RU2543868C2 - Устройство получения легкой воды - Google Patents

Устройство получения легкой воды Download PDF

Info

Publication number
RU2543868C2
RU2543868C2 RU2013149992/05A RU2013149992A RU2543868C2 RU 2543868 C2 RU2543868 C2 RU 2543868C2 RU 2013149992/05 A RU2013149992/05 A RU 2013149992/05A RU 2013149992 A RU2013149992 A RU 2013149992A RU 2543868 C2 RU2543868 C2 RU 2543868C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
ice
deuterium
heavy
light water
Prior art date
Application number
RU2013149992/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013149992A (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 RU2013149992/05A priority Critical patent/RU2543868C2/ru
Publication of RU2013149992A publication Critical patent/RU2013149992A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2543868C2 publication Critical patent/RU2543868C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам кристаллизационной очистки воды. Устройство получения легкой воды включает две перекрываемые емкости, расположенные одна в другой и образующие межъемкостное пространство, канал, расположенный во внутренней емкости и связывающий ее объем через запорный орган с атмосферой. Устройство дополнительно оснащено стойками. Внутренняя емкость содержит регулируемую по высоте полую перегородку с отверстиями, имеющую входной и выходной каналы. Изобретение позволяет повысить качество питьевой воды. 4 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам кристаллизационной очистки воды от вредных для здоровья человека примесей, в том числе от тяжелых изотопов дейтерия.
Все существующие сегодня методы отделения 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.
Но существуют некоторые методы, которые могут на 40-60% очистить воду от дейтерия. О них уже неоднократно сообщалось на нашем сайте. Например, метод приготовления ”протиевой” воды по методу А. Маловичко. Метод состоит в следующем. Эмалированную кастрюлю с отфильтрованной или обычной водопроводной водой нужно поставить в морозильную камеру холодильника. Через пару часов нужно достать ее. Поверхность воды и стенки кастрюли уже будут прихвачены первым льдом. Эту воду нужно слить в другую кастрюлю. Лед, что остался в пустой кастрюле, содержит в себе молекулы тяжелой воды, которая замерзает раньше, чем обычная вода, при +3,8°C. Этот первый лед, содержащий тяжелую воду, выбрасывают. А кастрюлю с водой снова поставить в морозильник. Когда вода в ней замерзает на две трети, незамерзшую воду нужно снова слить - это вода, которая содержит всю химию и вредные примеси. А тот лед, который остался в кастрюле - это и есть очищенная от дейтерия вода, которая необходима организму человека. Она очищена от примесей и тяжелой воды на 60% и содержит 15 мг кальция на один литр жидкости. Нужно растопить этот лед при комнатной температуре и пить эту воду в течение суток
О другом методе очистки воды от дейтерия сообщил мне инженер М.М. Муратов. Им сконструирована установка, позволяющая получать легкую воду заданного солевого состава с пониженным содержанием в ней тяжелой воды в домашних условиях методом равномерного замораживания. Статья в «Комсомолке» с докладом А.А. Тимакова «Основные эффекты легкой воды» на 8-й Всероссийской научной конференции по теме «Физико-химические процессы при селекции атомов и молекул» 6-10 ноября 2003 г., вызвала интерес у инженера М.М. Муратова, и решив проверить свойства этой воды, он с ноября 2006 г. стал «облегчать» воду для приготовления пищи и питья равномерным вымораживанием.
По методу М.М. Муратова вода аэрировалась и охлаждалась с образованием циркулирующего в емкости потока воды до момента образования мелких кристаллов льда. После чего фильтровалась. На фильтре оставалось менее 2% льда, содержащего тяжелую воду.
По данным автора этого метода шестимесячное употребление легкой воды показало следующее. При употреблении в пище и питье в сумме 2.5-3 литра в сутки значительное улучшение самочувствия на 5-й день употребления. Это выразилось в том, что прошли сонливость и хроническая усталость, исчезли «тяжесть» в ногах, уменьшились сезонные аллергические проявления без употребления лекарств. За 10 дней заметно, около 0.5 диоптрии, улучшилось зрение. Спустя месяц прошли боли в коленном суставе. Спустя 4 месяца исчезли симптомы хронического панкреатита и прошли небольшие боли в области печени. За 6 месяцев прошли боли, связанные с ИБС, и боли в области спины и поясницы. Одна вирусная инфекция прошла в очень легкой форме, «на ногах». Уменьшились 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).
Недостатком вышеуказанных способов обработки воды является низкое качество очистки, выражающееся в том, что в первом случае количество дейтерия в льде и воде мало чем отличается из-за неуправляемости температурных режимов, а при фильтрации почему-то получилось 2 процента льда, тогда как дейтерия в воде содержится на порядки ниже. Это говорит о том, что если через фильтр с трудом проходит «легкий» лед, то не известно сколько прошло через фильтр дейтерия, к тому же всякого рода турбуленция и механические взаимодействия не обеспечивают качество фильтрования.
Целью изобретения является повышение качества питьевой воды за счет удаления тяжелой воды способом кристаллизации.
Указанная цель достигается тем, что в корпусе устройства создают полую ледяную структуру, после чего ледяную полость заполняют питьевой водой с температурой +1 градус Цельсия. В залитой воде находится взвесь гранул дейтериевого льда, удельный вес которых превышает удельный вес воды. В силу этих свойств дейтериевый лед будет выпадать в осадок, представляющий собой взвесь дейтериевого льда и воды с повышенной концентрации дейтериевого льда. В функции времени концентрация осадка будет повышаться. Ледяную оболочку, заполненную льдом и водой, помещают в камеру, например, холодильника с регулируемой температурой также +1 градус. При таянии ледяной оболочки вода, находящаяся в ней, будет находиться в фазовом переходе, т.е. ее температура во время таяния льда будет постоянна и равна нулю, что создает благоприятные условия образования дейтериевого осадка в питьевой воде. Необходимым условием образования осадка является условие, при котором время его образования меньше времени таяния льда. Для увеличения времени таяния льда используется его утепление и увеличение массы. После слива образованного дейтериевого осадка (тяжелой воды), представляющего собой повышенную концентрацию дейтериевого льда и воды, в питьевой воде остается легкая вода, содержащая в разы уменьшенное количество дейтерия по отношению к начальной. Для реализации указанного способа создаем две закрываемые герметично емкости разного объема, расположенные одна в другой так, чтобы между ними находилась полость для образования ледяной структуры, которая заполняется водой и замораживается. Объем меньшей из емкостей после замораживания заполняется питьевой водой. Для создания условий образования осадка температура питьевой воды (за счет таяния ледяной структуры) не должна быть выше температуры таяния дейтериевого льда. Для исключения смешивания, во время слива, осадка с водой перед сливом осадка между осадком и водой образуем ледяную перегородку.
На фиг. 1, 2, 3, 4 показано устройство получения легкой воды. Оно содержит емкость 1 с размещенной в ней емкостью 2. Емкости связаны между собой связями 8, в которых выполнены отверстия 5. Емкости перекрываются пробками 3 и 4. Внешняя емкость 1 изолирована слоем теплоизоляции 7 и содержит стойки 6, а емкость2 имеет перекрываемый канал 12 для связи с атмосферой. Внутри емкости 2 может находиться полая( см. фиг 3) с регулированием по высоте емкости перегородка 11 с отверстиями 10. Полость перегородки имеет входной и выходной каналы для циркуляции теплоносителя. При подаче теплоносителя, например соленой воды с минусовой температурой, отверстия 10, расположенные в воде, замораживаются, обеспечивая герметизацию разделяющих перегородкой объемов. Перегородка применяется для разделения тяжелой и легкой воды при сливе тяжелой воды. С целью увеличения производительности увеличиваем теплообменную поверхность за счет размещения в емкости 1 нескольких емкостей 2, объемы которых связаны отверстиями 9, см. фиг 2. Устройство может иметь фиксированное вращение относительно оси Α-A, см. фиг 4.
Работа устройства заключается в том, что предварительно заливаем водой межъемкостный объем, после чего залитую воду замораживаем. После заморозки в емкость 2 заливаем питьевую воду (при закрытом канале 12) с температурой +1 градус герметизируем залитый объем пробкой или вентилем, ставим устройство на стойки и оставляем на время, необходимое для таяния льда и достижения температуры образованной воды, например, до +1 градуса, после чего открываем канал 12 и с помощью вентиля 4 сливаем тяжелую воду, оставляя легкую. С целью обеспечения плавности слива тяжелой воды нижняя часть емкости должна иметь форму воронки. Для повышения качества конечного продукта можно слить 20-30 процентов воды. Для предотвращения смешивания легкой и тяжелой воды при сливе образуем ледяную перегородку за счет пропускания теплоносителя с отрицательной температурой. Легкую воду переливаем в тару, освобождая устройство для последующего использования. При автоматическом сливе тяжелой воды устройство содержит датчик температуры, расположенный в межъемкостном объеме, электромагнитный клапан, открывающий канал 12, электромагнитный клапан с выдержкой времени, обеспечивающий слив тяжелой воды.
Устройство может использоваться для приготовления легкой воды как в промышленных масштабах, так и в домашних условиях.

Claims (1)

  1. Устройство получения легкой воды, включающее две перекрываемые емкости, расположенные одна в другой и образующие межъемкостное пространство, канал, расположенный во внутренней емкости и связывающий ее объем через запорный орган с атмосферой, отличающееся тем, что оно дополнительно оснащено стойками, а внутренняя емкость содержит регулируемую по высоте полую перегородку с отверстиями, имеющую входной и выходной каналы.
RU2013149992/05A 2013-11-11 2013-11-11 Устройство получения легкой воды RU2543868C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013149992/05A RU2543868C2 (ru) 2013-11-11 2013-11-11 Устройство получения легкой воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013149992/05A RU2543868C2 (ru) 2013-11-11 2013-11-11 Устройство получения легкой воды

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013149992A RU2013149992A (ru) 2014-02-27
RU2543868C2 true RU2543868C2 (ru) 2015-03-10

Family

ID=50151757

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013149992/05A RU2543868C2 (ru) 2013-11-11 2013-11-11 Устройство получения легкой воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2543868C2 (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 (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050279129A1 (en) * 2004-06-16 2005-12-22 Muchnik Boris J Apparatus and method for seperating tritiated and heavy water from light water
RU2421404C2 (ru) * 2009-06-04 2011-06-20 Юрий Анатольевич Сухонос Сосуд для приготовления талой воды
RU2525494C2 (ru) * 2013-02-19 2014-08-20 Геннадий Леонидович Багич Бытовое устройство приготовления легкой воды

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050279129A1 (en) * 2004-06-16 2005-12-22 Muchnik Boris J Apparatus and method for seperating tritiated and heavy water from light water
RU2421404C2 (ru) * 2009-06-04 2011-06-20 Юрий Анатольевич Сухонос Сосуд для приготовления талой воды
RU2525494C2 (ru) * 2013-02-19 2014-08-20 Геннадий Леонидович Багич Бытовое устройство приготовления легкой воды

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЭС ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ, под ред. А.Ю. Ишлинского, Москва, "Большая Российская энциклопедия", 2000, с. 452. Л.В. ПЕТРОВА, Е.Н. КАЛЮКОВА, Химия воды, Ульяновск, УлГТУ, 2004, с. 6-22. . *

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
RU2013149992A (ru) 2014-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2393996C1 (ru) Способ очистки воды и аппарат для его осуществления
CN103694105B (zh) 一种提纯山梨酸的方法
Shin et al. Optimization of simplified freeze desalination with surface scraped freeze crystallizer for producing irrigation water without seeding
RU2543868C2 (ru) Устройство получения легкой воды
EA025716B1 (ru) Способ очистки воды методом перекристаллизации и теплообменная емкость (варианты) для его осуществления
RU2274607C2 (ru) Способ очистки воды и установка для его осуществления
EA017783B1 (ru) Аппарат для очистки воды
RU2421404C2 (ru) Сосуд для приготовления талой воды
RU2407706C2 (ru) Устройство получения легкой воды
RU2350565C2 (ru) Установка очистки воды
RU2003104764A (ru) Способ очистки воды и установка для его осуществления
RU84515U1 (ru) Термоэлектрический модуль для нагрева и/или охлаждения-замораживания жидких или твердых продуктов
CN101669000A (zh) 制造晶莹透彻冰块的制冰器
RU2557628C2 (ru) Аппарат для очистки воды
RU2404132C2 (ru) Способ очистки воды
EA023930B1 (ru) Аппарат для очистки воды методом перекристаллизации
JPWO2006003968A1 (ja) 凍結融解による濃縮物及び懸濁固形分分離装置
Zamani et al. Fractional freezing of ethanol and water mixture
RU2554145C2 (ru) Устройство для образования в питьевой воде дейтериевого льда
RU114948U1 (ru) Аппарат для очистки воды
CN202777897U (zh) 一种非均匀分布内置盘管薄荷油冻析罐
CN105949050A (zh) 提纯山梨酸的方法
RU2524968C2 (ru) Устройство очистки воды способом кристаллизации
RU2548437C1 (ru) Способ очистки воды путем ее замораживания и устройство для его осуществления
RU2344092C2 (ru) Способ очистки воды и установка для его осуществления