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多目的に使える活水剤。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 家、家庭、趣味

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電流によって活性化される水には特別な特性があります。そのような水分は、生物および無生物の自然界における酸化還元プロセスの過程に重大な影響を与えます。 活性水を活用し、工業用から家庭用まで幅広い分野で愛好家が活躍しています。

ブルガリアの人気週刊誌「Direct Yourself」の資料に基づいて、自宅のワークショップで作ることができる活性剤のセレクションを用意しました。

「シュニッツェルの化学式を知らなくても味には影響しない」と現実主義者たちは言う。 彼らのアプローチは、活性化された、または彼らが言うところの「死んだ」水と「生きた」水の長期にわたる研究の評価に似ています。 公式科学の判決を待たずに、多くの実践者や「非伝統的な民間療法」愛好家は、上記の奇跡の液体の最初のもの(固有の酸性特性を持つ)を、傷の消毒と治療、種子の包帯、棚の増設に使用しています。生鮮食品の寿命。 彼らは、純粋に日常の問題を解決する試みから、特に耐久性のあるコンクリートを得るまで、他の分野でもそれを実験しています。 「生きた」水は、活性刺激剤としてだけでなく(特に、人間の化膿や切傷の迅速な治癒、家畜の皮膚や乳首の亀裂の引き締め、播種前の種子の活性化など)としてよく使用されます。多くの風邪の予防、さらには化粧品としても期待されています...

実用的な愛好家がこのような癒しと経済的に有望な特性を備えた水を入手するスキームは、実際、長く知られ、広く認識されている電気分解に帰着します。電気分解では、通常の H20O に電流が流れると、過剰な水素イオンが生成されます。陽極と呼ばれる陽極があり、環境はそこで酸性の性質を獲得し(陽極液が得られます)、陰極(陰極)の近くではヒドロキシル基イオンの濃度が増加し、溶液のこの部分(陰極液)が浸出します。

電流を止めても液体が再び同じ中性にならないように、活性剤をイオン半透過性の隔壁であらかじめ半分に分けておきます。 しかし、より多くの場合、彼らは技術的なトリックを実行し、素焼きの多孔質セラミック、白木、ココナッツ、「煮た」(技術的な接着剤を除去するために)ボール紙、防水シート、革で作られた特別な容器に電極のXNUMXつ、たとえば陽極を置きます。および同様の「イオン半透過性」材料。

そのため、最も単純な装置でも得られる陰極液と陽極液は混合せず、その後の実用化のために簡単に除去できます。 その活性の度合いは、日常生活ではあまり見ることのない「イオノメーター」などで測定される、いわゆる水素インジケーターのpHで判断できます。 良好な陰極液の pH 値は少なくとも 9 単位である必要がありますが、陽極液の pH 値は 5,5 を超えてはいけません。 普通の水はpH=7です。

警告! pH は、アクティベーターのスイッチがオフになっている場合にのみ制御する必要があります。

陰極液と陽極液の「強度」は、「学校化学」指標であるリトマス試験紙によって判断することもできます。リトマス試験紙は、ご存知のとおり、酸性環境では赤に、アルカリ性環境では青に変わります。 しかし、おそらく最も手頃な価格は、すべての薬局で同じ名前で、または下剤パーゲン、パーギルとして販売されているフェノールフタレインを使用することです。 このような薬剤の錠剤を大さじ20杯のHXNUMXOに溶解すると、優れた指示薬が得られ、そのXNUMX滴から陰極液サンプルが即座にピンク色に変わります(大さじXNUMX杯の「生きた」水)。 しかし、そのような着色された陰極液が陽極液サンプルに滴下されるとすぐに、変色が私たちの目の前で起こり、したがって「死んだ」水のかなり高い活性が示されます。

最も単純な「ツーリスト」バージョンの活性化剤の性能は低く、水の量と初期塩分に応じて、1,5 リットルの瓶に最大 3 リットルの陰極液と同量の陽極液を 5 ~ 15 分で生成します。伝達される電流の強さ、電極のサイズ(より正確には、活性化表面)。 したがって、デザインを改善する方法があります。

多目的水活性剤
米。 1. 少量の「生きた」水と「死んだ」水を得るための原理 (a) と装置 (b): 1 - 「死んだ」水が入った本体 (ガラス瓶、容量 0,8 ~ 3 リットル)。 2 - 「生きている」水が入った半透性の容器(素焼きの多孔質セラミック、木材、ココナッツ、「煮た」ボール紙、防水シート、または革)。 3 - L 型電極 (アルミニウム、s1,5-2、2 個)。 4 - プラスチックカバー(2個)。 5 - 半導体ダイオード (Uobr > 300V、Ipr > 0,5 A); 6 - ナットとワッシャー 4 個付き M12x2 ネジ (7 セット)。 XNUMX - プラグ付き電源コード。

多目的水活性剤
米。 2. 自作の容器膜。実用的で安価なターポリンライナーを煮沸(または交換)することでイオン半透過性が簡単に回復します。 1 - 穴あき本体 - 「ガラスホルダー」(カーボライト、グラスファイバー)。 2 - 容量のあるガラスの形のキャンバスインサート。 3 - コードを結びます。

多目的水活性剤
米。 3. 生産性を向上させる家庭用活性化装置: 1 - 「生きた」水が入った身体電極 (アルミニウムタンク)。 2 - 「死んだ」水が入った半透性容器(無釉多孔質セラミック、無漆木材)。 3 - 保護穴あきガラス。 4 - ロックワッシャー付きナット M6; 5 - 中心電極の「表面拡大」シェル(アルミニウムカップ、2個)。 6 - 中心電極のアルミニウムスリーブ(3個)。 7 - 穴あきガラスの保護でカバーします。 8 - スプリングワッシャーと平ワッシャー付きの M6 ボルト。 9,10 - 整流器コンパートメントの本体とカバー。 11 - 電気コード。 12 - スルースイッチ。 13 - ユーロプラグ; 14 - 身体電極への接続(終端付き撚り線MPNV-2,5)。 15,16 - M4 ボルトとナット; 17 - L 字型ブラケット - ヒートシンク (アルミニウム プレート 60x20x2); 18 - アノードにはんだ付けされた「相」ワイヤを備えた整流半導体ダイオード (Uobr; > 300V、Ipr > 10 A)。 19 - 端子台。 20 - M4x12 ネジ、ナットおよびワッシャー付き (3 セット)。 21 - - インジケータライトアセンブリ(現代の家庭用機器、220 V); 材料部品の位置3,7,9,10 - 耐熱性カーボライト。

「生きた」水と「死んだ」水の家庭用水源として完全に受け入れられる選択肢は、特に、高性能の中心電極が収集された鍋(キッチンタンク)に基づいて作られた多目的活性剤であることができます活性表面積を大幅に増加させる金属ガラスまたは自作のシェルから作られています。電源は、適切に接地された中性線を備えた家庭用単相ネットワークです。それらへの接続は、偶発的な接触を完全に排除するユーロプラグを使用して実行されます。また、ユーザーを可能な限り保護するために、整流器コンパートメントのハウジングを絶縁するガラスに保護用の穴が開けられ、活性化剤が含まれていることを即座に知らせるライトインジケーターが付いています。ネットワーク。

電極の寸法と電極間の距離は重要ではなく、実際には、得られる「生きた」水と「死んだ」水の品質に影響を与えません。 しかし、前述したように、それらはデバイス全体の性能、つまり電流密度と活性化率に大きく影響します。 パワー ダイオード (5 ~ 10 A、300 V) は、L 字型アルミニウム ブラケット (寸法は重要ではありません) を使用して積層中心電極に機械的および電気的に接続されており、ラジエーター - ヒートシンクの機能も果たします。

整流器コンパートメントの絶縁ケースとしては、カーボライト ジャンクション ボックスが最適です。これには、端子台、パススルー スイッチ、電気コード、ユーロ プラグが付属しており、電気店で簡単に購入できます。 たとえば、保護ガラスのブランクとして、許容可能なサイズの丸いプラスチックの箱が役立ちます。 水が妨げられずに通過するには、直径4〜6 mmの穴を35〜40個開ける必要があります。

この活性化剤の著者のバージョンでは、中心電極がアノードです。 活性化中に周囲に形成される「死んだ」水は、素焼きのセラミックでできた容器の底と壁によって「生命を与える」陰極液から分離されますが、残念なことに、後者は時間の経過とともに塩の堆積物と必要なイオン性セミアミンで詰まります。 -そのような膜の透過性が侵害されると、容器を新しいものに交換し、古い容器を別の目的に使用する必要があります。

活性剤を集中的に使用する場合、より実用的なキャンバス膜を使用するのが理にかなっています。キャンバス膜の半透性は、目詰まりしたセラミックとは異なり、沸騰したお湯で沸騰させることで簡単に回復します。 そして、そのような材料で作られたボリュームのある「ガラス容器」を「その形状をよりよく保つ」ためには、底部と壁に直径が60 mmの穴があるカーボライト「ガラスホルダー」と一緒に使用することをお勧めします。 70〜XNUMX mmの穴が慎重に開けられます。

水の活性化における電極の材料としてのアルミニウムの使用は現在、多くの専門家によって疑問視されています。 したがって、食品業界で推奨されているステンレス鋼への置き換えが望ましい。 このような素材で作られた皿や容器には「ステンレス」という刻印が押されています。

著者:N.Kochetov

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