RU2524968C2 - Устройство очистки воды способом кристаллизации - Google Patents

Устройство очистки воды способом кристаллизации Download PDF

Info

Publication number
RU2524968C2
RU2524968C2 RU2013106987/05A RU2013106987A RU2524968C2 RU 2524968 C2 RU2524968 C2 RU 2524968C2 RU 2013106987/05 A RU2013106987/05 A RU 2013106987/05A RU 2013106987 A RU2013106987 A RU 2013106987A RU 2524968 C2 RU2524968 C2 RU 2524968C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
water
cavity
filter
vessel
Prior art date
Application number
RU2013106987/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013106987A (ru
Inventor
Геннадий Леонидович Багич
Original Assignee
Геннадий Леонидович Багич
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 Геннадий Леонидович Багич filed Critical Геннадий Леонидович Багич
Priority to RU2013106987/05A priority Critical patent/RU2524968C2/ru
Publication of RU2013106987A publication Critical patent/RU2013106987A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2524968C2 publication Critical patent/RU2524968C2/ru

Links

Landscapes

  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для кристаллизационной очистки питьевой воды от примесей, в том числе от тяжелых изотопов дейтерия. Устройство содержит корпус (5) с находящимся внутри него герметичным сосудом изменяющегося объема (10), в верхней части которого расположен фильтр (4) для отделения кристаллов тяжелой воды, выше которого расположено отверстие (3) для выхода легкой воды. Фильтр (4) скреплен с корпусом (5), между фильтром (4) и дном сосуда (19), содержащим шланг для входа обрабатываемой воды (14), имеются пустотелые кольца (18), внутри которых расположены теплообменники (12), имеющие форму спиралей Архимеда, соединенные гибкими шлангами последовательно, а сами кольца связаны между собой с помощью гибких оболочек (11). Полость нижнего теплообменника (12) сообщается посредством гибкого шланга (14), проходящего через стенку корпуса, с входной полостью теплоносителя (16), имеющей прибор контроля температуры (15) и соединенной с объемом (17) корпуса (5). Полость верхнего теплообменника (12) связана через вентиль (6) с полостью выходной трубы теплоносителя (8), имеющей прибор контроля температуры (7), и сообщается через вентиль (9) с полостью (17) корпуса (5). Устройство обеспечивает недорогое и несложное получение очищенной от дейтерия водопроводной питьевой воды. 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам и устройствам очистки воды от вредных для здоровья человека примесей, в том числе от тяжелых изотопов дейтерия.
Все существующие сегодня методы разделения тяжелой воды от обычной определяются физико-химическими свойствами этих соединений. По физическим свойствам тяжелая вода заметно отличается от обычной воды: она кипит при 101,43°C, замерзает при 3,82°C, имеет плотность 1,104 г/см3. По химическим свойствам тяжелая вода очень близка к обычной воде, хотя некоторые реакции в ней замедляются или ускоряются (иногда в 2-3 раза). Также было замечено, что лед, образованный тяжелой водой, не плавает на поверхности воды, а тонет.
Шестимесячное употребление легкой воды показывает: при употреблении в пище и питье в сумме 2,5-3 литра в сутки значительное улучшение самочувствия на 5-й день употребления. Это выражается в том, что проходит сонливость и хроническая усталость, исчезает ″тяжесть″ в ногах, уменьшаются сезонные аллергические проявления без употребления лекарств. За 10 дней, заметно, около 0,5 диоптрии улучшается зрение. Спустя месяц проходят боли в коленном суставе. Спустя 4 месяца исчезают симптомы хронического панкреатита и прошли небольшие боли в области печени. За 6 месяцев проходят боли, связанные с ИБС, и боли в области спины и поясницы. Вирусная инфекция проходит в очень легкой форме, ″на ногах″. Уменьшаются проявления варикозного расширения вен. Также отмечено заметное улучшение вкусовых качеств и воды и продуктов, приготовленных с применением обработанной воды. Последний факт подтвержден дегустационной комиссией промышленного предприятия и хорошо заметен обычным потребителям воды (см. http://www.o8ode.ru/article/answer/kach/file123456.htm).
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является патент RU 2407706 С2, где устройство получения легкой воды содержит емкость кристаллизации тяжелой воды, сетчатый фильтр кристаллов льда тяжелой воды, датчик кристаллизации тяжелой воды, выполненный с возможностью определения уровня воды, озонатор-компрессор с фильтром воздуха, воздуховод и рассеиватель озоно-воздушной смеси в воде, электрический аккумулятор с радиопередатчиком сигналов состояния устройства, дифференциальным реле температуры, а также отдельные блоки с устройством зарядки аккумулятора и радиоприемником сигналов состояния устройства, при этом емкость кристаллизации тяжелой воды выполнена с откидной крышкой, а электроды датчика кристаллизации тяжелой воды размещены на воздуховоде и выполнены с возможностью всплытия.
Недостатком устройства является сложность изготовления, что приводит к увеличению себестоимости единицы продукции и ручная фильтрация дейтерийного льда.
Отмеченные недостатки устраняются тем, что питьевую воду, например водопроводную, заливают в сосуд с находящимся там теплообменником, через который прокачивают теплоноситель, температура которого на входе соответствует температуре замерзания дейтерия, например 0±3 градуса Цельсия и проводят стабилизацию указанной температуры воды по всему объему сосуда. Об установлении стабилизационного температурного режима воды судят по выходной температуре теплоносителя, которая должна соответствовать температуре замерзания дейтерия. Стабилизационный температурный режим продолжается некоторое время, необходимое для образования дейтериного ледяного осадка, осаждаемого в нижней части сосуда, после чего за счет уменьшения объема сосуда пропускают легкую воду через фильтр, находящийся в верхней части сосуда.
На фиг.1 показано устройство, реализующее предлагаемый способ. Оно содержит корпус 5, внутри объема 17 которого размещен герметичный сосуд 10 изменяющегося объема. Сосуд 10 состоит из пустотелых колец 18 (трубок), причем каждое кольцо имеет две равные по объему камеры 22, 23, на фиг.1 условно не показаны. Пустотелые подвижные кольца 18, одно из которых 2 не подвижно с внешней стороны, связаны между собой гибкими оболочками 11. Внизу сосуда имеется его дно 19, вверху фильтр 4 с вышерасположенным выходным отверстием 3 для легкой воды. В качестве фильтра может использоваться пористая керамика, обладающая односторонней водопроницаемостью. Внутри колец 18 находятся теплообменники 12, имеющие форму спиралей Архимеда, причем входные и выходные отверстия теплообменников герметично соединены с объемными камерами 22, 23 колец 18. С целью увеличения контактной поверхности теплообменников с водой к ним могут крепиться плоскостные пластины перпендикулярно их осям. Объемы камер 22, 23 колец 18 с внешней стороны соединены последовательно с помощью гибких шлангов 13 и имеют общий вход теплоносителя 16 через гибкий шланг 14 и выход теплоносителя 8 через вентиль 6. Температура воды на входе и выходе измеряется соответственно входным термометром 15, и выходным 7. В нижней части объем 17 корпуса 5 соединен трубой 24 с входным отверстием 16, а в верхней части через вентиль 9 трубой 25 с объемом входного отверстия 8. Вода в сосуд 10 заливается с помощью гибкого шланга 21, имеющего в объеме 17 корпуса 5 запас длины, причем объем шланга связан посредством соединения 20 через дно 19 с объемом сосуда 10.
Устройство работает следующим образом. С помощью гибкого шланга 21 заполняем сосуд 10 водопроводной водой. Перекрываем вход воды вентилем, на фиг.1 условно не показан. Открываем вентили 6, 9 и подаем теплоноситель через входную трубу 16 в объем 17 корпуса 5 и теплообменники 12. Температура входного теплоносителя должна соответствовать 0±2 градуса. Контроль входной температуры осуществляем с помощью термометра 15. Через некоторое время вода в сосуде 10 достигает температуры теплоносителя, о чем свидетельствуют показания выходного термометра 7, которые должны быть равны входным показаниям теплоносителя. Заданную температуру теплоносителя и воды необходимо некоторое время поддерживать постоянной, для формирования процесса замерзания тяжелой воды и перемещения ее по высоте сосуда 10 к его дну 19. Время замерзания тяжелой воды может быть определено по времени замерзания водопроводной воды в данном объеме, помноженный на коэффициенты содержания тяжелой воды в водопроводной (меньше единицы) и на коэффициент запаса (больше единицы). При завершении этого процесса закрываем вентиль 9. Процесс может быть заменен вакуумированием над фильтровой полости, через отверстие 3. На дно 19 сосуда 10 начинает действовать давление теплоносителя, в результате чего объем сосуда 10 уменьшается, выдавливая верховую легкую воду через фильтр 4 и выходное отверстие 3 потребителю. После слива верховой (легкой) воды циркуляцию теплоносителя прекращают и включают промывку системы теплой водой через отверстие 3 и выходное 21. После промывки устройство готово к следующему циклу работы.
Предлагаемое изобретение может использовано для промышленного производства легкой воды.

Claims (1)

  1. Устройство очистки воды способом кристаллизации, содержащее корпус с находящимся внутри его герметичным сосудом, отличающееся тем, что герметичный сосуд представляет собой сосуд изменяющегося объема, в верхней части которого расположен фильтр, выше которого расположено отверстие для выхода легкой воды, а сам фильтр скреплен с корпусом, причем между фильтром и дном сосуда, содержащим шланг для входа обрабатываемой воды, имеются пустотелые кольца, внутри которых расположены теплообменники, имеющие форму спиралей Архимеда, соединенные гибкими шлангами последовательно, а сами кольца связаны между собой с помощью гибких оболочек, причем полость нижнего теплообменника сообщается посредством гибкого шланга, проходящего через стенку корпуса, с входной полостью теплоносителя, имеющей прибор контроля температуры, и соединена с объемом корпуса, а полость верхнего теплообменника связана через вентиль с полостью выходной трубы теплоносителя, имеющей прибор контроля температуры, и сообщается через вентиль с объемом корпуса.
RU2013106987/05A 2013-02-19 2013-02-19 Устройство очистки воды способом кристаллизации RU2524968C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013106987/05A RU2524968C2 (ru) 2013-02-19 2013-02-19 Устройство очистки воды способом кристаллизации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013106987/05A RU2524968C2 (ru) 2013-02-19 2013-02-19 Устройство очистки воды способом кристаллизации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013106987A RU2013106987A (ru) 2013-06-20
RU2524968C2 true RU2524968C2 (ru) 2014-08-10

Family

ID=48785250

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013106987/05A RU2524968C2 (ru) 2013-02-19 2013-02-19 Устройство очистки воды способом кристаллизации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2524968C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2732708C2 (ru) * 2019-12-30 2020-09-22 Геннадий Леонидович Багич Способ получения легкой воды с очисткой ее от примесей

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6156210A (en) * 1997-03-14 2000-12-05 Sadkhin; Grigory Method for treating water
RU2350565C2 (ru) * 2007-04-02 2009-03-27 Марат Мусагитович Муратов Установка очистки воды
RU83068U1 (ru) * 2009-01-15 2009-05-20 Дмитрий Сергеевич Кокоулин Аппарат для очистки воды
RU98995U1 (ru) * 2009-12-30 2010-11-10 Михаил Владимирович Соколов Устройство для получения протиевой талой воды
RU2407706C2 (ru) * 2008-11-25 2010-12-27 Марат Мусагитович Муратов Устройство получения легкой воды
RU2428691C2 (ru) * 2009-01-26 2011-09-10 Марат Мусагитович Муратов Способ определения кристаллизации тяжелых изотопных видов воды
EA201101198A1 (ru) * 2009-02-10 2012-01-30 Стефано Тонджани Комбинированный пресс-фильтр

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6156210A (en) * 1997-03-14 2000-12-05 Sadkhin; Grigory Method for treating water
RU2350565C2 (ru) * 2007-04-02 2009-03-27 Марат Мусагитович Муратов Установка очистки воды
RU2407706C2 (ru) * 2008-11-25 2010-12-27 Марат Мусагитович Муратов Устройство получения легкой воды
RU83068U1 (ru) * 2009-01-15 2009-05-20 Дмитрий Сергеевич Кокоулин Аппарат для очистки воды
RU2428691C2 (ru) * 2009-01-26 2011-09-10 Марат Мусагитович Муратов Способ определения кристаллизации тяжелых изотопных видов воды
EA201101198A1 (ru) * 2009-02-10 2012-01-30 Стефано Тонджани Комбинированный пресс-фильтр
RU98995U1 (ru) * 2009-12-30 2010-11-10 Михаил Владимирович Соколов Устройство для получения протиевой талой воды

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
/ *
ПОЗИН М.Е., Терминологический справочник по технологии неорганических веществ, Санкт-Петербург, "ХИМИЯ", 1996, с. 363. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2732708C2 (ru) * 2019-12-30 2020-09-22 Геннадий Леонидович Багич Способ получения легкой воды с очисткой ее от примесей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013106987A (ru) 2013-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN208684621U (zh) 一种用于自来水厂的净水处理系统
RU2393996C1 (ru) Способ очистки воды и аппарат для его осуществления
CN105036432A (zh) 多功能台面式净水机
RU2524968C2 (ru) Устройство очистки воды способом кристаллизации
CN205659437U (zh) 一种中药提取过滤设备
CN103693796B (zh) 农村小型饮用水除氟装置
CN205002394U (zh) 多层过滤的热水器
CN108720604A (zh) 一种防细菌堆积的净水器
CN214032020U (zh) 一种用于食品制药用的纯水设备
CN205419987U (zh) 一种游泳池水处理系统
CN209770083U (zh) 石墨烯速热即用开水机
CN202705160U (zh) 医院用恒温水生产装置
CN205011486U (zh) 多功能台面式净水机
CN211470909U (zh) 一种纯水机用矿物质添加净水装置
EA023930B1 (ru) Аппарат для очистки воды методом перекристаллизации
CN207986760U (zh) 一种具有稳定出水水质的节水净水器
CN207734671U (zh) 一种食用油过滤装置
CN102225014B (zh) 海水按摩浴缸
CN207891184U (zh) 一种野外旅行用可深水净取水净水装置
CN205214560U (zh) 加热杀菌的旅行水壶
CN207108683U (zh) 一种自来水用净水装置
CN110759455A (zh) 一种纯水机用矿物质添加净水装置
CN205559974U (zh) 一种恒温且易清除水垢的水龙头
TWM482721U (zh) 養生小分子水製造機
TWM508547U (zh) 小分子水陶磁共振機