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      一種富氧水的制備方法

      文檔序號:5291880閱讀:703來源:國知局
      專利名稱:一種富氧水的制備方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及飲用水的處理領(lǐng)域,具體來說是一種富氧水的制備方法。
      背景技術(shù)
      水和氧是生命的重要組成部分,潔凈的水質(zhì)和合適濃度的氧無疑是人類健 康的前提。隨著人們生活水平的提高,對水質(zhì)的要求也越來越高,其中,氧的 含量便是衡量水質(zhì)的重要指標(biāo)之一。
      通常的自來水,其中氧的含量較低,大約6ppm 8ppm左右,其并不能完 全滿足要求。為此,人們更傾向于飲用富氧水,其游離氧離子的含量比正常狀 態(tài)高出10倍 15倍。富氧水中的氧離子極易通過腸胃中的血液吸收,通過血 液流動供給細(xì)胞組織,成為生命代謝的源泉。目前,富氧水的市場需求極大, 這需要有產(chǎn)業(yè)化的富氧水制備方法及制備設(shè)備。
      由于氧氣的溶解度與溫度成反比,為制得含氧量較高的富氧水,現(xiàn)行方法 需要給水降溫。低溫水需要冷凍系統(tǒng),這不僅增加投資,也增加了能耗,操作
      也較為不便。此外,為了增加氧的溶解度,還需要加壓,進(jìn)一步增加了造價和
      能耗,限制了其使用范圍。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明目的在于,提供一種富氧水的制備方法,可降低投資與能耗,其操 作簡單、適用范圍較廣。
      為解決以上技術(shù)問題,本發(fā)明提供的富氧水的制備方法,其技術(shù)方案是, 包括以下步驟
      制取凈水和氧氣;
      在溶解槽中,將凈水流經(jīng)微孔疏水性高分子交換膜的一側(cè),氧氣通過微孔 疏水性高分子交換膜的另一側(cè),使得氧氣分散于凈水中,制得富氧水。優(yōu)選地,所述制取凈水的具體方法為,通過對原水過濾,制得凈水。
      優(yōu)選地,所述過濾步驟包括
      通過復(fù)合濾芯,消除原水流入的懸浮物雜質(zhì)及殘留氯素; 通過中性碳濾芯,消除與水味有關(guān)的有機(jī)物、惡臭等物質(zhì); 通過中空超濾膜濾芯,抑制細(xì)菌及有害物質(zhì); 通過陽離子交換樹脂濾芯,消除鎂離子和/或鈣離子,軟化水質(zhì)。 優(yōu)選地,所述制取氧氣的具體方法為,將凈水在電解槽中電解,制得氧氣。 優(yōu)選地,通過臭氧過濾濾芯對制得的氧氣過濾。
      優(yōu)選地,在溶解槽中設(shè)置超濾芯,用以消除經(jīng)^t細(xì)孔進(jìn)入的細(xì)菌和懸浮物質(zhì)。
      優(yōu)選地,將所述疏水性高分子交換膜插入所述超濾芯之中,用以凈化流入 的水和空氣,防止空氣阻隔現(xiàn)象。
      優(yōu)選地,對制得的富氧水進(jìn)一步電解,形成酸性水和/或堿性水。 與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明可制得高濃度的富氧水,這是因?yàn)殒目资杷愿?分子交換膜具有以下特性氧氣可從膜的一側(cè)遷移到另一側(cè),而水卻不能進(jìn)行 遷移;這樣,氧氣與水即相互接觸又被膜所隔離。由此,兩者按各自流速和壓 力運(yùn)行,將氧氣擴(kuò)散于水中,形成含氧量較高的富氧水。該方法無需增加投資, 能耗較低,操作簡單、適用范圍較廣。


      圖1是本發(fā)明富氧水制備方法一較優(yōu)實(shí)施例的流程圖; 圖2是圖1中制凈水的流程圖。
      具體實(shí)施例方式
      本發(fā)明的基本構(gòu)思是,使用微孔疏水性高分子交換膜溶解氧氣。 下面結(jié)合附圖和實(shí)施例對本發(fā)明進(jìn)一步描述。
      請參見圖1,該圖是本發(fā)明富氧水制備方法一較優(yōu)實(shí)施例的流程圖。包括以下步驟
      5101、 制得凈水;
      5102、 制得氧氣;
      5103、 在溶解槽中,將凈水流經(jīng)微孔疏水性高分子交換膜的一側(cè),氧氣通 過微孔疏水性高分子交換膜的另一側(cè),使得氧氣分散于凈水中,制得富氧水。
      其中,所述微孔疏水性高分子交換膜可采用聚四氟乙烯、聚酯、聚乙烯、 聚丙酯等物質(zhì)的一種或多種制成;孔徑為0.001微米 1.0微米,厚度可為10 微米 100微米。這種微孔疏水性高分子交換膜可從市場購得,其非為本發(fā)明 的發(fā)明點(diǎn)所在,在此不再贅述。
      因?yàn)槲⒖资杷愿叻肿咏粨Q膜具有以下特性氧氣可從膜的 一側(cè)遷移到另 一側(cè),而水卻不能進(jìn)行遷移;這樣,氧氣與水即相互接觸又被膜所隔離。由此, 兩者按各自流速和壓力運(yùn)行,將氧氣擴(kuò)散于水中,形成含氧量較高的富氧水。 該方法無需增加投資,能耗較低,操作簡單、適用范圍較廣。
      優(yōu)選地,制取凈水的具體方法為,通過對原水過濾,制得凈水,所述原水 可為自來水。其中,可采取多種過濾步驟,簡述如下
      請參見圖2,該圖是圖1中制凈水的流程圖。具體為過濾步驟,包括
      5201、 通過復(fù)合濾芯,消除原水流入的懸浮物雜質(zhì)及殘留氯素;
      5202、 通過中性碳濾芯,消除與水味有關(guān)的有機(jī)物、惡臭等物質(zhì);
      5203、 通過中空超濾膜濾芯,抑制細(xì)菌及有害物質(zhì);
      5204、 通過陽離子交換樹脂濾芯,消除鎂離子和/或鈣離子,軟化水質(zhì)。 通過多層過濾制得的凈水,可保證水質(zhì),改善口感。
      優(yōu)選地,制取氧氣的具體方法為,將凈水在電解槽中電解,制得氧氣。其 中,電解槽為鈦白金制成,其電解水的能力較強(qiáng)。 電解水的過程用公式表示為電解法制氧,結(jié)構(gòu)簡單,操作簡便,有利于推廣使用。
      由于制得的氧氣中還可能含有一定的臭氧,因此,在制得氧氣后通過臭氧 過濾濾芯對制得的氧氣過濾,消除其中的臭氧。
      另外,在溶解槽中設(shè)置超濾芯(UF濾芯),用以消除經(jīng)微細(xì)孔進(jìn)入的細(xì) 菌和懸浮物質(zhì);同時,將所述疏水性高分子交換膜插入所述超濾芯之中,用以 凈化流入的水和空氣,防止空氣阻隔現(xiàn)象。
      此外,還可對制得的富氧水進(jìn)一步電解,形成酸性水和/或44性水,其過 程用公式表示為
      陽極2//2(9~^^4^++(92個46一 陰極4//2<9 + 4g—電解> 2//2個+4(977—
      由此形成酸性離子與石成性離子,即形成酸性水和/或^5成性水,這可滿足人 體的一些特殊要求。
      本發(fā)明制備方法可適用于家庭、賓館、辦公場所等多種場合使用,前景較好。
      以上僅是本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施方式,應(yīng)當(dāng)指出的是,上述優(yōu)選實(shí)施方式不應(yīng) 視為對本發(fā)明的限制,本發(fā)明的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求所限定的范圍為準(zhǔn)。 對于本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本發(fā)明的精神和范圍內(nèi),還可 以做出若干改進(jìn)和潤飾,這些改進(jìn)和潤飾也應(yīng)視為本發(fā)明的保護(hù)范圍。
      權(quán)利要求
      1、一種富氧水的制備方法,其特征在于,包括以下步驟制取凈水和氧氣;在溶解槽中,將凈水流經(jīng)微孔疏水性高分子交換膜的一側(cè),氧氣通過微孔疏水性高分子交換膜的另一側(cè),使得氧氣分散于凈水中,制得富氧水。
      2、 如權(quán)利要求l所述的制備方法,其特征在于,所述制取凈水的具體方 法為,通過對原水過濾,制得凈水。
      3、 如權(quán)利要求2所述的方法,其特征在于,所述過濾步驟包括 通過復(fù)合濾芯,消除原水流入的懸浮物雜質(zhì)及殘留氯素; 通過中性碳濾芯,消除與水味有關(guān)的有機(jī)物、惡臭等物質(zhì); 通過中空超濾膜濾芯,抑制細(xì)菌及有害物質(zhì); 通過陽離子交換樹脂濾芯,消除鎂離子和/或鈣離子,軟化水質(zhì)。
      4、 如權(quán)利要求l所述的方法,其特征在于,所述制取氧氣的具體方法為, 將凈水在電解槽中電解,制得氧氣。
      5、 如權(quán)利要求4所述的方法,其特征在于,通過臭氧過濾濾芯對制得的 氧氣過濾,消除其中的臭氧。
      6、 如權(quán)利要求l所述的方法,其特征在于,在溶解槽中設(shè)置超濾芯,用 以消除經(jīng)微細(xì)孔進(jìn)入的細(xì)菌和懸浮物質(zhì)。
      7、 如權(quán)利要求6所述的方法,其特征在于,將所述疏水性高分子交換膜 插入所述超濾芯之中,用以凈化流入的水和空氣,防止空氣阻隔現(xiàn)象。
      8、 如權(quán)利要求l-7任一項(xiàng)所述的方法,其特征在于,對制得的富氧水進(jìn)一 步電解,形成酸性水和/或i成性水。
      全文摘要
      本發(fā)明公開一種富氧水的制備方法,包括以下步驟制取凈水和氧氣;在溶解槽中,將凈水流經(jīng)微孔疏水性高分子交換膜的一側(cè),氧氣通過微孔疏水性高分子交換膜的另一側(cè),使得氧氣分散于凈水中,制得富氧水。由微孔疏水性高分子交換膜特性決定,氧氣與水即相互接觸又被膜所隔離;兩者按各自流速和壓力運(yùn)行,將氧氣擴(kuò)散于水中,形成含氧量較高的富氧水。
      文檔編號C25B1/04GK101519255SQ20091013499
      公開日2009年9月2日 申請日期2009年4月20日 優(yōu)先權(quán)日2009年4月20日
      發(fā)明者峰 潘 申請人:峰 潘
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