オゾン水/空気滅菌回路を構築する方法–オゾンパワーで水を消毒する

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私たちは皆、荒天時の雷と稲妻に精通しており、その影響が大気中に大量のオゾンとマイナスイオンを生成する原因となっていることを知っています。同じ概念が、提案されている水と空気の滅菌回路で採用されています。

オゾンの性質

オゾンは、化学式O3の刺激的な秩序(塩素に似ている)を持つ淡い青色のガスです。大気中では、雷雷時のように強い紫外線や放電が発生することでオゾンが発生することがあります。



上記の現象は、基本的に大気中に豊富に存在する二酸化酸素分子(O2)をノックダウンすることでオゾンを生成し、O2→2Oになります。
2Oとして生成された結果のフリーラジカルは、O3またはオゾンを形成するソースの周りで衝突します。このプロセスは、光源(稲妻アーク、紫外線)が存在し続ける限り続きます。

本来、オゾンは二酸化炭素よりもさらに強力な非常に強力な酸化剤です。オゾンのこの特性は、害虫と見なされる可能性のある細菌、寄生虫、その他の微生物を殺すのに役立ち、したがって水と空気を消毒するための殺菌剤として使用されます。



ただし、オゾンの強力な酸化特性は、人間や動物にも有害であり、換気されていない敷地内で長期間吸入すると呼吸器系の問題を引き起こす可能性があります。

上記の議論は、オゾンは抑制されていないアークまたは紫外線のいずれかによって実際に非常に簡単に生成され、水または空気を適切に殺菌するために使用できることを示しています。

抑制されていないスパークアークの実装

提案された設計では、より効果的で簡単に実装できるため、抑制されていないアーク方式を組み込んでいます。

人工アークの生成は、必要な高電圧を生成するために高周波がブースターコイルにダンプされるブースト回路トポロジを使用することによって簡単に行うことができます。

結果として生じるkV単位の電圧は、接地端子をコイルからの高圧端子に近づけることによって強制的にアーク放電させることができます。

この最良の例は、点火コイルをkVジェネレーターとして使用するCDI回路であり、これは通常、スパークプラグ内で点火スパークを生成するために車両で使用されます。

次の図は、CDI回路を水、空気、食品などを殺菌するためのオゾン発生器として使用する方法を示しています。

下部の555IC回路は、通常の降圧鉄心トランスであるTR2をトリガーするために使用されます。一次側は、100kポットで設定された周波数を介して定格電圧で発振します。

これにより、220Vまたは変圧器の2次高電圧巻線の定格が何であれ誘導されます。

容量性放電回路の使用

この誘導された220Vは、次のCDI、またはscrと点火コイルを主成分とする容量性放電点火ステージに供給されます。

SCRは、高電圧コンデンサおよび関連するダイオードとともに所定の周波数で発火し、105 / 400Vコンデンサを急速に充電/放電させ、蓄積された220Vを同じ速度でイグニッションコイルの一次側にダンプします。

その結果、点火コイルの2次高圧出力で約20,000ボルトが生成されます。

この出力は、電源のマイナスから派生した別の端子の近くで適切に終端されます。

上記の設定が構成されると、アークが即座に開始され、スパークゾーンの周囲にオゾンが生成されます。

オゾンの過剰生成は、敷地内の生物に有害である可能性があるため、回路は、 プログラマブルタイマー 所定の時間だけオンになり、設定時間が経過すると自動的にオフになります。

これにより、敷地内で安全な量のオゾンが生成されることが保証されます。

アーク発生は、意図された材料または成分が配置され、生成されたオゾンガスを介して滅菌作用を開始するためにユニットのスイッチがオンにされ得る任意のチャンバー内に導入され得る。

回路図

オゾン水/空気滅菌回路

パーツリスト

  • 抵抗器
  • 100k1 / 4インチ-1
  • 10k 1/4 w-1
  • 1k 1/4 w-1
  • 470オーム1 / 2w-1
  • 100オーム1 / 2w-1
  • コンデンサ
  • 1uF / 25V電解-1
  • 100uF / 25V電解-1
  • 10nFセラミックディスク-1
  • 105 / 400VPPC-1
  • 半導体
  • 1N4007-4nos
  • IC 555-1
  • TIP122トランジスタ-1
  • SCRBT151-1
  • 赤色LED5mm 20mA-1
  • その他
  • 変圧器12-0-12v / 1アンペア/ 220V-1
  • イグニッションコイル2輪-1



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