Нужные вещи для инкубации. Как организовать обогрев инкубатора: виды способы

Нужные вещи для инкубации. Как организовать обогрев инкубатора: виды способы

Многие дачники и владельцы частных хозяйств решают заниматься разведением домашней птицы. Мотивов для подобных идей может быть масса. Это и дополнительный доход от реализации птенцов или мяса взрослой птицы, и чисто эстетическое удовольствие, и желание питаться экологически чистыми мясом и яйцами. Поэтому далее в этой статье мы подробно опишем, как организовать обогрев инкубатора: виды, способы и особенности работы.

Предназначение

Посмотрите на следующее фото внимательнее. Перед вами инкубатор. Подобное оборудование используется фермерами для регулярного выведения потомства домашней птицы. Он позволяет получить птенцов именно в тот момент, когда это необходимо человеку и в том количестве, которое ему требуется.

Однако справедливости ради отметим, что успешным инкубаторное дело будет только в том случае, если владелец приусадебного хозяйства будет строго следовать всем правилам по выводу птенцов при помощи подобного оборудования. Нарушение режима освещения, температуры или уровня влажности может привести к гибели зародышей в яйцах.

Вот почему так важно достаточно точно знать, как организовать обогрев инкубатора своими руками и чем для этого потребуется обзавестись (панелями тёплого пола, инфракрасной пленкой, светодиодами, тэном, тепловентилятором, углеводородным проводом и т.п.). Ведь каждый из перечисленных способов характеризуется определенными недостатками и достоинствами, сопоставив которые и можно понять, что из этого наиболее эффективно и просто организовать самому.

Какой способ обогрева наиболее успешный?

На самом деле, четкого ответа на этот вопрос нет. Отзывы фермеров говорят о том, что многое в этом вопросе зависит от специфических условий инкубации. И, в том числе, от опыта фермера в данном вопросе. Однако далее мы все же попытаемся найти ответ на вопрос о том, какой обогрев лучше для инкубатора.

Используем лампы накаливания

Часто человек решает идти по самому простому, на первый взгляд пути, и организует следующий обогрев инкубатора: лампа накаливания устанавливается внутри агрегата, тепло от которой греет яйца в лотках. Источники света необходимо расположить на правильном расстоянии, чтобы тепло от них равномерно распределялось по пространству внутри инкубатора. В среднем, их монтируют на расстоянии 10 см друг от друга.

Однако данный способ, по отзывам опытных фермеров, сложен тем, что возможен риск быстрого сгорания ламп, как и в случае обогрева агрегата изнутри тэнами. Часто это приводит к оплавлению стеночек агрегата, а в редких случаях лапы накаливания даже могут взрываться, что крайне негативным образом сказывается на состоянии будущих птенцов. К тому же, подобный вариант отличается не такой уж и низкой стоимостью, ведь электроэнергия нынче — не дешевое удовольствие.

Технология теплых полов

Если вы решили своими руками сделать обогрев инкубатора панелями тёплого пола, то вы должны понимать, что такой способ терморегуляции внутри оборудования может стоить приличных денег. Тем более, что выбор подобных нагревательных элементов не так высок.

Прекрасной возможностью обогреть инкубаторное оборудование своими руками считается применение углеродного термопровода. Это новое слово в инкубаторном деле.

Пленка с инфракрасным излучением

Обогрев инкубатора инфракрасной пленкой также довольно популярен в последнее время. Это инновационный материал, который обогревает пространство за счет излучения инфракрасного света. Для улучшения равномерности обогрева пленку необходимо сконцентрировать в центре, а по периметру агрегата ее должно быть вдвое меньше. При этом сам нагревательный элемент не горит и не воспламеняется, что весьма позитивно сказывается на эффективности инкубационного процесса. Помимо этого стоит отметить, что за счет подобного способа можно добиться снижения потребления электроэнергии, если прикрепить под пленку подобного рода светоотражающую подложку и оснастить оборудование автоматическим терморегулятором.


Светодиодные ленты

Чтобы обустроить качественный обогрев инкубатора светодиодами, нужно разместить их правильным образом. Излишнее большой шаг между светодиодами приведет к неравномерному распределению тепла по пространству, а это значит, что не все яички получать необходимое для развития зародышей количество тепла. Так, по периметру следует располагать ленту более редко, нежели в центре агрегата.

Отмети, что данный способ обогрева довольно экономичен, так как потребление электроэнергии в данном случае довольно низкое. Для еще большей экономии стоит непременно приобрести терморегулятор, который будет контролировать температурный режим внутри оборудования.

Газ или вода

Многие умельцы пытаются обогреть яйца в лотках горячей водой, пар от которой поднимается вверх. Однако это весьма затруднительный способ, который подходит для тех случаев, когда непредвиденно пропадает электричество на длительное время. Также редко греют агрегаты подобного рода газом. Это небезопасный способ, однако, иногда и этот способ может спасти яйца от гибели.


Меры по утеплению

Вполне понятно даже неопытному фермеру, что плохая термоизоляция инкубационного оборудования станет преградой для эффективного выведения птенцов любого вида домашней птицы. Поэтому нужно в обязательном порядке добиться герметичности корпуса агрегата, чтобы излучаемое обогревательным элементом тепло (инфракрасной пленкой, светодиодами и т.п.) не просачивалось наружу.

Помимо этого хорошо иметь тепловентилятор или воздухомешалку. Такие изделия способствуют равномерному распределению тепла по внутреннему пространству оборудования для инкубации. На видео ниже предоставлена подробная инструкция о том, как организовать правильный обогрев для инкубационного оборудования своими руками.

Птицевод – любитель, имея, в своём хозяйстве инкубатор промышленного изготовления или изготовленный своими руками и то не всегда удачно удаётся вывести в нем цыплят или другую птицу.

Все делает правильно согласно инструкции прилагаемой к инкубатору, а в итоге результат инкубации неудовлетворительный и тут возникает вопрос, что-то не так делаю, а что именно не знает.

Вот такие вопросы и я себе задавал, когда делал первые попытки что-то вывести в инкубаторе. Потом я понял, чтобы вывести, жизнестойких птенцов одного инкубатора мало, а требуется ещё правильно подготовить племенную птицу и владеть определенными знаниями об инкубации.

Все что будет мной написано, это лишь мои мысли, которые помогут Вам сделать правильный выбор при покупке готового или сделанного своими руками инкубатора.

С первого раза редко удаётся сделать хороший инкубатор, если не знать принципа работы, даже при покупке готового инкубатора, если не знать, основных конструктивных недостатков можно ошибиться при выборе, поэтому нужно владеть определенными знаниями, чтобы при покупке сделать правильный выбор.

Ко мне часто обращаются, чтобы я помог с выбором инкубатор. Но когда в магазине или на рынке начинаешь спрашивать у продавца про инкубатор, то не один продавец толком объяснить ничего не может, какой лучше, а какой хуже. Поэтому выбирать придется Вам.

Моя цель научить Вас как покупателей, так и изготовителей хоть немного разбираться в принципах работы инкубатора, чтобы Вы могли разбираться в конструктивных ошибках и распознавать основные их недостатки.

Существует множество разных видов инкубаторов, которые имеют, разные конструктивные решение бывают полностью или частично автоматизированы, в которых автоматически измеряется влажность, происходит поворот яиц с определенным интервалом времени, а также автоматически поддерживается заданная температура.

Нагревательные элементы.

В инкубаторе с естественной вентиляцией очень важно правильно расположить нагревательные элементы. Расположение нагревательных элементов крайне важно для правильного обогрева инкубационных яиц в инкубаторе. В конструкциях инкубаторов нагреватели могут, располагают над лотками, под лотками или сбоку по периметру инкубатора, но самым лучшим вариантом - это расположение нагревательных элементов над лотками.

Наилучшим нагревательным элементом для инкубатора были и будут обыкновенные лампы накаливания, которые имеют очень маленький гистерезис, чем обусловлено точное поддержание температуры в инкубаторе, что нельзя сказать об использовании спиралей, тэнов, сопротивлений. От величины гистерезиса зависит точность поддержания температуры в инкубаторе, а также частота включения и отключения нагревательных элементов.

Нельзя использовать для обогрева в инкубаторе спирали, тэны, так как перепады температуры возрастают до 4 градусов между включением и отключением нагревательных элементов, что недопустимо для режима инкубации. Для нормальной работы инкубатора гистерезис не должен, превышать десятых долей градусов.

В инкубаторах все чаше стали, использовать ленточные обогреватели, при этом у них уменьшились размеры и вес, что конечно очень хорошо. Но, если посмотреть с другой стороны, то у них уменьшился и внутренний объем инкубатора, что может вызывать недостаточное количества кислорода во время инкубации при естественной вентиляции.

Гистерезис.

На одном форуме обсуждался вопрос об использование в инкубаторе разных типов обогревателей и влияния гистерезиса на режим инкубации, что вызвало множество разных высказываний за и против.

От себя, я могу добавить только одно, не все будет, так хорошо при большом гистерезисе, как писал один посетитель форума, что гистерезис не оказывает большое влияние на режим инкубации, тут с ним я не могу согласиться и вот почему?

Часто ко мне обращаются с таким вопросом, что после отключения нагревательных элементов температура в инкубаторе все равно продолжает расти. И первое, что приходит в голову, это виновен неисправный терморегулятор.

Когда более подробно начинаешь расспрашивать об нагревательных элементах, то выясняется, что для обогрева используются нагревательные элементы с высоким гистерезисом. Но терморегулятор исправен, просто он не может остановить рост температуры, которая выходит за пределы его регулировки.

Что же происходит в инкубаторе при высоком гистерезисе?

Температура в инкубаторе должна соответствовать впервые дни инкубации 37,8 градусов. Впервые дни инкубации высокая температура до 41 градуса в течение 12 часов не вызывает нарушение в развитие зародыша. Но продолжительное воздействие высокой температуры вызывает уродства в развитии зародыша и приводит к их гибели.

Терморегулятор отключит нагревательные элементы при достижении заданного значения температуры 37,8 градусов, но температура все ровно будет расти, пока полностью не остынут нагревательные элементы, разница по температуре может составить 3 – 4 градуса при использовании тэнов, спиралей, что приведет к перегреву яиц и гибели зародышей впервые дни инкубации.

Температура в инкубаторе может повышаться до 41-42 градуса в место 37,8. После остывания и снижения температуры до 37,7 терморегулятор включит нагревательные элементы и при достижении заданной температуры 37,8 отключит нагревательные элементы, но температура будет расти.

Первоначальная реакция на такое повышение температуры следует мгновенно. На терморегуляторе уменьшается температура нагрева, а когда через 30 минут обнаруживается, что температура в инкубаторе имеет заниженные значение, то температуру начинают увеличивать.

Вот после таких регулировок начинаются скачки температуры в инкубаторе то высокая, то низкая и в итоге принимают решение о неисправности терморегулятора, но это не так, виновен в этом не терморегулятор, а большой гистерезис.

Ситуации еще больше осложнится во второй половине инкубации, когда для нормального развития зародыша требуется снижение температуры и влажности, чтобы увеличить испарение воды из аллантоиса, но этого не происходит по причине высокой температуры в инкубаторе.

Можно попытаться поступить в такой ситуации и по-другому, настроить терморегулятор на выключение нагревательных элементов чуть раньше 34-35 градусов с учетом возрастания температуры, и чтобы она соответствовала после остывания нагревательных элементов 37,8 градусов. Но тогда будет происходить недогрев яиц, что вызовет замедление и отставание развития зародыша. В такой ситуации выход один, использовать нагреватели с маленьким гистерезисом.

При высоком гистерезисе бывает очень большая разница между включением и отключением нагревательных элементов. Такие нарушение температуры происходят в инкубаторе при использовании для обогрева: спиралей, тэнов, сопротивлений.

В одной статье про инкубаторы было написано, что гистерезис ленточного обогревателя меньше, чем у спиралей и тэнов, может и меньше, но у меня есть сомнения, но может, я ошибаюсь и автор статьи прав.

Нижнее расположение нагревательных элементов.

Хуже всего температура распределяется в инкубаторе, когда используют нижнее расположение нагревательных элементов.

Горячий воздух – более легкий, поэтому он стремительно поднимается вверх и, охлаждаясь о верхнюю крышку инкубатора, начитает стекать по боковым стенкам инкубатора вниз, что приводит к переохлаждению яиц расположенных на краю лотка.

Если датчик терморегулятора будет находиться в нисходящем потоке воздуха на краю лотка, то в центре лотка яйца будут перегреваться. При нижнем расположении нагревателей разность температуры между центром и краями лотка может достигать 2 – 3 градуса, что недопустимо для режима инкубации.

Часто встречаются такие рекомендации, чтобы перекатывать яйца с центра лотка на края и наоборот, чтобы лучше происходил прогрев яиц, это говорит о том, что в данном инкубаторе очень большая разница по температуре между центром и краями лотка.

Хочу сразу сказать, что такой инкубатор для инкубации непригоден и кто даёт такие рекомендации, просто не понимает, что советует. Да, если в инкубаторе заложено 10 яиц, то я согласен катать можно, а если 300 или больше, тогда как быть?

Верхнее расположение нагревательных элементов.

При верхнем расположение нагревателя происходит наиболее равномерное распределение температуры в инкубаторе, чем достигается равномерный прогрев лотка с яйцами по всей площади.

При верхнем расположении происходит максимальная теплоотдача, поскольку теплый воздух не успевает перемешаться с холодным, который заходит через вентиляционные отверстия, расположенные внизу инкубатора. Также надо учитывать какое расстояние от нагревательных элементов будет до яиц, в зависимости от типа нагревателей.

Если в качестве нагревателей использовать электрические лампы накаливания, которые являются точечным источником тепла, минимальное расстояние от ламп до верхнего края яйца должно быть не менее 25см. Если же нагревателем является спираль из нихрома, залитая гипсом, то такой нагреватель можно расположить на расстоянии 10см от лотка.

Поворот яиц.

Во избежание приклеивания эмбрионов к скорлупе, яйца обязательно надо периодически поворачивать. Сколько раз поворачивать в день однозначно сказать нельзя, в разной прочитанной мной литературе, разные рекомендации поворота.

Более частые повороты ухудшают результаты инкубации. У себя в инкубаторе я поворачивал яйца через 4 часа днем, ночью порот не делался, если инкубатор оборудован электронным поворотом, то поворот происходит каждый час.

Способы поворачивания яиц разнообразны. При вертикальном повороте лотка - наклоняют длинную ось на 45° в обе стороны от среднего положения в одной или нескольких плоскостях.

Поворот лотка с яйцами на 45 градусов от среднего положения имеет большой недостаток. Так вверху яйца будут перегреваться, температура воздуха будет достигать 40 градусов, в середине будет 38 градусов, внизу лотка 36 градусов. Такой поворот можно применять только, если инкубатор оборудован вентилятором.

При горизонтальном положении лотка яйца периодически вращают вокруг длинной оси на угол приблизительно 180°. При горизонтальном расположении лотка будет наблюдаться не одинаковый прогрев яиц внизу, устраняется этот не значительный недогрев установкой внизу нагревательных элементов, которые будут еще и подогревать воду и создавать определенную влажность.

Недостаточное поворачивание приводит к слипанию бластодермы с подскорлупной оболочкой, неправильному формированию амниона и разрастанию аллантоиса, неиспользованию белка. Недостаточное поворачивание особенно резко сказывается на результатах инкубации до замыкания аллантоиса.

От правильного поворота яиц зависит: газообмен в яйце, происходит лучше развитие кровеносной системы, улучшается обменные процессы, питание зародыша, что приводит к лучшему выводу молодняка.

Воздухообмен в инкубаторе.

Воздухообмен имеет большое значение, так как в течение большего времени инкубации зародыш дышит воздухом инкубатора. Не достаточное количество свежего воздуха вызывает нарушение в развитии эмбриона. Эмбрион поглощает кислород из воздуха инкубатора и выделяет углекислый газ. При неправильном соотношении вентиляционных отверстий в первую очередь увеличивается содержание углекислоты и уменьшается содержание кислорода.

В конце инкубации потребность в кислороде сильно возрастает, когда зародыши

Воздухообмен в инкубаторе осуществляется через вентиляционные отверстия, которые расположены в днище и на крышке корпуса. Для инкубатора на 100 яиц с естественной вентиляцией достаточно будет 16 приточных отверстий диаметром 25 мм внизу корпуса и столько же вытяжных отверстий диаметром 20 мм верху.

Для инкубатора с принудительной вентиляцией делается по 5 приточных отверстий внизу корпуса диаметром 18 мм и вытяжных вверху с диаметром 36 мм.

Влажность в инкубаторе.

Влажность во время инкубации оказывает весьма разностороннее влияние на развитие зародыша. Требуемая влажность в инкубаторе достигается за счет испарения воды.

В начальный период инкубации для нормального развития зародыша требуется повышенная температура и влажность, в средине инкубации температуру и влажность уменьшают, чтобы увеличить испарение влаги из яйца, в конце инкубации температуру уменьшают, а влажность увеличивают.

Влажность, в течение всего периода инкубации оказывает разное влияние на испарение воды из яйца. В разные периоды инкубации влажность оказывает неодинаковое влияние на зародыш, так с развитием зародыша изменяются и требования к внешним условиям, в том числе и к влажности. Влажность воздуха оказывает большое влияние на рост зародыша.

Что бы добиться определенной влажности в разные переуды инкубации воду надо подогревать. Я применял для подогрева воды нагреватель, который используется для аквариума.

Автоматика поддерживала определенный нагрев воды в разные переуды инкубации, чем и поддерживалась влажность в инкубаторе.

Конструкция инкубатора.

Еще один большой недостаток, на мой взгляд, в конструкции инкубатора, в которых не предусмотрена возможность доливать воду без вскрытия. Когда выключает электроэнергию, а это бывает довольно часто, чтобы поддержать температуру в инкубаторе надо подливать в ванночки горячую воду.

Но как только открывается инкубатор, чтобы заменить воду, все тепло вылетает наружу и эта операция теряет всякий смысл. Конструкция инкубатора должна позволять заменять воду в ванночке без вскрытия инкубатора. Всегда надо помнить, что горячую воду надо ставить в инкубатор в закрытой ёмкости.

Иначе, в инкубаторе будет не относительная влажность, а абсолютная ввиде капель и когда включат электроэнергию, то может произойти пробой терморегулятора, если электрическая схема терморегулятора смонтирована внутри инкубатора, как это часто бывает, я такую конструкцию встречал и не один раз в покупных инкубаторах.

Мое мнение терморегулятор должен находиться снаружи инкубатора, так как он должен иметь охлаждение в процессе работы.

Еще один важный момент, на мой взгляд, инкубатор обязательно должен быть оборудован датчиком пожарной сигнализации, чтобы не допустить возникновение пожара.

Терморегулятор.

Самым ненадежным элементом в инкубаторе является терморегулятор.

В терморегуляторе могут произойти две часто встречающие неисправности: постоянно выключены нагревательные элементы или постоянно включены, то и другое приводит к гибели зародышей. Высокая температура приводит к гибели зародышей уже через несколько часов инкубации, низкая замедляет развитие зародыша, но длительное воздействие низкой температуры также, как и высокой вызывает гибель зародышей.

Если после прогрева инкубатора и выравнивания температуры терморегулятор очень часто переключается, через 1-2 секунды включает нагревательные элементы, то такой терморегулятор долго не протянет и выйдет из строя.

Схемных решений терморегуляторов много, но не один из них, не может сохранить, заложенных в инкубатор яиц, по неисправности. Поэтому, вывод напрашивается сам, надо иметь в запасе терморегулятор.

Но и такое решение может не спасти от беды. Не всегда Вы сможете находиться дома, чтобы вовремя его заменить.

Встречалась мне схема автоматике очень хорошая для инкубатора, в которой были объедены все необходимые решение для инкубатора: автоматическое регулирование влажности, поворот яиц, поддержание заданной температуры, звуковая сигнализации неисправности.

Но опять, в этой автоматики не предусмотрена, зашита для сохранения инкубационных яиц. Сработает сигнализация превышения температуры в инкубаторе, и кому она будет сигнализировать, если дома нет некого.

При внештатной ситуации в инкубаторе автоматика должна восстановить нормальный режим инкубации и при этом подавать звуковой сигнал, что в инкубаторе произошла неисправность.

После того, как у меня в инкубаторе пропали двести яиц - отказ терморегулятора было принято решение, об изготовление зашиты, чтобы исключить подобные внештатные ситуации.

При нормальном режиме инкубации температура воздуха в инкубаторе должна иметь определенные пределы, при которых происходит нормальное развитие зародыша. Вот за такой важный параметр, как температурный режим в инкубаторе и отвечает терморегулятор.

Когда-то, мой инкубатор был оборудован такой автоматикой, которая защищала инкубатор от внештатной ситуации во время инкубации. Автоматика имела три предела поддержания температуры в инкубаторе: в начале инкубации 37,6-37,8-38°С, во второй период инкубации 37,3-37,5-37,7°С, при выводе 36,8-37,0-37,2°С. Также автоматика переключала инкубатор на питание от аккумуляторной батареи, когда выключалась электроэнергия. Пределы регулировки температуры можно было перестраивать.

Измерение температуры в инкубаторе проводилось электронным термометром. При отклонении температуры в инкубаторе повышение или понижение от нормы с электронного термометра подавался сигнал на управление блока температуры.

Работала автоматика так.

Если в инкубаторе произошла внештатная ситуация в начале инкубации и температура воздуха стала повышаться, при повышении температуры до 38,0° от установленного значения 37,8°С.

Электронный термометр выдаст сигнал на блок управления о превышении заданных пределов температуры, что приведет к отключению нагревательных элементов и рост температуры прекратиться, что спасет яйца от перегрева и гибели зародышей. Теперь температура будет поддерживаться в инкубаторе 37,8-38°С и подаваться звуковой сигнал об неисправности.

Но может случиться и такая ситуация, когда нагревательные элементы выключатся, и температура воздуха в инкубаторе будет снижаться. Но при снижении температуры до 37,6°С электронный термометр выдаст сигнал на блок управления о понижение температуры от заданных пределов, что приведет к включению нагревательных элементов, снижение температуры прекратиться.

Что спасет яйца от недогрева и гибели зародышей. Теперь температура будет поддерживаться в инкубаторе 37,6-37,8°С и также будет подаваться звуковой сигнал об неисправности.

При выключении света, автоматика переключала инкубатор на питание от аккумуляторной батареи. Обо всех неисправностях в инкубаторе: пропадания света, повышение, понижение температуры от заданных пределов, несоответствие влажности подавался звуковой сигнал тревоги.

Конечно, я описал только одну часть работы автоматики, а также она выполняла много функций в работе инкубатора. Всех вариантов неисправностей просчитать не возможно и 100% защиту сделать не получится, но стремиться к этому надо.

Настройка инкубатора.

Первый мной изготовленный инкубатор был неудачным, да и знаний никаких, как и что правильно делать не имел представления. Со временем пришел опыт и знания, которые были приобретены через ошибки и разочарования.

Все инкубаторы имеют определенные недостатки, допущенные при изготовлении, которые выявляются во время инкубации. Инкубаторы, изготовленные, по одним чертежам и то будут иметь разные характеристики, а происходит это по одной причине невнимательности.

После того, как инкубатор готов, ему делают контрольный прогон. Инкубатор ставят в светлом, сухом, проветриваемом помещении с возможно постоянной температурой, без резких колебаний. Инкубатор не следует устанавливать на сквозняке, возле окон и наружных стен, где воздух бывает холоднее.

Перед первым включением обязательно проверяется электрическая часть инкубатора на выявление короткого замыкания в цепи нагрузки. В инкубатор ставится: лоток для яиц, емкость с водой, устанавливается психрометр и включается инкубатор.

После того, как инкубатор прогреется в течение трех часов, проверяется температурный режим, влажность и самое главное, как ведет себя терморегулятор. Чтобы точно, определить хороший терморегулятор или нет в течение двух суток (можно и больше) надо контролировать температуру в инкубаторе. Если, в процессе проверки происходят колебания температуры от заданных значений, то такой терморегулятор лучше сразу заменить.

Вторым шагом проверки - проверка температуры по всей площади лотка. Это мероприятие делается, обязательно, даже если Вы купили готовый инкубатор. Как это делается? Чтобы определить разность температуры между центром и краями лотка поступают так.

Для проверки надо отобрать с одинаковыми показаниями спиртовые термометры. Термометры укладываем, по краям лотка и в центре закрываем инкубатор, через час проверяем показание. Разность температуры между центром и краем должна быть в 0,5-1 градус, если температура больше, то надо устранять такой дефект до закладки яиц в инкубатор.

Для начала надо проверить, как установлен инкубатор по отношению стола, на котором установлен инкубатор, а также лоток в инкубаторе. Вся проверка проводится при помощи строительного уровня.

При ровном изготовленном инкубаторе и установки лотка разность у Вас должна быть минимальна, проверено не раз мной. Можно конечно попытаться выровнять температуру при помощи подбора разной мощности нагревательных элементов но, на мой взгляд, такой вариант не пригодный лучше использовать вентилятор.

После промеров составляется карта лотка по температуре.

Вот на что хотел ещё обратить ваше внимание. Для каждого вида птицы есть только свои отведенные природой дни, в которые и должен укладываться весь процесс инкубации.

Для курей такой период длится 21 день. На 19 день происходит наклев, массовый вывод начинается на 20 день, а на 21 день все заканчивается, если это не так, то режим инкубации не соответствует нормальному развитию зародыша или для инкубации используются некачественные яйца.

В книге «Основы инкубации» в доступной форме описаны многие вопросы, которые пригодятся Вам при выведении в инкубаторе разных видов птицы. Книга рассчитана на широкий круг читателей, как начинающих, так и опытных занимающихся разведением птицы в домашнем хозяйстве. Чтобы посмотреть оглавление книги кликнете по обложки.

Если у Вас возникнут, вопросы ко мне тогда жми на цыпленка.

В обычных домашних инкубаторах, используемых домашними умельцами, применяют нагрев воздуха камеры электрическими лампами освещения или применением электронагревательных элементов, рассчитанных на напряжение 220v.

Где-то применяют нагреватель , рассчитанный на напряжение и ниже чем 220v, но ток потребления таких элементов имеет существенные показатели, а при отключенном внешнем электропитании, температурный режим инкубации нарушается, что является причиной плохого вывода или выхода молодняка с ранним сроком падежа.

В предлагаемой конструкции инкубатора нагрев воздуха в инкубаторе происходит от самодельного нагревательного элемента, рассчитанного на напряжение 12 v. На изготовление такого нагревателя было затрачено два часа времени и использованы самые доступные материалы.

Из чего сделана нить нагревательного элемента в самодельном домашнем инкубаторе.

В качестве нити нагревателя применили стальную шплинтовочную проволоку диаметром 1mm. Длина проволоки рассчитывалась в начале по формулам с учётом удельного сопротивления вещества, по Закону Джоуля-Ленца, но в итоге, нагреватель рассчитали и собрали простым способом.

  • Из листа текстолита толщиной 5mm вырезали две полосы размером 49смх4см.
  • Через каждые 8mm на обеих гранях планки сделали ножовочным полотном по металлу насечки: шириной 1,2mm и глубиной 2mm.
  • Через равные промежутки вдоль всей середины просверлены сквозные отверстия диаметром 6,4mm под стяжные болты(М6).
  • Внизу, на уровне где будет располагаться нагреватель, в боковых стенках камеры просверлили отверстия, по разметкам соответствующим разметкам отверстий на текстолитовой планке. На одной стенке, рядом с отверстиями просверлили ещё по одному с каждой стороны отверстия для вывода концов нити на клеммы, роль которых выполняют два крайних стяжных болта.
  • Наживили на текстолитовые планки болты, продели их через отверстия в боковой стенке. Снаружи наживили опорные шайбы, гровера(пружинная шайба) и стянули гайками в положение, которое расположит текстолитовые планки на 1,5см-2см от стенок корпуса.
  • Протянули конец проволоки в отверстие и наживили её на клемму.
  • Начиная от края планки и углубляя в каждый надрез, ‘восьмёркой’ намотали проволоку на текстолитовые планки. После последнего витка проволоку обрезали и её конец пропустили в отверстие под клеммное соединение.
  • Равномерно накручивая гайки, стянули текстолитовые планки к стенкам камеры, тем самым натянули всю проволочную намотку, которая уже будет выполнять роль нити нагревателя.
  • Полное электрическое сопротивление полученного нагревателя составило около 5 Ом. По закону Ома для участка цепи имеем: ток потребления I=U/R - 12v/5Ом=2,4А; потребляемая мощность W=АхV - 2.4Ax12v=28,8Вт.

Инкубатор - важный аппарат для ведения сельскохозяйственной деятельности. Именно с его помощью в промышленных масштабах осуществляется вывод молодняка. Также многие частные предприниматели и просто владельцы небольших хозяйств все чаще отдаются предпочтение такому способу высиживания яиц перед естественным, так как он более удобен и технологичен, гарантируется более высокий результат.

Хотя уже несколько десятков лет используются инкубаторы, работающие от электрической сети, существующие модели имеют ряд недостатков. ТЭНовые и ламповые аппараты потребляют очень много электроэнергии, неравномерно прогревают воздух, создают неестественные для вывода молодняка условия, есть риск опасных ситуаций.

Все эти обстоятельства вынуждали разработчиков искать новые решения. И не так давно они появились. Самым перспективным и экономичным решением на сегодняшний день является инфракрасный обогрев инкубаторов для яиц .

Устройство и принцип работы инфракрасного инкубатора

Разные производители инкубаторов по-разному отреагировали на появление инфракрасных обогревателей, поэтому на рынке существует несколько моделей. Они имеют сходную конструкцию, но некоторые отличия также присутствуют.

Структура типового инфракрасного инкубатора

  • Форм-фактор: ящик с крышкой.
  • Материал: дерево, пластик, пенополистирол.
  • Вместимость: 20-150 яиц.
  • Электропитание: 220 В, в некоторых моделях предусмотрена возможность работы от аккумулятора.
  • Автоматизация: терморегулятор, некоторые модели с цифровым табло.
  • Некоторые аппараты имеют функцию поворота яиц.
  • Рабочие температуры: 0-100 градусов, возможность регуляции с шагом в 0,1-0,5 градуса.
  • Микропроцессорное управление.

Инкубаторы инфракрасного типа могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур, но исключительно в помещениях. Оптимальный температурный режим окружающей среды: 5-40 градусов. При этом влажность тоже должна поддерживаться на уровне: 50-70%.

Принцип работы и возможности инфракрасного инкубатора



Современные инфракрасные инкубаторы подходят для высиживания яиц любых птиц и земноводных: уток, кур, гусей, индюков, страусов, перепелов, попугаев, черепах, змей, гекконов, игуан, крокодилов и многих других, если в этом есть необходимость. Условия работы настраиваются в соответствии с требованиями к выведению конкретной живности.

Вместительность ограничивается исключительно размером яиц. Некоторые модели предусматривают возможность выемки механизма, осуществляющего поворот, в таком случае проворачивание необходимо осуществлять вручную.

Нагревательный элемент в инфракрасном инкубаторе - это пленочный карбоновый нагреватель. Из названия очевидно, что обогрев происходит с помощью инфракрасных лучей, в данном случае речь идет о дальнем спектре.

Важной особенностью данной технологии является то, что сам нагреватель имеет температуру не выше 45 градусов при поддержании стандартного режима в 35,5-38,5 градусов для яиц. Это несомненное преимущество по сравнению с ТЭНами и лампами, температура которых может достигать 150 градусов.

Инфракрасный инкубатор обеспечивает 100% выживаемость для здоровых яиц, так как исключает саму возможность термического удара, наиболее губительную для эмбрионов и имеющую место в аппаратах традиционного устройства. Даже короткое замыкание не повредит высиживаемым птенцам или земноводным. Инфракрасные лучи греют скорлупу подобно солнцу, это тепло приятно для живых существ и обладает полезными свойствами.

Наличие терморегулятора - решающий фактор. Инфракрасный подогрев не нуждается в контроле человека, так как за него это делает микропроцессор, получающий сведения о текущей температуре от термодатчика. Есть возможность выставлять градусы с высокой точностью, а система сама будет поддерживать их в течение нужного срока.

Преимущества инфракрасного обогрева инкубаторов для яиц



- это наиболее естественный способ высиживания, после наседки. Современная технология обладает массой преимуществ.

  • Полная автоматизация. Устройство для поворота яиц осуществляет свою работу с заданной периодичностью, обеспечивая равномерное прогревание со всех сторон.
  • Оптимальная влажность. Проблема поддержания конкретного уровня влажности перестала существовать. Достаточно расположить в ящике емкость с водой. Жидкость под воздействием инфракрасного излучения испаряется с такой же скоростью, как при нагревании солнечными лучами. Достаточно по мере испарения подливать воду.
  • Естественная вентиляция. В корпусе имеются технологические отверстия, которые обеспечивают оптимальный воздухообмен.
  • Экономичность. Инфракрасные нагреватели потребляют минимальное количество электроэнергии, существенно меньше, чем лампы и ТЭНы, что сокращает расходы на высиживание в разы.

Особенности эксплуатации инфракрасных инкубаторов

Использование инфракрасных инкубаторов аналогично использованию традиционных ламповых и ТЭНовых аппаратов. Они дружелюбны, так как максимально автоматизированы и не требуют повышенного внимания к собственной работоспособности.

Достаточно заполнить емкость яйцами и включить шнур питания в розетку. Все остальные действия соотносятся с инкубационными сроками и требованиями к разным породам птиц и земноводных. Единственное, что нужно соблюдать - температуру и влажность в помещении.

Инфракрасный обогрев инкубатора для яиц - безопасное, доступное и экономное решение!

В последние годы в сельском хозяйстве для вывода молодняка широко применяются инкубаторы. Использование инкубаторов показало свою высокую эффективность как для крупных сельскохозяйственных предприятий, так и для небольших домашних хозяйств.

Как правило, применяются инкубаторы с электрическим обогревом. Среди электрических инкубаторов самыми совершенными считаются инкубаторы с инфракрасным обогревом. Такие инкубаторы обладают рядом преимуществ по сравнению с другими видами электрических инкубаторов (ламповыми и ТЭНовыми). Прежде всего, обогрев с применением инфракрасного излучения обеспечивает существенное уменьшение затрат электроэнергии. Экономия энергозатрат достигается за счет того, что тепловая энергия от инфракрасных излучателей передается непосредственно нагреваемым предметам (в данном случае, яйцам), а воздух в инкубаторе нагревается уже от нагретых яиц. Также преимуществами применения инфракрасного способа обогрева в инкубаторах является возможность регулирования температуры в инкубаторе и длительный срок службы самого излучателя. Кроме того, благодаря широкому выбору инфракрасных излучателей обычно имеется возможность подобрать такую модуль излучателя, которая лучше всего подходит для конкретного инкубатора.

В качестве примера инфракрасного излучателя можно привести инфракрасную лампу ECZ с винтовым цоколем Е27. обычно вкручивается в специальный керамический патрон – похожий на тот, который используется для обычных лампочек накаливания. Благодаря устойчивости керамики к влиянию высоких температур такие патроны не пересыхают и не плавятся при эксплуатации, как это происходит с пластиковыми патронами.

Инфракрасные излучатели обычно устанавливаются вверху камеры инкубатора – так, чтобы обеспечить равномерный прогрев поверхности, на которой расположены яйца. В зависимости от размеров инкубатора количество излучателей может быть разным. Инкубаторы с инфракрасным обогревом полностью автоматизированы: с заданной периодичностью поверхность с яйцами поворачивается для того, чтобы обеспечить их равномерный прогрев с разных сторон.

Проблема поддержания необходимой влажности в инкубаторе решается просто – внутри инкубатора размещается емкость с водой, которая испаряется под воздействием инфракрасных лучей.

Инфракрасные обогреватели – это один из видов инфракрасных нагревателей, которые зачастую используются для обогрева производственных и бытовых помещений. ИК обогреватели изготавливаются на основе керамических инфракрасных излучателей, поэтому не светятся, имеют большую механическую прочность и абсолютно безопасны. Основное преимущество таких нагревателей - возможность создание различных температурных зон в одном помещении.

Излучатель серии ECZ и ECX изготовлен в виде электролампочки (винтовой цоколь Е27) с воздушной подушкой внутри корпуса. Максимальная рабочая температура на поверхно

© 2024 skypenguin.ru - Советы по уходу за домашними животными