Зоогигиеническая оценка овчарни на 835 овцематок

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Курская государственная сельскохозяйственная академия им. профессора И.И. Иванова»

 

 

 

 

Факультет зооинженерный

Кафедра  разведения сельскохозяйственных

животных и зоогигиены

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине  «Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов»

Зоогигиеническая оценка овчарни на 835 овцематок

 

 

 

 

 

 

     Студент группы ЗТ-111б                                                     Е.Н. Будникова

 

Преподаватель                                                                    Н.В. Самбуров,

д.б.н., профессор

 

                                      

 

 

 

КУРСК – 2013

Задание

 

Расчетная зона – Орловская обл. В помещении размещено 32 барана с живой массой 70 кг, 300 холостых овцематок средней живой массой 55 кг, 232 суягных овцематок (живая масса по 65 кг) и 271 подсосная овцематка с приплодом живой массой по 75 кг.

Размеры овчарни 18×114×3,0 м. Стены панельные асбестоцементные. Покрытие из асбестоцементных плит по металлодеревянным аркам. Кровля асбестоцементная. Кормление в овчарне и на выгульных дворах, раздача кормов и удаление навоза мобильные. Полы глинобитные. Вытяжных шахт сечением 1,0×1,0 м высотой 4 м – 7 шт., приточным каналов нет. Ворот одинарных размером 2,4×2,4 м – 4 шт., дверей одинарных размером 2,4×1,5 м – 3 шт. окон одинарных размером 1,0×0,95 м – 68 шт. Освещение 54 лампы накаливания мощностей 60 ватт каждая.

ЗАДАНИЕ

  1. Выполнить расчеты объемов вентиляции по диоксиду углерода и влажности для марта.
  2. Рассчитать ТБ овчарни для января.
  3. Провести расчеты естественной и искусственной освещенности.

 

ОПРЕДЕЛИТЬ

 

а) часовой объем вентиляции;

б) кратность воздухообмена;

в) воздухообмен на 1 голову;

г) площадь сечения вытяжных шахт и приточных каналов, их количество;

д) площадь помещения на 1 голову;

е) сравнить приходную и расходную части ТБ и определить ∆Т нулевого ТБ.

Содержание

 

 

Введение……………………………………………………………………...4

1. Обзор литературы…………………………………………………………5

1.1 Влияние микроклимата  животноводческих помещений на  здоровье и продуктивность животных………………………………………………………….5

1.2 Факторы, влияющие на  формирование микроклимата……………….5

1.3 Роль вентиляции и  отопления в обеспечении оптимального

микроклимата в помещениях для животных и птицы…………………………….6

1.4 Влияние солнечного  света на организм животных……………………8

1.5 Методы оценки естественной  и искусственной освещенности………8

1.6 Зоогигиенические параметры  микроклимата и воздухообмена.……..9

2. Расчетная часть…………………………………………………….…….12

2.1 Расчет объемов вентиляции  по влажности для марта……………….12

2.2 Расчет объемов вентиляции  по диоксиду углерода для марта.….....16

2.3 Расчеты теплового баланса  овчарни для января…………………….17

2.4 Расчет естественной освещенности…………………………………..21

2.5 Расчет искусственной  освещенности…………………………….......22

Заключение………………………………………………………………....25

Список использованных источников……………………………………..27

 

 

Введение

 

Овцеводство — одна из старейших  отраслей сельского хозяйства Российской Федерации, играющая важную роль в обеспечении  потребности народного хозяйства  страны в специфических видах  сырья и продуктах питания.

Овцы лучше других животных усваивают грубые корма (сено, солому, мякину) и хорошо приспособлены к пастбищному содержанию.

Предусматривается следующая классификация овец по группам с учетом физиологического состояния животных:

Бараны - производители в возрасте старше 1,5 лет; пробники в возрасте старше 1,5 лет, предназначенные для выявления маток, приходящих в охоту;

Матки холостые — не осемененные после отъема ягнят;

Суягные — осемененные, подразделяются на две группы: матки первой половины суягности и матки второй половины суягности;

Подсосные — матки с ягнятами до отбивки;

II ягнята от рождения  до отбивки, при искусственном выращивании — от отъема от маток в возрасте 2-3 дней до 4 месяцев;

II ремонтный молодняк  — баранчики и ярочки после  отбивки, а при искусственном  выращивании — старше 4 месяцев; II откормочное поголовье: сверхремонтный  молодняк от отбивки до сдачи на мясо; выбракованное взрослое поголовье; валухи.

Для животных помещения оборудуют вентиляцией, обеспечивающей необходимый воздухообмен для поддержания нормируемых температурно-влажностного режима удаления влаги.[1]

 

 

    1. Обзор литературы

1.1 Влияние микроклимата животноводческих помещений на здоровье и продуктивность животных  

 

Микроклимат животноводческих помещений — это совокупность физических, химических и биологических факторов внутри помещения, оказывающих определенное воздействие на организм животных.

Неудовлетворительное состояние микроклимата животноводческих помещений приводит к увеличению отхода поголовья в среднем на 7-10%, а в некоторых случаях и до 30-40%, к снижению продуктивности до 15% при одновременном увеличении расхода кормов на 10-15% и более. Влияние микроклимата проявляется через суммарное воздействие его параметров на физиологические процессы, продуктивность и устойчивость животных к заболеваниям, а следовательно, на их устойчивое здоровье.

Формирование микроклимата в помещениях зависит от местного климата, объемно-планировочных решений, уровня воздухообмена или эффективности вентиляции, отопления или охлаждения, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, технологии содержания и кормления, способов уборки навоза, плотности размещения животных и т. п.

Микроклимат влияет на физиологические процессы в организме животных, а также на продуктивность, резистентность и здоровье. В результате неудовлетворительного микроклимата в животноводческих помещениях снижается продуктивность животных, воспроизводительная способность маточного поголовья, увеличиваются затраты  кормов на единицу продукции.

 

    1. Факторы, влияющие на формирование микроклимата  

 

Формирование микроклимата в животноводческих помещениях зависит от климатических условий местности, объемно-планировачных решений зданий, технологии содержания животных, эффективности систем вентиляции, отопления, теплотехнических свойств ограждающих конструкций, эффективности систем и уборки навоза, состава поголовья, плотности размещения, типа кормления животных, распорядка дня, а также от выполнения санитарных требований по содержанию животных и уходу за ними. Отрицательное воздействие факторов внешней среды на организм животных может вызвать целый ряд различных заболеваний, таких как перегрев животных в жаркий период, простудные заболевания, заболевания дыхательной системы, обморожения – в холодный период; также на здоровье животных влияет газовый состав воздуха, пылевая и микробная загрязненность, всё это может привести к стрессам, снижению продуктивности и массовому падежу животных.

 

1.3 Роль вентиляции  и отопления в обеспечении  оптимального

микроклимата в помещениях для животных и птицы

 

Недостаточный воздухообмен в животноводческих помещениях приводит к ухудшению микроклимата, а избыточный - к значительному снижению температуры воздуха помещений в холодный период года. Поэтому для каждого помещения устанавливают оптимальный уровень воздухообмена, зависящий от вида, возраста, живой массы животных, их продуктивности и сезона года.

Часовой объём вентиляции - это количество воздуха, в метрах кубических, который необходимо подать в данное помещение за один час, для обеспечения в нём требуемого нормативами воздушного режима.

В неотапливаемых помещениях температура воздуха может поддерживаться только теплом, выделяемым животными. В таких случаях исключительно важно сохранять тепло, выделяемое животными, и использовать его для возмещения теплопотерь ограждениями и согревания приточного воздуха. Сохранение тепла зависит от теплозащитных качеств наружных ограждений.

Практика проектирования и эксплуатации животноводческих помещений показывает, что тепла животных бывает достаточно для поддержания нормальной температуры воздуха в помещениях для взрослых животных только при наружной температуре не ниже —20°, а для птицы молодняка всех видов животных — не ниже —10°. Если при проектировании тех или других животноводческих помещений теплотехнический и вентиляционный расчет покажет, что выделяемого животными тепла недостаточно для эффективного вентилирования и поддержания в холодное время года надлежащего температурно-влажностного режима помещений, то вопрос решается о необходимости отопления зданий.

Отопительные устройства должны возмещать потери тепла в животноводческих помещениях, а также обеспечивать потребное количество тепла для подогрева приточного воздуха. Для коровников, доильных залов, свинарников, телятников, родильных отделений и профилакториев целесообразно применять воздушное отопление калориферами огневого, парового или электрического действия, совмещенное с вентиляцией, в виде отопительно-вентиляционных агрегатов. При воздушном отоплении происходит хорошее перемешивание воздуха в помещении, в результате чего сглаживается перепад температур внутреннего воздуха в верхней и нижней зонах помещения.

При выращивании молодняка птицы широко используют электрические брудерные устройства, а для местного обогрева телят и поросят — лампы накаливания (сушильные шкафы, домики или конуры), инфракрасные излучатели и др. [5].

 

 

 

1.4 Влияние солнечного  света на организм животных 

 

Свет как активный физиологический раздражитель организма своей интенсивностью, продолжительностью воздействия и спектральным составом изменяет обмен белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и энергии в целом, что находит отражение на физиологическом состояние и продуктивности животных. Содержание животных в течение длительного времени в условиях низкой освещенности и короткого светового дня подавляет синтез белков, в результате нарушается отложение его в тканях и органах, задерживается рост и развитие животных.

Недостаток света снижает потребность организма в энергии для поддержания окислительных процессах на высоком уровне, вызывает отложение жира в мышцах и на внутренних органах. Подсвинки, содержащиеся в светлом помещении, усваивали из рациона кальция на 25% и фосфора на 15% больше, чем в затемненном помещении, и в костях откладывается этих веществ на 3,6% больше. Недостаток света, наоборот, приводит к уменьшению отложения минеральных веществ в костяке и к патологическому изменению костной ткани. Свет способствует формированию животных с крепкой конституцией и прочным костяком.

Согласно зоогигиеническим требованиям освещенность в зоне размещения коров должна составлять 75лк (при продолжительности 14 часов в сутки), телят - 100 (12ч), свиноматок, хряков и ремонтного молодняка - 100 (12ч), откармливаемых свиней 50 лк (8 - 10ч) [2].

 

1.5 Методы оценки  естественной и искусственной  освещенности 

 

В практике проектирования и строительства помещений для животных основным критерием нормирования и оценки естественного освещения является световой коэффициент (СК), его определяют геометрическим способом.

Этот способ нормирования и контроля весьма прост, но неточен, так как при одном и том же световом коэффициенте не обеспечиваются равные степени освещенности.

Искусственная освещенность применяется для дополнения естественной или полной ее замене. В животноводческих помещениях для выполнения технологических процессов необходимо  искусственное освещение, так как естественное освещение обеспечивает только 70% требуемой продолжительности освещения в весенне-летний период и лишь 20% в осенне-зимний период. Причем в помещениях используется искусственное освещение: технологическое (рабочее) и дежурное. Дежурное освещение служит для наблюдения за животными в ночное время и обеспечивается 10-15 % светильников (ламп) рабочего освещения в помещении.

Для ее определения подсчитывают число ламп в помещении и определяют их общую мощность, выраженную в ваттах (Вт). Полученную величину делят на площадь пола и получают удельную мощность в Вт/м². Для перевода освещенности, выраженной в Вт/м², в люксы (лк) умножают количество Вт/м² на коэффициенты (в зависимости от ламп) [3].

 

1.6 Зоогигиенические  параметры микроклимата и воздухообмена

 

Состояние микроклимата закрытых животноводческих помещений определяет комплекс физических факторов (температура, влажность, движение воздуха, солнечная радиация, атмосферное давление, освещение и ионизация), газовый состав воздуха (кислород, углекислый газ, аммиак, сероводород и др.) и механические примеси (пыль и микроорганизмы). Формирование микроклимата в помещениях для животных зависит от ряда условий: местного климата, термического и влажностного состояния ограждающих конструкций здания, уровня воздухообмена или вентиляции, отопления, канализации и освещения, а также от степени теплопродукции животных, плотности их размещения, технологии содержания, распорядка дня и пр. [4]

К основным требованиям, предъявляемым к системам вентиляции, является обеспечение наиболее совершенного, с экономической и физиологической точки зрения, воздухообмена. При недостаточном воздухообмене создается неудовлетворительный температурно-влажностный режим, что приводит к повышению затрат кормов на единицу продукции, снижению продуктивности животных, преждевременной их выбраковке и, как следствие, большим экономическим потерям.

В холодный период года воздухообмен должен осуществляться вентиляцией с принудительным побуждением, в теплый – смешанной системой вентиляции.

Для холодного и переходного периодов воздухообмен для животноводческих помещений следует рассчитать по влаге с проверкой на углекислый газ, для теплого – по теплоизбыткам с проверкой на влажность. За расчетный принимают наибольший воздухообмен, по которому проектируют систему вентиляции.[6]

Часовой объем вентиляции - количество воздуха, которое необходимо подать в помещение в течение 1 часа, м3/ч;

Норма воздухообмена - количество воздуха, которое необходимо подать в помещение в течение 1 часа на 1 ц (кг) живой массы животного или на 1 голову, м3/ч;

Кратность воздухообмена - отношение часового объема вентиляции к внутреннему объему помещения.

В животноводческих помещениях в каждый сезон года превалируют (теплота, водяные пары, газы), величина которых влияет на расчетный объем приточного воздуха. Количество воздуха, подаваемого в животноводческие помещения, в холодный период года рассчитывают на удаление влаги с проверкой на углекислый газ, в теплый - на удаление теплоизбытков с проверкой на влажность. Расчетное значение относительной влажности и концентрации вредных газов в воздухе помещений принимают по действующим зоогигиеническим нормативам, приведенным в соответствующих нормах технологического проектирования. Расчетную относительную влажность наружного воздуха определяют по справочным климатическим данным в расчетный сезон года для заданной зоны.[7]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Расчетная часть

2.1 Расчет объемов вентиляции по влажности для марта

 

Для расчета воздухообмена, используют формулу:

  ,………………………………….(1)

где Lн2О - часовой объем вентиляции необходимый для поддержания влажности воздуха помещения в пределах оптимальных норм, /ч;

     Q – количество водяных паров, которое выделяют находящиеся в помещении животные за 1 час, г;

     q1 - абсолютная влажность воздуха помещения, при  относительной влажности 70%, г/ ;

      q2 - абсолютная влажность атмосферного воздуха, г/ .

Данные по выделению животными водяных паров, углекислоте, свободного тепла сведем в таблицу.

 

Таблица 1 - Выделение коровами СО2, водяных паров, свободного тепла

Группы животных, физиологическое состояние, продуктивность, живая  масса

Кол-во голов

СО2, л/ч

Водяные пары, г/ч

Свободное тепло, ккал/ч

Бараны, живая масса 70 кг

32

26× 32=832

3264

4480

Холостые овцематки, живая масса 55 кг

300

22×300=

6600

21300

36900

Суяглые овцематки, живая масса 65 кг

232

27×232= 6264

20184

33640

Подсосные овцематки, живая масса 75 кг

271

59×271= 15989

51219

85365

Итого

835

29685

95967

160385


 

Таким образом, все животные за 1 час выделяют в помещение 95967 г водяных паров.

Дополнительно с ограждающих конструкций, пола, кормушки, поилки и др. за 1 час поступает примерно 10 % от общего количества влаги.

Испарение влаги с ограждающих конструкций, поилок, кормушек в коровнике составляет 10%:

                Qи= 0,10×95967 = 9597 г/ч.

Следовательно, суммарное количество поступавших водяных паров (Q) составляет 105564 г/ч (95967 + 9597) .

Абсолютная влажность воздуха помещения (q1), при которой относительная будет соответствовать нормативной, определяем по формуле:

      ,……………………………………..(2)

где Е - максимальная влажность воздуха при нормативной температуре;

      R - нормативная относительная влажность.

По таблице максимальной упругости водяных паров находим, что максимальная влажность воздуха при + 10 °С равна 9,17, а относительная влажность в овчарне должна быть 75 %.

Находим величину q1:

    q1 =

г/м3.

Абсолютная влажность воздуха (q2 ) за март по Орловской области равна 2,8 г/ м3.

Подставив рассчитанные данные в формулу (1) для определения часового объема вентиляции, получим:

                     L =

м3/ч.

 

 

 

Кратность воздухообмена (Кр) в помещении определяют по формуле:

 

,……………………………………...(3)

где L - часовой объем вентиляции, м3/ч;

      Vп - объем помещения, м3.

Для определения кратности воздухообмена необходимо определить объем помещения. Он равен - 6156 м3  (18х114х3,0м).

Далее рассчитываем кратность воздухообмена по формуле:

 

При такой кратности воздухообмена в переходный период года можно применять вентиляция с механическим побуждением тяги воздуха и с подогревом подаваемого воздуха.

Объем вентиляции на одно животное определяют по формуле:

 

,……..…………………………………...(4)

 где L - часовой объем вентиляции; 

       n - количество находящихся в помещении животных .

 

м³/ч.

Воздухообмен на 1 ц живой массы животных определяют отношением часовой уровня воздухообмена на центнеры живой массы животных. Для определения необходимо знать живую массу животных в центнерах, которая составляет:

m =(70 ×32) + (300 × 55) + (232 × 65) + (271× 75) = 54145 кг = 541,45 ц.

Следовательно, воздухообмен на 1 ц массы животных равен 47,9 м³/ч (25937/541,45).

Получив данные расчета часового объема вентиляции, определяют общую площадь всех вытяжных и приточных каналов по формуле:

 

,……………………………….……..(5)

 

где S - суммарная площадь всех вытяжных каналов, м2;

      V - скорость движения воздуха в вытяжном канале зависящая от высоты шахты и от разности температур, м/с;

     t - расчетное время, 1ч= 3600 секунд.

Скорость движения воздуха в вытяжном канале (шахте) зависит от его высоты и разности температуры внутреннего и наружного воздуха.

Используя данные таблицы «Скорость движения воздуха в вентиляционных трубах при разной высоте труб и различной температуре воздуха внутри помещения и снаружи» определяем то, что при температуре  10˚С и высоте 4 м.

Подставив приведенные данные в формулу, получим площадь сечения вытяжных шахт:

При определении общей площади сечения приточных каналов исходят из того, что она составляет 80% (0,8 части) от площади сечения вытяжных каналов:

При сечении одной вытяжной трубы 1 м2 (1,0×1,0) находим, что при высоте 4 м количество работающих труб должно быть 7 шт.

Приточных каналов нет.

2.2 Расчет объемов  вентиляции по диоксиду углерода  для марта

 

Расчет начинаем из определения количества углекислоты, выделяемой животными.

Расчет часового объема вентиляции для переходного периода проверяем по углекислоте, используя формулу:

,…………………………………(6)

где L CO2 - часовой объем вентиляции, м3/ч;

      K - поступление углекислого газа в воздух помещения за 1 час, л;

      с1 - допустимая концентрация углекислоты в воздухе помещения,

л/ м3;

      с2 - содержание углекислоты в атмосферном воздухе, л/ м3.

Количество углекислоты, поступающей в помещение, зависит от вида, возраста, живой массы и продуктивности животных (табл. 30 практикум).

Количество углекислоты (К), поступающее в помещение в течение часа, - 29685  л/ч.

Допустимая концентрация углекислого газа в воздухе помещений приведена в зоогигиенических параметрах микроклимата и дана в процентах (табл. 2 - 5, Онегов А. П. и соавт. 1984). Содержание углекислого газа в атмосферном воздухе в среднем 0,03%, концентрацию в объемных процентах переводят на л/м3 следующим образом. Допустим, содержание углекислого газа в воздухе помещения для животных 0,25%, т. е. на 1000 л (или на 1 м3 ) воздуха допускается содержание 2,5 л СО2, 0,03% - 0,3 л/ м3. Содержание углекислоты в воздухе 0,03%, или С2 = 0,3 л/м3

.

 

 

Определяем кратность воздухообмена за час по формуле (3):

 

Объем вентиляции на одно животное определяем по формуле (4):

м³/ч.

Получив данные расчета часового объема вентиляции, определяют общую площадь всех вытяжных и приточных каналов по формуле (5):

При определении общей площади сечения приточных каналов исходят из того, что она составляет 80% (0,8 части) от площади сечения вытяжных каналов:

При сечении одной вытяжной трубы 1 м2 (1,0×1,0) находим, что при высоте 4 м количество работающих труб должно быть 4 шт.

 

2.3 Расчеты теплового  баланса овчарни для января

 

Количество выделяемого животными тепла, зависит от их вида, возраста, живой массы, продуктивности, физиологического состояния (табл. 30, практикум). Используя эти данные, определяют поступление тепла в помещение от всех животных в течение часа. Расход тепла на нагрев вентилируемого воздуха зависит от часового объема вентиляции и разности температур внутреннего и наружного воздуха. Его количество рассчитывают по формуле:

Qв = 0,24 × G × Δt, …………....…………………(7)

где Qв - расход тепла на нагревание вентилируемого воздуха, ккал/ч;

      0,24 - коэффициент удельной теплоемкости воздуха, ккал/кг/град;

      G - масса вентилируемого воздуха, кг/ч;

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

Масса вентилируемого воздуха равна 34574 кг/ч. Для расчета теплопотерь на нагревание 25937 (см. расчет вентиляции по влажности) м³/ч необходимо объемные величины перевести в весовые: 1 м³/ч воздуха при температуре +5°С и среднем барометрическом давлении 755 мм рт. ст. составит 1,333 кг. Следовательно, масса всего вентилируемого воздуха будет равна 34574 (25937×1,333).

Отсюда, Qв = 0,24×25937×15,8° = 137959 ккал/ч.

Теплопотери через ограждающие конструкции помещения (стены, перекрытия, пол, окна, двери, ворота) зависят от их теплотехнических свойств (табл.32 - 35, практикум), площади, разности температур внутреннего и наружного воздуха.

Окон - (1,0×0,95×68) = 65 м2

Ворот - (2,4×2,4×4) = 23,04 м2

Стен - (18 × 3 ×2) + (114 × 3 ×2) = 792 м2

Площадь стен без окон и ворот - 792 - (65+25,04) = 704 м2

Перекрытия - (114×18) = 2052 м2

Пола - (114×18)= 2052 м2

Основные теплопотери через ограждающие конструкции определяют по формуле:

Qo = K × F × Δt, …………………………………(8)

где Qo - потери тепла через ограждающие конструкции, ккал/ч;

       К- коэффициент общей теплопередачи для каждой ограждающей конструкции, ккал/м2 • град • ч;

       F - площадь ограждающих конструкций, м2;

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

 

Таблица 2 -Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции

 

Наименование конструкций

F, м2

К 

ккал/ч • м2 • град

FК, ккал/ч • град

Δt, °C

Общие

тепло

потери,

ккал/ч

окна

65

5,0

325

15,8

5135

ворота

23,04

4,0

92,2

15,8

1456,8

стены

792

0, 3

237,6

15,8

3754,1

перекрытие

2052

0,3

615,6

15,8

9726,5

пол

2052

0,8

1641,6

15,8

25937,3

Итого

   

2912

 

46010


 

Теплопотери через ограждающие конструкции составляют Qo = 46010 ккал/ч.

С поверхности стен, потолков, увлажненных полов, подстилки, поилок, кормушек постоянно происходит испарение влаги, что сопровождается затратами тепла. Для испарения 1 г воды затрачивается 0,595 ккал тепла.

Количество влаги, которая поступает в помещение в результате испарения, зависит от вида животноводческого помещения, санитарного режима, подстилки. В зависимости от этих факторов доля испаряющейся влаги составляет 7-30% к количеству водяных паров, выделяемых всеми животными.

Теплопотери на испарение влаги определяют по формуле:

Qи = Wж × Ки × 0,595,… ………………………(9)

где Wж - количество влаги, выделяемой животными в парообразном состоянии, г/ч;

       Ки - коэффициент испарения;

       0,595 - количество тепла, необходимое на испарение 1 г воды,

 ккал /г.

Количество водяных паров, выделяемых животными в зимний период, составляет 95967 г/ч (таблица 1), величина коэффициента на испарение влаги в овчарне - 0,99.

Тогда Qи = 95967 × 0,99 × 0,595 = 56529,4 ккал/ч.

В холодное время года в большинстве зон страны для обеспечения требуемого воздухообмена и поддержания при этом оптимальной температуры в помещениях необходим дополнительный обогрев, интенсивность которого зависит от дефицита тепла.

Для этого определяют дефицит тепла (Д, ккал/ч) количество дополнительного тепла, необходимого для отопления здания.

Д = (Qв+Qо+Qи)–Qж,…… …………………….(10)

 

Отсюда, Д = (131104,6 + 46010 + 56529,4) - 160385 = 73259 ккал/ч.

Также важно знать, до какого уровня может снизиться температура в помещении при найденном дефиците тепла, а также определить уровень наружной температуры, при которой возможна эксплуатация вентиляции без отопления.

С этой целью развернутую формулу теплового баланса

Qж =Δt (G × 0,24+ΣKF)+Qи,…… ………………..(11)

преобразовывают в формулу для определения Δt нулевого теплового баланса.

,…………………...(12)

 

Тогда,   = 28°

Температура внутри помещения при данном дефиците тепла будет равна:

t в= Δt н.б.+ tн,………………………………..(13)

Температура в коровнике при данном дефиците тепла (без отопления) при наружной температуре минус 10,8°С повысится до 17,2° (28° + (-10,8°), что нельзя допускать по гигиеническим нормативам.

Температура наружного воздуха, при которой возможна вентиляция без отопления, равна:

t н = t в - Δt н. б,………… …………………..(14)

Температура наружного воздуха, при которой возможна вентиляция отопления, составит - 22° (6° - 28°).

Для обеспечения нормативного микроклимата необходимо отопление овчарни производительностью 73259 ккал/ч. Поскольку 1 кВт/ч электроэнергии дает 860 ккал, то для покрытия дефицита тепла потребуется (73259 : 860) = 85,2 кВт/ч.

Зоогигиеническая оценка овчарни на 835 овцематок