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相似文献
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1.
该研究旨在分析华东地区冬季不同畜种有窗式畜舍内环境卫生状况。采集同一试验农牧场的有窗式猪、鸡、牛、羊舍内光照度、温湿度指数(THI)、噪声、空气中氨浓度、细菌数等环境卫生指标。结果表明,猪舍和羊舍的温湿度指数极显著高于鸡舍和牛舍(P0.01);鸡舍空气中氨浓度极显著高于其他3种畜舍(P0.01);猪、鸡舍空气中细菌数极显著高于牛、羊舍(P0.01)。不同畜禽舍的光照度和氨气浓度呈极显著的负相关关系(P0.01);温湿度指数和氨气浓度呈显著的正相关关系(P0.05),和空气中细菌密度呈极显著的正相关关系(P0.01)。因此,同为华东地区冬季有窗式畜舍,猪、鸡舍空气状况更需要关注,适当降低环境湿度可以有效改善畜舍内的环境卫生状况。  相似文献   

2.
畜舍环境控制系统对畜禽的健康和生产有着重要的影响,一是可以使动物周围的空气维持合适的温度、湿度和风速,避免热应激和冷应激的出现。二是排出畜舍中的有害气体、灰尘和微生物,改善畜禽舍的空气环境质量。在畜禽环境设计、运行和环境管理中,一般都以畜舍内的空气环境为目标,而很少以动物真正感觉到的环境状况,即动物周围的环境情况为判定依据。为此,作者在北京某鸡场密闭式育雏育成平养鸡舍中进行了试验研究,分别在加热期间、离温初期和育雏育成末期三个阶段,对0.2m的动物水平和1.5m人体水平的环境参数进行了现场测试、分析和比较。  相似文献   

3.
微生物气溶胶是指空气中病毒、细菌、真菌等微生物所形成的胶体体系,它是畜禽舍环境污染的重要因素之一。舍内病原微生物会导致养殖场畜禽疾病的发生,严重制约着我国畜牧业的发展。本文综述了微生物气溶胶及其在猪舍中的检测方法、分布规律、影响因素和造成的危害。旨在通过阐述,对封闭式猪舍内的微生物气溶胶影响生猪生产和健康的机理有一个全面的认识,为畜禽舍内环境质量评估奠定基础。  相似文献   

4.
[目的 ]比较气相色谱-串联质谱法(GC-MSMS)与鲎试验(LAL)在检测畜禽舍空气内毒素中的应用效果及相关性,以及气载内毒素是否对环境和饲养人员健康构成危害。[方法 ]通过国际标准AGI-30液体冲击式空气采样器,在4个养殖场16个畜禽舍采集空气样品,采用GC-MSMS与LAL测定空气细菌内毒素浓度。[结果 ]LAL测定的牛舍、猪舍、羊舍和禽舍空气细菌内毒素浓度中间值分别为1.85×10~5 EU/m~3、2.76×10~6 EU/m~3、4.82×10~5 EU/m~3、6.55×10~6 EU/m~3;而GC-MSMS测定的分别为3.3×10~4 EU/m~3、1.26×10~5 EU/m~3、2.4×10~4EU/m~3和8.21×10~5 EU/m~3。GC-MSMS在禽舍检测出的空气内毒素浓度显著大于其他畜舍(p0.05)。用LAL和GC-MSMS分析测定的空气中内毒素浓度超过了对大多数动物和人体有威胁的阈限值1.0×10~3EU/m~3。用GCMSMS与LAL测定的禽舍和羊舍空气样品中细菌内毒素浓度之间存在显著相关(p0.05),而牛舍和猪舍之间浓度没有显著相关性。GC-MSMS主要检测存在于动物舍空气内毒素中含有C_(14)-C_(18)链的3-羟基脂肪酸。LAL测定的内毒素浓度与含有C_(14)-C_(16)链3-羟基脂肪酸量之间有显著相关(p0.05)。[结论 ]GC-MSMS与LAL联合应用可以提高检测气载内毒素的准确性,且本研究表明畜禽舍中检测到的空气细菌内毒素浓度可以危害人类和家畜动物健康。  相似文献   

5.
研究旨在评估空气净化器和换气对冬季哺乳母猪舍空气环境的影响。试验选取三栋封闭式哺乳母猪舍,安装等离子体净化装置作为净化舍,拉窗留2cm缝隙为换气舍,一栋无处理为对照舍。每天9:00、13:00和17:00分别检测猪舍内可吸入颗粒物、有害气体、细菌等指标。结果表明:与对照舍相比,净化舍内PM2.5、PM10浓度、CO2、NH3等有害气体浓度均显著降低(P0.05),且能显著降低舍内病原微生物的数量(P0.05);换气舍内空气卫生质量相对优于对照舍和净化舍,但与净化舍相比,其舍内温度略低。结论:冬季在猪舍安装净化装置和在白天适当缝隙换气,都能有效地改善冬季有窗封闭哺乳猪舍的空气卫生质量。  相似文献   

6.
为了研究不同地区冬季规模化羊场舍内及运动场空气中细菌含量,试验选择河北省不同地区的6个规模化羊场,对羊舍内及运动场的细菌进行连续3 d定时、定点的采集,采集后的培养基置于37℃恒温箱中培养48 h后采用菌落计数法对空气中的细菌含量进行检测,对不同地区不同时间段的细菌含量、不同羊舍和运动场细菌含量、不同生理阶段羊舍的细菌含量进行分析。结果表明:山区总体细菌含量高于平原地区,且山区中午细菌含量较早晨和晚上高,而平原恰好相反;舍内、外细菌含量范围为1.02×10~3~9.64×10~3cfu/m~3,舍内细菌含量高于舍外细菌含量(场3带仔舍除外),且部分有极显著差异(P0.01);对比4种不同生理阶段羊舍细菌含量,育成舍细菌含量为6.00×10~3 cfu/m~3,明显高于其他三种类型舍,带仔舍和妊娠舍与育肥舍间有极显著差异(P0.01)。说明羊舍细菌含量不仅受羊舍建筑类型的影响,而且还与羊的生理阶段有紧密的关系。  相似文献   

7.
空间电场对封闭型畜禽舍空气微生物净化作用的监测   总被引:3,自引:0,他引:3  
封闭型畜禽舍饲养动物密集,携带各类病原微生物的尘埃颗粒呈悬浮状态,在空气中停留时间较长,以气溶胶方式传播。欲降低畜禽舍内感染,应重视对畜禽舍空气的清洁。目前空气净化方法较多,但在带畜状态下尚无好的净化方法。为探讨带畜条件下封闭式畜禽舍空气的清洁方式,我们对空间电场净化空气进行了测试,目的是评价畜禽舍空间电场静态净化大空间空气的能力。  相似文献   

8.
为了探讨半开放式猪舍内不同饲养阶段空气颗粒物质量浓度分布及其影响因素。在距离猪舍内地面1.5m处使用颗粒物便携式采样器采集某猪场的半开放式妊娠舍、哺乳舍、保育舍、育肥舍等4栋舍内颗粒物的质量浓度,每天采样4次,每次2 h,连续采样3 d,计算猪舍内颗粒物的质量浓度并探究颗粒物质量浓度与通风、饲喂及季节等因素的关系。发现冬季保育舍内PM2.5、PM10和总悬浮颗粒物(TSP)的含量最高,分别为0.86mg/m~3、0.91 mg/m~3和1.30 mg/m~3,其次为育肥舍,哺乳舍与妊娠舍内的颗粒物的质量浓度最低;人工饲喂可导致哺乳舍内总颗粒物和PM10的质量浓度显著升高2倍以上,且PM10的含量增加是TSP升高的主要原因;在夏季使用机械通风能有效降低保育舍内50%左右总颗粒物和PM10的质量浓度;冬季哺乳舍内PM2.5、PM10、TSP的含量比夏季高1.4倍。由此可见,人工饲喂会使畜舍内颗粒物质量浓度增加;与自然通风相比,机械通风有利于降低畜舍内颗粒物质量浓度;冬季舍内的颗粒物质量浓度高于夏季。根据以上结果,可以制定有效的猪舍空气质量控制方案。  相似文献   

9.
畜禽舍空气净化器的设计   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
畜禽舍中聚集着大量病原微生物、有害气体和恶臭化合物等物质,其长时间悬浮在空气中,严重威胁着人畜健康。为此,设计了一种空气净化器对畜禽舍内空气进行净化处理,以提高畜禽舍空气质量。本设计利用水对空气进行净化,同时进行植物栽培。空气中的氨气、硫化氢等有害物质易溶于水,灰尘、病原微生物也可以被水吸附,净化后的水进行消毒处理后供给植物栽培使用。空气净化器包括轴流风机、水泵、喷嘴、壳体等部件,组装后经测试可降低空气中PM2.5等污染物的浓度,具有较好的推广应用前景。  相似文献   

10.
畜禽舍空气电净化防病防疫技术是一种全新的畜禽舍空气质量控制技术,作为环境安全型畜禽舍的关键性技术,将被广泛应用在封闭畜禽舍的建设中。同时,因其在空气净化、恶臭气体消除以及灭菌消毒方面显示的优良性能也将大量被用于现有的普通畜禽舍中。下面就这一技术作以介绍。1技术装备与工作原理1.1系统的组成及使用特点畜禽舍空气电净化防病防疫系统由控制器、直流高压电源、空间电极系统组成。目前,产品主要有3DDF系列4种型号。综合性能指标如下:静态空气微生物去除率为40.0%~99.9%,粉尘去除率为99.4%,有害气体去除率大于等于40.0%,输出电…  相似文献   

11.
在任何时候,密闭式畜舍都需要进行通风以向室内供应氧气、降低湿度和臭气、防止热量的聚集,并降低空气中的病原体含量.此类通风方式可通过自然通风或机械通风实现. 自然通风不足于确保环境控制型畜舍的空气供应,因为畜舍内的温度和空气交换率会随室外温度和风况的变化而出现波动.因此,其在密闭式畜禽舍生产系统中的应用仅限于大型畜舍,且通常通过侧墙和屋脊处的通气口进行通风(普渡大学推广材料AE-97中讨论了自然通风).  相似文献   

12.
[目的]旨在研究不同建筑类型肉牛舍空气中有害气体(NH_3、CO_2、H_2S)、细菌和真菌含量的时空分布变化情况,并分析微生物在舍内外(包括场内和场外)的空间分布规律。[方法]选择陕西省关中地区牛舍为分别为半开放式、开放式和封闭式的3个肉牛养殖场,对其舍内外不同时段的细菌和真菌以及有害气体、温度、湿度等进行同步检测分析。[结果]结果表明,测试期间,三类牛舍的氨气浓度、硫化氢浓度、二氧化碳浓度均在畜禽场环境质量标准允许范围内,而细菌与真菌在部分时间和地点超标,封闭式牛舍的空气质量要明显差于半开放式牛舍与全开放牛舍。[结论]不同建筑类型、不同时间段各牛舍空气质量基本符合国家标准,基本能满足肉牛生长育肥需求,封闭式牛舍需要制定合理的通风换气方案。  相似文献   

13.
[目的]分析规模化驴场空气环境中细菌数量与种类,指导驴场防御和控制细菌性疾病的方向。[方法]从不同开放模式的驴舍用自然沉降法收集其内部空气中细菌样本及场区周边不同距离的空气细菌样本,使用平皿法对采集的细菌进行培养、计数、鉴别。[结果]驴场内空气中细菌总数的范围8.39×10~3~3.43×10~4CFU/m~3,保育驴舍(封闭式驴舍)的细菌总数高于分娩驴舍(半开放式驴舍)及种公驴舍(开放式驴舍),其中种公驴舍细菌总数最低。驴场对周边空气环境的污染范围为200 m。主要优势菌落是葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌等。[结论]规模化驴场空气环境中的细菌种类繁多,驴舍内细菌数量与其开放方式有关,且细菌数量随距驴场距离的增加而减少。  相似文献   

14.
通过检测河北省不同地区6种有代表性建筑类型的肉牛舍内外空气中的细菌含量,对夏季和冬季肉牛舍的空气环境质量进行分析。夏季各地区牛舍中不同检测高度的细菌数量没有表现出显著差异(P>0.05),而冬季3种密闭式牛舍内,1.2m高的细菌数量均显著高于0.6m(P<0.05),分别达到98.2CFU/m3和68.3CFU/m3;夏冬两季不同建筑类型的牛舍内细菌数量均显著高于舍外(P<0.05),且冬季密闭式牛舍内细菌数量达到75.5×103~88.1×103 CFU/m3,是舍外的2.6~9.6倍,远远超过夏季(83.2×103 CFU/m3)。该研究为肉牛舍的设计和牛舍环境的改善提供理论基础。  相似文献   

15.
人、畜禽的呼吸道及口腔排出的微生物,随着呼出气体、咳嗽、鼻喷形成气溶胶悬浮于空气中。空气中微生物的种类和数量受地面活动、气象因素、人口密度、地区、室内外、畜禽饲养量等因素影响。一般畜禽舍室内被污染的空气中微生物数量可达每立方米10个以上,特别是在添加粗饲料、更换垫料、畜禽出栏、打扫卫生时,空气中微生物数量会大大增加。因此,必须对畜禽舍的空气进行消毒,尤其应注意对病原污染畜禽舍及幼畜雏禽舍的空气进行消毒。  相似文献   

16.
为评估笼养鸭舍环境卫生质量和不同笼养鸭舍微生物气溶胶浓度的变化规律,采用FA-1型六级筛孔撞击式空气微生物采样器分别对三个笼养肉鸭舍环境中气载需氧菌、气载真菌、气载金黄色葡萄球菌气溶胶的含量进行了检测。结果显示:鸭舍环境中气载需氧菌浓度可达7.24×10~3cfu/m~3,气载金黄色葡萄球菌浓度可达0.56×10~3cfu/m~3,气载真菌浓度可达1.66×10~3cfu/m~3;整个养殖周期中鸭舍内气载需氧菌、气载金黄色葡萄球菌和气载真菌的浓度在鸭14日龄时最高,然后开始下降;三个鸭舍内在消毒前后均未检出金黄色葡萄球菌,但随鸭日龄增长开始出现。通过对笼养鸭舍内微生物气溶胶的浓度、变化规律进行研究,可为笼养肉鸭场生物安全体系的制定提供依据。  相似文献   

17.
《畜牧与兽医》2015,(12):50-53
采用国际标准的Andersen-6级空气微生物样品收集器在5个养鹿舍(A、B、C、D、E)空气中收集微生物气溶胶。通过对养鹿舍环境中气载需氧菌、空气中大肠杆菌、空气中肠球菌含量的检测及其在Andersen-6级采样器上的分布情况,评估养鹿舍的环境卫生质量以及推断微生物气溶胶对饲养人员及鹿自身可能造成的危害。结果表明:鹿舍环境中微生物气溶胶的浓度较高,而且大部分空气微生物气溶胶粒子的空气动力学直径较小,很容易进入人和鹿的呼吸道深部,对机体造成危害;5个鹿舍内气载需氧菌含量在鹿舍C中最高,为4.06×105cfu/m~3,鹿舍E内气载需氧菌含量最低,为7.80×104cfu/m~3,5个鹿舍内空气需氧菌含量之间差异均不显著(P0.05),但是,鹿舍C和D中可吸入的需氧菌含量与其他鹿舍之间差异显著(P0.05)。  相似文献   

18.
平养鸡舍粉尘与微生物的电净化技术应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
刘滨疆 《中国家禽》2004,26(2):32-32
1平养鸡舍的环境问题由于平养鸡舍采用垫料方式饲养肉鸡,空气中粉尘、微生物、氨气含量远比网上养殖和笼养鸡舍高,其中,空气中微生物含量过高总是相伴高粉尘含量而生。空气中粉尘、微生物、氨气三者的相互作用不仅是呼吸道疾病发生的重要原因之一,同时也对毛色、鸡体的整体健康程度、肉质产生不良影响,空气中的微生物数量的持续减少也可间接控制地面微生物产生的数量,进而减少氨气的产生量。2鸡舍空气的电净化技术该技术依靠的是空间电场防病防疫技术理论。该理论指出的空间电场能够净化畜禽舍空气和预防畜禽疾病的依据是:①具有直流电晕放…  相似文献   

19.
正干粉消毒剂是从丹麦原装进口的用于畜禽舍的环境改良剂,通过改善畜舍环境,改变病原微生物的生存环境及本身矿物质组成的酸性缓冲体系,能够强力抑制和杀灭细菌、病毒、真菌等病原微生物,有效杀灭蛔虫、球虫等寄生虫卵及苍蝇卵和蛆,减少疾病传播,且无毒、无害、无残留、无耐药性,对猪体  相似文献   

20.
本研究旨在比较冬季不同建筑类型奶牛舍内外气载细菌和真菌的含量变化.选择3种建筑类型的奶牛舍,对舍内、运动场、净道、凉棚及场外上风向和下风向5和50 m处的气载微生物进行同期采样分析.结果显示,不同建筑类型奶牛舍内微生物含量不同,气载细菌的含量变化为1 540~10 487 CFU/m3,只设顶棚的棚舍细菌含量最高;气载真菌的含量变化为169~731 CFU/m3,卷帘舍的真菌含量最高,且所有舍晚上的细菌和真菌含量均高于早上和中午.从舍内外微生物的空间分布得出,舍内或运动场的细菌含量高于净道,场外下风向处的细菌含量高于上风向处,但真菌的空间分布变化不明显.本研究结果可为奶牛舍环境的改善和奶牛疾病预防提供参考.  相似文献   

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