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[發明專利]非等比劑量配制pH值可調的氧化還原電位水的制備裝置在審

專利信息
申請號: 201911007408.0 申請日: 2019-10-22
公開(公告)號: CN110818030A 公開(公告)日: 2020-02-21
發明(設計)人: 周廷云;周熙程;吳宗會 申請(專利權)人: 周廷云;周熙程;吳宗會
主分類號: C02F1/461 分類號: C02F1/461
代理公司: 北京國坤專利代理事務所(普通合伙) 11491 代理人: 趙紅霞
地址: 100076 北京市大興*** 國省代碼: 北京;11
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摘要:
搜索關鍵詞: 等比 劑量 配制 ph 可調 氧化 還原 電位 制備 裝置
【說明書】:

發明公開了一種非等比劑量配制PH值可調的氧化還原電位水的制備裝置,包括:一電解槽,內置一陰極板和一陽極板,構建成一陰極槽、一中間槽和一陽極槽的三槽結構;所述陽極槽設置有進水管和出水管,該進水管和出水管上均設置有控制閥;陽極板上設置有陽極離子膜,內置陽極電解電極;所述陰極槽設置有進水管和出水管,該進水管和出水管上均設置有控制閥;陰極板上設置有陰極離子膜,內置陰極電解電極;所述中間槽設置有電解劑進水管和出水管,該進水管和出水管上均設置有控制閥;陽極槽出水管和陰極槽出水管均與一混合出水管相連接;該混合出水管的進水管和出水管上均設置有控制閥;一控制器,控制上述電位水平、電解時間和控制閥門的開關及開關量;該系統能夠制備PH值可調的氧化還原電位水,其具有長效保存的技術效果。

技術領域:

本發明涉及一種氧化還原電位水的制備技術,具體涉及一種酸、堿極性電位水非等比劑量配制PH值可調的氧化還原電位水的制備裝置。

背景技術:

氧化還原電位水,因為水中的陰陽離子通過電離后,在陰陽兩側的電極形成正負電荷離子,從而表現為在兩側的酸性水帶有了明顯的正電性,堿性水帶有了負電性。

物理學說認為酸性氧化電位水的高ORP值和低pH值超出了微生物的生存范圍,使微生物的細胞膜電位發生改變,導致細胞通透性增強、細菌腫脹及細胞代謝酶的破壞,細胞內物質溢出、溶解,從而達到殺滅微生物的作用,并且同微生物作用效果與ORP值成正比。然而,徐顯干應用不同濃度的硫酸高鈰調制出不同 ORP值的酸性氧化電位水,并將其分別同枯草桿菌芽孢與普通雜菌作用,結果表明其不含有效氯的高ORP值溶液,對枯草芽孢沒有明顯的殺滅作用,但對普通雜菌具有明顯的殺滅作用,且ORP值越高,殺菌作用越強。另據報道,高ORP值的O3 殺菌效果不如只有較低ORP值的酸性氧化電位水,可見高ORP值并不是酸性氧化電位水強效殺菌作用的主要原因。

化學學說認為酸性氧化電位水殺菌的主要因素是其復雜的化學因子,即電解產物中具有強氧化性的物質,包括有效氯(HClO和氯的氧化物等)和活性氧(H2O2、 O3、OH和初生態原子氧[O]等),而并非是高ORP值和低pH值。王雪峰等人認為酸性氧化電位水中的活性氧可與氨基發生特異反應,破壞細胞膜并滲透到細胞內,破壞有機物的鏈狀結構,從而使蛋白質及DNA合成受阻,使微生物致死。而丘翠環認為活性氧不穩定,極易損失,保存中的酸性氧化電位水還有殺菌作用,說明活性氧并非殺菌的決定性因素,而且H2O2和O3都含豐富的活性氧,但它們的殺菌能力卻遠低于酸性氧化電位水。也有研究人員發現,當pH值和ORP值不變時,如果有效氯濃度下降,酸性氧化電位水殺菌能力顯著降低;用Na2SO4代替NaCl 進行電解,電解出的水殺菌力微弱;用HCl調節NaClO的pH值,并將有效氯濃度配到與酸性氧化電位水的總氧化物濃度相同,發現它們的殺菌能力相同,由此確定酸性氧化電位水中起主要殺菌作用的是有效氯。

以上2種學說中,研究者較多地是就某一因素對酸性氧化電位水殺菌效果的影響加以實驗,最終確定酸性氧化電位水的主導殺菌因素。近年來,人們普遍接受的一種觀點是酸性氧化電位水的殺菌作用是各因素協同作用的結果,將各因素綜合起來進行分析能較好地解釋酸性氧化電位水的殺菌機理。

我國及國外關于該技術都有了相對豐富的研究和應用,本案不做具體描述,但由于氧化還原電位水普遍具有不穩定性,隨著溫度的升高其喪失活性的時間越短,有報道顯示,在40度環境下,幾分鐘就會喪失活性,室溫環境下,保存時間也不過2—3天。

經研究,酸性氧化還原電位水在酸性條件下,會保存的更久而不失活性,在不通過另行添加酸性溶液的情況下,查閱已有文獻,尚未發現有自身提供酸性環境的氧化還原電位水制備技術,來提升酸性氧化還原電位水的保存時間。

酸性氧化還原電位水的保存時間,實際上非常影響其實用效果和應用成本,已有技術均提倡現用現制,以保證其實用效果,但這樣就限制了使用人員必須要購置一臺制備氧化還原電位水的設備,不但使用成本高,更限制了酸性氧化還原電位水作為商品,形成流通。

發明內容:

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