在正常的事件过程中,将为Wainui Silverdale奶牛场平地区域的未来城市地区准备详细的结构计划。但是,除了西尔弗代尔西奶牛场平坦工业区外,目前未来未来的城市地区没有计划结构计划。在以前未来的城市土地供应策略(FULSS)中,结构规划的时机在2033 - 2038年左右。如下第6.2节所述,国家城市发展政策声明(NPS-UD)要求的TāmakiMakaurau未来发展策略(FDS)取代了FULS,并确定,何时为大多数奶牛平面地区提供全面建立所需的基础设施的时间范围可能是2050年。
豁免摘要:美国能源部(DOE)清洁能源示范(OCED)正在发布一项项目,对《美国建筑公司》第70914条的制成品和建筑材料的制成品和建筑材料的不可利用性豁免,购买了《美国的美国法案》(BABA)(BABA)(BABA)(BABA)(BABA)(BABA)L.编号117-58)适用于奶牛场电力合作社(Dairyland)的一项联邦财务援助奖。这种有限的非可用性豁免允许奶牛场及其组件电池容器和外壳(也称为电池储能系统(BESS))购买不合规的Invinity Energy Systems(Invinity)电池组。
小牛企业对奶牛场利润的贡献通常被认为很小,对奶牛场的牛肉选择通常不被视为优先级。然而,随着某些国家的乳制牛群的迅速扩张速度将在未来发生变化,奶牛群生育能力的改善相结合,以减少奶牛场所需的乳制品犊牛的优势。这提供了增加牛肉犊牛比例的机会,从而增加了小牛销售的价值和犊牛的销售性。牛肉胚胎可能会成为乳制品的新育种工具,因为生产商需要重新评估其繁殖政策,这是由于福利担忧和小牛价格差而需要重新评估其繁殖政策。辅助生殖技术可以通过允许增加遗传学精英大坝产生的后代来加速遗传增益。综合乳制品 - 牛奶牛肉系统有以下三类供体女性:(1)精英乳制品大坝,使用卵子拾起,从活着的女性中回收卵母细胞,并在体外用精液中的精液从精英奶牛场中施肥; (2)精英牛肉大坝,那里的卵母细胞是用卵子拾起从活雌性中回收的,并用精英牛肉牛的精液施肥; (3)商业牛肉大坝(≥50%的牛肉遗传学),其中卵巢是从battoir splausger中收集的,卵母细胞与精英牛肉牛的精液受精,这些精液适合于奶牛上使用(导致胚胎(胚胎含有≥75%的牛肉遗传学))。本评论的目的是描述除了将乳制牛群农作物的转化为良好的遗传优点乳制雌性犊牛和优质牛肉犊牛的结合外,这些共同发展的预期益处包括牛奶和牛肉产量的加速遗传增益。
使用太阳热量将乳酸干燥塔Co 2降低2 000 t /年,凡尔登的乳酸位点将液体乳清(奶酪制造的副产品)转化为食品行业的乳清粉(每年生产能力为75万吨)。为了将这种转化为粉末,液态乳清穿过一个干塔,需要加热。于2021年11月正式开业,韦顿现场的新干塔最初是由燃气锅炉提供的。致力于在其工业场所减少碳足迹计划,并符合环境目标,乳酸希望通过选择最美德可再生的热解决方案之一,即太阳能热能,以减少Verdun站点的气体消耗。太阳能热技术特别简单且可靠。平坦的太阳能热收集器是一种特殊的板类型:当它在阳光下加热时,在与之接触时循环的水也会加热。在过去的几个月中,lactalis verdun遗址的干燥塔已被部分提供了Newheat乳糖太阳能热植物的热量,该植物位于该地点旁边。newheat是可再生热量的供应商,也是太阳能热力的法国领导者。自2015年以来,该公司一直在提供大量的热量消费者:工业场所和城市供暖网络。Lactosol是其第五个太阳能热植物,其第三个旨在提供工业地点。为了喂这个干燥塔,Newheat设计了一种覆盖近15 000平方米的植物,最大输出约为13 mW。它配有一个3 000平方米的储罐,能够存储数天的热量产生,以确保夜间和夏季多云的供应连续性。全年 - 现在和接下来的25年 - 它是太阳能电厂生产的可再生热量,并存储在凡登地点在干燥过程中优先的水箱中。多亏了该太阳能热厂,该地点将能够将其气体消耗量减少6%(占干塔总消费量的11%),因此其CO 2排放量每年增加2000吨。对于Lactalis来说,该项目只是其持续改进计划的一部分:该集团在能源效率方面的努力正在进行中,并且在Verdun站点将在现在至2026年之间安装生物质锅炉,以将近50%的气体消耗替换为可重新启动的能源。乳糖是法国最大的太阳能热植物,也是欧洲第二大植物,供应工业地点。
♦ 优先为牛接种疫苗——由于病毒感染阈值低,牛很容易被感染。如果可以通过预防措施将感染牛的数量降至最低,和/或降低病毒在暴露时的传播,那么其他高危物种就可以免于接种疫苗,并通过生物安全得到保护。在疫苗供应有限的情况下,这种方法尤其值得推荐。♦ 优先为小牛接种疫苗——小牛特别脆弱,不太可能在感染后存活下来,而成年牛通常不会出现严重的临床症状。这在饲养奶牛后备母牛和公牛犊以生产牛肉的牛犊牧场等情况下尤其重要。♦ 优先考虑奶牛场——饲养场和母牛犊场更有可能从口蹄疫感染中恢复过来。此外,恢复的奶牛很少能达到感染前的产奶水平。倾倒受感染奶牛场的牛奶极具挑战性,而且不是资源的有效利用。由于奶业利润率低,这会导致财务灾难。受感染的奶牛场也使响应人员的工作变得更加复杂,因为不仅需要通过减少和处理来管理牛群,而且还需要倾倒牛奶,这在加利福尼亚州等有严格环境保护署规定的州尤其具有挑战性。
处理沼气、将其推向市场以及所有必要的互连设施所产生的累计成本对这些项目的经济可行性构成了挑战。11 研究表明,如果没有大量补贴,用生物甲烷取代化石燃料“不太可能在商业上可行”。12 同样,厌氧消化器(将废物转化为沼气的基础设施)也耗资数百万美元。这些昂贵的设施依赖于大量的公共资金和激励措施。13 一些成本由纳税人补贴的补助金抵消;其他成本则直接转嫁给公用事业纳税人。14 2018 年,加利福尼亚州向 42 个新的奶牛场沼气消化器项目投资了 7000 多万美元。15 这些补助金加上其他激励措施,16 鼓励了全州奶牛场消化器的建设。
•夏季乳制品研究所(康奈尔,2023年夏季)•奶牛场(Cornell,2023年冬季)•生物学过程(Cornell,2017年春季,2017年春季)•动物健康疾病(Cornell,Cornell,2017年春季)•病原体控制的兽医观点(Cornell,2016年) •生物产品的生物降解(U.Minnesota,2012-2015)
乳业农业消耗大量能源,使其成为农业中的能源密集型部门。将可再生能源发电融入乳制品耕作中可以帮助应对这一挑战。然而,可再生生成的波动对这种整合构成了挑战。需要有效的电池管理技术来存储和利用可再生能源的能源通用。这项研究的目的是利用强化学习来为奶牛场中的电池制造系统开发有效的方法。我们的工作通过实施用于奶牛场电池管理的Q学习算法,结合风能和太阳能,探索算法的状态空间,并将爱尔兰作为案例研究,以实现其旨在实现其2030年能源策略的利用,以利用可再生能源。调查结果表明,拟议的算法将电网的进口电量降低了13.41%,利用风发电时24.49%,峰值需求降低了2%。这些发现突出了乳制品耕种中电池管理增强学习的有效性。
1.8牲畜男性('000)女性('000)总数('000)牛 - -649916水牛 - -3865山羊184711绵羊13208其他其他(骆驼,猪,yak等)2354商业奶牛场(编号)54 1.9家禽总数鸟类-591540 1.10渔业(数据来源:首席规划官) *资料来源 - 首席区兽医办公室,Jajpur 2020