home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

SkitGass - Klimagassutslipp fra bløtgjødsel

Hansen, Sissel; Ebbesvik, Martha; Kvande, Ingvar; Rittl, Tatiana; Jakovljevic, Marko; Morken, John; Beilegaard, Fredrik Nerol and Dörsch, Peter (2025) SkitGass - Klimagassutslipp fra bløtgjødsel. [ShitGas - Greenhouse gas emissions from cattle slurry storage.] NORSØK RAPPORT, no. 20,vol 9. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll, Norway.

[thumbnail of NORSØK Rapport nr 20 vol 9 2024 SkitGass.pdf]
Preview
PDF - Norwegian/Norsk
6MB


Summary in the original language of the document

Hovedmålet for prosjektet SkitGass med hjelpeprosjekt var å identifisere muligheter til å redusere utslipp av klimagasser fra husdyrgjødsellager. Vi undersøkte gjødseltemperatur i 16 gjødsellagre og klimagassutslipp i 8 av dem (to kjellere, to åpne kummer med ny gjødsel ovenfra, to kummer med tak og ny gjødsel nedenfra og to lagre med biorest). Vi fant at det var kjølig i gjødsellagrene med en gjennomsnittstemperatur på 8,4 °C i årene 2022 og 2023. Selv om sommeren var temperaturen sjelden over 15°C. Gjødsla var varmest i august med en gjennomsnittstemperatur på 13,8°C i 2022. Det var stor variasjon mellom gjødsellagrene i vanninnhold og skorpedannelse. Gjennomsnittlig innhold av organisk materiale (VS) i gjødsla varierte fra 2,5 til 6,6 % VS. Det var lavest VS % i biorest fra biogassreaktor, og i en kum uten tak. Metan (CH4) var den gassen som betydde desidert mest for utslipp av klimagasser fra lager for bløtgjødsel. Det var store variasjoner i utslipp av metan både mellom gjødsellager og gjennom året. Medianverdi for alle målinger var 4,1 mg CH4-C per kg VS i løpet av en time. Det var lavest utslipp av metan (1,1-1,2 mg CH4-C per kg VS og time i medianverdi) der det var høy konsentrasjon av VS i selve bløtgjødsla (gjødsel uten skorpe eller under skorpa). Kalk kan muligens spille en rolle her. Vi fant også lavere utslipp av metan ved tjukk, porøs skorpe.
Per kg VS var det ikke lavere utslipp fra biorest enn fra ubehandlet gjødsel. Tilsetting av fersk gjødsel eller annet energirikt materiale som urea/olje-produkt gir stor øking i metanutslipp fra lager for biorest. Det er spesielt viktig å ha effektive tiltak for å kjøle ned biorest før lagring. Bedre grunnlagsdata for modeller for vurdering av ulike tiltak er nødvendig.
Tiltak for reduserte utslipp fra gjødsellager: Lav temperatur i gjødsellageret; Tak over gjødsellager og tilførsel av ny gjødsel nedenfra; surgjøring; tett lager og oppsamling av gass fra gjødsel eller biorest; god utråtning av biorest og nedkjøling før lagring. Tiltak som trenger mer forskning: Høyt innhold av VS i kombinasjon med tilførsel av lett tilgjengelig kalk; separering av bløtgjødsel og biorest; tilførsel av finfordelt luft nedenfra.


Summary translation

The main goal of the SkitGass project was to identify opportunities to reduce greenhouse gas emissions from livestock manure storage. We investigated manure temperature in 16 manure storages and greenhouse gas emissions in 8 of them. We found that it was cool in the manure storages with an annual average temperature of 8.4 °C. Even in summer, the temperature was rarely above 15 °C. The manure was warmest in August and had an average temperature of 13.8 °C in 2022. We found that there was a large variation between manure storages in water content and crust formation. The average content of organic matter (volatile solids, VS) in the manure varied from 2.5 to 6.6% VS. It was lowest VS in digestate from a biogas reactor, and in an outdoor slurry container without roof. Methane (CH4) was the gas that was by far the most important for greenhouse gas emissions from liquid manure storage. There were large variations in methane emissions both between manure storages and throughout the year. The median value for all measurements was 4.1 mg CH4-C per kg VS and hour. The lowest median methane emissions (1.1-1.2 mg CH4-C per kg VS and hour) were found where there was a high VS% in the slurry itself (without crust or below the crust). Application of lime may play a role here. We also found lower methane emissions with thick, porous crust.
Per kg VS, the emissions from digested slurry were not lower than from storage with untreated manure. Adding fresh manure or other energy-rich material such as urea/oil product gives a large increase in methane emissions from storage for digestate. It is important to have effective measures to cool down digestate before storage. Better baseline data for models for assessing different measures are needed.
Suggested measures for reduced emissions from manure storage: Low temperature in the manure storage; Roof over manure storage and new manure from below; Acidification; Tight storage and collection of gas from manure or digestate; Good degradation of digestate and cooling before storage. Measures that need more research: High content of VS in combination with the supply of easily accessible lime; Separation of liquid manure and digestate; supply of finely distributed air from below.

EPrint Type:Report
Keywords:Lime; Manure storage; Manure; Methane; Nitrous oxide; Temperature; volatile solids; VS Gjødsellager; Husdyrgjødsel; Kalk; Lystgass; Metan; Organisk materiale, Storfe; Temperatur; Skitgass
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
manure management
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2ed1deb4
English
greenhouse gases
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34841
English
cattle
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1391
Subjects: Environmental aspects > Air and water emissions
Environmental aspects
Research affiliation: Norway > NMBU - Norwegian University of Life Sciences
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-17-215-6
Deposited By: Hansen, Sissel
ID Code:54604
Deposited On:21 Jan 2025 13:30
Last Modified:24 Jan 2025 08:56
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics