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    東北寒區(qū)奶牛舍屋頂煙囪風(fēng)機(jī)應(yīng)用效果研究

    2017-03-02 06:15:14王啟超曹哲施正香
    中國(guó)奶牛 2017年1期
    關(guān)鍵詞:進(jìn)風(fēng)口煙囪牛舍

    王啟超,曹哲,施正香

    (中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)部設(shè)施農(nóng)業(yè)工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/北京市畜禽健康養(yǎng)殖環(huán)境工程技術(shù)研究中心,北京 100083)

    東北寒區(qū)奶牛舍屋頂煙囪風(fēng)機(jī)應(yīng)用效果研究

    王啟超,曹哲,施正香

    (中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)部設(shè)施農(nóng)業(yè)工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/北京市畜禽健康養(yǎng)殖環(huán)境工程技術(shù)研究中心,北京 100083)

    針對(duì)東北寒區(qū)自然通風(fēng)奶牛舍普遍使用的屋頂煙囪通風(fēng)冬季結(jié)冰堵塞嚴(yán)重,導(dǎo)致舍內(nèi)濕度過(guò)大、有害氣體難以排出等問(wèn)題,本文選用屋頂煙囪風(fēng)機(jī)對(duì)黑龍江某典型成乳牛舍的通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了改造,并對(duì)冬季最冷時(shí)段的應(yīng)用效果進(jìn)行了試驗(yàn)研究。結(jié)果表明,牛舍采用屋頂煙囪風(fēng)機(jī)后,舍內(nèi)空氣質(zhì)量明顯好于對(duì)照舍,CO2、NH3平均濃度較改造前分別降低51%和63%;舍內(nèi)相對(duì)濕度最低可降至89%,溫度可維持在5℃以上。風(fēng)機(jī)不同運(yùn)行工況雖然對(duì)舍內(nèi)空氣質(zhì)量有一定影響,但差異不大,綜合考慮延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命、節(jié)電等因素,推薦實(shí)行每日定時(shí)開啟和關(guān)閉的風(fēng)機(jī)管理模式;使用屋頂煙囪風(fēng)機(jī)配合獨(dú)立進(jìn)風(fēng)口可使舍內(nèi)獲得更優(yōu)的環(huán)境質(zhì)量,舍內(nèi)的霧氣現(xiàn)象和異味明顯減輕,即使舍外溫度低于-30℃,屋頂煙囪風(fēng)機(jī)也不存在結(jié)冰堵塞現(xiàn)象。

    寒區(qū);奶牛舍;冬季通風(fēng);屋頂煙囪風(fēng)機(jī);空氣質(zhì)量

    良好的通風(fēng)系統(tǒng)是保證牛舍空氣質(zhì)量、維持牛舍干燥的關(guān)鍵。奶牛舍冬季通風(fēng)可排除舍內(nèi)多余的水氣、有害氣體、粉塵和病原微生物,為奶牛提供必要的新鮮空氣[1,2],通風(fēng)不良對(duì)奶牛的健康和生產(chǎn)性能發(fā)揮會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的不良影響[3,4]。我國(guó)北方地區(qū)奶牛舍,冬季一般都采用緊閉門窗以減少熱量損失,舍內(nèi)環(huán)境調(diào)控主要采用屋頂通風(fēng)方式。屋頂通風(fēng)主要包括通風(fēng)屋脊、直排煙囪、無(wú)動(dòng)力風(fēng)帽等。調(diào)研發(fā)現(xiàn),不同形式的屋頂通風(fēng)設(shè)備在寒區(qū)冬季大都存在著結(jié)冰堵塞現(xiàn)象,有些牛場(chǎng)采用自制風(fēng)帽或?qū)ΜF(xiàn)有的對(duì)通風(fēng)帽進(jìn)行了改進(jìn),雖避免了結(jié)冰,但通風(fēng)效果達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。國(guó)外牛場(chǎng)(如與我國(guó)哈爾濱同緯度的加拿大安大略?。┡I崴捎玫谋馗魺岵牧现谱鞯臒o(wú)動(dòng)力通風(fēng)煙囪,因價(jià)格昂貴,在國(guó)內(nèi)一直未能得以推廣應(yīng)用。

    屋頂煙囪風(fēng)機(jī)在密閉性較好的豬雞舍應(yīng)用十分普遍,對(duì)改善舍內(nèi)環(huán)境起到了很好的作用[5~7]。屋頂煙囪風(fēng)機(jī)在肉牛舍的相關(guān)研究表明,負(fù)壓通風(fēng)的煙囪風(fēng)機(jī)環(huán)境調(diào)控模式可在牛舍應(yīng)用,而且效果較好[8,9]。煙囪風(fēng)機(jī)啟動(dòng)時(shí),會(huì)在舍內(nèi)形成負(fù)壓,新鮮空氣可通過(guò)進(jìn)風(fēng)窗、吊頂通風(fēng)板等進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入舍內(nèi),污濁空氣則通過(guò)煙囪排到舍外,通過(guò)控制風(fēng)機(jī)的開啟時(shí)間和次數(shù)來(lái)滿足舍內(nèi)通風(fēng)量和換氣次數(shù)的要求。這種通風(fēng)方式既可獲得足夠的通風(fēng)量且在舍內(nèi)形成均勻氣流,風(fēng)速一般不超過(guò)0.3m/s,對(duì)畜禽健康較為有利。由于牛舍的密閉性不如豬雞舍,且牛舍的空間遠(yuǎn)大于豬雞舍,我國(guó)奶牛場(chǎng)冬季通風(fēng)還未曾見采用此類通風(fēng)設(shè)備。為探討屋頂煙囪風(fēng)機(jī)是否適于我國(guó)寒區(qū)奶牛舍冬季應(yīng)用,作者廣泛調(diào)研了國(guó)內(nèi)外相關(guān)廠家的設(shè)備性能參數(shù),綜合考慮設(shè)備材料、性價(jià)比等,選取了國(guó)內(nèi)青島某公司的24,,屋頂煙囪風(fēng)機(jī),在黑龍江某牛場(chǎng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)改造和應(yīng)用效果試驗(yàn)研究。

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)牛舍概況

    試驗(yàn)牛舍長(zhǎng)96m,寬27m,屋脊高6m,屋檐高3.5m,坐北朝南。圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用夾芯板材料,南北側(cè)墻各設(shè)14扇窗,北側(cè)墻有2扇門,中間連接擠奶廳通道(室內(nèi)通道),南側(cè)墻設(shè)有3扇門,山墻各有1扇門。采用散欄飼養(yǎng)模式,共飼養(yǎng)泌乳牛220頭,體重600~650kg。每天6∶00采用TMR車投料,投料期間保持門敞開約15~30min。人員進(jìn)出隨手關(guān)門,開門時(shí)間一般在2min以內(nèi)。

    原有牛舍舍內(nèi)裝有28臺(tái)擾流風(fēng)機(jī),屋脊兩側(cè)各設(shè)有17個(gè)開口尺寸為0.3m×0.4m的自制風(fēng)帽。春、秋季采用窗戶進(jìn)風(fēng)-屋頂風(fēng)帽排風(fēng)的自然通風(fēng)模式,夏季再配合頸枷、臥床上方的擾流風(fēng)機(jī)來(lái)改善舍內(nèi)熱環(huán)境狀況。冬季則保持門窗緊閉,僅依靠冷風(fēng)滲透補(bǔ)充舍內(nèi)新鮮空氣,通過(guò)屋頂風(fēng)帽排風(fēng)。有時(shí)工作人員會(huì)打開擾流風(fēng)機(jī)來(lái)幫助舍內(nèi)水汽擴(kuò)散,這一做法雖然可以快速排出開門時(shí)舍內(nèi)外冷熱空氣碰撞而迅速形成的大量霧氣,但舍內(nèi)環(huán)境并未得到真正改善。

    1.2 風(fēng)機(jī)數(shù)量確定

    通風(fēng)量可以通過(guò)排除多余水汽、CO2或者熱量來(lái)計(jì)算,在冬季,在以上三種計(jì)算方式中,通過(guò)排出多余水汽計(jì)算得到的通風(fēng)量通常最大,可以滿足通風(fēng)換氣的要求[10]。根據(jù)試驗(yàn)牛舍所處地區(qū)冬季舍外環(huán)境狀況及牛舍參數(shù),按照舍內(nèi)溫度取5℃、濕度取70%的環(huán)境要求,計(jì)算得出試驗(yàn)牛舍冬季排出多余水氣所需的通風(fēng)量為25 413.54m3/h。計(jì)算得出試驗(yàn)牛舍的通風(fēng)阻力為2.09Pa。在不采用空氣處理設(shè)備和不經(jīng)過(guò)管道輸送、即風(fēng)機(jī)直接連通舍內(nèi)外空間的大多數(shù)進(jìn)排風(fēng)系統(tǒng)中,通風(fēng)阻力一般為10~30Pa,考慮到案例牛舍冬季進(jìn)行封閉處理和對(duì)牛舍進(jìn)行通風(fēng)改造后通風(fēng)口面積將有所減小,通風(fēng)阻力相應(yīng)變大,因此,取通風(fēng)系統(tǒng)阻力為20Pa。對(duì)所選屋頂煙囪風(fēng)機(jī)的通風(fēng)性能進(jìn)行檢測(cè),由測(cè)試結(jié)果可知,當(dāng)通風(fēng)阻力為20Pa時(shí),所選用的屋頂煙囪風(fēng)機(jī)風(fēng)量可以達(dá)到8 100m3/h左右??紤]到舍內(nèi)氣流分布均勻、風(fēng)機(jī)輪換運(yùn)行可延長(zhǎng)使用壽命以及舍內(nèi)負(fù)壓影響等因素,本試驗(yàn)確定采用4臺(tái)屋頂風(fēng)機(jī)。

    1.3 試驗(yàn)工況

    根據(jù)通風(fēng)量以及風(fēng)機(jī)設(shè)備風(fēng)量計(jì)算,4臺(tái)屋頂煙囪風(fēng)機(jī)每小時(shí)同時(shí)運(yùn)行40.4min即可滿足試驗(yàn)牛舍的通風(fēng)量設(shè)計(jì)要求,同時(shí),考慮到牛舍門窗等位置密封不嚴(yán)、牛舍冬季門窗緊閉未設(shè)置獨(dú)立進(jìn)風(fēng)口而通過(guò)門窗縫隙進(jìn)氣進(jìn)行舍內(nèi)的空氣交換的狀況,本試驗(yàn)工況設(shè)計(jì)分為:

    (1)改造前,在牛舍原有通風(fēng)系統(tǒng)下的工況;

    (2)工況一,無(wú)獨(dú)立進(jìn)風(fēng)口,風(fēng)機(jī)每60min運(yùn)行45min、停止15min;

    (3)工況二,設(shè)置獨(dú)立進(jìn)風(fēng)口,風(fēng)機(jī)每60min運(yùn)行45min、停止15min;

    (4)工況三,設(shè)置獨(dú)立進(jìn)風(fēng)口,風(fēng)機(jī)每20min運(yùn)行15min、停止5min;

    (5)工況四,設(shè)置獨(dú)立進(jìn)風(fēng)口,每天定時(shí)開啟和關(guān)閉風(fēng)機(jī),開啟時(shí)間段為:每天4∶00~8∶00、12∶00~15∶00、18∶00~22∶00,其余時(shí)間段風(fēng)機(jī)不開啟,運(yùn)行方式為每20min運(yùn)行15min、停止5min。

    1.4 試驗(yàn)時(shí)間

    2015年12月24日~2016年1月19日。

    1.5 測(cè)試內(nèi)容和儀器設(shè)備

    1.5.1 舍內(nèi)外溫、濕度

    室內(nèi)采用TESTO 175-H1溫濕度傳感器(溫度:量程-20℃~+55℃,精確度±0.4℃,分辨率0.1℃;相對(duì)濕度:量程0~100%RH,精確度±2%RH,分辨率0.1%RH),舍外采用Apresys 179-TH溫濕度傳感器(溫度:量程-40~+100℃,精確度±0.3℃,分辨率0.01℃;相對(duì)濕度:量程0~100%RH,精確度±3%RH,分辨率0.01%RH)。溫濕度參數(shù)采集間隔為5min。

    1.5.2 CO2和NH3測(cè)定

    采用TY-9800A測(cè)量?jī)x(量程0~5000ppm,精確度±150ppm,分辨率1ppm)測(cè)定CO2。采用HD-P800測(cè)量?jī)x測(cè)定NH3(量程0~50ppm,精確度±1.5ppm,分辨率0.1ppm)。CO2和NH3測(cè)試時(shí)間為每日的7∶00~21∶00,測(cè)試間隔為1h。

    氣體單位換算公式為:

    mg/m3=(M/22.4)×[273/(273+T)]×(P/101325)×ppm

    式中,M為氣體分子量;ppm為測(cè)定的體積含量;T為溫度;P為壓力。

    1.6 測(cè)點(diǎn)布置

    在牛舍內(nèi)東西方向和南北方向各平均取三個(gè)截面,共9個(gè)交點(diǎn),溫濕度測(cè)量?jī)x器安置在交點(diǎn)處1.5m高度位置(相當(dāng)于牛體高度),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件安裝在牛舍臥床或者頸枷處,CO2和NH3測(cè)點(diǎn)與其相同。

    1.7 數(shù)據(jù)處理

    用EXCEL軟件和SPSS 20.0軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)的處理和分析。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 改造前后舍內(nèi)環(huán)境狀況的比較

    如表1所示,改造后試驗(yàn)舍環(huán)境狀況明顯改善。改造后,舍內(nèi)溫度下降5℃左右,平均溫度在5℃以上;平均相對(duì)濕度下降9%左右,可降到90%以下,濕度狀況明顯好于改造前;CO2平均濃度下降51%,明顯低于改造前;NH3平均濃度下降63%,明顯低于改造前,舍內(nèi)異味明顯減輕。

    表1 改造前后舍內(nèi)環(huán)境狀況比較

    圖1所示的是改造前原有自制通風(fēng)帽存在著結(jié)冰堵塞現(xiàn)象,結(jié)冰位置常出現(xiàn)在遮雨蓋和煙筒位置。在冬季,由于舍外溫度過(guò)低,自然條件下奶牛舍的屋頂通風(fēng)煙囪遮雨蓋內(nèi)表面溫度過(guò)低,舍內(nèi)濕空氣經(jīng)過(guò)時(shí)常于該位置結(jié)冰后形成冰凌,冰凌不能及時(shí)融化,越積越多,從而堵住煙囪通風(fēng)口,造成舍內(nèi)廢氣不能外排,原有的氣流組織被打亂。

    風(fēng)機(jī)在舍外溫度低于-30℃下運(yùn)行時(shí),風(fēng)機(jī)口排出氣流速度平均為6.69m/s,氣流平均溫度為6.57℃。雖然遮雨蓋部分溫度過(guò)低,舍內(nèi)濕空氣經(jīng)過(guò)時(shí)會(huì)發(fā)生少量的結(jié)冰,但舍內(nèi)熱空氣排出時(shí)經(jīng)過(guò)遮雨蓋位置,會(huì)將形成的少量冰凌快速融化掉,因此并沒(méi)有出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象;再者,煙囪風(fēng)機(jī)使用保溫隔熱材料制作,風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)電機(jī)溫度較高,對(duì)周圍的空氣環(huán)境有著輻射傳熱的作用,可保證煙筒位置的溫度環(huán)境不受舍外低溫環(huán)境影響。如圖2所示,屋頂煙囪風(fēng)機(jī)遮雨蓋位置形成的少量冰凌快速融化,不會(huì)發(fā)生堵塞現(xiàn)象。

    圖2 屋頂煙囪風(fēng)機(jī)防結(jié)冰效果

    2.2 設(shè)置獨(dú)立進(jìn)風(fēng)口前后舍內(nèi)環(huán)境狀況比較

    如表2所示,設(shè)置獨(dú)立進(jìn)風(fēng)口后試驗(yàn)舍環(huán)境狀況好于設(shè)置獨(dú)立進(jìn)風(fēng)口前。設(shè)置獨(dú)立進(jìn)風(fēng)口后,舍內(nèi)平均溫度下降1℃左右,差異不顯著;平均相對(duì)濕度下降4%,有所改善;CO2平均濃度下降10%,有所改善;NH3平均濃度下降25%,有所改善。由此可見,屋頂煙囪風(fēng)機(jī)的使用需搭配合理的進(jìn)風(fēng)系統(tǒng)。

    表2 設(shè)置獨(dú)立進(jìn)風(fēng)口前后舍內(nèi)環(huán)境狀況比較

    2.3 不同運(yùn)行模式下舍內(nèi)環(huán)境狀況比較

    如表3所示,不同運(yùn)行模式下試驗(yàn)舍環(huán)境狀況相差不明顯。舍內(nèi)平均溫度均在5℃以上,差異不顯著;平均相對(duì)濕度在風(fēng)機(jī)每20min運(yùn)行15min工況下最低,可降到90%以下;CO2平均濃度在風(fēng)機(jī)定時(shí)開啟和關(guān)閉工況下略高,比其他兩種運(yùn)行模式工況下高10%左右,但均在1 100mg/m3以下;NH3平均濃度在風(fēng)機(jī)定時(shí)開啟和關(guān)閉工況下略高,與其他兩種運(yùn)行模式工況下相差不到2mg/m3,均在5mg/m3以下。

    風(fēng)機(jī)定時(shí)開啟和關(guān)閉工況下,風(fēng)機(jī)關(guān)閉期間牛舍利用熱壓進(jìn)行自然通風(fēng),不同運(yùn)行模式下舍內(nèi)環(huán)境狀況類似,考慮到減少風(fēng)機(jī)使用頻率和時(shí)間來(lái)延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命以及節(jié)約電能等因素,風(fēng)機(jī)強(qiáng)制通風(fēng)和自然通風(fēng)配合進(jìn)行的運(yùn)行模式更為合理。

    表3 不同運(yùn)行模式下舍內(nèi)環(huán)境狀況比較

    3 討論

    3.1 不同工況下牛舍CO2狀況對(duì)比

    如圖3所示,各工況條件下舍外的CO2濃度變化趨勢(shì)一致,相差不明顯,平均濃度在485mg/m3左右,最高濃度511mg/m3,最低濃度418mg/m3。使用屋頂煙囪風(fēng)機(jī)后(工況一、工況二、工況三、工況四)試驗(yàn)舍的CO2濃度環(huán)境明顯低于牛舍原有通風(fēng)系統(tǒng)(改造前),平均濃度最低下降900mg/m3左右,變化趨勢(shì)由白天低夜間高變?yōu)榘滋旄咭归g低,這是由于通風(fēng)系統(tǒng)的改變?cè)斐傻模伙L(fēng)機(jī)定時(shí)開啟和關(guān)閉(工況四)工況下,CO2濃度最高點(diǎn)出現(xiàn)在風(fēng)機(jī)關(guān)閉期間,最低點(diǎn)出現(xiàn)在風(fēng)機(jī)運(yùn)行期間,風(fēng)機(jī)開啟期間整體濃度低于風(fēng)機(jī)關(guān)閉期間。綜上所述,屋頂煙囪風(fēng)機(jī)的使用明顯改善了舍內(nèi)的CO2環(huán)境。

    圖3 不同工況下的CO2濃度變化曲線

    3.2 不同工況下牛舍NH3狀況對(duì)比

    如圖4所示,使用屋頂煙囪風(fēng)機(jī)后(工況一、工況二、工況三、工況四)試驗(yàn)舍的NH3濃度明顯低于牛舍原有通風(fēng)系統(tǒng)(改造前),平均濃度最低下降5mg/ m3,變化趨勢(shì)由白天低夜間高變?yōu)榘滋旄咭归g低,這是由于通風(fēng)系統(tǒng)的改變?cè)斐傻模伙L(fēng)機(jī)定時(shí)開啟和關(guān)閉(工況四)工況下,NH3濃度最高點(diǎn)出現(xiàn)在風(fēng)機(jī)關(guān)閉期間,最低點(diǎn)出現(xiàn)在風(fēng)機(jī)運(yùn)行期間,風(fēng)機(jī)開啟期間整體濃度低于風(fēng)機(jī)關(guān)閉期間。綜上所述,屋頂煙囪風(fēng)機(jī)的使用明顯改善了舍內(nèi)的NH3環(huán)境。

    圖4 不同工況下的NH3濃度變化曲線

    3.3 屋頂煙囪風(fēng)機(jī)對(duì)牛舍霧氣消散的影響

    冬季在喂料車或人員進(jìn)入牛舍時(shí)需要打開大門,由于舍內(nèi)外溫差一般在30℃左右,開門瞬間會(huì)形成大量霧氣,舍內(nèi)能見度不到5m(圖5)。在未運(yùn)行屋頂煙囪風(fēng)機(jī)前,霧氣很難排出,據(jù)觀測(cè),關(guān)門后1h,舍內(nèi)空氣的能見度較低,物體輪廓不清晰(圖6-a)。煙囪風(fēng)機(jī)運(yùn)行后,霧氣排出時(shí)間一般需要10~15min,據(jù)觀測(cè),關(guān)門后1h空氣能見度明顯提高,可清楚地觀察到物體輪廓(圖6-b)。

    圖5 舍內(nèi)開門時(shí)的霧氣狀況

    圖6 風(fēng)機(jī)運(yùn)行前后舍內(nèi)開門后1h以后的霧氣狀況

    4 結(jié)論

    4.1 使用屋頂煙囪風(fēng)機(jī)后,舍內(nèi)空氣環(huán)境狀況明顯好于原有通風(fēng)系統(tǒng),系統(tǒng)運(yùn)行期間,舍內(nèi)溫度可維持在5℃以上,平均濕度最低為89%,CO2和NH3平均濃度最低分別為888mg/m3、3.0mg/m3。設(shè)置獨(dú)立進(jìn)風(fēng)口有助于舍內(nèi)環(huán)境的進(jìn)一步改善。相同通風(fēng)量下采用風(fēng)機(jī)每20min運(yùn)行15min的工況的效果優(yōu)于每60min運(yùn)行45min的工況,夜間關(guān)閉風(fēng)機(jī)對(duì)牛舍全天的環(huán)境有一定影響,但差異不顯著。綜合考慮風(fēng)機(jī)使用壽命、運(yùn)行時(shí)間、能耗等因素,采用風(fēng)機(jī)強(qiáng)制通風(fēng)和自然通風(fēng)配合、夜間酌情關(guān)閉風(fēng)機(jī)的通風(fēng)管理模式更為合理。

    4.2 風(fēng)機(jī)運(yùn)行期間舍內(nèi)霧氣現(xiàn)象與風(fēng)機(jī)不運(yùn)行時(shí)相比明顯減輕,煙囪風(fēng)機(jī)運(yùn)行期間試驗(yàn)牛舍在開門時(shí)因舍內(nèi)外溫差大形成的大量霧氣排出速度明顯提升,舍內(nèi)能見度明顯提高,舍內(nèi)異味明顯減輕;在冬季舍外溫度低于-30℃時(shí),屋頂煙囪風(fēng)機(jī)不存在結(jié)冰堵塞現(xiàn)象。屋頂煙囪風(fēng)機(jī)在寒區(qū)泌乳牛舍的應(yīng)用效果較好。

    [1] 王海彬, 王洪斌, 肖建華. 奶牛場(chǎng)的牛舍環(huán)境控制[J]. 黑龍江畜牧獸醫(yī), 2008,10:101-102.

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    [10] 馬承偉, 苗香雯. 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境工程[M]. 北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社,2005.

    Experimental Study on Exhaust Air Chimney Fans Used in Cowshed in Cold Region

    WANG Qi-chao, CAO Zhe, SHI Zheng-xiang
    (College of Water Resources & Civil Engineering, China Agricultural University, Beijing 100083)

    The Chimney ventilation system has been widely used in natural ventilation cowsheds in the China northeast cold region, but the phenomenons of ice jam in chimneys in winter are serious, which lead to high humidity and waste gas in the cowsheds is hardly to be discharged. This article used exhaust air chimneys to reconstructed the ventilation system of the cowshed in a typical cow farm in Heilongjiang province, and discussed the application efect in the coldest time in winter. The results showed that the air conditions inside the cowshed which uses the exhaust air chimneys was better than the cowshed which not. The CO2and NH3average concentration respectively could reduce 51% and 63% than that before modifcation. The average relative humidity could drop to 89%. The average temperature was above 5℃. There was few air conditions diference of diferent working conditions, in order to reduce the use frequency of fans for extending equipment life and saving power, the operational mode that open and close fans regularly every day is more reasonable. Reasonable air inlets is necessary when using the exhaust air chimneys, fog phenomenons and foul smells inside were reduced obviously. There was no ice jam in chimneys when the temperature outside was below -30℃.

    Cold region; Cowshed; Ventilation in winter; Exhaust air chimney; Air conditions

    TU264+.1

    A

    1004-4264(2017)01-0042-05

    10.19305/j.cnki.11-3009/s.2017.01.012

    2016-08-12

    現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(奶牛)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(CARS-37)。

    王啟超(1989-),男,山東煙臺(tái)人,碩士研究生,主要從事健康養(yǎng)殖過(guò)程的環(huán)境與控制研究工作。

    施正香(1964-),女,江蘇啟東人,教授,博士生導(dǎo)師,主要從事畜禽養(yǎng)殖工藝與環(huán)境方面的研究。

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