СОДЕРЖАНИЕ
Способы создания оптимального температурного режима воздуха
Способы создания и обеспечение требованиям температурного режима для свинарника-маточник
Приборы для измерения температуры воздуха, правила замера, зоогигиенические нормативы
Способы создания оптимальной влажности воздуха
Рассчитать гигрометрические показатели воздушной среды
Способы обеспечения влажностного режима подвижности для свинарника-маточника
Искусственная аэроионизация и шумы в животноводческих помещениях
Гигиена физиологического влияния атмосферного давления
Способы обеспечения оптимальной подвижности
Гигиена-физиологическое обоснование подвижности, что такое роза и необходимость ее изучения
Приборы для измерения подвижности и охлаждающей способности воздуха, правила замера показателей
Приборы для измерения величины шума
Способы обеспечения пылевой и микробной загрязненности воздуха
Обеспечение оптимального уровня шума
Гигиено-физиологическое обоснование шума в помещении для свинарника-маточника
Способы обеспечения оптимального уровня шума в помещении для свинарника-маточника
Аэроионизация, естественная и искусственная
Гигиено-физиологическое обоснование влияние аэроионов на организм
Приборы для измерения концентрации аэроионов в воздухе помещений
Обеспечение оптимальной освещенности и использование ИК и УФ-облучателей при содержании животных
Гигиено-физиологическое обоснование естественной и искусственной освещенности на организм
Расчеты СК и КЕО и удельной мощности электроламп в помещении для свинарника-маточника
Гигиено-физиологическое обоснование применения ИК-облучения для свинарника-маточника
Обеспечение оптимального газового состава воздуха
Гигиено-физиологическое обоснование оптимального газового состава воздуха для свинарника-маточника
Способы снижения концентрации указанных газов в помещении
Основы проектирования. Составление задания на проектирование. Экспертиза проекта помещения
Выбор участка под строительство помещения
Выбор строительных материалов и требования к ним для конкретного животноводческого помещения
Способ навозоудаления из свинарника-маточника
Способ канализации и навозоудаления из помещения
Новозохранилище и биотермическое обеззараживание навоза; способы хранения
Заглубленное навозохранилище с устройством забора насосами
Полностью закрытое бетонное навозохранилище
Расчет объема вентиляции и ее устройство
Вентиляция в животноводческом помещении; теория и виды вентиляции
Необходимость расчета теплового баланса в помещении
Расчет теплового баланса и нахождения A-t нулевого баланса для конкретно неотапливаемого помещения
Способ и система содержания животных в конкретном помещении
Способ и система содержания животных
Водоснабжение свинарника-маточника
Организация водоснабжения в животноводческом помещении
Устройства для поения животных
Расчет потребности количества воды для животных в помещении
Гигиена кормов и кормления животных в свинарнике-маточнике
Подготовка кормов к скармливанию
Общие зоогигиенические и ветеринарно-санитарные мероприятия в свинарнике-маточнике
Предотвращение возможности заноса инфекционных болезней
Ионизация воздуха - процесс образования электрически заряженных аэроионов.
Отрицательно заряженные ионы воздуха по сравнению с положительно заряженными более благоприятно влияют на организм животных, птиц и даже мальков рыб. Такие ионы проникают в организм животных с вдыхаемым воздухом через слизистую оболочку дыхательных путей, стенку альвеол в кровь. При этом увеличивается зараженность коллоидов в крови, а при вдыхании положительных - уменьшается. Возможно также непосредственное воздействие ионов на организм через рецепторы кожи и косвенное - через нервные окончания верхних дыхательных путей, затрагивающее нейроэндокринную регуляцию процессов обмена веществ. В 1смі наружного воздуха содержится 250-450 тыс. легких отрицательных ионов, в помещениях для животных их число снижается до 50-100 тыс.
Под влиянием отрицательных ионов изменяются морфологические и культурные свойства многих микроорганизмов (кишечной палочки, белого стафилококка и др.).
Шумы на фермах возникают в результате звуков, издаваемых животными, работы машин и механизмов. Существуют внешние шумы от железных дорог, аэродромов и т.д.
Звуки, распространяющиеся в воздухе, называют воздушными, а колебания, распространяющиеся в твердых телах - структурными звуками или шумами.
Чувствительность слухового анализатора у домашних животных различна и зависит от высоты звука и других факторов.
Различают звуки низкой (16-40 Гц), средней (400-800 Гц), высокой (>800 Гц).
Уровень шума для домашних животных не должен превышать 65-70 дБ.
При сильном шуме в организме коров происходят существенные физиологические изменения: учащаются дыхание и пульс; уменьшается использование кислорода и уровень теплопродукции снижается частота жевательных движений и сокращений преджелудков. Это приводит к уменьшению продуктивности.
Одно из самых пагубных последствий шума - нарушение сна. Животные переносят его отсутствие тяжелее, мучительнее, чем полное голодание.
Эффект аэроионизации, как и многих других биологических влияний на организм, зависит от целого ряда факторов: вида и возраста животного, состояния здоровья, уровня кормления, сезона года, условий содержания и т.п. В зависимости от сочетания этих факторов может несколько меняться наиболее целесообразная - оптимальная доза аэроионов и режим аэроионизации. Разработка и уточнение доз - дальнейшая задача науки и практики. На основе приведенных исследований сейчас рекомендуется такая примерная дозировка легких ионов (см. таблицу). Эта дозировка аэроионизации направлена на повышение общей устойчивости животных и птиц к заболеваниям и на увеличение их продуктивности.
Таблица 1
|
Вид животного |
Концентрация лёгких ионов в зоне дыхания, тыс. в 1 см3 |
Продолжительность сеанса в сутки, час |
Продолжительность курса, дни |
Примечание |
|
Коровы Быки-производители Телята до 20 дней Телята старше 20 дней Свиньи Куры-несушки Цыплята Кролики |
|
|
Период выращивания 50-60 |
Ионизация проводится по схеме: 1 час активного воздействия, 1 час отдыха |
Сеансы начинают с постепенного увеличения концентрации ионов и длительности процедур. Подготовительный период длится 3-5 дней. После проведения курса ионизации делают примерно такой же длительности перерыв. Затем с учетом состояния животных курс ионизации повторяют. С лечебной целью аэроионы применяют в больших концентрациях. При плохом кормлении и гнойных формах пневмонии отрицательная аэроионизация противопоказана. Аэроионизация животноводческих помещений - важный фактор улучшения качества воздушной среды и ее биологических свойств, один из эффективных способов снижения заболеваемости и повышения продуктивности животных.
Измерения уровня аэроионизации должно осуществляться с помошью специальных приборов - счетчиков аэроионов, позволяющих измерять количество аэроионов с подвижностью 5*1--5 см2*в1*с-1 и выше, как положительной так и отрицательной полярности, в единицк объема воздуха.
Из ранее приготовленных небольшими партиями счетчиков аэроионов могут быть рекомендованы: счетчики ионов САИ-ТГУ-64, САИ-ТГУ-65М, разработанные и изготовленные Тартуским государственным университетом; счетчики легких ионов (счетчик Тверского), изготовленные экспериментально-производственными мастерскими НИФИ Ленинградского ордена Ленина государственного университета им. А.А. Жданова, счетчик аэроионов Сапфир-3К, изготовленный в КГТУ им. Туполева.
Под светом понимают видимую часть излучения, которая вызывает зрительное ощущение, позволяет видеть окружающие предметы и ориентироваться в пространстве. Видимые лучи влияют на функции ЦНС через зрительный аппарат и через нее рефлекторно на функции других органов.
Суточный ритм активности животных и большинство физиологический процессов тесно связаны рефлекторными путями с естественным ритмом освещения дня и ночи. Существует зависимость половой функции от фотопериодических условий.
Видимый свет оказывает тепловое, зрительное, тонизирующие действия. Под влиянием видимого света у животных увеличивается содержание гемоглобина и количество эритроцитов крови, повышается активность окислительных ферментов и увеличивается газообмен. При недостаточной освещенности в помещениях у животных могут возникнуть анемия, остеомаляция, рахит и т.д.
Для искусственного освещения применяют лапы накаливания, излучения которых на 10%-40% состоит из видимого света, так же газоразрядные люминесцентные лампы.
Недостатки ламп накаливания: сравнительно небольшая световая отдача; большая яркость раскаленных нитей, отрицательно действующих на зрение; сравнительно короткий срок службы и д.р.
Газоразрядные люминесцентные лампы отличаются от ламп накаливания более высокой световой отдачей, значительно меньшей яркостью и большим сроком службы.
Люксметр (от лат. lux -- свет и греч. metreo -- измеряю), переносный прибор для измерения освещённости, один из видов фотометров. Простейший люксметр состоит из селенового фотоэлемента, который преобразует световую энергию в энергию электрического тока, и измеряющего этот фототок стрелочного микроамперметра со шкалами, проградуированными в люксах. Разные шкалы соответствуют различным диапазонам измеряемой освещённости; переход от одного диапазона к другому осуществляют с помощью переключателя, изменяющего сопротивление электрической цепи. (Например, люксметр типа Ю-16 имеет 3 диапазона измерений: до 25, до 100 и до 500 лк). Ещё более высокие освещённости можно измерять, используя надеваемую на фотоэлемент светорассеивающую насадку, которая ослабляет падающее на элемент излучение в определённое число раз (постоянное в широком интервале длин волн излучения).
Кривые относительной спектральной чувствительности селенового фотоэлемента и среднего человеческого глаза неодинаковы; поэтому показания люксметра зависят от спектрального состава излучения. Обычно приборы градуируются с лампой накаливания, и при измерении простыми люксметрами освещённости, создаваемой излучением иного спектрального состава (дневной свет, люминесцентное освещение), применяют полученные расчётом поправочные коэффициенты. Погрешность измерений такими люксметрами составляет не менее 10% от измеряемой величины.
Люксметры более высокого класса оснащаются корригирующими светофильтрами, в сочетании с которыми спектральная чувствительность фотоэлемента приближается к чувствительности глаза; насадкой для уменьшения ошибок при измерении освещённости, создаваемой косо падающим светом; контрольной приставкой для поверки чувствительности прибора. Пространственные характеристики освещения измеряют люксметрами с насадками сферической и цилиндрической формы. Имеются модели люксметров с приспособлениями для измерения яркости. Точность измерений лучшими люксметрами -- порядка 1%.
Актинометр (от греч. бкфЯт -- луч и мЭфспн -- мера) -- измерительный прибор, который служит для измерения интенсивности электромагнитного излучения, преимущественно видимого и ультрафиолетового света. В метеорологии применяется для измерения прямой солнечной радиации.
Так назвал Гершель, изобретенный им в 1834 году инструмент, служащий для измерения нагревательной силы солнечных лучей. Ещё раньше Гершеля Соссют построил с этою же целью инструмент, который он назвал гелиотермометром, а позже (1838) Пулье изобрел так называемый пиргелиометр. Актинометром названы также приборы, измеряющие количество лучистой теплоты, испускаемой в небесное пространство (Пулье, 1838). Самое большое значение имеет Актинометр, изобретенный Пулье (пиргелиометр); в общем он состоит из цилиндрического серебряного сосуда, крышка которого уставлена перпендикулярно к солнечным лучам; сосуд наполнен водой с погруженным в неё шариком очень чувствительного термометра; крышка, воспринимающая лучи, закопчена (покрыта сажей) для большего их поглощения. Из повышения температуры воды в определенное время вычисляют количество поглощенного тепла известною плоскостью в данное время. К этому надо ещё прибавить ту теплоту, которую воспринимающая поверхность теряет через лучеиспускание. Дабы таковую найти, устанавливают Актинометр так, чтобы воспринимающая поверхность была обращена в ту сторону неба, где солнца нет, и по понижению температуры вычисляют потерянное количество тепла. Актинометр иногда называют и обыкновенный актинограф.