CN116942869A - 一种基于汽化过氧化氢实现出雏箱消毒的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于汽化过氧化氢实现出雏箱消毒的方法,是当雏鸡啄壳时或出雏率达到5%时,开启汽化过氧化氢消毒装置,使生成的汽化过氧化氢经汽化过氧化氢消毒装置的出风口进入出雏箱的箱体内,使出雏箱的箱体内过氧化氢浓度为4~10ppm,并在此过氧化氢浓度下保持1~20小时。本发明通过在出雏过程中采用汽化过氧化氢对出雏箱的内部环境进行消毒,不仅有效降低了出雏箱内环境细菌、真菌指数,可有效阻止疫病经孵化出雏禽苗的传播,具有优异的消毒效果;而且,汽化过氧化氢的分解产物是水和氧气,无毒无残留,相较于传统的甲醛熏蒸消毒而言,具有绿色环保,安全无污染,对人体无害,对出雏鸡苗及其生长无不良影响等优点。
Description
技术领域
本发明是涉及一种基于汽化过氧化氢实现出雏箱消毒的方法,属于孵化出雏技术领域。
背景技术
所有禽类、鸟类都是通过受精种蛋孵化完成出雏的,规模化禽苗的生产是通过孵化箱、出雏箱在合适的温度、湿度条件下完成孵化、出雏的。一台孵化箱一次可孵蛋2万到5万枚,不同禽类、鸟类孵化时间不同,短则十几天,长则20多天,最后在出雏箱完成出雏。出雏过程中,大量的禽苗聚集在狭小的出雏箱内,适宜的温度和湿度是滋生细菌、真菌的良好场所,而且种蛋本身容易携带大量致病性微生物,如果消毒不严格,极易导致禽苗早期感染疫病,给养殖户造成经济损失。
出雏箱的消毒管理是孵化场非常重要的一个环节,传统的消毒方法是采用甲醛熏蒸消毒,按照每立方米容积用甲醛30毫升、高锰酸钾15克盛于容器中进行熏蒸消毒。但甲醛熏蒸消毒具有强烈的刺激气味,污染空气,对人体有致癌作用等缺陷。此外,如果操作人员不小心溅到皮肤或眼睛,还会导致皮肤或眼睛烧伤风险。
发明内容
针对现有技术存在的上述问题,本发明的目的是提供一种基于汽化过氧化氢实现出雏箱消毒的方法。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种基于汽化过氧化氢实现出雏箱消毒的方法,包括如下步骤:
a)使出雏箱的箱体与汽化过氧化氢消毒装置的出风口相连通,所述出雏箱的箱体上设有出雏箱出风口和出雏箱进风口,出雏箱的箱体内设有温度探头、电加热装置、湿度探头、水槽、过氧化氢浓度探头、风机和蛋车,蛋车内设有若干蛋盘,所述汽化过氧化氢消毒装置、温度探头、电加热装置、湿度探头、过氧化氢浓度探头、风机均与控制单元信号连接;
b)使孵化种蛋转移至蛋盘内进行出雏,当雏鸡啄壳时或出雏率达到5%时,开启汽化过氧化氢消毒装置,生成的汽化过氧化氢经汽化过氧化氢消毒装置的出风口进入出雏箱的箱体内,使出雏箱的箱体内过氧化氢的浓度达到4~10ppm,并在此过氧化氢浓度下保持1~20小时。
一种实施方案,所述汽化过氧化氢消毒装置包括壳体和装有过氧化氢溶液的消毒剂容器,所述壳体以挂壁形式安装在出雏箱的箱体内侧壁下部,所述消毒剂容器固定于出雏箱的箱体外,汽化过氧化氢消毒装置的出风口设于壳体的顶部,汽化过氧化氢消毒装置的进风口设在壳体的下部,壳体内设有与汽化过氧化氢消毒装置的进风口和出风口均相连通的汽化腔,所述汽化腔外设有注入泵,所述汽化腔内设有闪蒸装置和位于闪蒸装置上方的送风风机,所述闪蒸装置通过注入泵与消毒剂容器相连通,所述送风风机、闪蒸装置和注入泵均与控制单元信号连接;步骤b)中,当雏鸡啄壳时或出雏率达到5%时,开启汽化过氧化氢消毒装置,液体容器中的过氧化氢溶液通过注入泵被输送到闪蒸装置中,在闪蒸装置中瞬间蒸发,从而形成汽化过氧化氢,形成的汽化过氧化氢在送风风机的作用下从汽化过氧化氢消毒装置的出风口送出到出雏箱的箱体内,并通过过氧化氢浓度探头实时监控出雏箱的箱体内汽化过氧化氢的浓度,以确保出雏箱的箱体内汽化过氧化氢的浓度维持在4~10ppm。
一种优选方案,消毒剂容器中的过氧化氢溶液的浓度为30%~40%;闪蒸装置的电加热温度为110~160℃。
一种优选方案,在所述壳体内及汽化腔外设有电气装置,所述送风风机、闪蒸装置和注入泵均与所述的电气装置相连接,所述电气装置与控制单元信号连接,所述控制单元通过控制电气装置使注入泵注入过氧化氢溶液的流速为每立方空气3~20克/小时。
一种优选方案,所述汽化腔内设有空气加热装置,所述空气加热装置位于闪蒸装置的下方,所述空气加热装置与所述的电气装置相连接;步骤b)中,消毒剂容器中的过氧化氢溶液通过注入泵被输送到闪蒸装置中,在闪蒸装置中瞬间蒸发,从而形成汽化过氧化氢,形成的汽化过氧化氢在送风风机的作用下从汽化过氧化氢消毒装置的出风口送出进入出雏箱的箱体内,同时,出雏箱的箱体内的空气从汽化过氧化氢消毒装置的进风口进入汽化腔内,被空气加热装置加热后的空气与汽化过氧化氢再一起经送风风机从汽化过氧化氢消毒装置的出风口送出进入出雏箱内,如此循环往复。
一种实施方案,步骤b)中,孵化种蛋在蛋盘内进行出雏时的温度控制为36.7℃~37.5℃,湿度控制为65%~75%。
一种实施方案,步骤b)中,出雏过程中,通过温度探头和湿度探头实时监控出雏箱的箱体内温度和湿度,控制单元内设有基准温度和基准湿度;当检测温度低于基准温度时,启动电加热装置,通过电加热装置加热散发出来的热量以提高出雏箱的箱体内温度;当检测的湿度低于基准湿度时,通过及时向水槽内注入水,利用水槽内水分的蒸发来提高出雏箱的箱体内湿度。
一种实施方案,所述出雏箱的箱体内竖直设有固定桩,所述风机设于固定桩的上部、整体位于出雏箱的箱体内部的中心位置,所述电加热装置设于固定桩的下部。
一种实施方案,所述电加热装置设置在风机的附近。
相较于现有技术,本发明的有益技术效果在于:
本发明实现了在出雏过程中采用汽化过氧化氢对出雏箱的内部环境进行消毒,不仅消毒效果好,而且绿色环保,因此,本发明相对于现有技术,具有显著进步性和应用价值。
附图说明
图1是采用本发明所述的基于汽化过氧化氢实现出雏箱消毒的方法的出雏箱的结构示意图;
图2是本发明提供的汽化过氧化氢消毒装置的结构示意图;
图3是本发明中采用本发明所述方法消毒后的出雏苗鸡的图片;
图中标号示意如下:1、出雏箱;2、汽化过氧化氢消毒装置;201、汽化过氧化氢消毒装置的出风口;202、壳体;203、消毒剂容器;204、汽化过氧化氢消毒装置的进风口;205、汽化腔;206、注入泵;207、闪蒸装置;208、送风风机;209、电气装置;210、空气加热装置;3、风机;4、蛋车;5、蛋盘;6、过氧化氢浓度探头;7、温度探头;8、电加热装置;9、湿度探头;10、水槽;11、排风管;12、固定桩。
具体实施方式
以下将结合附图和实施例对本发明的技术方案做进一步清楚、完整地描述。
实施例
请结合图1至图2所示:本发明提供的一种基于汽化过氧化氢实现出雏箱消毒的方法,包括如下步骤:
a)使出雏箱1的箱体与汽化过氧化氢消毒装置的出风口201相连通,所述出雏箱1的箱体上设有出雏出风口和出雏进风口(图中未显示),出雏箱1的箱体内设有温度探头7、电加热装置8、湿度探头9、水槽10、过氧化氢浓度探头6、风机3和蛋车4,蛋车4内设有若干蛋盘5,所述汽化过氧化氢消毒装置2、温度探头7、电加热装置8、湿度探头9、过氧化氢浓度探头6、风机3均与控制单元(图中未显示)信号连接;
b)使孵化种蛋转移至蛋盘内进行出雏,出雏时的温度控制为36.7℃~37.5℃,湿度控制为65%~75%,当雏鸡啄壳时或出雏率达到5%时,开启汽化过氧化氢消毒装置2,生成的汽化过氧化氢经汽化过氧化氢消毒装置的出风口201进入出雏箱1的箱体内,使出雏箱1的箱体内过氧化氢的浓度为4~10ppm,并在此过氧化氢浓度下保持1~20小时。
此外,步骤b)中,在汽化过氧化氢消毒过程中,在出雏箱1的箱体内部拐角处及蛋盘5的下方分别放置指标菌片,以便于通过指标菌片来评价消毒灭菌效果;在出雏箱1的箱体内均匀放置多个(通常放置至少三个,本实施例中,放置三个)用于收集绒毛的灭菌纸箱,以便于测定绒毛上的微生物总数评价消毒效果。
本发明中,所述汽化过氧化氢消毒装置2包括壳体202和装有过氧化氢溶液的消毒剂容器203,所述壳体202以挂壁形式安装在出雏箱1的箱体内侧壁下部,所述消毒剂容器203固定于出雏箱1的箱体外,所述汽化过氧化氢消毒装置的出风口201设于壳体202的顶部,汽化过氧化氢消毒装置的进风口204设在壳体202的下部,壳体202内设有与汽化过氧化氢消毒装置的进风口204及汽化过氧化氢消毒装置的出风口201均相连通的汽化腔205,所述汽化腔205外设有注入泵206,所述汽化腔205内设有闪蒸装置207和位于闪蒸装置207上方的送风风机208,所述闪蒸装置207通过注入泵206与消毒剂容器203相连通(具体为:注入泵206的进口与消毒剂容器203之间以及注入泵206的出口与闪蒸装置207之间均连接有导管,如此,即通过注入泵206将闪蒸装置207与消毒剂容器203相连通),所述送风风机208、闪蒸装置207、注入泵206均与控制单元信号连接。相应的,步骤b)中,当雏鸡啄壳时或出雏率达到5%时,开启汽化过氧化氢消毒装置2,消毒剂容器203中的过氧化氢溶液通过注入泵206被输送到闪蒸装置207中,在闪蒸装置207中瞬间蒸发,从而形成汽化过氧化氢,形成的汽化过氧化氢在送风风机208的作用下从汽化过氧化氢消毒装置的出风口201送出进入出雏箱1的箱体内,并通过过氧化氢浓度探头6实时监控出雏箱1的箱体内汽化过氧化氢的浓度,以确保出雏箱1的箱体内汽化过氧化氢的浓度维持在4~10ppm。
本发明中,使壳体202以挂壁形式安装在出雏箱1的箱体内侧壁下部,可使汽化过氧化氢消毒装置2的主体部分以挂壁形式安装在出雏箱1的箱体内侧壁下部,从而在不影响出雏箱1使用的情况下,可减小整个装置的占用空间。
本发明中,消毒剂容器203采用透明的玻璃瓶或塑料瓶,以便及时观察和补充过氧化氢溶液。本发明中,消毒剂容器中的过氧化氢溶液的浓度控制为30%~40%。
本发明中,送风风机208、闪蒸装置207、注入泵206均采用现有技术即可,其中,闪蒸装置207相当于一个过氧化氢溶液的加热装置,可以为一个敞口的容器(容器形状不限,可以如图2所示的倒置的梯形,也可以为其他形状),容器的底部设有电热丝,使用的时候,消毒剂容器203中的过氧化氢溶液通过注入泵206被输送到闪蒸装置207中,然后被底部的电热丝加热,瞬间蒸发,从而形成汽化过氧化氢,形成的汽化过氧化氢经送风风机208从汽化过氧化氢消毒装置的出风口201送出进入出雏箱1的箱体内;送风风机208的转速由控制单元控制,可以通过控制送风风机208的转速来调节汽化过氧化氢扩散到出雏箱1的箱体内的速度,进而可实现对出雏箱1的箱体内汽化过氧化氢的浓度的调节。本实施例中,闪蒸装置的加热温度控制在110℃~160℃。
此外,在所述壳体202内及汽化腔205外设有电气装置209,所述送风风机208、闪蒸装置207、注入泵206均与电气装置209相连接,所述电气装置209与控制单元信号连接,如此,送风风机208、闪蒸装置207、注入泵206通过电气装置209间接与控制单元信号连接。通过电气装置209控制送风风机208、闪蒸装置207、注入泵206的运行,例如,可以通过电气装置209控制注入泵206输送过氧化氢溶液的速度,进而控制汽化过氧化氢的生成速度和浓度。电气装置209相当于汽化过氧化氢消毒装置2的控制器,控制单元相当于整个一体机的总控制器,电气装置209与控制单元一样,采用现有技术即可。本实施例中,控制单元通过控制注入泵206注入过氧化氢溶液的流速为每立方空气3~20克/小时。
此外,所述汽化腔205内设有空气加热装置210,所述空气加热装置210位于闪蒸装置207的下方,所述空气加热装置210与电气装置209相连接,如此,空气加热装置210通过电气装置209间接与控制单元信号连接。通过空气加热装置210对由汽化过氧化氢消毒装置的进风口204进入汽化腔205内的空气进行加热,加热后的空气可以更好配合送风风机208将汽化过氧化氢从汽化过氧化氢消毒装置的出风口201送出进入出雏箱1的箱体内。空气加热装置210采用现有技术即可,例如,可以为市售的空气加热器。相应的,步骤b)中,消毒剂容器203中的过氧化氢溶液通过注入泵206被输送到闪蒸装置207中,在闪蒸装置207中瞬间蒸发,从而形成汽化过氧化氢,形成的汽化过氧化氢在送风风机208的作用下从汽化过氧化氢消毒装置的出风口201送出进入出雏箱1的箱体内,同时,出雏箱1的箱体内空气从汽化过氧化氢消毒装置的进风口204进入汽化腔205内,被空气加热装置210加热后的空气与汽化过氧化氢再一起经送风风机208从汽化过氧化氢消毒装置的出风口201送出进入出雏箱1的箱体内,如此循环往复,即可实现箱体内汽化过氧化氢的浓度维持在4~10ppm。
本发明中,送风风机208、闪蒸装置207、空气加热装置210均设置在汽化腔205内,注入泵206和电气装置209设置在汽化腔205外,在保证汽化过氧化氢正常生成的同时,隔绝了注入泵206、电气装置209与汽化过氧化氢的接触,可对注入泵206和电气装置209起到保护作用。此外,汽化腔205的设置,使得壳体202内具有一个气体流通通道,使得送风风机208、闪蒸装置207、空气加热装置210之间无需连接相关管路,从而简化了汽化过氧化氢消毒装置2的结构。
本发明中,控制单元、温度探头7、电加热装置8、湿度探头9、水槽10、过氧化氢浓度探头6、风机3、蛋车4和蛋盘5均采用市售产品即可,例如:控制单元可以采用市售的控制器,例如,单片机;控制单元还可以通讯连接有控制终端(PC机、手机等),以实现远程或移动控制;电加热装置8可以为市售的电热丝。相应的,步骤b)中,出雏过程中,通过温度探头7和湿度探头9实时监控出雏箱1的箱体内温度和湿度,控制单元内设有基准温度和基准湿度,当检测温度低于基准温度时,启动电加热装置8,通过电加热装置8加热后散发出来的热量以提高出雏箱1的箱体内温度;当检测湿度低于基准湿度时,通过及时向水槽10内注入水,利用水槽10内水分的蒸发来以提高出雏箱1的箱体内湿度。
安装的时候,温度探头7、湿度探头9可以安装在出雏箱1的箱体内顶壁上;过氧化氢浓度探头6可以安装在出雏箱1的箱体内顶壁和内侧壁的下部(如图1所示)及内侧壁的上部,同时需要远离出雏箱出风口,过氧化氢浓度探头6的数量可以根据实际情况灵活调整,通常为1~4个;风机3安装于出雏箱1的箱体内部中间位置;水槽10安装于出雏箱1的箱体内底部的中间位置。
本实施例中,风机3与出雏箱出风口和出雏箱进风口相互配合来保持出雏箱1的箱体内空气流通,使用的时候,出雏箱出风口外接排风管11(如图1所示),通过排风管11将出雏箱1的箱体内空气排出,通过出雏箱进风口将箱体外部的空气送入出雏箱1的箱体内。出雏箱出风口和出雏箱进风口通常设于出雏箱的箱体顶部。风机3在维持出雏箱1的箱体内空气流通的同时,还可以配合电加热装置8和水槽10共同起到温度和湿度的调节作用,以保持出雏箱1的箱体内恒温、恒湿,当电加热装置8和水槽10工作的时候,通过风机3可以将电加热装置8散发的热量以及水槽10中水分的蒸发更快更均匀的分布于出雏箱1的箱体内,起到更好的温度和湿度的调节作用。
此外,请参见图1所示,所述出雏箱1的箱体内竖直设有固定桩12,所述风机3设于固定桩12的上部、整体位于出雏箱1的箱体内部的中心位置。通过固定桩12将风机3固定在出雏箱1的箱体内。此外,固定桩12内部可以布置电路,以为风机3提供电源。
本发明中,所述电加热装置8设置在风机3的附近(周围),电加热装置8的数量可以为一个(如图1所示)或多个,可以设置在风机3的侧方、上方或下方,以便于风机3将电加热装置8产生的热量吹散开。安装的时候,电加热装置8可以安装在固定桩12的下部(如图1所示),从而使其位于风机3的下方,也可以通过另外的固定支架安装在风机3的侧方或上方。
以下结合具体实验将本发明所述的基于汽化过氧化氢实现出雏箱消毒的方法与传统的甲醛熏蒸消毒方法进行比较。
1材料与方法
1.1试验材料
1.1.1过氧化氢消毒设备
采用本发明图2所示的汽化过氧化氢消毒装置。
1.1.2消毒剂
采用35%过氧化氢,由上海梵通生物科技有限公司提供;甲醛溶液,购自国药集团化学试剂有限公司,浓度为37%~40%,批号:20201203。
1.1.2试验指标菌
枯草芽孢杆菌(ATCC9372)菌片,购自北京安杰科技有限公司,每片含菌量为5×105~5×106CFU/片。
1.1.3过氧化氢浓度探头
购自北京安杰科技有限公司。
1.1.4出雏箱及孵化蛋
由上海某孵化专业合作社提供,本试验使用山鸡可孵蛋30000枚,分别在两台出雏箱出雏,每个出雏箱15000枚。
1.1.5培养基
营养琼脂(批号:191017)、麦康凯琼脂(批号:200629):购自北京陆桥技术股份有限公司;沙氏葡萄糖琼脂(含氯霉素,批号:20200319):购自青岛高科技工业园海博生物技术有限公司。
1.2杀菌试验
1.2.1消毒方法
雏鸡啄壳后,1台出雏箱用常规剂量和浓度的甲醛放入出雏箱自动挥发熏蒸消毒,直至出雏完毕取出剩余甲醛;
将图2所示的汽化过氧化氢消毒装置与另1台出雏箱相结合,组成图1所示的出雏箱与汽化过氧化氢消毒装置一体机,使用过氧化氢消毒:雏鸡啄壳后,汽化过氧化氢消毒装置2中的消毒剂容器203中的35%过氧化氢溶液通过注入泵206被输送到闪蒸装置207中,闪蒸装置207对其加热,在145℃将其汽化蒸发,从而形成汽化过氧化氢,形成的汽化过氧化氢在送风风机208的作用下从汽化过氧化氢消毒装置的出风口201送出进入出雏箱1的箱体内,并在出雏箱1内的风机3的作用下均匀分布在出雏箱1的箱体内,直至过氧化氢浓度探头6显示出雏箱1的箱体内汽化过氧化氢的浓度达到10ppm,然后在此过氧化氢浓度下保持20小时。
1.2.2指标菌片摆放
在出雏箱1内,将5个指标菌片粘贴在5个不同部位,其中4个粘贴在出雏箱1的箱体内部拐角处,1个粘贴在位于出雏箱1箱体中间位置的蛋盘5的下方。
1.2.3采样方法
在出雏箱1不同部位放置3个灭菌纸箱,用来收集绒毛,消毒完毕后,打开出雏箱,取出3只纸箱,用无菌信封和镊子将收集的绒毛分别装入信封内,用胶带密封并进行编号A、B、C,每份样品不少于2克,采样完毕后,及时送实验室检测。
1.2.4绒毛微生物检测项目
细菌总数、肠杆菌总数、真菌孢子总数,分别使用营养琼脂、麦康凯琼脂和沙氏葡萄糖琼脂进行培养和菌落计数。
1.2.5绒毛微生物检测方法
按照《消毒技术规范》(2002年版)要求,将营养琼脂培养基121℃高压灭菌15分钟后冷却至50℃,待用。
①样品称量:用灭菌滤纸称取A、B、C三份绒毛,每份0.25克,将绒毛放入100ml无菌蒸馏水中,充分摇动,然后静置30分钟。
②培养基配制:分别称取营养琼脂、麦康凯琼脂和沙保葡萄糖琼脂20克、22.55克和32.55克,溶解在500ml蒸馏水中,微波炉加热至完全溶解,高压锅消毒后冷却至50℃保温。
③样品稀释:将静置后的绒毛溶液用灭菌蒸馏水1:10稀释。
④无菌平皿分组:无菌平皿准备72只,每份样品每个项目同时做2个平行样,A、B、C3份样品,每份准备24只平皿,无菌操作分别吸取0.1ml(测定细菌总数)、1ml(测定大肠菌群)、1ml(测定真菌总数)放入无菌平皿中。
⑤培养基倾注:将营养琼脂、麦康凯琼脂和沙保葡萄糖琼脂冷却至45℃左右,分别倾注于已加样的平皿中,每只平皿15ml左右,边倾注边摇匀,凝固后将营养琼脂、麦康凯琼脂平皿置于37℃温箱,沙保葡萄糖琼脂平皿置于28℃温箱,培养72小时计数菌落。
1.2.6消毒效果评价
参照《鸡场消毒关键技术》(吴荣富主编),细菌消除率=(消毒前菌落总数—消毒后菌落总数)/消毒前菌落总数×100%,根据计算结果判定消毒效果,细菌减少80%以上判定为良好,细菌减少70~80%判定为较好,细菌减少60%~70%判定为一般,细菌减少60%以下判定为不合格。
细菌消亡率=(消毒前菌落平均数-消毒后菌落平均数)/消毒前菌落平均数×100%,杀灭对数值=对照组平均活菌浓度的对数值-试验组活菌浓度对数值。
结果
2.1经本发明所述方法消毒后,对出雏雉鸡苗的安全性检查
出雏箱经过本发明所述方法消毒20小时后,出雏雉鸡苗如图3所示,由图3可见,出雏雉鸡苗精神状态正常,仅见羽毛颜色稍微变淡,说明本发明所提供的基于汽化过氧化氢实现出雏箱消毒的方法对出雏鸡苗及其生长无不良影响。
2.2芽孢指示剂对消毒效果的评价
5个芽孢指示剂从出雏箱取出后放入37℃温箱培养,并设置2个对照,24小时后取出观察,5个芽孢指示剂均为阴性,而2个对照均为阳性,证明出雏箱经本发明所述方法消毒后均将5个不同部位指示剂内芽孢杆菌杀灭。
2.3出雏箱经消毒后,对卫生指标的检测及消毒效果评价
出雏箱经甲醛熏蒸消毒和本发明所述方法消毒后,绒毛的细菌总数、肠杆菌总数和真菌总数分别如表1和表2所示:
表1出雏箱经甲醛熏蒸消毒后的卫生指标
表2出雏箱经本发明所述方法消毒后的卫生指标
消毒效果评价:
以出雏箱经甲醛熏蒸消毒后的菌落总数为消毒前菌落总数,以出雏箱经本发明所述方法消毒后的菌落总数为消毒后菌落总数,计算汽化过氧化氢对出雏箱细菌、真菌的消除率,结果如表3所示:
表3出雏箱经本发明所述方法消毒后的细菌消除率
由表3结果可证明:出雏箱经本发明所述方法消毒后的细菌总数、肠杆菌总数以及真菌总数的消除率均达到80%以上,达到消毒效果良好的判定标准。
综合表1至表3可见,本发明所述方法相较于传统的甲醛熏蒸消毒法,不仅可更加有效降低出雏箱内环境细菌、真菌指数,而且可更加有效阻止疫病经孵化出雏禽苗的传播,具有更好的消毒效果。
综上所述,本发明提供的基于汽化过氧化氢实现出雏箱消毒的方法,通过在出雏过程中采用汽化过氧化氢对出雏箱的内部环境进行消毒,从而有效降低了出雏箱内环境细菌、真菌指数,可有效阻止疫病经孵化出雏禽苗的传播,具有优异的消毒效果;此外,汽化过氧化氢的分解产物是水和氧气,无毒无残留,相较于传统的甲醛熏蒸消毒而言,具有绿色环保,安全无污染,对人体无害,对出雏鸡苗及其生长无不良影响等优点,因此,本发明相对于现有技术,具有显著进步性和应用价值。
最后有必要在此指出的是:以上所述仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种基于汽化过氧化氢实现出雏箱消毒的方法,其特征在于,包括如下步骤:
a)使出雏箱的箱体与汽化过氧化氢消毒装置的出风口相连通,所述出雏箱的箱体上设有出雏箱出风口和出雏箱进风口,出雏箱的箱体内设有温度探头、电加热装置、湿度探头、水槽、过氧化氢浓度探头、风机和蛋车,蛋车内设有若干蛋盘,所述汽化过氧化氢消毒装置、温度探头、电加热装置、湿度探头、过氧化氢浓度探头、风机均与控制单元信号连接;
b)使孵化种蛋转移至蛋盘内进行出雏,当雏鸡啄壳时或出雏率达到5%时,开启汽化过氧化氢消毒装置,生成的汽化过氧化氢经汽化过氧化氢消毒装置的出风口进入出雏箱的箱体内,使出雏箱的箱体内过氧化氢的浓度达到4~10ppm,并在此过氧化氢浓度下保持1~20小时。
2.根据权利要求1所述的基于汽化过氧化氢实现出雏箱消毒的方法,其特征在于:所述汽化过氧化氢消毒装置包括壳体和装有过氧化氢溶液的消毒剂容器,所述壳体以挂壁形式安装在出雏箱的箱体内侧壁下部,所述消毒剂容器固定于出雏箱的箱体外,汽化过氧化氢消毒装置的出风口设于壳体的顶部,汽化过氧化氢消毒装置的进风口设在壳体的下部,壳体内设有与汽化过氧化氢消毒装置的进风口和出风口均相连通的汽化腔,所述汽化腔外设有注入泵,所述汽化腔内设有闪蒸装置和位于闪蒸装置上方的送风风机,所述闪蒸装置通过注入泵与消毒剂容器相连通,所述送风风机、闪蒸装置和注入泵均与控制单元信号连接;步骤b)中,当雏鸡啄壳时或出雏率达到5%时,开启汽化过氧化氢消毒装置,液体容器中的过氧化氢溶液通过注入泵被输送到闪蒸装置中,在闪蒸装置中瞬间蒸发,从而形成汽化过氧化氢,形成的汽化过氧化氢在送风风机的作用下从汽化过氧化氢消毒装置的出风口送出到出雏箱的箱体内,并通过过氧化氢浓度探头实时监控出雏箱的箱体内汽化过氧化氢的浓度,以确保出雏箱的箱体内汽化过氧化氢的浓度维持在4~10ppm。
3.根据权利要求2所述的基于汽化过氧化氢实现出雏箱消毒的方法,其特征在于:消毒剂容器中的过氧化氢溶液的浓度为30%~40%;闪蒸装置的电加热温度为110~160℃。
4.根据权利要求2所述的基于汽化过氧化氢实现出雏箱消毒的方法,其特征在于:在所述壳体内及汽化腔外设有电气装置,所述送风风机、闪蒸装置和注入泵均与所述的电气装置相连接,所述电气装置与控制单元信号连接,所述控制单元通过控制电气装置使注入泵注入过氧化氢溶液的流速为每立方空气3~20克/小时。
5.根据权利要求4所述的基于汽化过氧化氢实现出雏箱消毒的方法,其特征在于:所述汽化腔内设有空气加热装置,所述空气加热装置位于闪蒸装置的下方,所述空气加热装置与所述的电气装置相连接;步骤b)中,消毒剂容器中的过氧化氢溶液通过注入泵被输送到闪蒸装置中,在闪蒸装置中瞬间蒸发,从而形成汽化过氧化氢,形成的汽化过氧化氢在送风风机的作用下从汽化过氧化氢消毒装置的出风口送出进入出雏箱的箱体内,同时,出雏箱的箱体内的空气从汽化过氧化氢消毒装置的进风口进入汽化腔内,被空气加热装置加热后的空气与汽化过氧化氢再一起经送风风机从汽化过氧化氢消毒装置的出风口送出进入出雏箱内,如此循环往复。
6.根据权利要求1所述的基于汽化过氧化氢实现出雏箱消毒的方法,其特征在于:步骤b)中,孵化种蛋在蛋盘内进行出雏时的温度控制为36.7℃~37.5℃,湿度控制为65%~75%。
7.根据权利要求1所述的基于汽化过氧化氢实现出雏箱消毒的方法,其特征在于:步骤b)中,出雏过程中,通过温度探头和湿度探头实时监控出雏箱的箱体内温度和湿度,控制单元内设有基准温度和基准湿度;当检测温度低于基准温度时,启动电加热装置,通过电加热装置加热散发出来的热量以提高出雏箱的箱体内温度;当检测的湿度低于基准湿度时,通过及时向水槽内注入水,利用水槽内水分的蒸发来提高出雏箱的箱体内湿度。
8.根据权利要求1所述的基于汽化过氧化氢实现出雏箱消毒的方法,其特征在于:所述出雏箱的箱体内竖直设有固定桩,所述风机设于固定桩的上部、整体位于出雏箱的箱体内部的中心位置。
9.根据权利要求1所述的基于汽化过氧化氢实现出雏箱消毒的方法,其特征在于:所述电加热装置设置在风机的附近。
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