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密闭式蛋鸡舍外围护结构冬季保温性能分析与试验 总被引:5,自引:4,他引:1
蛋鸡舍围护结构的保温隔热性能是影响鸡舍温度的稳定性,进而影响蛋鸡健康和生产性能的关键因素。由于蛋鸡舍一般不采暖,依靠蛋鸡的自身显热产热量来维持冬季蛋鸡舍内温度,因此如果蛋鸡舍冬季饲养密度较低、通风过度或围护结构保温性能不足,都难以满足蛋鸡舍温度环境的要求。如何确定不同气候区鸡舍围护结构必要的保温性能和饲养密度要求是解决蛋鸡舍冬季通风和保温矛盾问题的关键。该文通过建立蛋鸡舍动态热平衡理论模型,系统分析了不同气候区鸡舍围护结构的最低热阻需求,得出不同气候区鸡舍围护结构的保温性能要求与蛋鸡饲养方式(密度)的关系。结果表明:冬季舍外计算温度分别为-25℃(东北、内蒙古)、-15℃(华北、西北)、0℃(长江以南)的地区,蛋鸡舍墙体、屋面的最小热阻应分别不小于0.778、0.972;0.573、0.716;0.266、0.333(m~2·℃)/W;对应3层全阶梯笼养、4层半阶梯笼养和4层叠层、6层叠层、8层叠层笼养等饲养模式最大饲养密度下,所能够适应的围护结构冬季室外计算温度应分别不低于-14、-17、-19、-22、-23℃。研究结果为不同气候地区选择适宜饲养模式以及密闭式蛋鸡舍围护结构保温系统的设计提供了理论依据。 相似文献
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鸡粪发酵液培养的小球藻水热液化制备生物原油及其特性 总被引:2,自引:2,他引:0
为探索沼液资源再利用,以鸡粪沼气发酵液培养的小球藻为原料,采用水热液化技术制备生物原油。采取正交试验,在温度250~330℃、时间30~90 min及含固量15%~25%下,探讨了水热反应后各相产物特性及元素回收效率。生物原油产率为13.23%~23.83%,最高产油率在330℃、60 min、15%时取得。生物原油中碳、氢及氮回收率分别是16.13%~31.14%、19.18%~34.89%及5.97%~14.32%,最高碳回收率及最低氮回收率分别在330℃、60 min、15%及250℃、30 min、15%时获得。水热液化各相产物中,碳、氢及氮回收率在水相中占主导地位,分别为48.74%~60.43%、46.81%~62.13%及74.84%~82.67%。热重分析暗示生物原油可能适合制备润滑油。此外,GC-MS分析表明生物原油中烃类物质质量分数为16.14%~24.91%,主要为低碳链烃类,如甲苯及二氢茚等。 相似文献
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根据笔者常年从事牦牛人工授精工作的经验,撰写提高牦牛冻配改良的技术措施一文,供广大牧区从业人员参考。1对冻配技术人员的要求冻配技术人员不仅要熟练掌握野牦牛细管冻精人工授精技术操作规程,且在实际操作过程中要技术娴熟,做到“三快”,勤于思考,在触摸子宫颈时要给授配母 相似文献
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农业建筑工程设施是现代化农业产业化发展的基础设施,确定农业建筑工程设施合理的设计年限,对指导农业设施的设计和建造,促进设施园艺和设施养殖规模化、标准化发展,创导节约型现代农业生产,具有十分重要的意义。该文从农业建筑的自然属性与社会属性出发,重点分析研究了影响建筑结构耐久性的各种损耗,提出了农业建筑设计年限的确定原则包括一次性原则、自然属性原则、功能性原则及经济性原则。最后给出按属性、功能和效益的设计年限计算方法、按单项工程确定及经济使用年限推测的三种确定方法。 相似文献
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为了了解新型局部加热设施——暖床在断奶仔猪舍内的使用情况,本文通过测量挂帘与不挂帘暖床内外的温度和定时观察仔猪在暖床内外的躺卧情况,以分析暖床挂帘与否对仔猪躺卧行为的影响。试验结果表明,当舍内温度维持在13.0℃时,挂帘暖床和未挂帘暖床内部温度分别达到28.6℃和17.9℃;当舍内温度低于9.9℃,仔猪日龄小于48日龄时,超过98.9%仔猪选择挂帘暖床躺卧。随着仔猪日龄的增长,仔猪在挂帘暖床内躺卧比例由98.9%~83.3%下降到35.6%~54.1%,在未挂帘暖床内躺卧比例由15.3%上升到41.1%,表明冬季暖床可为仔猪提供良好的躺卧环境。 相似文献
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该文从营养液栽培的发展规模、投资费用、营养液栽培方式等方面介绍了日本营养液栽培的现状、存在的问题及发展方向。在营养液管理方面,已发现单纯依靠检测电导率EC值控制营养液浓度的弊端,提出应针对各种离子的营养液浓度进行管理;各种废液的处理方法和营养液循环利用中去除病原菌和生长阻害物质的方法。分析了各种方法的利弊。最后该文详细介绍了日本营养液栽培的新技术——移动栽培和营养液土耕的基本原理,主要方法和效果。 相似文献
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针对当前我国在原密闭式鸡舍的横向通风与开放式或半开放式鸡舍的自然通风方式改造成纵向通风过程中存在的一些问题,着重分析讨论了鸡舍纵向通风系统的通风换气量与舍内风速取值,进气口面积与位置的确定,风机的选型及其不同季节的运行管理等问题。为今后我国不同类型鸡舍的纵向通风系统的设计与应用提供参考。 相似文献
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