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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Elektronischer Staubsammler. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Haus, Haushalt, Hobby

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Normalerweise werden komplexe und sperrige mechanische Filter mit geringer Produktivität verwendet, um die Luft von Staub zu reinigen. Durch den Einsatz eines elektronischen Entstaubers ist es möglich, die Produktivität spürbar zu steigern und die Größe von Luftreinigungsanlagen zu reduzieren.

Das Funktionsprinzip eines solchen Staubsammlers besteht darin, dass verschmutzte Luft durch ein Metallrohr 1 strömt, in dem zwei Drahtgeflechte 2 und 3 installiert sind, die die Rolle eines Filters spielen (Abb. 1). Netz 2 ist von der Box isoliert und steht gegenüber dieser unter einer konstanten positiven Spannung von 5,2 kV. Gitter 3 hat zuverlässigen elektrischen Kontakt zur Box (geerdet). Staubpartikel, die das erste Gitter passieren, erhalten eine starke elektrische Ladung, die dazu führt, dass sie sich auf dem Gitter des zweiten Filters absetzen, das gegenüber dem ersten Gitter ein negatives Potenzial aufweist.

Elektronischer Staubabscheider
Ris.1

Zwischen dem ersten und dem zweiten Filter ist ein zusätzlicher mechanischer Filter 4 installiert, um große Partikel zu entfernen.Die saubere, von Staub gereinigte Luft verlässt die gegenüberliegende Rohröffnung, und der Staub setzt sich unten in der Nähe des zweiten Filters ab.

Das Gerät des elektronischen Staubsammlers ist einfach, erfordert jedoch eine Konstantspannungsquelle von 5,2 kV. Es kann nach dem vorgeschlagenen Schema zusammengebaut werden (siehe Abb. 2). Es handelt sich um einen Netzspannungsgleichrichter, bestehend aus einem Aufwärtstransformator Tr1 und einem Gleichrichter mit Spannungsverdopplung an Dioden D1, D2 und Kondensatoren C2, C3. Die Begrenzung des Ausgangsstroms auf einen für den Menschen ungefährlichen Wert von 5 mA erfolgt mithilfe der Strombegrenzungswiderstände R1-R3 sowie der zusätzlichen Wicklung III, dem Transformator Tr1 (zusammen mit dem Kondensator C1 bildet er einen Ferroresonanz-Stabilisierungskreis). Seine Wirkung besteht darin, dass die Spannung an den Anschlüssen der Wicklung II abnimmt, wenn der gleichgerichtete Strom mehr als 5 mA überschreitet.

Elektronischer Staubabscheider
Ris.2

Die Neonlampe L1 fungiert in diesem Gerät als Signalgeber für die Höhe der gleichgerichteten Spannung. Es ist parallel zum Widerstand R1 geschaltet. Sein Widerstand ist so gewählt, dass bei einer gleichgerichteten Spannung von 5,2 kV der Spannungsabfall am Widerstand R1 etwa 100 V beträgt, also ausreicht, um eine Neonlampe zu zünden. Da sich Staub auf dem zweiten Gitter ansammelt, erhöht sich der Stromverbrauch, was zu einer Verringerung der Ausgangsspannung führt. Die Lampe L1 erlischt und zeigt damit an, dass der Staubsammler gereinigt werden muss. Das Gerät kann nur nach Ausschalten der Stromversorgung gereinigt werden.

Der Gleichrichter des Staubsammlers verwendet Siliziumdiodensäulen und Hochspannungskondensatoren, die in Fernsehgeräten verwendet werden. Der Transformator Tr1 ist zur Erhöhung seiner elektrischen Festigkeit mit Epoxidharz gefüllt. Als Dioden D1 und Ja können Silizium-Hochspannungsgleichrichterpole D1006–D1008 verwendet werden.

Literatur

  1. "Radioelektronik", 1971, Juli

Veröffentlichung: N. Bolschakow, rf.atnn.ru

Siehe andere Artikel Abschnitt Haus, Haushalt, Hobby.

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Das Phasendiagramm von Wasser zeigt etwa 20 seiner kristallinen Formen sowie zwei amorphe Phasen, die durch einen Mangel an Ordnung in der Anordnung der Moleküle gekennzeichnet sind. Letztere werden in zwei Typen unterteilt: amorphes Eis mit hoher und niedriger Dichte. Bei atmosphärischem Druck und einer Temperatur von 77 Kelvin hat der erste eine Dichte von 1,13 g pro Kubikzentimeter und der zweite - 0,94 g pro Kubikzentimeter. Gleichzeitig sind sie seit dem letzten Jahrhundert bekannt, und in dem Dichteintervall zwischen ihnen wurden während dieser Zeit keine amorphen Eisformen gefunden.

Die Neugier der Wissenschaftler lässt jedoch nicht nach, denn es ist amorphes Eis, von dem angenommen wird, dass es im Universum am häufigsten vorkommt. Und bei ihrer Arbeit konnten Chemiker des University College London eine bisher unbekannte Form von amorphem Eis finden.

In ihren Experimenten verwendeten die Wissenschaftler die Kugelmühlenmethode, die beliebt ist, um amorphe Formen von Materialien zu untersuchen. Mit seiner Hilfe erfolgt die Amorphisierung durch Wechselwirkung mit Kugeln, die mit Druck- und Scherkräften auf die Kristalle einwirken und Defekte einführen. Für Eis war diese Methode zuvor noch nicht verwendet worden, so dass sich Chemiker in ihrer Arbeit als erste entschieden, gewöhnliches Ih-Eis in einer solchen Mühle zu mahlen. Dazu kühlten sie es auf die Temperatur von flüssigem Helium – 77 Kelvin – ab, fügten dem Eis Edelstahlkugeln hinzu und schüttelten sie dann zusammen. Für 80 Zyklen eines solchen Mahlens erhielten die Wissenschaftler eine Probe, deren Analyse zeigte, dass es ihnen gelungen war, eine neue amorphe Form von Eis zu erhalten.

Das allgemeine Erscheinungsbild des in der Mühle gewonnenen Eises besteht aus großen Stücken von dicht gepacktem Pulver, dessen Dichte Wissenschaftler auf 1,06 g pro Kubikzentimeter schätzten. Dieser Wert liegt genau in der Lücke zwischen dem bereits bekannten amorphen Eis niedriger und hoher Dichte, daher gaben Wissenschaftler der neuen Form den Namen amorphes Eis mittlerer Dichte. Vergleiche der Beugungseigenschaften aller drei Formen zeigen, dass das von Chemikern entdeckte Eis eine einzigartige Struktur hat. Mit einer Druckerhöhung (und einer konstanten Temperatur von 77 Kelvin) beginnt sich das Eis nach der Marke von 1,1 Gigapascal in amorphes Eis mit hoher Dichte zu verwandeln.

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