<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.17513/snt.39339</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-39339</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОЗОНАТОР ВОЗДУХА НА ОСНОВЕ КОРОННОГО РАЗРЯДА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Вендин</surname>
              <given-names>С.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Vendin</surname>
              <given-names>S.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>elapk@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Мануйленко</surname>
              <given-names>А.Н.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Manuylenko</surname>
              <given-names>A.N.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>manuylenko_an@bsaa.edu.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина»</institution>
        <institution xml:lang="en">Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Belgorod State Agricultural University named after V.Gorin»</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2022-10-08">
        <day>08</day>
        <month>10</month>
        <year>2022</year>
      </pub-date>
      <issue>10</issue>
      <fpage>14</fpage>
      <lpage>19</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=39339</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Современное животноводство и птицеводство перешли на технологию выращивания в закрытых производственных помещениях. Следовательно, основными задачами аграрного производства являются обеспечение и поддержание зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм качества воздушной среды в целях соблюдения ограничительных мер и профилактики распространения заразных болезней животных. В данной работе к рассмотрению предлагается разработанная конструкция электрического озонатора, работающего на основе коронирующего разряда, для улучшения показателей качества воздушной среды в производственном помещении. Новизной устройства является излучатель. Конструкция разработанного излучателя предусматривает регулировку воздушного зазора между керамическими основаниями и электродами, благодаря чему обеспечивается регулировка производительности по озону. Достоинствами предлагаемой конструкции электрического озонатора воздуха представляются обеспечение надежности работы за счет отключения в случае перегрева и критической концентрации озона внутри помещения в одном месте за счет флюгера, датчиков озона и температуры блока центрального управления. На основе экспериментальных исследований выявлена зависимость влияния конструктивных параметров электроозонатора на изменение концентрации озона. Установлено, что концентрация озона возрастает с увеличением напряжения и уменьшением расстояния разрядного промежутка, что соответствует общим теоретическим положениям. Выявлено, что для предлагаемой конструкции электроозонатора наибольшие значения концентрации озона (до 10 мг/м3) можно получить при напряжении 30 кВ и разрядном промежутке 25 мм.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>Modern animal husbandry and poultry farming has switched to the technology of growing in closed production premises. Consequently, one of the main tasks of agricultural production is to ensure and maintain zootechnical and veterinary-sanitary standards of air quality, for restrictive measures and prevention of the spread of infectious animal diseases. The developed design of an electric ozonator operating on the basis of a corona discharge is proposed to improve the quality of the air environment in the production room. The distinctive novelty of the device is the radiator. The design of the developed radiator provides for the adjustment of the air gap between the ceramic bases and the electrodes, which ensures the adjustment of ozone performance. The advantages of the proposed design of an electric air ozonator are to ensure reliable operation by disconnecting in case of overheating and critical concentration of ozone indoors in one place due to a weather vane, ozone and temperature sensors, and a central control unit. On the basis of experimental studies, the dependence on the influence of the design parameters of the electric detonator on the change in ozone concentration was revealed. It is established that the concentration of ozone increases with increasing voltage and decreasing the distance of the discharge gap, which corresponds to the general theoretical provisions. It is revealed that for the proposed design of the electric detonator, the highest values of ozone concentration (up to 10 mg / m3) can be obtained at a voltage of 30 kV and a discharge interval of 25 mm.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>производственное помещение</kwd>
        <kwd>воздушная среда</kwd>
        <kwd>качество воздуха</kwd>
        <kwd>оздоровление</kwd>
        <kwd>озон</kwd>
        <kwd>озонирование</kwd>
        <kwd>электроозонатор</kwd>
        <kwd>коронный разряд</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>industrial premises</kwd>
        <kwd>air environment</kwd>
        <kwd>air quality</kwd>
        <kwd>health improvement</kwd>
        <kwd>ozone</kwd>
        <kwd>ozonation</kwd>
        <kwd>electric detonator</kwd>
        <kwd>corona discharge</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Афанасьев М.А., Копылова О.С., Ивашина А.В., Антоненко А.И. Технологии очистки озоном // Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве 80-я научно-практическая конференция. Ставрополь: Ставропольский ГАУ, 2015. С. 32–37.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Сторчевой В.Ф., Чернов Р.Ю. Снижение потерь энергетических показателей электроозонаторов // Природообустройство. 2011. № 2. С. 95-98.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Бардакова Е.А., Андреянов С.А. Применение озонирования как наиболее экологического метода дезинфекции // Энергия будущего: В рамках рынка НТИ ЭНЕРДЖИНЕТ: сборник трудов научно-практической конференции молодых ученых электроэнергетического факультета. Ставрополь: АГРУС, 2021. С. 33-35.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Сторчевой В.Ф., Сучугов С.В., Компаниец А.Е. Создание озонно-ионной воздушной среды в закрытых помещениях для содержания животных и птицы // Вестник ФГОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина». 2019. № 3 (91). С. 35-39.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Сторчевой В.Ф., Компаниец А.Е. Применение озонатора-ионизатора на молочных фермах // Доклады ТСХА. 2019. С. 294-296.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Сторчевой В.Ф., Компаниец А.Е., Кабдин Н.Е. Исследование параметров и режимов работы озонатора-ионизатора для молочных ферм // Агроинженерия. 2020. № 3 (97). С. 50-54.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Горбатовский Е.С., Вендин С.В. Применение электроозонировния воздуха в птичнике // Горинские чтения. Инновационные решения для АПК: материалы Международной студенческой научной конференции. Майский: Изд-во ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, 2021. С. 48.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Лебедев Д.В., Кузьменко П.С., Якименко М.О., Лебедев И.Д. Озонатор // Патент РФ № 2523805. Патентообладатель ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ. 2014. Бюл. № 21. 5 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9. ГОСТ 31829-2012. Оборудование озонаторное. Требования безопасности. Введ. 01 января 2014. М.: Стандартинформ, 2019. 11 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10. Мануйленко А.Н., Вендин С.В. Электрический озонатор воздуха // Патент РФ № 205379. Патентообладатель ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ. 2021. Бюл. № 20. 5 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>11. Мануйленко А.Н., Вендин С.В. Электрический озонатор воздуха // Патент РФ № 204184 Патентообладатель ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ. 2021. Бюл. № 14. 6 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>12. Баженов В.И., Стрельченко А.Н. Основы планирования и моделирования в теории инженерного эксперимента. М.: МАИ, 1983. 59 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
