Large amounts of poultry processing wastes including blood, feathers, offal, bones and manure are produced annually from the poultry industry. Over the past years, these products have been wasted and now there is a need for the treatment of these processing wastes. These processing wastes could be either discarded, a rather expensive option considering the cost of sewage disposal, or processed into animal feed or food for human consumption. This paper mainly deals with the various methods through which the different poultry processing wastes have been further processed and/or utilized for human flood or animal consumption. This paper also reviews steps involved in general poultry processing.
Animal welfare is often neglected by livestock productionists when considering the utilization of animal wastes for livestock feeds. The present review has been carried out to examine the nutritive value of poultry wastes for ruminants, the health risks involved with feeding it, the treatment and feeding methods and the production responses of animals fed on it. It was found that mineral, crude protein, crude fibre and metabolisable energy concentrations are influenced by the system of poultry production, the storage of the waste and the treatment method. Heating at $60^{\circ}C$ kills all pathogens apart from Clostidium botulinum whereas proper ensiling kills all. Apart from the kidney fat and the liver, animal tissues have not shown residues of drugs or heavy metals from poultry wastes. Palatability is affected when the moisture is more than 200 g/kg. Production responses are satisfactory when poultry wastes replace portions of concentrates. It was concluded that poultry litter generally has higher metabolisable energy contents than poultry manure, but research is needed to classify poultry litters on their energy values. The adverse effects of toxic minerals and drug residues are negligible in balanced poultry waste feeding systems.
Options available for utilization of animal wastes include sources of plant nutrients, feed ingredients for farm animals, substrate for methane generation, and substrate for microbial and insect protein synthesis. The wastes have the most economic value for use as animal feed. Performance of animals fed diets containing animal wastes is similar to that of animals fed conventional diets. Processing of animal wastes to be used as animal feed is necessary for destruction of pathogens, improvement of handling and storage characteristics, and maintenance or enhancement of palatability. Feeding of animal waste has not adversely affected the quality and taste of animal products. In the USA copper toxicity has been reported in sheep fed high-copper poultry litter, but this is not a serious problem with cattle. Potential pathogenic microorganisms in animal wastes are destroyed by processing such as heat treatment, ensiling and deep stacking. Incidents of botulism, caused by Clostridium botulinum, have been reported in cattle in some countries, and this problem was caused by the presence of poultry carcasses in litter. This problem has not occurred in the USA. With appropriate withdrawal, heavy metal, pesticide or medicinal drug accumulation in edible tissues of animals fed animal wastes is not a problem. Feeding of animal wastes is regulated by individual states in the USA. The practice is regulated in Canada, also. With good management, animal wastes can be used safely as animal feed.
An experiment was conducted to determine the nutritional values and variations of food wastes according to seasons and sources. Food wastes were sampled monthly from Feb. to Aug. at gathering sites from home kitchens, school restaurants and Korean food restaurants. chemical analyses revealed that crude fiber and NaCl contents were in the range of 5.41∼10.36 and 3.67∼5.40%, respectively, and the variations were especially high in summer. Ash content was highest in spring. With regard to the sources, the wastes from Korean food restaurants was highest in ash, calcium and phosphorus. On the other hand, crude fiber and fat were highest in the waste from house kitchens and NaCl in those from school restaurants.
Fermentation efficiencies of organic wastes from the variety of sources were evaluated based on the production of total volatile acids(TVA) in batch reactor. Mixing and pH were not significant factors in producing TVA from the organic wastes. After a 10-day fermentation, final TVA concentrations in piggery, cattle, poultry, and primary settled sludge of domestic wastewater were 8,900, 2,900, 7,370 and 1,630 mg/L, respectively. The pH of organic wastes was decreased from neutral to 5.7. The ratio of TVA to $NH_4{^+}-N$ produced from the animal waste ranged from 11.5 to 30.1, whereas, that in the primary settled sludge of domestic wastewater, was 5.4. Possibility of fermented organic wastes as the electron donors for denitrification in the activated sludge was investigated. In both acclimated and nonacclimated activated sludge, higher denitrification rates were obtained with fermented piggery sludge added than with either methanol or acetate added. The fermented organic acids derived from the primary settled sludge gave the higher denitrification rate ($4.2mg\;NO_3-N/g\;vss{\cdot}hr$) in the acclimated activated sludge. Denitrification rate was $1.5mg\;NO_3-N/g\;vss{\cdot}hr$ in the nonacclimated sludge with the fermented acids from the primary settled sludge of domestic wastewater added.
An experiment was conducted to evaluate feeding values of food and other organic wastes, and to determine their dietary effects on performance and carcass yield in ducks. A total of 156 meat type ducklings at the age of 25 days were housed in 12 pens and assigned to 4 treatments, in which the birds were fed for 21 days. One of 4 diets, commercial duck feed, raw food waste (RFW), fermented food waste(FFW) and mixture of 50% RFW and 50% FFW (R+FFW). Feed consumption was significantly higher (p<0.05) in the RFW groups. Body weight gain showed no significant differences between the control and other treatments. The feed consumption ratio was significantly higher in the RFW groups (p<0.05) than that of the other groups. Carcass yield was significantly higher in the R+FFW groups (p<0.05) than the other groups. The weight of liver per live body weight showed significant differences among the treatment groups (p<0.05). The length of intestine was significantly different from those of the treated groups(p<0.05).
Alam, M.J.;Amin, M.R.;Samad, M.A.;Islam, M.A.;Wadud, M.A.
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
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제15권12호
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pp.1773-1775
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2002
Tannery waste contained 90.93% DM, 77.02% CP, 0.77% CF, 2.83% EE, 7.19% ash and 3,450 kcal ME/kg DM. A total of 144 day-old broiler chicks were divided into three dietary groups; $D_1$ (Containing 10% protein concentrate-PC), $D_2$ (Containing 5% PC+5% tannery waste-TW) and $D_3$ (Containing 10% TW) having 3 replicates of 16 chicks in each. The birds were fed broiler starter diet containing 22% CP, 3,000 kcal ME/kg and broiler finisher diet containing 21% CP, 3,100 kcal ME/kg up to 42 days of age, and meat yield traits were measured from the representative birds from each replication to asses the feasibility of using tannery waste in the diet of broiler. Feed intake, live weight, feed conversion efficiency and livability did not differ between diets (p>0.05) but the cost of production and profitability differed significantly (p<0.001). Profitability of D1, D2, and D3 diets were 2.98, 9.90 and 14.04 Taka/kg respectively. Diets did not affect on meat yield traits (p>0.05), except gizzard, shank and feather weight (p<0.01). Gizzard and shank weigh were improved with increasing level of tannery wastes in the diet, hence tannery waste can be used without any harmful effect in the broiler diet.
Recent research has demonstrated that treating poultry litter with alum (aluminum sulfate) and aluminum chloride can remove environmental threats (ammonia, soluble phosphorus and odor) posed by litter. However, scientific information available on heavy metal in poultry litter with liquid aluminum chloride is still lacked. The purpose of this study was to investigate the effects of applying liquid aluminum chloride to rice hulls on heavy metals and to provide basic information to producers. Six hundred 0-d-old broiler were assigned to 4 treatments (control, 100 g, 200 g and 300 g of liquid $AlCl_3$/kg of rice hulls, respectively) with 3 replicates of 50 birds. The experimental period lasted for 6 weeks. Liquid $AlCl_3$ was sprayed on the rice hulls surface using a small hand pump. Total Al contents increased (P<0.05) with the increasing levels of liquid $AlCl_3$ levels over time in comparison with control groups. Total Cu and Pb were lowered in all liquid $AlCl_3$ treatments compared with the controls during 6 weeks. Significant differences in all treatments were found for total Cu contents at 2, 3 and 5 weeks and total Pb at 0, 1, 2 and 3 weeks. Total Zn contents decreased with time when compared with controls. However, no significant differences in total Zn contents were observed among all treatments. In light of environmental managements, spraying liquid $AlCl_3$ to rice hulls indicated the significant advantages in reducing heavy metals as well as improving poultry industrial competitiveness.
본 연구는 한약탕제 찌꺼기를 친환경 퇴비자원으로서 재활용하기 위하여 발효과정을 거친 퇴비(MHWC: medicinal herb waste compost)와 계분퇴비(PMC: poultry manure compost) 및 이를 혼합한 퇴비(MHWC+PMC, 1:1)를 식재 2년생 복분자 포장에 무처리(0), 20, 40 Mg/ha로 처리하여 꽃이 첫 개화한 시기를 기점으로 15, 20, 25 DAF(day after flowering)를 수확시기로 하여 수확한 복분자 과실의 생리활성을 조사하여 비교한 결과는 다음과 같다. 복분자의 총 페놀성 화합물 함량은 15 DAF 과실에서와는 달리 20, 25 DAF 과실에서 유의성 있는 증가를 보였다(p<0.05). 수확시기별로는 25>20>15 DAF 순이었고, 그 함량은 40 MHWC Mg/ha가 가장 높았다. Flavonoid 함량변화는 총 페놀성 화합물 함량변화와 유사하였다. 전자공여효과는 15, 20 DAF 과실에서는 차이가 없었지만, 25 DAF 과실에서는 낮은 효과를 나타내었다. 아질산염 소거효과는 pH 1.2>4.2>6.0 순으로 pH 의존적인 경향이었으며 15, 20 DAF 과실보다 25 DAF 과실이 저하되었다. Tyrosinase 저해효과는 MHWC 처리구가 가장 우수하고 처리량에 따라 저해효과가 증가되었으며 15, 20 DAF 과실은 25 DAF 과실보다 낮은 효과를 보였다. Xanthine oxidase 저해활성은 25 DAF 과실의 MHWC 처리구에서 가장 높았고, PMC 및 MHWC+PMC처리구와 UC와의 차이는 인정하기 어려웠다. 이상의 결과에서 MHWC 처리에 따른 복분자 과실의 생리활성이 증가경향을 보여 친환경퇴비자원으로서 가치가 있는 것으로 사료되었다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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