Схема перетворювача для ультразвукової машинки попелюшка. Чи ефективна ультразвукова пральна машина. Вплив ультразвуку на здоров'я

Ймовірно, всі чули про таке «диво техніки», як ультразвукова пральна машина. Якщо вам пощастить побачити її вперше, ви навіть не здогадаєтеся, що це пральна машина. А виробники заявляють про це досить голосно.

Зовні ультразвукова пральна машина схожа на засіб для сушіння взуття, але попит на ці девайси все ж таки є. Тому вважаємо своїм обов'язком зробити огляд ультразвукових пристроїв для прання та перевірити їхню працездатність.

Зробити своїми руками таку машинку навряд чи вдасться, хоч у народі вистачає і таких майстрів, але простіше придбати її у найближчому господарському магазині або в точці продажу побутової техніки.

Напевно, знайти таку машинку буде більш ніж легко – ринок просто переповнений пропозиціями. Яскрава телевізійна реклама запевняє, що за допомогою цієї штуки можна випрати все, що завгодно.

Складається пральна машина Попелюшка або Ретона з таких частин:

  1. Скромних розмірів корпус із пластику.
  2. Блок живлення.
  3. Шнур живлення з виделкою.

У корпус вбудовано невелику плату, що генерує сигнал ультразвуку, частота якого близько 22-30 кГц. Виробник запевняє, що цей сигнал і відмиває речі.

Прання ультразвуком нібито не потребує особливої ​​участі користувача – лежить ця пральна машина в тазі та стирає. Давайте розглянемо докладніше:

  1. Наповніть таз добре прогрітою водою.
  2. Завантажте речі.
  3. Опустіть УЗ-стиралку в білизну.
  4. Підключіть ультразвуковий пристрій для прання до мережі.
  5. Зачекайте 60 хвилин.
  • Користувачі вважають, що така машинка буде відпрати ще краще, якщо прикрити таз кришкою.
  • Також існує думка, що в тазі з металу процес прання йде ефективніше, ніж у тазі із пластику.
  • Воду потрібно гріти до температури щонайменше 50 градусів, інакше ефективність прання зійде нанівець.
  • Чим менше білизни в тазі, тим краще випрати білизну.
  • Не шкодуйте порошку – краще використовувати його під час прання, щоб покращити його. Вибирайте засіб для ручного прання.

  • Замість обумовленої години прання краще залишити машинку у воді не 90 хвилин.

Переваги і недоліки

Ультразвукова машинка марки "Попелюшка" або "Ретона", як і будь-який пристрій для дому та побуту, збирає як позитивні, так і негативні відгуки користувачів.

Тому варто розглянути найактуальніші плюси та мінуси цього пристрою.

Плюси

  • Скромні розміри. Якщо говорити тільки про габарити, то УЗ-машинки попереду всієї планети в цьому питанні. Її можна перенести у кишені!
  • Доступна вартість. Ціна на такий пристрій коливається від 600 до 1700 рублів. До повногабаритної пральної машинки за такі гроші навіть деталі знайти складно.
  • Економія електроенергії. За один цикл прання звичайної пральної машинки витрачається стільки електроенергії, що цього вистачило б на три сотні циклів прання за допомогою ультразвукового СМ.
  • Надійність та довговічність. Секрет надійності приладу в тому, що ламатися там особливо нема чому. Якщо на таку машинку не впаде цегла або не настане власник, то вона може працювати десятками років.

Мінуси

  • Якість прання. Ультразвуковий прилад для прання білизни, судячи з відгуків, не те, що не вміє прати білизну - це в неї начебто виходить, але полосканням, віджиманням і сушінням доведеться займатися вам самим.
  • Потребує участі. Якщо ви вважаєте, що таку машинку можна опустити в тазик і піти у своїх справах на годинку, то помиляєтесь. Для того, щоб білизна випралася, її потрібно крутити і перекладати.

Досвід експертів

Фахівці вирішили наочно перевірити роботу такої пральної машини, щоб таки дійти висновку – чи можна ультразвуковий прилад для прання білизни назвати повноцінною пральною машиною. Отже, подивіться, чи справді, УЗ-машинка – це обіцяна «подвійна ефективність».

В експерименті брали участь два тази з металу з кришками. Ці тази були заповнені гарячою водою, нагрітою до однакової температури. Кожен таз було відправлено по 50 г прального порошку.

Учасники експерименту – дві однакові хустки, добряче забруднені землею, травою, та ще й кетчупом на додачу, вирушили у тази. В один із тазів було завантажено УЗ-стирку марки «Попелюшка». Обидва тази прикриті кришками.

Хустки пролежали у гарячій воді по 90 хвилин. Вода охолола, але Попелюшка працювала. Через кожні 10 хвилин вода в обох тазах помішувалася.

Рівно через 90 хвилин машинку Попелюшку вимкнули з розетки. Залишилося лише витягти хустки, прополоскати та віджати залишки води. Все це було зроблено, після чого хустки вирушили сушитися на мотузку, а потім під гарячу праску – на прасування.

На обох хустках сліди від кетчупу та трави посвітліли, а земляні сліди зовсім зникли. Важко було визначити різницю між хустками. Адже один із них стирався пральною машинкою! Тож висновки зробити неважко.

Експерти вважають, що ультразвуковий прилад для прання білизни – не більше, ніж маркетинговий хід, оскільки якість прання назвати задовільною складно.

Чому цим варто зайнятися:

  1. Все ті ж 20 разів в економії електрики і в 20 разів дешевші.
  2. Швидше, ніж сходити до магазину

Чи працює «Ретона», чи не працює «Ретона», науці достеменно не відомо. Але якщо ми глянемо на неї озброєним поглядом.

Мал. 1 Ультразвукова пральна машина

Деталі.

Для правильного приготування народної «Антиретони» нам знадобляться:

  1. Імпульсний блок зарядки мобільного телефону - 1шт -50-80 руб.;
  2. П'єзоелемент -1шт - 5-20 руб.;
  3. Корпус -1шт -18 руб.;
  4. Паяльник (він десь має бути!);
  5. Герметик;
  6. Правильно встромлені руки

Мал. 2 Деталі для самостійного збирання ультразвукової пральної машини.

Примітка.П'єзоелемент купувати, до речі, необов'язково. Можливо, знайдеться вдома зламаний або набридлий електронний будильник, телефон, стара китайська (корейська) магнітола, вони можуть рости, сам бачив.

Складання.

Акуратно розбираємо зарядний пристрій (рис. 3) та знаходимо (або не знаходимо!) конденсатор на 400 мкф.

Мал. 3 Розібраний зарядний пристрій

Дбайливі виробники можуть його «забути поставити», ну, та нам і простіше. Якщо він все-таки стоїть після випрямляючих діодів, випаюємо (викушуємо) його (рис. 4).

Мал. 4 Демонтаж конденсатора

Даній зарядці не вистачає ще 2 діодів 4001, буде велике бажання додати, можна і додати, а нанівець і суду немає.

Перепаюємо один проводок з виходу випрямляча на вихід трансформатора (рис. 5), щоб наш п'єзоелемент був підключений до вихідних ніжок трансформатора.

Мал. 5Перепаювання зарядного пристрою.

Надійно закріплюємо в корпусі, що сподобався, провід, приклеюємо (я використовував Момент-2, він трохи розм'якшує пластмасу) п'єзоелемент щільно і без зусиль. (Рис. 6)

Мал. 6

Провід припаюємо не звертаючи особливої ​​уваги на полярність.

Заливаємо герметиком (я це робив у 2 етапи) (рис. 7)

Мал. 7 Заливка п'єзоелеієнта герметиком

Мал. 8

Р.S.

Чи стирає УЗСУ? (Маленький слабонауковий трактат)

По-перше, під процесом прання кожен розуміє різне явище.

Якщо для одного чисте, значить не все в солідолі, а тільки рукави, то для іншого руки, помиті 15 хвилин тому, вже все в бактеріях.

Тому суспільство спробувало домовитися про Клас прання. Розроблено методики, скільки якого порошку сипати на яку тканину і які забруднення… скільки за часом і за якої температури… десятки параметрів. І, провівши подібний тест, можна легко (впевнений) встановити, що УЗСУ не стирають.

Інша річ, якщо у Вас немає сьогодні кількох вільних тисяч доларів на пральну машину першого класу. Отоді можна і про УЗСУ поговорити.

Процес прання, як правило, починається із замочування. Водопровідна вода насичена розчиненими газами. Ці розчинені у воді гази при зануренні тканини починають виділятися на ній у вигляді дрібних, близько 0,01 мм повітряних бульбашок. Через кілька хвилин бульбашки практично суцільним килимом відокремлюють матеріал від розчину миючого засобу.

Якщо механічно не перемішати тканину, то ці бульбашки розчиняться самі через кілька годин, коли миючий розчин вже буде кімнатної температури і у стирає скінчиться терпіння.

Тепер включимо УЗСУ із частотою 100 кілогерц. Коливання (за певної потужності пристрою) повинні сприяти коалесценції (злиттю) повітряних бульбашок. Виникає два конкуруючі процеси – коалесценція дрібних бульбашок і зворотне розчинення. Що-небудь нарешті пересилує і «захисна плівка» з поверхні тканини зникає.

Декілька домашніх експериментів показали, що без «ручного приводу» навіть з УЗСУ коалесценція не буває повною, тобто. бульбашки більшого розміру прикривають частину тканини нерозумно довгий час.

Далі, до питання про «хімію» самого процесу очищення тканини. У пральних машинах нитки тканини багаторазово розслабляються, набираючи розчин миючого засобу і розтягуються (скручуються), в результаті чого «відпрацьований» розчин виходить з тканини. Рівномірність та інтенсивність та тривалість подібних впливів і визначає якість прання.

Самі «забруднення» можуть носити різноманітний характер від хімічного фарбування до полімеризував до стану оліфи пролитого рослинного масла.

Тому (хімічні процеси залишимо осторонь) стратегія приблизно така. Відокремити та подрібнити все, що можна відокремити та подрібнити. Тобто відокремити переплетені (і тому, умовно, нероздільні) нитки тканини від забруднення за допомогою ПАР.

Вище розглянуто, як із подібними проблемами справляється звичайна пральна машина, розкручуючи та скручуючи нитки. В УЗСУ все не так. У «правильних» пристроях високочастотна складова коливань модульована низькочастотними.

Це дозволяє злегка розгойдувати тканину непомітно для ока через частоту 50-100Гц і малу амплітуду. Але при цьому самі забруднення, особливо великі плями, відокремившись від тканини залишаються механічно вплетеними в неї. І знову не обійтися без інтенсивного полоскання.

Ще однією особливістю ультразвуку є здатність активувати хімічні, у тому числі біохімічні реакції. Тому, і, на мою думку, правильно, рекомендується Інтенсифіковане Ультразвуком Замочування проводити за наступною схемою:

  1. Розвести біоактивний порошок у строго рекомендованій пропорції при температурі не вище 40-42 градусів Цельсія.
  2. Опустити білизну та УЗСМ у ємність.
  3. Через 3-5 хвилин злегка перемішати тканину для видалення бульбашкової плівки.
  4. Через 40-60 хвилин повторити перемішування інтенсивніше, якщо розчин, який до цього пінився, пінитися перестав, замінити його знову при температурі 40-42 градуси.
  5. Далі за бажанням та можливостями білизна попеститься, сушиться або викидається залежно від отриманого результату.

Сторінка 1 з 2

Як зробити своїми руками ультразвукову пральну машину

Доброго часу доби, шановний читачу!

Донедавна ніхто й не чув про таке диво техніки, як ультразвукові пральні машини. Відразу видається щось надзвукове, що працює на субатомних енергіях. Насправді конструкція ультразвукової пральної машини досить проста. Але є одне питання: навіщо вони потрібні? Якщо є можливість і економічна, і, скажімо, просторова, краще купити звичайну пральну машинку і не забивати собі голову ультразвуком. Справді, думаю, за співвідношенням якості прання, витрачених рухів тіла і часу складно протиставити щось інше сучасним пральним машинкам. Але якщо є обмеженість у грошових знаках або, скажімо, у нас не так багато простору, то дуже привабливим варіантом є ультразвукова пральна машина. Особливо, як мені здається, це зручний варіант для мандрівників: ультразвукова пральна машина не займає багато місця, проста у використанні та особливо невибаглива. Можна не ускладнювати, звісно, ​​собі життя і піти в магазин купити собі таку пральну машинку. Ціна таких пристроїв варіює в середньому від 1 000 руб. до 2500. Але для тих хто не шукає легких шляхів, я пропоную варіант самостійного складання. Тим більше, що, за своєю суттю, ультразвукові пральні машини не є чимось надскладним.

Але що таке ультразвукова пральна машина і навіщо вона призначається? Як і зрозуміло з назви, цей пристрій використовується для прання білизни за допомогою ультразвукових коливань, або близьких до ультразвуку. Винятковою особливістю даного виду прання є відсутність механічного впливу на тканини (творці подібних пристроїв навіть стверджують, що якість прання перевершує звичайні пральні машинки, що дуже спірно, за рахунок більш глибокого проникнення ультразвуку в структуру тканини ніж при механічному впливі), виробляються паралельно дезінфекція ( Як відомо, ультразвук згубно впливає на мікроорганізми) і, до всього іншого, використовується дуже низька кількість електроенергії (що в деяких ситуаціях дуже суттєво). Для повноцінного функціонування ультразвукової пральної машини потрібно лише 15 Вт. Щоправда, творці ультразвукової пральної машини забувають, як правило, додати, що для виведення плям або бруду ультразвукової пральної машини знадобиться вдвічі більше часу, ніж звичайній (5-6 годин).

Для того, щоб виготовити ультразвукову пральну машину, нам знадобиться блок живлення, який виготовлений за безтрансформаторною схемою, п'єзокерамічний випромінювач, генератор імпульсів на транзисторі VT1 у міцному, добре ізольованому корпусі. Власне, саме трансформатор Tpl підвищує імпульсну напругу до 50 – 55 В. Частота імпульсів, що спостерігається, коливається в межах 15 – 30 Кгц.

Впровадження передових енергозберігаючих технологій висунув на передові рубежі прогресу новий пристрій побутового призначення - ультразвуковий пристрій.

Прання ультразвуком відбувається за рахунок періодичного формування в об'ємі рідини хвиль стиснення-розрідження, що виникають у практично стисливому середовищі - воді. Білизна, поміщена в таку рідину, піддається інтенсивному гідроакустичному впливу.

Гідроакустичні хвилі ініціюють появу мікроскопічних бульбашок газу, які сприяють відділенню мікрочастинок бруду з об'єму білизни, що стирається.

При утворенні та подальшому схлопуванні (руйнуванні) бульбашок газу утворюється озон, що стерилізує білизну. У ряді випадків, при великій енергії ультразвукових коливань, може спостерігатися сонолюмінесценція - свічення рідини, особливо помітне у затемненому приміщенні.

Перевагою прання з використанням ультразвукових коливань є те, що білизна не деформується, не стирається та не рветься. Можна прати навіть вовняні вироби та тонку білизну.

Крім прання та дезінфекції білизни, можна обробляти овочі та фрукти, призначені для консервації, знезаражувати воду.

Ультразвукові пральні пристрої (УЗСУ) типу "Біоніка", що з'явилися на ринку, є компактним електричним приладом масою 200 г. "Біоніка" складається з мережевого адаптера - джерела живлення і власне УЗСУ.

Сам пристрій з метою збереження " ноу-хау " залито компаундом, і його принципової схеми і значимих відтворення показників не наводиться. Однак, маючи отримані шляхом вимірювання та аналізу режимів пристрою вторинні характеристики, можна представити одну з можливих схем УЗСУ в наступному вигляді:

УЗСУ складається з джерела живлення (мікросхема DA1), двох взаємопов'язаних генераторів, що працюють на частотах 10 кГц і 1 МГц (мікросхема DD1), вихідного каскаду на транзисторі VT1 та активатора-випромінювача, що підключається до точок С та D пристрою.

Джерело живлення в прототипі виконане нерегульованим, розрахованим на максимальну потужність, що споживається від мережі - 3 Вт, що достатньо для прання білизни в обсязі рідини 10...25 літрів. Більш доцільним є забезпечити УЗСУ плавним регулюванням вихідної потужності.

На рис.1 в розрив між точками А і включений регульований джерело стабілізованого постійного струму (25 ... 1000 мА).

На рис.2 показано схему регульованого джерела живлення (5...13 В).

Генератор пакетів імпульсів виконаний за традиційною схемою мікросхемі DD1 і особливостей не має. Номінали RC-елементів високочастотної частини генератора можуть бути відкориговані при налаштуванні частоти резонанс з частотою ультразвукового випромінювача-активатора.

Мікросхема DA1 і транзистор VT1 повинні бути встановлені на тепловідвідних пластинах.

Конструкція активатора

Найбільш проблематичним у практичній реалізації УЗСУ є вибір ультразвукового випромінювача-активатора та забезпечення його гідроізоляції при одночасному досягненні максимальної віддачі енергії ультразвукових коливань у навколишнє середовище (рідина).

Зазвичай як ультразвуковий випромінювач використовують п'єзокераміку - титанат барію, стронцію, випромінювачі на феритових або пермалоєвих сердечниках, п'єзокварцеві пластини (рис.3), що відкриває широке поле для експерименту.

Одним з цікавих варіантів отримання ультразвукових коливань є просто пропускання імпульсів електричного струму через воду з використанням системи близько розташованих електродів, підключених до точок А та пристрою.

Періодичне проходження імпульсів струму між електродами викликає акустичну електростимульовану модуляцію розчину. Як електроди можна рекомендувати алюміній або графіт.

При пранні повинна бути забезпечена надійна розв'язка від мережі живлення. Місткість для прання (відро, таз) повинні бути віддалені від заземлених предметів та встановлені на сухій підлозі.

Акустичні коливання в розчині, що стирає, можна збуджувати і в діапазоні звукових частот. Експерименти показали, що прання в таких умовах відбувається з прийнятним порівняно з результатом прототипом.

Особливості прання із застосуванням УЗСУ - в стиральний розчин засипають стільки ж стирального порошку, як і при ручному пранні, температура води повинна бути близько 65°С.

Білизна повинна вільно плавати в розчині, зрідка її слід помішувати дерев'яними щипцями. Дуже забруднені ділянки білизни рекомендується додатково намилити.

Процес прання триває 30...40 хвилин або більше (залежно від ККД ультразвукового активатора).

Полоскати білизну можна також за допомогою УЗСУ. Слід зазначити, що досвід оптимального використання УЗСУ з'являється після кількох прань.


З'явилися на ринку ультразвукові пральні пристрої(УЗСУ) типу "Біоніка" і подібним до них є компактний електричний прилад масою близько 200 г. "Біоніка" складається з мережевого адаптера - джерела живлення і власне УЗСУ.

Прання ультразвукомвідбувається за рахунок періодичного формування в обсязі рідини хвиль стиснення-розрідження, що виникають у практично стисливому середовищі - воді. Білизна, поміщена в таку рідину, піддається інтенсивному гідроакустичному впливу. Гідроакустичні хвилі ініціюють появу мікроскопічних бульбашок газу, які сприяють відділенню мікрочастинок бруду з об'єму білизни, що стирається. При утворенні та подальшому схлопуванні (руйнуванні) бульбашок газу утворюється озон, що стерилізує білизну. У ряді випадків, при великій енергії ультразвукових коливань, може спостерігатися сонолюмінесценція - свічення рідини, особливо помітне у затемненому приміщенні.
Перевагою прання з використанням ультразвукових коливань є те, що білизна не деформується, не стирається та не рветься. Можна прати навіть вовняні вироби та тонку білизну. Крім прання та дезінфекції білизни, можна обробляти овочі та фрукти, призначені для консервації, знезаражувати воду.

Сам пристрій з метою збереження " ноу-хау " залито компаундом, і його принципової схеми і значимих відтворення показників не наводиться. Однак, маючи отримані шляхом вимірів та аналізу режимів пристрою вторинні характеристики, можна представити одну з можливих схем ультразвукового пристрою.

УЗСУ складається з джерела живлення (мікросхема DA1), двох взаємопов'язаних генераторів, що працюють на частотах 10 кГц і 1 МГц (мікросхема DD1), вихідного каскаду на транзисторі VT1 та активатора-випромінювача, що підключається до точок С та D пристрою.
Джерело живлення в прототипі виконане нерегульованим, розрахованим на максимальну потужність, що споживається від мережі - 3 Вт, що достатньо для прання білизни в обсязі рідини 10...25 літрів. Більш доцільним є забезпечити УЗСУ плавним регулюванням вихідної потужності. На рис.1 в розрив між точками А і включений регульований джерело стабілізованого постійного струму (25 ... 1000 мА). На рис.2 показано схему регульованого джерела живлення (5...13 В). Генератор пакетів імпульсів виконаний за традиційною схемою мікросхемі DD1 і особливостей не має. Номінали RC-елементів високочастотної частини генератора можуть бути відкориговані при налаштуванні частоти резонанс з частотою ультразвукового випромінювача-активатора. Мікросхема DA1 і транзистор VT1 повинні бути встановлені на тепловідвідних пластинах.

Найбільш проблематичним у практичній реалізації УЗСУ є вибір ультразвукового випромінювача-активатора та забезпечення його гідроізоляції при одночасному досягненні максимальної віддачі енергії ультразвукових коливань у навколишнє середовище (рідина). Зазвичай як ультразвуковий випромінювач використовують п'єзокераміку - титанат барію, стронцію, випромінювачі на феритових або пермалоєвих сердечниках, п'єзокварцеві пластини (рис.3), що відкриває широке поле для експерименту. Одним з цікавих варіантів отримання ультразвукових коливань є просто пропускання імпульсів електричного струму через воду з використанням системи близько розташованих електродів, підключених до точок А та пристрою. Періодичне проходження імпульсів струму між електродами викликає акустичну електростимульовану модуляцію розчину. Як електроди можна рекомендувати алюміній або графіт. При пранні повинна бути забезпечена надійна розв'язка від мережі живлення. Місткість для прання (відро, таз) повинні бути віддалені від заземлених предметів та встановлені на сухій підлозі. Акустичні коливання в розчині, що стирає, можна збуджувати і в діапазоні звукових частот. Експерименти показали, що прання в таких умовах відбувається з прийнятним порівняно з результатом прототипом.
Особливості прання із застосуванням УЗСУ - в стиральний розчин засипають стільки ж стирального порошку, як і при ручному пранні, температура води повинна бути близько 65°С. Білизна повинна вільно плавати в розчині, зрідка її слід помішувати дерев'яними щипцями. Дуже забруднені ділянки білизни рекомендується додатково намилити. Процес прання триває 30...40 хвилин або більше (залежно від ККД ультразвукового активатора). Полоскати білизну можна також за допомогою УЗСУ. Слід зазначити, що досвід оптимального використання УЗСУ з'являється після кількох прань.