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Modeling and experimental validation to estimate the energy balance for a poultry house with misting cooling

    1. [1] Universidad Nacional de Colombia

      Universidad Nacional de Colombia

      Colombia

    2. [2] Universidade Federal de Viçosa

      Universidade Federal de Viçosa

      Brasil

    3. [3] Universidad de Espírito Santo
  • Localización: DYNA: revista de la Facultad de Minas. Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín, ISSN 0012-7353, Vol. 78, Nº. 170, 2011, págs. 167-174
  • Idioma: inglés
  • Títulos paralelos:
    • Modelamiento y validación experimental para determinar un balance de energia en un galpon avicola con nebulización interna
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Este trabajo tuvo como objetivo desarrollar y validar un modelo matemático simplificado en estado permanente, para predecir la distribución de temperatura en un galpón avícola comercial, equipado con sistemas de ventilación de presión negativa y nebulización interna. El modelo fue validado a partir de datos experimentales obtenidos en condiciones de verano. Se encontró para condiciones con temperatura externas de 26, 27, e 29°C, las mejores combinaciones que debe tener el galpón, entre la energía generada por efecto de la nebulización (qmisting) y por la rata de ventilación (V), el coeficiente global de perdida de calor del techo (Ut) y el coeficiente global de perdida de calor de las paredes (Upar), que permitan mantener la mayor parte del galpón con temperaturas que se encuentren dentro de la faja de conforto térmico para las aves de que para temperaturas externas (24 a 29 °C)

    • English

      The aim of this study was to develop and validate a simplified steady state mathematical model to predict temperature distribution in a commercial poultry house equipped with a negative pressure ventilation system and internal misting. The model was validated with data obtained experimentally during the summer. For external temperature conditions of 26, 27, and 29 °C, the best combinations of energy generated by misting (qmisting), ventilation rate (V), global heat loss coefficient for the roof (Ut), and global heat loss coefficient for the wall (Upar) were encountered to maintain the majority of the installation with temperatures within the optimal thermal comfort range for the birds (24 to 29 °C)


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