Способ получения искусственной минеральной воды "боржоми"

 

Область использования: изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к сфере производства минеральных вод для приготовления искусственной лечебно-столовой воды "Боржоми". Сущность изобретения: для получения искусственной минеральной воды "Боржоми" смесь минеральных солей NaCl, CaCl2, MgSO47H2O, MgCl2, NaHCO3, Na2CO3, KBr, KI и CaCO3 прокаливают при 80-100oС, а затем добавляют умягченную питьевую воду, содержащую 0,45-0.6% диоксида углерода при 1-3oС. Причем соли MgSO4, NaHCO3 и CaCO3 берут в соотношении 1: 5: 1. Полученная вода по своим органолептическим свойствам и химическому составу полностью соответствует натуральной минеральной воде. 1 з.п.ф-лы.

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к сфере производства минеральных вод.

Известен способ получения минеральной воды путем растворения в питьевой воде минеральных солей с одновременной фильтрацией органических примесей [1] Однако известный способ не позволяет получить минеральную воду, схожую по составу и свойствам минеральной воде "Боржоми".

Известен способ получения минеральной воды "Боржоми" путем растворения в питьевой воде минеральных солей, полученных высушиванием минеральной воды "Боржоми" [2] Недостатком способа является высокая себестоимость продукта, вызванная сложностью и большими энергозатратами при получении концентрата и сухих солей из минеральной воды. Кроме того, продукт содержит радиоактивный стронций, что снижает его качество.

Химический состав порошка, полученного из минеральной воды "Боржоми" варьируется в широких пределах, что затрудняет получение стандартной продукции.

Технической задачей, решаемой в предложенном изобретении, является получение стандартной по составу минеральной воды "Боржоми", не содержащей радиоактивного стронция.

Для решения этой задачи в способе получения минеральной воды "Боржоми", включающем добавление к смеси минеральных солей умягченной питьевой воды, перед добавлением умягченной питьевой воды смесь солей NaCl, CaCl2, MgSO47H2O, MgCl2, NaHCO3, Na2CO3, KBr, KI, CaCO3 прокаливают при 80-100oС, а умягченную питьевую воду, содержащую 0,45-0,6% диоксида углерода, добавляют при Т=1-3oС.

При этом в смеси солей соли MgSO4, NaHCO3 и CaCO3 берут в соотношении 1: 5:1.

Способ осуществляется следующим образом.

Минеральные соли для получения минеральной воды "Боржоми" получают путем смешивания солей NaCl, CaCl2, MgSO47H2O, MgCl2, NaHCO3, Na2CO3, KBr, KI и СаСО3. Соли MgSO4, NaHCO3 и CaCO3 берут в соотношении 1:5:1.

Смесь этих солей прокаливают при Т=80-100oС, а затем добавляют умягченную питьевую воду, содержащую 0,45-0.6% диоксида углерода, при Т=1-3oС.

При этом в конечном продукте содержание основных ионов составляет, мг/дм3: HCO-3 3500-5000; SO24- < 10; Сl- 250-500; Са2+ < 100; Мg2+ < 50; (Na+K)+ 1200-2000.

Минерализация 5,5-7,5 г/дм3.

Смесь указанных солей прокаливают при Т=90oС, к прокаленной соли добавляют умягченную питьевую воду, содержащую 0,45% СО2 при температуре 1oС.

Получаемый продукт по физико-химическим и органолептическим показателям полностью отвечает требованиям стандарта на минеральную воду "Боржоми".

Таким образом решается задача получения стандартной по составу минеральной воды "Боржоми", не содержащей радиоактивного стронция.

Кроме того, стоимость минеральной воды, полученной из порошка минеральной воды "Боржоми" по способу прототипа значительно больше стоимости минеральной воды, полученной по предлагаемому способу.

Формула изобретения

1 1. Способ получения искусственной минеральной воды "Боржоми", включающий добавление к смеси минеральных солей умягченной питьевой воды, отличающийся тем, что перед добавлением умягченной питьевой воды смесь солей NaCl, CaCl2, MgSO4 7H2O, MgCl2 NaHCO3, Na2CO3, KBr, KJ и CaCO3 прокаливают при 80 100С, а умягченную питьевую воду, содержащую 0,45 0,6 диоксида углерода, добавляют при 1 3С.2 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в смеси солей соли MgSO4, NaHCO3 и CaCO3 берут в соотношении 1 5 1.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гидрометаллургии решеток и цветных металлов и может быть использовано при подготовке растворов для экстракционного и сорбционного извлечения и разделения элементов, а также в тех случаях, когда требуется очистка кислых растворов от соединений кремния (производства глинозема особых марок, травильные растворы металлургических комбинатов, производство керамики, высокочистых соединений, переработка отработанного ядерного горючего и т.д.)

Изобретение относится к области экологии и может быть использовано для очистки сточных вод от синтетических анионных поверхностно активных веществ (САПАВ)

Изобретение относится к области экологии и может быть использовано для очистки сточных вод от синтетических анионных поверхностно активных веществ (САПАВ)

Изобретение относится к дезинфицирующим водным растворам неорганических солей щелочных металлов

Изобретение относится к способам очистки и обеззараживания коммунально-бытовых и сельскохозяйственных сточных вод, содержащих органические вещества, тяжелые металлы, бактериальные клетки

Изобретение относится к электрохимии и может быть использовано в технологии очистки технических и природных вод от загрязнений

Изобретение относится к производству строительных материалов и изделий и может быть использовано при приготовлении бесцементных строительных смесей на основе кремнезема, а также для получения высококонцентрированной вяжущей суспензии, получаемой посредством затворения молотого кремнезема щелочной водой

Изобретение относится к очистке и обезвреживанию сточных вод и регенерации технологических жидкостей

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