Главная страница
Навигация по странице:

  • 10. Расчет вентиляции по влажности воздуха Определяем кубатуру помещения V = a × b × h = 120 × 18 × 2,7 = 5832 м 3

  • D = 200 × 128 = 25600 г/ч

  • = м 3 /ч

  • 0,5 : 0,36 = 1,39 ≈ 2 Определяем количество приточных трубСечение одной трубы 0,0625 м 2 0,5 : 0,0625 = 8 11. Расчет теплового баланса

  • 323 × 128 = 41344 ккал/ч Определяем разность температур наружного и внутреннего воздухаТемпература наружного воздуха - 10°С.20 – (- 10) = 30°С

  • Q вен. = 0,24 × G × t

  • Q вен. = 0,24 × 3054,25 × 30 = 21990,6 ккал/ч

  • 8160 + 1056 + 576 + 49896 + 2558,64 = 62246,64 ккал/час.

  • 21990,6 + 62246,64 + 1525,76 = 85763 ккал/ч; Определяем тепловой баланс и дефицит тепла:41344 – 85763 = - 44419 ккал/ч

  • Определение искусственного освещения.

  • 2160 × 5 : 100 = 108 ламп Для нормального искусственного освещения в данном помещении необходимо 108 ламп мощностью 100 Вт.III. Заключение

  • Список использованной литературы

  • Свинарник-маточник на 128 свиноматок. Свинарникматочник на 128 свиноматок


    Скачать 434.5 Kb.
    НазваниеСвинарникматочник на 128 свиноматок
    АнкорСвинарник-маточник на 128 свиноматок.doc
    Дата29.08.2017
    Размер434.5 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаСвинарник-маточник на 128 свиноматок.doc
    ТипКурсовая
    #8445
    КатегорияБиология. Ветеринария. Сельское хозяйство
    страница5 из 5
    1   2   3   4   5

    Дезинсекция — это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение вредоносных членистоногих (насекомых).

    Важное место занимает борьба с мухами на животноводческих фермах, так как они служат источниками переноса возбудителей сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, туберкулеза, оспы овец и птицы, эмкара, яиц гельминтов, грибов-дерматофитов. Кроме того, мухи, комары, мошки, кровососущие двукрылые и другие насекомые беспокоят животных. При этом снижаются их продук­тивность и прирост массы.

    Предупредительные и истребительные мероприятия проводят с учетом особенностей видового состава, биоэкологии и мест раз­множения насекомых.

    Профилактические меры заключаются в создании условий, неблагоприятных для развития мух; соблюдении общесанитарных и гигиенических требований; правильном устройстве и эксплуата­ции навозохранилищ; своевременном обеззараживании и утили­зации навоза; защите животных от нападения насекомых; преду­преждении их попадания в помещения.

    Чтобы мухи не залетали в помещения, на двери и окна натяги­вают мелкоячеистые металлические сетки или марлю. Комнаты для приема молока или кормокухню содержат в чистоте, приго­товленные корма и молоко хранят закрытыми. На территории сле­дует поддерживать чистоту, не допускать скопления мусора, наво­за, выброшенных кормов. Биотермические ямы должны быть все­гда закрыты. Для уничтожения мух внутри производственных по­мещений используют листы и ленты с липкой массой «Мухолов», инсектицидные клеи.

    Истребительные меры направлены на уничтожение взрос­лых мух (имаго) и их личинок. Наиболее широко применяют хи­мические средства (инсектициды) в виде аэрозолей, эмульсий или растворов (для опрыскивания), порошков или дустов (для опыливания). Для опрыскивания животноводческих помещений ис­пользуют следующие инсектициды: 0,5...1%-ный по активно дей­ствующему веществу (АДВ) водный раствор хлорофоса из расчета 50...150 мл/м2; 0,5...1%-ную водную эмульсию трихлорметафоса-3 из расчета 100... 150 мл/м2. Применяют следующие водные эмуль­сии: 0,2%-ную ДДВФ или диброма; 0,25...0,5%-ную циодрина; 0,25%-ную неоцидола; 1%-ную карбофоса; 0,5...1%-ную байтекса, байгона или тролена; 0,5%-ную метилацетофоса или метилнитрофоса и др. Достаточно широко сейчас используют синтетические пиретроиды.

    Хороший дезинсекционный эффект получают при обработке аэрозолями: 37...40%-ного раствора формальдегида с добавлением 1...2% хлорофоса; трихлорметафоса-3; 0,2%-ного ДДВФ.

    Для уничтожения мух в свинокомплексах (в присутствии жи­вотных) проводят опрыскивание или влажную дезинсекцию, но при этом нужно избегать попадания препарата в кормушки, поил­ки, воду, корма и стараться как можно меньше попадать на живот­ных.

    При опрыскивании помещений применяют разборную распы­лительную штангу ШРР, входящую в комплект установки ЛСД-2 (животных опрыскивают при свободном переходе через зону); сборный автоматический опрыскиватель ОСА-2; вентиляторный тракторный опрыскиватель ОВТ; поршне­вой двухходовой гидропульт ГПД.

    При аэрозольных обработках используют пневматическую вих­ревую аэрозольную насадку ПВАН; турбулирующую аэрозольную насадку ТАН; струйный аэрозольный генератор САГ-1; автомо­бильный аэрозольный генератор ААГ; ручной аэрозольный аппа­рат РАА-1; ручной аэрозольный генератор РАГ.

    Дератизация — это комплекс мероприятий, направленных на борьбу с вредными для человека грызунами, представляющими опасность в эпидемиологическом (эпизоотическом) отношении или причиняющими большой материальный ущерб. Среди грызу­нов наиболее распространены серая и черная крысы и домовая мышь. Грызуны, проникая в жилье, складские и животноводчес­кие помещения, повреждают их, уничтожают и портят корма и продукцию, поедают и травмируют молодняк скота, они переносят возбудителей таких опасных болезней, как туляремия, чума, бешенство, лептоспироз, листериоз, бруцеллез, трихинеллез и др. Для борьбы с грызунами проводят профилактические и истребительные мероприятия.

    Профилактические мероприятия заключаются в строгом повсе­дневном соблюдении ветеринарно-санитарных требований в жи­вотноводческих помещениях и на открытой территории ферм.

    Истребительные мероприятия направлены на уничтожение грызунов. Для этого используют химические средства, препараты бактерий и механические ловушки.

    Из химических средств применяют яды-антикоагулянты: зоокумарин, дифенацин и фенталацин.

    Зоокумарин вырабатывают в виде 1%-ной смеси яда с наполни­телем (тальк, талькомагнезит). Серые крысы погибают после од­нократного приема этого яда в дозе 60 мг/кг, тогда как при много­кратном потреблении зоокумарина суммарная доза для них со­ставляет 1...2 мг/кг.

    Натриевую соль зоокумарина (водорастворимую форму зооку­марина) используют в таких же дозировках. Приманки готовят с добавлением 15 мл рабочего раствора соли на 1 кг пищевой при­манки. В жидких приманках содержится 0,005 % яда.

    Пенокумарин — пенообразующий состав в аэрозольной упа­ковке, содержащий 2 % действующего вещества — натриевой соли зоокумарина.

    Дифенацин (ратиндин) — 0,5%-ная смесь дифенацина с напол­нителем (крахмал). Его суммарная летальная доза составляет 0,1...0,15 мг, а однократная для мышей — 4 мг, для крыс — 6...8 мг. В приманки вводят 3 % препарата. Это же средство используют для обработки нор и троп грызунов.

    Фенталацин — дуст (0,25 %) с наполнителем (тальк, талькомагнезит). Для мышей и крыс летальные дозы составляют 18 и 3 мг/кг. В пищевые приманки добавляют 2 % дуста.

    Пенолацин — пенообразующий состав в аэрозольной упаковке, содержащий 0,5 % действующего фенталацина.

    Смертельная доза фосфида цинка для серой крысы составляет 75...100 мг/кг, домовой мыши — 150...200 мг/кг. В пищевые при­манки вносят 3 % яда.

    Монофторин — быстродействующий и высокотоксичный яд. Крысы и мыши погибают при поедании приманки, содержащей 15... 16 мг/кг. В пищевые приманки вводят 1 % монофторина.

    Химические приманки применяют в виде пищевых и жидких приманок, липкой отравленной массы, путем газации или опыливания помещения.

    Бактокумарин — препарат, содержащий живые бактерии тифа грызунов и натриевую соль зоокумарина на зерновой питательной среде. В готовом бактокумарине содержится 0,012...0,010 % яда. Летальная доза для крыс 1 ...2 г, для мышей 0,1 ...0,2 г.

    Для отлова грызунов используют капканы, бочки-самоловки и др. Однако такой метод применяют только на небольших фермах или в отдельных помещениях. Трупы грызунов убирают лопаткой или щипцами и сжигают.

    Применение ядов при дератизации не самое удачное решение для свиноводческих хозяйств, так как трупы грызунов поедаются свиньями, что вызывает у них тяжелые отравления.
    9. Гигиена моциона
    Моцион – регулярное движение животных – имеет большое гигиеническое значение. В процессе моциона на животных оказывает положительное влияние ряд факторов: активная работа мышечной системы; солнечная радиация, в частности ультрафиолетовые лучи; оптимальный состав и свойства воздушной среды и др. совокупное влияние этих факторов активизирует функции органов дыхания, пищеварения, кровообращения, размножения.

    Переменное воздействие метеорологических факторов тренирует механизм адаптации у животных. Моцион способствует току лимфы, которая тренирует все органы и ткани тела, участвует в переносе клеток белой крови и иммуноглобулинов, синтезированных в лимфоидных органах.

    При эксплуатации или недостаточности моциона (гиподинамии) у животных снижаются физиологическая активность, аппетит, продуктивность и устойчивость к различным болезням (гинекологические болезни и болезни обмена веществ, в частности рахит, остеомаляция, кетозы).

    Моцион повышает оплодотворяемость и плодовитость животных. При содержании животных без моциона, а также при ограничении выгулов половые циклы протекают у них со слабым феноменом стадии возбуждения. Особенно важное значение имеет моцион для беременных животных, так как он способствует более лёгким родам и предупреждает послеродовые заболевания. Активный моцион после родов активизирует процессы инволюции матки и рассасывание жёлтого тела, устраняет после родовые отёки вымени.

    При длительной гиподинамии нарушается уровень функциональной активности многих систем организма (центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой, пищеварительной и др.), возникает угроза нарушения гомеостаза, развивается стрессовая реакция, снижается как общая специфическая, так и не специфическая резистентность организма.

    Организация моциона имеет свои особенности в зависимости от системы и способа содержания животных. Для животных необходим активный моцион, который дозируют по времени и расстоянию. Пассивное нахождение животных на кормо-выгульных площадках не может полностью заменить активный моцион.

    Продолжительность моциона для свиноматок составляет 1,2–1,5 км в сутки.

    В данном проектируемом свинарнике-маточнике содержание безвыгульное, что имеет множество минусов.

    Адаптация свиней к круглогодичному безвыгульному содержанию в помещениях в 70–80-е гг. оказалась далеко не легким делом. Значительные нарушения стали проявляться в воспроизводстве свиней, увеличилось количество слабых и маложизнеспособных поросят. Поэтому одним из решающих факторов успешного производства свинины на комп­лексах является комплектование маточного стада консти­туционально крепкими, с наследственными задатками высокой продуктивности животными, в количествах, преду­смотренных ритмом. Заложенная в первоначальных проек­тах система саморемонта маток на комплексах себя не оправдала. Чтобы обеспечить нормальную продуктивность маток, пришлось выращивать ремонтных свинок при ак­тивном моционе и в условиях, способствующих лучшему закаливанию организма. Но для этого потребовалось стро­ить при комплексах племенные репродукторы по выращи­ванию ремонтных свинок. При высокой концентрации поголовья на ограниченной территории, особенно на комплексах с широкогабаритными и многопролетными по­мещениями, возникли большие затруднения в организации летнего лагерного содержания для маточного поголовья. Большие трудности возникли и с использованием хряков, находящихся на безвыгульном содержании.

    Таким образом, чтобы обеспечить нормальную продуктивность свиноматок, желательно создавать хозяйства с выгульным их содержанием.
    10. Расчет вентиляции по влажности воздуха
    Определяем кубатуру помещения
    V = a × b × h = 120 × 18 × 2,7 = 5832 м3,
    где a – длина, b – ширина, h – высота.
    Определяем объем вентиляции по влажности

    где L - искомый объем вентилируемого воздуха (м3/ч);

    D - суммарное количество парообразной влаги, выделяемой животными, г/ч;

    10%D - испарение влаги с пола, стен, потолка и т. д., г/ч;

    q1 - абсолютная влажность наружного воздуха.

    q2 - абсолютная влажность воздуха в помещении. Определяется по формуле:

    , г/м3

    где E – максимальная упругость водяных паров при заданной температуре воздуха;

    R – относительная влажность воздуха в проектируемом помещении, %.
    Влага, выделяемая одной свиноматкой массой 200 кг в час – 200 г/ч.

    Все свиноматки выделяют
    D = 200 × 128 = 25600 г/ч
    Максимальная упругость водяных паров при температуре 20°С – 17,3 г/м3.

    Относительная влажность в помещении – 70%.
    q2 = 17,3 × 70 : 100 = 12,11 г/м3
    = м3
    Определяем кратность воздухообмена:

    раз/час,
    Определяем общую площадь сечения вытяжных труб


    где 3600 – количество секунд в часе.
    Определяем количество вытяжных труб

    Сечение одной трубы 0,36 м2
    0,5 : 0,36 = 1,39 ≈ 2
    Определяем количество приточных труб

    Сечение одной трубы 0,0625 м2
    0,5 : 0,0625 = 8
    11. Расчет теплового баланса

    Определяем количество тепла, выделяемое всеми животными.

    Свиноматка массой 200 кг выделяет в среднем 323 ккал/ч, тогда 128 животных выделяют

    323 × 128 = 41344 ккал/ч
    Определяем разность температур наружного и внутреннего воздуха

    Температура наружного воздуха - 10°С.
    20 – (- 10) = 30°С
    Расчет количества тепла, идущего на обогревание вентиляционного (наружного) воздуха

    Qвен. = 0,24 × G × t

    где 0,24 - теплоемкость воздуха, т.е. количество тепла в ккал, расходуемое на нагревание 1 кг воздуха на 1°С, ккал/кг/град;

    G - количество воздуха в кг, удаляемого из помещения вентиляци­ей или поступающего в него в течение часа в январе месяце, кг/ч;

    t - разность между температурой воздуха внутри помещения и наружного воздуха, °С.

    При расчете G, во-первых проводят корректировку расчета объема вентиляции на самый холодный месяц (январь)
    = м3
    Во-вторых, необходимо объемные единицы перевести в весовые. 1 м3 воздуха при температуре 20°С и среднем барометрическом давлении 760 мм рт. ст. весит 1,205 кг.

    G = 2534,65 × 1,205 = 3054,25 кг/ч
    Qвен. = 0,24 × 3054,25 × 30 = 21990,6 ккал/ч
    Определяем теплопотери через ограждающие конструкции. Для этого площадь конструкции нужно умножить на коэффициент теплопередачи материала, который использован для ее изготовления, и на разность температур внутри помещения и снаружи.
    количество окон 128 (1 × 0,85 м)

    коэффициент для двойных окон равен 2,5

    а) 128 × 1 × 0,85 = 108,8 м2,

    108,8 × 2,5 = 272

    272 × 30 (разность тем-р) = 8160 ккал/ч;
    количество ворот 4 (2,0 × 2,2) (коэффициент 2)

    б) 4 × 2,0 × 2,2 = 17,6 м2,

    17,6 × 2 (коэф) = 35,2,

    35,2 × 30 (разность тем-р) = 1056 ккал/ч.
    количество дверей 4 (1,2 × 2,0) (коэффициент 2)

    в) 4 × 1,2 × 2,0 = 9,6 м2.

    9,6 × 2 (коэф) = 19,2,

    19,2 × 30 (разность тем-р) = 576 ккал/ч.

    Железобетонные перекрытия с толщиной утеплителя 250 мм общей площадью 120 × 18 = 2160 м2 (коэффициент 0,77)
    г) 2160 × 0,77 × 30 = 49896 ккал/ч
    Керамзитобетонные панельные стены имеют коэффициент теплопередачи 0,14.

    Сначала рассчитываем площадь стен за вычетом площади окон, ворот и дверей
    д) 120 × 2,7 × 2 + 18 × 2,7 × 2 = 745,2

    745,2 – 108,8 – 17,6 – 9,6 = 609,2 м2

    609,2 × 0,14 × 30 = 2558,64 ккал/ч
    Складываем все показатели: 8160 + 1056 + 576 + 49896 + 2558,64 = 62246,64 ккал/час.
    Расход тепла на испарение рассчитываем по формуле:
    = 20560 × 0,596 = 1525,76 ккал/ч
    где 10%D – испарение с пола и других ограждающих конструкций,

    0,596 – расход тепла на испарение 1 г. воды.
    Определяем все теплопотери за 1 час:
    21990,6 + 62246,64 + 1525,76 = 85763 ккал/ч;
    Определяем тепловой баланс и дефицит тепла:
    41344 – 85763 = - 44419 ккал/ч
    Тепловой баланс отрицательный.
    12. Определение освещённости помещений для животных
    Определение естественного освещения.

    Длина окна – 0,85 м;

    Высота окна – 1 м.

    Площадь одного окна = 0,85 × 1 = 0,85 м2.

    Площадь всех окон = 0,85 × 128 = 108,8 м2.

    Площадь помещения – 120 × 18 = 2160 м2.

    Посчитаем отношение площади окон к полу: 108,8/2160 = 0,05.

    Норма освещенности для свиноматок – 1:10 = 0,1.
    Определение искусственного освещения. Для определения количества ламп необходимо умножить площадь пола (2160 м2) на норму удельной мощности (5 Вт/м2) и полученную величину разделить на мощность 1 лампы (100 Вт).
    2160 × 5 : 100 = 108 ламп
    Для нормального искусственного освещения в данном помещении необходимо 108 ламп мощностью 100 Вт.
    III. Заключение
    Большим минусом данного хозяйства является безвыгульное содержание. Это снижает плодовитость свиноматок, поэтому необходимо укомплектовать стадо крепкими животными с высокопродуктивными наследственными задатками.

    Помещение довольно вместительное. На одну свиноматку приходится достаточно площади, чтобы расположиться даже вместе с потомством. Однако если корма и инвентарь для обслуживания будут храниться в этом же здании, свободная площадь значительно сократится, и тогда содержание будет скученным.

    Удаление навоза скребковыми транспортерами является удачным решением для свинарника, так как эта система не вызывает дополнительного подъема влажности.

    Необходимо увеличить площадь остекления, так как уровень естественной освещенности оказался ниже нормы для свиноматок. Однако для северных районов малая площадь окон будет полезна, так как это снижает теплопотери.

    Для снижения теплопотерь можно использовать различные утепляющие материалы в составе стен и перекрытий. Асбестоцементная кровля и наличие чердака также значительно снижают теплопотери.
    Список использованной литературы:


    1. А. Ф. Кузнецов, М. С. Найденский и др. Гигиена животных. М., КолосС 2001.

    2. А. Ф. Кузнецов, М. В. Демчук и др. Гигиена сельскохозяйственных животных. М., Агропромиздат 1991. Книга 1.

    3. В. Г. Козловский. Технология промышленного свиноводства. М., Россельхозиздат 1984.

    4. В. В. Храмцов, Г. П. Табаков. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии. М., КолосС 2004.

    5. А. П. Калашников, О. К. Смитнов и др. Справочник зоотехника. М., Агропромиздат 1986.

    6. М. И. Рыбаков. Справочник зооинженера. А., Кайнар 1990.

    7. Г. А. Богданов. Кормление сельскохозяйственных животных. М., Агропромиздат 1990.

    8. В. А. Медведский, М. И. Закревский и др. Дидактические материалы для зоогигиенических расчетов при проектировании животноводческих объектов. Витебск 2001.

    9. В. П. Урбан и др. Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням с ветеринарной санитарией, М., КолосС 2004.
    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта