Способ получения очищенной биологически активной целебной питьевой воды и установка вин-21 "криничка" для его осуществления

 

Использование: изобретение предназначено для улучшения биологических свойств воды. Сущность: для этого предлагается обрабатывать воду магнитными полями, образуемыми как между разноименными, так и между одноименными полюсами постоянных магнитов. Установка содержит трубопровод с участками, на которых размещены водоочистные фильтры и участками из немагнитного материала, вдоль которых размещены пары постоянных магнитов с диаметрально противоположными разноименными полюсами. На участках из немагнитного материала дополнительно размещены пары постоянных магнитов, обращенных друг к другу одноименными полюсами. 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретения относятся к способам комплексным установкам и фильтрам для очистки воды и могут быть использованы для получения воды с улучшенными биологическими свойствами.

Известен способ получения очищенной биологически активной целебной питьевой воды, предусматривающий фильтрацию воды и ее обработку магнитным полем, создаваемым между разноименными полюсами его источников(патент России N2014287, кл. С 02 F 1/48, 1994).

Основной проблемой, с которой сталкиваются при использовании данного способа, является слабое изменение свойств воды, что по-видимому связано с недостаточно эффективным разупрочнением межмолекулярных связей, поскольку магнитное поле, которым обрабатывают воду, является по существу однородным, т. е. его напряженность в любой точке обрабатываемого объема воды почти одинакова по величине и направлению.

Известна также установка для получения очищенной биологически активной целебной питьевой воды, содержащая трубопровод, имеющий участки, на которых размещены водоочистные фильтры и участки из немагнитного материала, вдоль которых размещены пары постоянных магнитов, закрепленных один относительно другого так, что их разноименные полюса диаметрально противоположны и обращены друг к другу /там же прототип/.

Данная установка в определенной степени позволяет изменить свойства обрабатываемой воды. Тем не менее описанная конструкция обеспечивает создание только однонаправленного /от северного полюса к южному/ и практически однородного магнитного поля, что по вышеупомянутым причинам затрудняет создание одновременно компактной и высокоэффективной установки.

Описанная установка содержит в своем составе в виде отдельного устройства водоочистный фильтр, состоящий из слоев фильтрующего материала. Причем материалы слоев имеют по существу одинаковый электрохимический потенциал льняная, хлопчатобумажная ткани, ткань Петрянова /там же прототип/.

Последнее обстоятельство является по-видимому основной причиной невысоких сорбирующих свойств фильтров из-за практического отсутствия между слоями гальванических токов и следовательно низкой электризации слоев.

В основу одного из изобретений группы поставлена задача создать способ получения очищенной биологически активной целебной питьевой воды, который благодаря использованию неоднородного и разнонаправленного магнитного поля позволил бы усилить его разупрочняющее межмолекулярные связи действие на воду и тем самым улучшить ее биологические свойства.

Поставленная задача решается тем, что в способе получения очищенной биологически активной целебной питьевой воды, предусматривающем фильтрацию воды и ее обработку магнитным полем, создаваемым между разноименными полюсами его источников, согласно изобретению воду дополнительно обрабатывают магнитным полем, создаваемым между одноименными полюсами его источников.

Если силовые линии поля между разноименными полюсами его источников направлены в одну сторону /север-юг/, то их картина между одноименными источниками существенно меняется. Силовые линии условно выходят из северного полюса и условно входят в южный. Поэтому независимо от того между какими одноименными полюсами /север-север/ или юг-юг/ создается такое магнитное поле, его силовые линии не будут полностью пересекать объем воды от одного источника поля к другому, а будут направлены по кривым траекториям. Причем всегда найдется такая плоскость в объеме воды, которую не пересечет ни одна из силовых линий. В зоне этой плоскости величина напряженности магнитного поля будет минимальной, а локальные гравитационно-сжимающие силы будут максимальные. В данном случае магнитное поле между одноименными полюсами будет неоднородным как по величине напряженности, так и по ее направлению. Любое тело, обладающее магнитным моментом /в том числе и дипольные молекулы воды/, будет двигаться в таком поле по сложной траектории. Подобная "турбулизация" частиц воды значительно увеличивает силы, направленные на деформацию и разрыв водородных связей, что в свою очередь приводит к изменению микрокластерной структуры воды, улучшая при этом ее биологические свойства.

Поставленную задачу решают также тем, что одновременно с фильтрацией воду обрабатывают гальваническими токами. Образующиеся при этом электрически заряженные частицы, включаясь в направленное движение частиц, также становятся источниками магнитных полей. Последние, накладываясь на другие макро- и микромагнитные поля, увеличивают эффект разупрочнения межмолекулярных связей. Кроме того было замечено, что обработка гальваническими токами усиливает фильтрующую способность многих фильтрующих средств.

Поставленная задача решается еще и тем, что перед фильтрацией воду озонируют, что наряду с известным эффектом ее обеззараживания, способствует усилению магнитного влияния на воду и электризации фильтрующих средств.

В основу другого изобретения группы поставлена задача создать установку для получения очищенной биологически активной целебной питьевой воды, которая благодаря использованию в ее конструкции пар постоянных магнитов, по разному закрепленных один относительно другого, позволила бы существенно усилить эффективность магнитного воздействия на воду при одновременном сохранении или незначительном увеличении размеров установки.

Поставленная задача решается тем, что в установке для получения очищенной биологически активной целебной питьевой воды, содержащей трубопровод, имеющий участки, на которых размещены водоочистные фильтры, и участки из немагнитного материала, вдоль которых размещены пары постоянных магнитов, закрепленных один относительно другого так, что их разноименные полюса диаметрально противоположны и обращены друг к другу, согласно изобретению на одном или нескольких участках из немагнитного материала в ряду с упомянутыми парами магнитов дополнительно размещена по меньшей мере одна пара постоянных магнитов, закрепленных один относительно другого так, что их одноименные полюса диаметрально противоположны и обращены друг к другу.

Наличие нескольких пар магнитов, которые по разному закреплены один относительно другого, определяют возникновение по ходу участка трубопровода из немагнитного материала нескольких магнитных полей. Причем по меньшей мере одно из них будет отличаться сложным характером направленности и величины напряженности в разных его точках. Поэтому данная установка будет оказывать значительно более эффективное воздействие на воду, чем известная, имея при этом такие же или незначительно большие размеры.

Поставленная задача решается также и тем, что соседние пары магнитов имеют противоположную полюсность. В этом случае магнитные поля пар постоянных магнитов последовательно чередуются по направлению и характеру распределения напряженности, что определяет "пульсирующий" характер воздействия поля на молекулы воды и интенсификацию разупрочнения связей между ними.

В основу третьего изобретения группы поставлена задача создать водоочистный фильтр, который благодаря подбору определенных характеристик материалов его слоев, позволил бы усилить его сорбирующую и следовательно фильтрующую способность.

Поставленная задача решается тем, что в водоочистном фильтре, содержащем слои фильтрующего материала согласно изобретению соседние слои выполнены из материалов с различным электрохимическим потенциалом.

В экспериментальных исследованиях было замечено, что при использовании многослойных фильтров наилучший результат получается, когда слои выполнены из материалов различного происхождения. Причем чем сильнее разнится природа материалов, тем больше эффект. Дальнейшие исследования позволили установить наличие связи между сорбирующими свойствами соседних слоев и величиной электрического потенциала между ними. Поскольку величина электрического потенциала зависит от разницы электрохимического потенциала материалов электродов, которыми в данном случае служат соседние слои, был сделан вывод о наличии зависимости между градиентом электрохимического потенциала материалов соседних слоев и их сорбирующими свойствами. По всей видимости гальванические токи, возникающие между слоями, электризуют последние, в результате чего в механизме сорбции большую роль начинают играть ионные силы. Важным является также то обстоятельство, что гальванические токи, кроме того, увеличивают общий эффект электромагнитного воздействия на воду. Таким образом, эффективно фильтруя воду и внося свой вклад в действенность магнитной ее обработки, водоочистные фильтры способствуют получению биологически активной целебной питьевой воды.

Поставленная задача решается также тем, что между слоями фильтрующего материала размещены сетчатые перегородки из электропроводного материала, причем электрохимический потенциал материалов соседних сетчатых перегородок и/или смежных с ними слоев различен.

Данное обстоятельство позволяет еще больше усилить гальванический эффект между слоями, а также между перегородками и слоями. Тем более, что в качестве материала перегородок целесообразно использовать металлы или их сплавы, т. е. материалы, между которыми есть высокий градиент электрохимического потенциала.

На фиг. 1 изображена схема установки ВИН-21 "Криничка"; на фиг. 2 - продольный разрез участка трубопровода с магнитами; на фиг. 3 разрез по А-А на фиг. 2; на фиг. 4 поперечный разрез водоочистного фильтра; на фиг. 5 - его продольный разрез.

Способ получения очищенной биологически активной целебной питьевой воды в общем виде осуществляется следующим образом. Воду в потоке очищают от содержащихся в ней твердых и коллоидных частиц путем ее пропускания через слои фильтрующего материала. Одновременно с фильтрацией для повышения степени очистки воды и ее активации воду целесообразно подвергать воздействию гальванических токов. Для этого может быть использован любой источник постоянного тока, в том числе и химический. Перед фильтрацией воду рекомендуется озонировать для уничтожения микроорганизмов и дополнительной активации. Очищенную таким образом воду в потоке последовательно подвергают воздействию как минимум двух магнитных полей: создаваемому между разноименными полюсами его источников и создаваемому между одноименными полюсами его источников. В качестве источников магнитного поля могут быть использованы как электромагниты, так и постоянные магниты, причем преимущество отдается последним. Обработанная магнитными полями и изменившая свою микроструктуру вода может быть также подвергнута доочистке и другим видам обработки, о чем подробнее будет сказано ниже при описании работы установки ВИН-21 "Криничка".

Установка для получения очищенной биологически активной целебной питьевой воды ВИН-21 "Криничка" содержит ряд устройств и конструктивных элементов, скомпонованных в следующей последовательности. Озонатор 1 связан с фильтрующим устройством 2 для первичной очистки воды и фильтрующим устройством 3 для тонкой очистки воды, за которым следует минерализатор 4. Все упомянутые устройства расположены на отдельных участках трубопровода 5 и снабжены водоочистными фильтрами 6 /на схеме им снабжено только устройство 3, хотя возможны разнообразные варианты/. Устройства 2 и 3 могут содержать также другие фильтрующие наполнители 7 и 8. Между устройствами 2 и 3 /или в другой последовательности/ имеется участок 9 трубопровода 5 с магнитами. Минерализатор 4 заполнен специально подобными минералами 10 /голубым лазуритом, морионом, кристаллическим аппатитом, лунным камнем, агатом, кварцем и т.д./.

Участок 9 трубопровода 5 выполнен из немагнитного материала, например, кварца, латуни и др. Вдоль него размещены пары постоянных магнитов 11 /см. фиг. 2, 3/, которые закреплены один относительно другого так, что их полюса диаметрально противоположны. Причем магниты 11 каждой из пар последовательно обращены друг к другу то разноименными, то одноименными полюсами. Магниты 1 могут быть окружены магнитопроводами 12 для концентрации магнитных полей в требуемом направлении и исключении влияния соседних пар друг на друга. Между магнитами 11 могут быть также размещены сетки 13 для турбулизации потока воды в магнитном поле. Вышеупомянутые водоочистные фильтры 6 представляют собой /см. фиг. 4, 5/ помещенные в корпус 14 и соединенные креплениями 15 слои 16 фильтрующего материала. Причем материал соседних слоев 16 имеет различный электрохимический потенциал. Такими материалами могут быть, например, обладающие фильтрующими свойствами, но имеющие существенно разные электрохимические потенциалы ткань из активированного углеволокнистого материала "Днепр" и ткань Петрянова. Для увеличения разности электрохимического потенциала слоев 16 между ними размещаются сетчатые перегородки 17 из электропроводного, преимущественно металлического материала, например, из меди.

Вышеописанная установка работает следующим образом. Вода подается в озонатор 1, затем в фильтрующее устройство 2, где проходит первичную /грубую/ очистку от взвешенных частиц и нефтепродуктов. Оттуда вода поступает к участку 9 с магнитами 11. Поскольку силовые линии магнитных полей, создаваемых соседними парами магнитов 11, направлены по разному, частицы воды, обладающие дипольным моментом, в разных сечениях потока двигаются по различным траекториям, благодаря чему характер движения потока частиц с собственным магнитным моментом фактически становится турбулентным. Этот фактор существенно усиливает эффект разупрочнения водородных связей между отдельными молекулами воды и их ассоциациями, в результате чего вода меняет свою микроструктуру.

После магнитной обработки вода поступает в устройство 3 для ее тонкой очистки, где она обязательно проходит через слои 16 водоочистных фильтров 6. Под влиянием сил электростатического притяжения, возникающих благодаря наличию гальванических токов между слоями 16, а также слоями 16 и перегородками 17, сорбирующие свойства слоев 16 усиливаются. Кроме того, они в определенной степени начинают выполнять функцию ионообменников, улавливая кроме взвешенных частиц и растворенные в воде соли.

После тонкой очистки вода может быть дополнительно подвергнута магнитной обработке, доочистке и т. д. В любом случае в качестве финишной обработки воду целесообразно подвергнуть структурированию и минерализации в минерализаторе 4, после чего она приобретает характер биологически активной, целебной и рекомендуемой для питья.

Серия исследований, проведенных в институте с различными видами воды, - активированной на установке "Криничка", ключевой, анодно-катодной, аэрированной в сравнении с контролем дистиллированной и водопроводной водами позволила прийти к заключению, что вода, активированная на установке ВИН-5 "Криничка", имеет существенные физико-химические и биологические отличия от других исследованных вод: 1. Физикохимические показатели /pH, электропроводность, время релаксации при исследовании на ЯМР/ свидетельствуют о структурных отличиях данной воды от контрольных вод.

2. Исследованная вода стимулирует ростовые процессы Zac. bulgaricus штамм LF и усиливает антагонистические свойства по отношению к патогенной флоре /Staph. aureus 209 и Ech. coli 0111/, что открывает новые перспективы для получения питательных сред в целях улучшения ростовых и физиологических свойств бактериальных культур.

3. В опытах на нелинейных белых мышах показано, что исследованная вода повышает устойчивость животных к инфекционным заболеваниям, не оказывая вредного воздействия на организм здоровых мышей.

4. В опытах на мышах линии C 57 B 1/6 обнаружено, что при ежедневном месячном поении в объеме 2% от массы тела животных задерживается рост первичной перевивной карциномы легких Льюис и уменьшается метастазирование.

Таким образом, оптимизация водно-структурного гомеостаза организма с помощью воды, активированной на установке ВИН-5 "Криничка", повышает неспецифическую резистентность организма к различным хроническим заболеваниям, в т. ч. и к опухолевой болезни. Выявленные свойства позволяют рекомендовать использование воды, активированной на установке ВИН-5 "Криничка" для оздоровления организма и комплексной терапии различных заболеваний.

Внедрение установок серии ВИН-5 "Криничка" может на наш взгляд, явиться эффективным средством оздоровления населения Украины, особенно в экологически неблагоприятных регионах.

Формула изобретения

1. Способ получения очищенной биологически активной целебной питьевой воды, предусматривающий фильтрацию воды и ее обработку магнитным полем, создаваемым между разноименными полюсами его источников, отличающийся тем, что воду дополнительно обрабатывают магнитным полем, создаваемым между одноименными полюсами его источников.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что одновременно с фильтрацией воду обрабатывают гальваническими токами.

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что перед фильтрацией воду озонируют.

4. Установка для получения очищенной биологически активной целебной питьевой воды, содержащая трубопровод, имеющий участки, на которых размещены водоочистные фильтры, и участки из немагнитного материала, вдоль которых размещены пары постоянных магнитов, закрепленных один относительно другого так, что их разноименные полюса диаметрально противоположны и обращены друг к другу, отличающаяся тем, что на одном или нескольких участках из немагнитного материала в ряду с упомянутыми парами магнитов дополнительно размещена по меньшей мере одна пара постоянных магнитов, закрепленных один относительно другого так, что их одноименные полюса диаметрально противоположны и обращены друг к другу.

5. Установка по п. 4, отличающаяся тем, что полюсность соседних пар магнитов противоположна.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к безалкогольной промышленности и может быть использовано для приготовления минеральных питьевых вод, используемых в качестве питьевой и технологической воды для приготовления пищи, лечебной и диетической практике, при производстве продуктов питания на пищевых заводах

Изобретение относится к технике модуляции оптического излучения и может быть использовано как для модуляции света, так и для визуальной индикации информации, а также для индикации магнитного поля

Изобретение относится к химии и металлургии, а именно к способу электрохимической обработки водных растворов и устройству для его осуществления

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

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

Изобретение относится к обработке грунтов, илов и др

Изобретение относится к области водоподготовки и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС)

Изобретение относится к установкам термической деаэрации воды и обеспечивает компактность конструкции, уменьшение уноса воды через выпарное устройство и высокое качество очистки от коррозийно активных газов

Изобретение относится к очистке сточных вод методом электрофлотации

Изобретение относится к очистке сточных вод методом электрофлотации

Изобретение относится к устройствам очистки технологических жидкостей (смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), моющие растворы), содержащих примесные технологические масла и механические примеси (шлифовальный шлам, стружка и пр.) и инородные включения (колонии бактерий), и может быть использовано как в системах индивидуальной очистки СОЖ, загрязненных технологическими примесями, так и в централизованных системах

Изобретение относится к устройствам очистки технологических жидкостей (смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), моющие растворы), содержащих примесные технологические масла и механические примеси (шлифовальный шлам, стружка и пр.) и инородные включения (колонии бактерий), и может быть использовано как в системах индивидуальной очистки СОЖ, загрязненных технологическими примесями, так и в централизованных системах

Изобретение относится к установкам и способам для очистки воды, загрязненных нефтепродуктами и может быть использовано в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, машиностроительной промышленностях, автотранспортных и на ремонтно-механических предприятиях
Наверх