Se presentan esquemas de diversos dispositivos para la producción de agua activada por micropartículas de plata. Los dispositivos contienen un generador de clock, un relé de tiempo configurable y etapas de salida montadas sobre electrodos de plata colocados en un recipiente con agua corriente.

Michael A. Shustov (*)

 

Desde hace miles de años se conocen las propiedades únicas de la llamada agua de plata. Se ha observado desde hace mucho tiempo que el agua se conserva perfectamente en recipientes de plata. Estudios realizados en las últimas décadas han demostrado que el agua que contiene micropartículas de plata tiene un alto efecto bactericida [1–3].

El agua activada con plata, en términos de desinfección a la misma concentración, es 1750 veces más eficaz que el ácido carbólico y 5,5 veces más eficaz que un filtro. El tratamiento de verduras, frutas, productos de origen animal, cáscaras de huevo, etc., con esta agua durante su almacenamiento prolongado previene la proliferación de microorganismos patógenos y contribuye a la conservación de los productos. El agua con plata también puede utilizarse para desinfectar recipientes, bandejas, palets, etc., lo que también contribuye a mejorar la conservación de la carne y los productos lácteos.

Se han dedicado monografías, así como numerosos artículos y otras publicaciones, al estudio de las propiedades del agua de plata [1–8].

Anteriormente se creía que se podía obtener agua con plata colocando objetos de plata en agua durante un tiempo prolongado. Sin embargo, experimentos científicos han demostrado que la concentración de plata en esta agua es insignificante y, por consiguiente, su eficacia para suprimir la microflora patógena es baja.

En este sentido, durante más de medio siglo, la industria de diversos países ha producido y produce dispositivos para la producción de agua de plata. En las publicaciones del autor [4–8] se describen varios proyectos esquemáticos de dispositivos para la obtención de agua de plata.

La figura 1 muestra un esquema de un dispositivo para el automontaje y la producción de agua de plata en un entorno doméstico. El dispositivo contiene un generador de clock basado en el circuito integrado comparador 1.1 del chip LM339. Este generador opera a una frecuencia aproximada de 5 Hz. La frecuencia de generación está determinada por las constantes de tiempo R11 y C1, y puede modificarse según las necesidades del usuario.

 

 

Figura 1 – Dispositivo electrónico automático para la obtención de agua de plata.
Figura 1 – Dispositivo electrónico automático para la obtención de agua de plata. | Clique na imagem para ampliar |

 

 

El segundo componente del dispositivo es un temporizador que permite configurar el tiempo que la corriente eléctrica pasa a través del agua y, por consiguiente, establecer la concentración de agua con plata. El temporizador se basa en el comparador IC1.2 del microcircuito LM339.

El temporizador funciona de la siguiente manera. Las entradas del comparador reciben tensiones: una proviene del potenciómetro P2 y la otra del circuito formado por R8, P1 y C2. Inicialmente, el capacitor C2 no está cargado. Al encender el dispositivo, la corriente que circula por el resistor R8 y el potenciómetro P1 carga el capacitor C2 según una ley exponencial.

Cuando la tensión en el capacitor C2 supera la tensión establecida por el potenciómetro P2, el comparador alternará el LED3 se apagará, indicando el final del tiempo del procedimiento. Al mismo tiempo, la señal de salida del comparador IC1.2 se enviará a las puertas de los transistores Q1 y Q2 2N7000.

Los transistores Q1 y Q2 han apagado los interruptores de carga en los comparadores IC 1.3 e IC 1.4. La corriente a través de la solución se detendrá.

Durante el proceso de activación de la solución, los LEDs, LED1 y LED2 parpadean alternativamente para indicar la activación del agua. El resistor R1 limita la corriente de cortocircuito y se selecciona experimentalmente. Para simplificar el circuito, los LEDs, LED1 y LED2 pueden omitirse.

El diodo D1 1N4004 está proyectado para descargar el capacitor C2 cuando el dispositivo se desconecta.

El tiempo de funcionamiento del temporizador está determinado por la constante de tiempo (R8+P1) C2, así como por la configuración del potenciómetro P2. Si es necesario, este intervalo de tiempo puede modificarse a discreción del usuario seleccionando diferentes valores de tiempo para (R8 + P1) y C2.

La figura 2 muestra un esquema simplificado de un dispositivo para obtener agua de plata utilizando únicamente un CI CMOS CD4093. A pesar de su simplicidad, el esquema contiene todos los elementos importantes de la figura 1.

 

Figura 2 – Dispositivo Electrónico Automático para obtener agua de plata en un chip CD4093.
Figura 2 – Dispositivo Electrónico Automático para obtener agua de plata en un chip CD4093. | Clique na imagem para ampliar |

 

 

El elemento CI1.1 es un temporizador cuyo tiempo de funcionamiento se configura mediante el potenciómetro P1 y depende de la capacitancia del capacitor C1. El diodo D1 1N4004 está proyectado para descargar el capacitor C1 cuando se apaga la fuente de energía.

El elemento DD1.2 es un generador de clock que contiene una corriente de temporización R3, C2. Como antes, este generador opera a una frecuencia de aproximadamente 5 Hz. Al enviar una señal de temporizador al elemento CI1.1, el funcionamiento del generador se interrumpe una vez transcurrido el tiempo de exposición. Al mismo tiempo, se suministran señales de control a los canales de conmutación CI1.3 y CI1.4 se interrumpe.

Dado que la capacidad de carga del chip CD4093 es pequeña (dependiendo de la tensión de energía, supera ligeramente los 2 mA con una tensión de energía de 9V), el resistor R4 limita la corriente de cortocircuito a través de la solución a este nivel.

En la figura 3 se muestra otra variante del dispositivo de activación por agua. Se diferencia por una opción distinta para conectar la cascada de conmutación de salida, realizada con elementos duales CI1.3 y CI1.4. La señal de salida se aplica al electrodo de plata a través del resistor limitador de corriente R4 y los LEDs indicadores LED1 y LED2. El segundo electrodo es un recipiente metálico lleno de agua del grifo, en el que se sumerge un electrodo de plata.

 

 

Figura 3 – Una variante del dispositivo para obtener agua de plata en el chip CD4093.
Figura 3 – Una variante del dispositivo para obtener agua de plata en el chip CD4093. | Clique na imagem para ampliar |

 

 

Si en casos anteriores, figura 2, se podían utilizar recipientes de vidrio u otro material inerte, como polímero, como recipientes de agua, entonces en este último caso, figura 3, el recipiente de agua debería estar hecho de un material conductor condicionalmente inerte, que podría ser aluminio.

La cantidad de plata transferida a la solución se determina mediante la ley de Faraday. La concentración de plata en un volumen de 1 litro de agua, con un error de hasta el 20%, se puede determinar mediante la fórmula: C [mg/l] = I [A]·t [seg] (C < 20-30 mg/l).

En agua con plata, a una concentración de plata de 0,2-0,5 mg/l, la microflora patógena muere rápidamente (tras 0,5-2 horas). Para desinfectar vajilla, recipientes, verduras y frutas, la concentración de plata debe aumentarse de 10 a 30 veces [1].

Para la producción de agua de plata destinada a utilización médico, se debe utilizar plata con una pureza de 999 como electrodos. Para la utilización técnica cotidiano del agua de plata, por ejemplo, para desinfección, se permite la utilización de muestras de plata de 875.

No se recomienda la utilización de monedas de plata como electrodos, ya que pueden contener cadmio, un elemento tóxico, como impureza.

La conductividad eléctrica del agua está determinada por su grado de pureza. El agua destilada prácticamente no conduce la electricidad; por lo tanto, para obtener agua de color plateado, se debe utilizar agua del grifo.

El agua de plata se puede utilizar para desinfectar superficies de heridas: a diferencia de otros antisépticos, no causa una reacción dolorosa en el paciente [8]. Esta agua también es eficaz para tratar quemaduras térmicas mediante vendajes de gasa empapados en ella [5]. Anteriormente, se recomendaba ingerir una pequeña cantidad (una cucharadita) de agua de plata como remedio eficaz para aliviar un ataque de dispepsia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la ingesta prolongada de agua de plata puede provocar argirosis (argiria, argentosa), en la que la piel humana adquiere un tono lila.

(*) Información sobre el autor - https://www.newtoncbraga.com.br/?view=article&id=22255:michael-a-shustov-per008&catid=2

Nota: Este principio es similar al de los filtros de arcilla con recubrimiento de plata que liberan plata coloidal al entrar en contacto con el agua, sin necesidad de acción eléctrica. En este proyecto, utilizamos una acción eléctrica para su liberación.

 

 

BIBLIOGRAFÍA:

 

[1] Kulsky L.A. Agua plateada. Kiev: Naukova dumka, 1987. 136 p.

[2] Kulskiy L.A. Fundamentos de Química y Tecnología del Agua. Kiev: Naukova dumka, 1991. 568 p.

[3] Manual de propiedades, métodos de análisis y purificación de agua. Editado por L.A. Kulsky et al. Kiev: Naukova dumka, 1980. Parte 1, Parte 2. 1206 p.

[4] Shustov M.A. Un dispositivo para producir "agua de plata"

Radio konstructor (RU). 2000. N° 8. Pp. 23–24.

[5] Shustov M.A. La utilización de agua "de plata" para el tratamiento de quemaduras térmicas. Radioamador (UA). 2002. N° 10. P. 25.

[6] Shustov M.A. Activador de iones de agua. Mecanización y electrificación de la agricultura (RU). 1999. N° 1. Pp. 21–22.

[7] Shustov M.A. Dispositivo Universal para activar el agua. Radioaficionado es Electricista (UA). 2002. N.° 12. Págs. 11-12.

[8] Shustov M.A., Shustov A.M. Electronic Circuits for All. London: Elektor International Media BV, 2017. 397 p.; Elektronika za sve: Priručnik praktične elektronike. Niš: Agencija EHO, 2017; 2018. 392 St (Sérvia).

 

 

 

 

 

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