Зоогигиенические требования к содержанию животных

 

 

Содержание

1. Пылевая загрязненность  воздуха. Роль в возникновении  заболеваний животных. Способы их  снижения………………………….. ………….…...3

2. Улучшение свойств воды (смягчение, опреснение, фторирование, озонирование)……………………………………………….…….………..…7

3. Размещение основных производств и вспомогательных зданий и сооружений. Санитарные зоны, санитарные разрывы.….….…………..….10

4.Применение подстилочных материалов ,их свойства  и гигиеническая оценка………………….………………………….……………………….…..13

5.Внутреняя планировка  и оборудование коровников, телятников, родильных отделений и профилакториев…………....…………………………………………………14

6.Гигиенические требования  при выращивании ремонтного молодняка………………….…………………….……………………..…..…17

Список литературы….……………………………………………………..…19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Пылевая загрязненность воздуха. Роль в возникновении заболеваний животных. Способы их снижения

 

В воздухе помещений для животных постоянно содержатся механические взвешенные плотные частицы, образующие воздушную пыль, - аэрозоли. Они представляют собой аэродисперсную систему, состоящую из дисперсной фазы (пыли и других примесей) и дисперсионной среды (воздуха).

 В нижних слоях атмосферы  концентрация пыли составляет 0,25-25 мг/м³. Источники  ее образования - почва, дороги, домовая пыль (пожары), выбросы промышленных предприятий, бури, суховеи и другие.

Каждая частица в воздухе находится под воздействием силы тяжести, благодаря которой она стремится осесть, и силы трения среды, которая препятствует ее оседанию. Большинство частиц оседает (временное загрязнение).  Если размер частиц в подвижном состоянии и при наличии конвекци­онных токов не превышает 10мк, то они практически не оседают.

Размеры частиц аэрозолей - от нескольких миллиметров до 0,001 мк.

Их классифицируют следующим образом:

Пыль - множество частиц размером более 10 мк. Они оседают в неподвижном воздухе с возрастающей скоростью;

 Облака и туманы - множество частиц размером 10-0,1 мк. Они оседают в неподвижном воздухе с постоянной скоростью, зависящей от их разме ра и удельного веса;

 Дым - частицы размером 0,1-0,001 мк. Они приближаются по своим размерам к молекулам, находятся в интенсивном броуновском движении практически не оседают.        

В воздухе (атмосфере и помещениях) вместе с пылью обычно присутствуют и, различные микроорганизмы. Они могут находиться в пылинках (твердые аэрозоли), капельках влаги (жидкие аэрозоли) или существовать самостоятельно (преимущественно споры грибов).

Размер частиц (бактериальных) аэрозолей от 1 мм до 0,01 мк. Они распространяются по воздуху на значительные расстояния (до 30 км). Длительность их пребывания в воздухе зависит от количества аэрозоля: чем оно больше, тем больше частиц оседает, и наоборот.

Заражение животных через воздух называют аэрогенным (воздушным). В зависимости от характера носителей инфекция бывает пылевой и капельной.

Пылевая инфекция проникает в организм вместе с инфицированной пылью (твердым аэрозолем). Распространены такие заболевания, как сибирская язва, туберкулез, оспа овец, аспергиллез и т. д. По сравнению с капель ной инфекцией этот способ заражения менее опасен, так как при высыхании многие микробы погибают.

Капельная инфекция содержится во вдыхаемом воздухе в виде мельчайших капелек жидкости, слизи, экссудата (жидкие аэрозоли).

Крупные капельки мокроты и слизи остаются в воздухе 30-60 с, затем оседают, а мелкие удерживаются во взвешенном состоянии от5-6 ч до 1 сут, т. е. инфекция в основном распространяется с мелкими капельками.

Особенно опасно для КРС заражение пери пневмонией, ящуром, для лошадей - сапом, мытом и заразным катаром верхних дыхательных путей, для свиней - инфлюэнцей, чумой и т. д.

При кашле, чихании и даже при разговоре в воздух поступает большое количество капелек слюны и слизи, содержащих микробы. Брызги жидкости при кашле и т. д. могут разлетаться в воздухе на расстояние до нескольких метров (так, капли диаметром 1 мм распространяются в воздухе на расстояние 11 м). Время нахождения капелек в воздухе (без оседания) зависит от их размера. Крупные капли диаметром более 0,1 мм удерживаются в воздухе несколько секунд. Наиболее мелкие капли находятся в воздухе во взвешенном состоянии в течение нескольких часов и переносятся потоками воздуха на большое расстояние. Обычно эти капельки высыхают, прежде чем успевают осесть, и содержащиеся в них бактерии могут вновь подняться в воздух с пылью.

Пыль по своему происхождению бывает органической и минеральной. В помещениях для животных органическая пыль (свыше 50%) состоит из частиц растений кормов, подстилки, навоза, эпидермиса, волос, спор грибов и микроорганизмов.

Минеральная пыль включает в себя частицы песка, кварца, известняка, угля и др. В атмосферном воздухе ее содержится до 60-70% и более.                                                                                              На количество пыли в помещениях для животных влияют: состояние атмосферного воздуха; раздача сухого корма, использование гряз ной, пыльной подстилки; технологии содержания животного с учетом его вида, возраста и темперамента; работа механизмов; сухая уборка помещения, чистка животных; конструкция здания; сезон года; время суток и т. д. Во всех случаях пыли больше на полу.

Различают прямое и косвенное влияние пыли на организм животного. При прямом влиянии пыль на коже животных вызывает раздражение, зуд и воспалительные процессы. Нарушаются ее тепло регуляторные и выделительные функции, ослабляются чувствительность и рефлекторная реакция. Пыль закупоривает выводные протоки потовых и сальных желез. -В результате кожа становится сухой, больше подвергается механическим повреждениям, трещи нам. Возможно возникновение дерматитов, пиодермии, папулезных сыпей, инфекционных заболеваний (у овец низкое товарное качество шерсти).

При оседании пыли на слизистой оболочке глаз развивается конъюнктивит. Пыль оказывает вредное влияние на органы дыхания и весь организм. При загрязнении воздуха пылью у животных рефлекторно возникает поверхностное дыхание, при котором легкие недостаточно вентилируются, что может привести к различным заболеваниям органов дыхания. При концентрации пыли более 0,6 мг/м8 у животных снижается потребление кислорода, уменьшается объем легочной вентиляции.

 

Действие пыли на организм зависит от ее происхождения, количества, степени токсичности и размеров пылевых частиц. В альвеолы легких проникает и оседает (60-100%) пыль размером 0,2-5 мк. Пылинки размером более 10 мк задерживаются полностью в верхних дыхательных путях. Пылевые частицы размером 5-10 МR задерживаются на 80-100%, частицы менее0,1 МR находятся в непрерывном броуновском движении и оседают в легких только частично.

Проникшая в дыхательные органы пыль раздражает и травмирует слизистые оболочки носа и верхних дыхательных путей, способствуя внедрению инфекции и возникновению острых и хронических катаральных процессов (ринита, фарингита, трахеита, бронхита и перибронхита).

К более серьезным заболеваниям относят пневмокониозы (отложение пыли в легких и развитие в них фиброза): при попадании в лимфатические сосуды легких кремниевой или кварцевой пыли развивается силикоз; угольной антракноз; известковой - халикоз; асбестовой - асбестоз; железной - сидероз и другие.

Чаще всего встречается силикоз легких, приводящий к уплотнению и снижению эластичности легочной ткани, развитию недостаточности сердечной деятельности. Кроме того, пыль способствует возникновению туберкулеза.

Токсическая пыль влияет не только на отдельные органы, но и на организм в целом. Промышленными предприятиями, электростанциями, автомобилями выбрасывается в атмосферу большое количество золы, серы, уголь ной смолы, канцерогенов и других веществ, вызывающих отравление и другую патологию у животных.

При косвенном влиянии пыли в воздухе конденсируются водяные пары, в результате чего образуется туман. При наличии пыли и дыма снижается освещенность и ослабляется интенсивность УФ-радиации. При загрязненных окнах уменьшается естественная освещенность животноводческих помещений. Концентрация пыли в атмосферном воздухе составляет в среднем 0,15-: 0,25 мг/м³. Если она равна 0,05-0,2 мг/м3, то воздух считают чистым (сельская местность, окрестности мелких непромышленных городов, мелкие животноводческие производства); при 0,2-0,5 мг/м³-слабозагрязненным (окрестности крупных непромышленных городов, крупные  животноводческие хозяйства промышленного типа); при 0,5-1 мг/м - сильнозагрязненным (окрестности промышленных городов и т. п.).

Поскольку степень загрязнения продуктов питания и кормов зависит от распространения на них токсических штаммов аспергиллов, успех борьбы обусловлен правильной разработкой способов профилактики и защиты пищевых и кормовых субстратов от поражения токсинами гриба.

Важным условием, обеспечивающим профилактику микотоксикозов, в частности аспергиллоафлатоксикозов, являются уборка урожая и заготовка кормов в сухую погоду, а также соблюдение агрозоотехнических правил хранения кормов.

Так, с целью подавления размножения аспергиллов на зерне, сене, соломе в качестве консервантов используют сорбиновую, бензойную, пропионовую, муравьиную, уксусную и другие кислоты с выраженным антигрибным эффектом.

Радикальной мерой борьбы остается исключение из рациона заплесневевших кормов, подозреваемых в заражении грибами.

 

 

  1. Улучшение свойств воды (смягчение, опреснение, фторирование, озонирование)

 Мероприятия по улучшению качества воды:

1) Фторирование  воды  осуществляется при концентрации фтора в воде в среднем ниже 0.5 мг/л (так как при этом значительно возрастает частота воз­никновения кариеса среди детей и взрослых).

 

Методика: Для фторирования воды применяют фторид натрия, крем-не фтористый аммоний, кремнефтористый натрий. Вводят соединения фтора в воду после ее коагуляции и фильтрации. Кроме системного фторирования водопроводной воды возможно фторирование воды в детских учреждениях, школах.

2) Опреснение воды - это удаление из воды избытка минеральных солей. Опреснению подвергают морскую воду, высокоминерализованные подземные воды.

Методика:

Метод дистилляции (перегонки). Воду испаряют, а пар затем конденсируют. При этом образуется дистиллированная вода, которую за тем разбавляют исходной, так как дистиллированная вода вообще не со держит минеральных солей и не пригодна для питья.

Метод ионного обмена. Осуществляется с помощью ионообменников. Сначала воду пропускают через фильтр, загруженный катионитом, затем - анионитом. При этом минеральные соли (ионы) поглощаются.

Метод электродиализа. Суть метода заключается в том, что катионы и анионы минеральных солей, содержащихся в воде перемещаются к погружаемым в воду электродам под действием электрического поля .

Метод замораживания. Основан на том, что при замораживании сначала замерзает пресная вода, превращаясь в лед, а соленая вода остается внизу. (подо льдом). Используют естественный холод и холодильные установки.

3) Умягчение воды.

Умягчение применяется для жесткой воды, то есть воды, содержащей повышенное количество солей кальция и магния (свыше 7 мг-экв/л). Жесткая вода не пригодна для промышленных и бытовых целей (неудобна для мытья и стирки, портит котлы на производстве и тд.)

Методика:

- Фильтрация воды через слой ионитов с обменом ионов Са и М§ на ионы N3 и Н;

- Кипячение воды также дает некоторое ее умягчение.

4) Озонирование воды. Заключается в использовании озона, который является сильным окислителем. Через несколько минут после введения остаточный озон распадается с выделением кислорода, который не только не ухудшает, но улучшает органолептические свойства воды. Кроме того озон более активен чем хлор в отношении спор микроорганизмов и энтеровирусов.

Помимо этих мероприятий, используются и другие методы улучшения свойств воды, такие как:

1)Обезжелезивание  воды. Используется для удаления из воды избытка железа, которое ухудшает ее

органолептические свойства (вкус, цвет, прозрачность). Избыток железа чаше всего содержится в артезианских водах.

2) Хлорирование воды как метод ее обеззараживания.

Для хлорирования применяют газообразный хлор (в баллонах), хлорную известь, гипохлоршп кальция, хлорамин.

Бактерицидный эффект хлора и его соединений состоит из двух компонентов:

- Бактерицидное действие самого хлора

- Бактерицидное действие атомарного кислорода (О), который образуется при распаде хлорноватистой кислоты, образующейся при взаимодействии хлора с кодой.

3) Облучение УФ-лучами. Является одним из лучших методов обеззараживания, так как относится к так называемым безреагентным методам и исключает изменение химического состава воды. Метод обеспечивает быструю гибель бактерий, вирусов, яиц гельминтов. Для УФ-облучения воды используют ртутно-кварцевые лампы (ПРК), ар-гошю-кварцевые лампы (БУВ). Необходимым условием является чистота (прозрачность, бесцветность) воды, в противном случае взвешенные частицы поглощают лучи.

Что касается воды  в малых объемах., то здесь используют:

1)Кипячение. Продолжительность кипячения должна составлять 5-10 минут. Кипячение может использоваться и в довольно больших масштабах (больницы, школы)

2)Использование  йода (2 капли 10 % настойки йода на 1 литр воды, йодные таблетки).

3)Использование специальных устройств, которые очищают и обеззараживают воду - "Родник", "Турист", "Овод" и др.

4) Обеззараживание ультразвуком, токами ультравысокой частоты и др.

 

 

  1. Размещение основных производств и вспомогательных зданий и сооружений.  Санитарные зоны, санитарные разрывы.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N 74 Геннадия Онищенко. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов включает в себя следующие правила и нормативы (некоторые из них) :

I. Область применения.

1.1. Настоящие  санитарные правила и нормативы (далее - санитарные правила) разработаны  на основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства  Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N1 (ч.1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч.1) ст. 5498; 2007, N 1 (ч.1) ст. 21; N 1 (ч.1) ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070) с учетом  Федерального закона "Об охране  атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ (Собрание законодательства  Российской Федерации, 1999, N 18, ст.2222; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10), Земельного кодекса Российской  Федерации (Собрание законодательства  Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147), а также Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295; 2004, N 8, ст.663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) и с учетом практики установления размера санитарно-защитной зоны за последние годы.

1.4. Санитарные  правила устанавливают класс  опасности промышленных объектов  и производств, требования к размеру  санитарно-защитных зон, основания  для пересмотра этих размеров, методы и порядок их установления  для отдельных промышленных объектов  и производств и/или их комплексов, ограничения на использование  территории санитарно-защитной зоны, требования к их организации  и благоустройству, а также требования  к санитарным разрывам опасных  коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.).

1.5. Санитарные  правила предназначены для юридических  и физических лиц, деятельность  которых связана с размещением, проектированием, строительством и  эксплуатацией объектов, а также  для органов, осуществляющих государственный  санитарно-эпидемиологический надзор.

II. Общие положения.

2.1. В целях  обеспечения безопасности населения  и в соответствии с Федеральным  законом "О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия  на среду обитания и здоровье  человека устанавливается специальная  территория с особым режимом  использования (далее - санитарно-защитная  зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает  уменьшение воздействия загрязнения  на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса  опасности - как до значений, установленных  гигиеническими нормативами, так  и до величин приемлемого риска  для здоровья населения. По своему  функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

2.2. Санитарно-защитная  зона промышленных производств  и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная  зона, выполненная на основании  проекта с расчетами рассеивания  загрязнения атмосферного воздуха  и физического воздействия на  атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных  наблюдений и измерений для  подтверждения расчетных параметров.

2.3. Критерием  для определения размера санитарно-защитной  зоны является не превышение  на ее внешней границе и  за ее пределами ПДК (предельно  допустимых концентраций) загрязняющих  веществ для атмосферного воздуха  населенных мест, ПДУ (предельно  допустимых уровней) физического  воздействия на атмосферный воздух.

2.4. Для групп  промышленных объектов и производств  или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная  и окончательно установленная  санитарно-защитная зона с учетом  суммарных выбросов в атмосферный  воздух и физического воздействия  источников промышленных объектов  и производств, входящих в единую зону.

2.5. Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов  и сооружения, являющиеся источниками  воздействия на среду обитания  и здоровье человека, необходимо  отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

2.8.Размер санитарного  разрыва от населенного пункта  до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и  агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м.

 

4.Применение подстилочных  материалов, их свойства и гигиеническая  оценка.

Подстилка должна быть сухой, мягкой, малотеплопроводной, с высокой влагоемкостью, гигроскопичностью и газопоглотительной способностью, не содержать вредных ядовитых растений и их семян не быть пораженной плесневыми грибами, не создавать пыли в помещении. В качестве подстилочного материала на ферме использовали солому.

Солома - характеризуется малой теплопроводностью и высокой влагоемкостью, но очень низкой бактерицидностью и бактерностатичностью. Загрязненную, увлажненную мочой подстилку регулярно удаляют из овчарни, так как в ней располагаются фекалии и в моче, выделяется аммиак и другие газы. При содержании овцематок на сырой подстилке у них наблюдается заболевание конечностей - гниение стрелки, размягчение копытного рога, мокрец, некробактериоз и другие.

Наиболее широко в качестве подстилочного материма используют стружку хвойной древесины, часто в смеси с опилками. Нежелательно использовать стружку древесин» лиственных пород, т.к. они обладает небольшой влагоемкостью, а клеточный сок является хорошей питательной средой для развития грибов, что может привести к повышению заболеваемости аспергиллезом, Древесные опилки отделяются от распиловки древесины электропилой, обычно слишком мелки для того, чтобы служить хорошей подстилкой) при низкой влажности они припрядается в пыль, при высокой - легко спекаются. Кроме того, опилки могут быть острыми, с занозами, что может повредить  лапы и оперенье птиц.

Применение подстилки зависит от периодичности очистки помещения.

Подстилку добавляют ежедневно на увлажненную часть ложа животных.

 

5.Внутренняя планировка  и оборудование  коровников, телятников, родильных отделений и профилакториев.

 

При возведении построек для крупного рогатого скота учитывают их экономичность, максимальное использование местных строительных материалов, долговечность построек и снижение затрат труда при обслуживании животных.

В хозяйствах обычно для дойного стада строят отдельные коровники с помещениями для механизированного доения животных. Здесь же должны быть молокосливная, машинное отделение и моечная, помещения для инвентаря, кормов и подстилки, а также помещения для ветеринарного врача, скотников и доярок. При оборудовании специальными доильными установками доильный цех устраивают в специальном блоке, где располагают доильное отделение, молокосливную, моечную, душевую для скота, машинное отделение и котельную.

В зависимости от численности поголовья скота в хозяйстве и зональных условий строят двухрядные, четырехрядные и многорядные коровники.

Двухрядные коровники рассчитаны обычно на 100— 130 коров. Внутри помещения имеются два кормовых прохода у стен и навозный проход в середине двора. Животные стоят головами к стене. Четырехрядный коровник считается наиболее рациональным. Он вмещает обычно от 200 до 400 коров, хотя его можно строить для ферм с любым поголовьем.

Четырехрядные коровники более экономичны по расходу строительных материалов, в них легко применить комплексную механизацию трудоемких работ по доению, кормлению коров и уборке навоза, что значительно повышает производительность труда. Коров размещают головами к двум средним проходам.

Внутри коровники не отапливаются, и температура поддерживается за счет тепла, выделяемого животными.

В тех случаях, когда коров содержат на привязи, стойла делают длиной от 1,75 до 2,15 м и шириной от 1,2 до 1,4 м. Стойла для быков делают от 1,95 до 2,40 м длиной и 1,35—1,80м шириной.

Родильное отделение строится из расчета 8—10% мест от общего поголовья коров в стаде, а при уплотненных весенних отелах — 20%. Стойла в родильном отделении делают длиной 2—2,25 м и шириной 1,6—1,8 м.

Профилакторий — помещение для телят до 10—15-дневного возраста, располагают рядом с родильным отделением; от последнего профилакторий должен быть отделен капитальной стеной с плотно закрывающимися окном или дверью, через которые передают в профилакторий новорожденных телят. Профилакторий оборудуют переносными или стационарными (постоянными) клетками. Длина переносных клеток 1,7—1,8 м, ширина 0,8—1,2 м. Их делают на ножках высотой 15—20 см, а дно для стока мочи устраивают с щелями. Телят необходимо содержать на сухой чистой подстилке.

Телятники строят на 100 голов и разделяют на секции с отдельными входами.

В секции для телят до 2-месячного возраста (телята-молочники) устраивают стационарные клетки длиной 1,3—1,5 м и шириной 1,1—1,2 м. Между клетками и наружной стеной оставляют проход шириной 0,8—1 м, а между двумя рядами клеток — 1,4—1,6 м.

В зависимости от климатических условий коровники для группового содержания молочного и молочно-мясного  скота строят трех типов: открытые в виде навесов, полуоткрытые, представляющие собой неутепленные здания с открытыми проемами на выгульные дворы, и закрытые. Около каждого коровника обязательно устраивают выгульные дворы. Площадь таких дворов принимают из расчета 16 м2 на корову. Часть выгульного двора, примыкающая к зданию, должна иметь твердое покрытие  (не менее 5 м2 на корову). Закрытые коровники строят в виде утепленных (но неотапливаемых) зданий, которые отличаются тем, что внутри помещении устраивают места для кормления скота. Такие помещения строят в более суровых климатических условиях. Коровники разделят на секции с таким  расчетом, чтобы подход коров к молочно-доильному блоку был наиболее удобным и выдоенные коровы не смешивались с не выдоенными. Вместимость одного помещения при условии комплексной механизации должна быть в пределах 200—400 коров. Площадь логова в помещении для отдыха коров принимается из расчета 4—5 м2 на корову.

Сторону навеса, которая обращена к выгульному двору, оставляют открытой для свободного выхода животных. В холодное время года ее закладывают щитовыми панелями или тюками прессованной соломы, оставляя проемы на выгульные дворы. Для уборки навоза в торцовой части навеса оставляют проемы шириной не менее 3 м, чтобы мог пройти трактор или бульдозер. В продольной наружной стене делают окна. Пол коровника заглубляют на 40—50 см, что создает дополнительную емкость для накопления навоза. Никакого внутреннего оборудования, кроме электрического освещения, не делают. Кормят скот на выгульных дворах. Концентраты животные получают в доильных помещениях во время доения.

В некоторых районах получили  распространение коровники арочного типа, внутри которых закладывают силос.

В коровниках закрытого типа устраивают специальные кормовые площадки с твердым покрытием; их площадь устанавливают из расчета 2 м2 на голову. Кормовые площадки располагают выше пола помещения для отдыха коров на 50 см. Навоз с них убирают ежедневно. Внутренняя высота коровников от пола до выступающих частей конструкций покрытия должна быть не менее 2,8 м.

На фермах для молочного и молочно-мясного скота строят отапливаемое доильное помещение, которое оборудуют доильной установкой. Световой коэффициент в таком помещении может составлять 1:20. Перед входом в помещение устраивают пред доильную  площадку с твердым покрытием. Площадь ее определяется из расчета 2 м2 на корову.

Помещения для молодняка строят также открытого и полуоткрытого типов; утепляют их только в северных районах. Площадь логова рассчитывается для молодняка в возрасте до 10 месяцев — 2,5 м2, старше 10 месяцев — 3 м2на одну голову. Вместимость до 600 голов. Помещение делят на секции для групп в 100—200 голов с выходами на выгульные дворы.

Зоогигиенические требования к содержанию животных