Πώς να φτιάξετε ένα κύκλωμα αποστειρωτή νερού / όζοντος - Απολύμανση νερού με ισχύ του όζοντος

Δοκιμάστε Το Όργανο Μας Για Την Εξάλειψη Των Προβλημάτων





Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με βροντές και κεραυνούς κατά τη διάρκεια θυελλώδεις καιρικές συνθήκες και γνωρίζουμε πώς το αποτέλεσμα είναι υπεύθυνο για την παραγωγή πολλών όζοντων και αρνητικών ιόντων στην ατμόσφαιρα. Η ίδια ιδέα έχει χρησιμοποιηθεί στο προτεινόμενο κύκλωμα αποστείρωσης νερού και αέρα.

Ιδιότητες του όζοντος

Το όζον είναι ένα απαλό γαλάζιο αέριο που έχει μια πικάντικη τάξη (παρόμοια με το χλώριο) με τον χημικό τύπο O3. Στην ατμόσφαιρα μπορεί να παραχθεί όζον λόγω της παρουσίας ισχυρών ακτίνων UV ή ηλεκτρικών εκκενώσεων όπως κατά τη διάρκεια κεραυνούς.



Το προαναφερθέν φαινόμενο παράγει όζον βασικά καταρρίπτοντας τα μόρια οξυγόνου διοξειδίου (O2) τα οποία υπάρχουν άφθονα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα O2 → 2O.
Οι προκύπτουσες ελεύθερες ρίζες που δημιουργούνται ως 2O συγκρούονται γύρω από την πηγή σχηματίζοντας Ο3 ή Όζον. Η διαδικασία συνεχίζεται εφ 'όσον η πηγή (κεραυνός, ακτίνες UV) διατηρεί την παρουσία τους.

Από τη φύση του το όζον είναι ένα πολύ ισχυρό οξειδωτικό, ακόμη ισχυρότερο από το διοξείδιο. Αυτή η ιδιότητα του όζοντος βοηθά στη θανάτωση μικροβίων, παρασίτων και άλλων μικροοργανισμών που μπορεί να θεωρηθούν παράσιτα και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται ως αποστειρωτής για την απολύμανση του νερού και του αέρα.



Ωστόσο, η ισχυρή οξειδωτική ιδιότητα του όζοντος θα μπορούσε επίσης να είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο και τα ζώα και θα μπορούσε να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα εάν εισπνευστεί για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους σε μια μη αεριζόμενη υπόθεση.

Η παραπάνω συζήτηση δείχνει ότι το όζον μπορεί πραγματικά να παραχθεί πολύ εύκολα είτε μέσω μη κατασταλμένου τόξου είτε μέσω υπεριώδους ακτινοβολίας και να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα για αποστείρωση νερού ή αέρα.

Υλοποίηση μη καταπιεσμένου σπινθήρα

Στον προτεινόμενο σχεδιασμό ενσωματώνουμε τη μη καταπιεσμένη μέθοδο τόξου, καθώς είναι πιο αποτελεσματική και εύκολα εφαρμόσιμη.

Η παραγωγή τεχνητού τόξου μπορεί απλώς να γίνει χρησιμοποιώντας μια τοπολογία κυκλώματος ενίσχυσης όπου μια υψηλή συχνότητα απορρίπτεται σε ένα ενισχυτικό πηνίο για την παραγωγή των απαιτούμενων υψηλών τάσεων.

Η προκύπτουσα τάση που βρίσκεται σε kV μπορεί να αναγκαστεί να τόξα φέρνοντας τον ακροδέκτη γείωσης κοντά στον ακροδέκτη υψηλής τάσης από το πηνίο.

Το καλύτερο παράδειγμα αυτού θα μπορούσε να είναι ένα κύκλωμα CDI που χρησιμοποιεί το πηνίο ανάφλεξης ως γεννήτρια kV, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως σε οχήματα για την παραγωγή σπινθήρων ανάφλεξης μέσα στο μπουζί.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει πώς ένα κύκλωμα CDI μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γεννήτρια όζοντος για αποστείρωση νερού, αέρα, τροφίμων κ.λπ.

Το κάτω κύκλωμα 555 IC χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του TR2 που είναι ένας συνηθισμένος μετασχηματιστής πυρήνα σιδήρου. Είναι πρωταρχικό ταλαντεύεται στην ονομαστική του τάση μέσω μιας συχνότητας που ορίζεται από το δοχείο των 100k.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επαγωγή 220V ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να βαθμολογήσει τη δευτερεύουσα περιέλιξη υψηλής τάσης του μετασχηματιστή.

Χρησιμοποιώντας ένα χωρητικό κύκλωμα εκφόρτισης

Αυτό το επαγόμενο 220V τροφοδοτείται στο ακόλουθο CDI ή στο στάδιο ανάφλεξης χωρητικής εκφόρτισης που περιλαμβάνει το scr και το πηνίο ανάφλεξης ως τα κύρια συστατικά.

Το SCR μαζί με τον πυκνωτή υψηλής τάσης και τις σχετικές διόδους πυροδοτούν στη δεδομένη συχνότητα αναγκάζοντας τον πυκνωτή 105 / 400V να φορτίσει / εκφορτίσει γρήγορα, ρίχνοντας τον αποθηκευμένο 220V με τον ίδιο ρυθμό στο πρωτεύον πηνίο ανάφλεξης.

Το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή περίπου 20.000 βολτ στη δευτερεύουσα έξοδο υψηλής τάσης του πηνίου ανάφλεξης.

Αυτή η έξοδος τερματίζεται κατάλληλα κοντά σε άλλο τερματικό που προέρχεται από το αρνητικό της προσφοράς.

Μόλις ρυθμιστεί η παραπάνω ρύθμιση, το τόξο ξεκινά αμέσως προκαλώντας τη δημιουργία του όζοντος γύρω από τη ζώνη σπινθήρα.

Δεδομένου ότι η υπερβολική παραγωγή του όζοντος θα μπορούσε να είναι επιβλαβής για τα έμβια όντα στην υπόθεση, το κύκλωμα θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί μέσω προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης έτσι ώστε να παραμένει ενεργοποιημένο μόνο για κάποια προκαθορισμένη χρονική περίοδο και απενεργοποιείται αυτόματα μόλις παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος.

Αυτό θα εξασφάλιζε την ασφαλή ποσότητα όζοντος που θα παραχθεί στην υπόθεση.

Το τόξο μπορεί να εισαχθεί μέσα σε οποιονδήποτε θάλαμο στον οποίο μπορούν να τοποθετηθούν τα επιδιωκόμενα υλικά ή συστατικά και η μονάδα ενεργοποιείται για έναρξη των ενεργειών αποστείρωσης μέσω του παραγόμενου αερίου όζοντος.

Διάγραμμα κυκλώματος

Κύκλωμα αποστειρωτή νερού / αέρα όζοντος

Λίστα ανταλλακτικών

  • Αντιστάσεις
  • 100k 1/4 σε - 1
  • 10k 1/4 w - 1
  • 1k 1/4 w - 1
  • 470 ohms 1/2 w - 1
  • 100 ohms 1/2 w - 1
  • Πυκνωτές
  • 1uF / 25V ηλεκτρολυτικό - 1
  • 100uF / 25V ηλεκτρολυτικό - 1
  • Κεραμικός δίσκος 10nF - 1
  • 105 / 400V ΔΕΗ - 1
  • Ημιαγωγοί
  • 1N4007 - 4nos
  • IC 555 - 1
  • Τρανζίστορ TIP122 - 1
  • SCR BT151 - 1
  • ΚΟΚΚΙΝΟ LED 5mm 20mA - 1
  • Διάφορα
  • Μετασχηματιστής 12-0-12v / 1 amp / 220V - 1
  • Πηνίο ανάφλεξης 2 τροχό - 1



Προηγούμενο: Κύκλωμα φορτιστή ηλιακής μπαταρίας 48V με υψηλή / χαμηλή αποκοπή Επόμενο: Κύκλωμα ελεγκτή στάθμης νερού ελεγχόμενου διακόπτη