ANALÝZA VLIVU POČASÍ NA ZCHLAZOVACÍ HODNOTU (REFRIGERACI) V INTERIÉRU EXPERIMENTÁLNÍ STÁJE PRO SKOT

Podobné dokumenty
KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

Statistické zpracování naměřených experimentálních dat za rok 2012

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Key words Solar radiation; spatial insolation; phytoclimate; tautochrones

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

THE APPLICATION OF MATHEMATICAL MODEL TO CALCULATE THE STABLE CLIMATE BY TERUNA SOFTWARE. Olga Navrátilová, Zdeněk Tesař, Aleš Rubina

Extrémní teploty venkovního vzduchu v Praze a dalších vybraných městech ČR

Teplotní poměry a energetická náročnost otopných období 21. století v Praze

Plánování experimentu

Měření mikroklimatu v Kateřinské jeskyni v roce 2009 a 2010

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

UNIVERZÁLNÍ TEPELNÝ KLIMATICKÝ INDEX UTCI PRVNÍ TESTY

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

KRYPTOKLIMATICKÉ PODMÍNKY MALÝCH SKLENÍKŮ PRO ZIMNÍ SKLADOVÁNÍ

Plánování experimentu

Návrh postupu pro stanovení četnosti překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM 10

Dopravní měření obec Jenišov červenec/srpen 2017

Technická univerzita v Liberci

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

INDUKTIVNÍ STATISTIKA

Projevy klimatické změny v západních Čechách (podle sekulární stanice Klatovy v období )

Key words Solar radiation; spatial insolation; stereoinsolation sensor; phytoclimate; microclimate of plant stands

Pravděpodobnost předpovědí teploty vzduchu

TEMPERATURE EFFECT IN THE STABLE ON MILK YIELD OF HOLSTEIN COWS ON 2 nd LACTATION

Vliv návštěvníků na mikroklima Kateřinské jeskyně. Influence of Visitors on Kateřinská Cave Microclimate

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre,

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

Tvorba grafů v programu ORIGIN

Příjem vody dojnicemi v závislosti na umístění napajedla ve stáji a jeho technickém řešení

- úhyn - převod do starší kategorie

Popisná statistika. Komentované řešení pomocí MS Excel

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ

POPISNÁ STATISTIKA Komentované řešení pomocí programu Statistica

Popis metod CLIDATA-GIS. Martin Stříž

Měření zrychlení volného pádu

Regresní analýza 1. Regresní analýza

Matematická statistika

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Leptání plasmou. Ing. Pavel Bouchalík

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Závěr zjišťovacího řízení záměru Stáj pro výkrm býků, k.ú. Kelčice

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí

4. Aplikace matematiky v ekonomii

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ

Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR

Vliv stájového prostředí na chování a mléčnou užitkovost dojnic

POLYNOMICKÁ REGRESE. Jedná se o regresní model, který je lineární v parametrech, ale popisuje nelineární závislost mezi proměnnými.

MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ

OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI

Protokol o měření. Popis místa měření:

MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno , třída Krtečci

Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

podzemních a povrchových vodách pro stanovení pohybu a retence infiltrujících srážek a napájení sledovaných vodních zdrojů.

Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí

ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY. B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČESKÝCH MUŽŮ V OBLASTI INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI - VÝSLEDKY STATISTICKÉ ANALÝZY

Zápočtová práce STATISTIKA I

MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI DOJICÍHO ROBOTA VYTVÁŘENÍM PŘÍZNIVÉHO MIKROKLIMATU PŘI DOJENÍ KRAV

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15)

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA

NÁVRH OCHRANNÉHO PÁSMA CHOVU ZVÍŘAT Posouzení možného dosahu pachových emisí v okolí střediska chovu zvířat

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

PROTOKOL O OVĚŘENÍ A UPLATNĚNÍ VÝSLEDKU PROJEKTU QJ /1

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

POZNATKY Z MĚŘENÍ KLIMATICKÝCH VELIČIN NA VÝSYPKÁCH

EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ TEPLOT ELEKTRICKÝCH TOPIDEL

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY UHŘÍNĚVES Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 815

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

NOVÉ SMĚRY V TECHNICE A TECHNOLOGII USTÁJENÍ PRASAT

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Technický experiment, příprava, provedení, hodnocení výsledků

VLASTNOSTI NASTÝLANÝCH NETKANÝCH TEXTILIÍ Z AGROMETEOROLOGICKÉHO HLEDISKA

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

fyziologie hospodářských zvířat

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO. Vybrané souvislosti a sledované hodnoty

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

LTZB TEPELNÝ KOMFORT I

Matematické modelování dopravního proudu

Transkript:

ANALÝZA VLIVU POČASÍ NA ZCHLAZOVACÍ HODNOTU (REFRIGERACI) V INTERIÉRU EXPERIMENTÁLNÍ STÁJE PRO SKOT Klabzuba Jiří Kožnarová Věra Sulovská Soňa Summary: STUDY OF COOLIG POWER OF THE AIR WITHIN CATTLE STABLES AND ITS DEPENDENCE UPON OUTDOOR WEATHER The Cooling Power is one of the traditional biometeorogical charakteristics suitable to describe of indoor microclimate. C.P. (Refrigeration) is useful to quantify the heat-losses from the human or animal body surfaces. The papers deals with study of influence of outdoor meteorogical factors (air temperature, wind velocity and direction especially) on the values of CP within stable. New type of electric kathatermometer recorder was constructed and tested during two winterseasons. Key words: refrigeration, Cooling Power Dry, thermal discomfort, microclimate of stable, kathathermometer. I. Úvod a rozbor problematiky V osmdesátých letech minulého století proběhl rozsáhlý výzkum možností využití lehkých, nezateplených velkokapacitních staveb pro chov skotu v klimatických podmínkách střední Evropy. Na území České republiky byly vybudovány objekty podle originální importované dokumentace a různé modifikace respektující specifické podmínky ČR. Pokusné objekty byly určeny pro všechny kategorie skotu, tzn. od pavilonů mléčné výživy, přes odchovny mladých zvířat a výkrm až po produkční chovy dojnic. Komplexní výzkum se zabýval hledisky stavebními, ekonomickými, zootechnickými, veterinárními, etologickými, organizací práce a hygienickými podmínkami pracovního prostředí, energetikou, dopravou i dalšími souvislostmi. Výsledky několikaleté výzkumné činnosti přinesly mnoho cenných nových poznatků a to pozitivních, negativních i diskutabilních a podnětných. Podrobnosti jsou přístupné v mnoha oponovaných dílčích i syntetických výzkumných zprávách v knihovnách zainteresovaných institucí. Stěžejní otázka, vyžadující soubor kvalifikovaných dílčích odpovědí, se týká studia mikroklimatu interiérů experimentálních stájí v různých lokalitách a nadmořských výškách na území ČR v návaznosti na charakteristicky velkou variabilitu počasí v bezprostředním okolí objektů, zejména v zimním období. Patrně nejdetailněji byla všestranně sledována experimentální odchovna jalovic pro 400 kusů statku Mnichovo Hradiště v obci Rokytá. Jednalo se o lehkou nezateplenou stavbu s průjezdnou krmnou chodbou, roštovými podlahami v boxech s volným ustájením a přirozeným gravitačním větráním. Výměna vzduchu byla zajišťována dřevěným štěrbinovým opláštěním v bočních zdech pro přívod čistého vzduchu a podélnou hřebenovou štěrbinou pro odvádění vydýchaného vzduchu (včetně produkovaných nežádoucích plynných příměsí a vodní páry ve stáji). Mikroklimatický výzkum byl zaměřen na studium teplotních a vlhkostních poměrů interiéru, intenzitu proudění a výměnu vzduchu za různých povětrnostních podmínek. V konkrétní podobě byla zajištěna průběžná plynulá registrace hlavních meteorologických parametrů exteriéru i interiéru stáje. Za mimořádných situací, zvláště v období mrazů, byla stavba a chování zvířat podrobně sledováno pomocí ambulantních měření a etologických pozorování v průběhu celých 24 hodin. Jedním ze specializovaných komplexních biometeorologických parametrů, úzce související se ztrátami tepla z těl ustájených zvířat (a tím také s jejich termickým komfortem nebo diskomfortem) je zchlazovací hodnota (refrigerace, Cooling Power). Fyzikálně tato veličina

postihuje ztráty tepla z jednotky plochy za jednotku času, nejčastěji se pomocí jednotek soustavy SI vyjadřuje v milijoulech tepla odváděného z centimetru čtverečního plochy za sekundu (mj.cm -2.s -1 ). II. Metodika Ke konkrétnímu měření se používají skleněné kapalinové katateploměry, nejčastěji v podobě, kterou navrhl Hill na počátku dvacátého století. Předností této metody stanovující zchlazovací hodnotu je jednoduchost a spolehlivost, velkou nevýhodou je časová náročnost při rozsáhlejším průzkumu nebo dlouhotrvajícím měření. Pro potřeby splnění požadavku trvalého měření refrigerace v interiéru stáje jsme na našem pracovišti vyvinuli registrační elektrický rtuťový katateploměr, který ve spojení s elektromechanickým reléovým systémem, univerzálním zapisovačem a časovým spínačem umožňoval v poloautomatickém režimu zaznamenávat hodnoty refrigerace během dvou zimních období na stálém místě uprostřed stáje, tj. v životní zóně zvířat. Z rozsáhlého souboru získaných primárních dat (tj. z několika tisíc jednotlivých měření) jsme v souladu s doporučovanými metodikami vyhodnocování vybrali vždy 3 údaje, které byly použity pro výpočet průměrné hodnoty refrigerace v daném termínu. První měření ze série jsme vždy vyřazovali z grafických záznamů měření průběhu zchlazování je zřejmé, že se jedná o naprosto kategorický požadavek K vlastnímu výpočtu jsme použili standardní formule, doporučované autorem pro rychlost proudění vzduchu menší než 1 m/s. Vlastní analýza závislosti zchlazovací hodnoty na jednotlivých meteorologických faktorech exteriéru i interiéru probíhalo podle obvyklých statistických postupů, ve finální podobě bylo možno použít 129 měřících termínů, ve kterých bylo splněn požadavek komplexnosti požadovaných dat. Základní charakteristiky popisné statistiky, použitého souboru dat uvádí zkrácená tabulka, histogramy výchozích údajů jsou ve výsledkové části. Tab 1 Popisná statistika dat použitých pro další zpracování teplota vzduchu ( C) refrigerace rychlost proudění(m/s) externí t e interní t i (mj.cm -2.1-1) externí F e interní F i střední hodnota 2,99 9,92 33,34 2,01 0,07 minimum -11,0-0,5 13,40 0,0 0,0 maximum 22,0 25,5 49,40 10 0,42 amplituda 33 26 36,01 10 0,41 počet hodnot 129 129 129 129 129 III. Souhrn a diskuse výsledků Základní meteorologické charakteristiky v konkrétních hodnocených nepravidelných termínech popisuje tabulka 1. Připomínáme, že se jedná o kompletní simultánní data získaná buď vlastním měřením jednotlivých prvků nebo odečtené z aktuálních materiálů publikovaných ČHMÚ (zejména v případě střední rychlosti a směru větru). Na obrázcích 1 a 2 jsou pomocí histogramů znázorněny absolutní četnosti naměřených hodnot teploty vzduchu venku (t e ) a uvnitř stáje (t i ). Obdobně je znázorněno rozdělení četností zchlazovací hodnoty (H i ) v interiéru stáje (obr 3). Histogramy četností rychlostí větru (F e ) na grafu č. 4 a četností rychlostí proudění vzduchu ve stáji (F i ) na obrázku 5. představují typické hodnoty pro zimní období se značným podílem bezvětří venku a příznivými rychlostmi proudění uvnitř. Na grafu č. 6 jsou znázorněny naměřené párové hodnoty (t i /t e ), regresní přímka a její rovnice vyjadřuje změnu ti při změně t e o 1 C a absolutní člen regrese nejpravděpodobnější hodnotu ti při teplotě vzduchu venku t e = 0 C. Obdobným způsoben jsou znázorněny závislosti zchlazovací hodnoty na teplotě vzduchu venku i uvnitř stáje. Ve všech případech zobrazené lineární regrese je zřetelná statistická závislost a lze konstatovat, že výsledky jsou ve shodě s obdobnými stavbami tohoto typu. Podstatně odlišné jsou výsledky zkoumání závislostí rychlostí prodění ve stáji( F i ) na ostatních

meteorologických faktorech. Jako příklad uvádíme obr. 9 a 10, z nichž je patrné, že proudění v interiéru je prakticky nezávislé na rychlosti venkovního větru (F e ) a je také nezávislé na teplotě venkovního vzduchu (přesněji na teplotním spádu ti t e. Studium těchto vztahů je často komplikováno současným otevíráním obou vrat a většími rychlostmi větru ve směru shodným s podélnou osou stavby, což je patrné i z obrázku 9. Předkládaná práce představuje pouze část rozsáhlejší studie, ve které jsou zkoumány i různé nelineární vztahy resp. dvoufaktorové statistické analýzy uvedených modelových vztahů.