DeepLoop թիմ · 2026-07-13

Սառը եղանակի օդափոխություն. իրականում ի՞նչ են ասում Ross-ը, Cobb-ը և տվյալները

Սառը եղանակի օդափոխությունն այն ոլորտն է, որտեղ բրոյլերների արտադրողականությունը լուռ շահվում կամ պարտվում է։ Ամեն ձմեռ թռչնանոցները խիստ փակվում են՝ ջերմաստիճանը պահելու և վառելիքի խնայելու համար. վահանաձև վահանակը կատարյալ է ցույց տալիս, մինչդեռ ամոնիակի և CO2-ի մակարդակները բարձրանում են դեպի այն սահմանները, որոնց մասին զգուշացնում են և՛ Ross-ի, և՛ Cobb-ի կառավարման ուղեցույցները, և երիտասարդ թռչուններին հասցված վնասը չի սպասում հաջորդ ստուգման փուլին։

Սառը եղանակի օդափոխություն. իրականում ի՞նչ են ասում Ross-ը, Cobb-ը և տվյալները

Հերմետիկ փակված թռչնանոցի խնդիրը

Խնդիրն այն չէ, որ թիմերը չգիտեն թիրախները։ Խնդիրն այն է, որ դրանք պահելը 24 ժամօրյակ՝ բոլոր թռչնանոցներում, ավելին է, քան կարող է ստուգել ցանկացած ստուգման գրաֆիկ։ Կառավարիչը շրջում է յուրաքանչյուր թռչնանոցում հնարավոր է՝ օրը երեք անգամ։ Խնդիրները չեն սպասում ստուգման փուլերին՝ հազը սկսվում է գիշերը ժամը 2-ին, կուտակումը տեղի է ունենում 7-րդ թռչնանոցում, մինչ կառավարիչը գտնվում է 2-րդ թռչնանոցում։

Իրականում ի՞նչ են սահմանում Ross-ը և Cobb-ը

Ross-ի և Cobb-ի սեփական կառավարման ուղեցույցները համաձայն են թվերի վրա. նվազագույն օդափոխության տեմպերը և թռչնանոցի ջերմաստիճանը ըստ թռչունի տարիքի, հովհարների ցիկլի ժամանակաչափումը և օդի որակի սահմանները, որոնք ընդհանուր են երկու ցեղերի համար՝ ամոնիակը 10 ppm-ից ցածր, ածխաթթու գազը 3,000 ppm-ից ցածր։ Ստորև բերված դիագրամը երկու հղումները միասին ներկայացնում է մեկ տեղում։

Ross-ի և Cobb-ի նվազագույն օդափոխության և օդի որակի թիրախները 42-օրյա բրոյլերի աճեցման ողջ ընթացքում։

Ross-ի և Cobb-ի նվազագույն օդափոխության և օդի որակի թիրախները 42-օրյա բրոյլերի աճեցման ողջ ընթացքում։

Տեսախցիկային ապացույցը, որ սա իրական է

UNICAMP-ի և UNESP-ի գիտնականները (Massari et al., հրապարակված Animals-ում, 2022, CC BY 4.0) ստեղծեցին երկու համակարգչային տեսողության ցուցանիշ բրոյլերային գրասենյակի վերևի կադրերից՝ կուտակման ինդեքս և անհանգստության ինդեքս, և հետևեցին, թե ինչպես է երամի շարժումը փոխվում աճեցման միջավայրի հետ միասին։ Նրանց եզրահանգումը. թերմոնեյտրալ (հարմարավետ) պայմաններում շարժումը հետևողականորեն ավելի բարձր էր, և ջերմային սթրեսը էապես նվազեցրեց ակտիվությունը։ Հարստացումը մեծացրեց կուտակումը, և հատկապես ջերմային սթրեսի տակ թռչունները հավաքվում էին հարստացման առարկաների շուրջ։

Նույն գրասենյակը հարմարավետ պայմաններում և ջերմային սթրեսում՝ թռչունների բաշխման տեսանելի տարբերություն, առանց սենսորի։

Նույն գրասենյակը հարմարավետ պայմաններում և ջերմային սթրեսում՝ թռչունների բաշխման տեսանելի տարբերություն, առանց սենսորի։

Ինչու հերմետիկ փակված թռչնանոցը ապահով չէ

Փակելը միայն գազը չի ծուղակի՝ այն փոխում է օդի ֆիզիկան։ Ջորջիայի համալսարանի օդափոխության տվյալները ցույց են տալիս, որ դրսում 21°C ջերմաստիճանի դեպքում օդը տիպիկ կողմնային մուտքի ճեղքից անցնում է առաստաղի երկայնքով մոտ 8 մետր նախքան թռչունի մակարդակ իջնելը։ Դրսում −1°C-ի դեպքում՝ նույն մուտքը, նույն բացվածքը, նույն ստատիկ ճնշումը, այդ հեռահարությունը փլուզվում է մինչև մոտ 3.5 մետր։ Վերահսկիչ սարքում ոչինչ չի փոխվել։ Սառը օդը պարզապես ավելի խիտ է. այն վաղ է կորցնում իր շիթը և չի հասնում թռչնանոցի կենտրոն՝ ընկնելով թռչունների վրայից փոխարենը խառնվելով տաք օդի առաստաղի մոտ։ Սա է ձմեռային մանրակիրի իրական բնույթը. ոչ թե փչացած հովհար, այլ աշխատող համակարգ, որն անում է հենց այն, ինչ ծրագրված էր, այն եղանակին, որի համար չի ծրագրվել։

Ստատիկ ճնշումը և մուտքային օդի հեռահարությունը ըստ դրսի ջերմաստիճանի՝ Ջորջիայի համալսարանի թռչնաբուծության ֆակուլտետ։

Ստատիկ ճնշումը և մուտքային օդի հեռահարությունը ըստ դրսի ջերմաստիճանի՝ Ջորջիայի համալսարանի թռչնաբուծության ֆակուլտետ։

Ու՞ր է սա գնում

DeepLoop-ը կառուցում է AI մոնիտորինգ, որը հետևում է, թե ինչ է կատարվում ստուգումների միջև ընկած ժամանակահատվածում. այն նույն վարքագծային ազդանշանները, որոնք կարող է տեսնել տեսախցիկը, գիշերը ժամը 2-ին, յուրաքանչյուր թռչնանոցում, վերածում է այն ընթերցման, որն անում է փորձառու կառավարիչը՝ դռան մոտ կանգնած։ Ոչ թե փոխարինելով այդ ընթերցմանը, այլ այն տարածելով ամեն օրվա ամեն ժամի վրա։