Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Основы ветеринарной санитарии и зоогигиены. Учебное пособие для СПО

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆

тела, одышка, возбуждение, дрожь, учащенное сердцебиение, затем кома. Принепринятии мер наступает смерть отпаралича дыхания исердца.
Воздействие низких температур приводит кпереохлаждению. Переохлаж-
дению способствуют низкая упитанность, просторное размещение, скудное кормление, редкий икороткий волосяной покров. Реакция организма нахолод протекает вдве стадии. Первая стадия— стадия физической терморегуляции на правлена насохранение тепла. Она выражается всужении сосудов кожи, замедлении пульса идыхания. Волосы занимают поотношению ккоже более отвесное положение, увеличивая тем самым слой инертного воздуха. Вто­рая стадия— стадия химической терморегуляции, прикоторой начинается дополнительная выработка тепла организмом. Ее признаки: усиленная дрожь, энергичные движения. Длительное воздействие низких температур приводит кснижению температуры тела на0,5–1,5 °С иболее, угнетению, сонливости, понижению кровяного давления, локальным обморожениям исмерти отпере­охлаждения. Нормальной температурой воздуха впомещениях дляживотных считается 5–18°С иболее (до30°С вбрудергаузах).
  
Влажность воздуха обусловлена тем, что внем содержатся водяные пары.
Ввоздухе помещений водяных паров всегда больше, так как они дополнительно поступают спола, кормушек, опилок, поверхности кожи животных, дыхатель­ных путей. Например, одна корова всутки выделяет около 10кг водяных паров. Влажность делится наабсолютную, максимальную иотносительную. Абсолютная влажность— это количество водяных паров вграммах наодин кубический метр воздуха. Максимальная влажность— это предельно возможное содержание влаги ввоздухе приданной температуре, аотносительная— отношение аб солютной влажности кмаксимальной, выраженное впроцентах. Приоценке микроклимата также учитывают дефицит насыщения, т.е. разность между максимальной иабсо­лютной влажностью и«точку росы»— температуру, прикоторой водяные пары переходят втуман иконденсируются ввиде росы нахолодных поверхностях.
Атмосферное давление объясняется тем, что воздух имеет массу. Науровне
моря при 0°С атмосферное давление составляет 1,033кг наквадратный метр или 760 мм рт. ст.Всистеме СИ давление измеряют вкилопаскалях (кПа). 1 мм рт. ст.равен 0,133 кПа. Атмосферное давление влияет наклимат ипогоду. Низкое давление может вызывать обострение хронических заболеваний.
На высоте более двух тысяч метров наблюдается «горная болезнь». Ее при-
знаки: слабость, утомляемость, одышка, частый пульс, холодный пот, кровоте­чение износа. Главная причина горной болезни— гипоксия. Следует учиты­вать, что припостепенном перемещении животных вусловия высокогорья, их адаптация происходит легче.
-11-

Солнечная радиация. Видимый спектр солнечного излучения состоит
изкрасного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего ифиолетового цветов. Уземной поверхности 40% составляют видимые лучи, 59%— инфра­красные и1%— ультрафиолетовые.
Главное знаение лучистой энергии втом, что это источник всей жизни
наЗемле. Воздействие солнеч ного излучения на животных улучшает обмен веществ, способствует укреплению здоровья иповышению продуктивности. Солнечный свет вызывает задержку развития или уничтожает многие болез­нетворные микроорганизмы. Взимний период особенно всеверных широтах ощущается недостаток солнечной энергии, поэтому надо применять искус­ственное облучение животных ультрафиолетовыми лампами.
Шум. Негативноe влияние наживотных оказывают различные производ-
ственные шумы. Шум— это беспорядочное сочетание звуков вдиапазоне от16 до20 000герц. Основной источник шума— работа технологического оборудо­вания. Шум измеряют специ альными приборами. Заединицу измерения шума принят бел (Б) или его десятая часть децибел (дБ). Шум вызывает стресс, что выражается вучащении пульса, дыхания, иснижении продуктивности.
Сильные, резкие или необычные шумы могут привести ксмерти. Профилак-
тика шума, восновном, сводится кправильному выбору технологического обо­рудования. Например, мобильные кормораздатчики имеют уровень шума 90 дБ, придопустимом 70–85. Следовательно, их нельзя применять впомещениях.
Влияние наживотных механических, биологических ихимических факто-
ров воздушной среды (пыли, микрофлоры, газов).
Охрана воздушной среды отзагрязнения. Воздушный бассейн, окружа-
ющий животноводческие фермы, подвергается интенсивному загрязнению. Принебольшой скорости ветра воздух, выброшенный вентиляцией изодного помещения, может засасываться вдругое, способствуя переносу инфекционных заболеваний. В25–50м отживотноводческих помещений воздух загрязнен уже в10–15 раз меньше, чем внутри их. Прискорости ветра более 5–10м/с загряз­нение быстро удаляется отфермы.
К основным мерам по недопущению загрязнения воздушного бассейна
относятся соблюдение ветеринарно-санитарных разрывов между отдельными зданиями, расстояний донаселенных пунктов, других ферм, скотомогильни­ков; посадка зеленых насаждений, осуществление забора воздуха из нижней зоны, авыброс его сверху трубами высотой неменее 4–5м, использование спе­циальных фильтров имногое другое.
 
В атмосферном воздухе иособенно ввоздухе животноводческих помеще-
ний постоянно содержится некоторое количество пыли. Взависимости отпро­исхождения различают пыль неорганическую, органическую иорганизованную.
-12-

Неорганическая пыль сострит измельчайших частиц почвы. Органическая
пыль— это мелкие имельчайшие частицы кормов, подстилки, навоза, чешуйки
волос, отслоившиеся частицы верхнего слоя кожи. Корганизованной пыли отно­сят споры грибков, цветочную пыльцу, различные микроорганизмы, яйца гельминтов. Пыль ватмосферном воздухе— преимущественно минеральная— неорганическая (до65–75%), ав воздухе помещений— органическая иорга­низованная (более50%).
Размеры пылинок бывают отчастиц, видимых невооруженным глазом,
дочастичек, едва различимых под микроскопом. Чем мельче пылевые частицы, тем дольше они неоседают. Пылевые частицы, находящиеся ввоздухе, погло­щают значительную часть ультрафиолетовых лучей, играющих огромную роль вподдержании нормального состояния организма.
Пребывание животных взапыленном воздухе втечение короткого вре-
мени непричиняет ему заметного вреда, так как почти вся пыль (от66 до99%) оседает наслизистых оболочках носовой полости, верхних дыхательных путей ибронхов. Длительное же воздействие пыльного воздуха, содержащего очень мелкие пылевые частицы, вызывает раздражение дыхательных органов, глаз, катаральное воспаление слизистых, оболочек. Накапливающаяся в трахее ибронхах пыль (от10 до34%) постепенно удаляется движением мерцатель­ного эпителия икашлевыми толчками и попадает ворганы пищеварения. Частички пыли могут ранить слизистые оболочки ипри инфицировании ран способствовать развитию острых ихронических катаральных процессов ввиде ринита, ларингита, фарингита, трахеита, бронхита, бронхопневмонии и, задер­живаясь втканях легких, вызывать хроническое воспаление их или раство­ряться во влаге слизистых оболочек иоказывать наних химическое воздей­ствие. Уовец пыль, кроме того, загрязняет ипортит шерсть.
Повышенная скорость движения воздуха впомещении воспринимается
как сквозняк, приводит кпростудным заболеваниям. Сочетание ветра сповы­шенной влажностью воздуха объективно ощущается как понижение темпера­туры. Например, увеличение скорости движения воздуха с0,1 до0,4м/с ощу­щается, как снижение температуры воздуха на5°С.Для всех животных опти­мальной скоростью движения воздуха является 0,3м/с.
Пыль— совокупность воздуха имелких частиц, образующих аэрозоль.
Источниками пыли являются почва, дороги, пожары, выбросы промышленных предприятий. Вживотноводческих помещениях пыль образуется прираздаче грубых кормов, использовании подстилки. Попроисхождению пыль бывает органической и минеральной. В помещении больше органической пыли, сна­ружи— минеральной. Концентрация пыли может колебаться вшироких преде­лах— от0,25 до25мг водном кубическом метре воздуха. Допустимое содер­жание пыли— 0,5–4мг, адля птицефабрик— до8мг/м
3
.
Действие пыли на животных отрицательное. Пыль способствует конден-
сации влаги, ослабляет солнечную радиацию, закупоривает протоки потовых
-13-

желез, засоряет шерсть, приводит к возникновению заболеваний кожи иорга­нов дыхания. Отцветочной пыльцы улошадей может возникать так называе­мый «сенной катар». Борьба спылью заключается вприменении вентиляции, использовании зеленых насаждений. Воздух припрохождении полосы зеленых насаждении очищается отпыли на60–75%.
Микрофлора. Ватмосферном воздухе находится до100 видов микро-
организмов, большинство изкоторых— сапрофиты. Ввоздухе помещений микробов в 50–100 раз больше, чем ватмосфере. Источником патогенных микроорганизмов являются больные животные. Наибольшее количество микро­организмов наблюдается приповышенной температуре исредней влажности. Возбудители инфекционных заболеваний могут разноситься воздухом наболь­шое расстояние (до30км). Борьба смикробной загрязненностью воздуха та же, что ис пылью: вентиляция, посадка зеленых насаждении попериметру живот­новодческих ферм имежду отдельными помещениями. Установлено, что лес­ные насаждения задерживают до50% микроорганизмов. Кдополнительным мерам понераспространению инфекции относятся изоляция больных живот­ных, регулярная очистка и дезинфекция помещений, оборудование санпро­пускников, дезоковриков, дезобарьеров, ультрафиолетовое облучение.
 

Из излучаемой солнцем энергии ввиде электромагнитных волн различ-
ной длины доземли доходит только одна двухмиллионная доля ее и почти 60% этой энергии отражается или поглощается воздушной оболочкой земли. Напути кземле полностью поглощаются самые короткие исамые длинные волны, идо поверхности земли доходит только 1% ультрафиолетовых лучей сдлиной волны 289–400миллимикрон, 39% видимых световых лучей сдли­ной волны 400–780миллимикрон и60% инфракрасных лучей сдлиной волны 780–3 000миллимикрон.
Количество задерживаемых атмосферой солнечных лучей тем больше,
чем меньше угол падения их наземлю, т.е. чем ниже кгоризонту находится солнце. Лучи солнца оказывают наорганизм тепловое или химическое воз­действие. Тепловое излучение больше исходит от инфракрасных лучей, ахимическое— отультрафиолетовых лучей. Взави симости отдлины волны эти лучи имеют различную глубину проникновения вкожу иткани организма животных. Наиболее глубоко (нанесколько сантиметров) проникают инфра­красные лучи. Их используют втерапии дляглубокого прогревания тканей (лампы «Инфраруж») или дляобогревания новорожденных имолодых живот­ных в неотапливаемых помещениях. Световые лучи проникают в толщу
-14-

нанесколько миллиметров, а ультрафиолетовые— только вкожу надесятые доли миллиметра.
Очень важно имногообразное влияние наживотных солнечного света. Его
лучи вызывают раздражение зрительного нерва, атакже чувствительных нерв­ных окончаний, заложенных вкоже ислизистых оболочках. Кроме того, они возбуждают нервную систему иэндокринные железы ичерез них действуют навесь организм. Под влиянием солнечного освещения уживотных возрастает активность окислительных ферментов, углубляется дыхание, они поглощают больше кислорода ивыделяют больше углекислоты иводяного пара. Впери­ферической крови увеличивается количество эритроцитов игемоглобина. Усиливается также переваривание корма иотложение в тканях белка, жира иминеральных веществ. Однако приочень сильном освещении наблюдают обратное явление, поэтому откармливаемых животных рекомендуют держать вумеренно освещенных помещениях.
Под воздействием ультрафиолетовых лучей вкоже животных образуется
изпровитамина 7-дегидрохолестерина витамин D, предохраняющий молодняк отрахита, авзрослых отразличных нарушений обмена кальция ифосфора. Эти лучи обладают бактерицидным действием, ноони непроникают через обычное оконное стекло. Таким образом, прямой солнечный свет является бесплатным инадежным природным дезинфектором. Втеплые летние дни нужно откры­вать окна идвери вживотноводческих помещениях, чаще выносить насолнце инвентарь ипредметы ухода заживотными.
При недостатке света организм испытывает состояние светового голода-
ния, что сильно отражается наобмене веществ. Врезультате значительно сни­жается продуктивность исопротивляемость кболезням, отмечают вялое зажив­ление ран, проявление кожных заболеваний, задержание охоты усамок, отста­вание вросте умолодняка.
Поэтому ранней весной всвязи с ослаблением защитных сил организма,
вызванного резким снижением интенсивности солнечного освещения впред­шествующие зимние месяцы, уживотных увеличивается число заболеваний органов дыхания, наблюдают распространение некоторых инфекций ипр.
В северных, северо-западных, северо-восточных районах Советского
Союза изобщего годового количества ультрафиолетовых лучей 80–90% их при­ходится напастбищный период итолько 10–20%— навесь стойловый сезон. Обычно световое голодание в этот период испытывают все животные, втом числе иптицы.
Чтобы предупредить световое голодание впериод зимнего содержания,
животных регулярно выводят напрогулки под открытым небом внаибо­лее солнечные часы дня, впомещении предусматривают достаточное число окон. Реже всего световое голодание наблюдают укрупного рогатого скота прибеспривязном содержании, ау свиней— прикрупногрупповом свобод­новыгульном содержании.
-15-

Большое значение впредупреждении светового голодания имеет искус-
ственное ультрафиолетовое облучение с помощью ртутно-кварцевых ламп ПРК–2, ЭУВ–30 идр. Облучать животных рекомендуют соктября поапрель включительно через два дня натретий, причем приучают их кэтому посте­пенно. Начинают облучать с1/4 рекомендуемой дозы ив течение 10–15 дней доводят ее дополной.
Облучать каждую группу животных следует водно ито же время (дляудобства
лучше составить график, вкакие дни ичасы проводить облучение каждой группы).
Если в хозяйстве имеются стационарные установки, их лучше разме-
щать над кормушками или над стойлами для животных. Передвижные уста­новки целесообразно уста навливать внерабочих проходах или использовать их вчасы перерывов вработе обслуживающего персонала.
Режим облучения, дозировки ипорядок его проведения должны контро-
лировать ветеринарные специалисты. Работникам, обслуживающим живот­ных вмомент облучения, необходимо соблюдать соответствующие меры пре­досторожности (носить темные очки, находиться наопределенном расстоянии отртутно-кварцевых ламп идр.).
Слишком яркий солнечный свет оказывает нанепривыкших кнему живот-
ных неблагоприятное воздействие ввиде солнечных ожогов, аиногда исолнеч­ного удара.
В последнем случае происходит перегревание головного мозга, что вызы-
вает прилив кмозгу иего оболочкам больших количеств крови, разрыв крове­носных сосудов икровоизлияния вмозг, отек мозга; уживотного отмечают воз­буждение, учащенное сердцебиение идыхание, судороги, возможна смерть. Для защиты животных отсолнечного удара устраивают теневые навесы, дляукры­тий используют также тень деревьев, отменяют тяжелые работы на лошадях вжаркие часы дня.
В яркие солнечные дни накоже животных могут быть поражения вформе
дерматитов. Подобную картину наблюдают прискармливании животным неко­торых растений (гречиха, зверобой, горох почечуйный, якорцы и, возможно, люцерна, клевер, люпин), вкоторых содержатся светочувствительные вещества, действующие как катализаторы лучистой энергии.
Кроме температуры воздуха, влажности его, движения воздушных масс,
барометрического давления наорганизм человека иживотных большое влия­ние оказывают ионы воздуха— расщепленные молекулы или атомы газов; под влиянием таких ионизирующих факторов, как постоянный распад радиоактив­ных веществ почвы, космические излучения, ультрафиолетовые лучи солнца, электрические разряды ватмосфере. Всвободной атмосфере всегда содержится известное количество аэроионов, наличие которых вдостаточных количествах поддерживает нормальное состояние организма.
В настоящее время разработаны методы искусственной ионизации воздуха
впомещениях, что суспехом используется вмедицине иветеринарии дляповы-
-16-

шения устойчивости кзаболеваниям, дляулучшения обмена веществ, роста ираз­вития молодняка, атакже санитарного состояния воздуха впомещениях; кроме того, это один изспособов профилактики илечения некоторых заболеваний.
Ионизация воздуха находит широкое применение вкрупных птицеводче-
ских хозяйствах.
     
 
Строительные материалы иэлементы зданий. Для поддержания здо­ровья животных надолжном уровне вживотноводческих помещениях должен поддерживаться оптимальный микроклимат. Необходимо, чтобы внутренние ограждения (стены, потолки ипол) были «теплыми», т.е. разница втемпературе между ними ивнутренним воздухом составляла менее 3градусов. Впротивном случае наограждениях может конденсироваться влага. Ограждения должны быть огнестойкими ипрочными.
Материалы, применяемые длястроительства животноводческих объ­ектов, подразделяются наследующие группы:
– природные каменные (камень, гравий, песок, щебень);
– керамические изделия, изготавливаемые изприродных глин (кирпич, черепица, облицовочные плитки, керамзит);
– неорганические вяжущие вещества (известь, гипс, цемент, строительные растворы, бетон, железобетон);
– древесные материалы;
– теплоизоляционные материалы (древесноволокнистые, древесностру­жечные, торфяные, камышитовые плиты, минеральная и стекловата, пено­стекло, пластмассы);
– битумные (битум, асфальтобетон);
– гидроизоляционные материалы (рубероид, гидрозоль, толь);
– металлы (прокатная иарматурная сталь, цинк, свинец, медь, алюминий);
– стекло;
– лакокрасочные материалы (лаки, краски, растворители).
Материалы, применяемые для ограждений, можно охарактеризовать, используя такие показатели, как коэффициент теплопроводности (л), коэффи­циент теплопередачи (К) икоэффициент термического сопротивления (R).
Коэффициент теплопроводности строительных материалов (л) пока­зывает, сколько тепла проходит через поверхность материала площадью в1м толщиной 1м, приразнице температур напротивоположных поверхностях в1°С.
2
,
-17-

Коэффициент теплопередачи (К) показывает способность ограждений передавать тепло отвоздуха, содной стороны, квоздуху— сдругой стороны. Разница между л и К втом, что во втором случае неучитывается толщина ограждений. Следовательно, коэффициент теплопроводности (л) характеризует те или иные материалы, акоэффициент теплопередачи (К)— готовые огражде­ния (например, стеновые панели).
Коэффициент термического сопротивлений (R)— это величина, обрат­ная коэффициенту теплопередачи (К). Чем выше величина R, тем лучше удер­живает тепло данное ограждение. Для животноводческих помещений, располо­женных насевере нашей страны, при наружной температуре от–20 до–30 °С термическое сопротивление стен должно быть впределах 2,0–2,5. Вцелом поРоссийской Федерации допускается термическое сопротивление 0,8–0,9. Это значит, что толщина стен животноводческих помещений должна быть неменее 25см, если они издерева, 65см— если изкирпича, и125см— если они изжелезобетона.
Ограждения сбольшим коэффициентом теплопередач (К) и небольшим термическим сопротивлением (например, железобетон) имеют наиболее низ­кую температуру в сравнении свнутренним воздухом и в условиях России нежелательны. Более подходящими длястроительств животноводческих поме­щений внаших условиях следует считать дерево, керамзитобетон, кирпич.
Все здания возводятся наосновании. Основание— естественный грунт, который должен быть прочным, однородным, сухим, не давать осадки, непучиться. Наиболее приемлемы скальные, крупнообломочные, песчаные грунты. Глина призамерзании пучится, приоттаивании оседает. Суглинки исупеси занимают вэтом отношении промежуточное положение. Непригодны дляоснований растительный иболотистый грунт, ил, торф.
Отдельные элементы зданий дляживотных обеспечивают необходимый микроклимат, выполняют функции несущих, ограждающих или одновременно иограждающих инесущих конструкций. Например, фундамент— это несущая конструкция, перегородка— ограждающая конструкция, стены, пол, потолок— ограждающие инесущие конструкции. Кконструк тивным элементам зданий относятся следующие:
Фундамент— частично подземная часть здания. Фундаменты бывают ленточные, столбчатые исвайные. Глубина залегания фундаментов внепуча­щих грунтах— 50–70см.
Цоколь— надземная часть фундамента. Между цоколем истеной нужно класть гидроизоляционную прокладку изтоля, битума, рубероида ит.п.
Стены должны быть прочными ииметь низкий коэффициент термиче­ского сопротивления. В северных районах, принаружной температуре ниже минус 30 °С, коэффициент тер мического сопротивления стен недолжен быть меньше 2,0–2,5 (К=0,4–0,5), асами стены следует защищать влагоизоляцион­ным покрытием излатекса или резинобитума.
-18-

Потолки изолируют помещение от чердака, способствуют сохранению тепла и нормальной влажности. Потолки устраивают врайонах снаружной температурой ниже 20 °С.Потолки должны быть сухими, легкими, прочными, мало возгораемыми, теплыми (К=0,2–0,7). Потолки делятся на простильные побалкам ина подшивные. Достоинство подшивных потолков втом, что они гладкие, их легче очищать, белить, дезинфицировать. Недостаток же втом, что они недостаточно прочные. Для утепления потолков на них настилают толь, маты изминеральных волокон или насыпают какой-либо теплоизоляционный материал, например, керамзитобетон. Втеплом климате устраивают совме­щенные покрытия сутепленной кровлей.
Полы— важнейшая часть здания, так как через них теряется значительное количество тепла. Полы должны быть теплыми, нескользкими, водонепрони­цаемыми. Взависимости отматериала полы делятся надощатые, бетонные, керамзитобетонные, асфальтовые, резинокордные, кирпичные, глинобитные, известняково-керамзитовые, решетчатые. Пол надо приподнимать над грунтом на20–25см, засчет водонепроницаемых материалов или утеплителей.
Крыша защищает здание отатмосферных осадков, служит дляего утепле­ния, ав южных районах защищает отперегревания. Крыши бывают односкат­ные, двускатные плоские. Крыша состоит изкровли, т.е. ограждающей части иобрешетки, которая, всвою очередь, укладывается настропила. Основными материалами длякровли являются толь, рубероид, железо, черепица, листовая сталь, асбоцемент, гонт.
Ворота, двери, тамбуры. Ворота бывают основные изапасные. Основные ворота устраивают напротив продольных проходов, ав удлиненных зданиях— инапротив поперечных. Обычные размеры ворот— ширина 2,1м, высота 1,8м (вконюшнях 2,4м). Двери служат, восновном, длясообщения сподсобными помещениями. Порог двери снаружной стороны дляпредотвращения затека­ния внутрь влаги, должен быть выше уровня грунта неменее чем на5–8 см. Принаружной температуре ниже 20 °С устраивают тамбуры. Ширина тамбура на1м шире ворот, глубина— на0,5м больше открытого полотнища двери.
Окна можно устанавливать встенах или вкрыше. Впервом случае осве­щенность называется боковым (передним) светом, во втором— верхним све­том. Коэффициент теплопередачи (К) через окна всреднем в2–5 раз больше, чем через стены. Приветре потери тепла через окна увеличиваются в2–3 раза. Вкоровниках дляпривязного содержания ителятниках подо конники разме­щают навысоте 1,2–1,3м отпола, вкоровниках беспривязного содержания— 1,8–2,4м, всвинарниках не— менее 1,2м, вовчарнях— 1м.
 
Требования квентиляции иотоплению животноводческих помещений. Вентиляцией называется удаление воздуха изпомещения изамена его све-
-19-

жим наружным воздухом. Без вентиляции воздух быстро приобретает вред­ные свойства. Внем накапливаются газы, пыль иводяные пары, что приводит кнежелательным последствиям. Для поддержания оптималь ного микрокли­мата процесс вентиляции следует контролировать и регулировать. Вентиля­ция бывает сестественным, искусственным побуждением икомбинированная. Приестественной вентиляции воздухообмен происходит вследствие разницы температур наружного ивнутреннего воздуха.
Вентиляция подразделяется на беструбную итрубную. При беструб-
ной вентиляции воздухообмен происходит через окна, форточки, фрамуги. Трубная вентиляция более пред почтительна. Она состоит извытяжных труб
сзаслонками идефлекторами иприточных устройств. Площадь приточных каналов меньше площади вытяжных (примерно 80%), так как часть воздуха поступает через двери, ворота, щели ит.п.Трубная вентиляция плохо рабо­тает при низких температурах (ниже 13–15 °С), так как приходится пере­крывать заслонки. Вэтом случае воздух следует подогревать теплогенерато­рами или включать центральное отопление. Для поддержания оптимального микроклимата должна соблюдаться определенная кратность воздухообмена, т.е. отношение объема поступающего или удаляемого втечение часа воздуха кобъему помещения.
Вентиляция с механическим побуждением применяется в основном на крупных комплексах. Воздух подается подогретым или неподогретым припомощи вентилятора через систему воздуховодов. Подача сосредоточен­ными струями нежелательна, так как приводит кобразованию «мертвых зон», образованию тумана иконденсации влаги.
При комбинированной вентиляции подача воздуха производится венти­лятором, аудаление— вытяжными трубами. Комбинированная вентиляция неможет работать втеплый или очень холодный периоды.
Площадь сечения вытяжных каналов рассчитывается по специальным формулам или приблизительно израсчета 250–300см насвиноматку, 45см
2
наовцу и170–245см2 нарабочую лошадь.
2
накорову, 75–100см2
Отопление животноводческих помещений необходимо только принаруж­ной температуре ниже –20 °С для взрослых и–10 °С— для молодняка. Приболее высокой температуре хватает свободного тепла самих животных. Для поддержания нормальной температуры рассчитывают тепловой баланс поспециальной формуле. Влевой части этой формулы указывается количе­ство тепла, поступающего отживотных зачас, а в правой— разница темпе­ратур внутри иснаружи, часовой объем вентиляции, коэффициенты теплопе­редачи ограждающих конструкций ирасход тепла наиспарение влаги сних. Тепловой баланс составляют насамый холодный месяц года ипри его отри­цательном значении применяют те или иные отопи тельные системы— элек­трокалориферы, газовые горелки, теплогенераторы, водяное отопление, элек­троподогрев пола итому подобное.
-20-
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]