ИННОВАЦИИ БИЗНЕСУ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.

Номер

82-058-01

Наименование проекта

Диэлектрический спектр составных частей инкубационных яиц

Назначение

Оптимизирование воздействия электромагнитного поля на яйца при инкубации

Рекомендуемая область применения

Птицеводство. Инкубация яиц

Описание

Результат выполнения научно-исследовательской работы.

Для повышения процента жизнеспособности и выводимости цыплят процесс воздействия электромагнитного поля (ЭМП) следует проводить с частотой, близкой или совпадающей с частотой собственных колебаний молекулярных структур составных частей яйца.

Для характеристики биологических тканей с точки зрения их способности поглощать энергию ЭМП, а также для определения зависимостей распределения мощности и напряженности электрического поля в биообъекте, для обоснованного выбора частоты ЭМП пользуются относительной диэлектрической проницаемостьюe, тангенсом угла диэлектрических по­терьtgd, удельной активной проводимостью биообъектаg. Поэтому ис­следован диэлектрический спектр составных частей инкубационных яиц.

Показателем для всех кривых, характеризующих тангенс угла диэлектрических потерь составных частей яйца, является наличие максимума, наступающего при частотах 30, 37, 70 МГц. Это значит, что одна из существенных форм колебаний молекулярных структур составных частей яйца находится в диапазоне от 10 до 100 МГц.

Теоретический расчет тангенса угла диэлектрических потерь составных частей яйца в килогерцовом диапазоне проведен по нижеприведенной методике. Снятые экспериментальным путем значениеtgdсоставных частей яйца в диапазоне (10..100) МГц описаны с помощью уравнения Гаусса. Уравнения выглядят следующим образом:

скорлупыtgd= 3,11·10 -2+1,41·10 -2·e^(-4,63·10 -15·(f-6,97·10 7) 2);

белкаtgd= -8,83·10 -3+5,28·10 -2·e^(-2,72·10 -15·(f-3,15·10 7) 2);

желткаtgd= -1,64·10 -2+5,91·10 -2·е^(-1,94·10 -15·(f-2,78·10 7) 2).

Как видим, вторая гармоника биологически активных частот для составных частей яйца следующая: 70, 37, 30 МГц соответственно. При релаксационно-дипольной поляризации возможно наличие максимумаtgdи в другом диапазоне. Теоретически это проявляется в килогерцовом диапазоне. Частотные зависимостиtgdв этом диапазоне описываются уравнениями для:

скорлупыtgd=ftga+3,11·10 -2+1,41·10 -2·e^(-4,63·10 -15·(f-6,97·10 3n+1) 2);

белкаtgd=ftga-8,83·10 -3+5,28·10 -2·e^·(-2,72·10 -15·(f-3,15·10 3n+1) 2);

желткаtgd=ftga-1,64·10 -2+5,91·10 -2·е^(-1,94·10 -15·(f-2,78·10 3n+1) 2),

гдеa- угол наклона графика;n-1, 2, 3,...к - гармоника частоты.

Исследования этих уравнений на экстремум показывают, что следующая резонансная частота в килогерцовом диапазоне проявляется при частотах, соответственно, 70, 37, 30 кГц. Поэтому оптимальными частотами для воздействия на инкубационные яйца и молодняк следует считать ближайшие стандартные частоты элeктpомагнитного поля 110 и 22 кГц.

С учетом оптимизированных частот ЭМП разработаны функциональные модули, электроды которых подключены через резонатор к генератору энергии этих частот. В связи с тем, что технология инкубации яиц предусматривает четыре цикла, предложены четыре комплекта технических средств, каждый из которых содержит генератор соответствующей частоты.

Первый цикл. Инкубационные яйца обеззараживают в дезинфекционной камере, объемом 10 м 3, с помощью разработанного бактерицидного облучателя. Этот облучатель отличается тем, что дополнительно устанавливается бактерицидная лампа, подключенная через ВЧ источник и закрытая сепарирующей сеткой. Что обеспечивает, наряду с бактерицидным потоком УФ излучения, ионизацию воздуха, озонирование и воздействие высокочастотного электромагнитного поля.

Весь комплект состоит из двух функциональных модулей. Последний выполнен на базе облучателя «ВЛМ-12» с использованием двух бактерицидных ламп ДБ-15, одна из которых запитана через резонатор от генератора «ИСКРА-1» и закрыта сепарирующей сеткой, а другая - через пускорегулирующую аппаратуру (ПРА) от сети.

Второй цикл. Далее, в течение девятнадцати дней в инкубационном шкафу осуществляют эритемное УФ облучение яиц с целью противорахитного и УВЧ воздействия. Для этого в инкубационных шкафах устанавливается облучатель, состоящий из шести эритемных ламп ЛЭ-8, кото­рые подключены либо через резонатор с генератором «АНТЧ-22-1», либо через ПРА к сети. Это обеспечивает ионизацию воздуха и воздействие высокочастотного электромагнитного поля на биообъект, противорахитную профилактику инкубационных яиц.

Третий цикл. Прежде чем закладывать инкубируемые яйца в выводной шкаф, после перекладывания яиц в другие лотки, необходимо воздействовать коронным разрядом на яйца, с целью создания микротрещин в скорлупе яиц. Это позволит интенсифицировать процесс выводимости цыплят. Для этого разработано электрокоронирующее устройство, выполненное из эритемных ламп в виде гребешка и подключенное через резонатор к источнику ВЧ энергии «ИСКРА-1». Кроме этого, устройство обеспечивает воздействие высокочастотного электромагнитного поля и ионизацию воздуха.

Четвертый цикл. Выведенных цыплят необходимо облучать один-два раза эритемным потоком УФ излучения, круглосуточно обогревать ИК лучами, а также поддерживать нормальную концентрацию отрицательных ионов в помещении для ветеринарной обработки объемом 10...12 м 3. Для этого разработано устройство на базе комбинированного облучателя «Луч», которое дополнительно содержит сепарирующую сетку и бактерицидную лампу «ДБ-15», подключенную к источнику ВЧ энергии «АНТЧ-22-1».

Итак, предложенный технологический комплекс, состоящий из технических устройств, обеспечивает оптимальный локальный микроклимат биологическому объекту по комплексу физических факторов в четырех циклах инкубации яиц.

Преимущества перед известными аналогами

Обеспечивает оптимальный локальный микроклимат

Стадия освоения

Внедрено в производство

Результаты испытаний

Технология обеспечивает получение стабильных результатов

Технико-экономический эффект

Экономия материалов в 2 раза

Возможность передачи за рубеж

Возможна передача за рубеж

Дата поступления материала

11.09.2001

Инновации и люди

У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)

Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)

Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)

Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)