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
Актинометр с набором фильтров может быть использован для прямой солнечной радиации в различных участках солнечного спектра
Длина - 110,0м
Ширина - 9,0м
Высота - 3,0м
Sпола = 72* 18,6= 1339,2 м
Sостекления всех окон = Sпола/CK =1339,2/ 10= 133,92
Где СК- световой коэффициент
S1 окна = 1,5 * 2,0 = 3
Sколичество окон = 133,92/3= 44окон
Количество окон на одной стороне = S количество окон/2 =22
КЕО % (коэффициент естественной освещенности) = Е горизонтальная освещенность/ наружное одностороннее)
G= n* N/ S = G*S/N= 4*1339,2/100= 72 лампы
Инфракрасное излучение -- электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны л = 0,74 мкм) и микроволновым излучением (л ~ 1--2 мм).
Сейчас весь диапазон инфракрасного излучения делят на три составляющих:
Последнее время длинноволновую окраину этого диапазона выделяют в отдельный, независимый диапазон электромагнитных волн -- терагерцовое излучение (субмиллиметровое излучение).
Инфракрасное излучение также называют «тепловым» излучением, так как инфракрасное излучение от нагретых предметов воспринимается кожей человека как ощущение тепла. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения. Спектр излучения абсолютно чёрного тела при относительно невысоких (до нескольких тысяч Кельвинов) температурах лежит в основном именно в этом диапазоне. Инфракрасное излучение испускают возбуждённые атомы или ионы.
В качества источника ИК-лучей можно использовать так называемые светлые и темные излучатели.
К светлым можно отнести те, в спектре которых присутствует видимый свет.
ИК3-500- инфракрасная зеркальная лампа мощность 500 Вт. Источник ИК-лучей в диапазоне 700-2000нм
ИК3К 200-250 (700-2000нм) -в этой лампе в отличии от предыдущей колба покрыта термостойким красным лаком , это в значительной степени снижает интенсивность видимого света.
Темные излучатели - ТЭН- металлические трубки, внутри которых проходит нихромовая спираль. Длина волны от этого источника 4000-5000нм.
Гигиено-физиологическое обоснование применения УФ- облучения для свинарника-маточника
УФ-лучи обладают наиболее глубоким и разносторонним биологическим действием. Это невидимые лучи с длиной волны 400-760нм.
Различают три области спектра:
Слой озоносферы поглощает УФ-излучение с длиной волны короче 280нм, поэтому поверхность Земли достигает так называемое экологическое УФ-излучение, к которому адаптировались все живые организмы в процессе эволюции.
Благодаря созданию и совершенствованию искусственных источников УФ излучения, шедшими параллельно с развитием электрических источников видимого света, сегодня специалистам, работающим с УФ излучением в медицине, профилактических, санитарных и гигиенических учреждениях, сельском хозяйстве и т.д., предоставляются существенно большие возможности, чем при использовании естественного УФ излучения. Разработкой и производством УФ ламп для установок фотобиологического действия (УФБД) в настоящее время занимаются ряд крупнейших электроламповых фирм (Philips, Osram, LightTech,Radium, Sylvania и др.). В России известны производители УФ ламп для УФБД: ОАО «Лисма-ВНИИИС» (Саранск), НПО «ЛИТ» (Москва), ОАО СКБ «Ксенон» (Зеленоград), ООО «ВНИСИ» (Москва). Номенклатура УФ ламп для УФБД весьма широка и разнообразна: так, например, у ведущего в мире производителя фирмы Philips она насчитывает более 80 типов. В отличие от осветительных УФ источники излучения, как правило, имеют селективный спектр, рассчитанный на достижение максимально возможного эффекта для определенного ФБ процесса. Классификация искусственных УФ ИИ по областям применения, детерминированным через спектры действия соответствующих ФБ процессов с определенными УФ диапазонами спектра:
§ Эритемные лампы (ЛЭЗО, ЛЭР40) были разработаны в 60-х годах прошлого века для компенсации «УФ недостаточности» естественного излучения и, в частности, интенсификации процесса фотохимического синтеза витамина D3 в коже человека («антирахитное действие»).
В 70-80 годах эритемные ЛЛ, кроме медицинских учреждений, использовались в специальных «фотариях» (например, для шахтеров и горных рабочих), в отдельных ОУ общественных и производственных зданий северных регионов, а также для облучения молодняка сельскохозяйственных животных.
Спектр ЛЭ30 радикально отличается от солнечного; на область В приходится большая часть излучения в УФ области, излучение с длиной волны л < 300 нм, которое в естественных условиях вообще отсутствует, может достигать 20 % от общего УФ излучения. Обладая хорошим «антирахитным действием», излучение эритемных ламп с максимумом в диапазоне 305--315 нм оказывает одновременно сильное повреждающее воздействие на коньюктиву (слизистую оболочку глаза). Отметим, что в номенклатуре УФ ИИ фирмы Philips присутствуют ЛЛ типа TL12 с предельно близкими к ЛЭ30 спектральными характеристиками, которые наряду с более «жесткой» УФ ЛЛ типа TL01 используются в медицине для лечения фотодерматозов. Диапазон существующих УФ ИИ, которые используются в фототерапевтических установках, достаточно велик; наряду с указанными выше УФ ЛЛ, это лампы типа ДРТ или специальные МГЛ зарубежного производства, но с обязательной фильтрацией УФС излучения и ограничением доли УФВ либо путем легирования кварца, либо с помощью специальных светофильтров, входящих в комплект облучателя.
Эти УФ ЛЛ используются в качестве ламп-аттрактантов в специальных устройствах-светоловушках, устанавливаемых в кафе, ресторанах, на предприятиях пищевой промышленности, в животноводческих и птицеводческих хозяйствах, складах одежды и пр.
Атмосферный воздух загрязнен промышленными выбросами, выпускными газами, содержащими оксид серы, азота, а так же канцерогенами, пестицидами и т.д.
Диоксид углерода (CO2) - бесцветный газ без запаха, не горюч, со слабым вкусом, m 1 л=1, 83 гр., а плотность при н.у. - 1,9778 кг/мі.
Наибольшая концентрация CO2 образуется на уровне пола (если движение воздуха в помещении незначительно и меняются сплошные высокие перегородки). У потолка помещений его высокие концентрации создаются за счет тепловых потолков, направленных вверх.
Основные источники накопления CO2 в помещениях стали животные (КРС O2 - 14,9…18,1; CO2 - 2,2…5,0)
При больших концентрациях CO2 в воздухе у животных накапливается в крови его достаточное количество. В результате у них учащается дыхание, снижается обмен веществ и окислительные процессы.
Аммиак (NH3) - газ без цвета, с резким запахом, хорошо растворим в воде, m 1л = 0,708гр, плотность при н.у. 0,7714 кг/мі.
NH3 распространяется в помещениях равномерно, но все же больше его находится вблизи пола, где источником его образования служит моча и жижа.
Аммиак хорошо адсорбируется стенами и другими влажными поверхностями.
При вдыхании аммиака возможен ожег слизистой оболочки дыхательных путей. В малых дозах газ парализует мерцание ворсинок в дыхательных путях. Аммиак как щелочь подщелачивает кожу и копытный рог, разрыхляя их. При наличии аммиака в воздухе у животных очень часты коньюктивиты, слезотечение кашель, чихание и т.д.
Предельно допустимой кратковременной концентрацией аммиака в воздухе для животных следует считать 5-20 мг/мі.
Сероводород (H2S) - крайне ядовитый газ без цвета, с запахом тухлых яиц, m1л = 1,41 гр, плотность при н.у. 1,5392 кг/мі.
Появляется в результате бактериального гниения белковых серосодержащих веществ и в кишечных выделениях.
При попадании H2S в организм животных через органы дыхания, блокируются ферментативные процессы, снижается содержание CO2 в крови.
Обычно даже при небольших количествах вдыхаемого H2S возникают патологии в организме и снижается продуктивность животных. При концентрации H2S более 0,5% в воздухе возможно отравление. ПДК H2S в воздухе помещений для животных не более 5-10 мг/мі.
Оксид углерода (CO) - газ без цвета, со слабым запахом, без вкуса, горит синеватым пламенем.