RU2722632C1 - Способ получения водных растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом - Google Patents
Способ получения водных растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом Download PDFInfo
- Publication number
- RU2722632C1 RU2722632C1 RU2019122662A RU2019122662A RU2722632C1 RU 2722632 C1 RU2722632 C1 RU 2722632C1 RU 2019122662 A RU2019122662 A RU 2019122662A RU 2019122662 A RU2019122662 A RU 2019122662A RU 2722632 C1 RU2722632 C1 RU 2722632C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- aqueous solutions
- water
- hydrogen
- orp
- solutions
- Prior art date
Links
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
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (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)
- Organic Chemistry (AREA)
- Fodder In General (AREA)
- Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
Abstract
Изобретение может быть использовано в растениеводстве, животноводстве, ветеринарии, биологии, пищевой промышленности. Предложен способ получения водных растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом. Помещенные в емкость исходные водные растворы насыщают водородом, подаваемым от источника водорода. В качестве емкости используют склянку Дрекселя, в качестве источника водорода аппарат Киппа, насыщение проводят в течение 1-1,5 часов. В качестве исходных водных растворов используют минеральную воду «Себряковская» с суммой ионов и минерализацией 1-2 г/л в количестве 100 мл, получают водный раствор с ОВП от -340 до -345 мВ и рН 8-8,4. Полученные растворы могут быть использованы для замачивания семян сельскохозяйственных растений, поения молодняка сельскохозяйственных животных с целью стимуляции роста и терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта. 2 пр.
Description
Изобретение относится к области обработки воды и водных растворов и может быть использовано в растениеводстве, животноводстве, ветеринарии, биологии, пищевой промышленности с целью изменения окислительно-восстановительных и других свойств.
В настоящее время в сельском хозяйстве, биологии, медицине одним из важных параметров воды и водных растворов является окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), водородный показатель рН, биоактивность.
Применение обычной воды и ее растворов с растворенными газами (особенно кислородом) человеком и животным способствует в ряде случаев окислению различных биоструктур организма и старению. Эти негативные процессы могут быть замедлены, если использовать жидкости, обладающие восстановительными свойствами (в том числе антиокислительными), близкими к некоторым жидкостям организма.
Известны способы обработки питьевой (водопроводной) слабо минерализованной воды в электролизерах-активаторах в катодной камере при пропускании постоянного электрического тока (процесс электроактивации) [1]. При этом изменяется рН и ОВП. Католит питьевой воды и ее растворов неорганических солей обладает щелочными свойствами (рН 8-12) и ОВП от -100 до -500 мВ относительно хлорсеребряного электрода сравнения (ХСЭ). Католит обладает моющими свойствами, восстановительными свойствами и биоактивностью, в том числе как стимулятор роста биообъектов, например, ускоряет прорастание семян растений при их замачивании или ускоряет рост молодняка животных и птиц при их поении. Одновременно добавки в воду для поения снижают заболеваемость и падеж животных [2]. Процесс электрообработки относительно сложен и энергоемок.
Описан способ электрообработки воды в катодной камере диафрагменного электролизера с целью получения католитов с рН 8-10 и ОВП от -100 до -300 мВ для применения его при поении молодняка свиней [3]. При этом удалось увеличить прирост живой массы их на 5-8% при снижении затрат кормов и падежа животных. В исходную воду с минерализацией до 300 мг/л дополнительно вносили хлорид натрия до общего содержания 1400 мг/л. Снижалось заболевание молодняка диареей. Поение животных проводили по 1 часу утром и вечером, давали воду, в остальное время поили обычной водой.
Описан способ и установка для получения исходной воды с отрицательным ОВП путем насыщения ее газообработанным водородом (Н2) [4]. Н2 получался в ячейке с никелевым электродом и электродом сравнения 30% раствором КОН. Водород пропускали в бутыль вверх дном (объемом 0,5 л) с водой. Вода предварительно проходила очистку на установке БЭР-49М серии «Полимин» после заправки Н2 воду выдерживали 24 часа. За это время в воде успевал установится ОВП от -200 до -300 мВ (ХСЭ). Этот способ и установка довольно сложны. Вода требовала очистку.
Описан способ и установка получения воды с отрицательным ОВП путем ее насыщения Н2 (под давлением Н2) из баллона [5]. В качестве емкости использовали кавитационный электросмеситель. Получили воду с ОВП -200 мВ за время обработки 10 секунд (прототип). Вызывает сомнение, что за такой срок можно было добиться насыщения воды водородом.
Недостатки способа: сложность технологии (смеситель), относительно высокие затраты, относительно низкая эффективность (например, ОВП -200 мВ), отсутствуют сведения о применении такой воды.
Описан способ получения водных растворов солей KCl и K2HPO4 с концентрацией 0,5-2 г/л путем насыщения водородом [6] (прототип). В качестве емкости использовали склянку Дрекселя объемом 100 и 200 мл. В качестве источника Н2 использовали аппарат Киппа либо газ из баллона. В аппарате Киппа применяли реакцию растворения H2SO4 с гранулированным цинком (реактивной частоты). Предварительно установлено, что продолжительность насыщения водородом составляет 0,5-1 час при объемах воды 100 и 200 мл. В примере использовали растворы 1 г/л KCl и K2HPO4
Показатели, полученные после насыщения водородом растворов в течении 30 минут:
Недостатки способы:
- относительно высокие затраты солей реактивной частоты
- относительно узок ассортимент солей
- относительно низкие показатели параметров рН и ОВП
В предварительном эксперименте нами было показано, что в качестве исходных водных растворов минеральных веществ можно использовать природную минеральную воду местного производства - «Себряковская» с минерализацией 1-2 г/л и при насыщении водородом, получили более высокий результат.
Технический результат - упрощение способа, расширение ассортимента минеральных ионов воды, расширение области применения минеральной воды.
Это достигается тем, что в качестве исходных водных растворов использовалась природная минеральная лечебно-столовая вода «Себряковская» (г.Михайловка, Волгоградской области) по ГОСТ Р 54316-2011 и проводили процесс насыщения водородом из аппарата Киппа, либо из баллона в склянке Дрекселя с рабочим объемом жидкости 100 мл. Продолжительность обработки водородом 1-1,5 часа.
Химический состав воды мг/л
HCO3 - | 150-350 |
SO4 -- | 200-450 |
Cl- | 250-700 |
Са++ | 150-350 |
Mg++ | 30-200 |
Na++K+ | 100-350. |
Минеральная вода «Себряковская» - прозрачная газированная жидкость. Ее перед обработкой выдерживали в открытом стакане 30 минут для удаления углекислоты. Исходные данные воды: рН 5,2, ОВП +200 мВ (ХСЭ), минерализация 400 мг/л.
Примеры осуществления способа.
Пример 1. В склянку Дрекселя заливали 100 мл минеральной воды после отстаивания и пропускали водород (60-70 мл/мин) в течении 1 часа, при температуре 22-25°С. Затем прекращали обработку водородом и замеряли показатели качества: рН 8,0, ОВП -340 мВ (ХСЭ).
Пример 2. В склянку Дрекселя заливали 100 мл минеральной воды после отстаивания и пропускали водород в течении 1,5 часа при температуре 22-25°С. Показатели качества после насыщения: рН 8,4, ОВП -345 мВ (ХСЭ).
Преимущества способа:
- использование водного раствора минеральных веществ в виде смеси катионов и анионов при снижении их расхода (минерализация 1-2 г/л, в прототипе 2 г/л),
- расширение ассортимента минеральных ионов воды,
- более высокая эффективность обработки (более электроотрицательные значения ОВП от -340 до -345 мВ против от -150 до -330 мВ, а также рН 8-8,4.
Сравнение показателей качества католита водного раствора, используемого для поения молодняка свиней (как указано выше) и обработанного растворам минеральной воды, их свойств и антиокислительные свойства, мы полагаем, что предложенный раствор минеральной воды после насыщения водородом также можно использовать в растениеводстве, животноводстве, ветеринарии, биологии, пищевой промышленности с целью изменения окислительно-восстановительных и других свойств.
Перечень источников информации, используемых при экспертизе:
1. Бахир, В.М. Электрохимическая активация. - М.: ВНИИИМТ, 1992, т. 1 и 2, 657 с.
2. Пат. RU №2297981, C02F 1/46, опубл. 27.04.2007 г.
3. Апаликов, М.В. Продуктивные качества молодняка свиней при использовании активированной воды (католита) / Автореферат дис. к. с.-х. н. - Оренбург - 2004 г. - 23 с.
4. Писарев, И.М. Окислительно-восстановительный потенциал воды, насыщенной водородом // Электронный научный журнал «Исследовано в России» / http://www.sci-joumal.ru/articles/2007/023.pdf.
5. Пат. RU №71332, С02Р 1/46 «Полезная модель». Устройство получения жидкой среды с отрицательным потенциалом путем насыщения водородом, от 10.03.2008.
6. Пат. RU №2615519, C02F 1/68, опубл. 05.04.2017 г.
Claims (1)
- Способ получения водных растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом, включающий насыщение помещенных в емкость исходных водных растворов водородом, подаваемым от источника водорода, отличающийся тем, что в качестве емкости используют склянку Дрекселя, в качестве источника водорода используют аппарат Киппа, насыщение водородом проводят в течение 1-1,5 ч, в качестве исходных водных растворов используют минеральную воду «Себряковская» с суммой ионов и минерализацией 1-2 г/л в количестве 100 мл, получают водный раствор с ОВП от -340 до -345 мВ и рН 8-8,4.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019122662A RU2722632C1 (ru) | 2019-07-15 | 2019-07-15 | Способ получения водных растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019122662A RU2722632C1 (ru) | 2019-07-15 | 2019-07-15 | Способ получения водных растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2722632C1 true RU2722632C1 (ru) | 2020-06-02 |
Family
ID=71067549
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019122662A RU2722632C1 (ru) | 2019-07-15 | 2019-07-15 | Способ получения водных растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2722632C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2800433C1 (ru) * | 2022-06-01 | 2023-07-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленный комплекс "Бородино" | Способ получения напитка, обогащенного молекулярным водородом, и напиток |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1522229A (zh) * | 2001-06-29 | 2004-08-18 | ������������ʽ���� | 抗氧化方法及抗氧化机能水 |
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 |
-
2019
- 2019-07-15 RU RU2019122662A patent/RU2722632C1/ru active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1522229A (zh) * | 2001-06-29 | 2004-08-18 | ������������ʽ���� | 抗氧化方法及抗氧化机能水 |
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 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ГОСТ Р 54316-2011 Воды минеральные природные питьевые, Общие технические условия, Москва, Стандартинформ, 2011. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2800433C1 (ru) * | 2022-06-01 | 2023-07-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленный комплекс "Бородино" | Способ получения напитка, обогащенного молекулярным водородом, и напиток |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2429592C2 (ru) | Способ выращивания зеленых гидропонных кормов | |
RU2553238C2 (ru) | Способ стимуляции проращивания семян сельскохозяйственных культур | |
CN103534023A (zh) | 以还原性有机物为原料的芬顿反应催化剂 | |
MX2013009006A (es) | Metodo de alimentacion vegetariana para peces carnivoros y camaron con algas spirulina y chlorella utilizando agua electrolizada y tiosulfato de sodio, guar y oligofructanos como aditivos. | |
KR101881015B1 (ko) | 유용미생물을 유효성분으로 함유하는 수산양식용 바이오플락 수질정화용 조성물 및 이의 용도 | |
KR100868893B1 (ko) | 김양식용 복합영양제 | |
RU2430501C2 (ru) | Способ стимуляции проращивания семян сельскохозяйственных культур | |
RU2722632C1 (ru) | Способ получения водных растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом | |
CN104186431A (zh) | 一种利用单细胞蛋白一步食物链高密度养殖卤虫的方法 | |
CN110754515A (zh) | 冷冻鸭翅的超声波协同电解水解冻杀菌脱腥方法 | |
RU2544960C1 (ru) | Способ выращивания зеленых гидропонных кормов | |
CN106811417B (zh) | 一种用于微小亚历山大藻的培养基及其培养方法 | |
US20130138183A1 (en) | Methods of Transferring Energies to Water, Alcohols and Minerals | |
CN103241864B (zh) | 一种新型农村污水絮凝沉淀杀菌剂及其应用 | |
CN109303052A (zh) | 一种戊二醛苯扎溴铵溶液 | |
CN112956488B (zh) | 一种海盐消毒剂的制备方法 | |
Olukunle et al. | Physicochemical Properties of Two Fish Ponds in Akure, Implications for Artificial Fish Culture | |
RU2723089C1 (ru) | Способ стимулирования проращивания семян растений | |
RU2572493C2 (ru) | Способ стимуляции проращивания семян сельскохозяйственных культур | |
RU2524927C2 (ru) | Способ получения активированной воды | |
RU2565260C1 (ru) | Способ регулирования роста растений | |
KR20150007094A (ko) | 옥수수 새싹 재배방법 | |
KR101170880B1 (ko) | 해양 심층수를 이용하여 가축 음용수를 처리하는 방법 | |
KR100955452B1 (ko) | 이끼ㆍ녹조류 제거용 미생물 배양액 제조방법 및 이로부터 제조된 미생물 배양액 | |
CN108125042B (zh) | 一种具有保健作用的猪饮水添加剂及其用途 |