Меню

Самодельная люстра Чижевского. Своими руками делаем домашний ионизатор воздуха

Водоемы в саду

Каждый день человек потребляет до 3-х килограмм воды и еды. Кроме этого, через человеческие легкие прокачивается до 20 кг воздуха. Люди привыкли к тому что необходим постоянный контроль над состоянием воды, еды. Между тем контрою должен подлежать и воздух вокруг нас. Человек умеет настраивать температуру вокруг себя, он научился регулировать влажность и содержание частиц пыли вокруг себя. Люстра Чижевского своими руками собранная, призвана помочь в поддержании естесственного состава воздуха.

Для этого применяют различные технические устройства - вентиляторы, системы кондиционирования воздуха, различных фильтров. Эти блага цивилизации давно и прочно вошли в наш обиход. Но, надо помнить, что вокруг нас существуют электрические заряды, точнее без их наличия нет возможности создания полноценного, экологически чистого воздуха.

Наш отечественный ученый А.Л. Чижевский посвятил свою жизнь изучению электрической составляющей атмосферы вокруг нас всю свою жизнь. Результатом его исследований стало появление приборов под названием люстра Чижевского. Так, что такое люстра Чижевского — это устройство, которое восстанавливает в воздухе необходимое количество заряженных частиц.

Люстра Чижевского позволит обогатить вашу квартиру отрицительно заряженными ионами кислорода

Как сделать люстру Чижевского своими руками?

Описанный прибор достаточно прост и собрать его своими руками не составит большого труда. Как уже отмечалось, прибор состоит из люстры и блока питания.

Эффективность прибора обеспечивается в первую очередь конструкцией люстры. Для изготовления самой простой потребуется обыкновенный гимнастический круг. Его диаметра вполне достаточно. На нем необходимо натянуть сеть из медных проводов диаметром от 0,6 до 1 мм, размер ячейки должен лежать в пределах 35 — 45 мм. Сеть должна быть установлена с некоторым провисанием. В узлы сетки должны быть впаяны иглы длиной порядка 50 мм и диаметром до 0,5 мм. Для этого можно использовать обыкновенные швейные иглы или булавки с колечком.

При установке люстры необходимо выдержать следующие условия. Ее можно подвесить к потолку, но расстояние между кольцом и поверхностью потолочного покрытия не может быть меньше 800 мм. Такое же расстояние необходимо выдержать по отношению к стенам. Имеет смысл поместить ее над спальным местом.

Блок питания необходим для выработки высокого напряжения минусовой полярности. Величина этого напряжения должна быть не менее 25 кВ. Только в этом случае может быть обеспечена необходимая живучесть аэроионов.

Если подобный прибор будет использоваться в больших помещениях, например, в классе или спортивном зале, напряжение, должно быть, не меньше чем 40 — 50 кВ. Такую величину обеспечить не сложно, для этого надо увеличить количество повышающих каскадов в схеме. Но увлекаться получением более высокого напряжения не стоит. Это может привести к коронному разряду и снижению качества работы прибора в целом. Источник напряжения можно установить на шкаф или другую мебель.

При подключении серийно выпускаемого прибора необходимо четко соблюдать все инструкции по применению, которые приложены в эксплуатационной документации.

Как функционирует люстра (лампа) Чижевского

Люстра Чижевского — это электроэффювиальный ионизатор. Их называют так от греческого слова - эффлювий. Другими словами, разряды попадают в воздушное пространство, перемещаясь с электрода, который имеет небольшой радиус. На этот электрод подают высокое напряжение - порядка 20 - 30 кВ. Оно имеет минусовую полярность. Ионизация осуществляется под воздействием поля высокого напряжения. Оно генерируется в системе, в которую входят два электрода. Они имеют разные габариты, рядом с одним из них, тот который имеет меньший радиус, установлена иголка.

Роль второго электрода выполняет провод по которому подается электричество. Кроме этого, в процессе получения зарядов принимают участие сама электросеть, радиаторы отопления, мебель, установленная в комнате. Кстати, сам человек, тоже принимает участие в этом процессе. Для формирования электрического поля достаточно дать на острие первого электрода отрицательное напряжение.

В результате этого с поверхности иглы срываются электроны, которые при движении соударяются с кислородом. В результате образуется отрицательно заряженный ион. По сути, это кислородная молекула, в структуру которой входит освобожденный электрон.

Этот электрон и сыграет положительную роль в тканях человеческого организма, в частности, в его крови. Во время работы, можно видеть сечение. Его вызывают эти самые электроны, которые, перемещаясь по поверхности электрода срываются с него и по силовым линиям направляются ко второму электроду.

Электрон, который покинул острие, разгоняется до скоростей, которые позволяют при его столкновении с кислородной молекулой выбивать из нее еще электрон, он в свою очередь тоже разгоняется и выбивает электрон из другой молекулы. Так получается пучок электронов, перемещающийся в направлении положительнозаряженного электрода. Молекулы, оставшиеся без электронов, начинают свое движение к игле. Во время движения они получают высокие скорости и при столкновении с поверхностью иглы они продолжают терять электроны.

В результате появляются два процесса, результатом взаимодействия между которыми становится появление электрического разряда. Такой разряд называют тлеющим. Его сопровождает несильное свечение, которое можно видеть рядом с острием. Оно возникает из-за того, что при соударении атома и электрона происходит выделение некоторого количества энергии. При этом ее не хватает для ионизации, но ее достаточно для перевода электронов, вращающихся на другие орбиты. Возвращаясь обратно, в равновесное состояние, атом выделяет полученную ранее энергию, в форме кванта. Он и обеспечивает свечение. Кстати, с ростом количества электронов, уровень свечения усиливается. Кроме того, если поднести к иголке руку на расстояние в 1 — 3 см можно ощутить движение воздуха — его называют ионный ветер. такой же процесс происходит в природных условиях, при этом задействованы различные природные силы.

Конструкция устройства ионизации воздуха

Оборудование этого класса может иметь различную конструкцию, но в любуюиз них входят излучатель и блок питания люстры Чижевского. Производители выпускают на рынок модели, работающие на основании следующих схем:

  • гидравлической;
  • термоэлектронной;
  • ультрафиолетовой;
  • радиоизотопной.

Одно из самых распространенных устройств — это электроэффлювиальные люстры. Как они работают описано выше.

В позапрошлом веке, российский ученый А.Л. Чижевский смог доказать, то что, ионы с отрицательным зарядом оказывают благотворное влияние на организм. В то время, как положительнозаряженные частицы оказывают отрицательное влияние.

Давно подмечено, что находясь на свежем воздухе человек чувствует себя значительно лучше нежели в закрытом помещении. В самом деле, количество отрицательно заряженных частиц на открытом пространстве составляет до 10 000 ионов на 1 кубический сантиметр, в то время как в помещении их концентрация составляет всего до 100 ионов.

Достоинства ионообразующих приборов

Почему человек может себя чувствовать плохо в местах большого скопления народа? Во время дыхания образуются частицы с положительным зарядом. Более того, установленные в таких местах системы кондиционирования, другие приборы так же выделяют положительные ионы. Это и приводит к ухудшению самочувствия.

Человек будет себя хорошо чувствовать в хвойном лесу, потому что при фотосинтезе происходит массовое выделение отрицательно заряженных частиц. Значительно улучшается самочувствие и при прогулках вдоль берега моря. Морская вода, разбрызгиваясь при ударе о береговую линию, образует несчетное количество брызг, которые в этот момент получают отрицательный заряд и через некоторое время отдают его окружающему воздуху.

Кроме этого, воздух, насыщенный отрицательными ионами, постоянно циркулирует в горах. Там это образуется в результате активного воздействия ультрафиолета.

Не последнюю роль играет и то, в каких домах проживает человек. Так, стены выполенные из бетона или кирпича, нейтрализуют отрицательно заряженные частицы.

Современный человек много времени проводит в замкнутом пространстве — квартира, офис, производственный цех. Из вышесказанного следует, то что в помещениях концентрация отрицательных аэроионов значительно ниже чем на открытом воздухе. Для того, что бы восставить баланс, применяют искусственную ионизацию воздуха. Ее можно выполнить с применением специальных устройств — ионизаторов.

Аэроионотерапия и аэроионопрофилактика

Все эти устройства применяют с одной целью — обеспечение в помещениях необходимой концентрации отрицательно заряженных частиц, которая необходима для нормального функционирования человека. Кроме человека отрицательно заряженные частицы оказывают положительное воздействие и на другие биологические организмы.

Сделав свое открытие А.Л. Чижевский начал применять его результаты в практической деятельности, при этом продолжая изучение их воздействия на биологические организмы и окружающий мир.

Он ввел в оборот два термина — аэроионотерапия и аэроионопрофилактика. При терапии с помощью ионизаторов в помещении создается такая концентрация отрицательных ионов, которая может быть на определенных курортах, а иногда и превышает ее в несколько раз.

При проведении профилактических мероприятий использование ионизаторов может создать в помещении ту концентрацию ионов, которая существует на открытом воздухе, то есть порядка 10 000 ионов на 1 кубический сантиметр.

Сферы применения ионизаторов — общие сведения

Электроэффлювиальный ионизатор воздуха способен очищать воздух от разнообразных загрязнений. Кроме того, его использование поможет нейтрализовать вредоносное воздействие, возникающие при работе электронных приборов, в том числе мониторов и дисплеев.

Неоднократно доказано что ионизация оказывает положительное влияние на все биологические организмы, в том числе и на растения. Это позволяет использовать ионизацию воздуха в агропромышленном комплексе. С помощью этого оборудования стимулируют рост и поддерживают на должном уровне здоровье животных и растений.

Люстра Чижевского польза, от применения которой признана в нашей стране и во многих странах мира. Предложенные им идеи взяты на вооружение и успешно эксплуатируются не только в быту, но и в офисах, и на производстве.

Кроме, насыщения воздуха отрицательными ионами, эти устройства можно использовать для фильтрации воздуха от пыли. В частности, они нашли свое применение при удалении из воздуха кварцевой или цементной пыли, что соответственно снижает вероятность заболевания силикозом и другими профессиональными заболеваниями.

Это изделие и его модификации, например, лампа Чижевского, применяют на производствах, которые выпускают особо точные приборы, электронные схемы, лекарственные препараты и многую другую продукцию, требующую особой чистоты воздуха.

Еще одно применение этого изделия — борьба за чистоту воздуха в промышленных городах. В каждом крупном городе найдется несколько предприятий которые загрязняют воздух своими выбросами. Среди них можно найти и сажу, и соли редкоземельных металлов, и органические соединения.

Люстра Чижевского устанавливается в корпусах атомных станций и других объектов где применяют радиацию. Таким образом, из воздуха выводят пыль, пораженную радиацией.

Для нужд авиации, космонавтики и подводного флота были спроектированы и изготовлены приборы которые позволяют предупредить ионное голодание. Так, ее вмонтируют в кислородные подушки и в системы обеспечения воздухом авиационной и подводной техники.

Не обошла своим внимание аэроионификация и медицину со смежными ей отраслями. Так, приборы, разработанные А.Л. Чижевским, стерилизуют воздух в операционных, лабораториях, изоляционных боксах. Устройства этого типа применяют в родильных отделениях.

Некоторые тонкости эксплуатации

Польза и вред, получаемые от этого устройства во много зависит от того, как и где его использовать. При использовании этого изделия необходимо соблюдать определенные меры безопасности, которые должны быть обозначены в описании готового прибора. Ко всему прочему, еще на заре ее использования медицинские работники обозначили ряд заболеваний, при наличии которых использование ионизации воздуха может нанести вред человеку.

Так не стоит использовать люстру Чижевского при заболеваниях астмой и при сердечной недостаточности. Необходимо с особой осторожностью использовать такой прибор в помещениях где могут находиться люди в повышенным артериальным давлением. При наличии в доме людей с подобными заболеваниями имеет смысл проконсультироваться в лечащего врача.

При установке люстры Чижевского своими руками собранной, в помещении, домовладелец должен помнить о том, что габаритные предметы выполненные из металла, электронные приборы, в том числе компьютер, телевизор, начинают накапливать на своей поверхности заряд. Для того, чтобы этого избежать имеет смысл их заземлить. При заземлении целесообразно использовать резистор в несколько мегаом. Если не принять эти меры, то компьютер, находящийся в помещении, может прекратить работу.

Еще одна тонкость. Люстра Чижевского может быть использована для сборки пыли и это может иметь последствия в виде пыльных пятен на стенках вокруг конструкции. Поэтому на некоторых серийно выпускаемых моделях, производители устанавливают пылесборники.

Люстра Чижевского неоднократно описывалась в различных изданиях. Наиболее эффективная схема блока питания люстры Чижевского изображена на рис.1. А вот так выглядит один из вариантов собранного излучателя аэроионов:

Т1 изготовлен из ТВС-110. Первичные обмотки удаляются, и наматывается 70 витков провода ПЭЛ, ПЭВ диам.0,5...0,8 мм. С1, С2 — МБМ, К73-17 с рабочим напряжением не менее 250 В; СЗ — ПОВ (Upa6=15 кВ); VS1 — КУ221А, КУ202К...КУ202Н.

Резисторы R1 и R4 подбираются при настройке ионизатора под тип излучателя и помещение (в качестве R4 можно использовать подстроечный).

Главное достоинство данного ионизатора — использование телевизионного умножителя УН9/27. Посмотрев на схему УН9/27 (рис.2), можно убедиться, что для использования в качестве умножителя отрицательного напряжения его нужно включить "наоборот". Но для этого необходимо "добраться" до точки А.

Для изоляции высоковольтных цепей лучше всего использовать заливку для кабельных муфт. В крайнем случае подойдет эпоксидная смола.

Эксперимент я провел на неисправном УН, разобрав (разбив) его, и нашел необходимую точку подключения. После этого на новом умножителе снял ПХВ-оболочку и аккуратно процарапал "заливку" до надежного контакта с проводником. Подпаял к нему кусок высоковольтного провода и заизолировал место пайки.

Неиспользуемые выводы умножителя необходимо также заизолировать.

Вход умножителя — точки "А" и "В", выход — точки "V" и "корпус". Они соединяются вместе и через резистор МЛТ-2 сопротивлением 10...20 МОм подключаются к излучателю.

Ионизатор, собранный по предлагаемой схеме, прошел годичную проверку и доказал свою высокую эффективность и благотворное воздействие на организм человека. Наблюдалось улучшение сна, дыхательных функций и т.д.

Данный ионизатор эксплуатируется с проволочным излучателем из нихрома 0,15 мм, натянутым по периметру комнаты на расстоянии не менее полуметра от стен и потолка.



Александр Леонидович Чижевский (1897-1964) разработал настолько совершенную конструкцию электроэффлювиальной "люстры", что нет необходимости в её модернизации. А вот громоздкие и тяжёлые блоки питания высокого напряжения первых "люстр" были весьма далеки от идеала. По мере появления новых электронных компонентов снижаются габариты и масса блоков питания. В предлагаемой подборке рассказано о двух таких блоках питания.

Автор доработал блок питания, сконструированный Б. С. Ивановым и вначале описанный в его книге в 1975 г., а затем - в журнале "Радио" . Цели доработки - повышение надёжности блока, введение индикатора высокого напряжения, применение менее габаритных деталей. Отмечено, что на резисторе R2 (см. схему на рис. 2 в ) рассеивается мощность больше номинальной (2 Вт), что снижает надёжность блока.

Схема доработанного блока показана на рис. 1. Упомянутый выше резистор R2 заменён двумя последовательно соединёнными R1 и R2 сопротивлением по 10 кОм и мощностью 2 Вт. Диоды Д205 и Д203 - КД105Г (VD1 и VD2) меньших размеров. Трансформатор ТВС-110Л6 от лампового телевизора также заменён малогабаритным ТВС-90П4 (Т1) от полупроводникового телевизора. Его обмотки I и II включены так же, как в исходном блоке питания. Импульсное напряжение с обмотки II подаётся на выпрямитель с умножением напряжения, в который входят высоковольтный конденсатор C2 и умножитель U1, переделанный на выходное напряжение минусовой полярности по методике, описанной в статье . В разрыв цепи общего провода умножителя включён резистор R4, который, по мнению автора, повышает надёжность запуска этого узла, когда все его конденсаторы разряжены. Высокое напряжение минусовой полярности через токоограничивающий резистор R6 подаётся на "люстру Чижевского".

Особенность трансформатора ТВС-90П4 - наличие дополнительной вторичной обмотки III. Она использована для питания светодиода HL1 - индикатора наличия высокого напряжения. Для этой цели ток в цепи обмотки, ограниченный резистором R5, выпрямляется диодным мостом VD3-VD6 и подаётся на светодиод HL1. Конденсатор C3 сглаживает импульсы напряжения на светодиоде и соответственно тока через него. Светящийся индикатор HL1 свидетельствует о наличии импульсного напряжения на вторичных обмотках трансформатора Т1 и высокого напряжения на выходе блока питания, разумеется, при исправном умножителе напряжения. Желаемую яркость свечения индикатора HL1 устанавливают подбором резистора R5. Такая индикация высокого выходного напряжения очень удобна и совершенно безопасна по сравнению с другими способами, описанными в статье : с помощью ваты, искрового разрядника или приближения руки к иглам "люстры" на расстояние 7...10 см.

В блоке питания применены резисторы R1, R2, R4 - МЛТ-2; R3 - ПЭВ-10; R5 - МЛТ-0,125; R6 - КЭВ-2. Конденсаторы C1 - К73-17, C2 - К73-14, C3 - импортный оксидный малогабаритный. Блок питания помещён в корпус из прозрачного полистирола. Его внешний вид со снятой крышкой корпуса показан на рис. 2.

После отключения блока питания от сети конденсаторы умножителя напряжения долго остаются заряженными, в результате чего на иглах "люстры" сохраняется высокое напряжение. Для разрядки этих конденсаторов автор применяет разрядник, схема которого показана на рис. 3. Он содержит два последовательно соединённых резистора R1 и R2 из серии КЭВ суммарным сопротивлением около 1 ГОм. Внешний вид разрядника показан на рис. 4. Резисторы размещены в трубке из органического стекла длиной 17 см и с толщиной стенок 4 мм. Минусовый электрод - медная пластина длиной 27 мм, шириной 6 мм и толщиной 0,5 мм. Допустимо использовать отрезок жала паяльника длиной около 3 см. Плюсовой электрод - зажим "крокодил", соединённый с левым по схеме выводом резистора R1 гибким многожильным проводом МГШВ длиной около метра. Для разрядки конденсаторов умножителя напряжения достаточно прикоснуться на 5...7 с минусовым электродом разрядника к иглам "люстры" или выходу блока питания. При этом плюсовой электрод разрядника должен быть соединён с общим проводом блока питания.

В случае необходимости разрядник может быть легко переделан в кило-вольтметр. Для этого в разрыв гибкого провода на расстоянии 20.30 см от плюсового электрода включают любой микроамперметр постоянного тока с пределом измерения 50 мкА. Так как суммарное сопротивление резисторов R1 и R2 близко к 1 ГОм, значение тока, показанное микроамперметром, будет примерно равно значению напряжения в киловольтах.

Автор рассмотрел работу того же блока питания конструкции Б. С. Иванова и пришёл к выводу, что недостаток устройства - наличие мощного тепловыделяющего резистора R1 (см. схему на рис. 2 в ). Другой недостаток - наличие диода VD2 в цепи контура, образованного конденсатором С1 и обмоткой I трансформатора Т1. Любой "лишний" элемент снижает добротность контура.

В блоках питания, описанных в статьях , встречно-параллельно трини-стору подключён диод, что позволяет отказаться от мощного резистора. В статье диод VD2 выведен из контура. Но, по мнению автора, тринистор не очень хорошо подходит для коммутации колебательного контура.

При разработке блока питания была поставлена задача заменить тринистор более современным элементом - мощным высоковольтным ключевым полевым транзистором (во время разработки блока питания таких транзисторов ещё не было. - Прим. ред.). Схема блока питания показана на рис. 5.

Устройство работает так. Когда на верхнем по схеме сетевом проводе по отношению к нижнему (общему проводу) действует полуволна сетевого напряжения плюсовой полярности, через диод VD5 и первичную обмотку (I) трансформатора Т1 заряжается конденсатор С3. Через диод VD2 - конденсатор С2 до напряжения, ограниченного стабилитроном VD1. Это напряжение используется для питания фототранзистора оптрона U1.1 и микросхемы DA1. Одновременно через диод VD3, на котором падает напряжение 0,7 В, проходит ток, ограниченный резисторами R4 и R5. При этом стабилитрон VD4 закрыт, через излучающий диод оптрона U1.1 ток не идёт, поэтому фототранзистор оптрона закрыт. Интегральный таймер DA1 включён как инвертор, имеющий характеристику переключения с гистерезисом. На выводах 2 и 6 микросхемы DA1 присутствует высокий уровень. На его выходе (выводе 3) и соответственно на затворе транзистора VT1 будет низкий уровень, поэтому транзистор VT1 закрыт. Вывод 7 таймера - выход с открытым коллектором - соединён с затвором транзистора VT1, что обеспечивает быструю разрядку ёмкости затвора и форсированное закрывание этого транзистора.

Когда напряжение сети меняет полярность, диодVD3 закрывается. Стабилитрон VD4 будет закрыт до тех пор, пока напряжение сети не возрастёт до 9,6 В (сумма напряжения стабилизации стабилитрона VD4 (8 В) и падения напряжения на открытом излучающем диоде оптрона (около 1,6 В)). Это время паузы для завершения переходных процессов. По её окончании стабилитрон VD4 открывается, включается излучающий диод оптрона, открывается фототранзистор оптрона. Напряжение на выводах 2 и 6 микросхемы DA1 падает до низкого уровня, высокий уровень напряжения на выходе (вывод 3) открывает полевой транзистор VT1. Открытый канал транзистора VT1 проводит ток при любой полярности напряжения и, в отличие от тринистора, не закрывается при прекращении тока через него, поэтому происходит колебательный процесс разрядки конденсатора С3 на первичную обмотку трансформатора Т1. Внутренний диод полевого транзистора не мешает этому режиму, так как открытый канал его шунтирует. В результате этого стало возможным значительно уменьшить сопротивление токоограничива-ющего резистора R2 и ёмкость конденсатора С3. На вторичной обмотке транс-форматораТ1 также возникают затухающие колебания, поступающие на умножитель напряжения, собранный на диодах VD6-VD11 и конденсаторах С4-С9. Постоянное напряжение с выхода умножителя через токоограничивающие резисторы R8 и R9 подают на "люстру".

В блоке питания применены конденсаторы С1 - К73-17,С2 -К50-35,С3 - К78-2 (автор применил три параллельно соединённых конденсатора суммарной ёмкостью 0,2 мкФ), С4-С9 могут быть из серий К73-13 или КВИ-3, Т1 - трансформатор строчной развёртки ТВС-110Л6 от чёрно-белого телевизора. Хорошие результаты получаются при использовании строчных трансформаторов ТВС-110ПЦ15 и ТВС-110ПЦ16 от цветных телевизоров. Можно использовать умножитель напряже-нияУН9/27-1,3, переделанный на выходное напряжение минусовой полярности, как описано в статьях .

Большинство деталей смонтированы на печатной плате из фольгиро-ванного с одной стороны стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Чертёж платы со стороны печатных проводников показан на рис. 6. Детали установлены на другой стороне платы. Там же установлены две перемычки: одна соединяет выводы 4 и 8 микросхемы DA1, другая - её вывод 7 с затвором транзистора VT1. На корпусе этого транзистора закреплён тепло-отвод - алюминиевая пластина толщиной 1 мм и площадью около 10 см2. Внешний вид платы с деталями показан на рис. 7.

При правильном монтаже блок питания не требует налаживания. Регулировать значение высокого напряжения на выходе можно подбором конденсатора С3. При налаживании и эксплуатации должны соблюдаться меры безопасности. При всякой перепайке деталей или проводов надо обязательно отключить устройство от сети и соединить выход высокого напряжения с общим проводом (для этого весьма удобен описанный выше разрядник).

Литература

1. Иванов Б. С. Электроника в самоделках. - М.: ДОСААФ, 1975 (2-е изд. ДОСААФ, 1981).

2. Иванов Б. "Люстра Чижевского" - своими руками. - Радио, 1997, № 1, с. 36, 37.

3. Алексеев А. "Горный воздух" на основе строчной развёртки. - Радио, 2008, № 10, с. 35, 36.

4. Бирюков С. "Люстра Чижевского" - своими руками. - Радио, 1997, № 2, с. 34, 35.

5. Мороз К. Усовершенствованный блок питания для "люстры Чижевского". - Радио, 2009, № 1, с. 30


Дата публикации: 01.10.2013

Мнения читателей
  • Юрий / 13.09.2018 - 09:42
    Давно изучаю проблему ионизации воздуха и его благотворно влияния на здоровье. Но до сих пор не видел ни одного устройства, в том числе и люстра Чижевского, которое бы производила избыток отрицательных ионов, который наблюдают в естественных условиях в горах или на побережье когда волна разбивается о камни. Что происходит на острие люстры? Создаются высокочастотные переменные колебания электрического поля, которое разбивается молекулы воздуха на положительные и такое же число отрицательных ионов (закон сохранения заряда) и ни какого избытка желательных отрицательных.А в результате мы получаем ряд не желательных дополнительных ионов озона и других неприятностей.Наиболее приближенным к естественным природным условиям находится генератор с распылением воды Микулина, в котором используется баллоэффект. Однако и у него не учтено было то, что избыток заряда получается за счет контакта с землей, как источник дополнительных электронов.Есть предложение заземлить общий электрод.
  • Сергей / 27.05.2014 - 02:53
    Первый преобразователь для аэроионизатора собрал еще, бог дай памяти, в 1966-м, еще на лампе 6П13С. Сколько еще даже не вспомнить... Отличная вещь,по крайней мере не вредная - это точно! Почему-то предпочитал транзисторные варианты схем. Почему транзисторных? Часто требовалось включить аэроионизатор в помещении где проблемы с сетью 220 в. Но вариант на тиристоре конечно немного проще. Много зависит от грамотного изготовления самого игольчатого излучателя аэроионов. Сейчас нет времени, потом (если не забуду это сделать) оставлю в комментарии описание одного из своих вариантов исполнения излучателя аэроионов.

Евгений Седов

Когда руки растут из нужного места, жить веселее:)

Содержание

Прибор, предназначенный для ионизации воздуха в доме, носит название лампа или люстра Чижевского. Современному человеку такое приспособление позволяет почувствовать себя в лесу, ощутить запах после грозы в собственной квартире. Ионизатор способствует улучшению состояний при многих болезнях, нормализирует обменные процессы организма. Люстра не сможет заменить прогулки на свежем воздухе, но способна поддержать тонус городского человека, которому пока не удается выбраться на природу.

Что такое люстра Чижевского

Человеческий организм не сможет существовать без воздуха. От его качества и состава зависит наше здоровье и самочувствие. Одна из составляющих воздуха – ионы, несущие положительный или отрицательный заряд, который определяется количеством электронов. Чтобы изменить число электронов в воздухе, используют лампу Чижевского – первый изобретенный ионизатор.

Для чего ионизатор воздуха

В современной квартире или доме множество техники, которая приносит комфорт жителям, но насыщает воздух положительными ионами кислорода. В результате возникает дефицит отрицательных зарядов. В основе конструкции лампы Чижевского, которая может иметь разный дизайн, находится электрод. При включении люстры он вырабатывает электроны, которые придают потоку частиц в воздухе отрицательный заряд. Разработка призвана нивелировать результат воздействия техники и придать воздушному пространству достаточное количество отрицательных ионов, подобное лесному.

Польза и вред

Ионизация воздуха с помощью люстры – это процесс, о пользе которого ученые не прекращают спорить уже более полувека. С необходимыми отрицательными зарядами ионов кислорода происходит очищение и обеззараживание воздушных масс от бактерий, но переизбыток частиц может принести вред живым организмам. Достичь оптимального баланса крайне сложно, поэтому вопрос о пользе и вреде лампы неоднозначный. Установлено, что очищение воздуха прибором Чижевского приводит к возможности улучшить состояние пациентов при некоторых заболеваниях, среди них:

  • бронхит, ринит, ларингит;
  • астма;
  • туберкулез (начальная стадия);
  • аллергия;
  • гипертония;
  • невроз;
  • коклюш.

Положительное влияние устройство оказывает на процесс заживления ран и ожогов. Ионизация воздуха будет полезна при различных инфекционных болезнях. Прибор помогает при общем плохом самочувствии, усталости, слабости. Также отмечаются и другие позитивные влияния люстры на организм:

  • повышение работоспособности и возможность выдерживать большие нагрузки;
  • снижение риска развития инфаркта, инсульта;
  • нормализация дыхательного обмена;
  • укрепление иммунитета;
  • снижения риска распространения инфекций;
  • улучшение настроения.

Множественные случаи, при которых люстра может принести пользу, ничуть не снижают потенциального вреда для организма от ее использования. Исследования показали, что прибор Чижевского может вызвать такие состояния:

  • возникновение хрипов при дыхании или другие проблемы с работой легких;
  • нарушение сердечного ритма;
  • появление головных болей;
  • ухудшение общего самочувствия из-за дополнительной нагрузки на организм.

Как работает ионизатор воздуха

Принцип работы ионизатора воздуха Чижевского простой. Основной элемент люстры – электрод. На него подают высокое напряжение (20-30 киловольт), генерирующееся в системе из двух электродов. Они имеют разный радиус, на меньшем из них установлена игла. Второй электрод – это провод, по которому передается напряжение. С поверхности иглы срываются электроны, которые соударяются с молекулами воздуха и образуют отрицательно заряженный ион. Когда человек будет вдыхать аэроионы, они передадут свои заряды эритроцитам крови, которые окажут влияние на обменные процессы.

Инструкция по применению люстры Чижевского

Чтобы аэроионизатор воздуха Чижевского принес пользу жителям, следует применять прибор осторожно. Первый сеанс не должен превышать 30 минут. Постепенно время действия люстры увеличивается до 3-4 часов в сутки. Для городских жителей считается нормой, если при первых сеансах возникает головная боль и головокружение. Такие ощущения может вызывать непривычно чистый воздух. Сократите время работы люстры, чтобы избежать негативных последствий. Существует ряд правил установки лампы:

  • высота потолков – не менее 2,5 м;
  • влажность воздуха в помещении – до 80%;
  • в воздухе не должны присутствовать ядовитые вещества;
  • расстояние от люстры до техники и телеаппаратуры – не меньше 2,5 м;
  • между предметами в комнате и ионизатором должно быть пространство от 0,5 м.

Ионизатор воздуха своими руками

Сделать прибор Чижевского можно самостоятельно. Для этого понадобится металлический обруч, диаметр которого не превышает одного метра. На нем следует с провисанием закрепить медные провода (диаметр – до 1 мм, облуженные). Их нужно разместить взаимно перпендикулярно на расстоянии 35-45 мм друг от друга. К пересечению проводов припаиваются острые металлические иглы. Еще понадобится припаять три медных провода одним концом на равном расстоянии к обручу, а другие концы соединить вместе над ним. К этому соединению подключается генератор.

Схема

Существует несколько схем высоковольтных блоков питания для лампы Чижевского, собрать по которым прибор может даже начинающий любитель радиотехники. Например, схема люстры для ионизации может состоять из следующих элементов:

  • предохранителя (резистора с малым сопротивлением);
  • делителя напряжения (двух резисторов);
  • диодного моста;
  • времязадающей цепочки;
  • конденсатора;
  • двух динистров;
  • диода;
  • выходов на обмотку трансформатора.

Противопоказания люстры Чижевского

Производители люстр для ионизации утверждают, что прямых противопоказаний к использованию оборудования нет. Все запреты установлены из соображений безопасности и осторожности при использовании приборов, а не из-за проводимых исследований. Существуют теории, по которым оздоровление с помощью научной разработки Чижевского лучше не проводить при следующих проблемах:

  • атеросклероз 3 степени;
  • туберкулез 2 и 3 стадии;
  • онкология;
  • почечная гипертония;
  • сердечная недостаточность 1 и 2 степени;
  • выраженный склероз сосудов;
  • состояния после инфаркта миокарда, кровоизлияния в мозг.

Что необходимо учесть при покупке

Перед приобретением люстры для ионизации воздуха обязательно ознакомьтесь с техпаспортом прибора. Производитель должен указывать площадь, на которую рассчитано приспособление, рабочее напряжение, потребляемую мощность, удельную ионизацию. Параметры выбора площади и мощности люстры просты и понятны. Вам нужно знать размеры своего помещения и показатели сети. Рабочее напряжение должно варьироваться в пределах от 20 до 30 кВт. Удельная ионизация – это параметр, который определяет время работы прибора Чижевского, необходимое для очистки воздуха.

Цена

В интернет-магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России осуществляется продажа разных приборов Чижевского, отличающихся концентрацией ионов, напряжением на излучение, дизайном и наличием дополнительных опций. В зависимости от указанных особенностей люстры могут иметь разную стоимость. Вы сможете купить прибор Чижевского для ионизации дешево или дорого, выбрать по параметрам, рассмотреть его внешний вид по фото, изучить описание производителя, после чего заказать доставку по почте.

Видео

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Наверняка все слышали о таком изобретении как "Люстра Чижевского". Это устройство способно заряжать воздух отрицательными ионами, что очень благоприятно сказывается на здоровье. По мнению некоторых, такое устройство способно излечивать от целого ряда заболеваний. В природе воздух с подобными качествами можно встретить только в горах, но теперь есть возможность создать горный воздух у себя дома.


Люстра Чижевского была изобретена 1927 году, и по сей день она активно применяется в медицине, растениеводстве, животноводстве сельском хозяйстве и так далее. Сегодня это чудо техники можно купить, но далеко не все приборы способны работать правильно. Так, например, в приобретенном приборе напряжение на электроде редко составляет более 25 кВ, а это значит, что такой ионизированный воздух вообще никак не влияет на здоровье. А если ионизатор при работе образует запах озона или окислов азота, то это и все вредно для здоровья. Рассмотрим несколько простых схем, с помощью которых можно собрать ионизатор воздуха своими руками .



Материалы и инструменты:

- паяльник с припоем;
- высоковольтный трансформатор;
- транзисторы;
- стабилитроны;
- диодные мосты;
- резисторы;
- конденсаторы;
- и другие радиоэлементы.
Полный перечень материалов зависит от конкретно выбранной самоделки .


Процесс изготовления ионизатора:

Самый безопасный ионизатор воздуха

На популярном сайте электроники была представлена самая безопасная версия ионизатора воздуха.

В первую очередь плюс устройства в том, что в нем отсутствуют наружные элементы, на которых есть высокое напряжение, в связи с этим снижается вероятность получить удар током при прикосновении.

Еще предложенная схема создает не такой уровень радиопомех и меньше вырабатывает статического напряжения, что может приводить в негодность окружающую технику.

Ну и наконец, промышленные ионизаторы часто очень сильно притягивают к себе пыль, здесь этот недостаток также постарались убрать.


Схема ионизатора от RADIOSKOT.RU
В качестве основы для ионизатора используется мультивибратор, построенный на транзисторах VT1 и VT2. Частота мультивирбратора меняется с помощью подстроечного резистора R7 в пределах от 30 до 60 кГц. От мультивибратора импульсы поступают на преобразователь напряжения, его построили на двух транзисторах VT3, VT4, а также трансформаторе Т1. При изменении частоты на преобразователе, меняется выходное напряжение на выходе преобразователя. Если уменьшать частоту, выходное напряжение будет расти.


Далее высокое напряжение (порядка 2.5 кВ) с вторичной обмотки трансформатора Т1 идет на вход умножителя, он собран на конденсаторах С8-С13 и диодах VD5-VD10. Ну а затем напряжение отправляется непосредственно на саму люстру, она выполнена из многожильного медного кабеля, жилы которого разветвлены зонтиком под прямым углом. Один вывод вторичной обмотки трансформатора T1 подключен к корпусу (минусу) устройства. Расстояние между электродами подбирается индивидуально.


Защита
Чтобы предотвратить систему от возникновения между электродами и другими элементами конструкции слишком большой разности потенциалов, используются резисторы R8-R10. Чтобы не пробило вторичную обмотку трансформатора, в системе предусмотрен разрядник SG1.

Питание
Схема питания построена на реактивном емкостном сопротивлении. Она состоит из стабилитрона VD2, конденсаторов C1,С2, диодного моста VD1 и резистора R2.

Корпус и вентилятор
Чтобы сделать устройство безопасным, его помещают в корпус от компьютерного блока питания. Для обеспечения циркуляции ионизированного воздуха используется компьютерный кулер, который стоит на родном месте в блоке питания. Вентилятор работает от источника питания в 12В и для него также предусмотрена отдельная схема.


Что касается транзистора, то он должен быть мощным, для этих целей хорошо подходит IRF740 или IRF840. Что касается трансформатора, то здесь используется тот, который применяется в кинескопах для строчной развертки. На свободной стороне сердечника нужно намотать десять витков медного провода диаметром один миллиметр. Вторичная обмотка строчника используется родная.
Высокое напряжение поступает от вторичной обмотки на выпрямитель и потом заряжает конденсатор. В качестве диода можно использовать КЦ106Г или КЦ123.


Еще пару схем ионизаторов воздузха
На сайте была выложена схема создания классического ионизатора воздуха, то есть в виде люстры. Основное кольцо делается из оголенной медной проволоки диаметром 4.5 мм. Далее на это кольцо перпендикулярно натягивают более тонкую медную проволоку диаметром 0.7-1 мм.

Еще для создания кольца можно использовать металлический гимнастический обруч.