目次
1. 二酸化炭素制御システムはより良い孵化結果をもたらします。
2. 二酸化炭素制御システムはエネルギー節約に役立ちます。
3. どの種類のインキュベーターに二酸化炭素制御システムを搭載できますか?
設備の整った二酸化炭素制御システムは、孵化場の孵化結果とエネルギー節約の両方にメリットをもたらします。
我々は、鶏の孵化行動を模倣することで、孵化器がより良い孵化結果を得られると信じています。
自然界では、孵化の初期段階で、鶏は基本的に食べたり飲んだりせず、卵から離れることもほとんどありません。排泄や卵をひっくり返す時間以外は、常に孵化中の卵に伏せています。これにより、卵には初期段階で高い温度と湿度が提供されます。同時に、鶏の体に覆われているため、卵はあまり換気されず、二酸化炭素(CO2)濃度も比較的高いレベルにあります。孵化の中盤には、鶏が時々外に出て餌を食べに行きますが、孵化の最終段階では、鶏は孵化に集中し、割れかけた卵の世話を行います。
近年の科学研究により、胚発達の初期段階において、インキュベーター内のCO2濃度を高く保つことで、胚の循環システムの発達が促進されることがわかりました。より強力な血液システムは最終的に、より強いヒナの発達に役立ちます。
孵化器では、ヒナが殻を割り始めるとき、CO2レベルを上げることで、ヒナが殻を割る速度を速めることができます。これにより、孵化ウィンドウ(すべてのヒナが比較的短い時間内に孵化する期間)が短縮されます。孵化時間がより集中することで、最初に孵化したヒナが過剰に脱水することを防ぎ、最後に孵化したヒナの羽毛も適切に乾燥し、全体的にヒナの均一性が向上します。
上記の2つのポイントは、雛の品質を向上させ、農場での死亡率を低下させ、飼料変換率を改善し、目標体重を得るための育成時間を適切に短縮するのに役立ちます。そのため、現代の孵化場ではCO2制御システム付きの孵化器を使用することが好まれています。
インキュベーターにCO2センサーがない場合、機械内の正確なCO2レベルがわからないため、過剰な換気を行う必要があります。そうでないと、内部のCO2濃度が高くなり、卵にとって安全ではありません。排出される熱に対応するために、電気ヒーターが作動して熱を補充します。また、排出される湿度のために加湿システムも作動し、空気中にさらに水分を供給します。この蒸発効果には熱が必要で、ヒーターの作動時間が増加します。さらに、機械内への追加の空気のために、空調システムもより多く稼働する必要があり、これらすべてが余分なエネルギー消費につながります。
インキュベーターにCO2センサーがある場合、機械内にどれだけのCO2があるかを認識し、適切な換気量を供給できるため、これによりエネルギー消費が大幅に削減されます。
しかし、すべてのインキュベーターがCO2制御システムを設置するのに適しているわけではなく、次の特性を持つ場合に限られます:
1, インキュベーターは十分に気密である必要があります。ドアには複数のロック機構があると良いでしょう。ドアパッキンは柔らかく、気密性があり、良好な状態でなければなりません。空気漏れがないことを確認してください。ダンパーも完全に閉じたときに気密である必要があります。これは、孵化初期の卵から放出されるCO2は非常に少ないためです。機械が密封されていない場合、CO2は隙間から放出され、インキュベーター内の高いCO2濃度を達成するのが困難になります。
2. インキュベーターには水冷システムが必要です。なぜなら、ダムパーが閉じてCO2濃度を蓄積する場合、インキュベーターは水冷システムによってのみ冷却でき、空冷システムでは冷却できないからです。
3. インキュベーターの制御システムにはプログラミング機能があると望ましいです。これにより、システムは異なる年齢の卵が要求する温度、湿度、CO2レベルに応じて自動的に制御パラメータを調整できます。
4. CO2制御システムは単相インキュベーター(全入全出型インキュベーター)でのみ有効です。多段式インキュベーターは異なる年齢の卵を含んでおり、特定の卵に対してのみ高いCO2濃度を与えることは不可能だからです。
5. 正確で信頼性の高いCO2センサーが必要です。これにより、測定されたCO2濃度が正しいことを保証できます。さらに、正確な比例ダムパーフィードバック制御システムは、孵化の後半段階での最小限の空気交換を可能にし、CO2システムをサポートします。