Ультразвуковая машинка для стирки белья. Ультразвуковые стиральные машины. Принцип действия и схемы ультразвуковых стиральных машин.

Ультразвуковые стиральные машины
(устройство и принцип работы)

Общие сведения

Многим известно применение ультразвука при очистке различных поверхностей. Например, в промышленности для этого используются так называемые ультразвуковые ванны. Для бытового применения в отечественных торговых сетях появились ультразвуковые стиральные машины (УЗСМ). По словам производителей, эти УЗСМ не только могут стирать белье, но и дезинфицировать его.

Имплозии пузырьков в зоне кавитации сопровождается сильным локальным перегревом жидкости, а также с выделением газа, содержащего атомных и ионизированные компоненты, чтобы дать ионизацию газа путем отделения озона. Озон окисляет летучие органические вещества, которые имеют неприятный запах, обеспечивая их дезодорации дает прачечных продукты аромат горной свежести. Это влияние в области кавитации используется для уничтожения вредных микроорганизмов, т.е. для дезинфекции. Кроме того, за счет возникающего в жидких резких изменениях давления в результате нарушение к поверхности микроорганизмов и бактерий, которые присутствуют в жидкости, подвергнутой облучению ультразвука, что приводит к их разрушению, и это означает, что и обеззараживание заготовок без требовать их точки кипения.

Попробуем разобраться, так ли это.

Как отмечают производители, процесс стирки УЗСМ происходит под воздействием кавитации.

Примечание. Кавитация (от латинского cavitas - пустота) - образование в жидкости полостей (пузырьков), заполненных газом, паром или их смесью. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении ее скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупариода разрежения (акустическая кавитация).

Традиционные стиральные машины - это большие электромеханические устройства с мощными линиями электропередач, автоматическими программными системами, требующими постоянного подключения к сети водоснабжения. Цены на эти стиральные машины достаточно высоки и пока не широко доступны. Где мы можем искать выход, где путь реального прогресса в прачечной, принимая во внимание экологические требования к потреблению электроэнергии и снижая потребление моющих средств. С технической точки зрения ультразвуковые устройства для очистки различных предметов никоим образом не напоминают знакомые стиральные машины.

Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырек захлопывается, формируя при этом ударную волну.

Негативное воздействие подобного явления хорошо знакомо, например, транспортникам и гидроэнергетикам - кавитация разрушает гребные винты судов и гидротурбин.

И все же, это простое и недорогое устройство гарантирует высококачественный эффект стирки в сочетании с дезинфекцией и дезодорированием разнообразных продуктов, а не только одежды и текстиля. Это позволяет промыть и продезинфицировать около 5 часов в течение часа. одежда.

Режим работы устройства неограничен. Вот почему сильно загрязненные продукты можно мыть в течение ночи или весь день, когда устройство работает безупречно и безопасно. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Обработанная одежда и ткани не деформируются, поскольку механического трения и большого вращения нет. Это огромное преимущество, особенно в случае тонких и тонких тканей, хлопка и шерсти.

Начнем с того, что ультразвук без образования кавитационных пузырьков работает в жидкости, как ОЧЕНЬ плохая «мешалка» (на самом деле эксперименты показали, что ультразвук «стирает» белье очень плохо даже в условиях развитой кавитации). Дело в том, что действие кавитации (применительно к УЗСМ кавитация выполняет «стирающее», вымывающее или перемешивающее действие) наиболее активно проявляется только в дистиллированной воде.

100% - дезинфекция тканей! Этого нельзя добиться с помощью любой стиральной машины в мире. Вы можете навсегда забыть о кипящей одежде. Они не потеряют своих цветов, а резиновые изделия не будут деформироваться. После мытья вы будете наслаждаться исключительной чистотой и свежестью.

Вы сэкономите огромное количество электричества, моющих средств и воды. Вы можете мыть каждый день и до тех пор, пока вы об этом думаете. Вы можете делать все действия, рукопожатием в растворе моющего средства. Однако, если вы забыли о процессе и дайте устройству работать дольше, чем рекомендуется, не беспокойтесь.

Даже небольшие добавки поверхностно-активных веществ (ПАВ), а к ним относится и стиральный порошок, значительно снижают интенсивность этого действия. Учитывая то, что мощность ультразвукового излучения УЗСМ очень мала (единицы Ватт), действие кавитации на процесс «стирки» так незначительно, что им вообще можно пренебречь.

Хочется отметить, что волновое сопротивление белья в воде сравнимо с самой водой (как таковая граница волнового раздела «белье-вода» отсутствует), следовательно, белье будет колебаться с той же амплитудой, что и вода.

Вы можете взять его с собой, когда вы на пути, в коттедж, в отпуске. Устройство не создает вибрации и раздражающие звуки, которые сопровождают классические стиральные машины и не требуют специального мастерства или подготовки. Сортируйте одежду, как в обычном белье: белый, цветной, шерстяной, слегка грязный, сильно загрязненный и т.д.

Размер контейнера, который вы будете мыть, не имеет значения. Вы можете мыть в тазике, ведре, даже в ванной. Важно помнить, что одежда должна свободно плавать в объеме раствора моющего средства. Помните: больше одежды требует больше воды. Оптимальный объем составляет 10 л. сухая прачечная.

Коэффициент затухания ультразвуковых волн в белье составляет 30...60 дБ/м. Таким образом. какое-то ощутимое воздействие излучения УЗСМ на белье может происходить только на очень небольшом расстоянии (несколько сантиметров).

Но и это не самое главное - сам процесс стирки основан на вымывании грязи из белья. Для этого частица грязи должна хотя бы выйти за пределы ткани. Поскольку белье и прилегающий к нему слой воды под воздействием ультразвука колеблются синфазно (вследствие отсутствия границы раздела двух сред), то относительного перемещения белья и грязи не происходит. следовательно, нет и вымывания грязи.

Налейте теплую воду в емкость с необходимой температурой. Выберите подходящее моющее средство в зависимости от типа одежды и хорошо перемешайте в объеме емкости до полного растворения. Поместите стиральную машину на дно контейнера. Положите одежду, которая будет мыть. Если сильно загрязненное белье или части одежды, предварительно натереть их с мылом.

Подключите устройство к сети электропитания. Там нет никакой опасности, если вы моетесь дольше. Помните, что чем больше вы будете продолжать процесс мытья, тем лучше будет результат. Убедившись, что процесс стирки закончен, остановите работу устройства. Нет смысла постоянно следить за работой устройства. Пузырьки, которые высвобождаются настолько малы, что каждая капля воды содержит миллионы из них, и они практически незаметны.

Поэтому белье стирается ТОЛЬКО за счет пассивного перемешивания в жидкости раствора ПАВ.

В заключение отметим, что если при обычной стирке (замачивании) пользоваться качественным стиральным порошком, эффект будет тот же, что и применение УЗСМ в этом же растворе.

Как говорится, комментарии излишни.

А теперь рассмотрим, что же внутри этого «чуда техники» - УЗСМ.

Теперь вы можете расслабиться или иметь дело с другими неотложными и важными задачами. Желательно, чтобы несколько раз во время стирки перетасовать одежду для эффективного удаления скопившейся грязи и обеспечить эффективный доступ к физическим процессам внутри одежды. Если по какой-то причине вы забываете устройство включены много времени, нет никаких оснований для беспокойства: будет повреждены ни устройство, ни одежды - только результат будет еще лучше.

Топливные моющие средства соответствуют инструкциям их упаковки и получили свой опыт. Температура моющего раствора в начале процесса зависит от типа одежды вы моете и моющее средство вы используете. В процессе стирки, вы можете добавить дополнительный отбеливатель.

Описание принципиальной схемы

В торговых сетях нашей страны можно найти несколько типов УЗСМ со схожими характеристиками. Остановимся на одной из них.

Принципиальная схема одного из вариантов УЗСМ приведена на рис. 1.


Рис. 1

Из схемы видно, что основа машины - однокаскадный автогенератор, частота генерации которого определяется в основном параметрами пьезоэлемента (ультразвукового излучателя).

Практические советы для потребителей. Если вы хотите, чтобы достичь наилучшего результата стирки, не ставьте большое количество одежды в суде, в котором моет. Помните, что эфирные одежды свободно плавать в объеме воды. Если у вас есть сильно загрязненные ткани, не отчаивайтесь.

Если ваша кожа чувствительна, и не хочет, чтобы опустить руки в моющем растворе, вы можете использовать перчатки или щипцы. Но помните, что устройство является полностью безопасным и не может причинить вред вашему здоровью. Вы можете облегчить их работу и прополоскать одежду. Налейте воду, в которой вы Прали, бегите в суд для запуска чистой воды, если это возможно в рабочем устройстве. Остается сжать воду и повесить. После того, как одежда высохнет, вы будете наслаждаться свежим горным ароматом. Описанный процесс промывки не только возможно.

Генератор питается нестабилизированным напряжением 14В. Примечательно, что на выходе сетевого выпрямителя устройства отсутствует фильтрующий электролитический конденсатор, следовательно, автогенератор питается пульсирующим напряжением.

Нужно отметить, что в последнее время в отдельных типах УЗСМ на выходе выпрямителя устанавливается фильтрующий электролитический конденсатор небольшой емкости.

Вы можете сделать свой опыт, который вы будете начислять при использовании устройства. Моющие и отбеливающие агенты. На рынке существует огромное разнообразие моющих средств, которые различаются по составу и производительности. Конечно, это всегда лучше, если вы используете проверенное качество продукции. Это желательно, но не является обязательным условием для эффективности устройства.

Выбрать и использовать то, что вы имеете в наличии или то, что вы привыкли мыть. Экономия электроэнергии для производства электроэнергии человечества использует в основном невозобновляемые ресурсы, в том числе это наносит серьезный ущерб окружающей среде. Каждая семья, которая использует ультразвуковое устройство для стирки и дезинфекции оказалась неоценимой услуга природы и будущие поколения, обеспечивая значительную экономию семейного бюджета. Кроме того, лучше принимать во внимание тот факт, что современные крупногабаритные приборы наряду с расходами большого количества электроэнергии, источником мощных электромагнитных излучений, которые являются вредными для здоровья.

Перечислим основные элементы, входящие в состав этого устройства:

  • L1,L2 - согласующие дроссели;
  • С1 R2 - цепь обратной связи автогенератора;
  • VD5, VD6, RЗ - элементы цепи индикации работоспособности генератора;
  • R1 - резистор смещения;
  • VT1 - транзистор автогенератора;
  • BF1 - пьезоэлемент (излучатель).

Эта схема достаточно проста, поэтому не нуждается в подробном описании.

Для совершенно нового способа мытья. Все известные способы стирки в определенной степени требуют механического воздействия на изделия. Использование ультразвука имеет огромное преимущество, поскольку оно не вызывает деформации и износа одежды, что особенно важно для трикотажных, шелковых, шерстяных и других изделий, требующих деликатной стирки. Наряду с этим, это помогает восстановить объемную структуру одежды, освежает и сохраняет цвета одежды.

Поскольку размер пузырьков, высвобождаемых в процессе, соизмерима с молекулярным размером, они легко проникают не только между волокнами, но и по их структуре, тем самым полностью очищая одежду, возобновляя и поддерживая ткани в течение длительного времени. Действительно, магическая сила пузырей, созданных в процессе, творит чудеса. Если мы также сообщаем о 100% дезинфекции тканей, конечный результат неоценим, особенно при ношении детской и детской одежды.

Отметим лишь, что подобный генератор критичен к низкому питающему напряжению. Если оно становится меньше 11...12 В, что соответствует сетевому напряжению менее 190 В, генератор просто не будет запускаться.

Форма сигнала на излучателе показана на рис. 2.


Рис. 2. Форма сигнала на излучателе УСЗМ.

При стирке таких изделий следует иметь в виду, что перед стиркой необходимо проверить качество продукта и можно ли его можно обработать водой. Конечно, важно соблюдать рекомендации производителя для соответствующей ткани или одежды, которые вы будете стирать, а также инструкции для моющих средств. Помните, что чем выше температура воды и чем дольше процесс стирки, тем эффективнее процесс дезинфекции. Также можно мыть в холодной воде, но тогда процесс должен быть довольно длинным и использовать высокоактивные моющие средства.

Второй этап - с максимально допустимой температурой для соответствующих тканей с достаточным количеством моющих средств и, возможно, отбеливающих препаратов. В конечном итоге результат поразит вас и, естественно, восторг. Для некоторых неожиданных эффектов. Если вы не отсортировали одежду заранее из-за несоблюдения, возможно, одежда с низким качеством окрашивает другие. Поэтому, если вы не уверены в окраске своей одежды, желательно мыть их отдельно - не рискуйте. С помощью устройства достаточное количество томов можно стирать, поэтому у вас есть все необходимое для получения исключительных результатов каждый раз.

Из него видно, что сигнал представляет собой пачки, заполнение которых - импульсы частотой около 100 кГц. Частота следования пачек - 100Гц.

Амплитудное значение сигнала на выходе генератора достигает 100 В (при условии, если излучатель погружен в воду). Если излучатель находится в воздухе, напряжение может быть выше.

Как проверить работоспособность УЗСМ по внешним проявлениям

Может ли устройство каким-то образом негативно повлиять на здоровье человека? Ответ: Устройство никоим образом не может нанести вред здоровью человека. Мощность ультразвука намного меньше, чем в медицине для диагностики и терапии. Могут ли руки погружаться в раствор моющего средства во время работы устройства? Ответ: Да, это вполне возможно, так как устройство имеет двухступенчатую электрическую защиту, которая полностью гарантирует его безопасность.

Можно ли одновременно использовать две или более ультразвуковых стиральных машины? Ответ: Возможно, и в случае мойки в больших контейнерах это даже целесообразно. Важное значение имеет устройство, в котором работает устройство? Ответ: Это не имеет значения. Устройство работает одинаково эффективно во всех типах контейнеров, поскольку материал судна не имеет отношения к текущим процессам.

По заявлениям производителей, работоспособность УЗСМ можно проконтролировать по свечению контрольного индикатора. Однако этого бывает недостаточно - например, были зарегистрированы случаи, когда уровень сигнала на пьезоэлементе был значительно ниже нормы (50...70 В), при этом индикатор светился (естественно, с меньшей интенсивностью).

Имеет ли устройство устойчивый и устойчивый звук при работе? Ответ: В зависимости от температуры окружающей среды и воды можно наблюдать некоторое изменение интенсивности и частоты звука, но это не влияет на качество устройства. Каков рабочий ресурс продукта?

Каковы наиболее распространенные дефекты, возникающие во время работы устройства? Ответ: Наиболее распространенные дефекты вызваны, в основном, неправильной работой и хранением устройства, а именно: Деформирование диска привода при кипячении воды во время работы устройства или в розетке. Повреждение кабеля после завершения операции устройство вытягивается, потянув его за кабель, и важно удалить сам диск из контейнера, не вытягивая шнур. Повреждение генератора из-за механических ударов. Повреждение трансформатора из-за падения напряжения в сети.

Проверить работоспособность УЗСМ можно достаточно просто и без использования измерительных приборов - нужно опустить излучатель УЗСМ в воду (машинка должна быть включена) и поместить его максимально близко к поверхности воды. При исправной УЗСМ на поверхности воды (над излучателем) можно наблюдать достаточно заметный (высотой 1...2 мм) «горб».

Есть еще интересный способ проверки работы УЗСМ - для этого необходимо поместить излучатель в газированную воду. Обильное выделение пузырьков газа на поверхности излучателя свидетельствует о работоспособности машинки.

Возможные неисправности УЗСМ и способы их устранения

УЗСМ не работает (индикатор не светится)

Причин подобного дефекта может быть несколько. Наиболее частой является обрыв в цепи излучателя. Это бывает вызвано тем, что по тем или иным причинам, на одной из сторон кристалла излучателя отслаивается серебряное напыление. Естественно, при отсутствии контакта с пьезоэлементом автогенератор перестает работать, транзистор VT1 открывается, сильно перегревается и часто выходит из строя (бывает даже, что разрушается его корпус). Как говорится, причина одна, а последствия совсем другие.

Многие ремонтники в подобной ситуации начинают искать замену транзистору и пьезоэлементу. Что касается последнего, найти ему достойную замену достаточно трудно. Проблема усугубляется тем, что достать его из корпуса достаточно проблематично - пьезоэлемент в подобных случаях обычно разламывается, так как он чрезвычайно хрупок, да к тому же залит герметиком.

Внешний вид излучателя показан на рис. 3.

Рис. 3. Излучатель УСЗМ.

Если нет возможности найти аналогичный излучатель, при подборе альтернативной замены следует учесть следующие моменты:

  • резонансная частота пьезоэлемента должна быть около 100 кГц;
  • размеры пьезоэлемента должны быть соизмеримы с оригинальным (например, в рассматриваемой модели УЗСМ диаметр диска пьезоэлемента составляет около 25 мм, а толщина - 1 мм). Особое внимание здесь следует обратить на то, чтобы толщина пьезоэлемента не была более 1,5 мм, в противном случае автогенератор УЗСМ не будет запускаться.

После установки аналога пьезоэлемента (автором использовались элементы, выполненные из титаната бария отечественного производства), автогенератор может не заработать. В этом случае можно восстановить генерацию подбором номинала резистора R1, а также элементов цепи обратной связи R2 С1.

Если запустить автогенератор все равно не удается, нужно искать более точный аналог пьезоэлемента.

Что же касается замены транзистора VT1, то наиболее удачным аналогом является 2N5551 в корпусе ТО-92 (температура его корпуса после установки в УЗСМ не должна превышать 50 °С).

Приведем основные параметры этого транзистора: Vсео = 160 В, Bсbо = 180 В, Iс = 600 мА, Р= 625 мВт, h 21Е = 250, Fт = 300 МГц.

Тип оригинального транзистора выяснить не удалось, так как во всех рассматриваемых экземплярах УЗСМ на его корпусе была удалена маркировка.

В процессе подбора аналогов прошли испытания более 50 типов транзисторов как отечественного, так и зарубежного производства. В большинстве случаев при работе УЗСМ транзисторы сильно нагревались (более 70 °С). Вероятно это было вызвано низкими значениями таких параметров, как Fт (менее 50 МГц), Iс (менее 300 мА) или Р (менее 400 мВт).

Еще одним проявлением неправильной работы УЗСМ при установке некоторых типов транзисторов являлось низкое напряжение, которое выделялось автогенератором на выводах пьезоэлемента (50...70 В). Это напряжение удавалось увеличить, изменив номинал резистора R1 (до 200 кОм) - но это приводило к чрезмерному разогреву корпуса транзистора. Причина - малое значение h 21Е (50...100) транзистора.

Если автогенератор вовсе не запускался (как, например, при установке транзистора КТ940А), то это было также вызвано низким значением статического коэффициента передачи тока h 21Е (менее 50).

Также следует отметить одну распространенную причину отказа УЗСМ, вызванную проникновением воды внутрь корпуса ультразвукового излучателя. Для устранения подобного дефекта необходимо вскрыть корпус излучателя (разъединить его на две половинки) и тщательно высушить всю внутреннюю поверхность. Затем по всему периметру внутренней стороны крышки корпуса (где установлен пьезоэлемент) удаляют на 2...3 мм герметик. После этого в образовавшуюся канавку заливают новый герметик (подойдет силиконовый автогерметик, используемый для ремонта системы охлаждения).

В заключение, склеивают половинки корпуса «суперклеем».

Индикатор УЗСМ светится с малой интенсивностью. Уровень сигнала на выводах пьезоэлемента менее 50В (частота генерации более 300 кГц), транзистор VT1 сильно нагревается

Реклама ультразвуковых стиральных машин появилась в СМИ лет 20 назад. Казалось бы, вот оно - чудо техники! Никаких усилий, минимум электроэнергии, чуть ли не чайная ложка моющего средства, - и мечта хозяйки о белоснежном белье воплотится в реальность. На смену «Ретоне» пришла «Колибри», затем на рынке появилась «Бионика», и каждый раз производители утверждали, что это - самая последняя разработка самой секретной лаборатории самого закрытого НИИ. Удивительно, но некоторые этому до сих пор верят…

Немного истории

Заявления о том, что стиральные машины, действие которых основано на ультразвуке, изобретены в последние годы - не более, чем рекламный ход. Идея использования ультразвуковых колебаний для стирки белья пришла в голову немецким ученым еще в 1949 году: именно тогда в ванне, в которую был погружен излучатель УЗ-волн, выстирали несколько простыней, специально испачканных жирной сажей. Результат получился обнадеживающим: по сравнению с традиционным способом стирки понадобилось на 70% меньше воды и на треть меньше времени. Почему же применение ультразвука так и не нашло широкого применения в современных стиральных машинах? Ответ прост: для достижения действенного эффекта мощность прибора должна быть минимум 20 ватт в расчете на литр воды, при этом для емкости объемом 10 литров генератор представлял бы собой отдельный блок весом в 25 - 30 кг. Понятно, что удобство таких устройств для стирки, мягко говоря, сомнительно. Кроме того, электроприборы с подобными параметрами вряд ли прошли бы сертификацию по безопасности, да и стоили бы раза в два дороже современной многофункциональной стиральной машины. Именно поэтому инженеры-разработчики отказались от идеи использования ультразвука, и всего через несколько лет предъявили миру новую разработку, ставшую прообразом современной машины-автомата.

Немного теории

Для возбуждения УЗ-колебаний в жидкости используются специальные генераторы, действие которых основано на обратном пьезоэлектрическом эффекте. Суть этого явления заключается в следующем: под действием переменного тока кварцевые монокристаллы и керамические материалы подвергаются микродеформациям, приводящим к возникновению УЗ-колебаний Сферическая форма излучателей позволяет фокусировать волны в одной точке. При применении генераторов высокой мощности в жидкости возникает так называемый кавитационный эффект - образование пузырьков, за счет которых и происходит «выбивание» частиц грязи из волокон ткани.

Стоит учесть, что если в чистой воде для возникновения кавитационного эффекта достаточно мощности 20 Вт/литр, то при наличии замоченного белья эта цифра возрастает в несколько раз. Чем короче длина волны, тем сильнее гасятся УЗ-волны; непреодолимым препятствием может стать первый же слой ткани. Опытным путем установлено, что для достижения желаемого эффекта для стирки 1 кг белья в 4 литрах воды требуется акустическая мощность около 150 Вт. Естественно, что в таких объемах белье никто не стирает. В рекламных роликах ультразвуковых устройств обычно демонстрируется емкость объемом не менее 10 литров (а то и стандартная ванна, наполненная до краев). С учетом КПД, обычно не превышающего 70%, мощность излучателя для такого объема должна составлять 450-500 Вт. А теперь обратите внимание на технические характеристики так называемых у/з стиральных машин: потребляемая мощность - 10 - 15 Вт. Простой расчет показывает, что акустическая мощность такого прибора составляет 7 - 10 Вт, а эффективная (с учетом минимум 1 - 2 слоев ткани) - не более 5 Вт. В лучшем случае с помощью подобного устройства можно выстирать лишь носовой платок в стакане воды.



Фото: www.medzal.ru

Хороший продукт в рекламе не нуждается!

Если вдруг вы все-таки задумались о покупке «чуда техники», не поленитесь поискать отзывы тех, кто уже попался на эту удочку. Не стоит тратить время на чтение восторженных комментариев на официальных сайтах производителей и дилеров - правдивой информации вы там не найдете. А вот на профессиональных форумах для физиков темы об УЗ-стиральных машинах размером с ладонь (а то и со спичечный коробок) сродни КВН: читая комментарии грамотных спецов, вы вряд ли удержитесь от смеха. Просто задумайтесь, каким образом низковаттная игрушка будет «то сжимать, то растягивать тысячи капилляров» (из описания «Ретоны»), образуя при этом «миллионы пузырьков»? Псевдонаучные описания, изобилующие непонятными техническими терминами, опровергают даже закон сохранения энергии! Кроме того, не стоит забывать, что процесс стирки не ограничивается удалением загрязнений: после этого этапа предстоит еще и полоскание, и отжим. В этих операциях ультразвуковое чудо вам точно не поможет: придется тренировать мышцы рук и спины.

Не лишним будет и изучение инструкции по применению «продукта секретных разработок». Обратите внимание на температуру, рекомендации по перемешиванию и количеству внесенного моющего средства. Ничего не напоминает? В обиходе эти «оптимальные условия» называются просто - замачивание!

Ну и напоследок: группа специалистов-энтузиастов разобрала несколько игрушек, гордо именуемых «ультразвуковыми стиральными машинами» и поинтересовалась стоимостью деталей, из которых они собраны. Результат получился очень интересным: самой дорогой составляющей оказался пьезогенератор, стоящий в розничной продаже не более 100 рублей. А теперь посмотрите на цену, по которой вам это чудо техники предлагают купить.

Чудеса случаются?

Несколько лет назад о запуске производства ультразвуковых стиральных машин, рассчитанных на 6 кг белья, заявила японская компания Sanyo Electric. Однако при детальном изучении процесса становится очевидным, что в его основе лежат совсем другие физические и химические явления. Во время стирки прямо через воду с замоченным бельем пропускается постоянный электрический ток. Из школьного курса химии известно, что при гидролизе воды образуются кислород, водород, озон и перекись водорода. Получившийся коктейль является отличной альтернативой стиральному порошку. Кроме того, в водопроводной воде содержится растворенный хлор, который также подвергается гидролизу. Образующаяся при этом гипохлорная кислота обладает мощным отбеливающим и дезинфицирующим эффектами, обеспечивающими высокое качество стирки.

Возможно, в ближайшем будущем подобные стиральные машины появятся и на нашем рынке, а пока - остается лишь пожелать не терять благоразумие при общении с навязчивыми продавцами и не обращать внимания на агрессивную не соответствующую действительности рекламу.