Конюшня для содержания 70 холостых кобыл
Министерство сельского хозяйства РФ
Департамент научно-технологической политики и образования
ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет
КАФЕДРА: ” Частная зоотехния и профилактики болезней с/х. животных”
ДИСЦИПЛИНА: ” Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов”
Курсовой проект
НА ТЕМУ: ”Конюшня для содержания 70 холостых кобыл .”
Выполнил: ст.3 курса
Гр. В-33
Дробная Т.С.
Проверила:
Коротаева О.С.
Волгоград 2013г.
Структура курсового проекта
1. Задание на
проектирование (утверждает преподаватель)
2. Ветеринарно-гигиенические
требования к выбору участка
для
строительства
3. Расчет необходимей
площади и кубатуру помещения.
Внутреннее
оборудование помещения
4. Обоснование
и расчет естественной
и искусственной
освещенности
5. Обоснование
и расчет воздухообмена по
влажности воздуха или
диоксиду углерода.
Устройство естественной
или искусственной
вентиляции
6. Обоснование
и расчет теплового баланса.
7. Ветеринарно-санитарные
требования к уборке,
хранению,
обеззараживанию и утилизации
навоза. Устройство навозохранилища
стр.21
- Ветеринарно-санитарные
требования к качеству воды, гигиена
поения. Расчет потребности животных в водестр.24
- Потребность
животных в подстилке (на
период стойлового
содержания животных)стр.27
10. Проведение
природоохранных мероприятий
эксплуатации
фермы
11. Заключение
12 . Список использованной
литературы
13. Приложение
(чертежи, графики,
табличный материал,
иллюстрации)
1.Задание для проектирования
Конюшня для содержания 70 голов холостых кобыл в денниках на племенной ферме ,при средней живой массе :30 голов 600кг;40 голов -800кг. Район Ростов на Дону, материал стен дерево.
2.Ветеринарно – гигиенические требования к выбору участка для строительства.
Для выбора земельного участка под строительство животноводческих предприятий, зданий и сооружений создают комиссию, в которую входят представители заказчика проекта, проектной организации, территориальных и местных органов государственного надзора. В ее состав обязательно включают специалистов зооветеринарной и санитарно-эпидемиологической служб. Комиссии составляет акт о выборе площадки для строительства. Выбор участка подтверждают технико-экономическими расчетами.
Участок должен быть сухим, несколько возвышенным, незатопляемым паводками и ливневыми водами, относительно ровным, с уклоном не более 5" на юг в северных или на юго-восток в южных районах, затишен от господствующих в данной местности ветров, заносов песка и снега по возможности лесными полосами, с однородным грунтом в пределах всей площадки. Почвы должны быть крупнозернистыми, с хорошей водо- и воздухопроницаемостью, низкой капиллярной способностью, пригодными для посадки деревьев и кустарников.
Грунтовые воды должны залегать на глубине не менее 0,5 м ниже подошвы фундамента, водоносные слои — на глубине не более 5 м, а напорные — более 12 м. Участок должен быть обеспечен питьевой водой, отвечающей санитарным нормам.
При выборе участка учитывают природно-климатические условия хозяйства. Его размер определяют в зависимости от поголовья, с учетом расширения фермы и наличия собственной кормовой базы из расчета на одну голову животного: молочные фермы 100...120м2; молочно-мясные— 140; откорм крупного рогатого скота — 50; специализированные свиноводческие — 160 на/свиноматку и откормочные — 8—9; овцеводческие фермы и комплексы — 15...20; птицеводческие с поголовьем до 300 000 — 1 и свыше 300 000 — 0,4...0,5 м2.
Животноводческие предприятия располагают по рельефу ниже жилого сектора и с подветренной стороны от него.
Главное требование к участку для строительства — незагрязненность почвенными инфекциями. Не рекомендуют для строительства участки, на которых раньше размешались животноводческие и птицеводческие фермы, па месте бывших скотомогильников, навозохранилищ, кожевенно-сырьевых предприятий. Непригодными считают участки с оврагами и оползнями; в котловинах, у подножия гор, а также на землях, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами.
Животноводческие предприятия, здания и сооружения надо размещать не ближе 300...2000 м от населенных пунктов (т. е. санитарнозащитные зоны).
3.Обоснование и расчет площади и кубатуры помещения. Внутреннее оборудование помещения.
1. Определяем площадь, необходимую на одну лошадь.
Sжив1м2
Норма площади на одно животное составляет 16 м2 на 1 голову
2. Найдем площадь, занимаемую всеми животными Sжив1,м2:
Sжив = 16
где Sжив1- площадь, занимаемая одним животным, м2;n - количество животных одной половозрастной группы, одинаковой живой массы, продуктивности, гол.
Sжив=1120 м2.
3. Рассчитаем площадь вспомогательных помещений Sвопом,м2
Sвспом.=30%
Sвспом=30%*1120/100%=336м2
где Sжив. – площадь занимаемая животными м2; 30% -процентная надбавка для устройства вспомогательных помещений.
4. Рассчитаем площадь помещения, м2:
Sпом= 1120+336=1456 м2.
5. Определим ширину помещения, м. как правило, кратную3-м от 6 до 24 м).
В нашем примере ширина составляет 18м.
6. Находим длину помещения, 1 м:
l = S/a,
где S - площадь помещения, м2; а - ширина помещения, м.
Ширина здания: 24; 21; 18; 15; 12; 9 и 6м.
I = 1456/18=80,8=81 м. Длина здания, как правило, также кратна 3.
В нашем примере длина здания равна 81м.
7. Определяем кубатуру помещения V, м3:
V = а
где h — высота помещения до потолочных перекрытий, м. Высота -2,4; 2,7; 3; 3,3; 3,6; 4,2м.
В нашем примере высота равна 3м.
V= 18*81*3=4374 м3.
Внутреннее оборудование.
Результаты воспроизводства стада в значительной степени обусловливаются половой активностью и воспроизводительной способностью лошадей что в большой мере зависит от условий их кормления, содержания и использования. При кормлении лошадей учитывают интенсивность их использования. Общий уровень кормления лошадей должен обеспечивать поддержание у них заводских кондиций, хорошую упитанность, но без ожирения. Рекомендуется, чтобы лошади, которые весят 400-700кг, при интенсивном использовании получали в суточном рационе по 1.25-1.1 кормовой единицы из расчета на 100 кг массы.
Содержания животных — на глубокой периодически сменяемой подстилке, в отделенных от кормушек кормопавозными проходами, и в совмещенных с кормушками (комбибоксах. Размеры боксов зависят от величины животных. Разделители боксов монтируют из металлических труб диаметром 1,5—2 дюйма. Горизонтальный верхний разделитель устанавливают на высоте 100-110 см от пола бокса, нижний — на высоте 45—50 см. Пол настилают с небольшим уклоном в сторону навозного прохода (1—2°).
Поверхность пола в боксах должна быть на 15 см выше уровня навозного прохода, а в помещениях с удалением навоза мобильными средствами — на 20—25 см. Полы в боксах делают нескользкими, влагонепроницаемыми, долговечными и недорогими. При наличии подстилочного материала его можно настилать на пол боксов, что способствует созданию комфортных условий для животных и повышению их продуктивности на 5—6% .
При ширине кормонавозного прохода в 270—300 см одни лошади могут стоять у кормушек, а другие — беспрепятственно проходить сзади них. Соотношение мест кормления и животных должно быть 1-1
При беспривязно-боксовом содержании, где зоны кормления и отдыха разделены, фронт кормления на одну лошадь может составлять 80 см. Кор-монавозные проходы чаще всего оборудуют металлическими или железобетонными решетками, через которые навоз проваливается в подпольное навозохранилище или в навозные каналы, из которых удаляется дельта-скреперами или самосплавом.
Устройство подпольных навозохранилищ удорожает строительство конюшен, но это удорожание окупается снижением эксплуатационных расходов. При гладких полах кормонавозных проходов навоз убирают дельта-скреперами.
Для раздачи кормов используют ленточные транспортеры и мобильные кормораздатчики. Наиболее перспективны ленточные транспортеры-кормушки. Мобильная раздача хотя и более надежна, но сопровождается ухудшением микроклимата.
Температура воздуха может быть ниже (5—8°) при относительной влажности 70—75%. В родильных помещениях рекомендуется температура 17—18°.
Очень важно для сохранения здоровья и более длительного использования ценных кобыл-производителей регулировать их нагрузку и соблюдать определенные санитарно-зоогигиенические требования проведения случки.
Лошадей размещают в просторных денниках индивидуально. Особое внимание обращают на поддержание чистоты пола в этих помещениях и обеспечение постоянно сменяемой чистой подстилкой.
Лошади нуждаются в ежедневном уходе за кожей. Для этого за каждой лошадью закрепляют индивидуальные щетки. В летнее время лошадей купают в проточных водоемах или под душем. Загрязненные места кожи замывают теплой водой с мылом.
Постоянный уход необходим за копытами (обрезка и др.). Нередко заболевание копыт, неправильное опирание на копыта с отросшим рогом и хромота мешают лошадям. Особенно большое значение для сохранения здоровья и хороших племенных качеств лошадей имеет регулярное предоставление им моциона в течение всего года. Моцион предупреждает ожирение, онанизм поддерживает бодрое состояние. На прогулку кобыл выпускают отдельно от жеребцов.
Лошадей можно использовать на легких
хозяйственных работах в упряжке. Для их принудительной
прогулки в крупных хозяйствах и на станциях
искусственного осеменения делают механические
поводки в виде металлической или деревянной
крестовины, насаженной на ось и приводимой
в движение электромотором небольшой
мощности. Лошадей привязывают к кольцам, укрепленным к концам
крестовин.
4. Обоснование
и расчет естественной и
Свет обладает высоким биологическим действием и оказывает положительное влияние на регуляцию жизненных функций организма. Достаточное освещение в животноводческих и птицеводческих помещениях является основным для профилактики ряда болезней животных и птицы и способствует сохранению их здоровья и продуктивности. При недостаточной освещенности помещения у животных могут возникнуть такие болезни, как анемия, остеомаляция, рахит и др. Видимый свет оказывает бактерицидное и мутагенное действие в зависимости от интенсивности освещения и его длительности. Большое значение режим освещенности приобретает в настоящее время в связи с типовым проектированием и строительством специализированных животноводческих комплексов и ферм промышленного типа.
Состав и свойства солнечной радиации. Растительный и животный мир на нашей планете возник и развивался под воздействием солнечного света. Без Солнца не может быть жизни на Земле.
Солнечные лучи— единственный естественный источник лучистой энергии для земной поверхности и атмосферы. При поглощении поверхностью земли и воды эта энергия превращается в тепловую, а зелеными растениями — в химическую энергию органических соединений.
Биологическое действие лучей на организм животного зависит от длины волны: чем короче полны, тем чаще их колебания, тем больше энергия квантов и тем сильнее реакция организма на их воздействие.
Графическое изображение совокупности излучений, распространяющихся в определенной последовательности в зависимости от длины волны, называют спектром.
При длительном пребывании животных под солнечными лучами .четом, в дни с высоким уровнем инсоляции могут возникнуть ожоги на коже (непигментированны.х участков), заболевания глаз, перегрев, солнечный удар и пр.
Интенсивный солнечный спет, отраженный от снега, может вызвать фотоофтальмию, сопровождающуюся гиперемией и отеком конъюнктивы, раздражения сетчатки. роговицы глаза и повреждения хрусталика.
Животных нужно защитиь от воздействия прямых солнечных лучей: не содержать на открытых пастбищах, выгульных площадках в жаркие дневные часы. На головы лошадей, которые работают под прямыми солнечными лучами, следует надевать белые парусиновые налобники.
Видимый свет характеризуется общим фотобиологическим свойством. Для фотобиологических процессов живые существа используют только узкую полосу электромагнитною спектра от 300 до 900 нм. Атмосфера предотвращает попадание опасных электромагнитных волн на Землю. Лучи короче 250 нм задерживаются в верхнем озоновом слое. Излучение длинноволновых лучей поглощается диоксидом углерода (углекислым газом), парами воды и озоном. Глаза животных способны улавливать лучи длиной 300...900 нм. Электромагнитные волны в этой области спектра называют светом.
При различных физиологических состояниях требуется и различная интенсивность освещения. Так, для роста, в период лактации, яйцекладки и т.д. нужен сильный свет.
При недостаточной освещенности в помещениях у животных могут возникнуть анемия, остеомаляция, рахит и др. Видимый свет оказывает бактерицидное и мутагенное действие в зависимости от интенсивности освещения и его длительности. Особенно эти действия проявляются в комбинации с УФ- и ИК-лучами.
Для искусственного освещения применяют лампы накаливания, излучение которых на 10...40% состоит из видимого света, а также газоразрядные люминесцентные лампы.
Видимый спектр ламп накаливания включает в себя лучи: сине-фиолетовые — 11 %, желто-зеленые — 29 и красно-оранжевого — 60 %. Недостатки ламп накаливания: сравнительно небольшая световая отдача; большая яркость раскаленных нитей, отрицательно действующих на зрение: сравнительно короткий срок с-|ужиы (800... 1000 ч) и др. Газоразрядные люминесцентные лампы отличаются от ламп накаливании более высокой (в 2...2.5 раза) световой отдачей, значительно меньшей яркостью (в сотни раз) и большим сроком службы (до 10 000 ч). Их спектр включает в себя лучи: сине-фиолеювые — 16 %, желто-зеленые — 39 и красно-оранжевые— 45 %.
1 . Рассчитаем общую площадь окон, м2:
Sок.=Sпом./СК
где Sпом. - площадь пола помещения
(по внутренним размерам), м2; СК - световой
коэффициент.
В нашем примере СК=1:10.
Sок.=1458/10=145,8=146 м2
2. Определим площадь одного окна, м2:
Sок1 =аок.
где аок - ширина окна ,м ; вок - ширина окна, м.
В нашем примере размер окна составил:Sок1=1, 4 1, 4=1,96м2
3 . Рассчитаем количество окон в помещении:
n =Sок/Sок1,
где Sок - общая площадь окон, м2', Sок1 – площадь одного окна,м2.
n=146/1,96=74,48=75 окон.
4. Определяют искусственную
освещенность помещения, лк. В нашем
примере освещенность
5. Определяют удельную
мощность всех ламп (УДМ). Для этого
искусственную освещенность
В данном помещении используются люминесцентные лампы мощностью 100 Вт, при этом коэффициент составляет 6,5. УДМ = 75 лк/6,5= 11,54 Вт.
6. Рассчитаем количество
ламп, необходимое для создания
оптимальной освещенности
n=УДМ S пола/N, Вт; S - площадь пола, м2; N - мощность одной лампы накаливания или люминесцентной, Вт.
n= 11.54 *1458/100 = 168 ламп.
7. Определяют дежурное
освещение, которое используется
в ночное время. Для этого необходимое
количество включенных ламп
В нашем примере дежурное освещение составляет 15 %, соответственно 25 ламп.
5. Обоснование
и расчет воздухообмена по
диоксиду углерода или по
Скорость движения воздуха. Воздушные массы движутся вследствие неравномерного нагревания поверхности почвы. Более теплые массы поднимаются вверх (восходящие), а на их место устремляются идущие вниз потоки воздуха. Продвигаясь, они изменяют скорость и направление. Такое движение называют турбулентным. Его наблюдают при вихрях и бурях. Движение воздушного потока в плоскости, параллельной поверхности Земли, называют ветром. Его скорость измеряют в метрах в секунду (м/с). Значительные скорости движении воздушных масс, характеризующиеся силой ветра, определяют в баллах по двенадцати балльной шкале Бофорта.
Более легкий нагретый воздух поднимается вверх, уступая место более холодному. Это явление называют конвекцией (т. е. вертикальное перемещение), в результате чего происходит более или менее равномерное нагревание нижнего слоя атмосферы. Перенос теплоты наблюдается и при адвекции, т.е. горизонтальном перемещении воздушных масс.
Температура атмосферного воздуха зависит от времени года, широты и рельефа местности, ее высоты над уровнем моря, наличия ветров и облачности.
Движение, температура и влажность воздуха существенно влияют на теплообмен организма. При высоких температурах ветер предохраняет животных от перегревания, а при низких — способствует переохлаждению. Холодные и сырые ветры также вызывают сильное переохлаждение. Скорость движения воздуха в помещениях для молодняка 0,05...0,15 м/с; взрослых животных 0,2...0,3 м/с (летом до 1 м/с).
Если температура движущегося воздушного потока ниже температуры кожи животных, то теплоотдача организма повышается в результате конвекции, и если выше— теплоотдача конвекцией становится слабой, но усиливается теплоотдача испарением. При большом насыщении воздуха водяными парами и одновременно высокой температуре окружающей среды (выше температуры тела животного) движение воздуха не способствует охлаждению тела, а наоборот, приводит к его нагреванию.
При высокой скорости движения воздуха и низких температурах организм охлаждается. Особенно чувствительны к: большим и даже умеренным скоростям новорожденные животные. Поэтому в зонах их содержания не рекомендуется применять воздухозаборные, воздухораспределительные и иные системы, увеличивающие скорость движения воздуха.
1. Находим поступление диоксида углерода от всех животных за 1 час, м3:
К = К1*n,
где К1 - количество диоксида углерода, выделяемое одним животным за 1 час, м3);n – количество животных одной живой массы, продуктивности, половозрастной группы в помещении, гол.
К=125*30=3750м3/ч.(30 г. по 600 кг)
К=153*40=6120м3\ч(40 г. По 800 кг.)
К=3750+6120=9870м3\ч.
2. Рассчитаем количество воздуха, которое необходимо удалить из помещения за 1 час, чтобы поддержать, в нем содержание диоксида углерода в пределах нормы (часовой объем вентиляции) по формуле:
L=K/(C1-C2)* 100,
где К - количество диоксида углерода, выделяемое всеми животными в помещении за 1 час, м ; С1- допустимое количество диоксида углерода в 1 м 3 помещения, м3 (допустимая норма от 0,002 до 0,025 м3/ч); С2 - содержание диоксида углерода в 1 м3 наружного воздуха, м3 (величина постоянная и равна 0,003 м3/ч).
L = 9870/(0,025-0,003)*100=4486 м3.
3. Определяют частоту кратности обмена воздуха в помещении за 1 час по формуле:
KP =L\V,
где L - часовой обмен вентиляции, м3/ч; V - внутренняя кубатура помещения, м'/ч (берется из расчета кубатуры помещения).
Кр= 4486/4374=1,1 м3/ч
4. Определим объем вентиляции на одно животное по формуле:
L1 = L / n,
где L - часовой объем вентиляции, м3/ч; n- количество животных в помещении, гол
L1 = 4486/70=64 м3/ч.
5. Найдем общую площадь сечения вытяжных каналов, которая в.состоянии обеспечить расчетный объем вентиляции, по формуле:
Sвыт =L/ (v
где L - часовой объем вентиляции, м3/ч; v - скорость движения воздуха в вентиляционном канале, м/с; (зависит от разницы температур наружного и внутреннего воздуха в расчетный период и высоты трубы); t- расчетное время; 1 час = 3600 с.
Sвыт = 4486/(1,52*3600)=0,82 м2.
В нашем примере температура наружного воздуха (tнар) января в районе Ростова на Дону (минус 5.70С; температура воздуха внутри помещения (tвнутр.)+8 °С. Разница температур наружного и внутреннего воздуха ( t): t=80-(-5.7°)=13.7=140С. Скорость движения воздуха для t=14°C 1.52(при высоте вытяжной трубы 6 м2).
6. Определяют площадь
сечения одного вытяжного канал
В нашем примере размеры сечения вытяжного канала 0,5 м 0,5 м=0,25 м2.
7. Определяют количество вытяжных каналов:
nвыт=S /S1выт,
где S –общая площадь сечения вытяжных каналов,м2;S-площадь сечения одного вытяжного канала,м2.
nвыт = 0,82/0.25,=3.28=3
8. Определяют общую
площадь сечения приточных
S прит= Sвыт
S прит=0,82м2
9. Определяют площадь
сечения одного приточного
В нашем примере размер сечения приточного канала 0,2 0,3 м =0,06 м2.
10. Определяют количество приточных каналов:
n прит= S / S1прит.
где S - общая площадь сечения приточных каналов, м ; S1 - площадь сечения одного
приточного канала, м.
n прит=0,656/0,06=11шт.
Объем вентиляции, рассчитанный по содержанию диоксида углерода, в большинстве случаев оказывается недостаточным для удаления образующихся в помещении водяных паров.
Расчет воздухообмена по влажности
1. Рассчитывают количество водяных паров, которое выделяют все
животные за 1 ч, Wвыд, г.
Wвыд=W1
где W1 - количество водяных паров, выделяемое одним животным, г/ч; n- количество животных одной живой массы, продуктивности, половозрастной группы, гол.
Wвыд = 477*40=19080 г/ч.(40г.по 800 кг.)
Wвыд=392*30=11760г/ч (30 г.по 600 кг.)
Wвыд=19080+11760=30840 г/ч.
2. Определяют количество водяных паров, которые поступают в воздух вследствие испарения с влажных поверхностей: пола, кормушки, поилок, систем канализации и др., Wисп. г/ч:
Wисп.= W
где Wисп. - количество водяных паров, которые выделяют все животные, г/ч; X - процентная добавка на испарение влажности с поверхностей (7-30 % в зависимости от санитарного состояния помещений).
Wисп. = 30840/10=3084г/ч.
3. Определяют общее количество водяных паров, поступающих в воздух помещения за 1ч, г:
W =Wвыд+Wисп, г/ч
W =30840+3084=33924 г/ч
4. Определяют влажность воздуха помещения (q1), при которой относительная влажность будет нормальной для данной группы животных при оптимальной температуре воздуха в помещении, г/м3.При температуре + 8° абсолютная влажность воздуха составляет 8.05 г/м3 . Следовательно, при температуре +8° и абсолютной влажности 8.05 г/м3 относительная влажность будет составлять 100 %. По принятому нормативу относительная влажность воздуха в конюшне (70 %) будет соответствовать абсолютной влажности, найденной по уравнению:
8.05— 100 %.
Q1=70%
Q1= 5.6г/м3.
5. Определяют абсолютную влажность атмосферного воздуха (q 2) в расчетном месяце в зоне расположения животноводческого помещения, г/м3
В январе q 2= 3,15 г/м3.
6. Определяют необходимый
воздухообмен (часовой объем вентиляции
или количество воздуха, которое
необходимо для поддержания
L=W/q1-q2,
где q 1- абсолютная влажность воздуха в помещении, при которой относительная влажность остается в пределах нормы, м3/ч; q2- абсолютная влажность атмосферного воздуха в расчетном месяце в зоне расположения животноводческого помещения, м3 /ч.
L =33924/5.6-3,15=33924/2.45=
7. Определяют кратность воздухообмена воздуха:
К р = L/V,
где L- часовой обмен вентиляции м3/ч;V- внутренняя кубатура помещения, м3.
К р =13845/4374=3.2м3.
8. Определяют объем вентиляции на одно животное:
V1 = L/n,
где L - часовой обмен вентиляции, м3/ч, n- количестве животных в помещении, гол.
V1 = 13845/70=198 м3/ч.
9. Определяют общую
площадь сечения вытяжных
Sв = L/(v-t),
где L - часовой обмен вентиляции, м3/ч; v - скорость движения воздуха в > вентиляционном канале, м/с; t- время, принимаем за 3600 с.
Sв = 13845/(1,52*3600)= 2.5 м2.
Определяют площадь сечения одного вытяжного канала. В нашем примере сечение вытяжного канала 0,5 0,5 =0,25 м.
11. Определяют количество вытяжных каналов:
где S, - общая площадь сечения вытяжных каналов м3; Sв1- площадь сечения одного вытяжного канала, м2.
n = 2.5/0,25=10 каналов.
12. Определяют общую
площадь сечения приточных
S n=Sв*70 (80 %) /100 %, м2,
Sn = 2.5
13.. Определяют площадь
сечения одного приточного
В нашем примере сечение вытяжного канала 0,3 м 0,3 м = 0,09 м2.
14. Определяют количество приточных каналов:

- Конюшня на 20 спортивных лошадей
- Конюшня на 20 спортивных лошадей
- Конюшня на 80 голов тренмолодняка
- Коолективный договор
- Коопераативные ценности
- Кооперативное движение в немецких колониях Поволжья
- Кооперативное движение в России
- Коньюктура мирового рынка автомобилестроения
- Коньюктура мировых товарных рынков (Золото)
- Коньюктурный цикл инвестиционного рынка
- Коньяки (бренди)
- Коньяк марки "Арарат"
- Кон’юнктура світового ринку лізингових послуг
- Конюнктурне дослідження світового ринку діамантів