Файл: Комаров Н.М. Вентиляция животноводческих помещений.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 05.04.2024

Просмотров: 92

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

будут относительно холодными. Например, если темпе­ ратура воздуха в помещении равна 10° и относительная влажность 50%, то влага не будет осаждаться на стенах в том случае, когда температура стен будет не ниже 5°. В случае осаждения влаги на какой-либо части стены или на потолке нужно утеплить эту часть и обеспечить воздухообмен в помещении.

Таким образом, для удаления испорченного воздуха из помещения необходим постоянный воздухообмен, для чего надо рационально использовать имеющееся тепло.

Величина воздухообмена меняется в зависимости от из­

бытка тепла сверх нужного для сохранения допустимой зоогигиенической температуры (нормы).

Положительная температура в животноводческих по­ мещениях за счет тепловыделения животными может

поддерживаться только до определенного предела на­ ружных температур. В частности, по расчетам С. Ф. Шу­

бина при тех теплозащитных свойствах ограждений, ко­

торые распространены в настоящее время, выделяемое тепло животными способно компенсировать расходы тепла на вентиляцию при следующих наружных темпе­ ратурах: для коровников до—10—15°, для свинар­ ников— 10—12°, для конюшен — 5—10° и для овча­

рен — 25°.

Чтобы узнать, при какой максимальной разнице тем­ ператур (внутренней и наружной) в помещении будет сохраняться температура, требуемая гигиеническими

нормами, пользуются формулой:

Qorp + Qвен

где Q— количество свободного тепла (в ккал),

жсогласно таблице 2, образуемое за час всем поголовьем, за вычетом 25% скрытого паро­ образования и тепла, потребного на испаре­

ние влаги с пола и других ограждений

(равного 10%: влаговыделения животных). Например, в четырехрядном коровнике на 200 животных с учетом их продуктивности,

живого веса и физиологического состояния,

согласно таблице 2, после вычета на испаре­

ние

влаги

можно

иметь

тепла

128349,3 ккал/чао;

26

Qогр. — количество тепла, теряемого за час через все ограждения при разнице температур в 1°. Например, оно равно 2561,7 ккал/час.

Qboh—количество тепла в больших калориях, необхо­ димое для нагревания воздуха помещения за один час на 1°.

Например, 24287 м3/часХ0,31 ккал =

= 7528,97 ккал/час/г.

Подставляем

полученные данные

в формулу:

128 349,3

__ 19 7°

at*

“2561,7 + 7528,97

’ "

Следовательно, обеспечение требуемого воздухо­ обмена при сохранении нормального температурно-влаж­ ностного режима в коровнике возможно лишь при разнице

температур (внутренней и наружной) в 12,7°. Дальней­ шее увеличение этой разницы должно привести к сниже­

нию внутренней температуры воздуха (ниже +6°). Чтобы избежать этого, следует уменьшить приток воз­ духа в помещение, что неизбежно вызовет повышение влажности воздуха. Следовательно, в данном случае вентиляция может работать без сокращения лишь при наружной температуре около —7°.

При более низких наружных температурах эффекти­ вное вентилирование помещений при сохранении опти­ мальной температуры и влажности в приведенном слу­ чае может быть достигнуто за счет дополнительного утепления стен и потолка или искусственного подогрева приточного воздуха. Количество добавочного тепла в этом случае можно определить по формуле:

<2доб = 'гС’(7’в — Гн) ккал/час, где 7 — количество приточного воздуха, поступающего

впомещение за 1 час (в м3/час);

Судельная теплоемкость

воздуха — 0,31 ккал/м^/час; Тв — температура воздуха в помещении;

Тя— предполагаемая температура наружного воз­

духа.

Сохранение тепла для нужд вентиляции требует под­ держания хорошей теплозащиты наружных ограждений (стены, потолки и т. д.). Увеличение эффективности теплозащитных качеств ограждений ведет к умень­ шению потерь тепла помещением. Для осуществления

27


соответствующих расчетов потерь тепла целесообразно

пользоваться готовыми коэффициентами так называе­ мой удельной тепловой характеристики помещения.

Названный коэффициент выражает потерю тепла одним кубическим метром воздуха в час при разнице наруж­ ной и внутренней температур в 1°. Для эффективной

работы вентиляции важно иметь такое помещение, ко­

торое имело бы минимальную потерю тепла. Для уменьшения тепловых потерь ограждением в суровых

климатических условиях целесообразно строить поме­ щение из таких строительных материалов, которые

имеют низкую теплопроводность.

Воздухопористые материалы, например, дерево, са­ ман, ракушечник, которые получают все большее

распространение

в строительстве, по теплотехническим

и экономическим

свойствам обычно лучше, чем более

плотные материалы (кирпич, камень, бетон). Пер­ вая группа материалов имеет преимущество перед вто­ рой группой. Однако плотные материалы имеют также ценные санитарные (удобство дезинфицировать, устой­ чивость по отношению к грызунам) и эксплуатационные качества (прочность, противопожарная устойчивость).

В связи с этим в местах, где эти материалы доступны,

необходимо добиваться повышения их теплозащитных свойств путем применения двойной кладки стен с воз­

душной прослойкой (10—15 см) или использования спе­

циальной кладки с засыпкой воздушных прослоек тепло­

изоляционными материалами (асбест, шлак, минераль­ ная вата), способными снижать теплопроводность

без увеличения толщины стен.

Помещения, которые в плане имеют форму круга

или квадрата, всегда будут иметь наименьшую потерю тепла. Поэтому двухрядные животноводческие помеще­ ния в виде прямоугольника в теплозащитном отношении менее выгодны, чем квадратные с четырех- и шестиряд­ ным размещением животных. Двухрядный коровник на

100 голов по сравнению с четырехрядным на 200 голов

теряет тепла на 50% больше.

Большая потеря тепла происходит через стены и по­ толок, причем через потолок она доходит до 40%. Это

заставляет хорошо утеплять потолки различными мате­ риалами, широко использовать чердаки для хранения грубых кормов и подстилки. Повышение влажности

28



внутри помещения приводит к отсырению стен и потол­ ков, а это, в свою очередь, — к повышению потерь тепла

помещением.

Значительное влияние на состояние теплового ба­ ланса оказывает солнечная инсоляция, инфракрасные лучи, а также направление и сила господствующих вет­ ров. Поэтому необходимо обращать больше внимания на правильное расположение помещения, защиту его от

холодных ветров и постройку вспомогательных помеще­ ний или посадку древесных насаждений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА И КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА

В некоторых случаях в новых животноводческих по­ мещениях с теплотехническими и вентиляционными не-

достатками создается ненормальный микроклимат (вы­ сокая влажность воздуха, сырость стен и потолка).

Чтобы просушить помещение и создать в нем здоровые условия, нужен обмен воздуха. Величину обмена воз­ духа в помещении в течение 1 часа определяют по фор- I /

муле:

V—a-b,

 

V

где V — количество

приточного

или

выходящего из

помещения воздуха

(в м3

за

секунду).

а — площадь

сечения

вентиляционных каналов

(в м2);

Ь — скорость движения воздуха в каналах (в м/сек), определяемая анемометром.

Полученные результаты умножают на 3600 и полу­

чают количество воздуха (в м3), удаляемого из поме­ щения через вентиляционные каналы за час.

Найденный объем воздуха делят на кубатуру поме­ щения. Это и есть кратность обмена воздуха в час.

Чтобы выяснить, каково различие между фактиче­ ским обменом воздуха животноводческого помещения и

тем обменом его, какой потребуется по гигиеническим требованиям, необходимо рассчитать объем требуемой вентиляции. Этот расчет производится по предельно до­

пустимым зоогигиеническим нормам содержания угле­ кислоты или влажности воздуха в помещениях для раз­ ных видов животных. Поскольку сухость воздуха в жи­ вотноводческих помещениях имеет особое значение в создании у животных устойчивости к заболеваниям и

высокой продуктивности, то правильнее вести расчет

29


объема вентиляции по норме влажности воздуха. Объем вентиляции, рассчитанный по влажности, обычно выше,

чем рассчитанный по углекислоте. Поэтому при достижении в помещении оптимально допустимой влаж­ ности воздух становится свободным от излишних газо­ вых примесей.

Расчет ведется по следующей формуле:

где L — требуемый объем вводимого воздуха (в м3/час); Q — содержание водяных паров в воздухе помещения (в г/час) при дыхании животных, определяемое

по таблице 2 и путем испарения с пола в коли­

честве 10% общего количества, выдяляемого животными;

<?2 — предельно допустимая абсолютная влажность воздуха в помещении (в г на 1 м3), при которой относительная влажность не превышает допу­

стимой нормы (70—85%);

Qi — содержание влаги наружного воздуха (в г на

1 м3) в данный момент.

Пример. Предположим, что в двухрядном коров­ нике 100 голов крупного рогатого скота выделяют, со­

гласно табличным данным, 27 658 г воды. К этому сле­ дует добавить 10% влаги, которая испаряется с пола (2766 г); всего Q = 30 424 г. Максимальная упругость водяных паров при оптимальной температуре в коров­

нике

равна

8,02 г;

следовательно,

при

85%

относи­

тельности влажности

абсолютная

влажность

равна:

8,02 X 85

 

с оо

'5'1

— содержание влаги в

наруж­

~ —1об— ~

г>

ном

воздухе,

 

например

в

январе,

в

среднем

равна

4 г/м3.

цифры

 

в

формулу,

находим, что

Вставляя

 

L = 10 788,6 м3.

Следовательно, такое количество воздуха

должно удаляться в течение одного часа. Объем поме­ щения в данном случае, например, равен 2106 м3. Таким образом, для поддержания желаемой влажности в по­ мещении воздух в коровнике должен обмениваться пять

раз в час, т. е. часовая кратность воздухообмена = = 10 788,6:2106.

Кратность обмена воздуха имеет существенное зна­ чение в достижении эффекта вентелирования животно­

го