3.1. Pig housingThe experiments were conducted in two compartmentsof a การแปล - 3.1. Pig housingThe experiments were conducted in two compartmentsof a ไทย วิธีการพูด

3.1. Pig housingThe experiments wer

3.1. Pig housing
The experiments were conducted in two compartments
of a commercial fattening pig house in Bierbeek
(Belgium) equipped with a mechanical ventilation
system. Each compartment has a capacity for 156
fattening pigs and was divided into 12 pens. The farm
had a capacity for 580 fattening pigs.
Figure 1 shows a cross-section of a compartment. The
floor is divided into three parts: a wide slatted floor
(surface area 40% of pen) with manure pit below, a
domed solid floor (surface area 40% of pen) and a
narrow slatted floor (surface area 20% of pen). Under
the wide concrete slatted floors, a manure pit of 07 m
depth was built for collecting the faeces. Urine is
collected in a ditch under the narrow slatted floor. A
drainage system connects the manure pits from individual
pens to central manure pit. The pigs were fed with
dry feed. Air tubes provide the supply of fresh air
through a channel under the domed floor, bringing the
fresh air from both sides in a channel below the central
working corridor and finally through the slatted floor in
the corridor into the compartment. The air is extracted
via a central exhaust tunnel on top of the building
running along the length of the pig house. Two exhaust
openings connect to the tunnel from each compartment.
Indoor temperature was regulated with a temperature
controller, type Fancom FSU8 that controls the exhaust
openings with a measuring and throttling unit, type
Fancom FMS.
3.2. Measurements
Continuous measurements were taken over the period
from 21 May 1999 until 31 July 2000, resulting in a
database of 345 days with useful measurements. The
NH3 concentrations, ventilation rates, indoor and outdoor
temperatures were measured with a frequency of
12 mins and the number and weight of the animals and
dirtiness of the pens were scored weekly.
Indoor air temperature was measured in the exhaust
openings. Outdoor temperature was measured at the
position of the air inlet. Ventilation rate and ammonia
concentration were measured to calculate the ammonia
emission according to the principles described in
literature (Berckmans et al., 1991; Phillips et al., 1998;
Phillips et al., 2000; Phillips et al., 2001). An overview of
the used sensors, their measuring range and accuracy is
given in Table 1.
Ventilation rate was measured with a freely rotating
impeller in each exhaust opening connecting to the
central exhaust tunnel (Fig. 1). The sensors had a
measuring range from 0 to 6000 m3 h1 in combination
with pressure differences between 0 and 120 Pa. They
were calibrated in a fan test rig that was built
ARTICLE IN PRESS
Air
3m
2.2 m
2.5 m
1.6 m
Fig. 1. Cross-section of a fattening pig compartment.
Table 1
Sensors used in compartment for fattening pigs
Variable Sensor Measuring range Accuracy
NH3 concentration NOx analyser 0–55 ppm 05 ppb
Temperature Rotronichygrometer 0–1008C 018C
Ventilation rate Fancom FMS 0–6000 m3 h1 60 m3 /h1
352 E. VRANKEN ET AL.
accordingly to the standards BS 848 and DIN 1952 and
had an accuracy of 45 m3 h1
.
Ammonia was first converted into NO with an NH3
converter at the measuring location in the exhaust
openings. Subsequently, NO concentration was sampled
after extraction by means of heated tubes and measured
with a NOx analyser. The catalytic NH3 converter
worked at a temperature of 7758C. The measurements in
the NOx analyser were based on the reaction of ozone
and NO. During that reaction, NO2 is formed and
photons are released. An ozone generator produces the
ozone. The reaction speed is proportional to the NO
concentration in the reaction chamber, because there is
surplus of ozone in the reaction chamber. The sample
was transported as NO from the NH3 converter to the
NOx analyser to prevent the loss of NH3 by adsorption
in the tubes. The analyser measured samples from
different places by means of a valve system near to the
analyser. The NOx analyser was calibrated and adjusted
every week by comparison with calibrated gas samples.
Dirtiness of the pens was defined as the percentage of
floor covered with manure (floor factor) as observed and
scored weekly by one observer (Ni et al., 1996; Aarnink
et al., 1997; Aarnink & Elzing, 1998).
Animals were weighed at the beginning, in the middle
and at the end of each fattening period by putting them
on a calibrated weighing platform in groups of about 10
animals.
3.3. Method of intermittent measurements
The procedure of the intermittent measurements is
based upon the knowledge that ammonia emission is
strongly related to other variables that are more easily
measured over a longer period (Vranken et al., 2002b).
Indeed, it has been shown that the ammonia emission
from livestock buildings are strongly influenced by
variables such as inside and outside temperature, air
humidity, ventilation rate, number of animals and
animal weight (Hartung & Phillips, 1994; Aarnink
et al., 1995; Aarnink, 1997). These variables can be
measured continuously without high costs in commercial
livestock buildings.
In the
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
3.1. หมูบ้านดำเนินการทดลองสองช่องบ้านหมู fattening พาณิชย์ใน Bierbeek(เบลเยียม) พร้อมกับระบายอากาศกลระบบ แต่ละช่องมีความจุสำหรับ 156สุกรขุนสุกร และแบ่งปากกา 12 ฟาร์มมีความจุสำหรับสุกรขุนสุกร 580รูปที่ 1 แสดงภาคตัดขวางของมีช่อง การชั้นแบ่งออกเป็นสามส่วน: พื้นไม้ระแนงกว้าง(พื้นที่ 40% ของปากกา) ด้วยปุ๋ยคอกหลุมด้านล่าง การโดมพื้นแข็ง (พื้นที่ 40% ของปากกา) และจำกัดชั้นไม้ระแนง (พื้นที่ 20% ของปากกา) ภายใต้พื้นคอนกรีตกว้างชั้น หลุมปุ๋ย 0 7 mลึกสร้างขึ้นสำหรับเก็บอุจจาระ ปัสสาวะเป็นรวบรวมไว้ในคูน้ำใต้พื้นไม้ระแนงแคบ Aระบบระบายน้ำเชื่อมต่อหลุมปุ๋ยจากแต่ละปากกาไปหลุมมูลกลาง สุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารแห้ง ท่ออากาศให้อุปทานของอากาศบริสุทธิ์ผ่านช่องทางภายใต้ชั้นโดม นำการอากาศบริสุทธิ์จากทั้งสองด้านในช่องด้านล่างเซ็นทรัลภายในงาน และในที่สุดผ่านพื้นไม้ระแนงในเดินเข้าไปในช่อง แยกอากาศผ่านอุโมงค์กลางท่อไอเสียอยู่ด้านบนของอาคารใช้ตามความยาวของหมูบ้าน ไอสองช่องเชื่อมต่อการทันเนลจากแต่ละช่องเป็นควบคุมอุณหภูมิในร่มที่ มีอุณหภูมิคอนโทรลเลอร์ ชนิด Fancom FSU8 ที่ควบคุมไอเสียพิมพ์ช่องว่างกับหน่วยวัด และการควบคุมปริมาณFancom FMS3.2. การวัดวัดต่อเนื่องที่ถ่ายในระยะเวลาจาก 21 1999 พฤษภาคมจนถึง 31 2543 กรกฎาคม เป็นผลในการฐานข้อมูลของวัดประโยชน์ 345 วัน การความเข้มข้นของ NH3 อัตราการระบายอากาศ ในร่ม และกลางแจ้งอุณหภูมิวัดได้ มีความถี่12 นาที และจำนวน และน้ำหนักของสัตว์ และสิวของปากกาได้คะแนนทุกสัปดาห์มีวัดอุณหภูมิของอากาศในร่มในไอเสียช่อง มีที่วัดอุณหภูมิกลางแจ้งการตำแหน่งของช่องอากาศ อัตราการระบายอากาศและแอมโมเนียความเข้มข้นที่วัดการคำนวณการแอมโมเนียปล่อยตามหลักการอธิบายไว้ในวรรณกรรม (Berckmans et al. 1991 ฟิลลิปส์ et al. 1998ฟิลลิปส์ et al. 2000 ฟิลลิปส์ et al. 2001) ภาพรวมของเซนเซอร์ที่ใช้ การวัดช่วง และความแม่นยำกำหนดในตารางที่ 1มีวัดอัตราการระบายอากาศ ด้วยการหมุนแบบอิสระใบพัดไอเสียแต่ละเปิดการเชื่อมต่อในการไอเสียกลางอุโมงค์ (รูปที่ 1) มีเซ็นเซอร์เป็นวัดได้ตั้งแต่ 0-6000 m3 h1 ร่วมมีความแตกต่างของความดันระหว่าง 0 ถึง 120 มี่พวกเขามีการปรับเทียบในอุปกรณ์การทดสอบพัดลมที่สร้างขึ้นบทความในข่าวอากาศ3m2.2 ล้าน2.5 m1.6 mรูปที่ 1 ภาคตัดขวางของมีช่องหมู fatteningตารางที่ 1เซ็นเซอร์ที่ใช้ในสุกรขุนสุกรช่วงการเซนเซอร์การวัดตัวแปรความแม่นยำNH3 เข้มข้น NOx วิเคราะห์ 0 – 55 ppm 0 5 ppbC Rotronichygrometer 0 – 1008 อุณหภูมิ 0 18 Cอัตราระบายอากาศ Fancom FMS 0 – 6000 m3 h1 60 m3 /h1352 E. VRANKEN ET ALตามมาตรฐาน BS 848 และ 1952 ดิน และมีความถูกต้องของ 45 m3 h1.แอมโมเนียก่อนดัดแปลงไม่มี NH3 มีแปลงที่ตั้งวัดในไอเสียช่อง ต่อมา ความเข้มข้นไม่ได้ลิ้มลองหลังจากที่สกัดโดยใช้วิธี การอุ่นหลอด และวัดมีวิเคราะห์ NOx แปลง NH3 ตัวเร่งปฏิกิริยาทำงานที่อุณหภูมิเซลเซียส 7758 การวัดในวิเคราะห์ NOx ตามปฏิกิริยาของโอโซนและหมายเลข ในระหว่างที่ปฏิกิริยา NO2 จะเกิดขึ้น และโฟตอนมีออก ผลิตเครื่องกำเนิดโอโซนที่มีการโอโซน ความเร็วของปฏิกิริยาเป็นสัดส่วนไม่มีความเข้มข้นในปฏิกิริยาหอค้า เนื่องจากมีส่วนเกินของโอโซนในห้อง ตัวอย่างรับขนส่งเป็นไม่มีจากการแปลง NH3NOx วิเคราะห์เพื่อป้องกันการสูญเสีย โดยการดูดซับของ NH3ในท่อ ตัวอย่างการวิเคราะห์ที่วัดจากสถานต่าง ๆ โดยระบบวาล์วใกล้เพื่อการวิเคราะห์ วิเคราะห์ NOx ปรับเทียบ และปรับปรุงทุกสัปดาห์เปรียบเทียบกับตัวอย่างปรับแก๊สสิวปากกาถูกกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของชั้นปกคลุม ด้วยปุ๋ยคอก (ปัจจัยการผลิต) เป็นที่สังเกต และคะแนนทุกสัปดาห์ โดยสังเกตการณ์หนึ่ง (Ni และ al. 1996 Aarninket al. 1997 Aarnink & Elzing, 1998)มีการชั่งน้ำหนักสัตว์ที่จุดเริ่มต้น กลางและ ในแต่ละช่วง fattening โดยวางพวกเขาในการสอบเทียบน้ำหนักแพลตฟอร์มในกลุ่มประมาณ 10สัตว์3.3. วิธีการวัดเป็นระยะ ๆเป็นขั้นตอนของการประเมินเป็นระยะ ๆอยู่กับความรู้ที่ปล่อยก๊าซแอมโมเนียขอที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอื่น ๆ ที่มีได้ง่ายขึ้นวัดระยะเวลานานขึ้น (Vranken et al. 2002b)จริง มันเป็นแสดงที่ปล่อยแอมโมเนียจากปศุสัตว์ อาคารมีอิทธิพลจากตัวแปรภายในและอุณหภูมิภายนอก อากาศอัตราการระบายอากาศ สัตว์ ความชื้น และน้ำหนักสัตว์ (Hartung & Phillips, 1994 Aarninket al. 1995 Aarnink, 1997) ตัวแปรเหล่านี้สามารถวัดอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสูงในการพาณิชย์อาคารปศุสัตว์ใน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
3.1 หมูที่อยู่อาศัย
การทดลองได้ดำเนินการในสองช่อง
ของเชิงพาณิชย์ขุนหมูในบ้าน Bierbeek
(เบลเยียม) พร้อมกับเครื่องช่วยหายใจ
ระบบ แต่ละช่องมีความจุ 156
สุกรขุนและถูกแบ่งออกเป็น 12 ปากกา ฟาร์ม
มีความจุ 580 สุกรขุนได้.
รูปที่ 1 แสดงให้เห็นข้ามส่วนของช่อง
ชั้นแบ่งออกเป็นสามส่วนพื้นบานเกล็ดกว้าง
(พื้นที่ผิว 40% ของปากกา) กับหลุมปุ๋ยด้านล่างเป็น
ชั้นของแข็งโดม (พื้นที่ผิว 40% ของปากกา) และ
พื้นไม้ระแนงแคบ (พื้นที่ผิว 20% ของปากกา) . ภายใต้
ชั้น Slatted กว้างคอนกรีตหลุมปุ๋ยคอกจาก 0? 7 เมตร
ความลึกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมอุจจาระ ปัสสาวะจะถูก
เก็บรวบรวมไว้ในคูน้ำภายใต้ชั้น Slatted แคบ
ระบบระบายน้ำที่เชื่อมต่อหลุมปุ๋ยคอกจากบุคคล
ปากกาไปยังใจกลางหลุมปุ๋ยคอก สุกรที่เลี้ยงด้วย
อาหารสัตว์แห้ง ท่ออากาศให้มีแหล่งอากาศสด
ผ่านช่องทางภายใต้พื้นโดมที่นำ
อากาศบริสุทธิ์จากทั้งสองฝ่ายในช่องด้านล่างกลาง
ทางเดินที่ทำงานและในที่สุดก็ผ่านชั้นไม้ระแนงใน
ทางเดินในช่องที่มี อากาศสกัด
ผ่านอุโมงค์ไอเสียกลางด้านบนของอาคารที่
ทำงานไปตามความยาวของบ้านหมู ไอเสียสอง
ช่องเชื่อมต่อกับอุโมงค์จากแต่ละช่อง.
อุณหภูมิในร่มถูกควบคุมด้วยอุณหภูมิ
ควบคุมพิมพ์ Fancom FSU8 ที่ควบคุมไอเสีย
เปิดที่มีการวัดและการควบคุมปริมาณหน่วยประเภท
Fancom FMS.
3.2 การวัด
การวัดอย่างต่อเนื่องถูกถ่ายในช่วงระยะเวลา
จาก 21 พฤษภาคม 1999 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2000 ส่งผลให้ใน
ฐานข้อมูลของ 345 วันด้วยการวัดที่มีประโยชน์
NH3 ความเข้มข้นของอัตราการระบายอากาศในร่มและกลางแจ้ง
อุณหภูมิวัดที่มีความถี่ของ
12 นาทีและจำนวนและน้ำหนักของสัตว์และที่
สกปรกของปากกาถูกยิงรายสัปดาห์.
อุณหภูมิของอากาศในร่มวัดในไอเสีย
เปิด อุณหภูมิภายนอกวัดที่
ตำแหน่งของช่องอากาศ อัตราการระบายอากาศและแอมโมเนีย
เข้มข้นมีการวัดการคำนวณแอมโมเนีย
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักการที่อธิบายไว้ใน
วรรณกรรม (Berckmans et al, 1991;. ฟิลลิป et al, 1998;.
ฟิลลิป et al, 2000;.. ฟิลลิป, et al, 2001) ภาพรวมของการ
เซ็นเซอร์ที่ใช้ในช่วงการวัดและความถูกต้องของพวกเขาจะ
ได้รับในตารางที่ 1
อัตราการระบายอากาศวัดที่มีได้อย่างอิสระหมุน
ใบพัดในแต่ละไอเสียเปิดการเชื่อมต่อกับ
อุโมงค์ไอเสียกลาง (รูปที่ 1). เซ็นเซอร์มี
ช่วงการวัด 0-6000 M3 H1 ในการรวมกัน
มีความแตกต่างความดันระหว่าง 0 และ 120 Pa. พวกเขา
ได้รับการสอบเทียบในอุปกรณ์ทดสอบพัดลมที่ถูกสร้างขึ้น
ข้อในการกด
อากาศ
3M
2.2 เมตร
2.5 เมตร
1.6 เมตร
รูป 1. ข้ามส่วนของช่องหมูขุน.
ตารางที่ 1
เซ็นเซอร์ที่ใช้ในช่องสำหรับสุกรขุน
เซนเซอร์ตัวแปรช่วงการวัดความถูกต้อง
ความเข้มข้น NH3 วิเคราะห์ NOx 0-55 ppm 0? 5 ppb
อุณหภูมิ Rotronichygrometer 0-1008C 0? 18C
อัตราการระบายอากาศ Fancom FMS 0 -6000 M3 H1 60 m3 / h1
352 อี VRANKEN et al.
ตามมาตรฐาน BS 848 และ DIN ปี 1952 และ
มีความถูกต้องของ 45 M3 H1
.
แอมโมเนียเป็นครั้งแรกที่แปลงเป็น NO กับ NH3
แปลงที่ตั้งของวัดในไอเสีย
เปิด ต่อจากนั้นความเข้มข้นไม่เป็นตัวอย่าง
หลังจากการสกัดโดยวิธีการของหลอดร้อนและวัด
ที่มีการวิเคราะห์ NOx แปลงตัวเร่งปฏิกิริยา NH3
ทำงานที่อุณหภูมิ 7758C ในการวัด
วิเคราะห์ NOx อยู่บนพื้นฐานของการเกิดปฏิกิริยาของโอโซน
และไม่มีการ ในช่วงการเกิดปฏิกิริยาที่ NO2 จะเกิดขึ้นและ
โฟตอนจะถูกปล่อยออก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโอโซนผลิต
โอโซน ความเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเป็นสัดส่วนกับไม่มี
ความเข้มข้นในห้องปฏิกิริยาเนื่องจากมี
การเกินดุลของโอโซนในห้องปฏิกิริยา กลุ่มตัวอย่างที่
ถูกส่งมาจากที่ไม่มีการแปลง NH3 ไป
วิเคราะห์ NOx เพื่อป้องกันการสูญเสียของ NH3 โดยการดูดซับ
ในหลอด วัดวิเคราะห์ตัวอย่างจาก
สถานที่ที่แตกต่างกันโดยวิธีการของระบบวาล์วใกล้กับ
การวิเคราะห์ วิเคราะห์ NOx ได้รับการสอบเทียบและปรับปรุง
ทุกสัปดาห์โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างก๊าซสอบเทียบ.
ความสกปรกของปากกาถูกกำหนดเป็นร้อยละของ
ชั้นปกคลุมด้วยปุ๋ยคอก (ปัจจัยชั้น) เป็นที่สังเกตและ
คะแนนประจำสัปดาห์โดยผู้สังเกตการณ์คนหนึ่ง (Ni et al, 1996. Aarnink
., et al, 1997; & Aarnink Elzing, 1998).
สัตว์ที่ถูกชั่งน้ำหนักที่จุดเริ่มต้นในช่วงกลาง
และตอนท้ายของแต่ละช่วงเวลาขุนโดยการวางพวกเขา
บนแท่นชั่งน้ำหนักการสอบเทียบในกลุ่มประมาณ 10
สัตว์.
3.3 วิธีการวัดต่อเนื่อง
ขั้นตอนของการวัดต่อเนื่องจะ
ขึ้นอยู่กับความรู้ที่ปล่อยก๊าซแอมโมเนียเป็น
ความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับตัวแปรอื่น ๆ ที่มีได้ง่ายขึ้น
วัดในระยะเวลานาน (VRANKEN et al., 2002b).
อันที่จริงจะได้รับการแสดงให้เห็นว่า การปล่อยก๊าซแอมโมเนีย
จากอาคารปศุสัตว์ได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก
ตัวแปรเช่นอุณหภูมิภายในและนอกอากาศ
ความชื้นอัตราการระบายอากาศจำนวนของสัตว์และ
น้ำหนักสัตว์ (Hartung และฟิลลิปปี 1994 Aarnink
., et al, 1995; Aarnink, 1997) ตัวแปรเหล่านี้สามารถ
วัดได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงในเชิงพาณิชย์
อาคารปศุสัตว์.
ใน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
3.1 . บ้านหมูโดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ช่องของขุน หมูบ้านใน bierbeek พาณิชย์( เบลเยียม ) พร้อมกับเครื่องช่วยหายใจระบบ แต่ละช่องมีความจุสำหรับ 156สุกรขุน และถูกแบ่งออกเป็น 12 ปากกา ฟาร์มมีความจุ 580 ลูกสุกรขุนรูปที่ 1 แสดงลักษณะของการแบ่ง ที่ชั้นจะแบ่งออกเป็นสามส่วน : slatted พื้นกว้าง( พื้นผิว พื้นที่ร้อยละ 40 ของปากกา ) กับปุ๋ยคอกหลุมด้านล่าง ,โดมของแข็ง ( พื้นผิว พื้นที่ร้อยละ 40 ของปากกา ) และแคบ slatted ชั้น ( พื้นที่ผิว 20% ของปากกา ) ภายใต้อาคารคอนกรีตกว้าง slatted , ปุ๋ยคอกหลุม 07 ม.ความลึกที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บอุจจาระ ปัสสาวะเป็นเก็บอยู่ในท่อใต้พื้น slatted แคบ เป็นระบบการระบายน้ำ เชื่อมต่อกับปุ๋ยคอกหลุมจากบุคคลปากกาแท่งกลางหลุม สุกรที่เลี้ยงด้วยบริการอาหาร ท่ออากาศให้อุปทานของอากาศสดผ่านช่องใต้พื้นโดมาอากาศบริสุทธิ์จากทั้งสองฝ่ายในช่องล่างกลางงานเดินและในที่สุดก็ผ่านในชั้น slattedทางเดินเข้าไปในช่อง . อากาศสกัดผ่านอุโมงค์ไอเสียกลางด้านบนของอาคารวิ่งไปตามความยาวของหมูบ้าน สอง ท่อไอเสียช่องเชื่อมต่ออุโมงค์จากแต่ละช่อง .อุณหภูมิถูกควบคุมด้วยอุณหภูมิตัวควบคุมชนิด fancom fsu8 ที่ควบคุมไอเสียช่องที่มีการวัดและการบีบรัดประเภทหน่วยfancom FMS .3.2 . หน่วยวัดวัดต่อเนื่อง ถ่ายช่วงจากวันที่ 21 พฤษภาคม 2542 จนถึง 31 กรกฎาคม 2543 ส่งผลให้ฐานข้อมูลของ 345 วัน ด้วยการวัดที่เป็นประโยชน์ ที่nh3 ความเข้มข้นอัตราการระบายอากาศในร่มและกลางแจ้งอุณหภูมิที่วัดได้กับความถี่ของ12 นาที และ จำนวน และน้ำหนักของสัตว์ความสกปรกของปากกาคะแนนประจำสัปดาห์อุณหภูมิอากาศ ภายในวัดในไอเสียเปิดตัว เป็นวัดที่อุณหภูมิกลางแจ้งตำแหน่งของอากาศ . อัตราการระบายอากาศ และแอมโมเนียความเข้มข้นวัด คำนวณ แอมโมเนียตามหลักในการอธิบายวรรณกรรม ( berckmans et al . , 1991 ; ฟิลลิป et al . , 1998 ;ฟิลลิป et al . , 2000 ; ฟิลลิป et al . , 2001 ) ภาพรวมของใช้เซ็นเซอร์วัดช่วงและความถูกต้องของให้ตารางที่ 1อัตราการระบายอากาศเป็นวัดที่มีได้อย่างอิสระ หมุนใบพัดไอเสียเปิดเชื่อมต่อแต่ละไอเสียกลางอุโมงค์ ( รูปที่ 1 ) เซ็นเซอร์มีช่วงการวัดตั้งแต่ 0 ถึง 6000 m3 h1 ในชุดที่ความแตกต่างของความดันระหว่าง 0 และ 120 . พวกเขาทำการสอบเทียบในพัดลมชุดทดสอบที่ถูกสร้างขึ้นบทความโดยกดอากาศ3 เมตร2.2 เมตร2.5 เมตร1.6 ม.รูปที่ 1 ส่วนข้ามของช่องขุนหมูตารางที่ 1เซ็นเซอร์ที่ใช้ในช่องสำหรับสุกรขุนช่วงการวัดความถูกต้องเซ็นเซอร์ตัวแปรnh3 วิเคราะห์ความเข้มข้นน๊ 0 – 05 55 ppm ?อุณหภูมิ rotronichygrometer 0 – 1008c 018cอัตราการระบายอากาศ fancom FMS 0 – 6 , 000 ลบ . ม. / H1 H1 60 ลบ .352 . vranken et al .ตามมาตรฐาน BS ส่วนดิน 1952 และมีความถูกต้องของ H1 45 ลบ ..แอมโมเนีย เป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนเป็นไม่กับ nh3แปลงในวัดที่ตั้งอยู่ในไอเสียเปิดตัว ต่อมา ไม่มีสมาธิ คือตัวอย่างหลังจากการสกัดโดยใช้ท่อความร้อนและวัดด้วยบริษัท วิเคราะห์ แปลง nh3 ปฏิกิริยาทำงานที่อุณหภูมิ 7758c การวัดในการ , วิเคราะห์ตามปฏิกิริยาของโอโซนและไม่ ในระหว่างที่ NO2 เกิดขึ้น และปฏิกิริยาโฟตอนที่มีการปล่อยออกมา เป็นเครื่องผลิตโอโซนผลิตโอโซน ความเร็วปฏิกิริยาเป็นสัดส่วนกับไม่มีความเข้มข้นในปฏิกิริยาที่ห้อง เพราะมีส่วนเกินของโอโซนในปฏิกิริยา Chamber ตัวอย่างถูกส่งตัวมาเป็นจากแปลง nh3 ไปบริษัทวิเคราะห์ เพื่อป้องกันการสูญหายของ nh3 โดยการดูดซับในหลอด Analyser วัดตัวอย่างจากที่แตกต่างกันโดยวิธีการของวาล์วระบบใกล้ ๆ กับวิเคราะห์ การสอบเทียบและปรับเครื่องเป็นซีรั่มทุกสัปดาห์ โดยการเปรียบเทียบกับขนาดตัวอย่างก๊าซความสกปรกของปากกาถูกกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์พื้นปกคลุมด้วยปุ๋ยคอก ( ปัจจัยพื้น ) เท่าที่สังเกตและคะแนนประจำสัปดาห์ โดยผู้สังเกตการณ์ ( ฉัน et al . , 1996 ; aarninket al . , 1997 ; aarnink & elzing , 1998 )สัตว์มีน้ำหนักเริ่มต้นที่ตรงกลางและในตอนท้ายของแต่ละระยะเวลาขุนโดยการใส่พวกเขาในการสอบเทียบเครื่องชั่งแพลตฟอร์มในกลุ่มประมาณ 10สัตว์3.3 . วิธีในการวัดความขั้นตอนของการวัดต่อเนื่องคือตามความรู้ที่ใช้คือแอมโมเนียขอเกี่ยวข้องกับตัวแปรอื่น ๆที่ได้อย่างง่ายดายวัดได้ในระยะเวลานาน ( vranken et al . , 2002b )แน่นอน มันได้ถูกแสดงว่าปล่อยแอมโมเนียจากอาคารปศุสัตว์ขอ อิทธิพล จากตัวแปร เช่น ภายใน และ ภายนอก อุณหภูมิอากาศความชื้น อัตราการระบายอากาศ จำนวนสัตว์น้ำหนักสัตว์ ( ฮาร์เติ้ง & Phillips , 1994 ; aarninket al . , 1995 ; aarnink , 1997 ) ตัวแปรเหล่านี้สามารถวัดอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสูงในเชิงพาณิชย์อาคารปศุสัตว์ฉัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: