RU2565285C2 - Animal fodder production method - Google Patents

Animal fodder production method Download PDF

Info

Publication number
RU2565285C2
RU2565285C2 RU2013136752/13A RU2013136752A RU2565285C2 RU 2565285 C2 RU2565285 C2 RU 2565285C2 RU 2013136752/13 A RU2013136752/13 A RU 2013136752/13A RU 2013136752 A RU2013136752 A RU 2013136752A RU 2565285 C2 RU2565285 C2 RU 2565285C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
silage
production method
fodder production
fodder
trace elements
Prior art date
Application number
RU2013136752/13A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2013136752A (en
Inventor
Владимир Афанасьевич Руденок
Светлана Николаевна Ижболдина
Елена Владимировна Копысова
Иван Семенович Иванов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевская государственная сельскохозяйственная академия"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевская государственная сельскохозяйственная академия" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевская государственная сельскохозяйственная академия"
Priority to RU2013136752/13A priority Critical patent/RU2565285C2/en
Publication of RU2013136752A publication Critical patent/RU2013136752A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2565285C2 publication Critical patent/RU2565285C2/en

Links

Landscapes

  • Fodder In General (AREA)

Abstract

FIELD: food industry.
SUBSTANCE: invention relates to fodder production, in particular, to fodders production. The animal fodder production method involves neutralisation of acids contained into the silage composition; alkali metal carbonate solution is preliminarily added into metal microelements inorganic salt solution; settled out sediment is decanted, washed and mixed with silage portion.
EFFECT: invention usage will allow to enhance the fodder quality and remove undesirable sulphuric acid anions from the product composition.
1 tbl

Description

Изобретение относится к кормопроизводству, в частности к производству кормов на основе силоса.The invention relates to feed production, in particular to the production of feed based on silage.

Известен способ введения макроэлементов в корм для сельскохозяйственных животных добавлением в кормовую смесь сульфатов соответствующих металлов - микроэлементов, описанный в монографии С.Н. Ижболдиной «Обмен веществ и энергий крупного рогатого скота», изд-во ФГБОУ ВПО, Ижевская ГСХА, 2012 г. Методика, представленная на стр. 34-45, предусматривает введение необходимого набора микроэлементов в оптимальном соотношении и количестве в форме сернокислых солей.A known method of introducing macronutrients into feed for farm animals by adding to the feed mixture sulfates of the corresponding metals - trace elements described in the monograph S.N. Izhboldina "Metabolism and energy of cattle", publishing house of FSBEI HPE, Izhevsk State Agricultural Academy, 2012. The methodology presented on pages 34-45 provides for the introduction of the necessary set of trace elements in the optimal ratio and amount in the form of sulfate salts.

Недостатком способа является то, что входящий в состав солей сульфат-ион в водной среде подвергается гидролизу, в результате которого образуется свободная серная кислота. Серная кислота разрушительно действует на внутренние органы животного, и это приводит к его преждевременному выходу из строя.The disadvantage of this method is that the sulfate ion in the aqueous medium undergoes hydrolysis, resulting in the formation of free sulfuric acid. Sulfuric acid destructively affects the internal organs of the animal, and this leads to its premature failure.

Известен способ получения корма для жвачных животных, по патент РФ №2341101 от 04.05.2007 г., путем добавления в него композиции, включающей сухую окись кальция. Окись кальция переводит катализатор брожения - серную кислоту - в нерастворимый сульфат кальция, после чего барда спиртового брожения может быть использована в качестве добавки в корм животным.A known method of obtaining feed for ruminants, according to the patent of the Russian Federation No. 2341101 from 05/04/2007, by adding to it a composition comprising dry calcium oxide. Calcium oxide converts the fermentation catalyst - sulfuric acid - into insoluble calcium sulfate, after which the distillery distillery distillery distillate distillate can be used as an additive in animal feed.

Недостатком способа является недостаточно высокое качество получаемого корма, так как способ не позволяет нейтрализовать минеральную серную кислоту и перевести ее в нерастворимое соединение.The disadvantage of this method is the insufficiently high quality of the resulting feed, since the method does not allow to neutralize mineral sulfuric acid and transfer it to an insoluble compound.

Задача изобретения заключается в повышение качества корма путем снижения токсичности используемых добавок микроэлементов в корм сельскохозяйственных животных в виде растворимых органических соединений, не содержащих анионов серной кислоты.The objective of the invention is to improve the quality of the feed by reducing the toxicity of the used trace elements in the feed of farm animals in the form of soluble organic compounds that do not contain sulfuric acid anions.

Задача достигается тем, что при получении корма для животных осуществляют нейтрализацию кислот, входящих в состав силоса, предварительно добавляя в раствор неорганические соли микроэлементов, выбранных из ряда цинк, медь, марганец, кобальт, никель, раствор карбоната щелочного металла, а выпавший осадок декантируют, промывают и смешивают с порцией силоса. При этом происходит растворение осадка в органических кислотах, входящих в состав силосной массы с образованием соответствующих солей металлов, а сами органические кислоты при этом нейтрализуются. Это, помимо основного эффекта, улучшает качество силоса, поскольку избыточная кислотность ухудшает его поедаемость.The task is achieved by the fact that when receiving animal feed, they neutralize the acids that make up the silo by first adding inorganic salts of trace elements selected from the series zinc, copper, manganese, cobalt, nickel, an alkali metal carbonate solution, and the precipitate is decanted, washed and mixed with a portion of the silo. In this case, the precipitate dissolves in the organic acids that make up the silage mass with the formation of the corresponding metal salts, while the organic acids themselves are neutralized. This, in addition to the main effect, improves the quality of the silo, since excess acidity worsens its eatability.

Технический результат заключается в выводе из состава продукта нежелательного аниона серной кислоты, опасной для жизнедеятельности животного при поедании корма.The technical result consists in the removal from the composition of the product of an undesirable anion of sulfuric acid, which is dangerous for the life of the animal when eating food.

Способ введения микроэлементов осуществляется путем добавления к раствору сульфата микроэлементов, выбранных из ряда цинк, медь, марганец, кобальт, никель раствора карбоната щелочного металла, отделения выпавшего осадка от раствора, содержащего сульфат-ион, и добавления полученного осадка к порции силоса для образования растворимой соли металла с анионами органических кислот, входящих в состав силоса, в количествах, обеспечивающих необходимую концентрацию металла в корме. Количество соли металла рассчитывается в каждом случае отдельно, в зависимости от вида животного, его возраста, режима откорма. Максимальное количество соли, которое может раствориться в 1 кг силоса, рассчитывается из представления о том, что концентрация органической кислоты, значение pH среды которой лежит в пределах 3-4, составляет 0,1н (Б.В. Некрасов. Основы общей химии, т. 1. СпБ, Москва, Краснодар, 2003, с. 184). Для нейтрализации этой кислоты потребуется 0,05 моль соли.The method of introducing trace elements is carried out by adding trace elements selected from the series zinc, copper, manganese, cobalt, nickel to an alkali metal carbonate solution to the sulfate solution, separating the precipitated precipitate from the solution containing the sulfate ion, and adding the obtained precipitate to a portion of the silo to form a soluble salt metal with anions of organic acids that make up the silo, in quantities that provide the necessary concentration of metal in the feed. The amount of metal salt is calculated in each case separately, depending on the type of animal, its age, and the feeding regime. The maximum amount of salt that can dissolve in 1 kg of silage is calculated from the idea that the concentration of an organic acid, the pH of which is in the range of 3-4, is 0.1 n (B.V. Nekrasov. Fundamentals of General Chemistry, t 1. St. Petersburg, Moscow, Krasnodar, 2003, p. 184). To neutralize this acid, 0.05 mol of salt is required.

ПримерExample

Приготовили пять растворов сернокислых солей микроэлементов по 100 г, каждого вида - Mn; Zn; Cu; Co; Ni и добавили к ним раствор карбоната натрия. Получили осадок; раствор, содержащий анион серной кислоты, с осадка слили.Prepared five solutions of sulfate salts of trace elements of 100 g, each type - Mn; Zn; Cu; Co; Ni and added to them a solution of sodium carbonate. Got a precipitate; a solution containing sulfuric acid anion was drained from the precipitate.

В пять порций силоса ввели свежеосажденные осадки по одному из металлов в каждую: цинк, либо медь, либо марганец, либо кобальт или никель. После перемешивания силоса и добавленных осадков карбонатов микроэлементов (в количестве 0,05 моль/л каждого микроэлемента) произошло их полное растворение. Из каждой порции полученного продукта приготовили вытяжку и провели ее химический анализ на содержание соответствующего металла.In five portions of silage, freshly precipitated precipitates were introduced, one of each metal in each: zinc, or copper, or manganese, or cobalt or nickel. After mixing the silo and the added precipitation of trace elements carbonates (in the amount of 0.05 mol / l of each trace element), they completely dissolve. An extract was prepared from each portion of the obtained product and its chemical analysis was carried out for the content of the corresponding metal.

Для проведения испытаний на токсичность были сформированы пять партий подопытных мышей, в каждую из которых входили десять контрольных мышей и десять опытных. Исследуемые растворы анализировали и рассчитывали порцию раствора, которую следует скормить подопытным мышам, для испытания безопасности образующихся органических солей микроэлементов, выбранных из ряда цинк, медь, марганец, кобальт, никель.To conduct toxicity tests, five batches of experimental mice were formed, each of which included ten control mice and ten experimental mice. The studied solutions were analyzed and the portion of the solution that should be fed to experimental mice was calculated to test the safety of the formed organic salts of trace elements selected from the series zinc, copper, manganese, cobalt, nickel.

Опытным мышам в течение трех недель поэтапно ежедневно вводили в пищевод растворы органических солей в количестве, соответствующем норме кормления поросят массой 6 кг в пересчете на массу мыши.For three weeks, the experimental mice were gradually phased into the esophagus with solutions of organic salts in an amount corresponding to the norm of feeding piglets weighing 6 kg, calculated on the weight of the mouse.

На первом этапе в течение первой недели доза соответствовала однократному количеству. На втором этапе проведения испытаний этим же подопытным особям дозы растворов были удвоены, а на третьем этапе вводимые дозы были утроены.At the first stage, during the first week, the dose corresponded to a single amount. At the second stage of testing the same experimental individuals, the doses of the solutions were doubled, and at the third stage, the administered doses were tripled.

Результаты проведенных исследований представлены в таблице, где приведены концентрации полученных растворов, соотношение органических препаратов микроэлементов и количество выживших мышей в опытных группах после каждого этапа.The results of the studies are presented in the table, which shows the concentration of the obtained solutions, the ratio of organic preparations of trace elements and the number of surviving mice in the experimental groups after each stage.

Figure 00000001
Figure 00000001

Как видно из таблицы, даже при трехкратном увеличении нормы растворы являются не токсичными.As can be seen from the table, even with a threefold increase in the norm, the solutions are non-toxic.

Применение микроэлементов в виде органических солей, полученных их взаимодействием с силосом, позволяет устранить токсическое действие сульфатов и возможность их безопасного введения в корм животных.The use of trace elements in the form of organic salts obtained by their interaction with silo eliminates the toxic effect of sulfates and the possibility of their safe introduction into animal feed.

Claims (1)

Способ получения корма для животных, включающий нейтрализацию кислот, входящих в состав силоса, отличающийся тем, что предварительно в раствор неорганической соли металлов микроэлементов добавляют раствор карбоната щелочного металла, выпавший осадок декантируют, промывают и смешивают с порцией силоса. A method of obtaining animal feed, including the neutralization of the acids that make up the silo, characterized in that the alkali metal carbonate solution is added to the solution of the inorganic metal salt of trace elements, the precipitate is decanted, washed and mixed with a portion of the silo.
RU2013136752/13A 2013-08-06 2013-08-06 Animal fodder production method RU2565285C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013136752/13A RU2565285C2 (en) 2013-08-06 2013-08-06 Animal fodder production method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013136752/13A RU2565285C2 (en) 2013-08-06 2013-08-06 Animal fodder production method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013136752A RU2013136752A (en) 2015-02-20
RU2565285C2 true RU2565285C2 (en) 2015-10-20

Family

ID=53281820

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013136752/13A RU2565285C2 (en) 2013-08-06 2013-08-06 Animal fodder production method

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2565285C2 (en)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU623496A3 (en) * 1972-06-23 1978-09-05 Уни Фан Кустместфабрикен Б.Ф. (Фирма) Method of obtaining fodder additive for animals
SU1757582A1 (en) * 1989-10-05 1992-08-30 Северный Научно-Исследовательский Институт Животноводства Method for preparation of foodstuff for animals
RU2341101C1 (en) * 2007-05-04 2008-12-20 Светлана Николаевна Ижболдина Method of obtaining of forage for ruminants

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU623496A3 (en) * 1972-06-23 1978-09-05 Уни Фан Кустместфабрикен Б.Ф. (Фирма) Method of obtaining fodder additive for animals
SU1757582A1 (en) * 1989-10-05 1992-08-30 Северный Научно-Исследовательский Институт Животноводства Method for preparation of foodstuff for animals
RU2341101C1 (en) * 2007-05-04 2008-12-20 Светлана Николаевна Ижболдина Method of obtaining of forage for ruminants

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Силосование и технология кормов под общей редакцией профессора А.А. ЗУБРИЛИНА Изд. "КОЛОС", М.-1964, с. 114-190. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013136752A (en) 2015-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK2493332T3 (en) Using a metal supplement in animal feed
Ipek et al. Effects of humic acid on some hematological parameters, total antioxidant capacity and laying performance in Japanese quails
RU2426119C1 (en) Method to detect cadmium content in muscular tissue of cattle
CN101797015A (en) Preparation method of composite premix feed and obtained composite premix feed
RU2565285C2 (en) Animal fodder production method
CN105851517A (en) Application of calcium tannate in preparation of feed additive for animals
RU2349094C1 (en) Pit humic supplement feed
KR102000135B1 (en) Liquid composition of supplementary feed comprising Amino-acid mineral complex
Skrzypczak et al. Valorization of post-extraction biomass residues as carriers of bioavailable micronutrients for plants and livestock
Wilkinson et al. Mineral composition of calcium sources used by the Australian poultry feed industry.
RU2512365C2 (en) Method of growing broilers
RU2467590C1 (en) Feed additive for farm animals and birds
Vašková et al. Impact of humic acids on trace element content under different conditions
US9826761B2 (en) Compositions and methods for mitigating dietary sulfur in animals
RU2192756C2 (en) Method of fodder preparation
RU2517228C1 (en) Fish fodder production method
RU2819675C1 (en) Method for correction of physiological and biochemical status and increase of meat productivity in holstein cows in winter stall period
US11432569B2 (en) Domestic animal water and feed modifying compositions
RU2546211C2 (en) Silage acidity reduction method
RU2252020C1 (en) Antianemic and growth-stimulating preparation
KR20030006877A (en) Feed additive containing methionine-fe chelate
CN109824880B (en) Beta-polymaleate and preparation method and application thereof
NL1016809C2 (en) Watery nutritional supplement for cattle.
RU2771240C1 (en) Prolonged-acting microelement drug for animals
RU2663325C1 (en) Method of increasing the biological status and productivity of farm poultry and livestock by using of biologically active additive of natural origin

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150908