Ograniczanie wyników

Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 2 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maize silage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 2 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
The main objective of this work was anaerobic digestion of maize grains and maize silage and biogas production from these crops. Maize grains were treated using one-stage and two-stage anaerobic techniques; using hydrolysis and acidification as the first stage and methanogenesis as the second stage. Processing nonacidified maize grains in an anaerobic reactor is more stable, though the anaerobic degradation start-up period is longer, specific production of biogas is lower and excess sludge production is higher as from acidified maize grains. Maximum specific biogas production was 0.72 m³・kg⁻¹ of volatile suspended solids – VSS (nonacidified maize) (at 35℃) and 0.770 m³・kg⁻¹ VSS (acidified maize) during anaerobic digestion of maize grains. At average yield of 9 t・ha⁻¹ of dry maize 5,450 Nm³・ha⁻¹ of methane can be generated from nonacidified maize and 5,828 Nm³・ha⁻¹ methane from acidified maize grains. Due to low nitrogen content in maize silage, anaerobic digestion of maize silage is rather unstable. Alkali or complementary substrates with higher nitrogen content (e.g. excess sludge from wastewater treatment plant or manure) can be used for anaerobic process stabilization. Maximum measured biogas specific production from maize silage reached 0.655 m³・kg⁻¹ VSS. At average yield of 30 t・ha⁻¹ of the dry maize silage 9,058 Nm³・ha⁻¹ of methane can be generated.
The purpose of the study was to determine the effect of a silage additive on maize silage fermentation and assess the relationship of silages with different levels of fermentation end-products to ruminal fermentation parameters and organic matter (OM) digestibility. The maize silage underwent two treatments: a) no additive (control silage), b) additive with Lactobacillus plantarum and Pediococcus acidilacticci and enzyme cellulase. The additive improved silage fermentative processes, preserved more water soluble carbohydrates, increased fermentation of lactic acid and decreased formation of ammonia-N. Two groups of analogous cows were formed: the cows (n = 10) of the control group were fed silage without additives, the cows (n = 10) of the experimental group the silage additive. Rumen fluid from cows was sampled. The silage additive improved fermentation processes in the rumen: the amount of volatile fatty acids, including propionic acid, increased as well as the total and lactate fermenting bacterial count and number of protozoa. The incubation of both grass hay and also silage with the rumen fluid from the cows receiving silage with inoculant and cellulase additive improved their OM digestibility.
This research was carried out to determine the effects of bacterial silage inoculant using as silage additives on the fermentation charakteristics, cell wall contents and aerobic stability of maize silages. Maize silage was harvested in the 89 (BBCH) developmental ripening stage. Biological additive was used as additive which contains Enterococcus faecium PCM 1858, Pediococcus acidilactici PAL-34, Lactobacillus plantarum PCM 493, Lactobacillus buchneri DSMZ 5987, Lactobacillus rhamnosus PCM 489, Lactobacillus brevis PCM 488, Lactobacillus lactis PCM 2379. Maize was ensiled in 4 dm3 special PCV laboratory microsilos with a cover permitting gaseous products. The microsilos were stored at 10–15±2şC undr laboratory conditions. Microsilos from each group were sampled for microbiological and chemical analyses on the days 3, 14, 21 and 60 after ensiling, whereas aerobic stability was determined after 7 days. As a result, bacterial silage inoculant improved fermentation, decreased cell wall contents, deoxynivalenol (DON) concenration, do not improved aerobic stability of maize silage after 7 days exposure to air.
Maize attacked by the facultative biotrophic smut pathogen, Ustilago maydis (Basidomycetes) was ensiled in microsilos in two combinations of infected and non-infected plants, with or without biological (Polmasil) or chemical (Kemisile 2000) additives. The silage was subjected to chemical and microbiological analyses. The aerobic stability of the silage was tested. Ustilago maydis constituted up to 6.22% of the total yeast content (CFU g-1) in the infected and 0.22% in the noninfected material. Silage made from infected plants had a higher content of fungi (6.45 vs 4.54), moulds (6.20 vs 4.54), and yeast (6.08 vs 3.71) expressed as log10 CFU g-1 as compared with noninfected plants. The use of the chemical additive decreased these effects. The contents of ochratoxin, zearalenone, and deoxynivalenol were low and did not change during the ensiling. The cytotoxicity test did reveal toxicity of silage from infected plants, however. It seems that the observed toxicity is the effect of toxins other than those assayed.
W pracy przedstawiono regionalne zróżnicowanie uprawy kukurydzy na ziarno i kiszonkę w Polsce. Materiał źródłowy do analizy stanowiły dane statystyczne GUS z lat 2000-2006, zestawione według aktualnie obowiązującego podziału administracyjnego na województwa. Za pomocą analizy skupień k-Means wyodrębniono grupy województw zróżnicowanych ze względu na intensywność produkcji surowca kiszonkowego i ziarna kukurydzy oraz wykorzystania możliwości produkcyjnych środowiska przyrodniczego. Każdą z grup scharakteryzowano na podstawie wybranych wskaźników analizowanych na tle kraju jako układu odniesienia. W latach 2000-2004 powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce ulegała znaczącemu zwiększeniu, natomiast od 2005 r. nastąpiło istotne ograniczenie areału zbiorów na ziarno. Na gruntach ornych udział zasiewów kukurydzy wynosił około 4,3%; największy zanotowano w województwach: opolskim (11,5%), dolnośląskim (9,65%) i wielkopolskim (6,49%), natomiast najmniejszy – w pomorskim (1,5%) i zachodniopomorskim (1,73%). W tym okresie około 55% areału kukurydzy zbierano na ziarno. W województwach południowych (dolnośląskim, śląskim, opolskim, małopolskim, podkarpackim) oraz w woj. lubuskim dominuje uprawa na ziarno – ponad 77%, natomiast w północnych (podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim) przeważa uprawa na kiszonkę – ponad 76%. Największe średnie plony ziarna i surowca kiszonkowego w omawianym okresie zanotowano w województwach: śląskim, opolskim i małopolskim. Cechami najbardziej oddziałującymi na wielkość produkcji ziarna kukurydzy były: wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz pogłowie drobiu i trzody chlewnej. W odniesieniu do kukurydzy na kiszonkę istotny wpływ miało znacznie więcej czynników: plony siana z łąk, powierzchnia paszowa, powierzchnia trwałych użytków zielonych, pogłowie bydła, produkcja mleka i żywca wołowego.
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 2 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.