一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置的制作方法

专利2022-06-29  122


本实用新型涉及向水中充入氢气至超饱和状态的装置,尤其涉及一种将动态或静态水源连续转为高超饱和富氢水输出的装置。



背景技术:

氢气溶液是指氢气溶解于水后形成的气液混合物,加入氢气不改变原水的ph值。氢气水溶液的生物学效应逐渐的被人们所接受和认可。其中,超饱和氢气溶液因为制备难度高且应用范围广,生物医学效应尤为显著。通过饮用氢气水摄取氢气是目前应用最广泛的方法,也是氢气健康产品最安全、最常见的形式。

饮用氢气水的制备方式包括电解水、氢气溶解水、金属镁反应水等类型。

电解水是最早用于人体的氢气水,以保健为目的的饮用电解水最早起源于日本。制备电解水的设备称为电解槽,经过电解后通过半透膜分离出的碱性水会含有少量的氢气,电解水的不足在于由于饮用水直接通过电解槽进行电解,饮用水中会掺杂电解产生的余氯和臭氧,水的ph值将发生改变,且电解槽的金属电极直接作用于水,会有微量的金属离子析出,若用于饮用,则金属离子会随水进入人体内,更重要的一点是,电解水方式得到的氢水溶液效率很低且溶解度低,远达不到氢气在水溶液中的饱和状态。

cn205740468u公开了一种溶氢组件可更换的在线式低压富氢水制备装置。它能快速制备富氢水,且不改变水的ph值。符合卫生要求。但是它采用了传感器控制系统,这增加了整个设备的成本。

采用传感器控制系统的富氢水制备装置很多,但是,始终缺乏一种能够统一满足医疗、大健康、农业种植、牲畜饲养等不同领域对超饱和富氢水需求的装置,纵然有也因为实现成本高降低了性价比,使得市场规模无法拓展。另外卫生问题也是一个困扰,本实用新型目的是以更高性价比和卫生可靠性改变这一现状。



技术实现要素:

本实用新型旨在大幅度提高性价比一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置,它包括:供水水源、中空纤维集束装置和开关,所述供水水源是动态或静态的供水水源,并根据水源情况的不同,在供水水源后配置减压阀和减压阀出口连接的受控开关阀;或者配置自吸泵;其后均连接单向阀,单向阀之后是所述中空纤维集束装置,其出口连接到受控开关阀,本装置包括至少一个压力开关;水从所述中空纤维集束装置膜内空间流过,氢气通过独立纯水电解单元生成并进入中空纤维集束装置的膜外空间、通过中空纤维膜壁上的微孔由外向内弥散入水;从而一过式地、不间断地制造出浓度≥3.2mg/l的高超饱和富氢水。

所述的一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置,所述动态水源指来自市政自来水或水处理设备的水。静态水源指预包装水。

所述的一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置,它还包括它还包括可选配的加温元件,所述加温元件设置在水源端的受控开关阀(或自吸泵)和单向阀之间或者在中空纤维集束装置输出端与受控开关阀之间。

所述的一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置,所述自吸泵与水源端的受控开关阀根据水源不同而选择配置。动态水源时选择限压阀和受控开关阀,静态水源时选择自吸泵。

所述的一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置,它无需任何传感器及其相关控制组件。

所述的一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置,本装置包括至少一个压力开关,压力开关指高压开关。

所述的一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置,其特征在于,受控开关阀可以是常闭nc电磁阀,也可以是机械阀。

所述的一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置,其特征在于,它不包括与大气连通的开放式储水水箱。

本实用新型不采用传感器控制系统,成本低;取消了常见的循环溶氢技术中必要的开放式储水箱,从而提高了卫生可靠度;它适合各种水源,因而具有更好的兼容性,满足人类大健康(含医疗)、农业、养殖业、畜牧业等多行业对超饱和富氢水的需求。更重要的是性价比更趋理想。为市场转化奠定了重要基础。

附图说明

下面结合附图对本实用新型作进一步的说明:

图1为动态水源条件下本实用新型的示意图。

图2为静态水源条件下本实用新型的示意图。

图中虚线所示为选配元器件。

具体实施方式

如图1所示,本实用新型一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置,它必须包括中空纤维集束装置6;动态供水的水源8;连接水源的减压阀1;和减压阀出口连接的受控开关阀2;所述中空纤维集束装置前有单向阀4;其出口通过另一个受控开关阀11连接出水龙头;压力开关7可以在如图四个位置选择配置一个或多个;氢气通过独立纯水电解单元5生成并通过单向阀4进入中空纤维集束装置的膜外空间。图中虚线表示的是选配的加温元件3。

如图2所示,本实用新型一种无传感器高超饱和富氢水连续制备装置,它必须包括中空纤维集束装置6;静态供水的水源(预包装水)10;连接水源的自吸泵9;所述中空纤维集束装置装置前有单向阀5;其出口通过一个受控开关阀2连接出水龙头;压力开关7可以在如图四个位置选择配置一个或多个;氢气通过独立纯水电解单元5生成并通过单向阀4进入中空纤维集束装置的膜外空间。图中虚线表示的是选配的加温元件3。

所述的一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置,所述动态水源指来自市政自来水或水处理设备的水。

所述的一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置,它还包括可选配的加温元件,所述加温元件设置在水源端的受控开关阀(或自吸泵)和单向阀之间或者在中空纤维集束装置输出端与受控开关阀之间。

所述的一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置,所述自吸泵与水源端的受控开关阀根据水源不同而选择配置。动态水源时选择限压阀和受控开关阀,静态水源时选择自吸泵。

所述的一种无传感器高超饱和富氢水连续制备装置,它无需任何传感器及其相关控制组件。

所述的一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置,本装置包括至少一个压力开关。压力开关指高压开关。

所述的一种无传感器高超饱和富氢水连续制备装置,受控开关阀可以是常闭nc电磁阀,也可以是机械阀。

所述的一种无传感器高超饱和富氢水连续制备装置,它不包括与大气连通的开放式储水水箱。

本实用新型具有更好的兼容性和卫生可靠性,满足人类大健康(含医疗)、农业、养殖业、畜牧业等多行业对超饱和富氢水的需求。更重要的是性价比更趋理想。为市场转化奠定了重要基础。


技术特征:

1.一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置,它包括:供水水源、中空纤维集束装置和开关,其特征在于,所述供水水源是动态或静态的供水水源,并根据水源情况的不同,在供水水源后配置减压阀和减压阀出口连接的受控开关阀;或者配置自吸泵;其后均连接单向阀,单向阀之后是所述中空纤维集束装置,其出口连接到受控开关阀,本装置还包括至少一个压力开关;水从所述中空纤维集束装置膜内空间流过,氢气通过独立纯水电解单元生成并进入中空纤维集束装置的膜外空间、通过中空纤维膜壁上的微孔由外向内弥散入水;从而一过式地、不间断地制造出浓度≥3.2mg/l的高超饱和富氢水。

2.根据权利要求1所述的一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置,其特征在于,所述动态水源来自市政自来水或水处理设备,静态水源指预包装水。

3.根据权利要求1所述的一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置,其特征在于,它还包括加温元件,所述加温元件位置在水源端的受控开关阀或自吸泵和单向阀之间、或者在中空纤维集束装置输出端与受控开关阀之间。

4.根据权利要求1所述的一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置,其特征在于,它不包括任何传感器及其相关控制组件。

5.根据权利要求1所述的一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置,其特征在于,它还包括至少一个压力开关,所述压力开关指高压开关。

6.根据权利要求1所述的一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置,其特征在于:受控开关阀是常闭nc电磁阀或机械阀。

7.根据权利要求1所述的一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置,其特征在于:它不包括与大气连通的开放式储水水箱。

技术总结
本实用新型涉及富氢水连续制备装置。一种无传感器控制的高超饱和富氢水连续制备装置,包括:供水水源、中空纤维集束装置和开关,所述供水水源是动态或静态的供水水源,并根据水源情况的不同,在供水水源后配置减压阀和减压阀出口连接的受控开关阀;或者配置自吸泵;其后均连接单向阀,单向阀之后是所述中空纤维集束装置,其出口连接到受控开关阀,本装置包括至少一个压力开关;水从所述中空纤维集束装置膜内空间流过,氢气通过独立纯水电解单元生成并进入中空纤维集束装置的膜外空间,通过中空纤维膜壁上的微孔由外向内弥散入水;从而一过式地、不间断地制造出浓度≥3.2mg/L的高超饱和富氢水。本实用新型兼容各种水源,成本低,卫生可靠,性价比高。

技术研发人员:高鹏;张玉鹏
受保护的技术使用者:上海紫盒生物科技有限公司
技术研发日:2019.10.09
技术公布日:2020.06.09

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