Amount of Air Ions Depending on Indoor Plant Activity

Authors

  • Natālija Siņicina Rezeknes Augstskola (LV)
  • Andris Skromulis Rezeknes Augstskola (LV)
  • Andris Martinovs Rezeknes Augstskola (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/etr2015vol2.247

Keywords:

air ions, plants, microclimate.

Abstract

Literature sources and earlier researches state that plants may be able to produce a variety of air ions, including negative light ions. In this article, the regularity of influence of plants on the number of ions in the room is being proved, basing on a series of experiments performed with the following plants: Spathiphyllum, Scindapsus, Strobilanthes, Chlorophytum and Pinus mugo. It was concluded that plants, in general, are able to stabilize the indoor ion concentration and reduce its fluctuations. The plants help to increase the concentrations of negative ions and decrease the concentration of positive ones, however the optimal and “healthy” ion concentration was not reached. Plants without artificial illumination work more as ion reducers, not producers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

АЭРОИОНИФИКАЦИЯ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ [Elektronic resource] /http://bershoz.com/aerofikacia-v-narodnom-hoziaystve/aerofikacia-v-narodnom-hoziaystve_42.html (15.06.2014)

Поляков В. ФИЗИКА АЭРОИОНИЗАЦИИ (2002) Журнал Радио НАУКА И ТЕХНИКА 3 номер г. Москва [Elektronic resource] http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200203/p36-38.html (15.06.2014)

Dr. A. P. Krueger „The biological effects of air ions”

International Journal of Biometeorology (1985), Vol. 29, no. 3, pp. 205-206

THE EFFECT OF HIGH CONCENTRATION OF NEGATIVE IONS IN THE AIR ON THE CHLORO-PHYLL CONTENT IN PLANT LEAVES B. R. JOVANI´ C1∗ and S. B. JOVANI´ C2 1 Institute of Physics, Center of Experimental Physics, Lab. Multidisc. Res., Zemun, Yugoslavia; 2 FON, Belgrade University, Belgrade, Yugoslavia

Charry, J.M. and Kvet, R., Air Ions: Physical and Bio- logical Aspects, Boca Raton: CRC, (1987.)Charry J. M. (1984) Biological effects of small air ions: A review of findings and methods. Environmental Research, Vol. 34, Issue 2, pp. 351-389.

Handbook of Environmental Engineering, Volume 2: Advanced Air and Noise Pollution Control Edited by: L. K. Wang, N. C. Pereira and Y.-T. Hung © The Humana Press, Inc., Totowa, NJ

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к аэроионно-му составу воздуха производственных и обществен-ных помещений СанПин 2.2.4 1294-03")

"Дисплейная болезнь" и "Люстра Чижевского" [Elektronic resource] http://filiaev.narod.ru/medizina/medizina10.htm(15.06.2014)

Ventilation and the Air Ion Effect in the Indoor Building Environments: Impact on Human Health and WellbeingS.A. Abdul-Wahab (ed.), Sick Building Syndrome, DOI 10.1007/978-3-642-17919-8_28, C Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

Kondrashova, M.N., Grigorenko, E.V., Tikhonov, A.N., Sirota, T.V., Teplov, A.V., Stavrovskaya, I.G., Kosya- kova, N.I., and Tikhonov, V.P., The Primary Physico- Chemical Mechanism for the Benefical Biological/Med- ical Effects of Negative Air Ions, IEEE Trans. Plasma Sci., 2000, vol. 28, pp. 230–237.

Kellogg E. W. (1984) Air Ions: their Possible Biological Significance and Effects. Electromagnetic Biology and Medicine, Vol. 3, No.1-2, pp. 119-136.

Скипетров В. П., Еникеев О. Л., Зорькина А. В., Иничина В. И., Мартынова В. В. (1995) Аэроионы и жизнь. Саранск: Изд-во Мордов. университета, 1995, 96 с.

Tammet H. and Kimmel V. (1998) Electrostatic deposition of radon daughter clusters on the trees. J. Aerosol Sci. 29, pp. 473–S474

Nemeryuk, G.E., Salt Migration into Atmosphere during Transpiration, Fiziol. Rast. (Moscow), 1970, vol. 17, pp. 673–679 (Sov. Plant Physiol., Engl. Transl.).

Hoffmann T., Bandur R., Marggraf U., Linscheid M. (1998) Molecular composition of organic aerosols formed in the α-pinene/O3 reaction: Implications for new particle formation processes. Journal of Geophysical Research: Atmospheres (1984–2012) Vol. 103, Issue D19, pp. 25569–25578.

Kulmala M., Hämeri K., Aalto P.P., Mäkelä J. M., Pirjola L., Douglas Nilsson E., Buzorius G., Rannik Ü., Dal Maso M., Seidl W., Hoffman T., Janson R., Hannson H.-C., Viisanen Y., Laaksonen A., O’Dowd C. D. (2000) Overview of the international project on biogenic aerosol formation in the boreal forest (BIOFOR). Tellus B, Vol. 53, Issue 4, pp 324–343.

Wang J., Li S. H. (2009) Changes in negative air ions concentration under different light intensities and develop-ment of a model to relate light intensity to directional change. Journal of Environmental Management, Vol. 90, Issue 8, pp. 2746-2754.

М.П. Федоров, Г.Л. Спичкин, К.В.Воробьев, О.Ю.Кудрявцев. «Комнатные растения против органических загрязнителей». Экология и жизнь, № 11(84), 2008, 80. - 85. lpp [Elektronic re-source]/http://www.ecolife.ru/arhiv/flash/84%2811-2008%29.html (15.07.2014)

Г.Л.Спичкин, К.В.Воробьев, М.П.ФеО.В. Войцеховскаядоров, О.Ю.Кудрявцев. Влияние антропогенных аэроионных воздействий на фотосинтез Tradescantia fluminensis Vell. Санкт-Петербургский государственный политехнический Университет Ботанический Институт им. В. Л. Комарова РАН [Elektron-ic resource]/ООО «НПО «Фитотехнология» - http://phyteco.ru/o_nas/publikatsii (01.07.2014)

Цыбуля Н.В., Фершалова Т.Д. Фитонцидные растения в интерьере (оздоровление воздушной среды с помощью растений). – Новосибирск: Новосибирское книжное изд-во, 2000 – 112. lpp.

Федоров М.П., Воробьев К.В., Замараева В.С., Спичкин Г.Л. «Аэроионы для здоровья». Экология и жизнь, № 8(81), 2008, 78. – 82. lpp.[ Elektronic re-source]/http://www.ecolife.ru/arhiv/flash/81%288-2008%29.html- (19.09.2014)

Duddington C.L. Evolution in plant design. London. 1969. 304. lpp. [Elektronic resource]/ http://catalogue.nla.gov.au/Record/1852814.pdf (10.03.2013)

Николас Д. Биоэнергетика. Введение в хемиосмотическую теорию. М., Мир, 1985.g. 146.lpp. [Elektronic resource]/http://cyberpirate.me/bittorrent/viewtopic.php?t=3770865 (20.09.2014)

М.П. Федоров, Г.Л. Спичкин, К.В.Воробьев, О.Ю.Кудрявцев. «Комнатные растения против органических загрязнителей». Экология и жизнь, № 11(84), 2008, 80. - 85. lpp [Elektronic re-source]/http://www.ecolife.ru/arhiv/flash/84%2811-2008%29.html (20.09.2014)

МУХАМЕТДИНОВ Г.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИРОДНЫХ ЦЕОЛИТОВ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ СТЕПНОГО ЗАУРАЛЬЯ БАШКОРТОСТАНА(2009)

О гидропонном выращивании растений [Elektronic resource] http://www.ponics.ru/2009/06/light/(15.06.2014)

Влияние условий на интенсивность процесса фотосинтеза [Elektronic resource] http://fizrast.ru/fotosintez/intensivnost.html (15.06.2014)

Hõrrak U., Salm J., Tammet H. (2000) Statistical characterization of air ion mobility spectra at Tahkuse Observatory: classification of air ions. J. Geophys. Res. Atmos., No. 105, pp. 9291–9302.

Faktisko meteoroloģisko novērojumu digitalizēta datu bāze [Elektronic resource] http://meteo.lv/meteorologija-datu-meklesana/?nid=461(15.06.2014)

Zemes magnetosfēras un jonosfēras monitorings [Elektronic resource] www.citadapasaule.com (15.06.2014)

Downloads

Published

2015-06-17

How to Cite

[1]
N. Siņicina, A. Skromulis, and A. Martinovs, “Amount of Air Ions Depending on Indoor Plant Activity”, ETR, vol. 2, pp. 267–273, Jun. 2015, doi: 10.17770/etr2015vol2.247.