Com construir un circuit d’esterilitzador d’aigua / aire d’ozó: desinfectar l’aigua amb energia d’ozó

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes





Tots coneixem els trons i els llamps durant les tempestes meteorològiques i sabem com l’efecte és responsable de produir una gran quantitat d’ozó i ions negatius a l’atmosfera. El mateix concepte s’ha emprat en el circuit d’esterilització d’aigua i aire proposat.

Propietats de l'ozó

L’ozó és un gas de color blau pàl·lid que té un ordre picant (similar al clor) amb la fórmula química O3. A l'atmosfera es pot produir ozó a causa de la presència de forts rajos UV o descàrregues elèctriques com durant els llamps de trons.



El fenomen esmentat anteriorment produeix ozó bàsicament enderrocant les molècules d’oxigen de diòxid (O2) que són presents a l’atmosfera abundantment, donant lloc a O2 → 2O.
Els radicals lliures resultants generats a mesura que el 2O xoquen al voltant de la font formant O3 o Ozó. El procés continua mentre la font (llamps, raigs UV) manté la seva presència.

Per naturalesa, l’ozó és un oxidant molt fort, fins i tot més fort que el diòxid. Aquesta propietat de l'ozó és útil per matar gèrmens, paràsits i altres microorganismes que es poden considerar plagues i, per tant, s'utilitza com a esterilitzador per desinfectar l'aigua i l'aire.



No obstant això, la forta propietat oxidant de l'ozó també pot ser perjudicial per a humans i animals i pot causar problemes respiratoris si s'inhala durant períodes de temps més llargs dins d'un recinte no ventilat.

La discussió anterior mostra que l'ozó es pot produir de manera molt fàcil mitjançant arcs no suprimits o mitjançant raigs UV i s'utilitza per esterilitzar adequadament l'aigua o l'aire.

Implementació d'un arc d'espurnes no suprimit

Al disseny proposat incorporem el mètode d’arcs no suprimits, ja que és més eficaç i fàcil d’implementar.

La producció d’arcs artificials es pot fer senzillament mitjançant l’ús d’una topologia de circuits d’impulsió en què es llença una alta freqüència en una bobina de reforç per generar les altes tensions necessàries.

El voltatge resultant que es troba en kVs es pot forçar a arcar apropant el terminal de terra al terminal d'alta tensió des de la bobina.

El millor exemple d'això podria ser un circuit CDI que utilitza la bobina d'encesa com a generador de kV, que normalment s'utilitzen en vehicles per generar espurnes d'encesa a l'interior de la bugia.

El següent diagrama il·lustra com es pot utilitzar un circuit CDI com a generador d’ozó per esterilitzar aigua, aire, aliments, etc.

El circuit inferior 555 IC s’utilitza per activar TR2, que és un transformador normal de nucli de ferro. La seva primària oscil·la a la seva tensió nominal a través d’una freqüència establerta per la pota de 100 k.

Això té com a resultat la inducció de 220V o el que sigui la qualificació del bobinatge secundari d’alta tensió del transformador.

Utilització d’un circuit de descàrrega capacitiva

Aquest 220V induït s’alimenta al següent CDI o a l’etapa d’encesa de descàrrega capacitiva que consisteix en el scr i la bobina d’encesa com a components principals.

El SCR juntament amb el condensador d’alta tensió i els díodes associats disparen a la freqüència donada obligant el condensador de 105 / 400V a carregar / descarregar ràpidament, abocant els 220V emmagatzemats a la mateixa velocitat a la bobina d’encesa primària.

El resultat és la generació d’uns 20.000 volts a la sortida secundària d’alta tensió de la bobina d’encesa.

Aquesta sortida es finalitza adequadament a prop d’un altre terminal derivat del negatiu del subministrament.

Un cop configurada la configuració anterior, l’arcada s’inicia instantàniament fent que es generi ozó al voltant de la zona d’espurna.

Atès que l'excés de generació d'ozó podria ser perjudicial per als éssers vius de la premissa, el circuit es podria activar a través d'un temporitzador programable de manera que romangui engegat només durant un període de temps predeterminat i s'apagui automàticament un cop transcorri el temps establert.

Això asseguraria la quantitat segura d'ozó que es produirà a la premissa.

L'arc pot introduir-se dins de qualsevol cambra on es puguin col·locar els materials o ingredients previstos i activar la unitat per iniciar les accions d'esterilització a través del gas d'ozó generat.

Esquema de connexions

Circuit d’esterilitzador d’aigua / aire d’ozó

Llista de peces

  • Resistències
  • 100k 1/4 de polzada - 1
  • 10k 1/4 w - 1
  • 1k 1/4 w - 1
  • 470 ohms 1/2 w - 1
  • 100 ohms 1/2 w - 1
  • Condensadors
  • 1uF / 25V electrolític - 1
  • 100uF / 25V electrolític - 1
  • Disc ceràmic 10nF - 1
  • PPC 105 / 400V - 1
  • Semiconductors
  • 1N4007 - 4nos
  • IC 555 - 1
  • Transistor TIP122 - 1
  • SCR BT151 - 1
  • LED VERMELL 5mm 20mA - 1
  • Divers
  • Transformador 12-0-12v / 1 amp / 220V - 1
  • Bobina d’encesa de 2 rodes - 1



Anterior: Circuit de carregador de bateria solar de 48V amb tall alt / baix Següent: Circuit de control de nivell d’aigua controlat per interruptor flotant