[實用新型]一種納米還氧高氫氣泡水的制備裝置有效
| 申請號: | 201620757312.1 | 申請日: | 2016-07-19 | 
| 公開(公告)號: | CN206142925U | 公開(公告)日: | 2017-05-03 | 
| 發明(設計)人: | 趙江;韓尚書 | 申請(專利權)人: | 茌平縣藍天使赤泥科技有限公司 | 
| 主分類號: | C02F9/02 | 分類號: | C02F9/02;B01F3/04;B01F5/12 | 
| 代理公司: | 濟南圣達知識產權代理有限公司37221 | 代理人: | 鄭平 | 
| 地址: | 252100 山東省*** | 國省代碼: | 山東;37 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 納米 還氧高 氫氣 制備 裝置 | ||
技術領域
本發明屬于氣液混合制備領域,特別涉及一種納米還氧高氫氣泡水的制備裝置。
背景技術
近年醫學界發表了飲用氫含量多的水,對人體增強機體的抗氧化能力非常有效,更有資料表明,氫氣對清除體內自由基、抗衰老、治療癌癥、降低血壓、降低血糖值等方面都具有很好的效果。
高濃度的含氫水對糖尿病、花粉癥、過敏癥、特應性疾病、便秘、通風、風濕病、心率失常、哮喘、腦梗塞、腎功能衰竭、阿爾茨海默氏癥、更年期障礙、成人病以及緩解慢性疾病、改善循環系統疾病等都有很好的預防保健療效。
氫氣在水中的溶解度很低并且難以保存,如何將氫氣盡量多地溶解于水中并能很好地保存就成為衡量富氫水的一個技術難題。
目前制備富氫水的方法主要有三種,一是電解技術,二是非電解技術,三是充氫技術。三種技術各有特點。目前應制作工藝不同,水中的含氫量也不同。納米還氧高氫水中的氫氣含量一般用PPM表示。氫氣在水中的飽和濃度大約是0.8PPM,濃度大于0.8PPM的富氫水就是過飽和氫水。目前市面上多數產品(水素棒、富氫水機、電解水機、大部分瓶裝或者袋裝富氫水)的濃度都在0.8PPM以下;同樣稱之為富氫水,濃度從0.1PPM到5PPM。差別很大!氫氣濃度高低,直接影響氫水的品質。
發明內容
為了解決以上問題,本發明提供了一種納米還氧高氫氣泡水的制備裝置,采用最新的納米氣液混合技術。通過納米氣液混合技術,配合純水電解的制氫機,這種方法制造的納米還氧高氫水,氣液的比例可達到1:9的濃度。其中氫氣純度能夠達到99.9999%以上,完全符合中華人民共和國國家標準(GB31633-2014)食品安全國家標準食品添加劑氫氣的安全標準。電解純水制氫機配氣液混合泵來滿足制作納米還氧富氫氣泡水的需求。
為了實現上述目的,本發明采用如下技術方案:
一種納米還氧高氫氣泡水,該納米還氧高氫氣泡水中氫氣與水的比例為1:9。
通常氫氣在水中的飽和溶解度大約為0.8ppm。目前市面上所謂的富氫水(袋裝富氫水或者富氫水機產生的富氫水)的濃度基本上都在0.8ppm以下。本申請打破了依靠氫氣在水中溶 解這一常規方式,使用高速旋轉的二級氣液混合泵,將氫氣破碎成納米級的氣泡,納米級的氣泡與水均勻混合,使氣泡懸浮在水中,這樣就大大提高了氫氣在水中的含量,采用這種特殊工藝生產的過飽和富氫水氫氣濃度氣液比例為1:9。
本發明還提供了一種納米還氧高氫氣泡水,該納米還氧高氫氣泡水的氧化還原電位ORP為-900~-1200mv。
本發明所述的納米還氧高氫氣泡水采用如下方法制備:包括以下步驟:
步驟一:將預混儲水罐抽真空并對飲用水進行攪拌,去除飲用水內的氣體;
步驟二:向預混儲水罐內充入氫氣并對飲用水進行攪拌,使氫氣與飲用水進行預混,得到一次氣水混合液;
步驟三:將步驟二得到的一次氣水混合液輸送至二級氣液混合泵,并向二級氣液混合泵內充入氫氣,使預混氣水混合液進一步與氫氣混合,形成二次氣水混合液;
步驟四:將步驟三得到的二次氣水混合液注入壓力罐,對氣水混合液進行增壓;
步驟五:將步驟四中增壓后的二次氣水混合液通入曝氣頭,產生微納米還氧高氫氣泡水。
所述步驟一中,飲用水體積不超過預混儲水罐容積的2/3,真空狀態下攪拌0.5h~3h,溫度4℃~10℃,使飲用水內的氣體排空。
所述步驟二中,向預混儲水罐內充入氫氣后,預混儲水罐內壓力3.5MPa~6MPa,攪拌時間0.5h~3h,溫度8℃~16℃。
所述步驟三中,二級氣液混合泵的一級混合腔內的轉速為15000r/min~25000r/min;二級混合腔內的轉速大于30000r/min;氫氣與一次氣水混合液的通入質量比例為1:9。
所述步驟四中,壓力罐內為恒壓,壓力數值為4.5MPa~6MPa,溫度低于20℃。
本發明采用高速旋轉的二級氣液混合泵,將氫氣破碎成粒經大小在三十微米以下的氣泡溶解在水中,當微納米氣泡的直徑從10cm分解到10μm時,其表面積就從0.03平方米增大到300平方米,氫氣和水的接觸面積就增加了10000倍,各種反應速度也增加了10000倍,在水體中的增氫效率相當高,有利于形成微納米富氫水。
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