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Acqua magnetica. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Acqua normale e un magnete. Come può un campo magnetico influenzare un mezzo che non ha proprietà magnetiche? Gli scienziati stanno cercando di rispondere a questa domanda, e insieme a loro i giovani tecnici del laboratorio di automazione e telemeccanica della stazione dei giovani tecnici nella città di Ryazan, dove, sotto la guida di un insegnante esperto e ingegnere N. Egin, i ragazzi conducono esperimenti interessanti ormai da tre anni. L'anno scorso, i ragazzi hanno assemblato e testato il dispositivo su un piccolo appezzamento dove sono state piantate cipolle. Hanno annaffiato un appezzamento con normale acqua di rubinetto. L'altro è la stessa acqua, ma magnetizzata. L'effetto è stato sorprendente. L'acqua magnetizzata sembrava dare nuova forza alle piante. I germogli di cipolla sono germogliati più velocemente, erano tutti più grandi e non c'è niente da dire sulla resa: è aumentata del 30%. I ragazzi hanno intenzione di condurre i loro esperimenti anche quest'anno. E invitano i lettori di “Giovane Tecnico” a unirsi a loro.

Nei tuoi esperimenti, puoi utilizzare l'installazione progettata dagli scolari di Ryazan. È costituito da un alimentatore e da un dispositivo magnetizzante: un solenoide.

Diamo un'occhiata al funzionamento dell'alimentatore. Il suo diagramma schematico è mostrato nella Figura 1. I componenti principali sono un trasformatore di potenza step-down T1 e un raddrizzatore con diodi V1-V4.

acqua magnetica
(clicca per ingrandire)

La tensione di rete viene fornita all'avvolgimento primario del trasformatore tramite il fusibile F1 e l'interruttore S1. Per indicare che l'alimentazione è accesa, una lampada al neon H1 è collegata parallelamente all'avvolgimento primario tramite il resistore R1. Il resistore R1 limita la corrente attraverso la lampada al neon e determina quindi la luminosità del suo bagliore.

Dall'avvolgimento secondario del trasformatore (altri due avvolgimenti possono essere collegati ad esso utilizzando l'interruttore S2), la tensione alternata viene fornita al raddrizzatore assemblato sui diodi V1-V4 utilizzando un circuito a ponte. Le ondulazioni di tensione raddrizzate vengono attenuate dal condensatore elettrolitico C1. La tensione raddrizzata viene fornita ai comparatori che indicano tensione e corrente, quindi attraverso il fusibile F2 al solenoide.

I diodi V1-V4 possono essere utilizzati nella serie D242A o altri, progettati per una corrente di 10 A e una tensione di 50 V. È meglio realizzare un condensatore di quattro tipi K50-6 con una capacità di 500 μF ciascuno, collegati in parallelo. Il resistore R1 è di tipo MLT-1. Il trasformatore di alimentazione è autocostruito, con nucleo W30x40. L'avvolgimento 1 contiene 1100 giri di filo PEV-1 0,35, avvolgimento II - 60, III e IV - 8 giri di filo PEV-1 1,5 ciascuno. Fusibili F1 per una corrente di 2 A e F2 per 10 A. Indicatori di qualsiasi tipo con una corrente di deflessione dell'ago nella divisione finale della scala di 10 A e una tensione di 15 V.

Assemblare le parti dell'alimentatore su una scheda PCB (è possibile getinax) di 3-4 mm di spessore. Collegare i terminali del resistore, del condensatore e dei diodi ai rivetti in rame con un diametro di 1,5-2 mm installati sulla scheda e collegarli con un filo di montaggio isolato ai terminali del trasformatore, dispositivi di indicazione e fusibili. L'interruttore di alimentazione, l'indicatore, gli interruttori, i supporti con i fusibili sono posizionati sulla parete anteriore dell'alloggiamento. Dai fori presenti sulla parete di fondo escono i fili: uno serve per l'alimentazione con spina bipolare, l'altro serve per alimentare il solenoide.

L'elettrovalvola è assemblata dalle parti mostrate in figura: 1 - tubo in gomma di ingresso; 2 - raccordo; 3 - involucro schermante; 4 - bobina; 5 - circuito magnetico; Tubo in gomma a 6 raccordi e 7 uscite. Trasforma i raccordi 2 e 6 in duralluminio, le parti 3 e 5 in permoloy e la bobina 4 in ottone. Avvolgere 1000 giri di filo PEL 0,8 sulla bobina finita.

Posiziona la carta del trasformatore tra gli strati. Le estremità delle spire devono essere fatte uscire attraverso i fori preforati nelle pareti terminali della bobina, nell'involucro di schermatura e accuratamente isolate. Per una migliore sigillatura della superficie delle parti, rivestire con pittura ad olio prima dell'assemblaggio finale. Il bordo anulare interno dell'involucro deve essere svasato (vedi fig.).

Usa il dispositivo in questo modo. Installare l'alimentatore in una stanza asciutta vicino a una presa da 220 V. Srotolare il cavo di collegamento e collegarlo al solenoide vicino all'area che si intende irrigare. Posizionare i tubi di gomma sui raccordi. Stringere le fascette, quindi i tubi non scivoleranno dai raccordi sotto la pressione dell'acqua. Collegare il cavo di collegamento del solenoide all'alimentazione. Lasciare scorrere l'acqua attraverso il solenoide e accendere il dispositivo. Può funzionare per diverse ore. Devi solo ricordare che l'accensione del solenoide senza alimentazione idrica può portare al surriscaldamento e al guasto.

E qualche altro consiglio. In nessun caso si dovrebbe prendere in mano un solenoide commutato. Quando si sposta il tubo con l'elettrovalvola in un'altra parte del sito, il dispositivo deve essere disconnesso dalla rete.

Autore: B.Sergeev

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