Способ получения питьевой воды

 

Сущность изобретения: питьевую воду получают путем дистилляции природной воды с последующей минерализацией порошкообразной композицией солей, содержащей хлористый натрий, сернокислый магний, сернокислый натрий и хлористый кальций в соотношении, обеспечивающем ионный состав по Са2+ в пределах 75 - 100 мг/л, Mg2+ в пределах 30 - 150 мг/л, хлорида аниона - меньше или равно 250 мг/л, аниона сульфата - меньше или равно 400 мг/л.

Изобретение относится к способам получения питьевой воды, включающим удаление нежелательных веществ, содержащих неорганические добавки, с помощью физической обработки.

Цель изобретения повышение потребительских свойств воды за счет обеспечения соответствия ее состава физиологическим потребностям организма.

Способ осуществляют следующим образом. Для получения питьевой воды из дистиллята минерализацию осуществляют растворением порошкообразной композиции солей, содержащей хлорид натрия, хлорид кальция, сульфат магния и сульфат натрия в соотношении, обеспечивающем ионный состав по Са2+ в пределах 75-100 мг/л, Mg2+ в пределах 30-150 мг/л, хлорида аниона меньше или равно 250 мг/л, аниона сульфата меньше или равно 400 мг/л.

Предложение основано на эффекте воздействия природного минерального состава мягкой питьевой воды на некоторые физиологические характеристики и нарастании этого эффекта в зависимости от продолжительности ее потребления.

П р и м е р 1. В 1 л дистиллята растворяют порошкообразную композицию весом 898 мг, содержащую, мг: NaCl 180; MgSO4 х x7H2O 304; Na2SO4 121; CaCl2 x 2H2O 293.

П р и м е р 2. В 1 л дистиллята растворяют порошковую композицию весом 1041 мг, содержащую, мг: NaCl 180; MgSO4 x7H2O 304; Na2SO4 121; CaCl2 x 6H2O 436.

П р и м е р 3. В дистилляте растворяют порошковую композицию из расчета 1049 мг/л, содержащую, мг: NaCl 178; MgSO4 x 7H2O 305; Na2SO4 x 10H2O 272; CaCl2 x 2H2O 294.

П р и м е р 4. В 1 л дистиллята растворяют порошок весом 1193 мг, содержащий, мг: NaCl 178; MgSO4 x H2O 305; Na2SO4 x 10H2O 272; CaCl2 x 6H2O 438.

Вес порошка варьируется от 0,898 до 1,193 г на 1 л дистиллированной воды. Во все композиции входит хлористый кальций, обладающий большой гигроскопичностью. Чтобы порошок при длительном хранении на воздухе не расплывался и вес пробы постоянно не рос за счет поглощения атмосферной воды, навески требуют герметической упаковки.

Навески должны быстро полностью растворяться, чтобы состав раствора отвечал заданным концентрациям. Испытания показывают, что 0,898 г композиции растворяются в 1 л дистиллированной воды при комнатной температуре и неинтенсивном помешивании примерно за 1,5 мин.

Порошкообразное состояние добавки определяется тем, что при использовании жидких добавок нельзя использовать один маточный раствор, содержащий вес соли, т.к. кальций в концентрированном растворе вступает в реакцию в сульфатом и образует нерастворимый осадок. Необходимы как минимум два маточных раствора, герметически упакованные и простерилизованные, что занимает большой объем и не всегда удобно при эксплуатации.

Таблетки из композиции неудобны, т.к. гораздо дольше растворяются в воде 8-10 мин при тех же условиях, что и порошок, т.е. в 5-7 раз дольше.

Преимущества предлагаемого способа получения питьевой воды по сравнению с прототипом заключаются в получении продукта, отвечающего физиологическим потребностям организма по ионному составу, допускающего кипячение и приготовление пищи, обеспечивающего профилактику гипертонической болезни и других заболеваний, проявляющихся в парадоксальном накоплении кальция в тканях организма при употреблении мягкой питьевой воды.

Формула изобретения

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, включающий дистилляцию с последующей минерализацией солями кальция, отличающийся тем, что, с целью повышения потребительских свойств воды путем обеспечения соответствия ее состава физиологическим потребностям организма, минерализуют дистиллят порошкообразной композицией солей, содержащей хлористый натрий, сернокислый магний, сернокислый натрий и хлористый кальций в соотношении, обеспечивающем ионный состав по Ca2+ 75 100 мг/л, Mg2+ 30 150 мг/л, аниона хлорида 250 мг/л, аниона сульфата 400 мг/л.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к обработке воды с целью получения чистой питьевой воды электрохимическими методами и может быть также использовано как для обработки и обеззараживания воды, так и для очистки сточных вод перед их сбросом в водоемы

Изобретение относится к области химической технологии обработки водных растворов, например очистки сточных вод, содержащих нефтепродукты, масла

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в технологических линиях и процессах для умягчения воды

Изобретение относится к области техники для очистки воды, а более конкретно к устройствам для разделения слоев воды и льда

Изобретение относится к комплексной обработке сточных вод, обеспечивающей одновременно ее очистку, обеззараживание, обезвреживание и дезодарацию, в частности к обработке хозяйственно-фекальных, промышленных и нефтесодержащих сточных вод

Изобретение относится к водоснабжению и водоподготовке

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх