CN2215482Y - 可生饮碱性离子保健水处理装置 - Google Patents

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张南林
李维镜
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Abstract

本实用新型是一种可生饮碱性离子保健水处理 装置,属于水处理装置,由净化筒、矿化室、电解槽等 组成。电解槽:由在两外板之间分别设有两个阴极、 两个阳极和三个阴离子膜组件,相互错开排列,并装 有阴、阳极水室板组成了阴极水室和阳极水室,阴极 水室产生碱性离子水,阳极水室产生酸性离子水。经 本装置处理后的水质:符合国标规定人体所需的多种 微量元素,水呈碱性,pH值为8.0—8.5,经净化、杀菌 可直接生饮,对人体具有良好的保健效果。

Description

本实用新型是一种可生饮碱性离子保健水处理装置,属于水处理装置。
目前,国内有关饮用水的处理装置品种繁多,但从工作原理上看,全是下列几种功能的组合使用:(1)净化:普遍采用活性炭过滤吸附杂质、有害金属离子和分子团,去除水中的余氯等。(2)矿化:普通添加以药用矿石(主要为麦饭石)为原料的矿料,在水中溶进对人体有益的微量元素,使水矿化形成矿泉水。(3)磁化:让水通过一定强度的磁场(通常由磁铁产生),切割磁力线,使水磁化。(4)杀菌:采用银离子或紫外线光杀死水中的细菌、霉菌、病毒等。(5)高纯化:利用反渗透膜、蒸馏等,使水进一步纯化。但至今尚未发现国内能制出碱性离子饮用水的装置。
国外市场上已有多种电解碱性离子饮用水的装置,它们的原理大同小异,典型的产品是日本二见公司的Ange MarK Ⅱ,在该装置中自来水经过充满活性炭的净化筒得到净化,再流过装有单一组分盐类甘油酸钙的矿化室,溶解入一定量的甘油酸钙之后进入电解槽,在电压的作用下,溶解于水中的离子产生反离子迁移,其中阳极水室中的Ca++、Na等穿过隔膜进入阴极水室,而阴极水室中的Cl等穿过隔膜进入阳极水室,由于隔膜的作用,在阴极水室得到碱性离子水,在阳极水室得到酸性离子水。这些产品虽然获得了碱性离子水,但存在两点不足:(1)水中所含的离子品种单一,多数为Ca++,不能满足人体对多种微量元素的需求;(2)获得的水没有杀菌,不能生饮,由于碱性离子水的特性,一经煮沸,就产生变化,效果降低,因此,为了获得有效的保健作用,人们需要较大量地生饮碱性离子水。
为了克服上述存在的问题,本实用新型的目的在于:提供人们需要的多种微量元素的可生饮碱性离子水。
为实现上述的目的,本实用新型采取如下技术方案:(1)采用以中国传统药用矿石(主要为麦饭石)为原料的矿料使水矿化,使水含有人体所需的多种微量元素;(2)针对矿化水所含特定浓度(浓度很低)多种微量元素的条件,合理地设计电解槽的各部分结构和优化电解参数,使矿化水在电压作用下产生离子迁移PH值达到8.0-8.5。(3)为了确保矿化水在电解过程中既得到PH值为8.0-8.5的碱性水,又使碱性水中所含的各种微量元素不因离子迁移而超出国家“饮用天然矿泉水标准”,在电解槽中采用了只能让负离子通过的阴离子膜。在电压作用下,阴极水室中的Cl等负离子通过阴离子膜,而进入阳极水室,而阴极水室中所含有正离子(多种微量元素离子)不能通过阴离子膜进入阳极水室,同时,阳极水室中的正离子也不能通过阴离子膜而进入阴极水室中,所以阴极水室水中所含的多种微量元素离子数量保持不变,其浓度当然没有变化。但是由于阴极水室水中所含正负离子的比例发生了变化,即正离子的比例增大,负离子的比例减少(由于迁移作用),阴极水室的水便呈碱性;阳极水室的水中负离子比例增大,阳极水室的水呈酸性。(4)先将自来水经过粗滤器,再经活性炭过滤吸附。之后通过装有高级载银活性炭的容器进入杀菌及进一步吸附有害物质,使得到的碱性离子水可直接生饮。
本实用新型与现有技术相比,其优点:(1)经本装置处理后的水质符合国标规定人体所需的多种微量元素(以离子存在);(2)呈现碱性,PH值为8.0-8.5;(3)经净化、杀菌,可以直接生饮;(4)既符合GB5749-85“生活饮用水卫生标准”,W.H.O,“国际饮用水标准”,DB314.1-89“活性炭净水器标准”,又符合GB8537-87“饮用天然矿泉水标准”。
本实用新型还可以从以下附图和实施例中得到进一步的说明:
图1,系本实用新型整体示意图。
图2,系本实用新型电解槽纵向剖视示意图。
图面说明:
1-粗滤器,2-净化筒,3-活性炭容器,4-矿化室,5-变压器,6-整流器,7-导线,8-阳极水室出水口,9-贯穿螺栓,10-电解槽,11-进水口,12-阴极水室出水口,13-阴极水室,14-阳极水室,15-阴极,16-阳极,17-阴极水室板,18-固定框,19-阴离子膜,20-外板,21-阳极水室板。
以下结合附图对本实用新型的实施例进行详述:
本实用新型是一种可生饮碱性离子保健水处理装置,由粗滤器1、净化筒2、活性炭容器3、矿化室4、电解槽10、用管子依次分别将其连成一体,电解槽10上的阴极15与阳极16经导线7分别与电源相接,而电源包括变压器5和整流器6。电解槽10的构造为在两外板20之间,分别装有两个阴极15、两个阳极16和三个装有阴离子膜19的固定框18即阴离子膜组件,其排列顺序是:阴极15、阴极水室板17、阴离子膜组件、阳极水室板21、阳极16、阳极水室板21、阴离子膜组件、阴极水室板17、阴极15、阴极水室板17、阴离子膜组件、阳极水室板21和阳极16,在这些零件上设有八个孔;在装配时,先在外板20上装上阴板15,再装阴极水室板17,而后把事先做好的阴离子膜组件(即在阴离子膜19的两边装有固定框18)装上,再依次装阳极水室板21,阳极16、阳极水室板21、阴离子膜组件、阴极水室板17、阴极16等,最后在八个孔里用贯穿螺栓9(或螺柱)将所有零件夹紧,使整个水通道保持水密,不向外渗水,碱性离子水和酸性离子水之间也互不渗透。在贯穿螺栓9(或螺柱)的外面套有具有绝缘作用的塑料套管,以防阴极15同阳极16通过贯穿螺栓9形成短路。阴离子膜19为聚乙烯异相阴离子交换膜。阴极16用不锈钢板或钛板制成。阳极16用钛板或者在钛板的表面镀钌或者镀铂制成。固定框18、阴极水室板17和阳极水室板21等,均由医用塑料板制成。
本实用新型的流程:自来水先经过粗滤器1过滤去除水中较大的杂质,再进入装有活性炭的净化筒2过滤吸附掉杂质、有害金属离子和分子团,去除水中的余氯,在装有高级载银活性炭容器3中杀菌和进一步吸附有害物质,在装有以药用矿石(主要为麦饭石)组成的人工合成元素结晶矿料的矿化室4中实现矿化,矿化水分两路进入电解槽10的阴极水室15和阳极水室16,自下向上流动。在电压的作用下,阴极水室15矿化水中一部分负离子(如CL、CO 3、SO 4等)通过阴离子膜19进入阳极水室16,这样,阴极水室15中带正电荷金属离子的相对比例增大,水呈碱性,阳极水室16中带负电荷离子的相对比例增大,水呈酸性。通过合理地设计电解槽的结构和控制变压器5和整流器6输出的电压,便可得到所需PH值为8.0-8.5的碱性离子水。
本实用新型在实际应用中,根据所需水量的大小,电解槽10的阴阳极15、16对数以及与之相配套的阴离子膜组件、阴阳极水室板17、21可按要求随意组合,需要时还可在阴极水室13内装入塑料波纹网板,使水产生扰动,促使其中的负离子加快通过阴离子膜19进入阳极水室14。

Claims (5)

1、一种可生饮碱性离子保健水处理装置,由净化筒(2)、矿化室(4)及电解槽(10),用管子依次分别将其连成一体组成,其中电解槽(10)上的阴极与阳极,分别与电源相接,其特征在于:
a.电解槽(10):其构造为在两外板(20)之间,分别设有两个阴极(15)、两个阳极(16)和三个装有阴离子膜(19)的固定框(18),即阴离子膜组件,它们的排列顺序是:阴极(15)、阴离子膜组件、阳极(16)、阳离子膜组件、阴极(15)、阴离子膜组件、阳极(16),在其上设有穿孔,并用贯穿螺栓(9)置于穿孔内将其夹紧;阴极(15)与阴离子膜组件之间,分别装有阴极水室板(17),则形成了阴极水室(13);阴离子膜组件与阳极(16)之间,分别装有阳极水室板(21),则形成了阳极水室(14);在电解槽(10)下部的外板(20)、阴极(15)、阴离子膜组件和阳极(16)上,均开有进水口(11),在电解槽(10)的上部,分别开有阴极水室(13)的出水口(12)和阳极水室(14)的出水口(8)。
2、根据权利要求1所述的可生饮碱性离子保健水处理装置,其特征在于:阴离子膜(19)为聚乙烯异相阴离子交换膜。
3、根据权利要求1所述的可生饮碱性离子保健水处理装置,其特征在于:阴极(16)用不锈钢板或钛板制成。
4、根据权利要求1所述的可生饮碱性离子保健水处理装置,其特征在于:阳极(16)用钛板,或者在钛板的表面镀钌或镀铂制成。
5、根据权利要求1所述的可生饮碱性离子保健水处理装置,其特征在于:固定框(18)、阴极水室板(17)和阳极水室板(21)的材料为医用塑料板。
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