
- •1. Животноводческие фермы и комплексы. Отличие комплекса от фермы. Классификация ферм и комплексов
- •2. Способы выдаивания молока. Классификация и основные узлы доильных установок
- •3. Определение расхода воздуха доильной установкой
- •4. Классификация охладителей молока. Тепловой баланс процесса охлаждения и расчет поверхности охлаждения
- •5. Способы сепарации молока. Определение скорости сепарации. Фактор разделения молока.
- •6. Режимы термической пастеризации и определение расхода пара на пастеризацию
- •7. Регенеративный теплообменник и элементы его расчета
- •8. Устройство и принцип работы компрессионной холодильной установки
- •9. Технология силосования кормов, хранилища и средства механизации выемки силоса
- •10. Механизация работ при заготовке, хранении и раздаче сенажа. Способы заготовки и хранилища
- •11. Теория измельчения зерна как процесс образования новых поверхностей. Удельная поверхность частиц
- •12. Виды анализов гранулометрического состава концентрированных кормов. Определение модуля помола
- •13. Определение рабочей скорости молотковой дробилки
- •14. Определение параметров молотковой дробилки
- •15. Определение степени загрязненности корнеклубнеплодов. Классификация моечных машин
- •16. Расчет основных параметров центробежной мойки
- •17. Определение основных параметров горизонтально-дисковых корнерезок
- •18. Три характерные случая резанья лезвием. Условия защемления материала
- •1 9. Определение удельной работы резанья дискового аппарата
- •20. Состав «технического» и техно-рабочего проектов. Рабочие чертежи и их состав
- •21. Классификация дозаторов кормов и оценка точности дозирования
- •22. Расчет подачи тарельчатого (дискового) дозатора
- •23. Оценка равномерности смешивания. Классификация смесителей кормов
- •24. Расчет общего расхода тепла на запаривание кормов
- •25. Сущность процессов гранулирования и брикетирования кормов. Принцип работы шнекового, с плоской матрицей и кольцевой матрицей прессов
- •2 6. Элементы расчета мобильного кормораздатчика (кту-10а)
- •27. Способы утилизации навоза и их сущность
- •28. Расчет навозных цепочно-скребковых транспортеров кругового движения
- •29. Классификация и принцип работы гидравлических систем удаления навоза
- •30. Особенности эксплуатации машин и оборудования животноводческих ферм. Виды и формы технического обслуживания
2 6. Элементы расчета мобильного кормораздатчика (кту-10а)
При непрерывной
раздаче корма мо бильным раздатчиком
подача поперечного транспортера
должна быть равна подаче продольного,
и согласовываться с поступательной
скоростью перемещения кормораздатчика
вдоль кормушек, т.е.
где В, Н – ширина и высота материала в кузове раздатчика;
ко = 0,94…0,96 – коэффициент, характери зующий отставание скорости корма от скорости продольного транспортера;в – ширина поперечного транспортера;
h– высота слоя корма на поперечном транспортере;
к1 = 0,80…0,97 – коэффициент, характеризующий проскальзывание (пробуксовку) ленты транспортера;
к2 = 0,95…0,98 – коэффициент, характеризующий потери полезного объема за счет планок ленты транспортера;
–
скорость продольного,
поперечного транспортеров и скорости
перемещения раздатчика.
Регулирование
нормы выдачи корма осуществляется
изменением скорости продольного
транспортера
и
скоростью
перемещения
раздатчика.
Исходя из этого,
можно записать
.
Откуда
кг/м.
При расчете
поперечного транспортера ширину ленты
«в»
и высоту слоя «h»
выбирают такими, что
т.к. при ее увеличении корм может
выбрасываться за пределы кормушки.
Расчетная норма выдачи корма раздатчиком
кг/сГде Gраз–
норма разовой дачи.
;
–
фронт кормления на одно животное, м/чел;
Траз– время раздачи, Траз = 20…25 мин;
qmax – максимальная разовая дача одному животному.
Фактическая выдача
,
кг/ч
всегда
,
Где Тц
– время цикла работы раздатчика
,
ч,
Где Т1, Т2, Т3, Т4 – время холостого переезда, время загрузки, время транспортировки загруженного раздатчика, время на переезд от одной линии раздачи на другую;
Т5 – время простоя по технологическим причинам
мин
Где L – расстояние от места загрузки до стойлового помещения.
Если взять отношение фактической производительности раздатчика к его производительности только на раздаче, т.е. на той операции для чего он и предназначен, получим своеобразный к.п.д. (использования) раздатчика
.
Фактическую
производительность раздатчика можно
определить через вместимость бункера
,
кг/ч
.
Продолжительность работы раздатчика для раздачи корма всему поголовью животных можно определить из соотношения
,
чОбычно время раздачи корма всему
поголовью устанавливается зоотребованиями
–
>
2 ч.
27. Способы утилизации навоза и их сущность
В выделениях животных содержатся яйца и личинки паразитических червей – гельминтов. Вместе с навозом они распространяются в природе, а затем вместе с кормами опять заражают животных. Разбавление навоза водой увеличивает период выживания яиц гельминтов и патогенных бактерий.
В то же время яйца и личинки гельминтов не переносят температуру свыше 40 ºС и в течение ≈ минуты погибают при температуре свыше 60 ºС. При получении твердого навоза мы используем биотермическое тепло для обеззараживания навоза (навоз разогревается при хранении в зависимости от доступа воздуха даже до 70 ºС. Но относительная влажность навоза должна быть не более 70 %.
Утилизация навоза на крупных животноводческих комплексах имеет огромное значение. Трудности утилизации навоза заключаются в том, что нет эффективных способов обеззараживания жидкого навоза, и нет надежных способов уборки без использования воды.
В настоящее время ведется разработка эффективных способов утилизации навоза на крупных комплексах: использование на удобрение жидкого навоза; разделение на твердую и жидкую фракции с дальнейшим раздельным использованием фракций; метановое сбраживание с целью получения более качественного удобрения и биогаза, переработка на кормовые добавки.
Обеззараживанию, с целью уничтожения яиц и личинок гельминтов, можно подвергать всю массу жидкого навоза или только его жидкую фракцию после разделения.
Для обеззараживания жидкого навоза применяются следующие способы: химический, термический, биологический (анаэробный и аэробный), с помощью ионизирующих излучений, электрофизический (электрокоагуляция, электрофлотация, электрические разряды и электрогидравлический эффект).