RU2131847C1 - Материал для введения в питьевую воду физиологически необходимых неорганических элементов - Google Patents
Материал для введения в питьевую воду физиологически необходимых неорганических элементов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2131847C1 RU2131847C1 RU98108073A RU98108073A RU2131847C1 RU 2131847 C1 RU2131847 C1 RU 2131847C1 RU 98108073 A RU98108073 A RU 98108073A RU 98108073 A RU98108073 A RU 98108073A RU 2131847 C1 RU2131847 C1 RU 2131847C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- solution
- inorganic
- ions
- content
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/68—Treatment of water, waste water, or sewage by addition of specified substances, e.g. trace elements, for ameliorating potable water
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J39/00—Cation exchange; Use of material as cation exchangers; Treatment of material for improving the cation exchange properties
- B01J39/04—Processes using organic exchangers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J41/00—Anion exchange; Use of material as anion exchangers; Treatment of material for improving the anion exchange properties
- B01J41/04—Processes using organic exchangers
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/42—Treatment of water, waste water, or sewage by ion-exchange
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
- Water Treatment By Sorption (AREA)
Abstract
Материал применим при модифицировании органических ионитов с целью придания им специфических свойств путем введения в их состав неорганических малорастворимых соединений для использования модифицированных ионитов при кондиционировании питьевой воды и, в частности, при введении в питьевую воду физиологически необходимых макро- и микроэлементов. Предлагаемый материал состоит из органических ионитов, обладающих пористой структурой в воздушно-сухом состоянии, и неорганических малорастворимых соединений при соотношении ионит : малорастворимое неорганическое соединение, равном 35-90:10-65 мас.%. Использование предложенного материала позволяет вводить в воду не только макро-, но и микроэлементы, стабилизировать выделение ионов в воду при одновременной очистке ее от органических и неорганических примесей. Удельная производительность (скорость пропускания воды) при использовании такого материала может достигать 5 мин-1. 2 табл.
Description
Изобретение относится к области модифицирования органических ионитов с целью придания им специфических свойств путем введения в их состав неорганических малорастворимых соединений для использования модифицированных ионитов при кондиционировании питьевой воды и, в частности, при введении в питьевую воду физиологически необходимых макро- и микроэлементов.
Известен материал для кондиционирования питьевой воды, который представляет доломитсодержащую породу, содержащую в своем составе, мас.%: кальций 20, магний 11, железо 0,002, медь 0,01, кобальт 0,001, никель 0,002, цинк 0,01, хром 0,002, ванадий 0,001. При пропускании воды через гранулы размером 1-5 мм этого минерала происходит введение в нее физиологически необходимых для человека ионов макроэлементов (кальций, магний) и микроэлементов (железо, медь, цинк). (Патент РФ N 2056358, МКИ C 02 F 1/18, опубл. 20.03.96).
К недостаткам такого материала можно отнести невозможность введения в него других микроэлементов. Скорость пропускания воды через такую засыпку невысока (1-2 л/час) из-за того, что физиологически необходимые элементы выделяются исключительно с поверхности неорганического материала.
Известна композиция для фторирования (кондиционирования) питьевой воды, включающая активированный уголь и материал, который состоит из сложного эфира целлюлозы (преимущественно ацетата целлюлозы) и неорганического соединения, содержащего ион фтора (преимущественно фторида кальция - малорастворимого соединения). Гранулометрический состав материала составляет 0,3 - 1,5 мм. Соотношение компонентов в материале составляет, мас.%: 5-83 : 17-95 (Патент РФ N 2092451, МКИ C 02 F 1/68, опубл. 10.10.97). Такой материал позволяет насыщать воду ионами фтора в количестве 0,5 - 1,5 мг/л при удельной скорости прохождения воды через материал 0,5 - 5 мин-1.
К недостаткам такого материала можно отнести использование его исключительно для введения в питьевую воду ионов фтора. Слабо выраженные ионообменные свойства гранул композиционного материала не позволяют использовать его для одновременного активного удаления такой вредной примеси, как ионы тяжелых металлов. Кроме этого, следует отметить сложность способа получения данного материала, которая, в частности, заключается в использовании при производстве ЛВЖ-ацетона.
Анализ современного уровня техники показывает, что наиболее близким техническим решением к предлагаемому является материал для введения физиологически необходимых ионов в опресненную воду, который состоит из гранул активированного угля, на поверхности пор которого находятся неорганические малорастворимые соединения, содержащие в своем составе выделяемые в воду ионы кальция и магния. Неорганические малорастворимые соединения осаждают в порах активированного угля путем последовательных обработок его растворами хорошо растворимых веществ, вступающих в обменные реакции с осаждением одного из продуктов реакции. После обработки каждым из растворов необходима сушка активированного угля при температуре 150-200oC (АС СССР N 1608138, МКИ C 02 F 1/68, опубл. 23.11.90).
Известный материал позволяет поддерживать в воде, которую фильтруют через него, концентрации ионов кальция и магния на физиологически необходимом уровне на протяжении 30 л пропущенной воды при массе засыпки 100 г и скорости потока 50 мл/мин. Удельная скорость фильтрования составляет 0,5 мин-1. Благодаря пористой структуре материал хорошо сорбирует органические примеси, а также способен при помощи физической сорбции задерживать ионы тяжелых металлов. При использовании материала отсутствует эффект настаивания во время перерывов в работе.
Основным недостатком такого материала является использование его исключительно для введения макроэлементов, таких как магний, кальций, калий. К недостаткам такого материала можно отнести также сложность способа его получения, в том числе и непроизводительный расход осаждаемых веществ; отсутствие возможности более прочной химической сорбции ионов тяжелых металлов, а также то, что скорость фильтрования воды через такой материал невысока.
В связи с этим возникла техническая задача - разработка материала для введения в опресненную или питьевую воду физиологически необходимых микро- и макроэлементов при стабильном выделении их в воду с одновременной сорбцией примесей ионов тяжелых металлов и органических соединений из воды, увеличении скорости фильтрования воды при упрощении способа получения такого материала.
Решение задачи состоит в том, что материал для введения в питьевую или опресненную воду физиологически необходимых добавок содержит органический ионит, обладающий пористой структурой в воздушно-сухом состоянии, и неорганические малорастворимые соединения в его порах и на поверхности. Содержание неорганических малорастворимых соединений в материале составляет 10-65 мас.%.
В материале в качестве органических ионитов, обладающих пористой структурой в воздушно-сухом состоянии, используют органические макропористых или макросетчатые сильно- и слабокислотные катиониты с полистирольной, полиакриловой и полиметакриловой матрицей, а также органические макропористые или макросетчатые высоко- и низкоосновные аниониты с полистирольной и полиакриловой матрицей или другие, аналогичные по структуре и свойствам, обладающие суммарным объемом пор 0,1 - 1,0 см3/г и размером гранул 0,3 - 1,5 мм.
В качестве неорганических малорастворимых соединений (МРС) материал содержит неорганические соли, оксиды, гидроксиды, кислоты, обладающие растворимостью ниже 8 г/л и имеющие в своем составе физиологически необходимые для жизни человека элементы, такие как Ca, Mg, F, Se, Zn, Cu, Fe, Mn, Cr и другие. МРС, включающие физиологически необходимые элементы, образуются в результате обменных и окислительно-восстановительных реакций.
Способ получения материала заключается в последовательной обработке органического ионита неорганическими ионными соединениями. Вначале ионит обрабатывают неорганическим соединением с растворимостью более 8 г/л, например CaCl2, MgSO4, NaF, Na2SeO3, ZnSO4, CuSO4, FeSO4, MnSO4, KMnO4, Cr2(SO4)3, Na2SnO3, HCl, NaOH, KOH, K2CO3, HClO, причем один из ионов соединения переходит на ионит в качестве противоиона. Затем ионит обрабатывают вторым неорганическим соединением с растворимостью более 8 г/л, один из ионов которого реагирует с противоионом ионита и образует неорганическое соединение с растворимостью менее 8 г/л (малорастворимое соединение) в порах и на поверхности ионита. В качестве второго неорганического соединения могут быть использованы соединения, представленные выше. В ряде примеров для достижения равномерности и необходимого уровня выделения ионов в воду эти операции повторяют 2 - 5 раз, при этом содержание МРС в материале составляет 10-65 мас.%.
Анализ заявляемого материала для введения в питьевую воду физиологически необходимых примесей микро- и макроэлементов и известных технических решений показывает, что не имеется совокупности признаков, тождественных по технической сущности заявляемым. Сопоставительный анализ заявляемых решений с прототипом показывает, что заявленные решения отличаются от прототипа использованием нового носителя для малорастворимых соединений с определенным соотношением входящих в состав материала компонентов.
Таким образом, заявляемый материал соответствует критерию изобретения "новизна". В литературе и практике отсутствуют сведения о материале, идентичном предложенному и это не следует явным образом из уровня техники. Это позволяет сделать вывод о том, что заявленное решение соответствует критерию "изобретательский уровень". Предложенное решение обеспечивает достижение технического результата, может быть реализовано при кондиционировании воды, обогащении ее физиологически необходимыми для человека элементами и обеспечивает возможность его многократного воспроизведения, что позволяет сделать вывод об удовлетворении заявляемого изобретения критерию "промышленная применимость".
Сущность изобретения поясняется примерами.
Пример 1
Анионит АВ-17-10П (ГОСТ 20301) обрабатывают раствором Na2SO4 до перевода его на 70-100% в сульфатную форму. Затем обрабатывают анионит 5%-ным раствором CaCl2 в статических условиях при соотношении твердое : жидкое (т : ж) = 1 : 2. После контактирования в течение 3 часов раствор сливают, анионит отмывают дистиллированной водой. Операции повторяют 2 раза. Материал в порах содержит малорастворимое соединение (МРС) CaSO4 в количестве, равном 65 мас. %. Содержание МРС в материале определяют по разности концентраций ионов кальция в исходном растворе и равновесных растворах.
Анионит АВ-17-10П (ГОСТ 20301) обрабатывают раствором Na2SO4 до перевода его на 70-100% в сульфатную форму. Затем обрабатывают анионит 5%-ным раствором CaCl2 в статических условиях при соотношении твердое : жидкое (т : ж) = 1 : 2. После контактирования в течение 3 часов раствор сливают, анионит отмывают дистиллированной водой. Операции повторяют 2 раза. Материал в порах содержит малорастворимое соединение (МРС) CaSO4 в количестве, равном 65 мас. %. Содержание МРС в материале определяют по разности концентраций ионов кальция в исходном растворе и равновесных растворах.
Полученный материал в количестве 10 см3 помещают в колонку с внутренним диаметром 11 мм и пропускают через него маломинерализованную воду (общая жесткость (ОЖ) - 0,5 мг-экв/л). На выходе из колонки определяют содержание в воде ионов кальция после пропускания 1, 10, 20, 30 литров воды. При пропускании воды удельная производительность составляет 3,0 мин-1. При этом после прохождения 10 и 20 литров воды отбирают пробу, перекрывают поток на 24 часа и после перерыва вновь осуществляют отбор пробы. На выходе из колонки определяют содержание ионов кальция (ГОСТ 1451). Компоненты материала, основные параметры способа его получения представлены в таблице 1. Результаты анализов и физиологические нормы содержания ионов в воде (ФН) представлены в таблице 2.
Пример 2
Катионит КУ-23 (ГОСТ 20298) обрабатывают раствором CaCl2 до перевода его на 80-100% в кальциевую форму. Затем катионит обрабатывают 3%-ным раствором NaF в статических условиях при соотношении т : ж = 1 : 3. После контактирования в течение 2 часов раствор сливают, катионит отмывают дистиллированной водой. Материал содержит МРС CaF2 в количестве 16мас.%. Содержание МРС в материале определяют по разности концентраций ионов фтора в исходном и равновесном растворах (ГОСТ 4386). Далее аналогично примеру 1, за исключением того, что материал берут в количестве 3 см3 и через колонку пропускают минерализованную воду с ОЖ - 3 мг-экв/л, а в фильтрате определяют содержание ионов фтора.
Катионит КУ-23 (ГОСТ 20298) обрабатывают раствором CaCl2 до перевода его на 80-100% в кальциевую форму. Затем катионит обрабатывают 3%-ным раствором NaF в статических условиях при соотношении т : ж = 1 : 3. После контактирования в течение 2 часов раствор сливают, катионит отмывают дистиллированной водой. Материал содержит МРС CaF2 в количестве 16мас.%. Содержание МРС в материале определяют по разности концентраций ионов фтора в исходном и равновесном растворах (ГОСТ 4386). Далее аналогично примеру 1, за исключением того, что материал берут в количестве 3 см3 и через колонку пропускают минерализованную воду с ОЖ - 3 мг-экв/л, а в фильтрате определяют содержание ионов фтора.
Пример 3
Катионит С-106 (PUROLITE) обрабатывают раствором CuSO4 до перевода его на 60-90% в медную форму. Затем катионит обрабатывают 10%-ным раствором NaOH в динамических условиях в колонне при расходе 3 объема реагента на объем катионита. После контактирования катионит отмывают дистиллированной водой. Операции повторяют 3 раза. Материал содержит МРС Cu(OH)2 в количестве 58 мас.%. Для установления содержания в материале МРС осадок растворяют и в нем определяют содержание ионов меди (II) (ГОСТ 4388). Далее аналогично примеру 1, за исключением того, что через колонку пропускают минерализованную воду с ОЖ - 3 мг-экв/л, а в фильтрате определяют содержание ионов меди.
Катионит С-106 (PUROLITE) обрабатывают раствором CuSO4 до перевода его на 60-90% в медную форму. Затем катионит обрабатывают 10%-ным раствором NaOH в динамических условиях в колонне при расходе 3 объема реагента на объем катионита. После контактирования катионит отмывают дистиллированной водой. Операции повторяют 3 раза. Материал содержит МРС Cu(OH)2 в количестве 58 мас.%. Для установления содержания в материале МРС осадок растворяют и в нем определяют содержание ионов меди (II) (ГОСТ 4388). Далее аналогично примеру 1, за исключением того, что через колонку пропускают минерализованную воду с ОЖ - 3 мг-экв/л, а в фильтрате определяют содержание ионов меди.
Пример 4
Анионит А-835 (PUROLITE) обрабатывают раствором Na2SeO3 до полного перевода в селенитную форму. Затем анионит обрабатывают 2%-ным раствором AgNO3 в статических условиях при соотношении т : ж равном 1 : 10. После контактирования в течение 6 часов раствор сливают, материал отмывают дистиллированной водой. Он содержит MPC Ag2SeO3 в количестве 10 мас.%. Для установления содержания в материале МРС осадок растворяют и в нем определяют содержание серебра (ГОСТ 18293) и селенит-иона спектрофотометрическим методом с реактивом 3,3''-диаминобензидином. Далее аналогично примеру 1, за исключением того, что в фильтрате определяют содержание селенит-иона.
Анионит А-835 (PUROLITE) обрабатывают раствором Na2SeO3 до полного перевода в селенитную форму. Затем анионит обрабатывают 2%-ным раствором AgNO3 в статических условиях при соотношении т : ж равном 1 : 10. После контактирования в течение 6 часов раствор сливают, материал отмывают дистиллированной водой. Он содержит MPC Ag2SeO3 в количестве 10 мас.%. Для установления содержания в материале МРС осадок растворяют и в нем определяют содержание серебра (ГОСТ 18293) и селенит-иона спектрофотометрическим методом с реактивом 3,3''-диаминобензидином. Далее аналогично примеру 1, за исключением того, что в фильтрате определяют содержание селенит-иона.
Пример 5.
Аналогичен примеру 1, за исключением того, что анионит вначале переводят в гидроксильную форму, а затем обрабатывают 3%-ным раствором MgSO4. Материал содержит МРС Mg(OH)2 в количестве 43 мас.%. Для установления содержания в материале МРС осадок растворяют и определяют в растворе содержание ионов магния (ГОСТ 4151). Далее аналогично примеру 1, за исключением того, что в фильтрате определяют содержание ионов магния.
Пример 6
Катионит С-150 (PUROLITE) обрабатывают раствором ZnSO4 до перевода его на 80-100% в цинковую форму. Затем катионит обрабатывают 5%-ным раствором Na2CO3 в динамических условиях в колонне при расходе раствора 3 объема на объем катионита, после чего катионит отмывают дистиллированной водой. Операции повторяют 2 раза. Материал содержит МРС ZnCO3 в количестве 61 мас.%. Для установления содержания в материале МРС осадок растворяют и определяют в растворе содержание ионов цинка (ГОСТ 18293). Далее аналогично примеру 1, за исключением того, что в колонку помещают 5 см3 материала, а в фильтрате определяют содержание ионов цинка.
Катионит С-150 (PUROLITE) обрабатывают раствором ZnSO4 до перевода его на 80-100% в цинковую форму. Затем катионит обрабатывают 5%-ным раствором Na2CO3 в динамических условиях в колонне при расходе раствора 3 объема на объем катионита, после чего катионит отмывают дистиллированной водой. Операции повторяют 2 раза. Материал содержит МРС ZnCO3 в количестве 61 мас.%. Для установления содержания в материале МРС осадок растворяют и определяют в растворе содержание ионов цинка (ГОСТ 18293). Далее аналогично примеру 1, за исключением того, что в колонку помещают 5 см3 материала, а в фильтрате определяют содержание ионов цинка.
Пример 7
Анионит АН -511 (ТУ 6-05-211-1311-85) обрабатывают раствором NaOH до полного перевода в гидроксильную форму. Затем анионит обрабатывают 5%-ным раствором KMnO4 в статических условиях при соотношении т : ж, равном 1 : 2. После контактирования в течение 0,5 часа раствор сливают, материал отмывают дистиллированной водой. Материал содержит MPC Mn(OH)2 и MnO2 в количестве 25 мас. % в пересчете на марганец. Для установления содержания в материале МРС материал сжигают и в остатке определяют содержание марганца (ГОСТ 4974). Далее аналогично примеру 1, за исключением того, что в фильтрате определяют содержание марганца.
Анионит АН -511 (ТУ 6-05-211-1311-85) обрабатывают раствором NaOH до полного перевода в гидроксильную форму. Затем анионит обрабатывают 5%-ным раствором KMnO4 в статических условиях при соотношении т : ж, равном 1 : 2. После контактирования в течение 0,5 часа раствор сливают, материал отмывают дистиллированной водой. Материал содержит MPC Mn(OH)2 и MnO2 в количестве 25 мас. % в пересчете на марганец. Для установления содержания в материале МРС материал сжигают и в остатке определяют содержание марганца (ГОСТ 4974). Далее аналогично примеру 1, за исключением того, что в фильтрате определяют содержание марганца.
Пример 8
Аналогичен примеру 1, за исключением того, что в качестве носителя МРС используют катионит КУ-23 (ГОСТ 20298), который переводят в кальциевую форму и обрабатывают 1%-ным раствором Na2SO4 при соотношении т : ж, равном 1 : 20. Общее количество обработок составляет 1. Материал содержит МРС CaSO4 в количестве 10 мас.%.
Аналогичен примеру 1, за исключением того, что в качестве носителя МРС используют катионит КУ-23 (ГОСТ 20298), который переводят в кальциевую форму и обрабатывают 1%-ным раствором Na2SO4 при соотношении т : ж, равном 1 : 20. Общее количество обработок составляет 1. Материал содержит МРС CaSO4 в количестве 10 мас.%.
Пример 9
Катионит КУ-23 (ГОСТ 20298) обрабатывают раствором CaCl2 до перевода его на 80-100% в кальциевую форму. Затем катионит обрабатывают 30%-ным раствором MgSO4 в статических условиях при соотношении т : ж = 1 : 1. После контактирования в течение 2 часов раствор сливают, катионит отмывают дистиллированной водой. После этого катионит обрабатывают 5%-ным раствором Na2CO3 в статических условиях при соотношении т : ж =1 : 3. После контактирования в течение часа раствор сливают, катионит отмывают дистиллированной водой. Содержание МРС CaSO4 и MgCO3 в материале составляет 45 мас.%. Содержание МРС в материале определяют по разности концентраций ионов кальция и магния в исходных и равновесных растворах. Далее аналогично примеру 1, за исключением того, что через колонку пропускают опресненную воду с ОЖ - 0,05 мг-экв/л, а в фильтрате определяют содержание ионов кальция и магния.
Катионит КУ-23 (ГОСТ 20298) обрабатывают раствором CaCl2 до перевода его на 80-100% в кальциевую форму. Затем катионит обрабатывают 30%-ным раствором MgSO4 в статических условиях при соотношении т : ж = 1 : 1. После контактирования в течение 2 часов раствор сливают, катионит отмывают дистиллированной водой. После этого катионит обрабатывают 5%-ным раствором Na2CO3 в статических условиях при соотношении т : ж =1 : 3. После контактирования в течение часа раствор сливают, катионит отмывают дистиллированной водой. Содержание МРС CaSO4 и MgCO3 в материале составляет 45 мас.%. Содержание МРС в материале определяют по разности концентраций ионов кальция и магния в исходных и равновесных растворах. Далее аналогично примеру 1, за исключением того, что через колонку пропускают опресненную воду с ОЖ - 0,05 мг-экв/л, а в фильтрате определяют содержание ионов кальция и магния.
Пример 10 ( заграничный)
Аналогичен примеру 1, за исключением того, что в качестве носителя МРС используют катионит КУ-23 (ГОСТ 20298), который переводят в кальциевую форму и обрабатывают 5%-ным раствором Na2SO3 при соотношении т : ж, равном 1 : 2. Общее количество обработок составляет 6. Материал содержит МРС CaSO4 в количестве 72 мас.%.
Аналогичен примеру 1, за исключением того, что в качестве носителя МРС используют катионит КУ-23 (ГОСТ 20298), который переводят в кальциевую форму и обрабатывают 5%-ным раствором Na2SO3 при соотношении т : ж, равном 1 : 2. Общее количество обработок составляет 6. Материал содержит МРС CaSO4 в количестве 72 мас.%.
Использование в составе материала органических ионитов, обладающих пористой структурой в воздушно-сухом состоянии в количестве 35-90 мас.% обеспечивает равномерное выделение физиологически необходимых ионов в воду при удельной производительности более 0,5 мин-1, что невозможно при использовании технического решения по прототипу.
Содержание в материале малорастворимых неорганических соединений в количестве 10-65 мас.%. обусловлено тем, что при меньшем количестве МРС на ионите в воду не попадает достаточного количества физиологически необходимых ионов. При увеличении содержания МРС на ионите более 65 мас.% резко увеличивается число необходимых обработок, что усложняет способ получения материала и стабильность его работы.
Как видно из представленных примеров и таблиц, использование материала, в котором в качестве носителя взяты органические иониты с определенной структурой и при определенном соотношении с малорастворимыми неорганическими соединениями, позволяет вводить в воду не только макро-, но и микроэлементы, а также увеличить скорость фильтрования воды, что было практически невозможно при использовании известного технического решения. Удельная производительность (скорость пропускания воды) может быть увеличена при использовании такого материала в 6 раз.
Приведенные примеры не ограничивают количество и вид используемых органических ионитов и малорастворимых соединений.
Claims (1)
- Материал для введения в питьевую воду физиологически необходимых неорганических элементов, включающий пористый носитель, содержащий в порах неорганические малорастворимые соединения, отличающийся тем, что в качестве носителя малорастворимых неорганических соединений используют органические иониты, обладающие пористой структурой в воздушно-сухом состоянии, при соотношении ионита и малорастворимого неорганического соединения 35 - 90 : 10 - 65 мас.%.
Priority Applications (8)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98108073A RU2131847C1 (ru) | 1998-04-27 | 1998-04-27 | Материал для введения в питьевую воду физиологически необходимых неорганических элементов |
DE69925998T DE69925998T2 (de) | 1998-04-27 | 1999-04-21 | Material zur einbringung physiologisch essentieller anorganischer elemente in trinkwasser |
US09/673,578 US6558547B1 (en) | 1998-04-27 | 1999-04-21 | Material for introducing physiologically essential inorganic elements into drinkable water |
KR1020007011891A KR20010043030A (ko) | 1998-04-27 | 1999-04-21 | 생리학적으로 필수적인 무기 원소를 음용수에 도입하는 물질 |
AU38558/99A AU3855899A (en) | 1998-04-27 | 1999-04-21 | Material for introducing physiologically-essential inorganic elements into drinkable water |
PCT/RU1999/000124 WO1999055626A1 (fr) | 1998-04-27 | 1999-04-21 | Materiau permettant d'introduire dans de l'eau potable des elements inorganiques necessaires sur le plan physiologique |
EP99921312A EP1078885B1 (en) | 1998-04-27 | 1999-04-21 | Material for introducing physiologically-essential inorganic elements into drinkable water |
JP2000545792A JP2002512884A (ja) | 1998-04-27 | 1999-04-21 | 生理学的に必須な無機元素を飲料水に導入するための材料 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98108073A RU2131847C1 (ru) | 1998-04-27 | 1998-04-27 | Материал для введения в питьевую воду физиологически необходимых неорганических элементов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2131847C1 true RU2131847C1 (ru) | 1999-06-20 |
Family
ID=20205358
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU98108073A RU2131847C1 (ru) | 1998-04-27 | 1998-04-27 | Материал для введения в питьевую воду физиологически необходимых неорганических элементов |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6558547B1 (ru) |
EP (1) | EP1078885B1 (ru) |
JP (1) | JP2002512884A (ru) |
KR (1) | KR20010043030A (ru) |
AU (1) | AU3855899A (ru) |
DE (1) | DE69925998T2 (ru) |
RU (1) | RU2131847C1 (ru) |
WO (1) | WO1999055626A1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2464237C2 (ru) * | 2006-12-01 | 2012-10-20 | Вп Инджиниринг Лимитед | Способ и устройство для обогащения воды ионами магния |
RU2747922C1 (ru) * | 2020-10-07 | 2021-05-17 | Акционерное общество "БВТ БАРЬЕР РУС" (АО "БВТ БАРЬЕР РУС") | Пористый гранулированный материал для обогащения питьевой воды цинком, способ его получения и устройство для обогащения питьевой воды цинком с использованием этого материала |
RU2768721C2 (ru) * | 2017-07-12 | 2022-03-24 | Омиа Интернэшнл Аг | Способ увеличения концентрации ионов магния в исходной воде |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2808269B1 (fr) * | 2000-04-28 | 2002-12-20 | Andre Gabet | Procede et dispositif pour ameliorer le gout d'une eau potable |
US20020159458A1 (en) * | 2001-04-27 | 2002-10-31 | Foster Michael S. | Method and system for reserved addressing in a communications network |
DE102016116140A1 (de) * | 2016-08-30 | 2018-03-01 | Bwt Ag | Vorrichtung und Verfahren zur Aufbereitung von Trinkwasser sowie Verfahren zur Beladung eines Ionenaustauschermaterials mit Zinkionen |
Family Cites Families (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4421865A (en) * | 1981-06-08 | 1983-12-20 | Standard Oil Company (Sohio) | Selective hydrogen-deuterium interchange using ion exchange resins |
AU5755986A (en) * | 1985-05-20 | 1986-11-27 | Autotrol Corporation | Soluble polymeric material matrix + water treating material |
SU1608138A1 (ru) | 1988-02-08 | 1990-11-23 | Институт Электрохимии Им.А.Н.Фрумкина | Способ приготовлени минерализованной питьевой воды |
JPH03106494A (ja) * | 1989-09-18 | 1991-05-07 | Shinki Sangyo Kk | 活性化鉱水の製造方法およびその製造装置 |
FR2687993B1 (fr) * | 1992-02-27 | 1994-04-29 | Letertre Georges | Procede et dispositif pour epurer remineraliser et stabiliser l'eau du robinet. |
ATE161866T1 (de) * | 1992-10-21 | 1998-01-15 | Cornell Res Foundation Inc | Selektive, die porengrösse betreffende chemische modifikation poröser materialien |
JPH06134322A (ja) * | 1992-10-23 | 1994-05-17 | I C I Japan Kk | イオン交換樹脂 |
RU2056358C1 (ru) | 1993-02-04 | 1996-03-20 | Александр Иванович Калинин | Устройство для очистки и кондиционирования воды |
US5503729A (en) * | 1994-04-25 | 1996-04-02 | Ionics Incorporated | Electrodialysis including filled cell electrodialysis (electrodeionization) |
SE9504205D0 (sv) * | 1995-11-24 | 1995-11-24 | Pharmacia Biotech Ab | A chromatographic separation method and device |
RU2092451C1 (ru) | 1996-03-13 | 1997-10-10 | Акционерное общество закрытого типа Фирма "Меттэм-технологии" | Композиция для обработки питьевой воды и способ обработки питьевой воды |
JP4080565B2 (ja) * | 1996-04-26 | 2008-04-23 | 大日本インキ化学工業株式会社 | 多孔質体の製造方法および多孔質体 |
JP4471240B2 (ja) * | 1996-05-31 | 2010-06-02 | ダブリューエム インターナショナル リミテッド | 改良型水処理システム |
RU2096341C1 (ru) * | 1996-06-26 | 1997-11-20 | Акционерное общество открытого типа "Научно-исследовательский институт пластических масс им.Г.С.Петрова с Опытным московским заводом пластмасс" | Способ получения пластикового гранулята |
JPH10277557A (ja) * | 1997-04-10 | 1998-10-20 | Asahi Glass Co Ltd | 脱イオン水製造装置 |
RU2123978C1 (ru) * | 1998-04-27 | 1998-12-27 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт пластических масс им.Г.С.Петрова" | Засыпка для обработки питьевой воды и способ для обработки питьевой воды |
-
1998
- 1998-04-27 RU RU98108073A patent/RU2131847C1/ru not_active IP Right Cessation
-
1999
- 1999-04-21 US US09/673,578 patent/US6558547B1/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-04-21 JP JP2000545792A patent/JP2002512884A/ja active Pending
- 1999-04-21 AU AU38558/99A patent/AU3855899A/en not_active Abandoned
- 1999-04-21 DE DE69925998T patent/DE69925998T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1999-04-21 WO PCT/RU1999/000124 patent/WO1999055626A1/ru not_active Application Discontinuation
- 1999-04-21 KR KR1020007011891A patent/KR20010043030A/ko not_active Application Discontinuation
- 1999-04-21 EP EP99921312A patent/EP1078885B1/en not_active Expired - Lifetime
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2464237C2 (ru) * | 2006-12-01 | 2012-10-20 | Вп Инджиниринг Лимитед | Способ и устройство для обогащения воды ионами магния |
RU2768721C2 (ru) * | 2017-07-12 | 2022-03-24 | Омиа Интернэшнл Аг | Способ увеличения концентрации ионов магния в исходной воде |
US11434152B2 (en) | 2017-07-12 | 2022-09-06 | Omya International Ag | Method for increasing the magnesium ion concentration in feed water |
RU2747922C1 (ru) * | 2020-10-07 | 2021-05-17 | Акционерное общество "БВТ БАРЬЕР РУС" (АО "БВТ БАРЬЕР РУС") | Пористый гранулированный материал для обогащения питьевой воды цинком, способ его получения и устройство для обогащения питьевой воды цинком с использованием этого материала |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE69925998T2 (de) | 2006-05-11 |
AU3855899A (en) | 1999-11-16 |
EP1078885A1 (en) | 2001-02-28 |
KR20010043030A (ko) | 2001-05-25 |
WO1999055626A1 (fr) | 1999-11-04 |
EP1078885B1 (en) | 2005-06-29 |
EP1078885A4 (en) | 2003-04-16 |
DE69925998D1 (de) | 2005-08-04 |
JP2002512884A (ja) | 2002-05-08 |
US6558547B1 (en) | 2003-05-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Xie et al. | Physical and chemical treatments for removal of perchlorate from water–a review | |
US8043586B2 (en) | Methods of using adsorption media for separating or removing constituents | |
Chuah et al. | Rice husk as a potentially low-cost biosorbent for heavy metal and dye removal: an overview | |
Ansari | Application of polyaniline and its composites for adsorption/recovery of chromium (VI) from aqueous solutions | |
EP2509696B1 (en) | Water purification cartridge using zirconium ion-exchange sorbents | |
US8648008B2 (en) | Arsenic adsorbing composition and methods of use | |
CA2577761A1 (en) | Modified anion exchange materials with metal inside the materials, method of making same and method of removing and recovering metals from solutions | |
US5601721A (en) | Method for reducing the selenium concentration in an oil refinery effluent | |
US5002984A (en) | Product for the absorption of metal ions | |
RU2131847C1 (ru) | Материал для введения в питьевую воду физиологически необходимых неорганических элементов | |
US5187200A (en) | Process for the selective absorption of anions | |
Wołowicz et al. | Effect of anionic surfactants on the heavy metal ions removal by adsorption onto ion exchangers-batch and column studies | |
DE3905628C2 (de) | Adsorptionsmittel für saure Gase | |
Pramanik et al. | Ion exchange resins for selective separation of toxic metals | |
Kabay et al. | Removal of boron and arsenic from geothermal water by ion-exchange | |
Malakootian et al. | Evaluation of clay soil efficacy carrying zero-valent iron nanoparticles to remove nitrate from aqueous solutions | |
RU2123978C1 (ru) | Засыпка для обработки питьевой воды и способ для обработки питьевой воды | |
RU2665439C1 (ru) | Гибридный сорбент | |
Chen et al. | Ion exchange | |
CN115072899B (zh) | 一种利用四乙烯五胺功能树脂去除与回收高盐水体中铜离子的方法 | |
Solozhenkin et al. | Removal of arsenic compounds from waste water by chemisorption filtration | |
KR20200092039A (ko) | 방사성 요오드 제거용 은 코팅 입자의 제조 방법 및 이를 이용한 방사성 요오드 제거 방법 | |
US20240150511A1 (en) | Weak base anion resin polymers comprising alkylamine segments and cross-linking segments, and their methods of use in ion exchange | |
JPH049598B2 (ru) | ||
US4569765A (en) | Chromium oxide in ion exchange resin |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140428 |