تقلیل الطاقة والإجهاد الحراری لمساکن الأرانب المغلقة تحت ظروف منطقة الدلتا المصریة

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 مدرس الهندسة الزراعیة – قسم الهندسة الزراعیة – کلیة الزراعة – جامعة کفر الشیخ – مصر.

2 أستاذ مساعد الهندسة الزراعیة – قسم الهندسة الزراعیة – کلیة الزراعة – جامعة طنطا – مصر.

3 مدرس الهندسة الزراعیة – قسم الهندسة الزراعیة – کلیة الزراعة – جامعة طنطا – مصر.

المستخلص

أجریت هذه الدراسة بهدف تقییم مساکن الارانب المزودة بنظام التبرید بالتبخیر أو تلک الغیر مزودة به فی هذه المساکن على وضعها الحالی. وکذلک استخدام النماذج الریاضیة لحساب مدی مقاربة النظم الموجودة للأسس العلمیة التی کان یجب مراعاتها عند التصمیم فی البدایة وهذه الأنظمة هی نظام ریاضی یعتمد على حساب معدلات التهویة بناءً على وزن الجسم وآخر بناءً على حجم المسکن والنموذج الأخیر یعتمد على معادلات الاتزان الحراری للمسکن والأرانب. ولذلک تم إجراء التجربة فی أربعة مساکن متجاورة، بها أربع طرق مختلفة للتبرید. المسکن الأول تتم تهویته بالتهویة المیکانیکیة فقط ویستخدم کمقارنة والمسکن الثانی یستخدم وسادة ذات مساحة 4.5م2 ومواجه للمروحة والمسکن الثالث یستخدم وسادة ذات مساحة 4.5م2 وغیر مواجه للمروحة والمسکن الرابع وبه وسادة ذات مساحة 9م2 ومواجه للمروحة. وتم تقییم ثلاث نماذج ریاضیة تستخدم لحساب مساحة الوسادة المطلوبة وعدد المراوح وذلک فی وکانت النتائج کالتالی أن المسکن المجهز بنظام التبرید بالتبخیر مع استخدام کامل مساحة الوسادة أعطى أفضل ظروف داخلیة من حیث درجة الحرارة والرطوبة النسبیة حیث حقق استخدام نظام التبرید بالتبخیر داخل هذا المسکن أفضل متوسط لدرجة حرارة وهی 26.85م° مع متوسط رطوبة نسبیه 67.83%. وکانت متوسط کفاءة نظام التبرید 76.28% وهذه النتیجة حققت متوسط دلیل الحرارة - الرطوبة داخل المسکن 25.6م°. وعند المقارنة بین نتائج هذه المساکن مع نتائج النماذج الریاضیة فکان استخدام النموذج الریاضی الذی یعتمد على اتزان الطاقة داخل وخارج المسکن هو الأقرب إلی النتائج المتحصل علیها من هذه المساکن. وتوصی الدراسة مربی الأرانب بضرورة الاعتماد على التصمیم العلمی لنظم التبرید بالتبخیر للحصول على مساحة وسادة مناسبة وکذلک الحصول على عدد مراوح مناسبة بالإضافة إلى تحدید موقع مناسب للمروحة فی داخل المسکن. وبناءً على هذه الدراسة فإن أفضل مساحة للوسادة کانت 9 م2 ومقسومة على جزئین ویجب أن یواجه کل جزء فی منتصفه مروحة للتعامل مع الهواء الرطب فی المسکن موضع الدراسة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


Aarnik., A. J. A.; T. T. T. Huynh and P. Bikker. (2016). Modeling heat production and heat loss in growing finish pigs. CIGR. Ag Eng Conference. June 20-29, Aarhns, Denmark.
Al-Chalabi D .2015. Cooling poultry houses basic principles of humidity and temperature. University of Baghdad. https://www.researchgate. net/ publication/272842116.138, 291e301.
Asemola, O. D.; P. Aduba, G. Bello-Onoghise and A. M. Orheruata. (2017). Effect of temperature-humidity index (THI) on the performance of rabbits (Oryctolagus Cuniculus) in the humid tropics. Arch. Zootea, 66(254): 257-261.
ASHARE .2005. "Handbook of fundamentals" American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers, Atlanta, GA 30329.p. www.ashare.org.
Baumans, V and P. L. P. Vanloo. (2013). How to improve housing conditions of laboratory animals: The possibilities of environmental refinement. The veterinary journal, 195: 24-32.
Bodnar Karoly., Makra Laszlo., Bodnar Gabor and Privoczki Zoltan Istvan.2019.A Review on environmental management of rabbit production. Lucrari stilntiflce, seria I, Vol. XXI (1).
Cervera, C., Carmona F. J., 2010. Nutrition and the Climatic Environment. In: The nutrition of the rabbit. 273–295. Wallingford, UK.
Darwesh, M. (2015). Effect of evaporative cooling system on microclimatic circumstances of commercial closed laying-hens house under Delta-zone climatic conditions. Misr Journal of Agricultural Engineering, 32(2):885-908.
Das, K.; L. Sailo.; N. Verma.; P. Bhart.; J. Saikia.; Imitwati and R. Kumar. (2016). Impact of heat stress on health and performance of dairy animals: A review. Veterinary World, 9: 260-268.
FAO.2020.FAOStatistics Division. Poultryproduction.http://www.fao.org/faostat/en/#data/QL
El-Maghawry, H A.(2018). Applying a direct evaporative cooling system for controlling environmental conditions in rabbit houses. Misr J. Ag. Eng., Misr J. Ag. Eng., 35 (3): 1061 – 1082. http://www.mjae/ekp.eg.net.
Fabrizio, E.; A. Costantino and L. Comba. (2018). A calculation model for the energy performance assessment of fattening pig houses, 4th international conference on building energy, environment, ISBN: 978-0-646-98213:7769-774
Franco-Salas, A.; A. Pena-fernaandez and D. L. Valera-Martinez. (2019). Refrigeration capacity and effect of ageing on the operation of cellulose evaporation cooling pads, by wind tunnel analysis. International Journal of environmental research and public healt, 16(23): 16-27.
Field H. L and Long M.J . (2018). Introduction to agricultural engineering technology: A Problem Solving Approach. 4rd Edition. Springer International Publishing AG. Chapter 23 ,pp:333-358.https://doi. org/10. 1007/978-3-319-69679-9.
Hosny, N. S.; N. M. Hashem.; A. S. Morsy and Z. R. Abo-Elezz. (2020). Effects of organic Seleniumon the physiological response, blood metabolites, redox status, semen quality, and fertility of rabbit bucks kept under natural heat stress conditions. Front Vet Sci, 7 doi: 10.3389/ f vets 2020.00290
Hungarian Branch of Wrsa. 2017. Minimum requirements for the housing of rabbits on large-scale farms based on the Decree of the Ministry of Agriculture (32/1999. /III. 31./ and 178/2009. /XII. 29.) (concept paper)
Jimoh, O. A and Ewuola, E. (2016). Thermoregulatory response of exotic rabbit breeds during peak temperature-humidity index of Ibadan. Trop. Anim. Invest, 19(1):41-47.
Kamal, A., Yamani, M. Hassan. (2010). Adaptability of Rabbit to The Hot resource.ciheam Climate. http://.org/om/pdf/c.08/95605280.pdf.
Khalifa, E. M.; S. E. Abouzaher and H. A. Elmoghazy. (2018). Effectiveness of two    different evaporative cooling systems in a synthetic warmed air space, Misr J. Ag. Eng, 35 (4):1473-1492.
Kraca, C., Yildiz Y., Dagtekin M., Gumus Z. 2016. Effect of water flow rate on cooling effectiveness and air temperature change in evaporative cooling pad systems. Environmental engineering and management journal, 15(4): 827-833.
Khobragade, N. N., Kongre S. C. 2016. Experimental performance of different evaporative cooling pad material of direct evaporative cooler in hot and dry regions. International journal of innovative technology and research (IJITR), 4(3):2920-2923.
Lebas, F. P., Rochambeau De.H ., Thebault R.G. 1997. The Rabbit husbandry, health, and production. Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, Rome, Italy.
Marai,I.F.M., Ayyat M. S ., Abd El-Monem U. M. 2001. Growth performance and reproductive traits at first parity of New Zealand White female rabbits as affected by heat stress and its alleviation under Egyptian conditions. Trop. Anim. Health Prod., Vol.33, pp: 1–12.
Maya-Soriano, M. J. 2012. Heat stress and antioxidant agents: Effects on gamete development, ( p. 120). Ph.D. dissertation at Animal medicine and Anatomy, Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona, Spain.
Medeiros, C. M. 2001. Ajuste de modelos e determinação de índice térmico ambiental de produtividade para frangos de corte. DS thesis. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Engenharia Agrícola. Cited by Medeiros et al. (2005).
Medeiros  C. M., Baêta F. C  ., Oliveira R. F. M., Tinôco I. F. F ., Albino L. F. T., Cecon P. R .2005. Índice térmico ambiental de produtividade para frangos de corte. Rev. Brasileira de Eng. Agrícolae Ambiental.Vol. 9, No. 4, pp: 660-665.
Porumb, B., Unguresan P., Tutunaru L. F., Serban A., Balan M. 2016. A review of indirect evaporative cooling technology. Energy procedia, 85: 461-471.
Skriivanova, V., Marounek M., Skriivan M., Knizek J.2011. Effect of Temperature on Growth, Feed Efficiency, and Mortality of Rabbits. Research.Institute of Animal Production, Parague- Unrineves.
Sakr, O. G.; B. H. Mousa.; K. R. S. Emam.; A. S. Morsy and N. A. E. Ahmed. (2019). Effect of early heat shock exposure on physiological responses and reproduction of rabbits under hot desert conditions. World. Vet. J, 9(2):90-101.