Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Активатор для рассады. Советы домашнему мастеру

Строителю, домашнему мастеру

Справочник / Строителю, домашнему мастеру

Комментарии к статье Комментарии к статье

Казалось бы, нет ничего привычнее, чем вода, - и все же нет ничего более загадочного, чем она. Вспомним: от родника до океана - формы ее существования в жидком состоянии; струйка пара из чайника и облака в небе - она же в газообразном; пушистый снег и твердый лед - все та же вода; а физики знают еще так называемую тяжелую воду, обещающую весомую добавку в энергетику будущего. Всегда было известно, что замерзающая вода разрывает трубы и сосуды. И вдруг загадка: в капиллярах тоньше волоса она и на морозе остается жидкой. Сколько еще тайн в ней?

В последние годы - очередная загадка и новые столкновения мнений вокруг необычных свойств все той же обыкновенной воды, но уже подвергнутой воздействию током. Правда, этот эффект наблюдался и раньше, при электролизе, но как временный: при пропускании тока между опущенными в воду электродами вокруг одного из них (анода) образовывалась кислотная среда, а возле другого (катода) - щелочная; но после выключения тока жидкость становилась снова одинаково нейтральной. Введение между электродами плотной полупроницаемой перегородки позволило, не нарушая эффекта, предотвратить обратное смешивание образующихся под током сред, получить две разные жидкости - анолит и католит. Их исследование и привело к открытию новых активных свойств необычной воды: у анолита они окислительные, у католита - восстановительные.

Изучение их отраслевыми институтами и лабораториями Ташкента, Казани, Москвы, Киева, Ленинграда и некоторых других городов показало широкий диапазон возможного практического применения этих свойств - от производственных до бытовых. Работников пищевых отраслей, например, заинтересовало, что кислотная сода способна увеличить сроки хранения скоропортящихся продуктов, медиков - что она останавливает воспалительные процессы и пригодна поэтому для обработки царапин и ран, а протирание их затем щелочкой водой ускоряет заживление. Любопытные результаты дали опыты с растениями. Одну группу поливали простой водой, другую - щелочной (католитом), третью - кислотной (анолитом). По сравнению с первой растения второй группы развивались заметно быстрее, а у третьей всходов вообще не было. Но когда этот третий участок затем стали поливать щелочной водой - растения не только проросли, но и быстро обогнали обе первые группы.

Для тех, кто хотел бы испытать свойства активированной воды при выращивании или "лечении" комнатных растений, проращивании семян или заготовке рассады огородных культур, предлагаем описание простейшего аппарата.

Изготовление самодельных электролизеров для получения активированной воды ведется в основном по следующей схеме: стеклянная банка с водой, в нее опущен также наполненный водой брезентовый мешочек, а в обе эти емкости введены электроды из листовой нержавеющей стали, один из которых включается в сеть напрямую, а другой - через диод на 5-10 А (например, типа Д242). Процесс активизации длится несколько минут (при затягивании его вода может закипеть).Такие приборы небезопасны и не лишены недостатков. И прежде всего изготовители подобных активаторов забыли первый закон Фарадея, по которому вовсе не надо стремиться применять "большие амперы": с тем же успехом можно обойтись и миллиамперами, соответственно удлинив сеанс воздействия - при малых токах это перегревом не грозит. Не потребуется и мощный дорогой диод - его заменит более простой, копеечной стоимости, рассчитанный на максимум выпрямленного тока порядка 0,3 А (например, типа Д7Ж или с любой другой буквой на конце). Ради большей надежности можно включить в цепь параллельно два таких диода.

Активатор с режимом работы на миллиамперах намного безопаснее: прибор может долго оставаться включенным, а вода в нем, чуть потеплев вначале, дальше не греется, поскольку по мере активации ток становится меньше начальных его значений в 2-4 раза. Конечные же результаты активации будут совершенно равноценными режиму с "большими" амперами: ведь они одинаковы, пойдет ли через прибор ток в 5 А в течение 5 мин (300 с) или 0,05 А за 500 мин (30 000 с): 5 * 300 = 0,05 * 30 000 = 1500. Итоговое число - это количество единиц электрического заряда (кулонов), пропущенных через воду в обоих режимах активации.

Активатор для рассады
Рис. 1. Активатор и его основные детали: 1 - канистра, 2 - поддон, 3 - стакан, 4 - обечайка (ватман), 5 - нитки, 6 - стойка ручки, 7 - проволочная подвеска, 8 - вилка разъема, 9 - электроды, 10 - штырьки-ограничители.

Устройство активатора на малых токах понятно из рисунка. В небольшую пластмассовую канистру с отрезанным верхом устанавливаются два обычных тонких стакана, стенки которых наращены обечайками из ватмана. Все три эти емкости заполняются водой, в стаканы опускаются электроды - прибор готов к подключению. Вода в канистре будет передаточной средой для тока, а анолит и католит получим в стаканах.

Активатор для рассады
Рис. 2. Электросхема активатора

Активатор для рассады
Рис. 3. Диаграмма изменения тока в активаторе (без лампочки)

Сначала ток возрастает за счет возникающих сразу же после включения прибора щелочности и кислотности вокруг электродов, но вскоре убывает из-за ухудшения условий ионизации молекул воды вследствие насыщения электролита уже образовавшимися ионами. По мере активации ток неуклонно снижается, сигнализируя о близости окончания активной части сеанса и наступлении "поддерживающего" режима (около 20% первоначального тока), практически мало увеличивающего дальнейшую активацию воды.

Сплошная линия - цепь без лампочки; пунктир - с лампочкой; оба режима практически схожи в своих результатах, отличаясь лишь продолжительностью.

Чтобы стаканы было удобнее вынимать по окончании процесса, из листового полистирола изготовлен простой поддон со стойками и перемычкой-ручкой, на которой крепятся вилочный разъем и проволочные крючки для подвешивания электродов (как это принято в гальванотехнике).

Обечайки для наращивания стаканов вырезаются из листа ватмана 110х500 мм, предварительно прокипяченного для удаления из бумаги технологического клея. Полученные заготовки туго наматываются на края стаканов и закрепляются нитками.

На схеме электропитания активатора изображена лампа на 220 В мощностью 40 Вт. Простой переключатель позволяет закоротить ее, когда желательно ускорить процесс. Лампа выполняет роль и предохранителя для диода. Кроме того, по изменению степени накала ее нити можно судить о стадии активации: в конце процесса она горит тусклее.

Форма, размеры и взаиморасположение электродов мало значат, другое дело - выбор самого материала. Даже устойчивая к коррозии нержавеющая сталь в ходе электролиза хоть и в мизерных количествах, но растворяется в анолите, причем больше те сорта, которые чувствительнее к магниту. Поэтому притягивающийся к магниту материал не годится: электрод из него после недолгого употребления становится шершавым, вес его уменьшается - идет активное растворение. Хорошие электроды получаются из столовых приборов с надписью "Нерж.", а также из шампуров (без какого-либо изменения формы).

Поскольку в водопроводной воде всегда есть примеси хлора, фтора, железа и разных солей, на бумаге обечаек образуются пятна, а на электродах (особенно катоде) - матовый налет. Последний легко снимается ватным тампоном, смоченным уксусом; можно также поменять электроды местами - налет исчезнет. А обечайки следует иногда обновлять.

Подготовка прибора к работе начинается с заполнения его (начиная со стаканов, чтобы не всплывали) водой до одинакового уровня, на 15-20 мм ниже кромок обечаек. Затем опускаются в стаканы и подвешиваются на крючки электроды, к вилке разъема подсоединяется шнур, и прибор включается в сеть. Об успешном ходе активации будет свидетельствовать один интересный признак: возникновение заметной разности уровней воды во всех трех емкостях за счет так называемого осмоса. Кислотная вода (в стакане, электрод которого подключен через диод) понизит свой уровень относительно нейтральной воды в канистре, а щелочная, наоборот, повысит его на ту же величину (около 3-6 мм).

Степень кислотности и щелочности обычно оценивается так называемым водородным показателем "pH", измеряемым практически недоступным в быту прибором "Иономер". По его показаниям у простой воды "pH" = 7, у католита поднимается до 10 и более, у анолита - 2,5 и менее.

В домашних условиях полученные жидкости могут быть проверены лакмусовой бумажкой. Однако общедоступнее проба фенолфталеином, который продастся в аптеках (иногда под названием "Пурген"). Растворите его таблетку в столовой ложке воды, а в другую зачерпните католит и капните в него фенолфталеином: католит немедленно станет красным (после двухнедельного храпения краснеет медленнее). Если теперь окрашенный католит капнуть в пробу анолита - произойдет обесцвечивание, что свидетельствует о достаточной активности анолита.

В заключение о длительности сохранения свойств активированной воды. Но моим наблюдениям, анолит остается активным и месяц, и два (возможно, что сохраняется и дольше). Католит же уже через неделю утрачивает не менее четверти своей первоначальной крепости, слабеет.

Автор: В.Хахалин

 Рекомендуем интересные статьи раздела Строителю, домашнему мастеру:

▪ Зажим для лобзика

▪ Удалить вмятину, не повредив металл

▪ Винт не открутится

Смотрите другие статьи раздела Строителю, домашнему мастеру.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Робот Bean-Bot без моторов и программирования 07.09.2026

Робототехнику трудно представить без электродвигателей, аккумуляторов, датчиков и управляющего программного обеспечения. Однако исследователи Итальянского технологического института продемонстрировали, что для выполнения довольно сложных движений все эти компоненты иногда вовсе не обязательны. Созданный ими миниатюрный робот Bean-Bot способен самостоятельно прыгать, катиться, скользить, переворачиваться и преодолевать наклонные поверхности, используя энергию нагрева и особенности собственной конструкции. Идея разработки возникла благодаря необычному природному механизму. За основу специалисты взяли мексиканскую фасоль, которая способна неожиданно перемещаться из-за находящейся внутри семени личинки моли. В лаборатории биомиметической мягкой робототехники эту природную особенность переосмыслили с инженерной точки зрения. Получившийся Bean-Bot представляет собой легкую оболочку характерной формы, пружину из материала с памятью формы и несколько магнитов. Основным источником энергии ...>>

Ультраширокий монитор LG 40HT513D 07.09.2026

Компания LG Electronics презентовала свой новый профессиональный дисплей 40HT513D, сочетающий большую рабочую площадь с функциями, ориентированными специально на медицинские учреждения. Монитор оснащен 40-дюймовой изогнутой IPS Black-панелью с соотношением сторон 21:9 и разрешением 5120 x 2160 пикселей, что соответствует примерно 11 мегапикселям. Такая конфигурация позволяет разместить на одном экране несколько диагностических изображений без разделительных рамок, которые неизбежно возникают при использовании отдельных мониторов. Устройство предназначено для работы с рентгеновскими снимками, компьютерной и магнитно-резонансной томографией, а также другими медицинскими изображениями и получило разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в качестве медицинского устройства. По оценке LG, по площади рабочего пространства один 40HT513D способен заменить конфигурацию из трех 3-мегапиксельных медицинских мониторов. Для специалистов по лучевой диагностике это ...>>

Происхождение изображений ИИ становится все труднее установить 06.09.2026

Генеративный искусственный интеллект способен создавать изображения, в которых угадываются особенности определенных художественных стилей, однако установить источник конкретного визуального элемента оказывается значительно сложнее. Исследование специалистов лаборатории MIT CSAIL показывает, что по мере увеличения обучающего набора данных надежно определить, какое именно изображение повлияло на результат работы модели, становится практически невозможно. Чтобы изучить эту проблему, исследователи создали около двух десятков собственных диффузионных моделей и обучили их на наборах, содержащих от нескольких сотен до сотен тысяч изображений. В экспериментах использовались фотографии лиц, а также произведения различных художников. Независимо от размера и состава наборов данных ученые наблюдали одну закономерность: чем больше изображений использовалось для обучения, тем труднее становилось определить вклад отдельной работы в последующий результат. Это явление авторы назвали "утратой атрибуц ...>>

Случайная новость из Архива

Революционная технология записи на магнитную ленту 11.05.2014

Новая технология поможет увеличить объём данных на картриджах с магнитной лентой в 74 раза - до 148 Гбит на 1 кв. дюйм.

Картриджи с магнитной лентой сегодня кажутся не самыми современными носителями для хранения информации. Однако для хранения больших объемов данных по приемлемой цене пока что ничего лучше не придумано. В компании Sony полагают, что в ожидании наплыва Больших Данных необходимо искать новые материалы для магнитных лент, которые позволят значительно увеличить плотность записи.

Используемый сегодня картридж LTO-6 (формат LTO Ultrium) способен хранить до 2,5 Тбайт несжатых данных, что соответствует плотности записи порядка 2 Гбит/1 кв. дюйм. В Sony считают, что это уже не отвечает современным потребностям. По этой причине совместно с компанией IBM японцы создали технологию, благодаря которой можно увеличить емкость обычного картриджа в 74 раза, т.е. до 185 Тбайт на один картридж. При этом плотность записи будет соответствовать значению примерно 148 Гбит/1кв. дюйм.

Магнитная лента повышенной емкости состоит из несколько слоев, главный из которых - слой с зернами из магнитного материала. Этот слой образуется путем осаждения при распылении в вакууме. Элементарные магнитные зерна в новом материале уменьшилось с нескольких десятков нанометров до размера примерно 7 нм. Структура зерен при этом осталась упорядоченной, благодаря чему повышается надежность хранения данных.

Другие интересные новости:

▪ Эффективные аккумуляторные батареи

▪ Мозг музыкантов подстраивается под разную музыку

▪ L7987 - асинхронный 61V 3A DC/DC регулятор с ограничителем тока

▪ Высокопроизводительные коммутаторы Allied Telesis x930

▪ Сверхпроводящий электродвигатель Toshiba

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Зрительные иллюзии. Подборка статей

▪ статья Комплекс печь-камин-плита. Советы домашнему мастеру

▪ статья Что такое бетон? Подробный ответ

▪ статья Бульдонеж. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Бытовой термометр-влагомер на базе датчика SHT21 и ЖКИ от телефона Nokia 3310. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Зарядное устройство для сотовых телефонов с индикацией состояния и автоматической регулировкой выходного тока. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026