Preview

Agricultural Engineering (Moscow)

Advanced search

DESIGN OF ELECTRIC AIR OZONATOR FOR LIVESTOCK KEEPING HOUSES

https://doi.org/10.26897/2687-1149-2021-3-74-79

Abstract

One of the most important tasks of animal husbandry is establishing and maintaining normalized microclimate parameters in closed livestock keeping houses: temperature, humidity, speed of air fl ows, illumination, gas composition of air, and suspended dust particles. Failure to comply with established zootechnical and veterinary-sanitary standards in a closed room, (other things being equal) can lead to a decrease in productivity, increased feed consumption per unit of production, the rapid development of pathogenic microbes, and the spread of infections. The design of an electric air ozonizer based on a corona discharge and an air ozonization system is proposed to ensure high-quality air disinfection in livestock keeping houses in accordance with sanitary standards. A distinctive novelty of the proposed design is the emitter module, made as a ceramic base, on which tungsten electrodes are fi xed in the form of a grid with a honeycomb cell. The advantages of the proposed design of an electric air ozonizer include the reliability of operation due to shutdown in case of an emergency, protection against overheating and critical concentration of ozone inside the room in one place due to a weather vane, ozone and temperature sensors, and a central control unit. The proposed design of the electric ozonation system will increase the effi ciency of disinfection and disinsection of air in industrial livestock buildings, and will also ensure a more uniform concentration of ozone throughout the room volume due to the location of ozonizers and their improved operation of the emitter in terms of performance and uniformity. Preliminary evaluative experimental studies to test the performance of the proposed electric air ozonator in a livestock keeping house with an area of 1600 m2 have shown that its design reduces the amount of microfl ora in the air from 27520 to 240 colonies/m3 , while increasing ozone concentration to 0.035 mg/m3 , as well as reduces the content of harmful gas impurities of hydrogen sulfi de from 0.16 to 0.0003 mg/l; ammonia – from 0.13 to 0.05 mg / l; carbon dioxide – from 10 to 0.2 mg/l.

About the Authors

ALEKSANDR N. Manuylenko
Belgorod State Agrarian University named after V. Ya. Gorin
Russian Federation


SERGEY V. Vendin
Belgorod State Agrarian University named after V. Ya. Gorin
Russian Federation


References

1. Афанасьев М.А., Копылова О.С., Ивашина А.В. и др. Технологии очистки озоном // Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве: Сборник материалов 80-й научно-практической конференции. Ставрополь: Ставропольский ГАУ, 2015. С. 32-37.

2. Волошин А.П. Экспериментальные исследования параметров и режимов электротехнологического процесса озонирования яйцескладов птицефабрик // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2016. № 123. С. 1-15.

3. 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 «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2019. № 3 (91). С. 35-39. DOI: 10.34677/1728-7936-2019-3-35-39.

4. Сторчевой В.Ф., Чернов Р.Ю. Снижение потерь энергетических показателей электроозонаторов // Природообустройство. 2011. № 2. С. 95-98.

5. Сторчевой В.Ф. Математическое моделирование стационарных процессов ионизатора-озонатора // Природообустройство. 2012. № 2. С. 78-82.

6. Сторчевой В.Ф., Компаниец А.Е. Применение озонатора-ионизатора на молочных фермах // Доклады ТСХА. 2019. Вып. 291. Ч. II. С. 294-296.

7. Сторчевой В.Ф., Кабдин Н.Е., Компаниец А.Е. Исследование параметров и режимов работы озонатора-ионизатора для молочных ферм // Агроинженерия. 2020. № 3(97). С. 50-54. DOI: 10.26897/2687-1149-2020-3-50-54.

8. Озонатор: патент № RU2523805 C1 / Д.В. Лебедев, П.С. Кузьменко, М.О. Якименко, И.Д. Лебедев; заяв. 07.02.2013; опубл. 27.07.2014.

9. Мануйленко А.Н., Вендин С.В. Электроозонирование животноводческих помещений // Сельский механизатор. 2019. № 12. С. 22-23.

10. Мануйленко А.Н., Вендин С.В. Электроозонирование воздуха на предприятиях АПК // Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса: Юбилейный сборник научных трудов XIII Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию Донского государственного технического университета (Ростовского-на-Дону института сельхозмашиностроения), в рамках XXIII Агропромышленного форума юга России и выставки «Интерагромаш»: В 2 т. Ростов-на-Дону, 2020. С. 634-637. DOI: 10.23947/interagro.2020.2.634-637.

11. Мануйленко А.Н., Вендин С.В. Система электроозонирования для обеззараживания воздуха в животноводческих помещениях // Перспективы науки. 2020. № 11 (134). С. 199-203.

12. Мануйленко А.Н., Вендин С.В. Перспективы применения озона для очистки воздуха в животноводческих помещениях // Актуальные проблемы агроинженерии и пути их решения: Сборник научных трудов. Белгород: Белгородский ГАУ, 2018. С. 185-189.


Review

For citations:


Manuylenko A.N., Vendin S.V. DESIGN OF ELECTRIC AIR OZONATOR FOR LIVESTOCK KEEPING HOUSES. Agricultural Engineering (Moscow). 2021;(3):74-79. (In Russ.) https://doi.org/10.26897/2687-1149-2021-3-74-79

Views: 124


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2687-1149 (Print)
ISSN 2687-1130 (Online)