空気の流れは 繁殖場の繁殖器における 繁殖の invisible backbone です 温度と湿度が均等になるのは 繁殖場の卵を均等に 運ぶ空気が 運ばれていく場合に限ります適正な空気流管理がなければ機械は,個々のトレイが熱い,冷たい,湿った,乾燥した領域を経験している間に,完璧な平均値を示し,広いラックウィンドウと不一致なチック品質を生成します.この 記事 は 産卵 期間 の 空気 流動 の 物理 を 説明 し て い ます設計が不良な機械で発生する故障モードと,上部トレイから下部トレイまで条件を均等に保つエンジニアリングの特徴と保守の慣行バージョンごとに.
空気の流れさえなければ 温度と湿度も均等になれないし 均等さがないと 各バッチは隠された損失を伴う窓は長いものへと広がります現代のハブリー機器を操作したり,購入したり,設計したりする人にとって,ハブリー内の空気流通の仕組みを理解することは不可欠です.
空気の流れ管理は,発育室内の空気の動きの意図的な設計と制御です.その仕事は,熱と湿度を均等に分配し,胚が発達するときに生成されるCO2を除去することです.,新鮮な酸素を供給し,条件が設定点から逸脱する停滞地帯を防止する.
重要な物理的パラメータは,空気速,空気分布,空気交換です. 精巧に設計されたハクテリー・インキュベーターでは,空気は卵皿を0.2〜0.5 m/sで移動します.温度を均等にするのに十分速く,卵を不均等に乾燥させないのに十分優しく空気交換は,CO2を0.3~0.5%以下,酸素を20%以下に保ちます.なぜなら,胚の代謝は,殻を通してのガス交換に直接依存します.
卵 は 生物 的 に 交換 する 物質 で ある.酸素 を 吸収 し,殻 の 毛穴 を 通し て CO2 と 水蒸気 を 放出 する.交換 の 速さ は,卵 の すぐ 周囲 の 空気 状態 に 依存 し て い ます.空気の流れが弱い場所,CO2が蓄積し熱が蓄積する.空気流が強いときは,卵は水分を早く失います.したがって均質な空気流は均質なガス交換を意味します.湿度低下が均等で 胚が均質に成長する.
産卵室内の空気流は 3つの機能を果たします 卵への熱を運び 代謝熱と二酸化炭素を取り除き 湿度を均等に分配します一つのステージセットで大型の軸式扇風機によって空気が移動し,チャネル,バフル,穴が開いた壁を通って方向付けられ,各トレイに同じ速度で同じ量の空気が流れる.
設計の目標は温度均一化です. 適切に設計された機械は,最も暖かいと最も冷たい卵皿の間の温度差を,完全な負荷で0.3°C以下に保持します.温室内の気流をバランスさせる必要があります 代謝熱が育毛期間に上昇するにつれて熱はゼロからピークまで上がる換気システムは,固定速度で動作するのではなく,容量を継続的に調節できる必要があります..
空気流出の問題は ハッチの結果が来るまで 見えないことが多いので 最も危険な産卵障害です下の痛みは,弱体または不均等な空気流の機械の典型的なものです.
低気流域に熱が蓄積され 地元の温度を設定点を超えます これらの領域の胚は 早く発芽し 早期に卵を産み 死亡率が高くなります寒い地域での胚は遅れています機械の平均値が正しいように見えるにもかかわらず 平均的なハッチ可能性は低下します
トレーが異なる条件に遭遇すると,ハッチ窓は健康的な24から32時間から36時間以上まで伸びます.早期と遅刻ハッチは2級の可能性が高いです.産卵する雛は重量や活力によって異なります処理を難しくし 顧客を失望させています
胎児の最後の数日間 熱と二酸化炭素の排出はピークに達します 清潔な空気交換が不十分であれば 二酸化炭素は安全レベルを超え 乳幼児死亡率は 発育直前に急上昇します換気装置の大きさが不足している機械で見られる典型的な失敗です.
卵から蒸発が不均等になるため,卵は水分を多く失い,卵は水分を少なく失います.結果として,混ぜた空気細胞の大きさと不一致なハッチ可能性を持つバッチになります.湿度センサーの精度に関係なく.
循環全体にわたって空気の流れの欠陥が加わっていくので 繁殖場でのパフォーマンスの高原化の主な隠れた原因です
空気流の不良の影響は 微妙だが高価です 温かい点は 胚の発達を早め 早期に産卵し 吸収されない黄質袋や より多くの殺生を 生み出します寒い点は成長を遅らせて,ハッチの窓を広げます売れる子犬の数を減少させ,引く時に必要な労働力を増加させる.
静止した領域は水分と塵を保持し,バクテリアと菌類がバッチ間を生き延びることができる条件を作り出します効率の悪い空気の配給が機械をより一生懸命に働かせます均一な空気流は,インテリアを乾燥させ,効率的な蒸発と清掃をサポートします.設定点を維持する 最低のエネルギー入力でマシンを実行します.
フィルタが詰まり 扇風機ベルトが伸び 管の密封が壊れ画面に明らかな欠陥が表示されない状態で,機械は徐々に配送性能を失います空気の速度と温度の散布の定期的なチェックは,これらの問題を早期に検出します.
ユニフォームの育殖は扇風機設計,キャビネット幾何学,制御論理,保守の規律によって設計されます下の手順では,高性能のハッチリーインキュベーターが 均一性を達成し維持する方法について説明します..
大直径の扇風機は,しばしば卵質量を通して空気を押し込むために設置された軸型扇風機で,中程度の速度で大量の空気を移動します.扇風機の配置は,すべてのトレイ位置が同様の空気速度を受け取るように計算されますサポートフレームの裏側と空気入口の過剰な乾燥を避ける.
扇風機システムと合わせて空気管,バフル,トレイ間隔が設計されています.卵トレイは,卵の間や卵の周りに空気が通過できるように隔離されています.そして穴が開いたバフルは,キャビネット幅全体に均等に空気を分配します良き幾何学は均一性を可能にし 良くない幾何学は 扇風機の電力に関係なく 不可能になります
発泡期 の 初期 に は,温度と 湿度 を 保存 する ため に 交換 率 が 低い.発泡期 の 中期 から は,温度と 湿度 を 維持 する ため に 交換 率 が 低い.制御器は,代謝熱とCO2を除去するためにダムパーを徐々に開きます.この段階的な換気は,胚が実際にガスを生成する過程をたどります.
カビネットはハッチリー室に比べてわずかな正気圧で保持されるので,フィルタを入れない空気は密封物や開口を通って漏れません.これは温度安定性と生物安全性の両方を保護します.ドアや検査パネルの近くで冷たいエリアを作り出すような draftを防ぐ.
多重高度に設置された温度センサーは,間接的な気流モニターとして機能します.上部と下部トレイの間の0.3°C以上の分散は,換気問題を示すものです.いくつかの高度な機械は,空気速センサーとCO2モニタリングを追加し,オペレーターに空気流の健康状態の直接的な可視性を与える.
扇風機,フィルター,ダムパーを固定したスケジュールで清掃する必要があります. 片刃やフィルターに塵とふわふわが蓄積し,空気容量と均一性を静かに減少させます.扉 の 密封 は 検査 さ れ,着用 し た 時 に 交換 さ れ ます密封が漏れると 圧力のバランスが崩れ 地元に冷たい点が生じます
製造者は,各ゾーンの空気速度と温度をマッピングするために,熱マニキンや荷乗卵皿でセットをテストします.買い手は購入前にこのフルロードの分布データを要求する必要があります装置はまた,供給と排気空気が阻害されないように,機械の周りの製造者のクリアランス要件を遵守しなければならない.
日常使用では,空気流は制御システムを通して管理されます.ダムパーがCO2濃度に応じて新鮮な空気の吸入を調節し,風扇の速度は熱負荷に合わせて調整されます.湿気補給器が位置付けられ,水は均等に空気流に運ばれます操作者はディスプレイの各ゾーン間の温度差を監視し,設定点から0.3°C以上移動する表示を調査します.
保守 は 最終 的 な 柱 です.バッチ 間 に 空気 フィルタ が 清掃 さ れ,換装 さ れ,扇風機 ベルト の 張力 が 確認 さ れ,管道 の 密封 管 が 漏れ て いる か も しれ ない か も しれ ない か も しれ ませ ん.機械がまだ元の仕様に従って動作していることを確認するために,積もったトレイで完全な分布テストを繰り返す必要があります.検査結果が 批量記録に収録されます
空気流は熱と湿度を均等に分配し CO2を排出し 胚に酸素を供給します 均等な空気移動がなければ 卵は過熱したり 乾燥したりします広めのハッチ窓を生産し,ハッチが少ない契約に署名する前に 完全な荷物の配送データを要求します 購入前に書面でそれを要求します
エアが卵皿を横切って約0.2〜0.5m/sで移動することは,商業的な保育に典型的です.正確な値は機械の設計,卵の大きさ,種によって異なります.温度の均一化によって確認されるべきです均質な空気流は 均質な胚の発達の前提条件です 均質さは 均質な空気流のすべてです
胚は 発育期中に二酸化炭素を産み出し 最終日に生産がピークに達します 二酸化炭素が0.3~0.5%を超えると 遅い死亡率が著しく増加します十分な新鮮空気の交換は,CO2の蓄積を防ぐ乳化期末のCO2レベルを監視し,最終段階を保護する.CO2モニタリングは,現代の機械の標準機器となっています.
上部,中部,下部トレイの気温測定値を比較する.0.3°C以上の分散は,通常不均一な空気流を示します.広いハッチ窓,産卵の症状は 鶏の体重が不一致し 死亡率が高くなっていることですトレイ間の温度差は 最も速い診断指標です 毎日チェックして 変動を調査してください
時々 扇風機やフィルターを掃除し 破損したドアシールを交換し ダンパーの動作を確認することで 失われた性能を回復できますファン配置やトレイ間隔の不良などの基本的な設計制限は,保守によって完全に修正できない.設計の制限が許容される場合,保守は失われたパフォーマンスを回復します. 定期的な保守検査は,静かなパフォーマンス損失を防ぐことができます.
扇風機の刃やフィルターは,バッチ間,少なくとも2〜3回のサイクルごとに清掃する必要があります. 塵と毛糸の蓄積は徐々に,時間によって表示が変化するので,単一性が既に複数のバッチで損なわれた可能性があります清掃作業をバッチのカレンダーに結び付け,決して忘れられないようにします.
高度な気流管理が 精密なセンサーと良い設定点を 均一な保育条件に変えるのですファンたちが室内幾何学,換気制御と維持作業を1つのシステムとして行う. 育毛装置を評価する際には,完全な負荷で温度分布データを要求し,ファンとダムパー設計を検査します.,購入する前に メンテナンスの要件をチェックしてください 均一な空気流は 精密に見える機械と 精密に機能する機械の違いです
空気の流れは 繁殖場の繁殖器における 繁殖の invisible backbone です 温度と湿度が均等になるのは 繁殖場の卵を均等に 運ぶ空気が 運ばれていく場合に限ります適正な空気流管理がなければ機械は,個々のトレイが熱い,冷たい,湿った,乾燥した領域を経験している間に,完璧な平均値を示し,広いラックウィンドウと不一致なチック品質を生成します.この 記事 は 産卵 期間 の 空気 流動 の 物理 を 説明 し て い ます設計が不良な機械で発生する故障モードと,上部トレイから下部トレイまで条件を均等に保つエンジニアリングの特徴と保守の慣行バージョンごとに.
空気の流れさえなければ 温度と湿度も均等になれないし 均等さがないと 各バッチは隠された損失を伴う窓は長いものへと広がります現代のハブリー機器を操作したり,購入したり,設計したりする人にとって,ハブリー内の空気流通の仕組みを理解することは不可欠です.
空気の流れ管理は,発育室内の空気の動きの意図的な設計と制御です.その仕事は,熱と湿度を均等に分配し,胚が発達するときに生成されるCO2を除去することです.,新鮮な酸素を供給し,条件が設定点から逸脱する停滞地帯を防止する.
重要な物理的パラメータは,空気速,空気分布,空気交換です. 精巧に設計されたハクテリー・インキュベーターでは,空気は卵皿を0.2〜0.5 m/sで移動します.温度を均等にするのに十分速く,卵を不均等に乾燥させないのに十分優しく空気交換は,CO2を0.3~0.5%以下,酸素を20%以下に保ちます.なぜなら,胚の代謝は,殻を通してのガス交換に直接依存します.
卵 は 生物 的 に 交換 する 物質 で ある.酸素 を 吸収 し,殻 の 毛穴 を 通し て CO2 と 水蒸気 を 放出 する.交換 の 速さ は,卵 の すぐ 周囲 の 空気 状態 に 依存 し て い ます.空気の流れが弱い場所,CO2が蓄積し熱が蓄積する.空気流が強いときは,卵は水分を早く失います.したがって均質な空気流は均質なガス交換を意味します.湿度低下が均等で 胚が均質に成長する.
産卵室内の空気流は 3つの機能を果たします 卵への熱を運び 代謝熱と二酸化炭素を取り除き 湿度を均等に分配します一つのステージセットで大型の軸式扇風機によって空気が移動し,チャネル,バフル,穴が開いた壁を通って方向付けられ,各トレイに同じ速度で同じ量の空気が流れる.
設計の目標は温度均一化です. 適切に設計された機械は,最も暖かいと最も冷たい卵皿の間の温度差を,完全な負荷で0.3°C以下に保持します.温室内の気流をバランスさせる必要があります 代謝熱が育毛期間に上昇するにつれて熱はゼロからピークまで上がる換気システムは,固定速度で動作するのではなく,容量を継続的に調節できる必要があります..
空気流出の問題は ハッチの結果が来るまで 見えないことが多いので 最も危険な産卵障害です下の痛みは,弱体または不均等な空気流の機械の典型的なものです.
低気流域に熱が蓄積され 地元の温度を設定点を超えます これらの領域の胚は 早く発芽し 早期に卵を産み 死亡率が高くなります寒い地域での胚は遅れています機械の平均値が正しいように見えるにもかかわらず 平均的なハッチ可能性は低下します
トレーが異なる条件に遭遇すると,ハッチ窓は健康的な24から32時間から36時間以上まで伸びます.早期と遅刻ハッチは2級の可能性が高いです.産卵する雛は重量や活力によって異なります処理を難しくし 顧客を失望させています
胎児の最後の数日間 熱と二酸化炭素の排出はピークに達します 清潔な空気交換が不十分であれば 二酸化炭素は安全レベルを超え 乳幼児死亡率は 発育直前に急上昇します換気装置の大きさが不足している機械で見られる典型的な失敗です.
卵から蒸発が不均等になるため,卵は水分を多く失い,卵は水分を少なく失います.結果として,混ぜた空気細胞の大きさと不一致なハッチ可能性を持つバッチになります.湿度センサーの精度に関係なく.
循環全体にわたって空気の流れの欠陥が加わっていくので 繁殖場でのパフォーマンスの高原化の主な隠れた原因です
空気流の不良の影響は 微妙だが高価です 温かい点は 胚の発達を早め 早期に産卵し 吸収されない黄質袋や より多くの殺生を 生み出します寒い点は成長を遅らせて,ハッチの窓を広げます売れる子犬の数を減少させ,引く時に必要な労働力を増加させる.
静止した領域は水分と塵を保持し,バクテリアと菌類がバッチ間を生き延びることができる条件を作り出します効率の悪い空気の配給が機械をより一生懸命に働かせます均一な空気流は,インテリアを乾燥させ,効率的な蒸発と清掃をサポートします.設定点を維持する 最低のエネルギー入力でマシンを実行します.
フィルタが詰まり 扇風機ベルトが伸び 管の密封が壊れ画面に明らかな欠陥が表示されない状態で,機械は徐々に配送性能を失います空気の速度と温度の散布の定期的なチェックは,これらの問題を早期に検出します.
ユニフォームの育殖は扇風機設計,キャビネット幾何学,制御論理,保守の規律によって設計されます下の手順では,高性能のハッチリーインキュベーターが 均一性を達成し維持する方法について説明します..
大直径の扇風機は,しばしば卵質量を通して空気を押し込むために設置された軸型扇風機で,中程度の速度で大量の空気を移動します.扇風機の配置は,すべてのトレイ位置が同様の空気速度を受け取るように計算されますサポートフレームの裏側と空気入口の過剰な乾燥を避ける.
扇風機システムと合わせて空気管,バフル,トレイ間隔が設計されています.卵トレイは,卵の間や卵の周りに空気が通過できるように隔離されています.そして穴が開いたバフルは,キャビネット幅全体に均等に空気を分配します良き幾何学は均一性を可能にし 良くない幾何学は 扇風機の電力に関係なく 不可能になります
発泡期 の 初期 に は,温度と 湿度 を 保存 する ため に 交換 率 が 低い.発泡期 の 中期 から は,温度と 湿度 を 維持 する ため に 交換 率 が 低い.制御器は,代謝熱とCO2を除去するためにダムパーを徐々に開きます.この段階的な換気は,胚が実際にガスを生成する過程をたどります.
カビネットはハッチリー室に比べてわずかな正気圧で保持されるので,フィルタを入れない空気は密封物や開口を通って漏れません.これは温度安定性と生物安全性の両方を保護します.ドアや検査パネルの近くで冷たいエリアを作り出すような draftを防ぐ.
多重高度に設置された温度センサーは,間接的な気流モニターとして機能します.上部と下部トレイの間の0.3°C以上の分散は,換気問題を示すものです.いくつかの高度な機械は,空気速センサーとCO2モニタリングを追加し,オペレーターに空気流の健康状態の直接的な可視性を与える.
扇風機,フィルター,ダムパーを固定したスケジュールで清掃する必要があります. 片刃やフィルターに塵とふわふわが蓄積し,空気容量と均一性を静かに減少させます.扉 の 密封 は 検査 さ れ,着用 し た 時 に 交換 さ れ ます密封が漏れると 圧力のバランスが崩れ 地元に冷たい点が生じます
製造者は,各ゾーンの空気速度と温度をマッピングするために,熱マニキンや荷乗卵皿でセットをテストします.買い手は購入前にこのフルロードの分布データを要求する必要があります装置はまた,供給と排気空気が阻害されないように,機械の周りの製造者のクリアランス要件を遵守しなければならない.
日常使用では,空気流は制御システムを通して管理されます.ダムパーがCO2濃度に応じて新鮮な空気の吸入を調節し,風扇の速度は熱負荷に合わせて調整されます.湿気補給器が位置付けられ,水は均等に空気流に運ばれます操作者はディスプレイの各ゾーン間の温度差を監視し,設定点から0.3°C以上移動する表示を調査します.
保守 は 最終 的 な 柱 です.バッチ 間 に 空気 フィルタ が 清掃 さ れ,換装 さ れ,扇風機 ベルト の 張力 が 確認 さ れ,管道 の 密封 管 が 漏れ て いる か も しれ ない か も しれ ない か も しれ ませ ん.機械がまだ元の仕様に従って動作していることを確認するために,積もったトレイで完全な分布テストを繰り返す必要があります.検査結果が 批量記録に収録されます
空気流は熱と湿度を均等に分配し CO2を排出し 胚に酸素を供給します 均等な空気移動がなければ 卵は過熱したり 乾燥したりします広めのハッチ窓を生産し,ハッチが少ない契約に署名する前に 完全な荷物の配送データを要求します 購入前に書面でそれを要求します
エアが卵皿を横切って約0.2〜0.5m/sで移動することは,商業的な保育に典型的です.正確な値は機械の設計,卵の大きさ,種によって異なります.温度の均一化によって確認されるべきです均質な空気流は 均質な胚の発達の前提条件です 均質さは 均質な空気流のすべてです
胚は 発育期中に二酸化炭素を産み出し 最終日に生産がピークに達します 二酸化炭素が0.3~0.5%を超えると 遅い死亡率が著しく増加します十分な新鮮空気の交換は,CO2の蓄積を防ぐ乳化期末のCO2レベルを監視し,最終段階を保護する.CO2モニタリングは,現代の機械の標準機器となっています.
上部,中部,下部トレイの気温測定値を比較する.0.3°C以上の分散は,通常不均一な空気流を示します.広いハッチ窓,産卵の症状は 鶏の体重が不一致し 死亡率が高くなっていることですトレイ間の温度差は 最も速い診断指標です 毎日チェックして 変動を調査してください
時々 扇風機やフィルターを掃除し 破損したドアシールを交換し ダンパーの動作を確認することで 失われた性能を回復できますファン配置やトレイ間隔の不良などの基本的な設計制限は,保守によって完全に修正できない.設計の制限が許容される場合,保守は失われたパフォーマンスを回復します. 定期的な保守検査は,静かなパフォーマンス損失を防ぐことができます.
扇風機の刃やフィルターは,バッチ間,少なくとも2〜3回のサイクルごとに清掃する必要があります. 塵と毛糸の蓄積は徐々に,時間によって表示が変化するので,単一性が既に複数のバッチで損なわれた可能性があります清掃作業をバッチのカレンダーに結び付け,決して忘れられないようにします.
高度な気流管理が 精密なセンサーと良い設定点を 均一な保育条件に変えるのですファンたちが室内幾何学,換気制御と維持作業を1つのシステムとして行う. 育毛装置を評価する際には,完全な負荷で温度分布データを要求し,ファンとダムパー設計を検査します.,購入する前に メンテナンスの要件をチェックしてください 均一な空気流は 精密に見える機械と 精密に機能する機械の違いです