CN104030426A - 溶氧水生成过程中的换气方法 - Google Patents
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Abstract
一种溶氧水生成过程中的换气方法,是在具有一进水口、一排水口、一进气口与一排气口的槽体的基础下为之,该制造方法包括先关闭该排水口与进气口,以及开启该排气口;再自该进水口持续注入水以迫使水位上方的空气自该排气口散出;接着在水接近满水位时,关闭该排气口,并开启该进气口,及开启该排水口以使水流出;而在水位下降至一预设水位时,再关闭该进气口与排水口。如此即完成溶氧水生成过程中的换气作业。
Description
技术领域
本发明是与饮用水有关,更详而言之是指一种溶氧水生成过程中的换气方法。
背景技术
人体许多疾病的产生,即是因为细胞中含氧量不足所致。而氧的获取,除了得自一般的呼吸吐纳之外,尚有借助饮用溶氧水的方式而取得。惟,目前市售瓶装的溶氧水制作方式,是对一大水槽加压打入纯氧,并等待氧气缓慢溶解于水中而制得。然而,在溶氧过程中,水中的其他气体(如氮气、二氧化碳)亦将同时被溶出,并污染水槽内部上方的纯氧,此时,业者通常是将水槽上方盖体打开,以令水槽内的所有气体自然排出,在经过一定时间后,始盖上盖体并重新灌入氧气,以及再次等待溶解及废气的排出,如此反复多次处理,方能确保溶氧水的质量。
上述溶氧水的制作方式必须使用容积大的氧气槽以应付溶氧水的生成需求,故不适合居家使用;其次,在溶氧水生成的过程中,已知对于废气处理的方式,是令废气自然散逸,遂有效率不彰的情事,且废气排出是否确实亦难掌控。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种溶氧水生成过程中的换气方法,是有效率地完成换气作业。
缘以达成上述目的,本发明所提供的溶氧水生成过程中的换气方法是于一槽体中注入有一定量的水,该槽体具有一进水口、一排水口、一进气口与一排气口,其中该进气口位于该槽体底部,该排气口位于该槽体顶部,该换气方法是在一设定条件成立时,执行下列步骤:a)关闭该槽体的排水口与进气口,开启该槽体的排气口;b)自该槽体的进水口注入水,通过该槽体内的水位上升以迫使水位上方的空气自该排气口散出;c)关闭该槽体的排气口,开启该槽体的进气口以导入氧气,接着再开启该槽体的排水口以使水缓慢流出;d)关闭该槽体的进气口与排水口。
由此,可提升溶氧水生成过程中的换气效率,并确实将废气排出。
附图说明
为能更清楚地说明本发明,以下结合较佳实施例并配合附图详细说明如后,其中:
图1为本发明一较佳实施例的溶氧水生成过程中的换气方法所应用的系统示意图;
图2为一简易示图,说明槽体中设有隔板以留滞氧气;以及
图3为本发明一较佳实施例的溶氧水生成过程中的换气方法的流程图。
具体实施方式
图1所示为用于生成本发明溶氧水的设备之一,即一槽体10具有一进水口12、一排水口14、一进气口16与一排气口18。其中:
该进水口12位于该槽体10上方,且通过一泵浦20的动作以将一水源W的水抽送进入该槽体10内,该水源W的水是可以饮用的,例如逆渗透水,较佳的是,该水源W是已经过初步溶氧处理而具有一定含氧浓度的溶氧水。
该排水口14位于该槽体10下方,自该处引出的水即为含氧浓度高的溶氧水,可供人们直接饮用。
该进气口16位于该槽体10底部,并连接至储存有氧气或用于生成氧气的装置,在本实施例中是采使用一氧气瓶30,氧气瓶30的纯氧自该处导入槽体10内,并与槽体10内的水接触溶解以提高水的含氧浓度,换言之,当纯氧与水接触时间越长,则水中含氧浓度将越高。
该排气口18位于该槽体10顶部,其设置目的在于提供溶氧水生成过程中所产生气体的排出。
由上述可知,控制延长纯氧与水的接触时间,将是提高水中含氧浓度的一种较佳方法的选择,基此,可于该槽体10中加设一留滞单元,用以抑制自该进气口16导入氧气的上升速度。请配合图2所示,在该实施例中,该留滞单元包括有多个隔板19以层叠且间隔方式设置于该槽体10内部,每一隔板19被制作成波浪状,以使隔板19下方形成有多个交换室19a,所述交换室19a的作用即在于提供氧气能延长留滞于水中的时间,据以提升与水接触的溶解率,并换得含氧浓度高的溶氧水。
再者,所述隔板19的一端未与该槽体10内壁连接而保有通道T,且将上、下隔板19与槽体10之间形成的通道T以错位方式设置,如此可增加氧气在上升过程中的动作路径,同样可获得延长氧气留滞于水中的时间,并提高与水接触的溶解率。
然需声明的是,上述构成该留滞单元的隔板19仅为例示,不应以此为限,凡可有效延长氧气留滞于水中的时间的结构,理应包含在本发明的留滞单元的等效范围内。
请续参图3所示,为本发明溶氧水生成过程中的换气方法的一较佳实施例的流程图,其步骤如下:
首先,关闭该槽体10的排水口14与进气口16,并开启该槽体10的排气口18,接着,开启该泵浦20以抽取该水源W的水自该进水口12注入该槽体10内,利用该槽体10内的水位上升以迫使水位上方的空气自该排气口18自动散出。
在该槽体10内的水接近满水位时,关闭该进水口12与排气口18,接着,开启该排水口14与该进气口16,其中,排水口14的开启是使水流出,进气口16的开启则是令该氧气瓶30的纯氧自槽体10下方往上窜升,在纯氧向上窜升的过程中,纯氧即与水产生接触,又利用水位缓降而纯氧上升的交换情形以增加氧的溶解率。直至该槽体10内的水下降到达一预设水位时才再关闭该排水口14与进气口16,至此,即完成溶氧水生成过程中的换气作业。在前述纯氧上升与水位下降的交换作用过程中,因所述隔板19的设置而延长氧气留滞于水中的时间,故能获得含氧浓度高的溶氧水。
在上述中,自该排气口18所散出的空气,是包含在溶氧水生成过程中,从水中溶解出的其他原已存在于水中的气体,例如氮气(N2)、二氧化碳(CO2)、氢气(H2),由于前述气体无益于溶氧水的生成,且易占空间,故须适时地排出。本发明即是在提升溶氧水的含氧率过程中,利用水位变化以主动地迫使废气排出,以便后续纯氧的再导入,亦提高了溶氧水生成作业的效率。另,因槽体10与氧气瓶30得选用体积小的,使得整个溶氧水的生成系统得以小型化制作而适用于居家使用。
在上述实施例中,为了有效进行纯氧与水的交换溶解之前,除了先关闭该排气口18之外,亦关闭了该进水口12以中止水继续注入该槽体10内。然而,在不致于造成水位上升的前提下,尚可选择开启该进水口12,以使水持续地注入槽体10中,以减缓水位下降速度并提高纯氧与水接触溶解的时间,而达成前述目的的手段,如于相同的单位时间内,控制自该进水口12注入槽体10内的水量,小于自该排水口14流出槽体10外的水量即可。
又,上述实施例中是以槽体10内的水,下降到达预设水位时作为关闭该排水口14与进气口16的依据,除此之外,本发明亦可在关闭该排气口18的情况下,选择利用监测该槽体10内的水位上方的空气含氧浓度是否到达一默认值的方式,作为判断是否关闭该排水口14与进气口16的参考依据,前述默认值可由精密计算而得,并依槽体10体积不同而有变化。
再说明的是,该何时启动溶氧水生成过程中的换气作业,其时机可设定在一设定条件成立时,始执行该制造方法。前述设定条件例如利用监测该槽体10内的水位上方的空气含氧浓度到达一预警值,所述预警值是指空气中充布其他无益气体(如氮气、二氧化碳等),导致空气含氧浓度过低时,此时即可启动本发明的换气方法,先将无益气体排出,再进行纯氧与水的交换溶解过程即可。又或者,可选择利用监测注入或流出该槽体10的水量是否到达一默认值时而为之,前述流出槽体10的水量为人们取用溶氧水后的累计量,而注入槽体10的水量则是设定溶氧水被取用同时,及时地自该进水口12补充的水量。前述预警值及默认值同样经由精密计算而得,并依据槽体10体积不同而有变化。
以上所述仅为本发明较佳可行实施例而已,凡是应用本发明说明书及申请专利范围所为的等效变化,理应包含在本发明的权利要求范围内。
Claims (10)
1.一种溶氧水生成过程中的换气方法,是于一槽体中注入有一定量的水,该槽体具有一进水口、一排水口、一进气口与一排气口,其中该进气口位于该槽体底部,该排气口位于该槽体顶部,该换气方法是在一设定条件成立时,执行下列步骤:
a)关闭该槽体的排水口与进气口,开启该槽体的排气口;
b)自该槽体的进水口注入水,通过该槽体内的水位上升以迫使水位上方的空气自该排气口散出;
c)关闭该槽体的排气口,开启该槽体的进气口以导入氧气,接着再开启该槽体的排水口以使水缓慢流出;以及
d)关闭该槽体的进气口与排水口。
2.如权利要求1所述的溶氧水生成过程中的换气方法,其中该设定条件是指监测该槽体内的水位上方的空气含氧浓度到达一预警值时。
3.如权利要求1所述的溶氧水生成过程中的换气方法,其中该设定条件是指监测注入或流出该槽体的水量到达一默认值时。
4.如权利要求1所述的溶氧水生成过程中的换气方法,其中在步骤c)中,该进水口持续开启,以使水不断地注入该槽体内。
5.如权利要求4所述的溶氧水生成过程中的换气方法,其中在步骤c)中,且于相同的单位时间内,该进水口注入该槽体内的水量小于自该排水口流出的水量。
6.如权利要求1所述的溶氧水生成过程中的换气方法,其中在步骤c)中,该进水口关闭,以中止水注入该槽体内。
7.如权利要求1所述的溶氧水生成过程中的换气方法,其中执行步骤d)的时机,是在该槽体内的水位下降至一预设水位时进行的。
8.如权利要求1所述的溶氧水生成过程中的换气方法,其中执行步骤d)的时机,是在监测该槽体内的水位上方的空气含氧浓度到达一默认值时进行的。
9.如权利要求1所述的溶氧水生成过程中的换气方法,包括在该槽体中加设一留滞单元,该留滞单元用以抑制步骤c)中所导入氧气的上升速度。
10.如权利要求9所述的溶氧水生成过程中的换气方法,其中该留滞单元包括有多个隔板以层叠且间隔方式设置于该槽体内部,每一隔板下方形成至少一个交换室,以使氧气与水在该交换室中增加接触溶解时间。
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