3月1日,生态环境部发布的《规模化畜禽养殖氨气排放量核算技术指南(试行)》(编号 HJ 1434-2025,下称《指南》)正式实施。这一措施不仅将改变养殖场周边居民家门口的污染问题,更是一项与所有规模化养殖场息息相关的规定,其落地将深刻影响养殖业的入口与出口。
随着大气污染防治向纵深推进,养殖业氨气排放已不再是“小问题”。氨气(NH₃)作为一种具有强烈刺激性的挥发性气体,化学性质活跃,不仅是猪场恶臭的主要来源,更能在空气中催化PM2.5的形成,直接影响区域空气质量,成为生态环境部门重点管控的污染物之一。
“养殖场的氨气主要来自畜禽排泄物,因处置不及时或不当而产生,其产生量与饲料中的蛋白质含量密切相关。因此,氨气减排的关键环节有两个:一是降低过量的蛋白质摄入,二是妥善处置粪污。”布瑞克农业大数据研究总监林国发对第一财经表示。
氨气减排已成硬约束
氨气是养猪场主要的臭味来源,也是重要的空气污染物。从环境科学角度看,氨气不仅带来嗅觉上的不适,更会催化PM2.5的形成,影响区域空气质量。
根据国际相关研究,动物生产已被认定为主要的环境影响来源之一,涉及气候变化、酸化和富营养化。对养猪业而言,这主要归因于饲料生产的影响,以及粪便中氮和磷的排放。平均而言,饲料生产占养猪业影响气候变化的60%,粪便排放占30%;而在酸化影响方面,粪便排放的占比超过60%。联合国粮农组织发布的研究数据显示,在全球范围内,生猪养殖业分别占畜牧业温室气体排放和氨排放量的14%,以及人为温室气体和氨排放总量的2%和8%。
“猪场的氨气主要来自猪粪便的发酵过程。”林国发表示,“猪摄入的饲料中蛋白质含量过高时,排泄物存放一段时间后便会发酵,产生氨气。高蛋白饲料虽然能促进猪的生长速度,但也意味着排泄物中含氮量更高,在密闭条件下更易生成氨气。氨气会催化PM2.5的形成,影响整体空气质量,这也是环保部门日益重视养殖场氨气排放的原因。”
正是由于氨气不仅带来嗅觉上的不适,更对环境质量产生深远影响,近年来中国在畜禽养殖环保标准中,对氨气排放的约束性要求日趋明确。2025年前后,多项涉及养殖场氨气监测的技术规范陆续出台,标志着氨气减排从“软倡导”转向“硬指标”。
新发布的《指南》明确,年出栏500头及以上的规模化生猪养殖场全部纳入监管范围,核算边界覆盖圈舍饲养、粪污储存、粪污处理全链条,采用物料衡算法、排放系数法、现场监测法三种统一核算方法,彻底消除以往监管盲区。与此同时,生猪养殖产生的粪污经处理后形成的尾水(中水),其氮氧含量同样受到严格监管,多地已明确要求规模化猪场安装带4G传输功能的在线监测设备,对氨气浓度、尾水指标进行实时上传、动态监控,确保污染物排放全程可追溯、可监管。
然而,政策的落地从来不是一纸文件就能完成的。从控制路径来看,降低氨气排放主要有两个关键环节:一是前端控制饲料中的粗蛋白含量,二是后端加强粪污的处理和发酵管理。
前端饲料标准与产业惯性的冲突
随着氨气被纳入大气污染重点管控指标,生猪产业正面临两大突出瓶颈:饲料粗蛋白普遍偏高,导致氨排放居高不下;非洲猪瘟后消毒水过量使用,致使粪污发酵受阻、资源化利用困难。在政策硬约束与成本压力双重作用下,推广低蛋白绿色饲料、优化饲料配方与粪污处理流程,养猪业的每一个环节都在经历深刻变革。
“饲料企业倾向于使用较高蛋白含量的配方,主要是出于经济效益的考虑。蛋白质高了,猪长得快。饲料企业把蛋白加高,饲料好卖,养猪的人收益也高。”一位曾供职于国内某大型农牧企业的专家向记者透露。
这种以生长速度为导向的市场逻辑,与以减排为目标的政策导向形成了直接冲突。事实上,在饲料环节,国家已有相应的营养标准。2025年10月,农业农村部正式发布《主要畜禽低蛋白低豆粕多元化饲料配制技术指导意见》,明确推行“精准配方低蛋白日粮技术体系”,为生猪各阶段设定了参考标准:育肥猪后期粗蛋白含量可降至12%,豆粕用量降至8%。政策导向清晰指向“降蛋白、减排放”。
“其实超过猪生产所需的蛋白质,会随排泄物进入环境,释放更多的氨气。”林国发表示。
降低饲料粗蛋白含量可以减少氨气的释放,已得到科学验证。研究表明,粗蛋白含量每降低1个百分点,氮排放量大约下降8%,氨排放量下降10%。
国际上早已转向“需求侧”营养理念,以美国NRC(国家研究委员会)2012年的标准为代表,不再仅建议粗蛋白含量,而是直接以“体蛋白沉积量”作为营养配方的基准,强调氨基酸平衡。只有当饲料中的氨基酸比例与猪体蛋白的氨基酸组成一致时,沉积效率才最高,浪费(氮排放)才最少。在欧盟,荷兰部分猪场育肥阶段日粮粗蛋白含量已降至7.7%至8.4%左右。
当前,中国猪饲料行业已全面推行以“体蛋白沉积”和“精准氨基酸平衡”为核心的现代营养标准,但与“完全普及”尚有差距。
从目前生猪饲料执行的GB/T 55915-2020国家标准来看,其中育肥猪后期粗蛋白最低标准为12.6%,但在实际生产中,为追求猪只生长速度、缩短出栏周期,行业内普遍使用粗蛋白含量超标的饲料,多数产品粗蛋白比例在13%至18%之间,乳猪料甚至接近18%,这一水平显著高于丹麦、荷兰等欧洲养殖业发达国家。
据林国发介绍,猪对饲料中的蛋白质吸收能力有限,过量的粗蛋白无法被完全消化,会随粪便、尿液排出体外,在圈舍密闭环境下发酵分解,大量生成氨气,不仅导致圈舍内氨气浓度超标,刺激养殖人员呼吸道、损伤猪只呼吸道黏膜,更会持续向大气排放,加重区域空气污染。农业农村部在《养殖业节粮行动实施方案》中明确提出,加快推广精准饲料配方技术体系,构建基于净能体系和氨基酸平衡模式的动态营养需要模型,制修订低蛋白饲料标准与饲养标准,从政策层面引导行业降蛋白、减排放、提效率。
“降低饲料粗蛋白含量,只要控制在国家标准下限附近,完全不会影响猪只基本生长,反而能让猪肉风味更好,只是生长周期会略微延长。”林国发表示。
虽然低蛋白饲料不仅能从源头减少氮排放,降低氨气产生量,还能提升猪肉品质,但这一绿色模式却在市场推广中遭遇阻力。
一位行业人士表示,当前养殖端普遍追求“快长快出、提高周转”,高蛋白饲料恰好契合这一需求,成为市场主流选择;而饲料企业调整配方、研发低蛋白绿色饲料需要投入研发成本,若缺乏政策引导与市场激励,很难主动转型。更关键的是,消费者尚未形成“低蛋白猪肉更优质、更绿色”的认知,不愿为绿色养殖产品支付溢价,导致低蛋白养殖模式缺乏市场动力。
全国畜牧总站印发的《猪低蛋白低豆粕多元化日粮配制技术要点》给出明确推荐:育肥猪后期粗蛋白可降至12%,豆粕占比降至8%,通过添加赖氨酸、蛋氨酸等必需氨基酸实现营养平衡,在不影响生产性能的前提下,可显著减少粪污氮排放30%以上。数据显示,2023年全行业通过豆粕减量替代,减少环境治理成本约60亿元,低蛋白日粮的环保效益与经济效益已得到充分验证。
后端粪污处理与生物安全的矛盾
如果说饲料配方是氨排放的“前端源头”,那么非洲猪瘟后消毒水的过度使用,则是加剧养殖环保困境的“后端症结”。
据林国发介绍,传统的粪污处理依赖微生物发酵。但非洲猪瘟爆发后,养殖场普遍加强了消毒频次和消毒水用量。
“高密度养殖,加上这几年对非洲猪瘟的担忧,消毒水用得特别多。消毒水把有益细菌都杀死了。本来可能三到五天就能堆肥发酵完成,现在可能一个月都堆不了。”林国发无奈地表示。
发酵不彻底,不仅意味着猪粪持续散发臭味、持续释放氨气,更导致粪污无法及时还田利用。
自非洲猪瘟疫情发生以来,中国生猪养殖行业全面升级生物防控措施,规模化猪场、中小养殖场甚至散养户,均普遍高频次、大范围使用消毒水。这一举措有效阻断了疫情传播,却给粪污处理带来了难以破解的难题。
据一位农业领域的专家介绍,猪粪尿实现资源化利用的核心环节是熟化发酵,依靠天然微生物菌群分解有机物,完成发酵后才能作为有机肥还田,既减少污染,又能改良土壤。但大量消毒水进入粪污后,会直接杀灭发酵所需的有益菌群,导致粪污无法正常腐熟。
“以前农村散养时,猪粪露天堆放三五天就能自然发酵,臭味消失后就能还田;现在规模化养殖加上大量消毒水,粪污堆放一个月甚至两个月都无法发酵,一直散发恶臭。”林国发表示。未熟化的粪污不仅持续释放氨气、污染空气,还田后还会造成土壤烧苗、作物减产,根本无法实现资源化利用。这一困境直接改变了粪污的“价值属性”——过去鸡粪、羊粪、牛粪都是种植户争抢的有机肥原料,养殖场无须付费甚至能获得收益;如今生猪粪污因难以处理,变成了“没人要的负担”,养殖场不仅卖不上钱,还要倒贴费用请人清运处理,进一步加重运营压力。
显然,在养殖场中,生物安全与环保出现了冲突。一方面,生物安全要求高频次、大剂量地消毒,以防控非洲猪瘟;另一方面,环保政策要求粪污充分发酵、减少氨气排放。
为破解后端处置难题,2020年印发的《关于促进畜牧业高质量发展的意见》明确,到2025年全国畜禽粪污综合利用率达到80%以上,2030年达到85%以上的目标。农业农村部、生态环境部联合推进畜禽粪污资源化利用整县推进工程,单个县中央预算内投资最高补助3000万元,补贴比例不超过项目总投资50%,重点支持粪污收集、贮存、处理、利用设施建设,推动形成“养殖—粪污—种植”的种养循环体系。
从饲料蛋白到粪污处理,从氨气排放到生物安全,养猪业的环保政策落地,正推动中国生猪养殖业站在转型升级的关键节点。氨气治理、氮磷减排等环保硬约束,既是挑战,也是促进行业高质量发展的机遇。随着《指南》全面实施、低蛋白日粮技术普及、粪污资源化利用体系不断完善,“低蛋白饲料+高效粪污资源化处理”的绿色模式,必将成为行业主流。
| 编辑: | 官明华 |

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)
Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

全部评论
暂无评论,快来发表你的评论吧