Πώς να σκοτώσετε το Coronavirus με τη γεννήτρια αερίου του όζοντος

Δοκιμάστε Το Όργανο Μας Για Την Εξάλειψη Των Προβλημάτων





Η δημοσίευση εξηγεί τη βασική κατασκευή μιας συσκευής γεννήτριας όζοντος για την απολύμανση ενός κλειστού χώρου από επικίνδυνους ιούς, όπως ο κοροναϊός. Το όζον είναι μια δοκιμασμένη και μια επίσημα προτεινόμενη μέθοδο εξάλειψης ιών και παθογόνων σε εξωτερικές επιφάνειες.

Οι ιοί δεν μπορούν να σκοτωθούν με φάρμακα

Το γεγονός που καθιστά τον τυπικό ιό της γρίπης ή το SARS απειλή παγκοσμίως είναι ότι δεν μπορεί να σκοτωθεί με αντιβιοτικά ή οποιαδήποτε μορφή φαρμάκου. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ιοί χρησιμοποιούν τα κύτταρα του ξενιστή για αναπαραγωγή, γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατο για το φάρμακο να διακρίνει το κύτταρο ξενιστή από τον ιό. Λόγω αυτού του λόγου γίνεται πολύ δύσκολο για το φάρμακο να στοχεύει τον ιό χωρίς να παρεμβαίνει στο κύτταρο ξενιστή.



Επίσης, τα ναρκωτικά δεν μπορούν να «σκοτώσουν» ιούς απλώς και μόνο επειδή οι ιοί δεν είναι ζωντανοί οργανισμοί, αλλά είναι πολύπλοκα βιο-μόρια, τα οποία παραμένουν ανενεργά έξω από ένα ζωντανό κύτταρο και ενεργοποιούνται μόνο όταν εισέρχονται σε ένα ζωντανό κύτταρο.

Ο μόνος τρόπος για να εξαλειφθούν αυτά είναι με φυσικά μέσα, όπως με ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, με αρκετή ανάπαυση, πολλή πρόσληψη υγρών και ένα μέρος ανάπαυσης χωρίς ρύπανση, πιθανώς ενισχυμένο με παροχή οξυγόνου .



Τι είναι το Novel Coronavirus

Το πανδημικό μυθιστόρημα coronavirus, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Κίνα (έτος 2019) είναι ένας τύπος ιού που έχει αποδειχθεί ότι είναι ακόμα πιο ανθεκτικό και επικίνδυνο από τον προηγούμενο ξάδελφό του, τον ιό SARS.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έσπευσε να κηρύξει την ασθένεια ως έκτακτη ανάγκη διεθνούς υγείας για τη δημόσια υγεία. ο νόσος που προκλήθηκε από αυτόν τον νέο ιό ονομάστηκε ως COVID-19 (νόσος του κορανοϊού -2019) και το ονομάστηκε ιός όπως και SARS-CoV-2 (σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο κοροναϊού 2).

Νέα δομή Coronavirus

Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, τα μόρια SARS-CoV-2 έχουν στρογγυλό σχήμα και αποτελούνται από πρωτεΐνες που ονομάζονται ακίδες που βγαίνουν από την επιφάνεια του σώματος.

Αυτές οι αιχμές χρησιμοποιούνται για την πρόσδεση σε ανθρώπινα κύτταρα και στη συνέχεια υφίστανται δομικό μετασχηματισμό.

Η διαδικασία επιτρέπει στη μεμβράνη του ιού να συγχωνευθεί με τη μεμβράνη του κυττάρου ξενιστή.

Στη συνέχεια, ο ιός απελευθερώνει τα γονίδια του στο κύτταρο ξενιστή έτσι ώστε να μπορεί να το αντιγράψει μόνος του, παράγοντας περισσότερους ιούς.

Λεπτομερής ανάλυση της εσωτερικής δομής του SARS-CoV-2 δίνεται στα ακόλουθα δεδομένα.

Πρωτεΐνη Nucleocapsid (N) : Αυτή η ενότητα συνδέεται με το γονιδίωμα RNA για να αποτελεί το νουκλεοκαψίδιο.

Πρωτεΐνη Spike (S) : Παίζει ζωτικό ρόλο στη σύνδεση με τα κύτταρα υποδοχέα ξενιστή για να βοηθήσει στην εύκολη είσοδο στο κύτταρο ξενιστή.

Πρωτεΐνη φακέλου (E) : Συνεργάζεται με την πρωτεΐνη μεμβράνης για τη δημιουργία του ιικού φακέλου.

Πρωτεΐνη μεμβράνης (Μ) : Λειτουργεί ως ο κύριος οργανωτής του σώματος CoV, και καθορίζει επίσης τη δομή του ιογενούς φακέλου.

Πόσο καιρό μπορεί να επιβιώσει το Novel Coronavirus έξω από ένα ζωντανό κύτταρο;

Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί για πόσο καιρό ένα SARS ή ένα Coronavirus είναι σε θέση να επιβιώσει σε μη ζώνες επιφάνειες. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο ιός της γρίπης μπορεί να επιβιώσει σε μια εξωτερική επιφάνεια ή έξω από ένα ζωντανό κύτταρο για περίπου 5 έως 8 ώρες, υπό κανονικές θερμοκρασίες και περιβαλλοντικές συνθήκες. Εάν ένας συνηθισμένος ιός της γρίπης μπορεί να διατηρηθεί για 5 ώρες, τότε πιθανώς το SARS-CoV-2 που είναι πιο ανθεκτικό θα πρέπει να μπορεί να διατηρηθεί ακόμη περισσότερο.

Μπορεί το Sunlight 'Kill' Novel Coronavirus;

Τα άσχημα νέα είναι ότι το SARS-CoV-2 δεν θα πεθάνει ακόμη και κάτω από το μέγιστο φως του ήλιου, εκτός εάν η θερμοκρασία είναι πάνω από 50 βαθμούς Κελσίου.

Επιπλέον, το Οι ακτίνες UV από τον ήλιο είναι πολύ αδύναμες να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη στη δομή των πρωτεϊνών του κορανοϊού.

Επομένως, το φως του ήλιου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποτελεσματική πηγή για τη θανάτωση του ιού κορανοϊού, αλλά η συσσωρευμένη θερμότητα από το φως του ήλιου, κυρίως σε τροπικές χώρες μπορεί τελικά να εξαλείψει αυτούς τους ιούς, λόγω θερμαινόμενων επιφανειών όπως δρόμους, γέφυρες, κάγκελα, οχήματα κ.λπ.


Πρέπει να διαβάσετε: Πώς να φτιάξετε DIY κουτί γεννήτριας υπεριώδους για απολύμανση ύποπτων αντικειμένων


Μπορεί το Ozone Gas 'Kill' Novel Coronavirus SARS-CoV-2;

Ναί, αέριο όζον μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την καταστροφή του κοροναϊού SARS-CoV-2 ή οποιουδήποτε άλλου ιού.

Η υψηλή οξειδωτική ιδιότητα του αερίου του όζοντος μπορεί να αντιδράσει με την εξωτερική πρωτεϊνική στιβάδα του νέου κοροναϊού και να το σπάσει, προκαλώντας τελικά αδρανοποίηση του παθογόνου.

Όμως, το αέριο του όζοντος μπορεί επίσης να βλάψει τα ανθρώπινα κύτταρα, ειδικά τα αναπνευστικά κύτταρα, εάν το αέριο εισπνέει, οδηγώντας σε καρκίνο. Ως εκ τούτου, η διαδικασία πρέπει να εκτελείται χωρίς ανθρώπινη παρουσία στον θάλαμο ή στον χώρο που πρέπει να απολυμανθεί χρησιμοποιώντας όζον.

Το αέριο του όζοντος έχει τη δύναμη να σπάσει το στρώμα πρωτεΐνης του ιού κοροναϊού, να το αποσυνθέσει και τελικά να το καταστρέψει.

Τι είναι το όζον

Το όζον είναι ένα ανόργανο μόριο με χημικό τύπο Ο3Ως εκ τούτου ονομάζεται επίσης τριοξυγόνο. Στη φύση, το όζον παράγεται συνήθως μέσω αστραπής κεραυνού, λόγω της εκροής κορώνας και μέσω υπεριώδους ακτινοβολίας.

Τεχνητά, το όζον μπορεί να κατασκευαστεί μέσω ηλεκτρικών τόξων ή Ρυθμίσεις εκκένωσης κορώνας.

Και οι δύο παραπάνω ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία εξαιρετικά υψηλών τάσεων που μπορούν να σπάσουν την αντίσταση του αέρα και να αλληλεπιδράσουν με το περιβάλλον ξηρό οξυγόνο στον αέρα.

Όζον από το Corona Discharge

Η εκφόρτιση κορώνας εκπέμπεται όταν ένας αγωγός ανοίγει στο ένα άκρο, υποβάλλεται σε εξαιρετικά υψηλή τάση της τάξης των 10s χιλιάδων βολτ στο άλλο άκρο του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο αγωγός να διαρρέει την υψηλή τάση από την επιφάνειά του, η οποία μπορεί να φανεί με τη μορφή ενός εξασθενούς μωβ φωτός γύρω από τον αγωγό στο σκοτάδι. Αυτό το εφέ φωτός ονομάζεται εκκένωση κορώνας.

Η αλληλεπίδραση αυτής της υψηλής τάσης διαρροής με τα μόρια οξυγόνου Οδύοαναγκάζει τα μόρια οξυγόνου να χωριστούν σε δύο άτομα οξυγόνου 2O, τα οποία επανενώνονται με τα γειτονικά μόρια οξυγόνου σε τρίδυμα για να σχηματίσουν όζον Ο3.

Όζον από την Tesla Coil

Ένα πηνίο Tesla είναι ένα πολύ δημοφιλές κύκλωμα γεννήτριας υψηλής τάσης, το οποίο χρησιμοποιείται για την εμφάνιση φωτεινών πορφυρών απορρίψεων ηλεκτρικής ενέργειας από ένα κουλουριασμένο ακροδέκτη αγωγού. Αν και είναι ένα διασκεδαστικό έργο για τη δημιουργία διακοσμητικού εφέ φωτισμού, η απόρριψη κορώνας τελικά οδηγεί στην παραγωγή όζοντος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποστείρωση μιας θέσης από τον ιό της κορώνας.

Ένα απλό κύκλωμα πηνίου Tesla εμφανίζεται παρακάτω για πειραματικούς σκοπούς, αν και το όζον που δημιουργείται από αυτήν τη ρύθμιση θα είναι πολύ μικρό.

Μόλις τροφοδοτηθεί, ο επάνω ανοικτός ακροδέκτης του πηνίου 200 στροφών θα αρχίσει να εκπέμπει εκφόρτιση κορώνας και αυτό μπορεί επίσης να ξεκινήσει την παραγωγή όζοντος. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση για τη θανάτωση του κοραναϊού, λειτουργήστε τη μονάδα σε κλειδωμένο χώρο με κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ζωντανά πλάσματα μέσα στο δωμάτιο. Το κύκλωμα πηνίου Tesla πρέπει να ελέγχεται με χρονοδιακόπτη έτσι ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από μερικές ώρες. Αυτός ο χρονοδιακόπτης πρέπει να συνοδεύεται από έναν ανεμιστήρα εξάτμισης έτσι ώστε μόλις σταματήσει η παραγωγή του όζοντος, ο ανεμιστήρας εξαγωγής ενεργοποιείται για να απορροφήσει το επιβλαβές όζον από το δωμάτιο. Μετά από περίπου 30 λεπτά από το χρόνο που πέρασε, μπορεί να είναι ασφαλές να εισέλθετε στο δωμάτιο, το οποίο τώρα μπορεί να θεωρηθεί απολυμαντικό.

Όζον από τόξο υψηλής τάσης

Ένα ηλεκτρικό τόξο σχηματίζεται όταν a υψηλής τάσης Η πηγή φέρεται κοντά σε ένα ουδέτερο ή γειωμένο τερματικό. Λόγω της υψηλής τάσης, το ηλεκτρικό φορτίο μπορεί να πηδήξει πέρα ​​από το διάκενο αέρα για να παράγει ηλεκτρικό τόξο ή σπινθήρα.

Αυτή η ηλεκτρική ενέργεια υψηλής τάσης σπάζει τα σωματίδια αέρα γύρω από το τόξο με τη διαδικασία ιονισμού που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία όζοντος.

Στον αέρα, το οξυγόνο έχει τη μορφή μορίων διοξυγόνου Οδύο. Όταν ένα ηλεκτρικό τόξο υψηλής τάσης έρχεται σε επαφή με το Oδύο, διασπά το μόριο σε δύο για να δημιουργήσει δύο ξεχωριστά άτομα οξυγόνου 2O. Αυτές οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου 2O διασκορπίζονται γύρω και ανασυνδυάζονται με άλλα μόρια διοξυγόνου για την παραγωγή Ο3που είναι αέριο όζον.

Η αντίδραση μπορεί να ερμηνευθεί με τον ακόλουθο χημικό τύπο:

δύο➝ 2Ο3

Μια απλή γεννήτρια τόξου υψηλής τάσης μπορεί να κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας ένα πηνίο ανάφλεξης CDI όπως φαίνεται παρακάτω:

Χρήση πηνίου ανάφλεξης αυτοκινήτου για παραγωγή ηλεκτρικού τόξου

Για την παραγωγή ταχείας και υψηλής συγκέντρωσης όζοντος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη γεννήτρια τόξου υψηλής τάσης, η οποία έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας ένα τυπικό πηνίο ανάφλεξης αυτοκινήτου και ένα Κύκλωμα 401;

Η εγκατάσταση φαίνεται απλή και χρειάζεται απλώς να συνδεθεί σύμφωνα με το δεδομένο σχήμα για να επιτευχθεί η προτεινόμενη παραγωγή τόξου υψηλής τάσης και όζοντος.

Θα χρειαστείτε τα ακόλουθα μέρη για την κατασκευή:

  • 1/4 watt 5% αντιστάσεις 1k, 100k, 10k - 1 το καθένα
  • 1/2 watt 5% αντιστάσεις 470 ohm, 100 ohm - 1 η καθεμία
  • Ποτενσιόμετρο 100k - 1no
  • Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές 1uF / 25V, 100uF / 25 V - 1 ο καθένας
  • 0,01uF κεραμικός δίσκος - 1no
  • 1uF / 400V PPC που σχετίζεται με το SCR - 1no
  • SCR - BT151 Philips
  • Δίοδοι 1N4007 = 4nos
  • Τρανζίστορ TIP122 - 1no
  • IC 555 - 1no
  • Δίτροχη μονάδα πηνίου ανάφλεξης - 1no
  • Μετασχηματιστής 0-12V / 1 amp / 220V
  • Κύριος προσαρμογέας AC έως 12V DC για τροφοδοσία του κυκλώματος

Η προσαρμογή του δοχείου των 100 k θα επιτρέψει στον σπινθήρα να είναι πιο αργός ή πιο γρήγορος και επίσης πιο δυνατός ή πιο αδύναμος.

Οι σπινθήρες που παράγονται από αυτό το κύκλωμα θα παράγουν όζον σε μεγάλες ποσότητες για την απολύμανση οποιουδήποτε τυπικού δωματίου από κοροναϊό. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι το αέριο δεν εισπνέεται από κανένα ζωντανό πλάσμα. Επίσης, η τάση που παράγεται από αυτήν τη συσκευή μπορεί να φτάσει τα 30 kv και συνεπώς μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο μέσα σε δευτερόλεπτα, οπότε προχωρήστε με προσοχή.

Και πάλι, συνιστάται η χρήση χρονοδιακόπτη για την αυτόματη απενεργοποίηση του συστήματος και την ενεργοποίηση ενός ανεμιστήρα εξάτμισης.

συμπέρασμα

Οι γεννήτριες όζοντος μπορούν να παράγουν όζον από τη γύρω ατμόσφαιρα και συχνά εφαρμόζονται ως απολυμαντικά δωματίου.

Οι αντιπαθογόνες αντιδράσεις του όζοντος έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από πολλές δεκαετίες. Οι δράσεις εξάλειψής του σε βακτήρια, ιούς, μύκητες και σε πολλούς τύπους πρωτόζωων, είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για την απολύμανση των δημοτικών παροχών νερού σε πόλεις παγκοσμίως.

Κανονικά, οι ιοί τείνουν να είναι μικροσκοπικοί, μεμονωμένοι μολυντές, κατασκευασμένοι με κρύσταλλα και μακρομόρια. Σε αντίθεση με τα βακτήρια, αυτά τα στοιχεία μπορούν να πολλαπλασιαστούν μόνο μέσα στο κύτταρο ξενιστή. Το όζον σκοτώνει τους ιούς διαχέοντας τα εξωτερικά στρώματα πρωτεΐνης τους στο κεντρικό νουκλεϊκό οξύ, προκαλώντας άμεση καταστροφή του ιικού RNA. Σε αυξημένα επίπεδα, το όζον καταστρέφει το καψίδιο ή την εξωτερική πρωτεΐνη που καλύπτει μέσω οξείδωσης.

Η πλειονότητα των αναλύσεων σχετικά με τα ιοκτόνα οφέλη του όζοντος επικεντρώθηκε στην προδιάθεση του όζοντος να διασπάσει μόρια λιπιδίων σε περιοχές πολλαπλών δεσμών. Αυτό σημαίνει ότι, όταν σπάσει το πακέτο λιπιδίων του κοροναϊού, μπορεί να καταστεί αδύνατο το DNA ή το RNA του ιού να επιβιώσει περισσότερο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλες οι έννοιες που εξηγούνται παραπάνω έχουν επικίνδυνες και απειλητικές για τη ζωή συνέπειες, εάν δεν χρησιμοποιούνται σωστά ή με τις κατάλληλες προφυλάξεις. Ο συγγραφέας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά στη ζωή, την περιουσία, την υγεία ή οτιδήποτε άλλο, όσον αφορά την κατασκευή και τη χρήση των παραπάνω εξηγημένων θεωριών.




Προηγούμενο: Εξηγήθηκαν 10 κυκλώματα απλού τρανζίστορ Unijunction (UJT) Επόμενο: Κυκλώματα οδηγού αυτοκινήτου LED - Ανάλυση σχεδιασμού