CN109110991A - 一种碱泉水处理工艺 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种碱泉水处理工艺,具体包括以下步骤:步骤一、降温:将地下的碱泉水抽出,并对其进行冷却,使其温度下降到设定温度;步骤二、过滤:对冷却后的碱泉水进行过滤;步骤三、制冷:向过滤后的碱泉水内部通入过滤后的冷空气,使得过滤后的碱泉水温度下降到设定温度;步骤四、消毒:使用紫外线灯对制冷后的碱泉水进行照射,从而对制冷后的碱泉水进行消毒。本发明通过采用先降温再进行紫外线照射方式取代现有技术中的臭氧消毒的方式,在有效消除水体内细菌的同时具有操作简单,持续时间短的优点,有效提高处理效率,同时紫外线对溴酸盐还有消除作用,可以有效去除水中自带的溴酸盐,避免水质被污染,保证水体质量。
Description
技术领域
本发明涉及水处理技术领域,特别涉及一种碱泉水处理工艺。
背景技术
水是由氢、氧两种元素组成的无机物,在常温常压下为无色无味的透明液体。我们常用的自来水一般PH性为中性,即PH=7,但因为水中其他的溶解性物质,例如天然矿泉水中溶解的矿物质种类,会使得其酸碱值产生不同。我国对于碱性水是有明确定义的,根据国家标准,PH在6.4以下的水称为酸性水,PH在6.5-8.0之间的水称为中性水,PH在8.0以上的才能称为碱性水。
现有技术中的碱性水处理工艺还存在一些缺点,如其在对碱性水进行消毒时采用添加臭氧的方式进行消毒,这种方式在实际操作过程中存在臭氧难以溶解以及会使水中溴酸盐含量超标的情况,会使水质被污染。
因此,发明一种碱泉水处理工艺来解决上述问题很有必要。
发明内容
本发明的目的在于提供一种碱泉水处理工艺,通过采用先降温再进行紫外线照射方式取代现有技术中的臭氧消毒的方式,在有效消除水体内细菌的同时具有操作简单,持续时间短的优点,有效提高处理效率,同时紫外线对溴酸盐还有消除作用,可以有效去除水中自带的溴酸盐,避免水质被污染,保证水体质量,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种碱泉水处理工艺,具体包括以下步骤:
步骤一、降温:将地下的碱泉水抽出,并对其进行冷却,使其温度下降到设定温度;
步骤二、过滤:对冷却后的碱泉水进行过滤;
步骤三、制冷:向过滤后的碱泉水内部通入过滤后的冷空气,使得过滤后的碱泉水温度下降到设定温度;
步骤四、消毒:使用紫外线灯对制冷后的碱泉水进行照射,从而对制冷后的碱泉水进行消毒;
步骤五、检测:采集消毒后的碱泉水进行矿物质含量检测,判断其中钾、钠、钙和镁等碱性离子的离子含量;
步骤六、调配:然后通过人工添加含量较少的碱性离子使得碱泉水中钾、钠、钙和镁等碱性离子的摩尔比为1:1:1:1;
步骤七、稀释:向调配后的碱泉水中缓慢加入净化后的中性水,并实时检测碱泉水的当前pH值,当pH值等于8时,停止添加,制得碱泉水成品;
步骤八、灌注:使用灌装设备将碱泉水成品灌注到包装瓶中;
步骤九、包装:对灌装后的包装瓶进行封盖,贴标签和装箱处理。
优选的,所述步骤一中设定温度设置为22-26℃。
优选的,所述步骤二中过滤过程依次为砂石过滤,活性炭过滤和超滤。
优选的,所述步骤三中设定温度设置为18-20℃。
优选的,所述步骤四中照射时间设置为20-30秒。
优选的,所述步骤三中通入冷空气与步骤四中紫外线杀菌均采用多点小范围同时进行的方式。
本发明的技术效果和优点:
1:本发明通过采用先降温再进行紫外线照射方式取代现有技术中的臭氧消毒的方式,在有效消除水体内细菌的同时具有操作简单,持续时间短的优点,有效提高处理效率,同时紫外线对溴酸盐还有消除作用,可以有效去除水中自带的溴酸盐,避免水质被污染,保证水体质量;
2:本发明通过进行人工调配的方式使得碱泉水中钾、钠、钙和镁等碱性离子的摩尔比为1:1:1:1,从而保证了生产出的碱泉水成品的质量相同,避免因水源处不同而导致的水体内部碱性离子含量各不相同的情况。
具体实施方式
下面将结合本发明的实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1:
一种碱泉水处理工艺,具体包括以下步骤:
步骤一、降温:将地下的碱泉水抽出,并对其进行冷却,使其温度下降到22℃;
步骤二、过滤:对冷却后的碱泉水进行过滤,过滤过程依次为砂石过滤,活性炭过滤和超滤;
步骤三、制冷:向过滤后的碱泉水内部通入过滤后的冷空气,使得过滤后的碱泉水温度下降到18℃;
步骤四、消毒:使用紫外线灯对制冷后的碱泉水进行照射25秒,从而对制冷后的碱泉水进行消毒;
步骤五、检测:采集消毒后的碱泉水进行矿物质含量检测,判断其中钾、钠、钙和镁等碱性离子的离子含量;
步骤六、调配:然后通过人工添加含量较少的碱性离子使得碱泉水中钾、钠、钙和镁等碱性离子的摩尔比为1:1:1:1;
步骤七、稀释:向调配后的碱泉水中缓慢加入净化后的中性水,并实时检测碱泉水的当前pH值,当pH值等于8时,停止添加,制得碱泉水成品;
步骤八、灌注:使用灌装设备将碱泉水成品灌注到包装瓶中;
步骤九、包装:对灌装后的包装瓶进行封盖,贴标签和装箱处理。
所述步骤三中通入冷空气与步骤四中紫外线杀菌均采用多点小范围同时进行的方式。
实施例2:
一种碱泉水处理工艺,具体包括以下步骤:
步骤一、降温:将地下的碱泉水抽出,并对其进行冷却,使其温度下降到24℃;
步骤二、过滤:对冷却后的碱泉水进行过滤,过滤过程依次为砂石过滤,活性炭过滤和超滤;
步骤三、制冷:向过滤后的碱泉水内部通入过滤后的冷空气,使得过滤后的碱泉水温度下降到19℃;
步骤四、消毒:使用紫外线灯对制冷后的碱泉水进行照射20秒,从而对制冷后的碱泉水进行消毒;
步骤五、检测:采集消毒后的碱泉水进行矿物质含量检测,判断其中钾、钠、钙和镁等碱性离子的离子含量;
步骤六、调配:然后通过人工添加含量较少的碱性离子使得碱泉水中钾、钠、钙和镁等碱性离子的摩尔比为1:1:1:1;
步骤七、稀释:向调配后的碱泉水中缓慢加入净化后的中性水,并实时检测碱泉水的当前pH值,当pH值等于8时,停止添加,制得碱泉水成品;
步骤八、灌注:使用灌装设备将碱泉水成品灌注到包装瓶中;
步骤九、包装:对灌装后的包装瓶进行封盖,贴标签和装箱处理。
所述步骤三中通入冷空气与步骤四中紫外线杀菌均采用多点小范围同时进行的方式。
实施例3:
一种碱泉水处理工艺,具体包括以下步骤:
步骤一、降温:将地下的碱泉水抽出,并对其进行冷却,使其温度下降到26℃;
步骤二、过滤:对冷却后的碱泉水进行过滤,过滤过程依次为砂石过滤,活性炭过滤和超滤;
步骤三、制冷:向过滤后的碱泉水内部通入过滤后的冷空气,使得过滤后的碱泉水温度下降到20℃;
步骤四、消毒:使用紫外线灯对制冷后的碱泉水进行照射30秒,从而对制冷后的碱泉水进行消毒;
步骤五、检测:采集消毒后的碱泉水进行矿物质含量检测,判断其中钾、钠、钙和镁等碱性离子的离子含量;
步骤六、调配:然后通过人工添加含量较少的碱性离子使得碱泉水中钾、钠、钙和镁等碱性离子的摩尔比为1:1:1:1;
步骤七、稀释:向调配后的碱泉水中缓慢加入净化后的中性水,并实时检测碱泉水的当前pH值,当pH值等于8时,停止添加,制得碱泉水成品;
步骤八、灌注:使用灌装设备将碱泉水成品灌注到包装瓶中;
步骤九、包装:对灌装后的包装瓶进行封盖,贴标签和装箱处理。
所述步骤三中通入冷空气与步骤四中紫外线杀菌均采用多点小范围同时进行的方式。
由上述实施例1-3可得出下表:
由实施例1-3可得,实施例2中的各项数据得到的碱泉水成品在实际生产过程中需要被紫外线灯照射的时间最短,细菌余量最少,同时不含有溴酸盐,碱性矿物质含量较为均匀,质量最好,从而证明采用先降温再进行紫外线照射方式取代现有技术中的臭氧消毒的方式,在有效消除水体内细菌的同时具有操作简单,持续时间短的优点,有效提高处理效率,同时紫外线对溴酸盐还有消除作用,可以有效去除水中自带的溴酸盐,避免水质被污染,保证水体质量。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种碱泉水处理工艺,其特征在于,具体包括以下步骤:
步骤一、降温:将地下的碱泉水抽出,并对其进行冷却,使其温度下降到设定温度;
步骤二、过滤:对冷却后的碱泉水进行过滤;
步骤三、制冷:向过滤后的碱泉水内部通入过滤后的冷空气,使得过滤后的碱泉水温度下降到设定温度;
步骤四、消毒:使用紫外线灯对制冷后的碱泉水进行照射,从而对制冷后的碱泉水进行消毒;
步骤五、检测:采集消毒后的碱泉水进行矿物质含量检测,判断其中钾、钠、钙和镁等碱性离子的离子含量;
步骤六、调配:然后通过人工添加含量较少的碱性离子使得碱泉水中钾、钠、钙和镁等碱性离子的摩尔比为1:1:1:1;
步骤七、稀释:向调配后的碱泉水中缓慢加入净化后的中性水,并实时检测碱泉水的当前pH值,当pH值等于8时,停止添加,制得碱泉水成品;
步骤八、灌注:使用灌装设备将碱泉水成品灌注到包装瓶中;
步骤九、包装:对灌装后的包装瓶进行封盖,贴标签和装箱处理。
2.根据权利要求1所述的一种碱泉水处理工艺,其特征在于:所述步骤一中设定温度设置为22-26℃。
3.根据权利要求1所述的一种碱泉水处理工艺,其特征在于:所述步骤二中过滤过程依次为砂石过滤,活性炭过滤和超滤。
4.根据权利要求1所述的一种碱泉水处理工艺,其特征在于:所述步骤三中设定温度设置为18-20℃。
5.根据权利要求1所述的一种碱泉水处理工艺,其特征在于:所述步骤四中照射时间设置为20-30秒。
6.根据权利要求1所述的一种碱泉水处理工艺,其特征在于:所述步骤三中通入冷空气与步骤四中紫外线杀菌均采用多点小范围同时进行的方式。
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CN112875946A (zh) * | 2019-11-29 | 2021-06-01 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 一种新型矿泉水生产方法 |
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CN112875946A (zh) * | 2019-11-29 | 2021-06-01 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 一种新型矿泉水生产方法 |
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Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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WW01 | Invention patent application withdrawn after publication | ||
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Application publication date: 20190101 |