Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Магнитная вода. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Дом, приусадебное хозяйство, хобби

Комментарии к статье Комментарии к статье

Обыкновенная вода и магнит. Как может влиять магнитное поле на среду, которая не обладает магнитными свойствами? Ответить на этот вопрос Пытаются ученые, а вместе с ними юные техники из лаборатории автоматики и телемеханики станции юных техников города Рязани, где под руководством опытного педагога и инженера Н. Егина вот уже три года ребята проводят интересные эксперименты. В прошлом году ребята собрали и испытали прибор на небольшой делянке, где был высажен лук. Одну делянку они поливали обычной водопроводной водой. Другую - той же водой, но омагниченной. Эффект получился поразительный. Омагниченная вода словно придала растениям новые силы. Ростки лука взошли быстрее, все они были крупнее, а про урожай и говорить нечего - он возрос на 30%. Свои эксперименты ребята планируют проводить и в этом году. И приглашают принять в них участке читателей "Юного техника".

В своих опытах вы можете использовать установку, которую сконструировали рязанские школьники. Состоит она из блока питания и омагннчивающего прибора - соленоида.

Разберем работу блока питания. Принципиальная схема его приведена на рисунке 1. Основные узлы - понижающий трансформатор питания Т1 и выпрямитель на диодах V1-V4.

Магнитная вода
(нажмите для увеличения)

Сетевое напряжение поступает на первичную обмотку трансформатора через плавкий предохранитель F1 и выключатель S1. Для индикации включения блока питания параллельно первичной обмотке через резистор R1 подключена неоновая лампочка H1. Резистор R1 ограничивает ток через неоновую лампу и определяет таким образом яркость ее свечения.

Со вторичной обмотки трансформатора (к ней переключателем S2 можно подключить еще две обмотки) переменное напряжение поступает на выпрямитель, собранный на диодах V1-V4 по мостовой схеме. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются электролитическим конденсатором С1. Выпрямленное напряжение подается на стрелочные приборы индикации напряжения, силы тока и далее через плавкий предохранитель F2 на соленоид.

Диоды V1-V4 можно применять серии Д242А или другие, рассчитанные на ток 10А и напряжение 50В. Конденсатор лучше составить из четырех типа К50-6 емкостью по 500 мкФ, соединенных параллельно. Резистор R1 - типа МЛТ-1. Трансформатор питания - самодельный, на сердечнике Ш30x40. Обмотка 1 содержит 1100 витков провода ПЭВ-1 0,35, обмотка II - 60, III и IV - по 8 витков провода ПЭВ-1 1,5. Плавкие предохранители F1 на ток 2А, а F2 на 10 А. Индикаторы любого типа с током отклонения стрелки на конечное деление шкалы 10А и напряжение - 15В.

Детали блока питания соберите на плате из текстолита (можно гетинакса) толщиной 3-4 мм. Выводы резистора, конденсатора и диодов подключите к установленным на плате медным заклепкам диаметром 1,5-2 мм и соедините монтажным проводом в изоляции с выводами трансформатора, приборами индикации и предохранителями. Сетевой выключатель, индикатор, переключатели, держатели с предохранителями размещаются на лицевой стенке корпуса. Сквозь отверстия на задней стенке выводятся провода: один - сетевой с Двухполюсной вилкой, другой - для питания соленоида.

Соленоид собирается из деталей, показанных на рисунке: 1 - входной резиновый шланг; 2 - штуцер; 3 - экранирующий кожух; 4 - катушка; 5 - магнитопровод; 6 - штуцер и 7 - выходной резиновый шланг. Штуцера 2 и 6 выточите из дюралюминия, детали 3 и 5 - из пермолоя, а катушку 4 - из латуни. На готовую катушку намотайте 1000 витков провода ПЭЛ 0,8.

Между слоями проложите трансформаторную бумагу. Концы витков необходимо вывести через отверстия, предварительно просверленные в торцевых стенках катушки, экранирующего кожуха, и тщательно заизолировать. Для Лучшей герметизации поверхности деталей перед окончательной сборкой покройте масляной краской. Внутреннюю кольцевую кромку кожуха необходимо развальцевать (см. рис. ).

Пользуются прибором так. Установите блок питания в сухом помещении вблизи розетки с напряжением сети 220 В. Размотайте соединительный шнур и подсоедините его к соленоиду рядом с участком, который наметили поливать. Наденьте на штуцеры резиновые шланги. Затяните проволочные хомуты - тогда шланги не сползут со штуцеров под напором воды. Соединительный провод соленоида подключите к блоку питания. Пустите воду через соленоид и включите прибор. Он может работать в течение нескольких часов. Следует лишь помнить, что включение, соленоида без подачи воды может привести к его перегреву и выходу из строя.

И еще несколько советов. Ни в коем случае нельзя брать в руки включенный соленоид. При переносе шланга с соленоидом на другую часть участка прибор следует отключить от сети.

Автор: Б.Сергеев

Смотрите другие статьи раздела Дом, приусадебное хозяйство, хобби.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Нанопокрытие может помочь сохранить воду в озерах и водохранилищах 04.09.2026

Испарение представляет собой одну из наиболее заметных причин потери запасов пресной воды, особенно в регионах с жарким и сухим климатом. По мере повышения температуры эта проблема становится еще более актуальной: вода из озер, дамб и искусственных водохранилищ быстрее переходит в атмосферу, сокращая объем ресурсов, доступных для населения, сельского хозяйства и промышленности. Один из возможных способов замедлить этот процесс предложил физик Даниэль Кваси Кпегло, недавно получивший степень PhD по физике. Разработанная им концепция предполагает использование очень тонкого плавучего покрытия из наноматериала. Предполагается, что такой слой будет располагаться непосредственно на поверхности воды и выполнять роль своеобразного защитного "одеяла". Его задача заключается в ограничении количества инфракрасного теплового излучения Солнца, достигающего поверхности водоема, благодаря чему вода должна нагреваться медленнее и испаряться в меньшем объеме. Проблема, которую пытается решить ис ...>>

Линейная оптика Vossloh-Schwabe с равномерным освещением без бликов 04.09.2026

Плоские светильники должны одновременно обеспечивать высокую яркость, равномерное освещение и компактные размеры. При этом одна из главных технических проблем заключается в необходимости распределить свет от множества светодиодов так, чтобы на поверхности не появлялись яркие пятна и участки с недостаточной освещенностью. Компания Vossloh-Schwabe предлагает решить эту задачу с помощью специальной линейной оптики, предназначенной для светодиодов SMD W2. Оптика 1R разработана таким образом, чтобы формировать однородную яркость без бликов и одновременно уменьшать необходимую высоту светильника. Ее конструкция позволяет эффективнее использовать световой поток светодиодов, что особенно важно при создании тонких плоских осветительных систем. Оптическая эффективность достигает 96%, поэтому большая часть излучения направляется на рабочую поверхность, а потери света остаются минимальными. Главная особенность 1R - широкая фотометрическая диаграмма в форме так называемого "крыла летучей мыши ...>>

Теплицы будущего: ранняя диагностика растений и роботизация производства 03.09.2026

Современная теплица постепенно превращается из обычного сооружения для выращивания растений в высокотехнологичную производственную систему. Камеры, сенсоры и роботизированные платформы позволяют получать значительно больше информации о состоянии культуры и использовать ее для принятия решений. Однако само наличие большого количества датчиков еще не гарантирует практической пользы: важно понимать, насколько точны их показания, удобно ли устанавливать оборудование и действительно ли собранные данные помогают производителю. Именно эти вопросы специалисты Harvestis в Хоогстратене, Бельгия, ранее известного как Proefcentrum Hoogstraten, изучали в ходе испытаний современных сенсорных технологий и роботизированных решений. Особое внимание исследователи уделили автоматическому сбору информации о растениях. На демонстрациях в теплицах были представлены системы IUNU и Hortiworld, причем IUNU Luna предназначена для постоянного мониторинга культуры, прогнозирования урожая и оценки качества выпо ...>>

Случайная новость из Архива

Sony останавливает производство ЭЛТ-телевизоров в Японии 24.11.2003

В соответствии со второй стадией намеченного плана реструктуризации, представленного в мае, Sony планирует полностью приостановить производство ЭЛТ-телевизоров в Японии уже к середине 2004 г.

2 завода в Иназаве (префектура Аичи) и Мизанами (префектура Гифу) будут переориентированы на производство ЖК-телевизоров и других устройств с плоским экраном. Sony планирует инвестировать 300 млрд. йен в реструктуризацию своего бизнеса по производству электронной техники.

Цель компании - повысить к 2006 финансовому году (который закончится 31 марта 2007 года) операционную прибыль до 10% с текущего показателя в 4%.

Другие интересные новости:

▪ NEC объявил войну пиратским аккумуляторам

▪ Офисное здание могут напечатать на 3D-принтере

▪ Очистка воды ржавчиной

▪ Экономичная ИС Bluetooth для интеллектуальных устройств

▪ Незаметные рифы

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Защита электроаппаратуры. Подборка статей

▪ статья Судьба играет человеком. Крылатое выражение

▪ статья Зачем в 1980-х миллиардеру Петерффи понадобился робот, умеющий печатать на клавиатуре? Подробный ответ

▪ статья Бухгалтер по учету капитальных вложений. Должностная инструкция

▪ статья Узкополосный фильтр-детектор. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Микропроцессорный коммутатор аудиосигналов. 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