<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="conference-paper" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">desin</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Дезинфектология</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Disinfectology</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">3033-6465</issn><issn pub-type="epub">3033-7739</issn><publisher><publisher-name>Федеральный научный центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.47470/dez008-28</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">NQXNYJ</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">desin-42</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>CONFERENCE MATERIALS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Технологии дезинфекции воздуха на объектах войсковой инфраструктуры</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Air disinfection technologies at military infrastructure facilities</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кузин</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kuzin</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Зобов</surname><given-names>А. Е.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zobov</surname><given-names>A. E.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Минобороны России<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">S.M. Kirov Military Medical Academy<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>23</day><month>12</month><year>2025</year></pub-date><volume>1</volume><issue>2</issue><fpage>143</fpage><lpage>144</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Кузин А.А., Зобов А.Е., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Кузин А.А., Зобов А.Е.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Kuzin A.A., Zobov A.E.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.dezinfectologiya.ru/jour/article/view/42">https://www.dezinfectologiya.ru/jour/article/view/42</self-uri><abstract><p>Воздух закрытых помещений является важнейшим фактором, формирующим эпидемическую уязвимость воинских контингентов практически на всех этапах учебно-боевой деятельности [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>]. Особенности условий военной службы и организации противоэпидемической защиты войск требуют использования технологий обеззараживания воздуха, обеспечивающих максимальную эффективность в сочетании с минимальным негативным воздействием на людей [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>]. В настоящее время предпочтительными для данных целей являются технологические решения на основе ультрафиолетового излучения (УФИ) [<xref ref-type="bibr" rid="cit3">3</xref>]. Так, по результатам проведённых исследований [<xref ref-type="bibr" rid="cit4">4</xref>] установлено, что использование установок с УФИ закрытого типа в спальных помещениях казарм позволило уменьшить микробную обсеменённость воздуха в среднем в 1,36 раза (с 612,86 ± 112,89 КОЕ/м3 до 454,29 ± 94,13 КОЕ/м3), что обеспечило достижение определённой эпидемиологической эффективности в виде снижения заболеваемости острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей в 1,16–1,24 раза по сравнению с контрольными контингентами. При этом существуют особые группы объектов войсковой инфраструктуры (например, связанные с длительным непрерывным пребыванием военнослужащих в служебных помещениях с замкнутым воздушным контуром), обеззараживание воздуха в которых требует более высокого уровня микробной деконтаминации, а также возможности нейтрализации различных органических примесей. Для решения этой задачи наиболее целесообразным представляется использование технологии фотокаталитической обработки воздуха.</p></abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>войсковая дезинфекция</kwd><kwd>воздух</kwd><kwd>противоэпидемическая защита</kwd><kwd>обеззараживание</kwd><kwd>эффективность</kwd><kwd>ультрафиолетовое излучение</kwd><kwd>микробная обсеменённость</kwd><kwd>фотокатализ</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>military disinfection</kwd><kwd>air</kwd><kwd>anti-epidemic protection</kwd><kwd>disinfection</kwd><kwd>efficiency</kwd><kwd>ultraviolet radiation</kwd><kwd>microbial contamination</kwd><kwd>photocatalysis</kwd></kwd-group></article-meta></front><body><p>Воздух закрытых помещений является важнейшим фактором, формирующим эпидемическую уязвимость воинских контингентов практически на всех этапах учебно-боевой деятельности [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>]. Особенности условий военной службы и организации противоэпидемической защиты войск требуют использования технологий обеззараживания воздуха, обеспечивающих максимальную эффективность в сочетании с минимальным негативным воздействием на людей [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>]. В настоящее время предпочтительными для данных целей являются технологические решения на основе ультрафиолетового излучения (УФИ) [<xref ref-type="bibr" rid="cit3">3</xref>]. Так, по результатам проведённых исследований [<xref ref-type="bibr" rid="cit4">4</xref>] установлено, что использование установок с УФИ закрытого типа в спальных помещениях казарм позволило уменьшить микробную обсеменённость воздуха в среднем в 1,36 раза (с 612,86 ± 112,89 КОЕ/м3 до 454,29 ± 94,13 КОЕ/м3), что обеспечило достижение определённой эпидемиологической эффективности в виде снижения заболеваемости острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей в 1,16–1,24 раза по сравнению с контрольными контингентами. При этом существуют особые группы объектов войсковой инфраструктуры (например, связанные с длительным непрерывным пребыванием военнослужащих в служебных помещениях с замкнутым воздушным контуром), обеззараживание воздуха в которых требует более высокого уровня микробной деконтаминации, а также возможности нейтрализации различных органических примесей. Для решения этой задачи наиболее целесообразным представляется использование технологии фотокаталитической обработки воздуха.</p><p>Фотокатализ – изменение скорости химических реакций или их возбуждение, проходящее в присутствии фотокатализаторов под действием света [<xref ref-type="bibr" rid="cit5">5</xref>]. При достаточно высоких плотностях УФИ обеспечивается значительное преобладание скорости подвода лучистой энергии над скоростью сброса тепловой энергии микроорганизмами в окружающую среду, в связи с чем происходит их фатальный перегрев, приводящий к полной дезинтеграции [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>]. Кроме того, в результате фотокаталитических реакций происходит окисление органических веществ, содержащихся в воздухе. Также известно, что активность фотокаталитических процессов прямо зависит от площади поверхности фотокатализатора [<xref ref-type="bibr" rid="cit6">6</xref>]. В настоящее время имеются отдельные варианты фотокаталитических установок с фотокаталитическим элементом, выполненным из спечённых стеклянных шариков, на поверхность которых нанесён порошок диоксида титана с наноразмерными частицами в диапазоне удельной площади поверхности 100–400 м2/г, а в качестве источника УФИ используются ультрафиолетовые лампы с диапазоном ультрафиолета А [<xref ref-type="bibr" rid="cit7">7</xref>].</p><p>В ходе научно-исследовательской работы проведена практическая апробация подобной фотокаталитической установки в условиях замкнутого помещения. Эффективность обеззараживания оценивалась по степени снижения микробной обсеменённости воздуха до и после облучения. Пробы воздуха для определения общего содержания микроорганизмов отбирали аспирационным методом. По результатам исследования концентрация микроорганизмов в пересчёте на 1 м3 воздушной среды помещения снизилась на 98,1% — с 829,1 ± 143,6 КОЕ/м3 до 74,2 ± 18,4 КОЕ/м3.</p><p>Таким образом, в качестве перспективной технологии обработки воздуха на специальных объектах войсковой инфраструктуры целесообразно рассматривать фотокатализ.</p></body><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сидоренок А.В. Гигиеническое обоснование параметров воздушной среды в спальных помещениях казарм и способы её оптимизации: Автореферат дис. ... канд. мед. наук (14.02.01). СПб.; 2012. 24 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Сидоренок А.В. Гигиеническое обоснование параметров воздушной среды в спальных помещениях казарм и способы её оптимизации: Автореферат дис. ... канд. мед. наук (14.02.01). СПб.; 2012. 24 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Руководство Р 3.5.1.4025–24 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» (введено в действие 01.09.2024). М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора; 2024. 47 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Руководство Р 3.5.1.4025–24 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» (введено в действие 01.09.2024). М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора; 2024. 47 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Василяк Л.М., Костюченко С.В., Кольцов Г.В. Применение импульсного и непрерывного УФ-излучения для обеззараживания воды и воздуха // Сантехника. 2008. № 3. С. 75–81.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Василяк Л.М., Костюченко С.В., Кольцов Г.В. Применение импульсного и непрерывного УФ-излучения для обеззараживания воды и воздуха // Сантехника. 2008. № 3. С. 75–81.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Куликов П.В. Внебольничные пневмонии у военнослужащих по призыву: современная эпидемиология и меры профилактики: Автореферат дис. … канд. мед. наук (14.02.02). СПб.; 2021. 24 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Куликов П.В. Внебольничные пневмонии у военнослужащих по призыву: современная эпидемиология и меры профилактики: Автореферат дис. … канд. мед. наук (14.02.02). СПб.; 2021. 24 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">IUPAC Compendium of Chemical Terminology (Gold Book). URL: https://goldbook.iupac.org/ (дата обращения: 03.07.2025).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">IUPAC Compendium of Chemical Terminology (Gold Book). URL: https://goldbook.iupac.org/ (дата обращения: 03.07.2025).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лукьянов Д.А. Синтез и исследование новых гетероциклических фотокатализаторов для превращения молекулярного кислорода в перекись водорода: дис. ... канд. хим. наук (02.00.03). СПб.; 2019. 371 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лукьянов Д.А. Синтез и исследование новых гетероциклических фотокатализаторов для превращения молекулярного кислорода в перекись водорода: дис. ... канд. хим. наук (02.00.03). СПб.; 2019. 371 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент Российской Федерации RU 100189 U1. Фотокаталитический очиститель воздуха конвективного типа / МПК F24F 13/00, A61H 9/00 / Балихин И.Л., Кабачков Е.Н., Першин А.Н.; патентообладатели Учреждение Российской академии наук Научный центр РАН в Черноголовке (НЦЧ РАН), Учреждение Российской академии наук Институт проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН), ООО «ТИОКРАФТ». № 2010107776/06; заявл. 04.03.2010; опубл. 10.12.2010; Бюл. № 9.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Патент Российской Федерации RU 100189 U1. Фотокаталитический очиститель воздуха конвективного типа / МПК F24F 13/00, A61H 9/00 / Балихин И.Л., Кабачков Е.Н., Першин А.Н.; патентообладатели Учреждение Российской академии наук Научный центр РАН в Черноголовке (НЦЧ РАН), Учреждение Российской академии наук Институт проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН), ООО «ТИОКРАФТ». № 2010107776/06; заявл. 04.03.2010; опубл. 10.12.2010; Бюл. № 9.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
