinhalt. Beräkning enligt Stanks emissionsfaktor ger en ökning av ammoniakemissionen med 10-15% per procentenhets ökning av foderstatens råproteinhalt Ramstatistiken (680 besättningar) visar att medelråproteinhalten i svenska mjölkkofoderstater är omkring 17 %. Det finns ett positivt samband mellan besättningarnas medelråproteinhalt och mjölkavkastning. Försöksdata indikerar att kväveförlusterna - ammoniakavgång - i mjölkkostallar är omkring 6% dvs högre än vad som anges i STANK för uppbundna mjölkkobesättningar. Det kan inflikas att emissionsfaktorerna som används i STANK är troligen lägst eller bland de lägsta i världen när det gäller att beräkna emissionen i mjölkkobesättningar. Användning av Ramstatistik ger möjlighet att basera beräkningen på ammoniakemissionen på foderstaternas råproteinhalt. Detta bör medföra en bättre förutsägelse av den verkliga emissionen. Det ger också en möjlighet att följa utvecklingen av besättningarnas medelråproteinhalt. Mycket talar för att den kommer att vara stigande på grund av fortsatt högre mjölkavkastning i svensk mjölkproduktion. På nationell nivå innebär det att ammoniakemissionen underskattas med cirka 1% vilket motsvarar cirka 500 ton ammoniak Det bör betonas att bestämma ammoniakemissionen i mjölkkostallar är svårt, att avgången bestäms av en mängd fysikaliska faktorer och att det fattas forskning inom området. 4
5 Projektets syfte Att minska jordbrukets ammoniakutsläpp är viktigt för miljömålen Ingen övergödning och Bara naturlig försurning. Detta projekt syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag som svarar på frågan huruvida indikatorn foderstatens råproteinhalt är en parameter som kan användas i modellberäkningar av ammoniakavgång från stallar och huruvida den kan användas som indikator för att följa upp de miljömål som rör ammoniakemissioner från jordbruket. Målsättningar 1) Genom en uppdaterad litteraturstudie (nationell och internationell) i vetenskapliga publikationer redovisa och presentera de studier som belyser sambandet mellan råproteinhalten i mjölkfoderstater och kornas utsöndring av kväve i träck och urin. 2) Att diskutera möjligheter/problem med att använda foderstatens råproteinhalt som en parameter när ammoniakavgången beräknas från stall. I detta arbete används data och erfarenheter från olika foderstater som registrerats i Svensk Mjölks IndividRam. Individramprogrammet används för foderstatsberäkning i hela landet och för olika typer av mjölkkobesättningar. Råproteinhalten framgår av foderstaterna i Individram. Inledning Cirka 85 % av ammoniaknedfallet i Sverige kommer från jordbrukssektorn framförallt från gödselhanteringen (SCB, 2003). Nedfallet av ammoniak kan antingen vara i form av torrdeponering ammoniakgas - eller våtdeponering (Asman et al., 1998).Våtdeponering innebär att ammoniakgas reagerar med t.ex. svavelsyra och bildar små vätskedroppar som kan transporteras mycket långt. Nedfall av ammoniak från luften kan medföra följande problem: Bidrar till övergödningen av vattendrag, sjöar och hav. Övergödningen kan medföra algblomning i sjöar (SJV, 1997). Försurning. Ammonium som tillförs marken med gödsel eller genom mineralisering av organisk substans, omvandlas som regel till nitrat nitrifikation. Detta sker med hjälp av nitrifikationsbakterier. Nitrifikationen producerar två vätejoner per ammoniumjon och har således en försurande verkan i marken (SJV, 1997). Det finns även undersökningar som tyder på att utsläpp av växthusgaser ökar vid nedfall av ammoniakföreningar (ammoniumsulfat). Lokalt kan utsläpp av ammoniak påverka växter negativt (torrdeponering) (Asman et al.,1998). Slutligen redan på 1800-talet kände man till ammoniaknedfallet från luften (Bussink & Oenema, 1998). Då ansågs det inte vara ett problem - tvärtom betraktade man nedfallet som ett gödselmedel. Med andra ord handlar det om att återställa balansen. Bildning av ammoniak från kogödsel Kväve i gödsel Gödsel består av en blandning av urin och träck. Tumregeln är att lite mindre än hälften av kvävet återfinns i träcken och resten av kvävet i urinen (Salomonsson, 2002). Träcken innehåller framförallt osmälta foderrester, osmälta cellväggar från våmbakterier, mikrobceller från tarmen och andra metaboliska rester av enzymer, epitelceller m.m. Träckens 5
6 innehåll av torrsubstans varierar mellan %, normalt värde för mjölkkor är 15% (Salomonsson, 2002; SJV, 1995). Kvävet i träcken är organiskt bundet kväve. I urinen återfinns restprodukter från kvävemetabolismen. Den största andelen utgörs av urea, andra ämnen är allantoin, ammoniak, kreatinin, kreatin, urinsyra och hippursyra. Ammoniak i kostallar bildas i huvudsak från urea (urinämne) i urinen hos nötkreaturen (ekv. 1). Mängden urea i urinen har mycket starkt samband med kons intag av kväve med andra ord råprotein. Ett för stort intag av råprotein medför att våmmikroberna inte kan ta hand om kvävet och det kommer att omvandlas till urea i levern och en stor del av detta kväve kommer att utsöndras via urinen. Urea ett annat namn är urinämne kommer i kontakt med enzymet ureas, varvid urinämnet snabbt att omvandlas till ammoniak: CO(NH 2 ) H 2 O 2NH HCO OH - 2NH 3 + CO 2 + 2H 2 O (1) Ammoniak och ammonium står i jämvikt med varandra enligt formel 2: NH 3 + H 2 O NH OH (2) Ammoniakavgång från stallar Ammoniaknedfallet sker framförallt i form av ammoniumjoner, NH 4 +. Processen i formel 2 kan påverkas av flera faktorer: NH 4 + (ads) NH 4 + (aq) NH 3 (aq) NH 3 (g) (3) Högre ph, Högre temperatur Ökad vindhastighet kommer att driva processen åt höger. Hydrolys av urea Som ekvation 1 visar är den viktigaste komponenten för avgången av ammoniak innehållet av urea i urinen. Vid hydrolys av urea bildas bland annat ammoniak (ekv. 1). Hydrolysen av urea katalyseras av enzymet ureas. Ureas produceras av mikrober som förekommer rikligt i träck och därmed på ytor som är nedsmutsade av träck (Ketelaars & Rap, 1994). Aktiviteten hos ureas är temperaturberoende. Ovanför fryspunkten är hydrolysen mycket snabb. Enligt Muck & Steinhus (1981) har all urea från urin som fallit ned på gödselbemängt golv hydrolyserats efter 1 dag och Elzing & Monteny (1997a) har visat att all urea från urin som fallit på gödselbemängt spaltgolv har omvandlats efter drygt två timmar när temperaturen har varit över 10 plusgrader. Under praktiska förhållanden är alltså ureasaktiviteten mycket hög och inte den begränsande faktorn (Monteny & Erisman, 1998). 6
7 Vilket är viktigast, den totala mängden urea eller ureahalten i urinen? Enligt Elzing & Monteny (1997) sker nedbrytning av urea enligt en Michaelis-Menten ekvation d[u] dt där = -S m * [U] K m + [U] (4) [U] = Urea koncentration, mol m -3 -S m = Maximal nedbrytningshastighet vid höga ureakoncentrationer, mol*m -3 s -1 K m = Michaelis konstant, mol m -3 t = tid, s d[u] dt benämns ofta som ureas aktivitet (Monteny et al. 1998). När t = 0 är [U t ] lika med urea koncentrationen i urinen. Ureakoncentrationen i urinen är naturligtvis både beroende av den totala mängden producerad urea som kon producerar och urinvolymen. I litteraturen påpekas ofta, att utfodring med rätt balans mellan protein och energi en av de effektivaste åtgärderna för att sänka ammoniakavgången från kor (Aaes, 2002). Detta minskar kväveinnehållet eller egentligen mängden urea i urinen. Detta kan åstadkommas genom att blanda vallfoder med högt proteininnehåll med foder som har ett lägre proteininnehåll och mer tillgänglig energi, till exempel majs. Konsekvensen av ekvation 4 är att en annan möjlighet är att späda ut urinen, dvs. öka urinvolymen. Enligt Whitehead (1995) varierar urinvolym och frekvensen av urineringar stort hos kor (Tabell 1) Tabell 1. Urinvolym och urineringsfrekvensen hos kor (Whitehead, 1995) Urinvolym, Urineringsfrekvens, liter per dag gånger per dag Det är naturligtvis många faktorer som påverkar urinvolymen, till exempel kons mjölkavkastning och foderstaternas innehåll av mineraler. De Boer et al. (2002) har i ett holländskt försök konstaterat att kor som fick foderstater med stort innehåll av gräsensilage urinerade 35 liter per dag jämfört med kor som fick foderstater med stort innehåll av majsensilage. Kor som fick majsfoderstater urinerade i snitt 22 liter per dag. Förklaringen till detta var att gräsensilaget innehöll en större mängd mineraler, framförallt Na och K jämfört med majsensilage. Njurarna tar hand om ett eventuellt mineralöverskott men kan bara koncentrera mineralerna i urinen till en viss gräns. Foderstater med högt mineralinnehåll kommer att medföra att korna dricker och urinerar mer för att göra sig av med mineralerna (de Boer et al. 2002). Monteny et al. (2002) drar slutsatsen från undersökningen att lantbrukarna kan minska 7
8 ammoniakemissionen genom att gå från majsdominerade foderstater med höga OEB 1 värden till gräsdominerade foderstater med låga OEBvärden. Förutsägelse av urinvolymen hos mjölkkor För att kunna beräkna koncentrationen av urea i urinen måste man känna till kons dagliga produktion av urin - urinvolymen. Produktionen av urin beror på flera faktorer, de viktigaste är intaget av N och mineralerna Na och K och mjölkproduktionen. I en holländsk undersökning har man utnyttjat data från utfodringsförsök på kor för att ekvation som förutsäger urinvolymen (Bannink et al. 1999). Följande ekvation ansågs förutsäga urinvolymen bäst (ekv. 5): U vol = 1, DMI + (1,079 * Na% + 0,5380 * K% + 0,1266*N% ) - u Mjölk * (0,126+0,0275 * MP%) (5) där U vol = urinvolym, kg per dag DMI = torrsubstansintag Na% = % av Na i foderstaten K% = % av K i foderstaten N% = % av N i foderstaten U Mjölk = mjölkproduktion, kg mjölk per dag MP% = % protein i mjölken Bestämning av kväveutsöndringen i urinen I litteraturen finns det beskrivningar på olika sätt att beräkna kvävemängden i urin. Enligt Kebreab et al. (2001) är det ett linjärt förhållande mellan kvävemängden i urin och ammoniakavgången. Det är också ett samband mellan mjölkurea och mängden kväve i urinen. Både Castillo et al. (2000) och Kebreab et al. (2001) fann ett exponentiellt samband mellan kväveintaget 2 och mängden kväve i urinen. N urin = 30.4*(e Nintag ) (Castillo et al., 2000) (6) N urin = *(N intag ) 1.7 (Kebreab et al., 2001) (7) Kohn et al. (2002) beräknade mängden kväve i urinen från MUN "milk urea nitrogen". MUN kan beräknas från mjölkurea som; 28/60 * mjölk urea. N urin = 0,026*BW * MUN (Kohn et al., 2002 ) (8) * = mg/dl Rent teoretiskt bör man veta fördelningen mellan våmstabilt protein och icke-våmstabilt protein i våmmen och tillgången på energi för våmmikroberna för att kunna beräkna hur mycket kväve som utsöndras i urinen. Både det nordiska och det holländska fodervärderingssystemet tar hänsyn till detta (Madsen, 1985; Madsen et al., 1995; Tamminga et al., 1994). De Boer et al. (2002) beräknade kväveutsöndringen i urinen enligt ekv. 9; 1 OEB, används i den holländska fodervärderingen. Jämförbart med PBVi den svenska fodervärderingen för mjölkkor (Salomonsson et al., Kväveintag inom intervallet gram per dag 8
9 N urin = (OEB + DVE foderstat )/6,25 - mjölkproteinproduktion/6,38 (9) där OEB = Balansen mellan möjlig mikrobiell proteinproduktion i våmmen från icke våmstabilt protein och tillgänglig energi för våmmikroberna (jmf PBV) DVE = Smältbart protein i tunntarmen, består av mikrobprotein och våmstabilt protein 6,25 och 6,38 används för att omvandla protein till kväve. Genom att "översätta" ekv. 9 till det nordiska AAT/PBV-systemet får man följande ekvation (Madsen et al., 1995). Både den holländska och den nordiska proteinvärderingen baserar sig på samma principer. N urin = [(PBV foderstat + AAT foderstat )/6,25 ] N mjölk (10) Råproteinhaltens i foderstaten betydelse för kvävemängden i urinen - genomgång av försöksdata Resultat av tre nordiska försök är utgångspunkten för att validera och beräkna kvävemängden i urin med hjälp av ekvation 10. Försökt 1 (Frank & Swensson (2002) Detta försök utfördes på Mellangård, Alnarp. Fem olika foderstater, A, B, C, D och E jämfördes i försöket (Bilaga 2). Försöket var upplagt som en romersk kvadrat med 20 Holsteinkor i andra eller senare laktation. Stallet har individuell utfodring av alla fodermedel med hjälp av utfodringsvagnar. Grovfodret utfodrades två gånger dagligen och kraftfodret fyra gånger dagligen. Foderrester vägdes varje morgon. Ammoniakavgången bestämdes med en metod som beskrivs av Andersson (1994). Foderstaterna A, B och D hade höga råproteinhalter (17 %) av det totala ts-intaget och foderstaterna C och E hade låga proteinhalter (Tabell 2). Tabell 2. Total mängd av konsumerade näring i de olika foderstaterna (Frank & Swensson, 2002) Behandling A B C D E % råprotein Torrsubstans, kg Råprotein, g Fett, g NDF, g Stärkelse, g AAT 1,g PBV 2, g Energi, MJ Aminosyror absorberade i våmmen (Madsen, 1985) 2 Protein balansen i våmmen (Madsen, 1985) Två olika slag av koncentrat tilldelades beroende på mjölkavkastning. Grundkraftkraftfodret bestod av spannmål och den andra av olika proteinfodermedel. I foderstat A användes ett 9
10 kommersiellt fodermedel. I foderstat B och C användes som proteinfodermedel en blandning bestående av ärtor, värmebehandlad rapsmjöl och rapsexpeller, drav och torkad betfiber. I foderstaterna D och E inkluderades också linfrökaka. Grovfodret var basen i foderstaten och kraftfodret tilldelades efter mjölkavkastning. En mer detaljerad försöksbeskrivning återfinns i Frank & Swensson (2002). Försök 2 (Frank et al., 2002) Detta försök utfördes också på Alnarps Mellangård. Två foderstater beräknades med olika råproteininnehåll och PBVvärden. Foderstaten med högt råproteinhalt höll omkring 19% (H) och foderstaten med låg råproteinhalt hade en råproteinhalt på cirka 14%(L). Två utfodringsprinciper jämfördes dessutom, separat utfodring (S) och fullfoder (M). Foderstaterna jämfördes i en romersk kvadrat. 8 Holsteinkor i början eller i mitten av laktationen användes. En detaljerad försöksbeskrivning återfinns i Frank et al. (2002) Försök 3 (Ohlsson & Kristensen, 1998) Den övergripande målsättningen av denna danska undersökning var att maximera kväveffektiviteten på mjölkgårdar. Utfodringsförsöket bestod av sex olika delar, varje del hade tre olika behandlingar. Antalet kor i de olika leden var 8 eller 9. Utsöndringen av kväve i faeces och urin bestämdes hos 4 olika kor i varje behandling. En detaljerad beskrivning av försöksuppläggningen återfinns Ohlsson & Kristensen (1998). Tabell 3. Innehåll av råprotein, AAT, PBV och kväve i foder, mjölk, faeces och urin per ko och dag( Modifierad från Ohlsson & Kristensen,1998). Behandling Råprotei n % AAT g/ko och dag PBV g/ko och dag g N /ko och dag Foder Mjölk Faeces Urin Beräkning av mängden kväve i urinen data från försök 1 Från ekvationerna 5, 6, och 10 erhölls följande värden på mängden kväve i urinen vid användandet av kväveintaget enligt Frank & Swensson (2002) (Tabell 4). 10
11 Tabell 4.Beräkning av urinkväve, g N/ ko och dag,ekvationer. 1, 2, 3 and 5. Indata från Frank & Swensson (2002). Beh. Kväveintag, g N/ko och dag Beräknad kvävemängd i urinen, g N/ko och dag Ekvation nr 10 (6) (7) (10) A B C D E Alla ekvationer ger samma rangordning av mängden urinkväve i förhållande till kväveintaget. Ekv. (10) ger ett lägre värde av urinkväve jämfört med övriga ekvationer. Ekv. (10) har också större skillnader mellan låga och höga värden. Beräkning av mängden kväve i urinen data från försök 2 Från ekv. (10) beräknades mängden urinkväve. Tabell 5. Beräkning av urinkväve med hjälp av ekv. (10), gram N per ko och dag. Data från Frank et al. (2002). Beh. Kväveintag, gram per ko och dag Beräknad mängd urinkväve, gram per ko och dag LS % LM % HS % HM % Beräkning av mängden kväve i urinen och jämförelse med uppmätta värden data från försök 3 Mängden urinkväve per ko och dag är övervärderade av ekv. (6) och (7) (Tabell 6). Ekv. (10) har en mindre avvikelse mellan uppmätta värden beräknade värden. Korrelationskoefficienten var 0,96 mellan dessa värden (d och e, tabell 6). Ekv. (10) fungerar bättre som prediktor av mängden urinkväve vid en jämförelse av de olika ekvationerna. 11
12 Tabell 6. Beräkning av urinkväve med hjälp av ekv. (5. Ekv(6) och ekv. (8), gram N per ko och dag. Data från Ohlsson & Kristensen (1998). Jämförelse med uppmätta värden av mängden urinkväve per ko och dag (Ohlsson & Kristensen,1998). Beh. Beräknad kvävemängd i urinen, g N/ko och dag Kväve i urin per ko och dag (från tabell 3) Jämförelse Jämförelse Ekv. (5) Ekv. (6) Ekv. (9) a b d e e- d e - a Slutsatsen från dessa beräkningar är att ekv. 10, skapad från ekv. 9 har en bättre överensstämmelse med den verkliga mängden urinkväve. Ammoniakemissioner i stallar - litteraturdata Som framgår av tabellerna är variationen i ammoniakemission inom och mellan olika stalltyper mycket stor. Generellt har lösdriftsstallar en större ammoniak emission jämfört med uppbundna stallar (Tabell 7 och 8). Tabell 7. Ammoniakemission i olika typer av stallar, gram NH 3 per ko och dag. Typ av stall Monteny & Groot Koerkamp et Monteny et al. Erisman, 1998 gram NH 3 per ko och dag al. (1998) (2002) gram NH 3 per ko och dag Life- ammonia (2002) gram NH 3 per ko och dag Ref. året Uppbundet stall, 5-14 gödsel i kulvert Uppbundet stall, fastgödsel Lösdrift, spalt Lösdrift, helt golv, lagring under golvet Lösdrift och djupströbädd 30 Första försöksåret 12
13 Tabell 8. Ammoniakemission i olika typer av stallar, gram NH 3 per LU (livestock unit) och dag. En livestock unit motsvarar en 500 kg:s ko. Typ av stall Groot Koerkamp et al. (1998) Amon et al., 2001, Gram NH 3 -N per LU och dag Ross et al., 2002 Gram NH 3 -N per LU och dag Uppbundet stall, gödsel i kulvert Uppbundet stall, fastgödsel Lösdrift, spalt Lösdrift och djupströbädd 25.2(England) 42.5 (Holland) 20.2 (Danmark) 28.0 (Tyskland) 6.2 (England) 21.4 (Holland) 11.8 (Danmark) 11.2 (Tyskland) Beräkning av ammoniakavgången i stallar Det mest använda beräkningssättet i rådgivningssammanhang är att beräkna avgången som en procentsiffra av det kväve som beräknas finnas i gödseln efter en balansberäkning. Mängden kväve som återfinns i gödseln (faeces + urin), populärt uttryckt " under svans" hos en ko är en funktion av tsintaget * kvävehalten i fodret m.a.o tsintaget * råproteinhalten i fodret minus det som återfinns i mjölken och ansätts i kroppen. I tabell 9 och 10 finns de procentsiffror som anges vid beräkningar i Sverige (STANK) och Danmark. Tabell 9. Kväveförluster i stall för mjölkkor(stank, 1999) Typ av gödsel N förlust, % Fast 4 Klet 4 Flyt 4 Urin 4 Lösdriftstallar, flytgödsel 7 3 Djupströ 20 Tabell 10. Kväveförluster i stallar för mjölkkor i Danmark (Lantbrugets Rådgivningscenter, 2002). Stalltyp (danska benämningar) NH3-förluster, % Bindestald, grebning 5.0 Bindestald, riste 3.0 Sengestald, fast gulv 10.0 Senge, spalter + linespil 6.0 Senge, spalter + bagskyl 8.0 Senge, spalter+ringkanal 8.0 Dybstrøelse 6.0 Dybstr. + fast gulv 7.6 Dybstr., spalter+linespil 6.0 Dybstr.,spalter+bagskyl 6.8 Dybstr.,spalter+ringkanal 6.8 Trædeudmugning Janne Linder, SJV. Pers. Medd. 13
14 Ammoniakavgång - jämförelse mellan STANKS emissionsfaktor och försöksresultat Ammoniakavgången i de tidigare refererade försöken 1 och 2 uppmättes på ett standardiserat tillvägagångssätt. Avsikten vid dessa försök var inte att få fram den absoluta ammoniakavgången utan istället de olika försöksfoderstaternas inflytande på ammoniakavgången. Ammoniakavgången uppmättes som mg NH 3 per timme och kvadratmeter. Resultaten från dessa försök kan dock ge underlag för en uppskattad verklig ammoniak avgång per ko och dag. Genom att översätta mg NH 3 per timme och kvadratmeter till ammoniakavgång per ko och dag (A i tabell 11 och 12) beräknas ett värde som kan jämföras med andra undersökningar och ammoniakavgång beräknad enligt STANK 4. I försök 1 och 2 finns kväveintaget per dag registrerat och även den producerade mängden kväve i mjölken per ko och dag. Därmed kan mängden kväve i gödsel beräknad som en enkel balansberäkning. Ingen hänsyn har tagits till eventuell tillväxt. Beräkningarna finns redovisade i tabell 11 och 12. Tabell 11. Data från försök 1. Beh. råproteinhalten inom parentes Kväveintag, gram per dag Kväve i mjölken, gram per dag Kväve i gödsel, gram per dag Uppmätt emission, gram NH 3 per timme och m 2 Justerad emission, gram NH 3 per ko och dag 5 (A) Procentuell emission av kväve från mängden kväve i gödsel, % * Emission enligt STANK, gram NH 3 per ko och dag** (B) Jämförelse A/B*100 LS (14.0) LM (14.0) HS (18.8) HM (18.6) *Mängden kväve i ammoniak av totala mängden kväve i gödsel ** Omräknat till ammoniak från kväve Tabell 12. Data från försök 2 Beh. råproteinhalten inom parentes Kväveintag, gram per dag Kväve i mjölken, gram per dag Kväve i gödsel, gram per dag Uppmätt emission, gram per timme och m 2 Justerad emission, gram NH 3 per ko och dag 2 (A) Procentuell emission av kväve från mängden kväve i gödsel, % * Emission enligt STANK gram per ko och dag** (B) Jämförelse A/B*100 A (17.0) B (16.6) C (13.1) D (17.0) E (13.5) *Mängden kväve i ammoniak av totala mängden kväve i gödsel ** Omräknat till ammoniak från kväve 4 Ammoniakavgång i uppbundna stallar är 4% enligt STANK 5 mg NH3 per timme multipliceras med 24 timmaroch 2,2 kvadratmeter (uppskattad yta för en ko i uppbundet stall) 14
15 Tabellerna visar att foderstatens råproteinhalt har en betydande inverkan på den beräknade ammoniakemissionen. Tabellerna indikerar också att den verkliga ammoniakemissionen vid foderstater med en råproteinhalt omkring 17-19% är cirka 6 % av kväveinnehållet i gödsel (Tabell 11 och 12). Råproteinhalterna i foderstaterna i tabell 11 och 12 varierar mellan 13,1% till 18,8%. Ökningen av ammoniakemissionen per procentenhets ökning av råproteinhalten i foderstaten kommer enligt STANK att vara cirka 10-15%. Försöksresultaten indikerar att den verkliga ökningen av ammoniakemissionen per procentenhets ökning av foderstatens råproteinhalt är 30-40% (bilaga 4). Tilldelning av råprotein till svenska mjölkkobesättningar - RAMSTATISTIK För cirka hälften av de svenska mjölkkorna som är med i kokontrollen beräknas foderstater via managementprogrammet IndividRAM. Cirka mjölkkobesättningar var anslutna till IndividRAM under år Rådgivare och lantbrukare som använder IndividRAMprogrammet kan sända in besättningsresultat till Svensk Mjölk, Hållsta, till databasen IndividRAM Statistik. För kontrollår 2002 uppskattas antal besättningar i IndividRAM Statistik uppgå till i cirka besättningar (Ekstorm, 2003, pers. medd.) I IndividRAM-programmet beräknas förutom individuella foderstater även ekonomiska och biologiska nyckeltal, t ex kväveeffektivitet. I tabellerna 12 och 13 och bilaga 2 redovisas statistik från 680 besättningar under perioden september 2000 till augusti 2001 (kontroll år 2001). Mjölkgårdarna är uppdelade i 5 grupper efter råproteinhalten. Varje grupp innehåller resultat från 136 besättningar (680/5). Spridning i råproteinhalt är 3 procentenheter mellan de olika grupperna (Tabell 13). Medeltalet för råproteinhalten är 17,1 %. Avkastningsspridningen kg mjölk per ko och år för dessa grupper är 1300 kg, medelavkastningen för hela gruppen är 8800 kg mjölk. Som framgår av tabellen är dock avkastningsspridningen inte stor i grupperna mellan 16, 6 och 17,6 % råproteinhalt. Ökande råproteinhalt medför stigande avkastning enligt tabell 13. Observera att gruppen med lägst råproteinhalt har störst andel Kravanslutna besättningar eller cirka 20% av antalet besättningar i denna grupp. Denna grupp har också det högsta mjölkpriset. Tabell 13. Antal besättningar, koantal per besättning och avkastning, kg mjölk per ko. Indelning efter råproteinhalten, 5 lika grupper. Grupp Medeltal, alla Råproteinhalt i totalfoderstaten Antal besättningar Koantal/bes Avkastning, kg mjölk/ko och år Kravanslutna besättningar I tabell 14 framgår det totala kväveintaget per ko och dag. Torrsubstansintaget (ts) per ko och dag är 17, 4 kg torrsubstans i genomsnitt. Spridningen i torrsubstansintag är dock inte stor, det är gruppen med en lägsta råproteinhalten som har en avvikande lägre torrsubstansintag. I bilaga 2 redovisas olika foderstatsparametrar, konsumtionen av olika fodermedel och proteintaget per ko och dag uppdelat på de olika grupperna. Kvävebudgeten per ko och år, 15
16 visar inte överraskande att kväveffektiviteten i medeltal är 28% (Tabell 14). Kvävemängden i gödseln stiger med ökande råproteinhalt, framförallt ökar mängden kväve i urinen (Tabell 14). Jämförelse med kvävebalansberäkningar i STANK Om man jämför kvävemängderna i gödsel med de värden som anges i STANK kan man konstatera att STANKs värden är ungefär kg N lägre än de som är beräknade i tabell 14 (Linder, 2002). Hänsyn är tagen till att STANK i kvävebudgeten tar med produktionen av kväve i "kött". Å andra sidan anges i de nationella beräkningarna 123 kg kväve i gödseln (träck + urin) per helårsko för en ko som mjölkar 8529 kg mjölk vilket överensstämmer med resultaten i tabell 14 (SCB, 2003). Överutfodringen av energi enligt Ramstatistiken har varierat mellan 4 och 7% och överutfodringen av AAT mellan 10 och 14%. Tabell 14. Kvävebudget per ko och år. Indelning efter råproteinhalten, 5 lika grupper. Grupp nr (Råproteinhalten 1 (15.4) 2 (16.6) 3 (17.1) 4 (17.6) 5 (18.5) Medeltal (17.0) inom parentes) Giva, kg ts/ko och år Utfodrad mängd kväve, kg N/ ko och år Kväveavkastning, kg N/ko och år Kväve i gödsel, kg N per ko och år 1 Kväve i urinen, kg N per ko och år 2 Kväve i faeces, kg N per ko och år Kväveffektivitet 3, % Kväveeffektivitet 4, % Utfodrad mängd kväve minus kväveavkastningen per ko och år (kg mjölk * mjölkens kvävehalt) 2 Beräknad enligt ekvation 9 3 Kväveavkastning per ko och år / utfodrad mängd kväve per ko och år 4 Enligt IndividRamstatistik Mjölkekonomi och råproteinhalten Stigande råproteinhalt innebär ökande mjölkavkastning, kg mjölk per ko och år (Tabell 13). Vad innebär detta ekonomiskt? I tabell 15 och figur 1 redovisas olika ekonomiska nyckeltal. Det ekonomiska nyckeltalet mjölk minus foder per ko och år är högst vid högsta råproteinhalten eller cirka 5% bättre än resultatet för den lägsta råproteinhalten. Det ekonomiska resultatet avspeglar mjölkavkastningen och därmed råproteinhalten. Foderkostnaden ökar vid ökande råproteinhalt. 16
17 Tabell 15. Ekonomiskt resultat. Indelning efter råproteinhalten, 5 lika grupper. Grupp nr (Råproteinhalten inom parentes) 1 (15.4) 2 (16.6) 3 (17.1) 4 (17.6) 5 (18.5) Medeltal (17.0) Mjölk-Foder, kr/ko och dag Mjölk-Foder, öre/kg mjölk Mjölk-Foder, öre/kg levererad mjölk 6 Mjölk foder, kr per ko och år Foderkostnad, kr/ko och år Foderkostnad, kr/ko och dag Realtivtal, mjölk minus foder per ko och år ,4 16,6 17,1 17,6 18,5 Råproteinhalten, % av ts Figur 1. Relation mellan råproteinhalt och mjölk minus foder per ko och år, uppgifter från Individramstatistik kontrollår Ändring av ammoniakens emissionsfaktor i mjölkkostallar och påverkan på nationell nivå Vad innebär en förändrad emissionsfaktor för ammoniak i mjölkkostallar. Två alternativa beräkningar genomfördes; 6 Levererad mjölk till mejeriet dvs mjölk till kalvar, antibiotikamjölk etc är inte medtagen 17
18 1. Emissionsfaktorn för mjölkkostallar med fast, klet och flytgödsel ändras från nuvarande 4% till 6%. Det förutsätts att inga mjölkkor finns på djupströbädd Samma som ovanstående plus att det förutsätts att 30% av mjölkkorna vistas i lösdriftsstallar och har emissionsfaktorn 8%. För övriga nötkreatur sker inga förändringar för emissionen i stallarna. Ammoniakförlusterna under lagring och spridning förutsätts vara procentuellt lika som vid nuvarande beräkningar (Tabell 17). Tabell 17. Ammoniakutsläpp i stallar, under lagring och spridning för nötkreatur (exklusive bete) (SCB, 2002). Källa Ton ammoniak % av utsläpp från nötkreatur exklusive bete Stallventilation Lagring Spridning Summa I tabell 18 är kväveutsöndringen på stall beräknad. För att kunna använda rätt emissionsfaktor har andelen djur som går på djupströbädd beräknats från uppgifter i Gödselmedelsundersökningen (SCB, 2002). Tabellerna 19 och 20 beräknar ammoniakförlusterna för olika djurkategorier. Total ammoniakemission från nötkreatur år 2001 är ton = 4345 ton ammoniak (Tabell 18 & 19). Tabell 18. Kväveutsöndring under hela året för nötkreatur som står på stall, hela riket. Djurkategori Antal djur Antal på djupströbädd Kväveutsöndring per år 1, Stallperiod 2, Månader kg N Mjölkkor ,6 78 Dikor ,6 29 Nötkreatur > 1 år ,25 28 Nötkreatur < 1 år ,7 18 Summa SCB, SCB, 2002 Kväveutsöndring under stallperioden, kg N Tabell 19. Ammoniakemission för nötkreatur på stall. Emissionsfaktor 4 %. Djurkategori Antal djur på stall Total kväveutsöndring, ton N per år Ammoniak emission 1 Mjölkkor Dikor Nötkreatur > 1 år Nötkreatur < 1 år Summa = total kväveutsöndring per år * 0,04 *1,21 7 Enligt GU finns det inga mjölkkor på djupströbäddar. Detta är naturligtvis felaktigt men har troligen ingen större påverkan på det totala utsläppet. 18
19 Tabell 20. Ammoniakemission för nötkreatur på djupströbädd. Emissionsfaktor 20 %. Djurkategori Antal djur på djupströbädd Total kväveutsöndring, ton N per år Ammoniak emission 1 Mjölkkor 0 0 Dikor Nötkreatur > 1 år Nötkreatur < 1 år Summa = total kväveutsöndring per år * 0,20 *1,21 I tabell 21 ger en översikt över de olika förlustposterna för ammoniak. Skillnaden mellan de olika alternativen är att ammoniakens emissionsfaktor för mjölkostallar förändrats enligt alternativ 1 och 2. Tabell 21. Kväveförluster hos nötkreatur Ton N. Alternativ Enligt SCB (2003) 6 % 6% + lösdrift 8% Totala kväveutsöndring, alla nötkreatur, ton N Förluster stall, ton N Förlust i % Kväve kvar i gödsel, ton N Förluster lager, ton N Förlust i % Kväve kvar i gödsel, ton N Förluster spridning, ton N Förlust i % Totala kväveförluster, ton N Ammoniak-förluster från nötkreatur exkl. bete, ton N Ammoniakförluster nötkreatur bete, ton N Totala ammoniakförluster nötkreatur, ton N Ammoniakförluster svin, ton N Ammoniakförluster övriga djur, ton N Totala ammoniakförluster djurhållningen, ton N Övriga ammoniakförluster, ton N Summa ammoniakförluster, ton N Värdet är något lägre än SBS:s beräkningar, troligen beroende på avrundningsfel. Diskussion Att tilldelad mängd råprotein i kofoderstater har en mycket stor betydelse för mängden urea i gödsel och därmed potentialen för ammoniakavgång är helt klart. Ett enkelt sätt att uttrycka tilldelad mängd protein som råproteinhalt bygger på antagandet att kons konsumtion inte varierar speciellt mycket. Detta påstående stämmer nog generellt, fast det kan finnas fall med mycket stora avvikelser. Enligt de Boer et al. (2002) är det ureakoncentrationen, inte mängden urea som är avgörande för ammoniakemissionen. Det innebär att kornas urinvolym blir en viktig parameter. För att förutsäga den måste man framförallt veta kornas tilldelning av Na och K. de Boer et al.(2002) drog slutsatsen att holländska majsfoderstater hade lågt innehåll 19
20 av mineraler och därmed en liten mängd urinvolym vilket ger en hög ureakoncentration, alltså bör man undvika dessa foderstater om de dessutom hade höga OEBvärden (PBV). Majsfoderstater är dock inte vanliga i Sverige. Ramstatistiken visar att spridningen i råproteinhalt i svenska mjölkkobesättningar på årsbasis är cirka tre procentenheter och följer mjölkavkastningen. Det oroande med denna statistik är att medeltalet för den högst avkastande gruppen överstiger rekommendationen för råproteinhalt under höglaktation. De högst avkastande korna inom denna grupp har rimligtvis en råproteinhalt närmare 20% vilket bör ge stor potential för hög ammoniakavgång. Dessutom kommer medelmjölkavkastningen fortsätta att stiga vilket medför att även kor i mittlaktation och i slutet av laktationen tilldelas allt högre proteinmängder. Hur mycket högre blir ammoniakavgången vid en ökning av råproteinhalten? Resultaten från tabellerna 11 & 12 indikerar att ammoniakavgången per ko och dag ökar med minst 30% vid en procentenhets ökning av råproteinhalten i foderstaten. Enligt STANK är ökningen av ammoniakavgången vid en procentenhets ökning av råproteinhalten %. Detta gäller inom intervallet 14 19% råproteinhalt. Tyvärr finns det ingen tillförlitlig statistik över råproteinhaltens utveckling i svenska mjölkkofoderstater. Den tidigare effektivitetskontrollen inom svensk mjölkproduktion använde nyckeltalet "överutfodring av smältbart råprotein" och det är näst intill omöjligt att räkna baklänges för att få fram den riktiga råproteinhalten i foderstaterna. I början av nittiotalet infördes fodervärderingssystemet AAT och PBV och man övergick till att ange överutfodringen i bl.a. "överutfodring av AAT" (Ekstorm, 2003). Ramstatistiken finns från 2001 och resultaten från 2002 håller på att bearbetas. Det finns dock indikationer på att tilldelningen av protein till svenska mjölkkor under nittiotalet har ökat och att mjölkavkastningen inte har ökat i motsvarande grad, följaktligen kan man misstänka en ökning av ammoniakavgången på grund av detta (Hellstrand, 2002) Dessutom är det mycket som talar för att Stanks emissionsvärden för uppbundna stallar är låga redan från början. En jämförelse med danska emissionsvärden och resultat från Lifeammonia projektet antyder att Stanks emissionsvärden är i underkant (tabell 11 och 12). En svensk "medelemissionsfaktor" bör vara 6% istället för 4% för uppbundna stallar. Foderstatens råproteinhalt påverkar naturligtvis ammoniakemissionen även i lösdriftsstallar. Tyvärr är det svårare att definiera ett typiskt lösdriftsstall så det är möjligt att spridning mellan olika stalltyper är stor, t.ex. mellan varm lösdrift med spaltgolv och kall lösdrift med skrapad gödselyta. Det helt avgörande är hur läge urinen får ligga kvar i lösdriftsstallet. I medeltal är ammoniakemissionen större i lösdriftsstallet jämfört med uppbundna stall för mjölkkor (Tabell 7 & 8). En förändring av emissionsfaktorn för mjölkkostallar från 4% till 6% för fast, klet och flytgödsel medför att det totala ammoniakutsläppet i Sverige ökar med cirka 1%. I och med att ammoniakutsläppen i stallarna ökar kommer ammoniakförlusterna från lager och under spridning att sjunka något beroende på att kvävemängden i stallgödseln minskat. Om hänsyn tas till att en del av Sveriges mjölkkor står i lösdriftsstallar och om man antar att emissionsfaktorn är 8% i dessa stallar kommer ammoniakemissionen att öka ytterligare något. Uttryckt i ton ammoniak handlar det om cirka ton NH 3 (Tabell 21). Resonemanget innebär också att de förväntade sänkningarna av ammoniakförlusterna vid sänkta råproteinhalter har överskattats något av Gustafsson (2001). I denna rapport har ingen hänsyn tagits till påverkan på senare led. Att förutsäga ammoniakemissionen är som Ross et al. (2002) uttrycker det; "the large numbers of processes involved in ammonia volatilisation and the complexities of their interaction are responsible for the wide calculations in the total emissions calculated". Den mest ambitiösa simuleringsmodellen hittills är nog den holländska modellen beskriven av de 20
21 Boer et al. (2002) och Monteny et al.(2002). I denna model beräknas ureakoncentrationen i urinen från ekv. 8 och en beräkning av urinvolymen enligt ekv. 10. Tyvärr behövs både ph i urinen och TAN (total mängd ammoniak + ammonium, kg N/m 3 ) i den översta delen av flytgödseln för att förutsäga ammoniakemissionen. Modellen är utvecklad för ett lösdriftsstall med spaltgolv. TAN och urinph är ingångsvärden som inte är helt lätta att ta reda på. Ross et al. (2002) har utvecklad en något enklare modell för en mjölkgård (MAST), anpassad för engelska förhållanden. Modellen tar dock ej hänsyn till foderstats parametrar, något som modellutvecklarna själva anser vara en nackdel. Ross et al.(2002) påpekar att det är få experiment som har studerat sambandet foderstatsparametrar och ammoniakemission. Svaga punkter i ammoniakberäkningarna för mjölkkor 1. Ammoniakemissionen beräknas från kvävebalansberäkningar från kofoderstater. Uppgifter från Ramstatistiken antyder att dessa kvävemängderna i gödsel är för låga, åtminstone vid jämförelse med värden beräknade i STANK. 2. Ingen hänsyn tas till råproteinhalten (eg. tilldelning av råprotein till mjölkkorna). Troligen underskattas ammoniakemissionen hos högavkastande besättningar. Detta är ett problem då mjölkavkastningen stiger hela tiden och det finns en tendens till stigande råproteinhalt i mjölkkofoderstater. 3. Ammoniakemissionen från stallar förekommer även vid betesdrift då korna mjölkas inomhus. Det kan innebära att korna står inomhus över fyra timmar per dygn. 4. Ammoniakemissionen från hårdgjorda ytor utomhus är dåligt kända. Troligen är ammoniakemissionen högre från dessa ytor då urin och gödsel kan tränga ned i jorden vid betesdrift. 5. Ammoniakemissionen från betesdrift i allmänhet är dåligt kända. Det finns få eller inga svenska undersökningar. Slutsatser 1. Ammoniakavgången från gödsel beror framförallt på hydrolys av urea som finns i urinen. Denna reaktion katalyseras av enzymet ureas. 2. Under praktiska förhållanden i ett stall är ureasaktiviteten tillräckligt stor för att bryta ner urea snabbt. 3. Hur mycket kväve som återfinns i urinen som urea beror på kons intag av kväve (råprotein), fördelningen mellan våmstabilt och icke-våmstabilt protein och våmmikrobernas tillgång på energi. 4. Ökad koncentration av urea i urinen ökar ammoniakavgången 5. Ureakoncentrationen i urinen beror på kväveutsöndringen i urinen och urinvolymen 6. Urinvolymen ökar vid ökat intag av Na, K och N. 7. Ökat kväveintag medför ökade kväveförluster som alltså återfinns i gödseln 8. Ökat kväveintag medför att andelen urinkväve av den totala mängden kväve i gödseln ökar 9. Ökat kväveintag medför att potentialen för ammoniakavgång ökar. 10. Ammoniakavgången i svenska mjölkkostallar troligen är underskattad 11. På nationell nivå innebär det att ammoniakemissionen underskattas med cirka 1% vilket motsvarar 500 ton ammoniak 21
22 Fördelar och nackdelar med olika sätt att beräkna ammoniakavgången i kostallar Procentuell avgång av mängden totalkväve i gödseln Fördelar 1. Lätt att räkna ut. 2. Det finns relativt mycket försöksdata där man beräknat mängden kväve från gödsel under olika försöksförhållanden. Nackdelar 1. Ammoniakavgången sker framförallt från urea enligt ekv.1. STANK (Tabell 9) tar hänsyn till fördelningen med en fast schablon men det är 4% oavsett om fast eller urin (Linder,pers. medd., 2003). 2. Enligt de Boer (2002) är den viktigaste prediktorn för ammoniakavgången i stallet, ureakoncentration i urinen. Tabell 9 (STANK) tar inte hänsyn till detta. Ammoniakavgången i stallet kommer att påverkas av flera fysikaliska faktorer enlig ovan som t.ex. temperaturen i stallet och vindhastigheten i stallet. 3. Faktaunderlaget till tabell 9 är osäkert. Enligt Gustafsson (2001) och Jeppsson (pers. medd., 2002) grundar sig tabellen på mycket osäkra uppskattningar. Beräkning av ammoniakavgången med hjälp av råproteinhalten Fördelar 1. Råproteinhalten i foderstaten kommer att avgöra hur mycket kväve som kommer att återfinnas i urinen - den största delen som urea (Tabell 3). 2. Det är ureahalten i urinen som är avgörande för gödselns (urinens) potential att avge ammoniak. 3. Foderstatens råproteinhalt är ett nyckeltal som används internationellt. Nackdelar 1. Kor med mycket hög avkastning är mer beroende av ett våmstabilt protein, dvs protein som går relativt opåverkat förbi våmmen. Detta protein eller egentligen aminosyrorna i detta protein borde rimligtvis utnyttjas mycket bra och förutsatt att kon har en optimal våmsyntes dvs tillgång på lättlösligt råprotein i våmmen samtidigt med tillgång på lättlösliga kolhydrater i våmmen så borde en hög tilldelning av våmstabilt råprotein utnyttjas utan att det "spilldes" över mycket kväve i urinen. Lyckas man med utfodringen av högt avkastande kor borde de kunna utnyttjas det våmstabila proteinet mycket effektivt. Denna hypotes stöds av resultaten i Kröber et al. (2000). Om man å andra sidan är tvungen att utfodra en ko med stora mängder lättlösligt protein borde resultatet bli mycket nedslående ur ammoniaksynpunkt. 2. Det viktiga är inte råproteinhalten utan mängden tilldelad protein. Halten är ju utfodrad mängd protein/ totalt tilldelad mängd foder. Beräkning av ammoniakavgången med hjälp av AAT och PBV (ekv. 10) Fördelar 1. Detta beräkningssätt tar hänsyn till fördelningen mellan våmstabilt och ickevåmnedbrytbart protein. 2. Jämförbart med holländska beräkningar. 22
23 Nackdelar 1. Beräkningssättet (Ekv. 10) utnyttjar parametrar som finns i den holländska fodervärderingen för mjölkkor. Denna fodervärdering påminner om det nordiska AAT/PBV-systemet men hur stor överensstämmelsen är mellan dessa system är inte utrett i dagsläget (Gustafsson, pers. medd.) Förslag Kväveförlustvärden i stallet baseras på råproteinhalten enligt nedanstående tabell. Lösdriftsstallar "bestraffas" med 2 % påslag över alla kategorier. Tabell 16. Kväveförluster i stallet, baserade på medelråproteinhalten i foderstaten, kor i uppbundna stallar. Medelråproteinhalt, > 19 % Kväveförlust, % Genom att varje år gå igenom Ramstatistiken bör man få en rimlig uppskattning av fördelning av mjölkkornas foderstaters råproteinhalt i Sverige. Då kan man också följa trenden i den genomsnittliga råproteinhaltens utveckling. 23
24 Referenser Aaes, O Förbättrad kväveeffektivitet hos nötkreatur via utfodring. Dansk kvaeg, Landbrugets rådgivningscenter. Amon, B., Amon,Th., Boxberger, J. & Alt.Ch Emissions of NH3, N2O and CH4 from dairy cows housed in a farmyard manure tying stall (housing, manure storage, manure spreading). Nutrient cycling in agroecosystems 60, Andersson, M A climate chamber for measuring ammonia emission. Proceedings XII World Congress on Agricultural Engineering, Merelbeke. Belgium Asman, W., Sutton,M. & Schjörrin, J.K Ammonia: emission, atmospheric transport and deposition. New phytologist, 139, Bannink, A., Valk, H.& van Vuuren, A.M Intake of exretion of sodium, potassium and nitrogen and the effects on urine production by lactataing dairy cows. Journal of dairy science 82, Bussink, D.W. & Oenema, O Ammonia volatilisation from dairy farming systems in temperate areas: a review. Nutrient cycling in agroecosystems 51, Butler, W.R Review: Effect of protein nutrition on ovarian and uterine and physiology in dairy cattle. Journal of Dairy Science Vol. 81: Castillo, A.R., Kebreab, E. Beever, D.E. & France, J A review of efficiency of nitrogen utilisation in lactating dairy cows and its relationship with environmental pollution. Journal of animal and feed science 9, de Boer,J.M., Smits,M.C., Mollenhurst,H., van Duinkerken, G. & Monteny,G.J Prediction of ammonia emission from dairy barns using feed characteristics part 1: Relation between feed characteristics and urinary urea concentration. Journal of Dairy Science 85, Elzing, A. & Monteny, G.J Modeling and experimental determination of amonia emissions from a scale model dairy-cow house. Transactions of ASAE, 40 (3), Frank, B., Gustafsson, G. & Persson, M Feeding dairy cows for decreased ammonia emission. Livestock production science. In press. Frank,B. & Swensson,C Relationship between content of crude protein in rations for dairy cows and milk yield, concentrationof urea in milk and ammonia emissions. Journal of Dairy Science, 85, Groot Koerkamp, P.W.G., Metz,J.H.M., Uenk, G.H., Phillips,V.R., Holden,M.R., Sneath, R.W., Short, J.L., White,R.P., Hartung, J., Seedorf, J., Schröder, M., Pedersen, S., Takai, H., Johnsen, J.O., Wathes,C.M Concentrations and emissions of ammonia in livestock buildings in northern Europé. Journal of agricultural research, 70: Jordbruksverket Gödselproduktion, lagringsbehov och djurtäthet vid nötkreaturshållning. Rapport 10. Jordbruksverket Förslag till åtgärdsprogram för att reducera ammoniakavgången från jordbruket. Rapport 16. Kebreab, E. France, J. Beever, D.E. & Castillo, A.R Nitrogen pollution by dairy cows ad its mitigation by dieatary manipulation. Nutrient cycling in agroecosystems 60, Ketelaars, J.J.J.M.H & Rap,H Ammonia volatilization from urine applied to the floor of a dairy barn.grassland and society, Wageningen press, Wageningen,
Mjölkkor. Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor
Mjölkkor Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor 20 Hullvärdering - poäng 1,0 - Extremt mager 1,5 - Mager (har inga reserver) 2,0 - Tunn 2,5 -
Kväveförluster från kostallar beräknad med hjälp av kvotmetoden (SLF-projekt V )
Kväveförluster från kostallar beräknad med hjälp av kvotmetoden (SLF-projekt V0755012) Christian Swensson 1 & Annica Thomsson 1&2 1 Området för Lantbrukets Byggnadsteknik, Box 59, SLU, 23053 Alnarp 2 Fakultetskansliet,Box
Mjölkureahalten påverkas av foderstatens mineralinnehåll och provmjölkningstidpunkt. Torsten Eriksson
Mjölkureahalten påverkas av foderstatens mineralinnehåll och provmjölkningstidpunkt Torsten Eriksson Mjölkurea markör för kons proteinförsörjning Koldioxid Ammoniak Ammoniak Mjölkurea markör för kons proteinförsörjning
KVÄVE- OCH FOSFORÖVERSKOTT PÅ MJÖLKGÅRDAR Christian Swensson 1
KVÄVE- OCH FOSFORÖVERSKOTT PÅ MJÖLKGÅRDAR Christian Swensson 1 1 Institutionen för Biosystem och Teknologi SLU, Box 103, 23053 Alnarp E-post: Christian.swensson50@gmail.com, christian.swensson@slu.se Sammanfattning
Gödsel luktar illa men gör stor nytta. Disposition. Vad är stallgödsel, näringsinnehåll och värde? Växtnäring i stallgödsel per ko vid 8000 l/år
Gödsel luktar illa men gör stor nytta Vad är stallgödsel, näringsinnehåll och värde? Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket Disposition Olika djurslag ger olika typer av gödsel Utgödslingssystem Näringsinnehåll
Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008
Utfodringen av nötkreatur Ann-Theres Persson 2008 1 Biologiska grundfunktioner Flockdjur rangordning Grovfoderomvandlare och idisslare 2 Flockdjur Djuren vill helst äta samtidigt, dricka samtidigt och
Ammoniak i djurstallar och gödsellager
Ammoniak i djurstallar och gödsellager Gösta Gustafsson Inst för jordbrukets biosystem och teknologi, SLU Box 86, 230 53 Alnarp tel 040-41 54 88 e-post Gosta.Gustafsson@jbt.slu.se Bakgrund Kvävenedfallet
Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se
Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas
Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken
Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Författare Andresen N. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt
NorFor Plan, en översiktlig beskrivning. Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor
2004-06-22 NorFor Plan, en översiktlig beskrivning Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor * Arnt-Johan Rygh, Maria Mehlqvist, Marie Liljeholm, Mogens Larsen, Anders H Gustafsson, Harald
Växthusgasförluster i olika stallsystem för olika djurslag
Växthusgasförluster i olika stallsystem för olika djurslag Knut-Håkan Jeppsson Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT) Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT) Djurmiljö och byggnadsfunktion Material- och konstruktionsteknik
Datainsamling för djurgård
Besöksdatum SAMnr Lantbrukarens namn Adress Postnr Postort Klimatkollen (20B) Hej! Här kommer en sammanställning från vårt besök på gården. Syftet med Klimatkollen är att du ska få en grov uppskattning
Skillnader mellan NorFor Plan och dagens fodervärderingssystem
Maj 2005 Skillnader mellan NorFor Plan och dagens fodervärderingssystem Sammanställt av NorFor projektgrupp 1 Inledning I dagens fodervärderingssystem finns flera svagheter som har beaktats vid utvecklingen
Kväveeffektiv uppfödning av ungnöt
Komplettering till Uppslagsboken, Näring på gården: Kväveeffektiv uppfödning av ungnöt Av: Cecilia Lindahl, KRUT / Svensk Mjölk Ingår i Greppa Näringens Uppslagsbok www.greppa.nu Uppdaterad: 2003-01-20
Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder
Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder
Vad i utfodringen påverkar miljö och klimat?
Utfodring och produktion för att greppa näringen Linköping 8:e november 2017 Carin Clason, CoA AB Vad i utfodringen påverkar miljö och klimat? Fodrets Näringsinnehåll-Kväve (råproteinet), Fosfor Fodrets
Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion
Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater
Fodereffektivitet ur kons, besättningens och mjölkgårdens synvinkel. Bengt-Ove Rustas Husdjurens utfodring och vård SLU
Fodereffektivitet ur kons, besättningens och mjölkgårdens synvinkel Bengt-Ove Rustas Husdjurens utfodring och vård SLU Foderutnyttjandet är viktigt! Kg ECM per år Foderkostnad 9000 11000 Öre/ kg såld mjölk
LITTERATURSTUDIE... 6
Innehållsförteckning REFERAT... 4 INLEDNING... 6 LITTERATURSTUDIE... 6 PROTEIN- OCH KVÄVEOMSÄTTNING HOS IDISSLARE... 6 UREASYNTES OCH OMSÄTTNING... 8 MJÖLKENS UREAHALT... 10 Proteinfraktioner i mjölk...
Ammoniakavgång från jordbruket. Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping
Ammoniakavgång från jordbruket Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping Växtnäringsförluster Fem goda skäl att minska förlusterna Ekonomi En sparad krona är en tjänad krona Miljö Hav Sjöar och vattendrag
Utfodringspraxis Mjölby nov
Utfodringspraxis Mjölby nov 2012 carin.clason@vxa.se Utfodring för bättre miljö och klimat-stämmer bra med att sikta mot bättre lönsamhet! Gör rätt från början Sätt mål för produktionen Följ upp produktionen
Tiltak for god proteinkonservering i surfôret. Hur utnyttjar vi bäst proteinet i ensilaget? Mårten Hetta, Sveriges Lantbruksuniversitet
Tiltak for god proteinkonservering i surfôret Hur utnyttjar vi bäst proteinet i ensilaget? Mårten Hetta, Sveriges Lantbruksuniversitet Håvard Steinshamn, Merko Vaga, Åshlid Taksdal Randby & Anne-Kjertsi
Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar. Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014
Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014 Metoder Data om foderförbrukning, mjölkproduktion, priser m.m. Har samlats in för en dag i december
Bra vallfoder till mjölkkor
Bra vallfoder till mjölkkor Foto: Jordbruksverket Jordbruksinformation 10-2014 Bra vallfoder till mjölkkor Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Vallen är grundstommen i ekologiska mjölkkors foderstat.
Tabell 1. Foderstat till kor i början av laktationen, exempel från november 2001
Ekologisk mjölkproduktion med 100% ekologiskt foder på Tingvalls försöksgård. Delredovisning av projekt med diarienummer 25-5153/00 Grovfoderrik foderstat utan konventionella proteinfodermedel Ekologisk
Kombinera miljöhänsyn och ekonomi vid utfodring av biprodukter
Kombinera miljöhänsyn och ekonomi vid utfodring av biprodukter Jens Fjelkner Skånesemin 2005 Kombinera miljöhänsyn och ekonomi vid utfodring av biprodukter I Skåne förädlar vi mycket av de jordbruksprodukter
Styrkor och svagheter i jordbrukets klimatpåverkan
Styrkor och svagheter i jordbrukets klimatpåverkan Maria Berglund HS Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 035-465 22 KOLDIOXID från fossila bränslen Koldioxid från fossil energi Jordbrukets
Författare Andresen N. Utgivningsår 2010
Bibliografiska uppgifter för Starta eko. Mjölk Författare Andresen N. Utgivningsår 2010 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt 2 Utgivare Jordbruksverket (SJV) Huvudspråk Svenska Målgrupp Praktiker,
Sammanfattning. Inledning och bakgrund. Material och metoder
Redovisning av projekt nr Identifiering av möjliga åtgärder för att förbättra kväveoch fosforeffektiviteten på mjölkgårdar (Partnerskap Alnarp projekt nr 970) Sammanfattning I denna sammanställning redovisas
Utnytting av lokale proteinvekster i melkeproduksjonen
Utnytting av lokale proteinvekster i melkeproduksjonen Elisabet Nadeau Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges Lantbruksuniversitet Skara Hushållningssällskapet Sjuhärad Økomelk-konferanse
Träckdiagnostik- ett sätt att följa upp hur kornas foderstat fungerar Av: Katarina Steen
Träckdiagnostik- ett sätt att följa upp hur kornas foderstat fungerar Av: Katarina Steen Är spannmålskrossen rätt inställd? Fungerar hackningen av majsensilaget tillfredställande? Får korna tillräckligt
Tolkning av växtnäringsbalanser på mjölkgårdar. Kurs för rådgivare Nässjö 2008
Tolkning av växtnäringsbalanser på mjölkgårdar Kurs för rådgivare Nässjö 2008 1 Dispostion Vad är en balans? Vad innebär ett överskott? Hur ser det ut på en mjölkgård? Hur kan man jämföra gårdar? Hur uppstår
Hur långt kan man nå genom en förbättrad utfodring? Vad kan NORFOR betyda? Christian Swensson EC Consulting AB
Hur långt kan man nå genom en förbättrad utfodring? Vad kan NORFOR betyda? Christian Swensson EC Consulting AB Tumregler 1% ökad råproteinhalt i foderstaten ökar kväveförlusterna med 10 kg N per ko och
Utfodring och produktion för att greppa näringen Stockholm 8:e november 2018 Carin Clason, CoA AB
Utfodring och produktion för att greppa näringen Stockholm 8:e november 2018 Carin Clason, CoA AB Vad i utfodringen påverkar miljö och klimat? Fodrets Näringsinnehåll-Kväve (råproteinet), Fosfor Fodrets
Klimat och miljö utmaningar och möjligheter för svensk mjölk och nötkött. Christel Cederberg Växadagarna 2018
Klimat och miljö utmaningar och möjligheter för svensk mjölk och nötkött Christel Cederberg Växadagarna 2018 Innehåll 1) Utsläpp av växthusgaser med särskilt fokus på metan 2) Klimatavtryck för mjölk och
Proteinutfodring till mjölkkor med fokus på vall/grovfoder protein. Pekka Huhtanen SLU / NJV
Proteinutfodring till mjölkkor med fokus på vall/grovfoder protein Pekka Huhtanen SLU / NJV Innehåll Inledning Protein foder Grovfoder protein N-gödsling Konservering metod (hö vs. Ensilage) Kvalitet av
= Mer AAT. Tanniner i vallfodret blandensilage med käringtand till mjölkkor
Går det att förbättra svenska mjölkkors proteinförsörjning med käringtand i slåttervallen? Tanniner i vallfodret blandensilage med käringtand till mjölkkor Torsten Eriksson, SLU HUV Nilla Nilsdotter-Linde,
Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion
Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater
Emissionsfaktorer för beräkning av metan från husdjur använda vid beräkningar för officiell statistik, (kg metan/djur/år) Växthusgaser i Sverige
Metanproduktion från djurens fodersmältning Jan.Bertilsson@slu.se Kor har en unik förmåga att utnyttja gräs.. men bildning av växthusgaser är en oundviklig följd av fodrets omsättning Kungsängens forskningscentrum
Kvävebalanser på mjölkgårdar
Kvävebalanser på mjölkgårdar Var tar det oförklarade kvävet vägen? Sara B Nilsson 035-465 09 0730-46 93 18; sara.nilsson@vxa.se Innehåll Svåra frågor Vilka förluster är normalt i Sverige/internationellt
Teknik för precisionsspridning av flytgödsel och rötrester - onlinemätning av växtnäringsinnehåll - surgörning för att minimera ammoniakförluster
Teknik för precisionsspridning av flytgödsel och rötrester - onlinemätning av växtnäringsinnehåll - surgörning för att minimera ammoniakförluster Kjell Gustafsson, Agroväst Förutsättningar finns för precisionsgödsling
Mjölkureahalten påverkas av foderstatens mineralinnehåll och provmjölkningstidpunkt
Mjölkureahalten påverkas av foderstatens mineralinnehåll och provmjölkningstidpunkt Torsten Eriksson, Inst. för husdjurens uodring och vård, SLU, torsten.eriksson@slu.se Torsten Eriksson är forskare på
Slutrapport Rostning av åkerböna för ökat fodervärde (projekt nr 666/2012)
Slutrapport Rostning av åkerböna för ökat fodervärde (projekt nr 666/2012) Christian Swensson, Inst. för Biosystem och Teknologi och SLU Alnarp, Mia Davidsson, Skånesemin. Inledning Syftet med projektet
Utfodring av dikor under sintiden
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Utfodring av dikor under sintiden Mikaela Jardstedt, mikaela.jardstedt@slu.se Handledare: Anna Hessle, Elisabet Nadeau, Peder NØrgaard, Wolfram Richardt Växadagarna
Närodlat foder till skånska kor ett demonstrationsprojekt vintern 2005/06
Närodlat foder till skånska kor ett demonstrationsprojekt vintern /06 Förord Projektet Närodlat foder till skånska kor initierades av Skånemejerier sommaren. Till deltagande lantbrukare riktas ett stort
Växthusgasförluster i olika stallsystem för olika djurslag
Växthusgasförluster i olika stallsystem för olika djurslag Knut-Håkan Jeppsson Biosystem och Teknologi (BT) Biosystem och teknologi (BT) Forskar kring samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat
Regional balans för ekologiskt foder
Lantbruksekonomen 3 november 2011 Lars Jonasson, Agr Dr Haraldsmåla gård 370 17 Eringsboda Tel: 0457-46 10 53 Regional balans för ekologiskt foder Tre regionala marknadsbalanser har upprättats för ekologiska
Växthusgasförluster i olika stallsystem för olika djurslag
Växthusgasförluster i olika stallsystem för olika djurslag Knut-Håkan Jeppsson Biosystem och teknologi (BT) Biosystem och teknologi (BT) SLU, Alnarp Forskar kring samspelet mellan mark, växter, djur, miljö,
Jordbrukets klimatpåverkan och det ekologiska jordbrukets utmaningar
Jordbrukets klimatpåverkan och det ekologiska jordbrukets utmaningar Maria Berglund HS Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 035-465 22 KOLDIOXID från fossila bränslen Koldioxid från fossil
Senaste nytt om gräs och kvalitet från grannlandet
Senaste nytt om gräs och kvalitet från grannlandet Elisabet Nadeau Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges Lantbruksuniversitet Skara Hushållningssällskapet Sjuhärad Grovfôrkonferansen 7-8
Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor?
Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor? Rolf Spörndly Inst för husdjurens utfodring och vård SLU, Uppsala I BEGYNNELSEN VAR VALLFODER För att göra en lång historia kort: En ko som får ett bra vallfoder
Produktiviteten, effektiviteten och klimatet
Produktiviteten, effektiviteten och klimatet Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland Jordbrukets klimatpåverkan är inte som andras påverkan Koldioxid från Kol i Lustgas Metan från Utsläpp från fossil
Växtnäring i stallgödseln
Cofoten mjölk övningsgård Alternativ 4 år 212 för 8 hektar Mjölkgård övningsgård grundkurs Växtnäring i stallgödseln Skapat: 212-4-1 Utskrivet: 213-1-17 Antal sidor: 5 SAM-nr: Telefon: Växtnäringsinnehåll
Kopplingen är viktig mellan foder och växtodling
Ladda vallfodret för din lammproduktion! Kopplingen är viktig mellan foder och växtodling * Vallblandning * Gödselstrategi * Skörd * Lagring * Foderstat Av TeamWork Agro AB, Charlotte Wirmola(Åkerlind)
Räkneövningar i NorFor Plan. 1. Betydelsen av foderintag på fodrets smältbarhet och näringsvärde
Räkneövningar i NorFor Plan Nedanstående övningar syftar till att ge en ökad förståelse för hur NorFor Plan fungerar. 1. Betydelsen av foderintag på fodrets smältbarhet och näringsvärde Två foderstater
Resurseffektiv utfodring av dikor
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Resurseffektiv utfodring av dikor Mikaela Jardstedt, mikaela.jardstedt@slu.se Handledare: Anna Hessle, Elisabet Nadeau, Peder NØrgaard, Wolfram Richardt Jordbruksverkets
Vad påverkar ammoniakavgång åtgärder och byggnadslösningar. Knut-Håkan Jeppsson, BT, SLU i Alnarp
Vad påverkar ammoniakavgång åtgärder och byggnadslösningar Knut-Håkan Jeppsson, BT, SLU i Alnarp Biosystem och teknologi (BT) Forskar kring samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor
I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101
JO 20 SM 1101 Husdjur i juni 2010 Slutlig statistik Livestock in June 2010 Final Statistics I korta drag Fler nötkreatur än svin I juni 2010 fanns det totalt 1 536 700 nötkreatur att jämföra med 1 519
Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård
juni 2012 Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård Bra för plånbok och miljö Sänkt inkalvningsålder Analys av stallgödseln Förbättrat betesutnyttjande Ekonomiska beräkningar gjorda av: Maria
Metanproduktion från djurens fodersmältning Jan Bertilsson
Metanproduktion från djurens fodersmältning Jan Bertilsson Kungsängens forskningscentrum Kor har en unik förmåga att utnyttja gräs.. men bildning av växthusgaser är en oundviklig följd av fodrets omsättning
Kvighotell - En ny model för ungdjur management
DAGENS EPISTOLA Kvighotell - En ny model för ungdjur management A ungdjurstallar på samma gård B Ungdjurstall som hotell (flere kunder i hotellet) Nordisk Byggträff i Billund Danmark Tapani Kivinen Architect
Miljösmart utfodring av mjölkkor
Miljösmart utfodring av mjölkkor Bakgrund År 2018 fanns det 319.000 mjölkkor i Sverige. De minskar i antal och besättningarna blir färre, men samtidigt större. Medelkoantalet i besättningarna är nu 89
1
Metanproduktion från djurens fodersmältning Jan Bertilsson Kor har en unik förmåga att utnyttja gräs.. men bildning av växthusgaser är en oundviklig följd av fodrets omsättning Bildning av metan vanligt
HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA ÄRTANS PROTEINVÄRDE OCH MINSKA KVÄVEFÖRLUSTERNA?
Tomas Rondahl, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå, E-post: Tomas.Rondahl@njv.slu.se HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA ÄRTANS PROTEINVÄRDE OCH MINSKA KVÄVEFÖRLUSTERNA? I EU:s kompletteringsförordning
Kan mjölkkor äta bara grovfoder?
Kan mjölkkor äta bara grovfoder? Idisslare är unika foderförädlare, eftersom de kan omvandla grovfoder till mjölk. Ändå utfodras stora mängder spannmål till mjölkkor, som skulle kunna användas som mat
Författare Swensson C. Utgivningsår 2009
Bibliografiska uppgifter för Utvärdering av majsensilage i foderstaten Författare Swensson C. Utgivningsår 2009 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 62 Ingår i...
Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar
FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 2 2014-02-20 Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar Anders H Gustafsson Ann-Theres Persson Ulrik Lovang 1 (57) Innehåll sid Förord 3 Summary 5 Inledning 6
Ekologisk rapskaka till mjölkkor är det ett bra fodermedel i en 100 % ekologisk foderstat?
Ekologisk rapskaka till mjölkkor är det ett bra fodermedel i en 100 % ekologisk foderstat? Kraven på ekologisk mjölkproduktion ökar i och med nya EU-regler. Hexanextraherade fodermedel förbjöds år 2000,
HP-Massa Ett mjölkdrivande foder med enkel hantering.
HP-Massa Ett mjölkdrivande foder med enkel hantering. Öka din förtjänst Planera och delbetala HP-Massa i Plansilo HP-Massa i Hårdpack HP-Massa i Rundbalar Forskningsrapport Sid. 2-3 4 5-9 10-11 12-13 14-15
Svensk djurhållning utan soja?
Svensk djurhållning utan soja? Margareta Emanuelson Institutionen för Husdjurens Utfodring och vård Greppa Näringen temadag 29 november 2010, Stockholm Disposition * Hur mkt soja används i Sverige? * Fördelning
En översikt av kvävets kretslopp i vall, mjölkkor och gödsel hur kan vi minimera miljöpåverkan?
En översikt av kvävets kretslopp i vall, mjölkkor och gödsel hur kan vi minimera miljöpåverkan? An overview of nitrogen cycling in ley, dairy cows and manure how do we minimize the effects on the environment?
Dikor Götala. Mixat foder eller separat utfodring av ensilage och halm. Annika Arnesson och Frida Dahlström
Dikor Götala Mixat foder eller separat utfodring av ensilage och halm Annika Arnesson och Frida Dahlström www.slu.se/husdjurmiljohalsa Mixat foder eller separat utfodring? Foto: Annika Arnesson Syftet
Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg
Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan Fakta om ägg från Svenska Ägg Sammanfattning Att äta ägg är både klimatsmart och belastar miljön mindre än många andra animaliska livsmedel.
Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring!
Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring! Balanserad utfodring som beaktar djurets behov är grunden för
Grovfoder till ekologiska kor. Rätt grovfoder för bättre produktion
Grovfoder till ekologiska kor Rätt grovfoder för bättre produktion -93 naturbruksgymnasium i Piteå -94 började jobba åt avbytartjänst Avbytare, Djurskötare, hästskötare, ridlärare, drivit eget avbytarföretag,
Värdering av grovfoder i fodervärderingssystemet NorFor Beskrivning av försöket Faktaruta. Definitioner och analyser NDF: ADF: ADL:
Värdering av grovfoder i fodervärderingssystemet NorFor Maria Mehlqvist och Margareta Emanuelson, Svensk Mjölk, 27315 (översättning av dansk artikeln, se referens nedan) I en dansk studie har man jämfört
Betfor en riktig klassiker!
Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att
Ekologisk mjölk- och grisproduktion
Ekologisk mjölk- och grisproduktion Introduktionskurs för rådgivare Linköping, 2015-10-13 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Utvecklingen
Beräkning av kväveförluster i ett lösdriftsstall i nordvästra Skåne slutrapport (Projekt nr 185)
Beräkning av kväveförluster i ett lösdriftsstall i nordvästra Skåne slutrapport (Projekt nr 185) Christian Swensson, Fakulteten för Landskap, Trädgård och Jordbruk, område Lantbrukets Byggnadsteknik (
Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning
Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning 1. 100 % av foderstaten ska vara svenskodlad a) Kravet kan antingen uppfyllas genom egen eller närliggande foderproduktion eller genom att välja
Foderstatsparametrar
Foderstatsparametrar Energibalans Vombelastning AAT/NEL AAT-balans PBV Vomn Råprot Fettsyror Fyllnadsvärde Vomn NDF Tuggningstid Kicki Markusson Emma Rudberg Eva-Maria Lidström 2008 (Uppdaterad 2010-04-25)
EDEL Nöt Framgång föder framgång
EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt EDEL Nöt är ett komplett högkvalitativt fodersortiment för både mjölkproducenter och uppfödare av köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAV-godkända foder i vårt sortiment.
Utnyttja vallensilagets protein till mjölkkorna med hjälp av tillsatsmedel
Utnyttja vallensilagets protein till mjölkkorna med hjälp av tillsatsmedel Elisabet Nadeau Inst. för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara Hushållningssällskapet Sjuhärad Michael Murphy Lantmännen Vallkonferens
Betfor en riktig klassiker!
Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att
Utfodringspraxis Uppsala sep 2014. Carin Clason CoA Ab carinclason@gmail.com
Utfodringspraxis Uppsala sep 2014 Carin Clason CoA Ab carinclason@gmail.com Utfodring för bättre miljö och klimat-stämmer bra med att sikta mot bättre lönsamhet! Gör rätt från början Sätt mål för produktionen
MJÖLKINTÄKT MINUS FODERKOSTNAD I MJÖLKPRODUKTIONEN
Examensarbete inom Lantmästarprogrammet 2005:32 MJÖLKINTÄKT MINUS FODERKOSTNAD I MJÖLKPRODUKTIONEN En jämförelse mellan besättningar med fullfoder och separat utfodring MILK INCOME MINUS FEED COST IN MILK
Helsäd i mjölk och köttproduktion. Innehåll. Aktuella grödor. Skörd och konservering av helsäd. Fodervärde - kemisk sammansättning - smältbarhet
Helsäd i mjölk och köttproduktion Johanna Wallsten, Norrländsk jordbruksvetenskap, SLU johanna.wallsten@njv.slu.se 090-786 87 53 1 Innehåll Skörd och konservering av helsäd Fodervärde - kemisk sammansättning
Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång
Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Kjell Martinsson, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, tel: 090-786 94 40, e-post: Kjell.Martinsson@njv.slu.se I norra Skandinavien har
Sinkon Guldkon. Skötsel och utfodring Växadagarna 2018
Sinkon Guldkon Skötsel och utfodring Växadagarna 2018 Frågeställningar Hur utfodras och sköts sinkorna på din gård? Förekommer hälsostörningar i samband med kalvning? När på året? Planerar du passande
NorFor-frågor till Rådgivarsajten
NorFor Övningsuppgift 2 Kunskapstest (översatt från Øvingsoppgaver NorFor Plan 2006) Hjälpmedel: Kursmaterial från våren 2006 och NorFor-tabellen NorFor-frågor till Rådgivarsajten Fråga 1. Är det korrekt
Vallskördeprognos för de nya vallväxterna käringtand och cikoria
Vallskördeprognos för de nya vallväxterna käringtand och cikoria Inledning Hur skiljer sig kvalitetsegenskaperna åt mellan käringtand, cikoria och våra vanliga klöverarter? Hur fungerar dagens vallskördeprognoser
Effekt på mjölkavkasting hos mjölkkor vid ökad andel bete i foderstaten
Effekt på mjölkavkasting hos mjölkkor vid ökad andel bete i foderstaten Av Marlene Boström Engelsk titel: Effect on milk yield of increased proportion of pasture in the diet Handledare: Eva Spörndly Inst.
Bra proteinfoder till mjölkkor i ekologisk produktion
Jordbruksinformation 3 2018 Jordbruksinformation 2018:3 Bra proteinfoder till mjölkkor i ekologisk produktion Bra proteinfoder till mjölkkor i ekologisk produktion Text: Birgitta Johansson, Jordbruksverket.
Ekonomisk optimal fodernivå Vad är det?
Hans Lindberg är agronom och produkonsrådgivare med placering i Bollnäs i södra Hälsingland. Större delen av sin arbetsd arbetar han med kunskapssupport i foderfrågor i, men hinner också med en del produkonsrådgivning
Reglerna i detta kapitel gäller för produkter som odlas på friland, t ex spannmål, trindsäd, potatis, grönsaker, frukt och bär.
3 VÄXTODLING Reglerna i detta kapitel gäller för produkter som odlas på friland, t ex spannmål, trindsäd, potatis, grönsaker, frukt och bär. Målet med reglerna är att minska klimatpåverkan i växtodlingen.
Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick
Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Christel Cederberg, Institutionen Energi & Miljö, Chalmers Birgit Landquist, Miljö & Uthållig Produktion, SIK
Handledning foderbudget
1 Handledning foderbudget Laktationskurvor Börja med att beräkna besättningens medellaktationskurvor under Funktioner, välj Medellaktationskurvor. Är det första gången kurvorna uppdateras kommer en ruta
FTIR-metodik för gårdsanalys av ammoniak i flytgödsel från mjölkkor och för att följa kväveomsättning i simulerad stallmiljö
SLF-projekt V1130056: FTIR-metodik för gårdsanalys av ammoniak i flytgödsel från mjölkkor och för att följa kväveomsättning i simulerad stallmiljö Slutrapport 2013-12-16 Sökande: Torsten Eriksson FTIR-metodik
UTFODRINGSTIPS. För dig som jobbar i travstall
UTFODRINGSTIPS För dig som jobbar i travstall HästKraft har sedan i början på 2 (hösilage) av högsta kvalitet till Vi såg tidigt ett behov av ett kvalitetssäkrat hösilage till våra travstall, samtidigt
Utfodring med lupin i ekologisk mjölkproduktion
Utfodring med lupin i ekologisk mjölkproduktion Niels Andresen HS-Kristianstad Detta arbete ingår i det svenska miljöprogrammet för jordbruket och finansieras gemensamt av svenska staten och EU Inledning