Статью следует отредактировать таким образом, чтобы это было ясно как из её первых предложений, так и из последующего текста. Подробности — в статье и на странице обсуждения.
Ионизатор — устройство для ионизации газа или жидкости. Используются в системах вентиляции для очистки воздуха и якобы подавления бактериальной активности[1].
При очистке воздуха действие ионизаторов не превосходит действия обычных HEPA-фильтров[2], а противовирусное действие не оказывает противоэпидемического эффекта, поскольку вирусы, как правило, распространяются в составе капелек жидкости, на которые ионы не оказывают достаточного воздействия[3]. Показанное предполагаемое положительное влияние ионизированного воздуха или воды на здоровье человека находится на уровне, близком к плацебо[4]. Более того, озон, выделяемый этими приборами, ядовит и канцерогенен, причём ощутимые по запаху концентрации озона превышают ПДК.
Ионизация атмосферы была открыта Ю. Эльстером и Г. Гейтелем в 1899 году.[5] Возможность наличия ионов в газе или жидкости может быть наглядно продемонстрирована в камере Вильсона.[6] Использование ионов для масс-спектрального анализа вещества является важным, в том числе медицинским методом исследования, и открытие возможности лазерной ионизации в 1987 году было в 2002 году отмечено Нобелевской премией. Основываясь на предположении о положительном влиянии ионов на здоровье и самочувствие человека, в частности, высказанное А. Соколовым в 1903 году,[5] некоторые ученые и инженеры предпринимали попытки создать коммерческие устройства для ионизации. В СССР такими разработками до войны занимался талантливый изобретатель-самоучка А. Л. Чижевский, однако результаты его научных изысканий были признаны сфальсифицированными. В 1967 году С. А. Лоуз основал на собственные средства в Великобритании компанию по производству коммерческих ионизаторов воздуха, продвигавшихся, в том числе, и для домашнего использования.[7]
Виды ионизаторов
Ионизаторы работают от источника ионизирующего излучения (например, ультрафиолетового или на радиоактивных изотопах) или на высоком напряжении (несколько тыс. вольт) с коронным разрядом на электродах. В последнем случае используются ионизирующие электроды и источники высоковольтного питания, устройства автоматики и техники безопасности. Ионизирующие электроды бывают двух типов: игольчатые (остриевые) и проволочные. Поток ионов достигает зачастую 1 µA, что соответствует нескольким миллиардам ионов в секунду. Дуговой и искровой разряды для ионизации воздуха не используются, поскольку вместе с ионами кислорода в воздухе образуются озон и окислы азота.[5]
Было создано большое количество аэроионизаторов различных типов, к ним относятся[5]:
— термоэлектронные аэроионизаторы Ф. Г. Портнова и Д. Л. Вильчевского, Я. Ю. Рейнета и др., В. И. Грачева и А. К. Тумана;
— радиоизотопные аэроионизаторы А. Б. Вериго и В. А. Подерни, Ц. И. Штейнбока, «Сигма»;
— радиоактивные аэроионизаторы Института ядерных исследований АН УССР «ИВА 1» и «ИВА 2»;
— фотоэлектрические аэроионизаторы Я. Ю. Рейнета и А. К. Тумана;
— гидродинамические аэроионизаторы (гидроаэроионизаторы) А. А. Микулина, Е. А. Чернявского, Д. К. Пислегина и др.;
— коронные (эффлювиальные) аэроионизаторы Д. П. Соколова, А. Л. Чижевского, «АИР-2», «Рига», «Рязань-101», ЭФА, «Зовуни», «Айна», «Электроника».
Ионизаторы подразделяются на два типа, в зависимости от того, какие виды ионов они способны генерировать: униполярные ионизаторы — вырабатывают только отрицательно заряженные ионы N2- и O2-;[8] биполярные ионизаторы — вырабатывают и отрицательно, и положительно заряженные ионы H+ и O2-[3] или так называемые плазмокластерные ионизаторы, вырабатывающие одновременно H+ и гидроксид-ионы HO-[3].
Ультрафиолетовые аэроионизаторы
Ультрафиолетовые аэроионизаторы при различных источниках ультрафиолетового света давали исключительно большое количество озона и окислов азота. Уже через несколько минут после включения кварцевой лампы в воздухе количество вредных газов в десятки и сотни раз превосходит допустимое значение. Для физиологических опытов ультрафиолетовые ионизаторы непригодны.
Ультрафиолетовое излучение, альфа-, бета-, гамма-излучения, рентгеновские излучения также воспроизводят ионы. Ультрафиолетовые излучатели применялись в медицинских учреждениях для дезинфекции. На сегодняшний день они применяются для очистки питьевой воды, отверждения лаков, смол и полимеров, но основное действие здесь производят не ионы, а фотоны высоких энергий, разрушающие молекулы облучаемого вещества и производящие эффект разрушения поверхностного слоя.
Гидроионизаторы
Так называемые гидроионизаторы — генераторы электростатически заряженной водяной пыли. В СССР широкое применение нашли гидродинамические «аэроионизаторы» типа «Комфорт» (А. А. Микулина), которые вырабатывали большое количество ионов воды (но, вообще говоря, не приводили к ионизации кислорода воздуха), используя дистиллированную воду. Применяются для создания медикаментозных электроаэрозолей и мелкодисперсного распыления жидкости.
Ионизаторы на коронном разряде
Ионизаторы этого типа оснащены заострёнными электродами, которые посредством коронного разряда и электростатической эмиссии образуют ионы в непосредственной близости от электродов. Данные приборы бывают двух типов:
нерегулируемые — работают в постоянном режиме и бесконтрольно образуют новые ионы;
регулируемые — изменяют напряжение на электродах в зависимости от электрического поля в окружении.
Оба типа ионизаторов применяются как для получения определённого заряда, так и для отвода или предотвращения нежелательных электростатических зарядов. Чтобы получить возможность располагать ионизаторы на возможно большем расстоянии к разряжаемой (заряжаемой) поверхности (до 2 м), они снабжаются воздуходувами (внешними или встроенными) — таким образом, ионизированный воздух, а с ним и электрический заряд, подводится к нужному месту (например, в печатных станках)[9]. Коронные ионизаторы зачастую выполняются в виде гребёнчатых реек; они получают питание от источников переменного или постоянного тока. При подключении к переменному току подключаются все наконечники гребёнок; при постоянном токе к соседним наконечникам подводят напряжение разных знаков.
В копировальных аппаратах и лазерных принтерах применяется ионизаторы постоянного тока (переменный ток проходит через выпрямители) — в них ионизаторы служат для бесконтактной электростатической зарядки фотовала.
Люстра Чижевского
Советский биофизикА. Л. Чижевский пытался экспериментально исследовать физиологическое действия положительных и отрицательных ионов в воздухе на живые организмы, применил искусственную аэроионификацию.[10] Ионы атмосферы были названы А. Л. Чижевскимаэроионами, процесс их возникновения — аэроионизацией, искусственное насыщение ими воздуха закрытых помещений — аэроионификацией, лечение ими — аэроионотерапией. Впоследствии Чижевским был создан электронный прибор — аэроионификатор, повышающий концентрацию отрицательных аэроионов кислорода в воздухе. В качестве генератора аэроионов А. Л. Чижевским ещё в 1931 г. была предложена конструкция электроэффлювиальной люстры. В настоящее время в честь изобретателя этот прибор называют «люстрой Чижевского» (по конструкции прибор напоминает люстру и предназначен для подвешивания на потолок).
Принципиальная схема его сравнительно проста. Рабочим органом служит электроэффлювиальная (от греч. «эффлювий» — истекаю) люстра, соединенная с высоковольтным источником отрицательной полярности. Люстра представляет собой лёгкий металлический обод, на котором натянута по двум перпендикулярным осям проволока. Она образует часть сферы — сетку, выступающую вниз. В узлах сетки припаиваются иглы (длиной до 50 мм и толщиной до 1 мм). Степень их заточенности должна быть максимальной, так как истечение тока с острия увеличивается, а возможность образования озона уменьшается. Для эффективной генерации аэроионов подаваемое напряжение отрицательной полярности должно быть не ниже 25 кВ. Для обеспечения безопасности ток на люстре должен быть ниже 0,03 мА (на выходе перед люстрой ставится ограничивающее сопротивление 1 ГОм).
Чижевский считал, что «для создания лёгких аэроионов кислорода воздуха, благотворно влияющих на людей и очищающих воздух населённых помещений, ни в коем случае не могут быть использованы многочисленные ионизаторы, предлагаемые разными изобретателями. Для этих целей совершенно непригодны гидроионы, а также ионы, получаемые в результате действия на молекулы воздуха опасных для здоровья радиоактивных или ионизирующих излучений». А. Л. Чижевский проводил медицинские, ветеринарные и сельскохозяйственные опыты с электроэффлювиальной люстрой. Эти исследования критиковались, в том числе А. Иоффе и Б. Завадовским, за нарушение экспериментальной методики и не были признаны официальной наукой.[10][11]Тимирязев назвал диссертацию Чижевского бредом.[12]
Радиоизотопные ионизаторы
Радиоактивные изотопы (радионуклиды) применяются в ионизационных пожарных датчиках для обнаружения ионов абсорбционных веществ (дымов, аэрозолей); при этом проводимость воздуха измеряется посредством ионизации — проводимость воздуха повышается при наличии в нём органических газов, дымов или аэрозолей.
Применение
Снятие электростатического напряжения
В домашних приборах
В продаже доступны сушилки для волос (фены)[13], пылесосы[14], увлажнители воздуха[15], клавиатуры[16] и даже ноутбуки[17] со встроенными ионизаторами, обещающими оказать антистатическое действие.
Активации диэлектрических поверхностей, служащих одним из электродов в процессе коронного разряда, либо в процессе термоионизации, с целью увеличения притяжения и улучшения слипания. После такой обработки, а у некоторых полимеров только после неё, на поверхности может быть нанесено покрытие (ламинирование, покраска, грунтовка и т. п.)
Ионизация воздуха в жилых помещениях производится в основном биполярными ионизаторами воздуха, что входит в понятие микроклимат помещений. Аргументация производителей ионизаторов воздуха сводится к тому, что чистый природный воздух содержит больше отрицательных ионов (на природе, особенно в горах, лесах, вблизи водопадов).
Пыль, копоть, дым, пыльца растений, бактерии, аллергены и все твёрдые частицы воздуха заряжаются под воздействием ионизатора воздуха и начинают медленно дрейфовать к плюсовому электроду, в качестве которого выступают стены, потолок, пол, где и оседают. Воздух помещений очищается, но все загрязнения придётся удалять со всех окружающих предметов и конструкций, это портит внешний вид комнат и считается недостатком люстр Чижевского. В частности, ионизаторы Чижевского в экспериментальном порядке применялись в 1956 году в нарядчицких НИИ угольной промышленности в Караганде[10] и в московском метро.[11] В противовес этому производители приводят следующий аргумент: все то, что оседает на стены, потолок, пол, предметы, без ионизатора воздуха находится в воздухе, и человек это вдыхает. Однако в научном сообществе принято мнение, что того же результата можно добиться другими, более дешевыми и простыми способами.[10]
Ионизация воздуха инициирует реакции осаждения зловонных газов и аэрозолей. Так, сосуд, наполненный дымом, внезапно делается совершенно прозрачным, если внести в него острые металлические электроды, соединенные с электрической машиной, а все твёрдые и жидкие частицы будут осаждаться на электродах. Объяснение опыта заключается в следующем: как только между электродами зажигается коронный разряд, воздух внутри трубки сильно ионизируется. Ионы воздуха заряжают частицы пыли. Заряженные частицы пыли движутся под действием поля к электродам, где и оседают.
Согласно санитарно-гигиеническим нормам допустимых уровней ионизации воздуха (СанПиН 2.2.4.1294-2003 от 15 июня 2003 года), минимально допустимая концентрация ионов в воздухе производственных и общественных помещений должна составлять 400 положительных или 400 отрицательных ионов на см³ воздуха. Максимальная же концентрация регламентируется на уровне 50 000 положительных или 50 000 отрицательных ионов на см³ воздуха. В 1939 году Чижевским была предложена терапевтическая доза в 10 000 — 10 000 000 отрицательных ионов на см³ воздуха при экспозиции от 5 до 60 минут.[5]
Очистка воды
Ультрафиолетовые излучатели применяются в процессе подготовки питьевой воды для очистки воды от органических примесей и бактерий, но это не имеет прямого отношения к ионизации.
Очистка воды в бассейне
Американская компания «Clear Wagner Enviro Technologies» разработала систему минеральной обработки, позволяющую значительно снизить применение химических реагентов при дезинфекции воды в бассейне. В основе минеральной обработки лежит принцип насыщения проточной воды ионами меди и серебра, оказывающими воздействие на водоросли, вирусы и болезнетворные бактерии.
Система очистки состоит из блока управления и набора электродов, изготовленных из сплава меди и серебра и расположенных на небольшом расстоянии друг от друга.
Вода проходит через проточную камеру с расположенными в ней электродами. Блок управления генерирует на электродах низковольтное постоянное напряжение. Электрический ток заставляет атомы на поверхности электродов отдавать свои электроны и превращает их в положительно заряженные ионы. Ионы, увлекаемые потоком воды, попадают в бассейн, где и происходит очистка. Количество ионов, поступающих в воду, может контролироваться в зависимости от выбранного уровня ионизации. Периодическая смена полярности напряжения обеспечивает равномерный износ электродов.
Ионы меди и серебра, попавшие в воду, химически активны и потому разрушают находящиеся там живые микроорганизмы. Медь уничтожает водоросли, а серебро — вирусы и бактерии, обеспечивая длительную, нетоксичную очистку и препятствуя повторному заражению. Ионы остаются в воде до тех пор, пока не выпадут в осадок или не вступят в нерастворимые соединения с водорослями и бактериями, которые затем осядут на фильтрах. Ионизатор, непрерывно инжектирующий ионы, восполнит их потери.
Ионизация может ускорять или, наоборот, замедлять массообменные процессы. Так, если контактирующие вещества заряжены разноименно — процесс ускоряется, в то время, как при одноимённом заряде — тормозится. Этот эффект нашёл широкое применение, например, в электрофотографии, очистке продуктов сгорания от частиц сажи, для интенсификации процесса копчения и т. п.
↑Rudi Riedl, Dieter Neumann, Jürgen Teubner: Technologie des Offsetdrucks. Seite 283. 1.Auflage. VEB Fachbuchverlag Leipzig. Leipzig 1989, ISBN 3-343-00527-4
↑ 12Казус Чижевского (неопр.). Радио Свобода: Программы: История и современность: Документы прошлого. archive.svoboda.org. Дата обращения: 6 февраля 2018. Архивировано 7 февраля 2018 года.
↑Фен с ионизатором(рус.). ezzz.ru. — Фен с ионизатором призван подарить волосам женщины блеск, мягкость, послушность и здоровый вид. Дата обращения: 15 августа 2012. (недоступная ссылка)
There are 4,466 hospitals in Mexico. 67% of hospitals are private and the remaining 33% are public. The most important public hospital institutions are the Secretariat of Health (Secretaria de Salud), Mexican Social Security Institute (IMSS) and Institute for Social Security and Services for State Workers (ISSSTE). These form an integral part of the Mexican healthcare system. This is a list of hospitals in Mexico. This list is incomplete; you can help by adding missing items. (August 2008) M...
Untuk kegunaan lain, lihat Kanji (disambiguasi). KanjiJenis aksara Logogram BahasaJepang Kuno, JepangArah penulisanKiri ke kananAksara terkaitSilsilahAksara tulang ramalanAksara segelAksara juru tulisKaishuKanjiAksara kerabatHanja, Zhuyin, Hanzi sederhana, Chu Nom, Aksara Khitan, Aksara JurchenISO 15924ISO 15924Hani, , Han (Hanzi, Kanji, Hanja)Pengkodean UnicodeNama UnicodeHan Artikel ini mengandung transkripsi fonetik dalam Alfabet Fonetik Internasional (IPA). Untuk ban...
This article does not cite any sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Intercollegiate Athletic Arena – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (December 2009) (Learn how and when to remove this template message)Intercollegiate Athletic ArenaConstructionArchitectRobinson Green Beretta Intercollegiate Athletic Arena is an 8,000 seat multi-purpos...
The Lego MoviePoster perilisan teaterSutradaraPhil LordChristopher MillerProduser Dan Lin Roy Lee Skenario Phil Lord Christopher Miller Cerita Dan Hageman Kevin Hageman Phil Lord Christopher Miller BerdasarkanLego Construction ToysPemeran Chris Pratt Will Ferrell Elizabeth Banks Will Arnett Nick Offerman Alison Brie Charlie Day Liam Neeson Morgan Freeman Penata musikMark MothersbaughSinematografer Pablo Plaisted (bagian aksi langsung) Penyunting David Burrows Chris McKay Perusahaanprodu...
Voce principale: Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2014 - UEFA. Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2014 - UEFA - Fase a gironi, gruppo F Competizione Campionato mondiale di calcio Sport Calcio Edizione 2014 Organizzatore FIFA Date dal 7 settembre 2012al 15 ottobre 2013 Partecipanti 6 Statistiche Miglior marcatore Tomer HemedEden Ben Basat (6) Incontri disputati 30 Gol segnati 82 (2,73 per incontro) Pubblico 606 411 (20 214 per incontro) ...
Wakil Bupati Tanah DatarPetahanaRichi Aprian, S.H., M.H.sejak 26 Februari 2021KediamanRumah Dinas Wakil Bupati Tanah DatarMasa jabatan5 tahunDibentuk1961Pejabat pertamaH. MasriSitus webwww.tanahdatar.go.id Berikut ini adalah daftar Wakil Bupati Tanah Datar dari masa ke masa. No Foto Wakil Bupati Mulai Jabatan Akhir Jabatan Prd. Ket. Bupati 1 H.Masri 1961 1974 1 Brigjen TNI (Purn.) H.Mahyudin Algamar 2 Drs. H.MasnefiM.S. 26 September 2000 26 September 2005 2 H.Masriadi Martu...
This article uses bare URLs, which are uninformative and vulnerable to link rot. Please consider converting them to full citations to ensure the article remains verifiable and maintains a consistent citation style. Several templates and tools are available to assist in formatting, such as reFill (documentation) and Citation bot (documentation). (August 2022) (Learn how and when to remove this message) 41°04′36″N 73°51′02″W / 41.076728°N 73.850449°W / 41.076...
Right to choose one's own language Rights Theoretical distinctions Claim rights and liberty rights Individual and group rights Natural rights and legal rights Negative and positive rights Human rights Civil and political Economic, social and cultural Three generations Rights by beneficiary Accused Animals Children Consumers Creditors Deaf Disabled Elders Farmers Fetuses Humans Indigenous Intersex Kings LGBT Transgender Men Minorities Parents Fathers Mothers Patients Peasants Plants Prisoners ...
Унеївський замок Унеївський замок 51°58′23″ пн. ш. 18°47′29″ сх. д. / 51.97306° пн. ш. 18.79139° сх. д. / 51.97306; 18.79139Координати: 51°58′23″ пн. ш. 18°47′29″ сх. д. / 51.97306° пн. ш. 18.79139° сх. д. / 51.97306; 18.79139Тип географічний об'єкт і ...
The Friendship Annex complex, 1990 The Friendship Annex, also known as FANX or FANEX, is a National Security Agency (NSA) facility complex located in Linthicum, Maryland, near the Baltimore Washington International Airport (BWI).[1][2][3] Established in the 1970s, the complex consists of multiple buildings and serves multiple roles as a cyber espionage station, electronic intelligence processing facility, and NSA Broadcast Network television studio. It is also the prim...
Questa voce o sezione sull'argomento meccanica non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Modello del motore Barsanti-Matteucci all'osservatorio Ximeniano di Firenze Il motore a combustione interna (MCI) o motore endotermico, impropriamente detto motore a scoppio, è una macchina motrice per convertire l'energia termica, posseduta da un flusso aerif...
أنتوني نيولي (بالإنجليزية: Anthony Newley) معلومات شخصية اسم الولادة (بالإنجليزية: Anthony George Newley)[1] الميلاد 24 سبتمبر 1931 [2][3] لندن الوفاة 14 أبريل 1999 (67 سنة) [2][3] سبب الوفاة سرطان الكلية مواطنة المملكة المتحدة الزوجة جوان كولينز (1963–1970...
Renang perairan terbuka padaPekan Olahraga Nasional XIX 3000 m putra putri 5000 m putra putri 10000 m putra putri Final 10000 meter putri pada Pekan Olahraga Nasional XIX berlangsung di Pantai Tirtamaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 25 September.[1] Kualifikasi Setiap nomor pertandingan akan diikuti oleh 8 atlet dari 8 provinsi:[2][3] Tuan rumah, Jawa Barat mendapatkan kuota 1 atlet per nomor pertandingan Perin...
Questa voce sull'argomento società calcistiche tedesche è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Sportclub Sand 1946Calcio Segni distintiviUniformi di gara Casa Trasferta Colori sociali Azzurro, bianco Dati societariCittàWillstätt Nazione Germania ConfederazioneUEFA Federazione DFB Campionato2. Frauen-Bundesliga Fondazione1980 Presidente Hans-Peter Krieg Allenatore Alexander Fischinger StadioKühnmatt-Stadion(2 000 posti) Sito webw...
This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Killhope Cross – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (September 2011) (Learn how and when to remove this message) Killhope CrossElevation627 m (2,057 ft)Traversed byA689LocationCornriggs (Weardale) & Nenthead (Alston, Cumbria),EnglandCoordinates54�...
English footballer and manager Len Puddefoot Puddefoot at West Ham United during the 1919–20 season.Personal informationFull name Leonard Frederick PuddefootDate of birth (1898-11-22)22 November 1898Place of birth Limehouse, EnglandDate of death 1996 (aged 97–98)Place of death Tower Hamlets, EnglandPosition(s) Forward[1]Senior career*Years Team Apps (Gls)1919–1920 West Ham United 0 (0)1921–1922 Cette 1922 West Ham United 0 (0)1922 Falkirk 1 (0)Managerial career1927–...
Voce principale: Fußball-Club Energie Cottbus. Fußball-Club Energie CottbusStagione 2020-2021Sport calcio Squadra Energie Cottbus Allenatore Sebastian Abt (1ª-3ª) Tim Kruse (4ª-5ª) Dirk Lottner (6ª-13ª) All. in seconda Tim Kruse Tobias Röder Regionalliga9º posto Maggiori presenzeCampionato: Koch, Hoppe, Brügmann (13)Totale: Koch, Hoppe, Brügmann (13) Miglior marcatoreCampionato: Brügmann (5)Totale: Brügmann (5) StadioStadion der Freundschaft Maggior numero di spettatori3...
Period of human inhabitation in Japan predating the development of pottery Japanese Paleolithic period35,000 BCE – 14,000 BCEJapan at the Last Glacial Maximum in the Late Pleistocene about 20,000 years agoLocation JapanChronology Jōmon period Part of a series on theHistory of JapanPaleolithic stone axes PeriodsPaleolithicbefore 14,000 BCJōmon14,000 – 1000 BCYayoi 1000 BC – 300 ADKofun 300 AD – 538 ADAsuka 538 – 710Nara 710 – 794HeianFormer Nine ...