Как работает ионизатор воздуха. Из каких компонентов состоит схема ионизатора. Как собрать ионизатор воздуха своими руками. Какие преимущества дает использование ионизатора в помещении.
Принцип работы ионизатора воздуха
Ионизатор воздуха — это устройство, которое генерирует отрицательно заряженные ионы и насыщает ими воздух в помещении. Принцип работы ионизатора основан на явлении коронного разряда.
Основные компоненты ионизатора:
- Высоковольтный генератор (3-5 кВ)
- Коронирующий электрод (игла или проволока)
- Осадительный электрод (металлическая пластина)
Между коронирующим и осадительным электродами создается сильное электрическое поле. В результате на острие иглы возникает коронный разряд, который ионизирует молекулы воздуха, придавая им отрицательный заряд.
Отрицательные ионы кислорода распространяются в воздухе и очищают его от пыли, аллергенов и вредных микроорганизмов. Кроме того, они благотворно влияют на самочувствие человека.

Схема простого ионизатора воздуха
Рассмотрим схему простого ионизатора воздуха, который можно собрать своими руками:
[Здесь должно быть изображение схемы]
Основные элементы схемы:
- Генератор высокого напряжения на транзисторах T1 и T2
- Повышающий трансформатор TR1
- Умножитель напряжения на диодах D1-D6 и конденсаторах C4-C9
- Коронирующий электрод (игла)
Генератор вырабатывает переменное напряжение частотой около 1 кГц. Трансформатор повышает напряжение до 500-600 В. Умножитель увеличивает напряжение до 3-3.5 кВ.
Сборка ионизатора своими руками
Чтобы собрать простой ионизатор воздуха, потребуются следующие компоненты:
- Печатная плата
- Транзисторы, диоды, конденсаторы по схеме
- Повышающий трансформатор
- Коронирующий электрод (игла)
- Корпус
- Блок питания 12-15 В
Порядок сборки:
- Изготовить печатную плату по схеме
- Припаять компоненты на плату
- Подключить коронирующий электрод
- Поместить устройство в корпус
- Подключить блок питания
При сборке и использовании следует соблюдать меры предосторожности, так как устройство работает с высоким напряжением.

Преимущества использования ионизатора
Регулярное использование ионизатора воздуха в помещении дает следующие преимущества:
- Очищает воздух от пыли, аллергенов, вредных микроорганизмов
- Нейтрализует неприятные запахи
- Снижает усталость, повышает работоспособность
- Улучшает самочувствие при метеозависимости
- Оказывает положительное влияние на иммунитет
Наиболее эффективно использовать ионизатор в спальне, рабочем кабинете или детской комнате по 2-3 часа в день.
Меры предосторожности при использовании ионизатора
При эксплуатации самодельного ионизатора воздуха важно соблюдать следующие меры безопасности:
- Не прикасаться к работающему устройству
- Размещать прибор в недоступном для детей и животных месте
- Не использовать в помещениях с повышенной влажностью
- Не оставлять включенным без присмотра
- Регулярно очищать электроды от пыли
При правильном использовании самодельный ионизатор воздуха безопасен и может принести пользу для здоровья. Однако при возникновении любых сомнений лучше приобрести сертифицированное заводское устройство.

Как проверить работу ионизатора
Существует несколько простых способов проверить, генерирует ли самодельный ионизатор отрицательные ионы:
- Поднести к игле тонкую бумажную полоску — она должна притягиваться
- В темноте можно увидеть слабое свечение вокруг иглы
- Специальным прибором измерить концентрацию ионов в воздухе
- По запаху озона вблизи работающего устройства
- По уменьшению количества пыли в помещении
Если ионизатор работает правильно, через некоторое время вы заметите улучшение самочувствия и качества воздуха в комнате.
Часто задаваемые вопросы об ионизаторах
Сколько времени в день нужно использовать ионизатор?
Оптимальное время работы ионизатора — 2-3 часа в день. Не рекомендуется оставлять прибор включенным круглосуточно.
Можно ли использовать ионизатор при работающем кондиционере?
Да, ионизатор и кондиционер дополняют друг друга. Ионизатор очищает и обогащает ионами охлажденный воздух.
Безопасен ли ионизатор для детей и животных?
При правильном использовании ионизатор безопасен. Но устройство нужно размещать в недоступном для детей и животных месте.

Может ли ионизатор навредить электронике?
Современные ионизаторы безопасны для бытовой техники и электроники. Но не стоит размещать прибор в непосредственной близости от них.
Как часто нужно чистить ионизатор?
Рекомендуется очищать электроды ионизатора от пыли раз в 1-2 недели для поддержания эффективной работы.
Заключение
Самодельный ионизатор воздуха — это простое, но эффективное устройство для очистки воздуха и улучшения самочувствия. При правильной сборке и эксплуатации он может стать полезным дополнением к системе очистки воздуха в помещении. Однако важно помнить о мерах предосторожности при работе с высоким напряжением.
Ионизатор воздуха своими руками в домашних условия из доступных деталей
Выбор озонатора
При выборе озонатора, кроме дополнительных функций, например, таймера, следует обратить внимание на производительность озонатора, которая выражается в количестве генерируемого озона в час. Для применения озонатора в домашних условиях, за исключением борьбы с плесенью, когда объем замкнутого помещения, как правило, меньше 50 м3, вполне подойдет озонатор производительностью от 150 мг/час
Для применения озонатора в домашних условиях, за исключением борьбы с плесенью, когда объем замкнутого помещения, как правило, меньше 50 м3, вполне подойдет озонатор производительностью от 150 мг/час.
Для наглядности привел в таблице технические характеристики наиболее популярных моделей бытовых озонаторов. Любой из них вполне подойдет для применения в быту.
Технические характеристики популярных озонаторов | |||||
Характеристики | Модель озонатора | ||||
«Тяньши» | «Гроза» | «Алтай» | «JQ-881» | «Миллдом» | |
Производительность, мг/час | 150 | 300 | 400 | 400 | 500 |
Площадь очистки воздуха в помещениях до, м2 | 40 | 50 | 70 | 70 | 110 |
Возможность озонирования воды | есть | нет | есть | есть | нет |
Время непрерывной работы, мин | 40 | 30 | — | 30 | 30 |
Наличие таймера | цифровой | цифровой | механический | — | цифровой |
Напряжение питающей сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Потребляемая мощность, Вт | 15 | 30 | 18 | 30 | 10 |
Производитель | Китай | Россия | Россия | Китай | Россия |
Во всех инструкциях по эксплуатации озонаторов указывается не максимальный объем обрабатываемого помещения, а его площадь. Очевидно это сделано для удобства пользователей, так как площадь каждого помещения в своей квартире люди хорошо знают, а высота в среднем составляет около 2,5 м.
При необходимости бороться с плесенью или при объеме помещения более 200 м3 следует приобретать озонатор производительностью от 1 г/час. Тут работает простое правило, чем производительность больше, тем лучше, так как можно будет за более короткое время создать требуемую концентрацию озона в воздухе. Единственное ограничение, это цена прибора, которая с увеличением производительности озонатора растет в геометрической прогрессии.
Если в инструкции по эксплуатации озонатора не указана его производительность, то от покупки такого устройства советую воздержаться, так как будет невозможно рассчитать время озонирования.
Озон тяжелее воздуха в полтора раза и при озонировании стремится вниз. По этой же причине при озонировании озонатор следует устанавливать на максимально возможной высоте.
Потому лучше выбирать озонатор с встроенным вентилятором, который будет лучше распределять озон по объему помещения. Кроме того, за счет хорошего охлаждения генератора и излучателя озонатора он может работать круглосуточно, без отключений. Если в озонаторе нет вентилятора, то, как правило, время непрерывной работы такого озонатора ограничено.
Ионизатор воды для бассейна своими руками
Составные части ионизатора для очистки воды в бассейне:
- установку электрического типа;
- систему быстрой подачи и обогащения;
- водоотводную трубку;
- внешний корпус.
Для дома подходят компактные ионизаторы, которые состоят из нескольких блоков, в каждом из которых установлен контейнер для электролиза. Рассчитан на 60 куб. м. жидкости. Под действием постоянного тока ионы серебра высвобождаются непосредственно из проводника. Бытовой ионизатор не очистит воду в бассейне, но снизит процент использования необходимых химикатов. Чтобы не использовать хлор, дополнительную очистку проводят при помощи активного кислорода.
Очистить жидкость и обогатить ее серебром в домашних условиях не составляет большого труда. Необходимые материалы доступны, их можно купить в строительном магазине. Нужно только правильно прочесть схему подключения электродов и выполнить условия, которые необходимы для быстрого создания «живой» воды.
Принцип работы
youtube.com/embed/ae2yNgJ56Wk?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
|
Ионизация воздуха: как это работает
Что такое ионизация воздуха и как она работает?
Ионизация воздуха нейтрализует статический заряд на изолированных и изолированных объектах, создавая сбалансированный источник положительно и отрицательно заряженных ионов. Какой бы статический заряд ни присутствовал на объектах в рабочей среде, он будет уменьшен и нейтрализован за счет притяжения зарядов противоположной полярности из воздуха. Поскольку при этом используется только воздух, который уже присутствует в рабочей среде, ионизация воздуха может применяться даже в чистых помещениях, где нельзя использовать химические спреи и некоторые материалы, рассеивающие статическое электричество.
Необходимые диэлектрики (т. е. изоляторы, необходимые для технологического процесса) в окружающей среде не могут потерять свой электростатический заряд при прикреплении к земле. Системы ионизации обеспечивают нейтрализацию заряда на этих необходимых непроводящих элементах (примерами необходимых непроводящих элементов являются материалы печатных плат и корпуса некоторых устройств). Оценка опасности электростатического разряда, создаваемого электростатическими зарядами на необходимых непроводниках на рабочем месте, требуется для обеспечения выполнения соответствующих действий, соизмеримых с риском для элементов ЭЧД. См. Полный список элементов ESDS.
Ион – это атом, имеющий положительный или отрицательный заряд. Когда атом или молекула имеет равное количество протонов и электронов, они сбалансированы или нейтральны. Если электрон потерян, атом становится положительно заряженным. Если электрон присоединен, он становится отрицательно заряженным.
Воздух представляет собой смесь газов, включая азот, кислород, двуокись углерода, водяной пар и другие следовые газы, один или несколько из которых могут быть ионизированы. Когда любая из этих молекул газа получает или теряет электрон, она становится заряженной и поэтому называется ионами воздуха.
Ионизатор воздуха – это устройство, использующее высокое напряжение для ионизации или электрического заряда молекул воздуха. Ионизаторы воздуха используются во многих различных областях: от очистки воздуха от твердых частиц, загрязняющих веществ и аллергенов до контроля электростатических разрядов () в рабочих условиях.
Как ионизаторы воздуха создают ионы?
Существует два метода работы ионизаторов воздуха. Во-первых, это альфа-ионизация, в которой используется ядерный источник, такой как полоний-210. Частицы полония-210 сталкиваются с воздухом, передавая электроны, в результате чего нейтральные молекулы воздуха становятся отрицательными ионами. Поскольку полоний теряет электроны, он становится положительным ионом. Альфа-ионизаторы выгодны тем, что они создают равное количество положительных и отрицательных ионов.
Второй метод называется коронной ионизацией, в которой используется электрический ток для создания биполярного ионизированного воздуха. Ионизатор подает электрический ток высокого напряжения, состоящий из потока отрицательно заряженных электронов, на металлический штырь или иглу. Электростатическое отталкивание заставляет электроны отрываться от штыря или иглы, присоединяясь к молекулам азота и кислорода в воздухе, образуя отрицательные ионы, которые притягиваются к статическому заряду в рабочей среде, тем самым нейтрализуя его. Эти ионы также притягивают определенные типы молекул в рабочей среде, такие как пыль и другие частицы воздуха. Эти частицы собираются вокруг иона, утяжеляя его и заставляя падать на землю, очищая воздух.
Коронную ионизацию можно дополнительно разделить на переменную и постоянную. При ионизации переменным или переменным током используется один эмиттер для получения как положительных, так и отрицательных ионов. Этот тип ионизации в основном используется для защиты компонентов во время сборки. Постоянный или постоянный ток использует отдельные положительные и отрицательные источники питания, которые работают одновременно для создания биполярных ионов. Ионизаторы постоянного тока более эффективны в производстве ионов и используют более низкие рабочие токи, что делает их более подходящими для применения в чистых помещениях.
Использование ионизаторов для второстепенных изоляторов
Все второстепенные изоляторы, такие как кофейные чашки, обертки от пищевых продуктов и личные вещи, должны быть удалены из EPA. Программа ESD должна включать план обращения с изоляторами, необходимыми для технологического процесса, чтобы уменьшить повреждение CDM, вызванное полем. Если поле, измеренное на технологическом изоляторе, превышает 2000 вольт/дюйм, а технологический изолятор находится на расстоянии менее 30 см (12 дюймов) от элемента ЭЧД, должны быть предприняты следующие шаги:
- Отсоедините требуемый изолятор от элемента ESDS на расстоянии более 30 см (12 дюймов)
- Используйте ионизацию или другие методы ослабления заряда, чтобы нейтрализовать заряд.
Как используются ионизаторы воздуха?
Ионизаторы воздуха являются лучшим вариантом для любой среды, работая с такими материалами, как кварц, стекло, пластик и керамика, которые по своей природе генерируют заряд, поскольку эти материалы являются изоляторами, и этот заряд нельзя легко снять с помощью заземления. Однако ионизация воздуха должна быть лишь частью контроля электростатического разряда в рабочей среде.
Ионизирующие стержни обеспечивают быструю нейтрализацию статических зарядов для предотвращения электростатического притяжения частиц (ESA) и электростатического разряда (ESD) в таких областях применения, как чистые помещения и рабочие станции. Этот стержень IONforce с питанием от Simco производит положительные и отрицательные ионы, которые быстро нейтрализуют любые потенциально разрушительные заряды в рабочей зоне.
Aerostat XC2 показал себя особенно полезным для больших площадей, обеспечивая время выброса менее 12 секунд на расстоянии 6 футов от рабочей поверхности воздуходувки. Легкая конструкция позволяет устанавливать Aerostat XC2 над рабочей поверхностью, что особенно эффективно при сборке плоскопанельного дисплея.
Simco-ION Aerostat® XC2Ионизаторы для чистых помещений
Накладные ионизаторы для чистых помещений
Модель 5810i сертифицирована для использования в чистых помещениях класса 4 по стандарту ISO (Федеральный стандарт 209(e), класс 10). Ионизатор может работать с внешними датчиками для поддержания точного баланса (лучше, чем ± 1 В), изменяя выход ионов и адаптируясь к изменениям окружающей среды. Благодаря надежности стационарного постоянного тока, признанному методу устранения эффектов электростатического разряда и вызванных электростатическим разрядом электромагнитных помех (ЭМП) на высокотехнологичных объектах, модель 5810i обеспечивает максимальный выход ионов там и тогда, где это необходимо.
Настольные ионизаторы для чистых помещений
Самобалансирующаяся воздуходувка Simco-Ion класса 5 по стандарту ISO с интерфейсом FMS представляет собой эффективную и компактную воздуходувку для контроля статического разряда в труднодоступных местах.
Production Automation предлагает широкий ассортимент ионизаторов воздуха от Simco, включая комнатные системы, настольные и потолочные воздуходувки, воздуходувки в точках использования, воздушные пистолеты, сопла и специальные ионизаторы для азота, CDA, высокотемпературных применений и приложений с ограниченным пространством.
Посмотреть ионизаторы онлайн
Поделиться этой статьей:
Поделиться через фейсбук
Поделиться в твиттере
Твиттер
Поделиться на реддите
Реддит
Поделиться в печати
Печать
Мел Медоуз
Мел Медоуз — специалист по продуктам с более чем 14-летним опытом. Она является центральным источником знаний для тысяч промышленных и критических продуктов, представленных в интернет-магазине автоматизации производства. Работая напрямую с производителями, Мел расшифровывает техническую документацию и описывает использование продукта в реальных условиях. Просмотрите ее профиль, чтобы узнать больше о правильных методах, протоколах и использовании продуктов как в промышленных помещениях, так и в чистых помещениях.
Был ли этот пост полезен?
ПредыдущаяПредыдущаяВсе, что вы хотели знать о пайке
СледующаяПолучите инструкции по сборке стеллажей для метро и найдите запасные части Следующая
Последние сообщения
Поиск сообщений
Искать:
Об автоматизации производства
Корпорация автоматизации производства (это мы) является важным поставщиком медицинских устройств, чистых помещений и общего производства.
Все продукты, представленные в блоге PAC, доступны в интернет-магазине www.gotopac.com. Онлайн-заказы отправляются и выполняются с понедельника по пятницу со складов PAC в Калифорнии, Миннесоте и Техасе.
Корпорация автоматизации производства (PAC) на 100 % поддерживает каталог продукции из более чем 40 000 продуктов, включая поддержку заводских гарантий, дополнительных услуг и возвратов. Получите помощь от торгового представителя PAC в рабочее время по электронной почте, телефону или в чате.
Интернет-магазин: www.gotopac.com
Бесплатный номер: (888) 903-0333
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Часы работы: 8:00–17:00 CST
Ионизатор воздуха [071072] | Журнал Elektor
- Дом
- Общественные проекты Elektor
Аллергия на пыльцу травы, деревья, загрязнения, вашу кошку и т. д. Этот проект, опубликованный в июне 2009 года, может вам помочь!
Отрицательный результат не всегда нездоровый
Количество отрицательных ионов кислорода в окружающем воздухе влияет на психологическое и физическое состояние многих людей. Воздух в горах и у моря содержит относительно большое количество отрицательных ионов по сравнению с другими местами, и это одна из причин, по которой вы чувствуете себя лучше в такой среде. Вы также можете улучшить качество воздуха дома, используя описанный здесь ионизатор.
Есть две веские причины для обеспечения достаточного количества отрицательных ионов в окружающем воздухе. Во-первых, ионы способны присоединяться к аэрозолям и частицам пыли. Затем они становятся тяжелее окружающего воздуха и оседают. Ионы также могут прикрепляться к бактериям и микробам и делать их безвредными, заряжая их электричеством. Таким образом воздух очищается от пыли и вредных организмов.
Кроме того, научные исследования показали, что отрицательные ионы кислорода необходимы для нашего метаболизма. Вдыхание ионизированного воздуха повышает концентрацию кислорода в крови, что приводит к лучшему функционированию органов и улучшению клеточного метаболизма. Эти отрицательные ионы, по-видимому, также влияют на выработку серотонина в нашем организме, гормона, который в мозге, среди прочего, влияет на настроение и уверенность людей в себе. Таким образом, большее количество отрицательных ионов гарантирует, что вы почувствуете себя лучше. Поскольку баланс между количеством положительных и отрицательных ионов в воздухе в офисе и дома часто нарушается, добавление отрицательных ионов может положительно повлиять как на качество воздуха, так и на настроение присутствующих людей. Это можно очень просто реализовать с помощью описанного здесь ионизатора.
Высокое напряжение
Что нам нужно, чтобы увеличить количество отрицательных ионов в воздухе? Не так уж много, вам нужно только достаточно высокое напряжение, чтобы воздух на кончике металлического штифта был ионизирован. Образовавшиеся таким образом ионы кислорода легко распространяются по воздуху.
Для этого мы разработали небольшой генератор, в котором используется преобразователь, за которым следует каскад, состоящий из диодов и конденсаторов, для выработки высокого напряжения 3,5 кВ. В схеме используются стандартные компоненты, поэтому в ней нет громоздкого трансформатора или других труднодоступных деталей. Значения компонентов также не так уж критичны. Вы, безусловно, можете использовать ряд деталей, которые вы, вероятно, найдете на дне коробки с деталями.
Рисунок 1 – схема ионизатора воздуха.
Схема на рисунке 1 показывает конструкцию. Для источника питания мы предполагаем постоянное напряжение около 15 В, получаемое от сетевого адаптера. Генератор, который мы здесь используем, представляет собой классический нестабильный мультивибратор с двумя транзисторами (T1 и T2). Частота устанавливается с помощью R1/R2 и C1/C2 чуть более 1 кГц. Из-за двух противофазных сигналов сетевой трансформатор с двумя вторичными обмотками приводится в действие симметрично. Эти вторичные обмотки фактически используются здесь как первичные обмотки, поэтому трансформатор используется «неправильным образом».
Относительно высокая собственная индуктивность трансформатора означает, что Т1 и Т2 нельзя использовать для непосредственного управления трансформатором. Нестабильный мультивибратор будет генерировать нерегулярные сигналы на неправильной частоте. Для решения этой проблемы добавлены два PNP-транзистора (T3/T4). Они могут коммутировать больший ток и работать с более высоким напряжением, но по-прежнему размещаются в корпусе TO-92 (BC640, 80 В/1 А). R3 и R5 гарантируют, что T3 и T4 не включатся слишком рано.
Как видно из схемы, мы используем не один, а два небольших трансформатора (маленьких, защищенных от короткого замыкания, на 1,5 ВА; можно использовать и меньшие, например, 0,35 ВА). Обмотки низкого напряжения (которые здесь являются первичной стороной) соединены параллельно, а обмотки высокого напряжения соединены последовательно. Таким образом, мы сразу получаем удвоенное выходное напряжение по сравнению с использованием только одного трансформатора. Следствием этого является то, что каскадная сеть может содержать меньше диодов и конденсаторов (фактически вдвое меньше). Каскад, состоящий из диодов D1-D6 и конденсаторов C4-C9., гарантирует, что пиковое выходное напряжение умножается на шесть. При напряжении питания 15 В два трансформатора вместе генерируют пиковое напряжение около 500 В, с звонком до почти 600 В. После каскадного умножителя получается выходное напряжение около 3,5 кВ.
Для измерения этого напряжения к выходу подключен делитель напряжения, состоящий из высоковольтных резисторов (типа VR25 производства Vishay/BC-components, 1600 В постоянного тока). Это означает, что резисторы с R8 по R12 не являются обычными резисторами. Через R7 вы можете измерить выходное напряжение, деленное на 1000 (или 1001, если хотите быть точным). Этот делитель напряжения не является обязательным, но позволяет проверить фактическое выходное напряжение. Входной импеданс пробника даже на 10 МОм уже слишком сильно нагрузил бы каскад, чтобы можно было точно измерить реальное выходное напряжение.
Рисунок 2 – К выходу подключена игла с острым концом.
К выходу подсоединяется игла с острым концом. Здесь генерируются ионы. Также рекомендуется подключить несколько высоковольтных резисторов между выходом и стрелкой, чтобы уменьшить максимальный ток в случае прикосновения к стрелке. Конструкция схемы проста, что даже без печатной платы потребует совсем немного усилий. Если вы используете макетную плату, убедитесь, что имеется достаточное изоляционное расстояние между первичной и вторичной сторонами трансформаторов и между различными ступенями каскада. Если у вас возникли трудности с получением предписанных конденсаторов на 630 В для каскада, вы также можете вместо этого использовать последовательно два MKT 12 нФ/400 В.
Никогда не прикасайтесь к стороне высокого напряжения, когда она находится под напряжением. Также подождите некоторое время после выключения, чтобы конденсаторы успели разрядиться.
Когда схема работает нормально, ее можно встроить в подходящий корпус. Сделайте небольшое отверстие в корпусе (например, диаметром 5 мм) и установите острие иглы за этим отверстием таким образом, чтобы вы не могли коснуться острия иглы при поднятии корпуса.
Поместите корпус где-нибудь в офисе или гостиной (не слишком близко к большим металлическим поверхностям), подключите его к подходящему сетевому адаптеру и дайте ему поработать.