RU2501739C2 - Способ приготовления электроактивированной воды - Google Patents
Способ приготовления электроактивированной воды Download PDFInfo
- Publication number
- RU2501739C2 RU2501739C2 RU2011151959/05A RU2011151959A RU2501739C2 RU 2501739 C2 RU2501739 C2 RU 2501739C2 RU 2011151959/05 A RU2011151959/05 A RU 2011151959/05A RU 2011151959 A RU2011151959 A RU 2011151959A RU 2501739 C2 RU2501739 C2 RU 2501739C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- catholyte
- saturated
- orp
- ions
- Prior art date
Links
Landscapes
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
- Medicines Containing Material From Animals Or Micro-Organisms (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам активации воды и может быть использовано в системах активации и обогащения питьевой воды. Способ приготовления электроактивированной воды включает обработку воды путем электролиза для получения двух фракций воды: щелочной - католита, насыщенной ионами OH-, и кислотной - анолита, насыщенной ионами H+. Водород, выделившийся в течение процесса электролиза, собирают в емкость объемом не более 5 л и барботируют им образовавшийся католит с pH 7,5-8 из расчета (6-8)·10-4 моль/л до полного его растворения в католите. Технический результат - упрощение способа с возможностью использования его в быту, получение католита с оптимальными показателями pH и окислительно-восстановительного потенциала.
Description
Изобретение относится к способам активации воды и может использовано в системах активации и обогащения питьевой воды.
Известно, что процесс жизнедеятельности человеческого организма - это совокупность окислительно-восстановительных реакций. Причем все имеющие биологическое значение системы, которые отвечают за накопление и потребление энергии, передачу различных наследственных признаков, а также системы организма, вырабатывающие различные ферменты, содержат определенные молекулярные структуры с разделенными зарядами, между которыми образуется напряженность электрического поля. Эти поля определяют передачу зарядов в биологических системах, что в свою очередь обуславливает осуществление сложнейших биологических превращений. Концентрация свободных электронов, которую выражает окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), и концентрация ионов водорода pH оказывают большое влияние на функциональные свойства электроактивных компонентов биологических систем. Известно, что pH плазмы крови человека поддерживается организмом в узком диапазоне (7,35-7,40) (Н.В. Семенов «Биологические компоненты и константы жидких сред и тканей человека». Справочник. Издательство «Медицина», М., 1971, стр.14), т.е. клетки организма нормально работают в слабощелочной среде - при насыщении их «живой» водой. Очень важным параметром воды, с точки зрения современной биологии и медицины, является ее «заряд» -- ОВП, который должен быть отрицательным, так как клетки животных и человека имеют отрицательный ОВП (-70÷-200 мВ). Такое значение ОВП, в соответствии с выполненными нами экспериментами должно отвечать значительно большей величине параметра pH 9,1-9,4. Патология возникает, когда отрицательный потенциал клеток (ОВП) падает ниже нормы. Активированная тем или другим способом вода, имеющая отрицательный ОВП, легко усваивается организмом и восполняет клеткам потерянные при патологии отрицательные заряды и энергию [Li Y. Protective mechanism of reduced water against alloxan-induced pancreatic 1-cell damage: Scavenging effect against reactive oxygen species / Y. Li, T. Nishimura, K. Teruya et al. // Cytotechnology, 2002. №40. P.139-149].
В связи с этим, для человеческого организма необходимо использовать активированную воду с оптимизированными параметрами pH и ОВП. Для обоснования оптимальных параметров активированной воды - католита, для нормальной жизнедеятельности организма человека, необходимо проанализировать параметры pH и ОВП водной среды организма человека и потребляемой им извне воды.
Употребляемая нами питьевая вода имеет значение ОВП от +100 до +400 мВ при pH=5-6. Причем не имеет значения, какая вода используется для питья или в пищу: водопроводная, приобретенная в магазинах в бутылках или очищенная при помощи различных фильтров. То есть, проведенные измерения pH и ОВП плазмы крови человека и воды, позволяют сделать вывод, что как концентрация реакционно-способных электронов или «активность» электронов питьевой воды, так и параметр pH значительно уступают «активности» электронов и параметру pH человеческого организма. Из-за разности pH и ОВП человеческого организма и питьевой воды, при попадании воды в ткани и клетки организма, происходит окислительный процесс, в результате чего клетки изнашиваются и разрушаются. Кроме того, организм человека непрерывно подвергается фоновому облучению различных элементарных (альфа, бета, гамма) частиц. Основным процессом их взаимодействия с молекулами человеческого тела является процесс ионизации, т.е. отрыва электронов. Так как организм человека на 60-70% состоит из молекул воды и на 60% из атомов водорода, то в результате отрыва электронов и частичного их удаления за пределы организма, последний постепенно заряжается положительно, т.е. закисляется. Можно ли уменьшить или замедлить такое клеточное разрушение организма человека? Это возможно, при условии, что вода, которая поступает в организм, будет способствовать приведению его в нормальное состояние, т.е. восстанавливать свойства внутренней среды. Для этого она должна иметь pH 7,5-8 и ОВП с высоким отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом. Реально получаемая электроактивированная вода католит при отрицательном значении ОВП имеет pH>9. Однако длительное употребление внутрь католита - «живой» воды с повышенным значением pH 9 и более может существенно повысить pH плазмы крови и привести к отрицательным результатам - паталогическому процессу за счет не способности организма вырабатывать в нужном объеме кислую среду в виде желчи, необходимой для расщепления белков. В результате происходит белковая закупорка пор печени и она перестает выполнять свои функции по очистке крови. Поэтому потребляемая внутрь вода должна иметь pH 7,5-8 и содержать повышенную концентрацию свободных активных электронов, т.е. повышенное значение отрицательного окислительно-восстановительного потенциала (ОВП=-500÷-700 мВ). В связи с этим, недостатком способа получения и использования «живой» активированной воды путем электролиза через полупроницаемую мембрану с pH=7,5-8 является наличие в ней положительного потенциала ОВП, либо получение завышенного значения pH католита при желаемом значении ОВП=-500÷-700 мВ.
Известен способ активации воды и водно-солевых растворов (а.с. 1650603, C02P 1/46, 1991), заключающийся в электрообработке постоянным электрическим током в зонах диафрагменного электролизера с применением химически активных электродов. Недостаток этого способа заключается в переходе ионов химически активных электродов в воду и невозможности ее использовать для питья.
Известен также способ активации воды, включающий обработку дистиллированной воды постоянным электрическим током для получения двух фракций воды: щелочной - католита, насыщенной ионами OH-, и кислотной - анолита, насыщенной ионами H+ (патент РФ 2067836, C02F 1/46, 1996 - прототип).
Недостаток данного способа заключается в низкой эффективности активации за счет высокого электрического сопротивления дистиллированной воды. В результате в процессе электрообработки дистиллированной воды не соблюдаются оптимальные соотношения между параметрами электрообработки и степенью активации.
Техническим результатом задачи является упрощение способа и возможности использования в быту, а также получение активированной «живой» воды (католит) с оптимальным значением pH 7,5-8 и повышенным отрицательным значением окислительно-восстановительного потенциала (ОВП=-500÷-700 мВ).
Технический результат достигается тем, что в способе приготовления электроактивированной воды, включающем обработку воды путем электролиза для получения двух фракций воды: щелочной - католита, насыщенной ионами OH-, и кислотной - анолита, насыщенной ионами H+, согласно изобретению водород выделившийся в течение процесса электролиза собирают в емкость объемом не более 5 л и барботируют им образовавшийся католит с pH 7,5-8 из расчета (6-8) 10-4 моль/л до полного его растворения в католите. Новизна заявляемого предложения обусловлена тем, что полученную в электролизере закрытого типа электроактивированную «живую» воду католит с оптимальным для организма параметром pH 7,5-8 насыщают молекулярным водородом, выделившимся в процессе электролиза, и тем самым повышают отрицательное значение параметра ОВП до минус (500-700) мВ.
Известно (Пискарев И.М., Ушканов В.А., Лихачев П.П., Мысливец Т.С. «Окислительно-восстановительный потенциал воды, насыщенной водородом». Электронный научный журнал «Исследовано в России»), что при насыщении воды молекулярным водородом происходит повышение отрицательного значения параметра ОВП до минус (500-700) мВ, при этом параметр pH воды не меняется.
По данным научно-технической и патентной литературы не обнаружена аналогичная заявляемой совокупность признаков, позволяющая получить технический результат, который ранее не достигался известными средствами, что позволяет судить об изобретательском уровне заявляемого предложения.
Способ приготовления электроактивированной воды осуществляется следующим образом.
Питьевую воду, содержащую незначительное количество минеральных солей, обрабатывают методом электролиза постоянным электрическим током в специальном двух-камерном электролизере закрытого типа, разделенном ионопроводящей диафрагмой, активируют так, чтобы получить слабощелочную воду (католит) с параметром pH 7,5-8, в процессе ее изготовления отбирают водород в отдельную камеру (полиэтиленовый пакет-баллон с перекрываемым краном-клапаном емкостью не более 5 л), а для повышения степени активации воды путем создания повышенного отрицательного значения окислительно-восстановительного потенциала (до минус 500-700 мВ), образовавшимся католитом заполняют стеклянную бутыль доверху, закрывают пробкой, затем бутыль вверх дном опускают в ванну с водой, под водой пробку открывают и через трубку в бутыль вводят образовавшийся при электролизе молекулярный водород из расчета (6÷8)·10-4 моль/л, что соответствует ОВП=-500÷-700 мВ.
Промышленная применимость заявляемого предложения подтверждается следующим примером. В изготовленный двухкамерный электролизер закрытого типа с ионопроводящей диафрагмой с емкостью катодной и анодной камер по 0,5 л залили питьевую воду с pH 5,6 и ОВП=+650 мВ и через 5 минут после включения постоянного электрического тока начали медленно сливать активированную воду и подливать свежую воду в анодную камеру. Одновременно отбирали в полиэтиленовый пакет-баллон газ водород. После заполнения 0,5 л стеклянной бутыли католитом, величина pH которого оказалась равной 7,9 и ОВП=+250 мВ, закрыли бутыль пробкой, затем бутыль вверх дном опустили в ванну с водой, под водой пробку открыли и через трубку в бутыль ввели образовавшийся при электролизе молекулярный водород в количестве примерно 6,7·10-4, при этом ОВП оказалось равным минус 590 мВ.
Claims (1)
- Способ приготовления электроактивированной воды, включающий обработку воды путем электролиза для получения двух фракций воды: щелочной - католита, насыщенной ионами OH-, и кислотной - анолита, насыщенной ионами H+, отличающийся тем, что водород, выделившийся в течение процесса электролиза, собирают в емкость объемом не более 5 л и барботируют им образовавшийся католит с pH 7,5-8 из расчета (6-8)·10-4 моль/л до полного его растворения в католите.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011151959/05A RU2501739C2 (ru) | 2011-12-19 | 2011-12-19 | Способ приготовления электроактивированной воды |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011151959/05A RU2501739C2 (ru) | 2011-12-19 | 2011-12-19 | Способ приготовления электроактивированной воды |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011151959A RU2011151959A (ru) | 2013-06-27 |
RU2501739C2 true RU2501739C2 (ru) | 2013-12-20 |
Family
ID=48701065
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011151959/05A RU2501739C2 (ru) | 2011-12-19 | 2011-12-19 | Способ приготовления электроактивированной воды |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2501739C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2615519C2 (ru) * | 2015-07-03 | 2017-04-05 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции" | Способ получения растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом |
RU2790714C1 (ru) * | 2022-04-08 | 2023-02-28 | Олег Николаевич Кистин | Способ и система водоподготовки |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0569596A1 (en) * | 1991-11-22 | 1993-11-18 | Techno Excel Kabushiki Kaisha | Apparatus for generating electrolytic water |
RU2067836C1 (ru) * | 1994-06-17 | 1996-10-20 | Акционерное общество "Теко" | Способ получения активной воды |
RU2140881C1 (ru) * | 1996-08-27 | 1999-11-10 | Нихон Трим Ко., Лтд. | Полученная электролизом вода, содержащая растворенный водород, способ получения электролизом воды и установка для получения электролизом воды |
RU2010116335A (ru) * | 2010-04-23 | 2011-10-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет систем управл | Способ получения католита-антиоксиданта и устройство для его реализации |
-
2011
- 2011-12-19 RU RU2011151959/05A patent/RU2501739C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0569596A1 (en) * | 1991-11-22 | 1993-11-18 | Techno Excel Kabushiki Kaisha | Apparatus for generating electrolytic water |
RU2067836C1 (ru) * | 1994-06-17 | 1996-10-20 | Акционерное общество "Теко" | Способ получения активной воды |
RU2140881C1 (ru) * | 1996-08-27 | 1999-11-10 | Нихон Трим Ко., Лтд. | Полученная электролизом вода, содержащая растворенный водород, способ получения электролизом воды и установка для получения электролизом воды |
RU2010116335A (ru) * | 2010-04-23 | 2011-10-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет систем управл | Способ получения католита-антиоксиданта и устройство для его реализации |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ЯКИМЕНКО Л.М. и др. Электролиз воды. Химия. - М., 1970, с.186, рис.IV-45, с.194, рис.V-2. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2615519C2 (ru) * | 2015-07-03 | 2017-04-05 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции" | Способ получения растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом |
RU2790714C1 (ru) * | 2022-04-08 | 2023-02-28 | Олег Николаевич Кистин | Способ и система водоподготовки |
RU2800433C1 (ru) * | 2022-06-01 | 2023-07-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленный комплекс "Бородино" | Способ получения напитка, обогащенного молекулярным водородом, и напиток |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2011151959A (ru) | 2013-06-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8518225B2 (en) | Apparatus and method for producing hydrogen-dissolved drinking water | |
US20230159365A1 (en) | System for reducing hardness of water body and method for reducing hardness of water body | |
RU2140881C1 (ru) | Полученная электролизом вода, содержащая растворенный водород, способ получения электролизом воды и установка для получения электролизом воды | |
KR100985918B1 (ko) | 미생물 및 이물질의 혼입 차단을 위한 밀폐형 전해 수소 함유 냉·온수 정수기 및 정수 방법 | |
CA2754083C (fr) | Procede d'electrolyse et procede et installation de pre -traitement d'eau brute | |
RU2602234C2 (ru) | Электролизная ванна для кислой воды и способ использования кислой воды | |
RU2220108C2 (ru) | Вода, полученная обработкой электролизом в катодной камере, и способ ее получения | |
CN104671364A (zh) | 一种同步除盐除难降解有机物的电化学废水处理方法 | |
JP2015217357A (ja) | 電解水製造装置及びこれを用いる電解水の製造方法 | |
CN105905999B (zh) | 一种三维电极电吸附去除硫酸体系氯离子的方法 | |
KR100761099B1 (ko) | Brown's Gas를 이용한 환원수소수 제조장치 및 제조방법과 Brown's Gas를 이용한 환원수소음료수 제조장치 및 제조방법 | |
FR2982125A1 (fr) | Installation et procede de mineralisation d'une boisson aqueuse | |
Liu et al. | Electricity generation, salinity, COD removal and anodic biofilm microbial community vary with different anode CODs in a microbial desalination cell for high-salinity mustard tuber wastewater treatment | |
RU2501739C2 (ru) | Способ приготовления электроактивированной воды | |
Lapin et al. | Biochemical effects of molecular hydrogen in aqueous systems | |
CN105858827B (zh) | 市供自来水深度净化装置 | |
CN104843953B (zh) | 电化学与生物氢自养协同作用深度转化水中高氯酸盐的方法 | |
JP2003175390A (ja) | 電解水素溶存水 | |
RU2524927C2 (ru) | Способ получения активированной воды | |
KR100753183B1 (ko) | 전해 이온수 생성장치 및 그 방법 | |
JP2008017778A (ja) | アルコール飲料の処理方法 | |
CN103304075A (zh) | 一种利用连续脉冲电絮凝技术处理含铬废水的方法 | |
RU2351546C2 (ru) | Способ снижения окислительно-восстановительного потенциала воды | |
JP6494931B2 (ja) | 嫌気性排水処理方法及び嫌気性排水処理装置 | |
RU2615519C2 (ru) | Способ получения растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE Effective date: 20140822 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20141220 |