
- •Введение
- •Воздействие апк на природную среду.
- •Обзор литературы
- •1.Санитарно-гигиенические требования к строительным конструкциям здания
- •Требования к строительным материалам
- •Природные каменные материалы
- •2.Микроклимат животноводческих помещений . Теплообмен между животными и окружающей средой
- •3.Требования к параметрам микроклимата помещений для животных
- •4. Зоогигиенические требования к подстилочным материалам
- •5. Мероприятия по защите от инфекционных заболеваний животных . Мероприятия по защите окружающей среды
- •Задание на проектирование животноводческого объекта
- •1. Зоогигиенические требования к выбору участка для проектируемой постройки постройки
- •2.Характеристика проектируемого помещения
- •3. Основные технологические процессы
- •4. Вентиляция помещений
- •5.Отопление помещения тепловой баланс помещении
- •6. Освещение помещения
- •7.Требования по защите окружающей среды
- •Их очистки сточные воды животноводческих предприятий и способы
- •Уборка и уничтожение трупов животных
- •IV.Графическая часть
2.Микроклимат животноводческих помещений . Теплообмен между животными и окружающей средой
Продуктивность животных на 35% зависит от условий, в которых они содержатся. Значительное влияние на физиологическое состояние организма оказывает микроклимат помещений. Микроклимат — это сочетание физического, химического и биологического состояния воздушной среды ограниченного пространства. К физическим свойствам среды относят температуру, влажность, скорость движения воздуха, атмосферное давление, солнечную радиацию, аэроионизацию и шум. Из химических показателей наибольшее санитарно-гигиеническое значение в животноводческих помещениях имеет содержание углекислого газа, аммиака, сероводорода, окиси углерода. В воздухе помещений содержится пыль и различные микроорганизмы. Составные части микроклимата воздействуют на организм в комплексе. Поэтому все показатели микроклимата помещения должны соответствовать физиологическим потребностям организма животного.
Теплообмен в организме животных обеспечивается за счет теплопродукции (распад белков, жиров и углеводов корма, работа мышц, печени, почек) и теплоотдачи, осуществляющейся следующими основными путями: конвекцией - 31% , излучением и проведением - 44% , испарением - 21%, нагревом пищи - 1,5%, нагревом воздуха в легких - 1,3%.
Потеря тепла конвекцией объясняется тем, что в шерстном покрове воздух образует своеобразную оболочку и создает своего рода микроклимат. Смещение этой оболочки вызывает замену ее более холодным воздухом, для нагревания которого используется тепло. Чем больше движение воздуха, тем больше теряется тепла за счет конвективной теплоотдачи.
Механизм излучения заключается в том, что тепловая энергия превращается в лучистую (инфракрасные лучи). Величина ее зависит от температуры кожи, окружающей среды и волосяного покрова. Зимой за счет излучения температура кожи на 2-3 °С ниже обычного, а летом - наоборот.
Проведение - потеря тепла за счет его отдачи менее нагретым телам при механическом соприкосновении с ними, например, с полом, стенами и другими видами ограждений.
Испарение - потеря тепла при испарении влаги. На испарение 1 кг воды с поверхности тела животного затрачивается 595 ккал. При значительном повышении температуры окружающей среды (35 °C и выше) испарение является основным способом теплоотдачи (до 95% всей теплоотдачи).
Обычно процессы теплопродукции и теплоотдачи находятся в относительном равновесии, что поддерживается специальным механизмом регуляции, прежде всего уровня теплопродукции (химическая терморегуляция) и теплоотдачи (физическая терморегуляция).
Физическая терморегуляция обеспечивается за счет изменения реакции кожных сосудов и интенсивности потоотделения, изменения реакции гладких мышечных волокон кожи и изменения положения тела.
Под химической терморегуляцией понимается изменение энергетического обмена в условиях низких и высоких температур. При низких температурах обмен веществ повышается, при высоких понижается.
С первых дней жизни хорошо выражена химическая терморегуляция у телят, ягнят, жеребят. Изменение температуры окружающей среды не всегда вызывает у них изменение энергетического обмена, они более устойчивы как к высоким, так и низким температурам воздуха, что успешно используется при "холодном" выращивании, например, телят. Немаловажную роль в образовании тепла играет и мышечный тонус, за счет активации которого повышается общий газообмен на 30-50%, а также высокая электрическая активность мышц у новорожденных.
В терморегуляции большую роль играет рецепторный аппарат кожи, слизистых оболочек дыхательных путей и внутренних органов, а также термочувствительные нейроны (прежде всего гипоталамуса). Баланс между уровнем теплопродукции и теплоотдачи контролирует центр терморегуляции, расположенный в промежуточном мозгу.
Теплорегуляция проявляется у животных в сезонных приспособлениях (линька, накопление подкожного жирового слоя и др.).