HU230921B1 - Eljárás, főleg gyógyászatban alkalmazott, csökkentett deutérium tartalmú víz gazdaságos előállítására - Google Patents

Eljárás, főleg gyógyászatban alkalmazott, csökkentett deutérium tartalmú víz gazdaságos előállítására Download PDF

Info

Publication number
HU230921B1
HU230921B1 HU1500301A HUP1500301A HU230921B1 HU 230921 B1 HU230921 B1 HU 230921B1 HU 1500301 A HU1500301 A HU 1500301A HU P1500301 A HUP1500301 A HU P1500301A HU 230921 B1 HU230921 B1 HU 230921B1
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
water
deuterium
medicine
combustion
ppm
Prior art date
Application number
HU1500301A
Other languages
English (en)
Inventor
Erdős Elemér Antal dr.
Erdősné Kudron Katalin dr.
István Kudron
Original Assignee
Erdős Elemér Antal dr.
Erdősné Kudron Katalin dr.
István Kudron
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Erdős Elemér Antal dr., Erdősné Kudron Katalin dr., István Kudron filed Critical Erdős Elemér Antal dr.
Priority to HU1500301A priority Critical patent/HU230921B1/hu
Priority to PCT/HU2016/000042 priority patent/WO2017001874A1/en
Publication of HUP1500301A2 publication Critical patent/HUP1500301A2/hu
Publication of HU230921B1 publication Critical patent/HU230921B1/hu

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/005Systems or processes based on supernatural or anthroposophic principles, cosmic or terrestrial radiation, geomancy or rhabdomancy
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B5/00Water
    • C01B5/02Heavy water; Preparation by chemical reaction of hydrogen isotopes or their compounds, e.g. 4ND3 + 7O2 ---> 4NO2 + 6D2O, 2D2 + O2 ---> 2D2O
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K35/00Medicinal preparations containing materials or reaction products thereof with undetermined constitution
    • A61K35/02Medicinal preparations containing materials or reaction products thereof with undetermined constitution from inanimate materials
    • A61K35/08Mineral waters; Sea water
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/001Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/02Treatment of water, waste water, or sewage by heating
    • C02F1/04Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/66Treatment of water, waste water, or sewage by neutralisation; pH adjustment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/02Non-contaminated water, e.g. for industrial water supply
    • C02F2103/026Treating water for medical or cosmetic purposes

Description

ELJÁRÁS, FŐLEG GYÓGYÁSZATBAN ALKALMAZOTT, CSÖKKENTETT DEUTÉRIUM TARTALMÚ VÍZ GAZDASÁGOS ELŐÁLLÍTÁSÁRA
A találmány tárgya eljárás, főleg gyógyászatban alkalmazott, csökkentett deutérium tartalmú ivóvíz (Deuterium Depleted Water, DDW) gazdaságos előállítására, különösen daganatos megbetegedések megelőzésére, tüneteinek enyhítésére és terápiás kezelésére, melynél ásványi eredetű szénhidrogéneket oxidálunk, előnyösen földgázt égetünk el, és az égéstermékből a keletkezett vizet kondenzáljtik.
A gyógyászat területén közismert és bizonyított az a tény, hogy a csökkentett deutérium tartalmú víz alkalmazásával jelentős eredmények érhetők el elsősorban a daganatos betegségek korai szakaszában azok visszaszorításában, az öregedés lassításában, de a .gyógyászat sok más területén, is. Ezen kívül a csökkentett deutérium tartalmú víz igen sok. gyógyszerkészítményben lehet olyan alkotórész, amely kiegészíti az alapvető hatóanyag gyógyhatását. Sok esetben csak a DDW magas ára az oka annak, hogy nincsen még több alkalmazási területe. Az igény tehát erre a vízre már a közeljövőben is várhatóan fokozódik.
A szakterületen számos sikeres megoldás született már ennek a terméknek az előállítására. A csökkentett, deutérium tartalom elérésére leginkább á desztillációs és rektifikációs módszerek terjedtek el. Nehézséget jelent a H?O, HDO, D->O rendszerekben levő alacsony szeparációs faktor, az alig I C°-os forráspont, 'különbség miatt (I bar nyomáson). Az ilyen kolonnák nagy tányérszámmal üzemelnek, emiatt a kolonna rendszerek költségesek.
Ez a nehézség olvasható a RU2295493 és a HU 208084 lajstromszámú szabadalmi leírásokban. A CN 101481088 számú szabadalmi leírásban ismertetett eljárás szerint a. DDW-t a kiinduló víznek műanyag kompoz!t oszlopon végzett, frakcionált desztillációjávai állítják elő. Nagy tányérszámot
SZTNHM00132866 igénylő, bonyolult eljárás ez is. Hasonló módon a CN 101 597 031 számú szabadalmi leírás szerint is több lépcsős rektifikációval több kolonna alkalmazásával állítanak elő deutérium-szegény vizet, melynek során a „fenéktermékben” és a „fej termékben” a hidrogén izotópjai feldúsulnak. A nagy energiaigény miatt az eljárás igen költséges.
Egy másik elterjedt módszer az elektrokémiai, vízbontásos hidrogén fejlesztés és annak elégetése. A prócium és a deutérium leválási feszültségének különbsége a prócium dúsításának alapja. Erről számol be a. RU 101648 1 ajstromszámú szabadalmi leírás.
Elektrolízissel és/vagy desztillálással állítanak elő .1.1.1 és 135 ppm közötti deutérium tartalmú vizet élelmiszeripari alkalmazás (sörgyártás, aromásított gyümölcslevek készítése) végett a HU 209 787 lajstromszámú szabadalmi leírás szerint. Mindhárom gyártási verzió kedvezőtlen: a desztillációs rendszer költségessége és az elektrolízis energiaráfordítása következtében.
A HU 0800528 számon közzétett magyar leírás szerinti módszer olyan két lépcsős megoldás, melynél előbb elektrolitikus úton fejlesztett hidrogént, égetnek el, az Így kapott, csökkentett deutérium tartalmú vizet pedig ezt követően rektiűkálják. Az eljárás nem csupán a korábbiak hátrányaival jár, de maga az eljárás egyrészt igen bonyolult, másrészt a hidrogén elégetése komoly munkavédelmi gondokat is fölvet.
A korábbi ismert, megoldások közül a HU 21.74.18 lajstromszámú szabadalmi leírás szerinti eljárásban kősót bontanak elektrolízis segítségével higanykátédon. A létrejövő fém nátriumból amalgámot képeznek. A nátrium-higany amalgám vízzel érintkezve NaOH-dá alakul, és abból hidrogént fejlesztenek. A hidrogént tisztítják, elégetik, és csökkentett deutérium tartalmú víz előállítása céljából kondenzálják. Ezt utóbb - a deutérium tartalom további csökkentése végett - rektifikációnak vetik alá. A művelet hatékony, mert. 50-60 ppm-es D/H arányt eredményez, de hátránya a sok lépés, a hidrogén kezelésével járó veszély, és a kitermelés, más szóval az utóbbiakból adódó jelentős költség hányad.
A találmány célja csökkentett, deutérium tartalmú víznek, az eddigieknél gazdaságosabb előállítása fosszilis szénhidrogének égéstermékeként kapott, könnyen hozzáférhető és kellő mennyiségben rendelkezésre álló vízből kiindulva. Fontos követelmény és egyben feladat ezen belül olyan kiinduló anyagot találni, amiből ténylegesen jelentős mennyiség áll rendelkezésre, mégpedig csekély előállítási költséggel, hogy ne emelje jelentősen a gyártandó termékek, pl. gyógyszerkészítmények árát.
Ahogyan ugyanis ennek a „közbülső” terméknek az ára csökkenthető, úgy növelhető a felhasználási területe. Ennek, az az oka, hogy a nyeri anyag hasznosan alkalmazható nemcsak önmagában, hanem oldószerként vagy reakcióközegként más gyógyászati készítményekhez, alkotórészként pedig élelmiszertermékekhez, kozmetikumokhoz, és számos további területen.
A találmányi gondolat elindítója Robert C. Burruss és Christopher D, Laughrey: ,,Covariation of carbon and hydrogen isotopic compositions in natural gas: separating biogenic, thermogenic and abiotic (inorganic COa reduction) sources” című publikációja volt, amely a United States Geological Survey kiadványaként jelent meg. A publikáció átfogó tanulmány az ásványi szénhidrogének vizsgálatáról.
A tanulmány része az is. hogy a különböző módon keletkezett földgázok milyen izotóp összetételi eloszlást mutatnak keletkezési módjuk és helyük szerint. Az izotóp összetételnek azonban nincs hatása a földgáz fölhasználására, célszerűen elégetésére. Arra vonatkozóim sem vizsgáltak a szerzők semmit, hogy a metán elégetése esetén milyen lesz a deutérium - hidrogén izotóparány a keletkező vízben.
A találmányi gondolat alapja az a felismerés volt, hogy vizsgálat tárgyává kell tenni, vajon ha mintákat veszünk különböző elégetett, földgázok égéstermékeiből, akkor mit fogunk tapasztalni. A mintavételeket elvégezve, az égéstermékeket. tomegspektrográflai módszerrel megmértük, összehasonlítottuk, és ..... távolról sem nyilvánvaló módon - arra a meglepő eredményre jutottunk, hogy a fosszilis szénhidrogénekben kötött hidrogénatomok között kisebb arányban fordul elő a 3H izotóp, más szóval a deutérium.
Ennek, a felismerésnek a birtokában a kitűzött feladat a fosszilis tüzelőanyagok égéstermékeként keletkező víz felfogásával és tisztításával, továbbá ismert, desztillációs eljárásokkal megoldható. Az égéstermékként létrejövő, kondenzált víz tiszta, steril és sótartalma is elenyésző. Része a felismerésnek az is, hogy az ilyen kondenzált vízhez egyszerűen, olcsón és nagy .mennyiségben hozzá tudunk jutni számos olyan esetben, előnyösen ha a szénhidrogén elégetését önmagában ismert kondenzációs kazánban valósítjuk meg, amikor egyéb vizek korlátozott mértékben vagy csak drágábban állnak rendelkezésre.
A kitűzött célnak megfelelően a találmány tehát, eljárás, főleg gyógyászatban alkalmazott csökkentettet deutérium tartalmú víz gazdaságos előállítására, melynél ásványi eredetű szénhidrogéneket oxidálunk, előnyösen földgázt égetünk el, és az égéstermékből a keletkező vizet kondenzáljuk. Az eljárás lényege azon alapul, hogy a szénhidrogén elégetését, előnyösen kondenzációs kazánban valósítjuk meg, a kondenzáció során keletkező lecsapódó vizet fölfogjuk, és így a természetes deutérium tartalom, 155 ppm alatti, átlagosan 122-1.26 ppm deutérium, tartalmú vizet állítunk elő, majd a felfogott vizet, adott esetben, további deutérium-szegényítésre alkalmas frak.cionált desztillációnak vetjük alá.
A találmány szerinti eljárás további célszerű ismérve lehet, hogy emberi fogyasztás előtt a csökkentett deutérium tartalmú vizet, átlagosan 5 mm szemnagyságú bázikus ágyazaton, célszerűen dolomit vagy mészkő zúzalékon folyatjuk át.
Különösen az emberi fogyasztásra való alkalmassá tétel céljából a vízhez 1 g/1 mennyiségben nátrium- hidrogén --karbonátot (NaHCCh) lehetséges adagolni.
A találmány szerinti eljárás legfőbb előnye, hogy olyan alapanyagból, fosszilis szénhidrogénből, leginkább földgázból indul ki, amelynek a hidrogénjei között a deutérium eleve a megszokottnál alacsonyabb arányban fordul elő. Sót, manapság a fejlett világban az elégethető földgáz szinte mindenütt gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll. Kedvező az is, hogy az alacsonyabb deutérium tartalom további csökkentése pedig jóval kevesebb desztillációs lépést igényel. Az eljárás így egyszerűbb és az eddig említett tényezők összessége következtében lényegesen gazdaságosabb, mint az ismert eljárások bármelyike.
A találmány szerinti eljárást az alábbi példákkal illusztráljuk anélkül, hogy oltalmi körünket csupán ezekre a példákra korlátoznánk.
1. példa
Háztartási gáztűzhelyen rozsdamentes fazékban több liter hideg vizet, gázlángon melegítettünk. A kissé ferdén elhelyezett edény külső oldalán keletkezett kondenzátum lecsöpögöti, és ebből a vízből mintát vettünk. A mintát megmértük, és a tömegspektrometriás mérés eredményeként, annak deutérium tartalma 125 ppm-et mutatott.
2. példa
Háztartásokban használatos gázkazánban levegővel földgázt égettünk (Cfh + 20*2 ” CO2 + 2H2O). A földgáz fűtöértéke 35 MJ/m3 volt. Az elvezetett égéstermékből a vizet egy hűtőrendszer segítségével leválasztottuk. Azt. tapasztaltuk, hogy a leválasztott viz deutérium tartalma 122 ppm értékű volt.
3. példa
Mindenben a 2. példa szerint, jártunk, el. Különösen az emberi fogyasztásra való alkalmassá tétel céljából a vízhez 1. g/1 mennyiségben nátriumhidrogén·· karbonátot (NaHCOs)adagoltunk, maid leszűrtük.
4. példa
Ismét a 2. példa szerint jártunk el, és előnyösen az emberi fogyasztásra váló alkalmassá tétel céljából a vizet átlagosan 5 mm szemeseméretű mészköágyazaton vezettük át, és megszűrtük. A víz ezáltal hasznos ionokban dúsított lett, és deutérium tartalma továbbra is alacsony maradt.
5. példa
Továbbra is a 2. példa szerinti eljárást, valósítottuk meg. A mintát az addig nyert eredmények megerősítése végett a Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai Intézetében ismételten megvizsgáltattuk. A kiegészítő vizsgálatok során Magyarország több helyszínéről származó földgázt égettünk el. Az égéstermékeként nyert víz deutérium tartalma 122 és 126 ppm között volt.
A találmány alapját képező eljárás jelentősége abban van, hogy kiinduló anyagként, olyan új alapanyagot javasol, mely szinte mindenütt, hozzáférhető, továbbá maga az eljárás egyszerű, kevesebb műveleti lépést tartalmaz, mint a korábban ismert eljárások. Ezért műszaki és gazdaságossági szempontból is előnyösebb azoknál.

Claims (2)

  1. SZA BADA LMIIGÉ NYPONTOK .1. Eljárás, főleg gyógyászatban, alkalmazott, csökkentett deutérium tartalmú víz gazdaságos előállítására, melynél ásványi eredetű szénhidrogéneket oxidálunk, előnyőseid földgázt égetünk el, és az égéstermékből a keletkező vizet kondenzáljuk, azzal jellemezve, hogy a szénhidrogén elégetését előnyösen kondenzációs kazánban valósítjuk meg, a kondenzáció során keletkező lecsapódó vizet, fölfogjuk, és így a természetes deutérium tartalom, 155 ppm alatti, átlagosan 122-126 ppm deutérium tartalmú vizet állítunk elő, majd a felfogott vizet, adott esetben, további deutérium-szegényítésre alkalmas frakcionált desztíllációnak vetjük alá.
  2. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás azzal jellemezve, hogy emberi fogyasztás előtt a csökkentett deutérium, tartalmú vizet átlagosan 5 mm szemnagyságú bázikus ágyazaton, célszerűen dolomit- vagy mészkőzúzalékon folyatjuk, át.
HU1500301A 2015-06-29 2015-06-29 Eljárás, főleg gyógyászatban alkalmazott, csökkentett deutérium tartalmú víz gazdaságos előállítására HU230921B1 (hu)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU1500301A HU230921B1 (hu) 2015-06-29 2015-06-29 Eljárás, főleg gyógyászatban alkalmazott, csökkentett deutérium tartalmú víz gazdaságos előállítására
PCT/HU2016/000042 WO2017001874A1 (en) 2015-06-29 2016-06-27 Method for the economic production of drinking water, especially deuterium depleted drinking water used in human and veterinary medicine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU1500301A HU230921B1 (hu) 2015-06-29 2015-06-29 Eljárás, főleg gyógyászatban alkalmazott, csökkentett deutérium tartalmú víz gazdaságos előállítására

Publications (2)

Publication Number Publication Date
HUP1500301A2 HUP1500301A2 (en) 2017-01-30
HU230921B1 true HU230921B1 (hu) 2019-03-28

Family

ID=89991869

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU1500301A HU230921B1 (hu) 2015-06-29 2015-06-29 Eljárás, főleg gyógyászatban alkalmazott, csökkentett deutérium tartalmú víz gazdaságos előállítására

Country Status (2)

Country Link
HU (1) HU230921B1 (hu)
WO (1) WO2017001874A1 (hu)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3735394A4 (en) 2018-01-02 2022-02-16 Botanical Water Technologies IP Ltd ISOTOPIC COMPOSITIONS II
WO2019174659A1 (de) 2018-03-15 2019-09-19 Karl Bau Gmbh Verfahren und anordnung zur herstellung von deuterium reduziertem wasser

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB754745A (en) * 1953-04-02 1956-08-15 Montedison Spa Improvements in and relating to methods and apparatus for producing pure boiler feedwater
DE2114678A1 (de) * 1971-03-26 1972-11-16 Erno Raumfahrttechnik Gmbh, 2800 Bremen Verfahren zur Gewinnung von Wasser, insbesondere in süßwasserarmen Gebieten mit Erdgasvorkommen
HU217418B (hu) * 1995-04-20 2000-01-28 László Kótai Kémiai eljárás alacsony deutériumtartalmú víz előállítására
TW201041806A (en) * 2009-05-26 2010-12-01 Microbio Co Ltd Method for producing water of low heavy oxygen and deuterium content and distillation device thereof
US9309130B2 (en) * 2013-10-23 2016-04-12 Air Products And Chemicals, Inc. Integrated process for the production of hydrogen and water

Also Published As

Publication number Publication date
WO2017001874A1 (en) 2017-01-05
HUP1500301A2 (en) 2017-01-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
El-Naas et al. A new process for the capture of CO2 and reduction of water salinity
ES2757521T3 (es) Procedimiento de fabricación de ácido carboxílico
CN104910020B (zh) 从三氯蔗糖生产废水中回收二甲胺的方法
Mohammadesmaeili et al. Byproduct recovery from reclaimed water reverse osmosis concentrate using lime and soda‐ash treatment
PL1946006T3 (pl) Sposób i układ do ogrzewania wody za pomocą gorących gazów
RU2014143431A (ru) Способы обработки летучей золы
GB2503339A (en) Process and apparatus for removal of oxygen from seawater
Wang et al. Experimental study on CO2 capture conditions of a fluidized bed limestone decomposition reactor
CA2809209C (en) Process for recovery of processing liquids
HU230921B1 (hu) Eljárás, főleg gyógyászatban alkalmazott, csökkentett deutérium tartalmú víz gazdaságos előállítására
RU2013101806A (ru) Способ детритирования мягких бытовых отходов и установка для его осуществления
CN103086839A (zh) 以甲烷氯化物残液生产四氯乙烯联产六氯乙烷的生产工艺
MA34108B1 (fr) Procédé de traitement d'un courant de gaz craqué issu d'une installation de pyrolyse d'hydrocarbures et installation associée.
TWI565652B (zh) 生產低氘水的系統和方法
WO2013139228A1 (zh) 一种制备金属镁粉的方法
WO2015011681A3 (en) Evaporation-condensation desalination with a low temperature heat sink
KR20140015147A (ko) 탄화수소의 생성 방법
CN100591648C (zh) 三氯乙烯副产氯化氢联产氯乙烯工艺
ATE538078T1 (de) Verfahren zur gewinnung von cyclododecatrien durch verdampfung
WO2017176157A1 (ru) Способ получения воды, обогащенной по кислороду-18, и установка для ее получения
Mosin et al. Isotope purification of drinking water from heavy isotopes deuterium (2H), tritium (3H) and oxygen (18O)
MX2021003572A (es) Metodo eficiente para descontaminar gases residuales y agua residual que contienen cianuro en un metodo para producir cianuros de metales alcalinos.
CN101434382A (zh) 石墨换热器连续蒸馏分级冷凝制试剂级盐酸工艺
SU633801A1 (ru) Способ получени хлористого водорода
Kassouar et al. Monitoring of water quality generated by MSF and reverse osmosis at the Kahrama and Mactâa plants in West Algeria