
- •Г.Н. Костин, п.М. Рощин, е.В. Косолапов Информационные материалы, необходимые для расчетов по основным технологическим процессам и техническому обслуживанию на фермах
- •Оглавление
- •Предисловие
- •Глава 1. Электроснабжение
- •Глава 2. Теплоснабжение, микроклимат
- •§1. Оборудование для теплоснабжения
- •§ 2. Установки для создания
- •§ 3. Оборудование для обогрева и
- •Глава 3. ВЕнтиляция животноводческих
- •§1. Системы вентиляции
- •§2. Расчёт системы вентиляции
- •§3. Расчет системы отопления
- •Глава 4. Освещение животноводческих
- •§1. Биологическая активность света
- •§2. Источники света
- •§3. Зоогигиенические требования к освещению
- •§4. Нормы освещения в животноводческих
- •§5. Обеспечение нормативной освещенности
- •§6. Расчет освещения животноводческих
- •Литература
- •Информационные материалы, необходимые для расчетов по основным технологическим процессам и техническому обслуживанию на фермах
§3. Расчет системы отопления
В холодный период года количество теплоты, выделяемое животными, недостаточно для поддержания температуры в помещениях, поэтому их оборудуют системами отопления.
Количество теплоты, необходимое для отопления животноводческого помещения, кДж/ч, определяют по формуле
, (19)
где
- количество
теплоты, уносимое потоком воздуха при
венти-
ляции, кДж/ч;
- количество
теплоты, уносимое через все наружные
огра-
ждения, кДж/ч;
- количество
теплоты, уносимое через открываемые
двери,
щели, кДж/ч;
- количество
теплоты, выделяемое животными, кДж/ч.
Значение находят по формуле
, (20)
где V - расчетный воздухообмен, м3/ч;
- плотность
наружного воздуха, кг/м3
(
= 1,2...
1,3 кг/м3);
-
температура наружного воздуха
(
= -23 0С);
- температура
воздуха в помещении (для коровников
=10 0С);
С - теплоемкость воздуха (С = 0,99...1,005 кДж/кг0С).
Тепловые потери, кДж/ч, через ограждения определяются по формуле
, (21)
где
- коэффициент
теплопередачи, кДж/(м2ч
0С);
F - поверхность ограждения, м2;
- расчетная температура воздуха в помещении, 0С;
- расчетная температура наружного воздуха, 0С (-36 0С).
Коэффициент теплопередачи варьирует в широких пределах: стены наружные =4,0; окна =1,03; ворота и двери =2,3; потолок =0,75; пол =0,2…0,4.
Количество теплоты, кДж/ч, уносимое через открываемые двери, щели и другие неплотности, определяется из соотношения
. (22)
Количество теплоты, кДж/ч, выделяемое животными, будет равно:
, (23)
где
- количество
свободной теплоты, выделяемое одним
живот-
ным данного вида, кДж/ч, для коров массой 600 кг и продук-
тивностью 10 л/сут = 3446 кДж/ч;
- число
животных данного вида, гол.
Решив уравнение теплового баланса (19), определяют, какую подачу теплоты должна обеспечить система отопления при соответствующей наружной температуре. Затем рассчитывают теплопроизводительность (кДж/ч) одной приточной установки по формуле
, (24)
где - количество приточных установок.
По полученным данным выбирают нагревательное устройство (например, калорифер).
Глава 4. Освещение животноводческих
помещений
§1. Биологическая активность света
Световая энергия солнца, аккумулированная растениями, широко используется живыми организмами, преобразуясь в белки, жиры, углеводы и другие питательные вещества, составляющие основу жизненных процессов.
Интенсивность и продолжительность освещения, спектральный состав света, периодическая смена дня и ночи предопределяют ритмичность и интенсивность физиологических процессов в организме, оказывает существенное влияние на воспроизводство, рост и развитие животных.
В зависимости от интенсивности и продолжительности воздействия на организм свет ускоряет или замедляет обмен веществ и окислительные процессы в тканях, стимулирует или угнетает развитие организма, повышает или снижает устойчивость организма к болезням, воспроизводительную способность и продуктивность животных, активизирует рост и развитие молодняка.
Сила воздействия лучей на организм животных зависит от их проникающей способности. Глубина проникновения находится в прямой связи с длиной волны. Инфракрасные и красные лучи проникают в ткани организма на глубину 30…50 мм и больше, видимые (световые) - на несколько миллиметров, а ультра-фиолетовые на 0,7…0,9 мм, лучи бактерицидного спектра (короче 300 нм) проникают в ткани животных на глубину до 2 миллимикрон.
В организме лучи поглощаются различными тканями, где их энергия превращается в тепловую, электрическую и химическую. Лучи с большой длиной волны (ИК) имеют тепловое действие, а с меньшей длиной (УФЛ) - химическое. Видимое излучение оказывает на организм животных и тепловое, и химическое, и электрическое действие.
Основной путь, по которому воздействует свет на организм животных: глаза - кора головного мозга - гипофиз-гипоталамус - эндокринные железы. Кроме этого, в восприятии света участвуют фоточувствительные элементы поверхности кожи, нервные клетки, сам головной мозг и непосредственно кровь.
Таким образом, видимое излучение является одним из мощных физиологических раздражителей, а механизм действия света раскрывает большие возможности направленно изменять различные функции организма животных: обмен веществ, формирование устойчивости к различным болезням, воспроизводительные способности и продуктивность.
Освещённость существенно влияет на активность протекания биологических процессов в организме животного. Установлено, что при недостаточной освещённости в помещениях зимой заболеваемость поросят выше на 9,3 %, сохранность ниже на 9,7 %, суточный прирост уменьшается на 1,4…7,2 %. Содержание коров при пониженной освещённости снижает надои на 9,5 %. Поэтому при строительстве помещений следует предусматривать либо достаточную площадь остекления окон (10…15 % от площади пола), либо обеспечивать необходимую освещенность за счёт искусственных источников света.
Биологическая активность цветного света изучена недостаточно.