CN107021556A - 一种自动生产高浓度富氢水的装置及方法 - Google Patents

一种自动生产高浓度富氢水的装置及方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种自动生产高浓度富氢水的装置及方法,纯水机通过带有第一单向阀的管道与下部设置有重量感应器的纯水氢气反应罐相连接,纯水氢气反应罐上连接有第一压力表,纯水氢气反应罐的一端通过带有第二单向阀和第一电磁阀的管道与氢气机相连通,氢气机上连接有氢气压力表,纯水氢气反应罐的另一端通过带有第二电磁阀的管道与富氢水罐相连通,富氢水罐上连接有第二压力表,富氢水罐通过管道与引水开关相连接,所述的重量感应器、纯水机、氢气压力表和氢气机均通过导线与智控电脑板相连接;利用高压将氢气与纯水混合,产品富氢水中氢气含量极高,设备运行效率高,实现自动化制备富氢水,解决了氢气与水难融合的技术难题,并且整体设备成本低,易于实现。

Description

一种自动生产高浓度富氢水的装置及方法
技术领域
本发明涉及富氢水制备领域,具体涉及一种自动生产高浓度富氢水的装置及方法。
背景技术
氢气是一种无色,无味,无毒,和无嗅的气体。氢气的独特性质,决定了氢气在生物上具有许多优点。一个比较明显的特点就是强大的穿透性,可以非常容易的进入细胞内如细胞核和线粒体等任何部位。这是奠定氢气可以用于治疗疾病的一个重要特征。因此富氢水开始在国际市场上受到广泛的关注。简单的来说,富氢水即为氢还原水,就是一种让水中含有强还原力的氢、与普通的水不同的,通过其抗氧化还原力、清除体内过剩活性氧的一种饮用水。
对于富氢水的研究热始于2007在《自然医学》第一篇氢气生物学论文开始,常识告诉我们氢气是不溶于水的。实际上,氢气并不是不能溶解与水,只是溶解度确实比较低,溶解难度大。如何提升并保持饱和氢气水的浓度及稳定性,才是氢气医学应用上的科研难题。国内纳米气液混合技术的发明攻克了氢气难溶于水的科学难题,采用物理方法让水均匀包裹氢分子,促使氢气和水达成稳定结合。具有氢气浓度高,稳定性能好等特点富氢水在未来饮料和保健食品领域内都将具有一定地位,不仅可以作为人们的日常饮用水,还可以作为营养补充剂或功能性食品的原材料和配料使用。但是传统的氢溶水装置造价高,并且制备工艺复杂,产品浓度低,具有很大的改进和进步的空间。
因此,提供一种结构简单,操作方便,工作和运行效率高,产品氢气含量高,能够直接将氢气溶解在水中,制备方法简单可靠的自动生产高浓度富氢水的装置及方法,具有广泛的市场前景。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供一种结构简单,操作方便,工作和运行效率高,产品氢气含量高,能够直接将氢气溶解在水中,制备方法简单可靠的自动生产高浓度富氢水的装置及方法,用于弥补现有技术中的缺陷。本发明的技术方案是这样实现的:一种自动生产高浓度富氢水的装置,包括与自来水管相连接的纯水机,所述的纯水机通过带有第一单向阀的管道与下部设置有重量感应器的纯水氢气反应罐相连接,纯水氢气反应罐上连接有第一压力表,纯水氢气反应罐的一端通过带有第二单向阀和第一电磁阀的管道与氢气机相连通,氢气机上连接有氢气压力表,纯水氢气反应罐的另一端通过带有第二电磁阀的管道与富氢水罐相连通,富氢水罐上连接有第二压力表,富氢水罐通过管道与引水开关相连接,所述的重量感应器、纯水机、氢气压力表和氢气机均通过导线与智控电脑板相连接。
所述的纯水机通过纯水供应管与纯水氢气反应罐的顶部相连通,第一单向阀安装在纯水供应管上,所述的纯水氢气反应罐和富氢水罐均为圆柱形空心罐状结构。
所述的纯水氢气反应罐的顶部通过氢气输送管与氢气机相连通,第二单向阀安装在氢气输送管上,第一电磁阀安装在第二单向阀和氢气机之间的氢气输送管上,所述的纯水氢气反应罐的顶部通过富氢水输送管与富氢水罐的顶部相连通,第二电磁阀安装在富氢水输送管上,富氢水罐的顶部通过引水管与引水开关相连接。
一种利用上述自动生产高浓度富氢水的装置生产高高浓度富氢水的方法,其方法如下:
1)外部的自来水通过自来水管输送至纯水机,纯水机造纯水,通过带有第一单向阀的管道将纯水输送至下部设置有重量感应器的纯水氢气反应罐中;
2)纯水氢气反应罐下方有重量感应器,重量感应器预设重量高低限制值,当重量达到高限时,输出信号,通过智控电脑板控制指挥纯水机停止工作,同时氢气机开始工作;
3)随着氢气机不断向纯水氢气反应罐输送氢气,压力升高,氢气压力表为电触点压力表,当压力达到设定值时,电触点接通,输出信号,通过智控电脑板控制指挥氢气机停止工作,氢气机停止工作,第一电磁阀打开,将第二单向阀与氢气机之间管道内剩余气体排出,水、氢反应结束,第二电磁阀开启;
4)此时纯水氢气反应罐内的压力大于富氢水罐内的压力,纯水氢气反应罐内制备好的富氢水通过带有第二电磁阀的管道流入富氢水罐,富氢水罐通过引水开关开启向外部引水;
5)通过引水开关向外部引出富氢水后,富氢水罐中的富氢水越来越少,当纯水氢气反应罐的重量达到重量感应器预设限制值低限时,第一电磁阀和第二电磁阀同时关闭,并且纯水机开启工作,纯水机造纯水,通过带有第一单向阀的管道将纯水输送至纯水氢气反应罐中,重复上述2)、3)和4)步骤实现自动生产高浓度富氢水工作。
本发明具有如下的积极效果:首先,本发明装置结构简单,操作方便,利用高压将氢气与纯水混合,产品富氢水中氢气含量极高,设备运行效率高,实现自动化制备富氢水,解决了氢气与水难融合的技术难题,并且整体设备成本低,易于实现;同时,本发明所述的制备方法简单易行,运行可靠,全自动化生产富氢水,易于操作,可用于连续制备高浓度富氢水,具有很好的社会和经济效益。
附图说明
图1为本发明结构和运行原理示意图。
具体实施方式
如图1所示,一种自动生产高浓度富氢水的装置,包括与自来水管17相连接的纯水机1,所述的纯水机1通过带有第一单向阀8的管道与下部设置有重量感应器10的纯水氢气反应罐9相连接,纯水氢气反应罐9上连接有第一压力表4,纯水氢气反应罐9的一端通过带有第二单向阀11和第一电磁阀12的管道与氢气机13相连通,氢气机13上连接有氢气压力表3,纯水氢气反应罐9的另一端通过带有第二电磁阀14的管道与富氢水罐15相连通,富氢水罐15上连接有第二压力表5,富氢水罐15通过管道与引水开关16相连接,所述的重量感应器10、纯水机1、氢气压力表3和氢气机13均通过导线与智控电脑板相连接。
所述的纯水机1通过纯水供应管18与纯水氢气反应罐9的顶部相连通,第一单向阀8安装在纯水供应管18上,所述的纯水氢气反应罐9和富氢水罐15均为圆柱形空心罐状结构。所述的纯水氢气反应罐9的顶部通过氢气输送管21与氢气机13相连通,第二单向阀11安装在氢气输送管21上,第一电磁阀12安装在第二单向阀11和氢气机13之间的氢气输送管21上,所述的纯水氢气反应罐9的顶部通过富氢水输送管22与富氢水罐15的顶部相连通,第二电磁阀14安装在富氢水输送管22上,富氢水罐15的顶部通过引水管23与引水开关16相连接。
一种利用上述自动生产高浓度富氢水的装置生产高高浓度富氢水的方法,其特征在于,其方法如下:
1)外部的自来水通过自来水管17输送至纯水机1,纯水机1造纯水,通过带有第一单向阀8的管道将纯水输送至下部设置有重量感应器10的纯水氢气反应罐9中;
2)纯水氢气反应罐9下方有重量感应器10,重量感应器10预设重量高低限制值,当重量达到高限时,输出信号,通过智控电脑板控制指挥纯水机1停止工作,同时氢气机13开始工作;
3)随着氢气机13不断向纯水氢气反应罐9输送氢气,压力升高,氢气压力表3为电触点压力表,当压力达到设定值时,电触点接通,输出信号,通过智控电脑板控制指挥氢气机13停止工作,氢气机13停止工作,第一电磁阀12打开,将第二单向阀11与氢气机13之间管道内剩余气体排出,水、氢反应结束,第二电磁阀14开启;
4)此时纯水氢气反应罐9内的压力大于富氢水罐15内的压力,纯水氢气反应罐9内制备好的富氢水通过带有第二电磁阀14的管道流入富氢水罐15,富氢水罐15通过引水开关16开启向外部引水;
5)通过引水开关16向外部引出富氢水后,富氢水罐15中的富氢水越来越少,当纯水氢气反应罐9的重量达到重量感应器10预设限制值低限时,第一电磁阀12和第二电磁阀14同时关闭,并且纯水机1开启工作,纯水机1造纯水,通过带有第一单向阀8的管道将纯水输送至纯水氢气反应罐9中,重复上述2)、3)和4)步骤实现自动生产高浓度富氢水工作。
具体生产高浓度富氢水如下:外部的自来水通过自来水管17输送至纯水机1,纯水机1造纯水,通过带有第一单向阀8的管道将纯水输送至下部设置有重量感应器10的纯水氢气反应罐9中;纯水氢气反应罐9下方有重量感应器10,重量感应器10预设重量高低限制值,当重量达到高限时(例如30公斤),输出信号,通过智控电脑板控制指挥纯水机1停止工作,同时氢气机13开始工作。
随着氢气机13不断向纯水氢气反应罐9输送氢气,压力升高,氢气压力表3为电触点压力表,当压力达到设定值时(比如8公斤压力),电触点接通,输出信号,通过智控电脑板控制指挥氢气机13停止工作,氢气机13停止工作,第一电磁阀12打开,将第二单向阀11与氢气机13之间管道内剩余气体排出,水、氢反应结束,第二电磁阀14开启。此时纯水氢气反应罐9内的压力大于富氢水罐15内的压力,纯水氢气反应罐9内制备好的富氢水通过带有第二电磁阀14的管道流入富氢水罐15,富氢水罐15通过引水开关16开启向外部引水。通过引水开关16向外部引出富氢水后,富氢水罐15中的富氢水越来越少,当纯水氢气反应罐9的重量达到重量感应器10预设限制值低限时(比如25公斤),第一电磁阀12和第二电磁阀14同时关闭,并且纯水机1开启工作,纯水机1造纯水,通过带有第一单向阀8的管道将纯水输送至纯水氢气反应罐9中,重复上述2)、3)和4)步骤实现自动生产高浓度富氢水工作。第一压力表4和第二压力表5可以观察罐体内水的压力。

Claims (4)

1.一种自动生产高浓度富氢水的装置,包括与自来水管(17)相连接的纯水机(1),其特征在于:所述的纯水机(1)通过带有第一单向阀(8)的管道与下部设置有重量感应器(10)的纯水氢气反应罐(9)相连接,纯水氢气反应罐(9)上连接有第一压力表(4),纯水氢气反应罐(9)的一端通过带有第二单向阀(11)和第一电磁阀(12)的管道与氢气机(13)相连通,氢气机(13)上连接有氢气压力表(3),纯水氢气反应罐(9)的另一端通过带有第二电磁阀(14)的管道与富氢水罐(15)相连通,富氢水罐(15)上连接有第二压力表(5),富氢水罐(15)通过管道与引水开关(16)相连接,所述的重量感应器(10)、纯水机(1)、氢气压力表(3)和氢气机(13)均通过导线与智控电脑板相连接。
2.根据权利要求1所述的自动生产高浓度富氢水的装置,其特征在于:所述的纯水机(1)通过纯水供应管(18)与纯水氢气反应罐(9)的顶部相连通,第一单向阀(8)安装在纯水供应管(18)上,所述的纯水氢气反应罐(9)和富氢水罐(15)均为圆柱形空心罐状结构。
3.根据权利要求1所述的自动生产高浓度富氢水的装置,其特征在于:所述的纯水氢气反应罐(9)的顶部通过氢气输送管(21)与氢气机(13)相连通,第二单向阀(11)安装在氢气输送管(21)上,第一电磁阀(12)安装在第二单向阀(11)和氢气机(13)之间的氢气输送管(21)上,所述的纯水氢气反应罐(9)的顶部通过富氢水输送管(22)与富氢水罐(15)的顶部相连通,第二电磁阀(14)安装在富氢水输送管(22)上,富氢水罐(15)的顶部通过引水管(23)与引水开关(16)相连接。
4.一种利用权利要求1所述的自动生产高浓度富氢水的装置生产高高浓度富氢水的方法,其特征在于,其方法如下:
1)外部的自来水通过自来水管(17)输送至纯水机(1),纯水机(1)造纯水,通过带有第一单向阀(8)的管道将纯水输送至下部设置有重量感应器(10)的纯水氢气反应罐(9)中;
2)纯水氢气反应罐(9)下方有重量感应器(10),重量感应器(10)预设重量高低限制值,当重量达到高限时,输出信号,通过智控电脑板控制指挥纯水机(1)停止工作,同时氢气机(13)开始工作;
3)随着氢气机(13)不断向纯水氢气反应罐(9)输送氢气,压力升高,氢气压力表(3)为电触点压力表,当压力达到设定值时,电触点接通,输出信号,通过智控电脑板控制指挥氢气机(13)停止工作,氢气机(13)停止工作,第一电磁阀(12)打开,将第二单向阀(11)与氢气机(13)之间管道内剩余气体排出,水、氢反应结束,第二电磁阀(14)开启;
4)此时纯水氢气反应罐(9)内的压力大于富氢水罐(15)内的压力,纯水氢气反应罐(9)内制备好的富氢水通过带有第二电磁阀(14)的管道流入富氢水罐(15),富氢水罐(15)通过引水开关(16)开启向外部引水;
5)通过引水开关(16)向外部引出富氢水后,富氢水罐(15)中的富氢水越来越少,当纯水氢气反应罐(9)的重量达到重量感应器(10)预设限制值低限时,输出信号,通过智控电脑板控制指挥第一电磁阀(12)和第二电磁阀(14)同时关闭,并且纯水机(1)开启工作,纯水机(1)造纯水,通过带有第一单向阀(8)的管道将纯水输送至纯水氢气反应罐(9)中,重复上述2)、3)和4)步骤实现自动生产高浓度富氢水工作。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109133466A (zh) * 2018-09-17 2019-01-04 珠海和凡医药股份有限公司 一种富氢水的生产加工方法
CN110482667A (zh) * 2019-09-19 2019-11-22 吉林省恒源气体有限公司 一种物理法生产富氢水的方法及其生产设备
CN113575372A (zh) * 2021-08-23 2021-11-02 上海纯元环保科技有限公司 一种中空纤维膜氢水灌溉装置及方法
EP4349468A1 (en) 2022-10-04 2024-04-10 PLASMA INVESTMENT SP. z o.o. System for the saturation of water with hydrogen

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102408147A (zh) * 2011-08-26 2012-04-11 成都力思特制药股份有限公司 一种富氢水及其制备方法
CN104876376A (zh) * 2015-05-06 2015-09-02 成都拜尔麦迪克医疗科技有限公司 一种高浓度高稳定性富氢水的制备装置和制备方法
CN204643935U (zh) * 2014-12-25 2015-09-16 大连中鼎化学有限公司 一种快速制取富氢水的装置
CN205527935U (zh) * 2016-02-01 2016-08-31 赫迎秋 一种自动生产高浓度富氢水的装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102408147A (zh) * 2011-08-26 2012-04-11 成都力思特制药股份有限公司 一种富氢水及其制备方法
CN204643935U (zh) * 2014-12-25 2015-09-16 大连中鼎化学有限公司 一种快速制取富氢水的装置
CN104876376A (zh) * 2015-05-06 2015-09-02 成都拜尔麦迪克医疗科技有限公司 一种高浓度高稳定性富氢水的制备装置和制备方法
CN205527935U (zh) * 2016-02-01 2016-08-31 赫迎秋 一种自动生产高浓度富氢水的装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109133466A (zh) * 2018-09-17 2019-01-04 珠海和凡医药股份有限公司 一种富氢水的生产加工方法
CN110482667A (zh) * 2019-09-19 2019-11-22 吉林省恒源气体有限公司 一种物理法生产富氢水的方法及其生产设备
CN113575372A (zh) * 2021-08-23 2021-11-02 上海纯元环保科技有限公司 一种中空纤维膜氢水灌溉装置及方法
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