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随着养猪业的集约化、规模化程度的不断提高,猪舍空气污染也日趋明显.特别在冬季的封闭保温猪舍,由于卫生管理跟不上,粪尿堆积,饲料垫草发酵、腐败分解等,导致猪舍内混杂大量的氨气、硫化氢等有毒有害气体,当空气中有害气体含量较低时,猪会出现轻微临床症状;浓度过高时,会引发支气管炎、肺炎、眼结膜炎等疾病,给养猪生产造成重大经济损失.因此,充分运用空气调节技术,改善猪只生存环境,对搞好冬季养猪生产至关重要。 相似文献
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随着养猪业的集约化、规模化程度的不断提高,猪舍空气污染也日趋明显。特别在冬季的封闭保温猪舍,由于卫生管理跟不上,粪尿堆积,饲料垫草发酵、腐败分解等,导致猪舍内混杂大量的氨气、硫化氢等有毒有害气体,当空气中有害气体含量较低时,猪会出现轻微临床症状;浓度过高时,会引发支气管炎、肺炎、眼结膜炎等呼吸道疾病,给养猪生产造成重大经济损失。因此,充分运用空气调节技术,改善猪只生存环境,对搞好冬季养猪生产至关重要。 相似文献
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随着养猪业的集约化、规模化程度的不断提高,猪舍空气污染也日趋明显。特别在冬季的封闭保温猪舍,由于卫生管理跟不上,粪尿堆积,饲料垫草发酵、腐败分解等,导致猪舍内混杂大量的氨气、硫化氢等有毒有害气体。当空气中有害气体含量较低时.猪会出现轻微临床症状;浓度过高时,会引发支气管炎、肺炎、眼结膜炎等呼吸道疾病,给养猪生产造成重大经济损失。因此,充分运用空气调节技术,改善猪只生存环境,对搞好冬季养猪生产至关重要。 相似文献
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文章通过对规模化猪场内的三种类型猪舍(妊娠舍、哺乳舍、保育舍)进行舍内空气污染物监测,研究空气污染物浓度与环境因子相关性,建立其时空排放规律,为健康养殖环境的空气污染预警提供参考依据。监测结果显示:春、夏两季保育舍空气污染物浓度显著高于妊娠舍和哺乳舍,而哺乳舍和妊娠舍的氨气、二氧化碳浓度差异不显著,其中保育舍的氨气浓度约为妊娠舍、哺乳舍的2倍左右。各类型猪舍的氨气、二氧化碳浓度呈现周期性日变化,均在早上8: 00以及夜间20: 00达到最高浓度值。不同类型猪舍内空气质量因饲养管理需求的不同形成差异,但当地的温度和湿度是猪舍空气污染物浓度变化的主要原因,会造成不同季节、不同时段的通风量过大或者过小,引起的舍内污染物浓度的聚集和外排空气污染物浓度的增加。因此,提高自动化的通风换气技术,满足猪只的不同阶段舒适需求,使室内温湿度水平更加一致,对于改善我国西南地区养猪场的环境具有重要意义。 相似文献
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为了研究微生物发酵床猪舍空气微生物的组成,采用自然沉降法对猪舍空气微生物进行收集,利用16S rRNA序列分析及形态观察确定微生物的分类,揭示猪舍空气微生物的多样性。从猪舍空气中共分离到细菌60余株,经过16S rRNA基因序列的同源性比对,最终确定27个代表菌株进行后续分析。分析结果表明,27株细菌中包含芽孢杆菌属14个种(51.9%),假单胞菌5个种(18.5%),葡萄球菌4个种(14.8%),苍白杆菌属、类芽孢杆菌属、赖氨酸芽孢杆菌属及单胞菌属各1个种;27株细菌中包含5种条件致病菌,6种有机物降解菌。采用SPSS分析将猪舍空气微生物按采集地点明显聚成6类:仅分布于猪舍下风处的菌、仅分布于猪舍上风处的菌、仅分布于猪舍外的菌、猪舍上风和下风处共有菌、猪舍下风处和猪舍外共有菌及3处共有菌。对猪舍空气微生物空间分布的研究显示,猪舍下风处微生物种类较多,有20种,多于猪舍上风处和猪舍外部,其中15种为下风处特有种。由于微生物以气溶胶的形式存在,猪舍内相邻位置具有相似的微生物组成。以上研究结果表明,微生物发酵床猪舍空气微生物种类丰富,且微生物分布与风向相关。 相似文献
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为了研究微生物发酵床猪舍空气微生物的组成,采用自然沉降法对猪舍空气微生物进行收集,利用16S rRNA序列分析及形态观察确定微生物的分类,揭示猪舍空气微生物的多样性。从猪舍空气中共分离到细菌60余株,经过16SrRNA基因序列的同源性比对,最终确定27个代表菌株进行后续分析。分析结果表明,27株细菌中包含芽孢杆菌属14个种(51.9%),假单胞菌5个种(18.5%),葡萄球菌4个种(14.8%),苍白杆菌属、类芽孢杆菌属、赖氨酸芽孢杆菌属及单胞菌属各1个种;27株细菌中包含5种条件致病菌,6种有机物降解菌。采用SPSS分析将猪舍空气微生物按采集地点明显聚成6类:仅分布于猪舍下风处的菌、仅分布于猪舍上风处的菌、仅分布于猪舍外的菌、猪舍上风和下风处共有菌、猪舍下风处和猪舍外共有菌及3处共有菌。对猪舍空气微生物空间分布的研究显示,猪舍下风处微生物种类较多,有20种,多于猪舍上风处和猪舍外部,其中15种为下风处特有种。由于微生物以气溶胶的形式存在,猪舍内相邻位置具有相似的微生物组成。以上研究结果表明,微生物发酵床猪舍空气微生物种类丰富,且微生物分布与风向相关。 相似文献
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垂直置换通风技术是基于猪舍内存在的热源而引发的自然空气对流,主要以气流无脉冲涌动、空气自热源由下向上、空气流速极低以及空气温度逐渐分层为标志。应用该通风系统的猪舍需要精准地计算猪群生长曲线,以及相关的参数标准,在密闭的猪舍环境中为猪群提供一个动态稳定的舒适环境。本文阐述了垂直置换通风系统的基本原理和猪舍智能环控系统的组成,并着重讨论了猪舍内气流走向、目标温度设置、猪舍结构和建筑材料、有害气体参数等关键点,旨在为应用垂直置换通风系统的猪舍提供参考。 相似文献
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伴随着“猪呼吸道综合征”的发生和流行,人们对猪舍空气质量越来越重视,但至今仍没有一个统一的标;隹和系统控制方案。笔者认为猪舍空气质量应包括:空气温度,空气湿度,空气中悬浮颗粒物(浮尘)和氨气、硫化氢等有害气体含量。其中温度和湿度的标准和控制技术已相当成熟,在这里主要针对猪舍空气中的浮尘和有害气体的控制作出阐述。 相似文献
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猪舍中空气环境控制技术试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
马占威 《国外畜牧学(猪与禽)》2010,30(4):63-63
<正>猪舍中空气环境直接影响猪健康、生产能力、抗病能力和猪肉质量,同时随着生产规模扩大和集约化程度提高,产生的有害气体对大气的污染已构成了社会公害,恶化了人类的生存环境。猪舍中产生最多、危害最大的有害气体主要有氨、硫化氢、二氧化碳等。有效控制猪舍中空气环境,对发展现代养猪业,防止环境污染具有重大意义。1材料与方法1.1材料1.1.1猪场与猪舍饲养规模200头左右的猪场2个,日粮配制相同。猪舍为 相似文献
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<正>目前霾对国内人民的生活产生重大的影响,而猪舍内空气中的颗粒物对猪产生的影响却报道很少。本文对其作以简要介绍。冬季猪群呼吸道疾病比平常的季节增多,主要的诱因是由于保温和密闭导致环境中的不良气体和猪舍内空气环境中的颗粒物大大增加。减少不良气体和空气中颗粒物是减少呼吸道疾病的重要措施之一。1??猪舍内空气中颗粒物的产生猪舍内空气中的颗粒物主要由4个方面产生:①饲料颗粒微尘(俗称饲 相似文献
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为深入了解畜禽舍环境中气载细菌微生物的空气动力学粒径分布规律,并评估其潜在的健康危害风险,采用Andersen-6级微生物空气采样器以血-琼脂培养基、沙氏培养基和高氏合成1号培养基为采样介质,对鸡舍、猪舍、牛舍环境中空气样品进行系统定点取样、测定及分析。研究结果表明,鸡舍环境中气载需氧菌含量最高,猪舍次之,牛舍最低;空气细菌粒径分布均为第Ⅰ级最高,鸡舍空气粒径呈偏态分布,牛舍、猪舍分别在第Ⅲ级和第Ⅳ级出现第2个峰值。携带细菌可吸入微粒在猪舍环境中比例最大。空气真菌与放线菌均在第Ⅳ级最高,携带真菌和放线菌可吸入粒子的比例显著大于细菌(P<0.05)。鸡舍、猪舍、牛舍空气微生物粒径各级分布比例基本一致。在鸡舍、猪舍、牛舍每天约有6.1×105CFU、4.7×104CFU和3.6×104CFU气载细菌微生物可分别进入人和动物小支气管或直接进入肺泡,从而对人和动物健康构成潜在危害。 相似文献