[go: up one dir, main page]

RU2170044C1 - Способ приготовления питьевой минерализованной воды - Google Patents

Способ приготовления питьевой минерализованной воды Download PDF

Info

Publication number
RU2170044C1
RU2170044C1 RU2000129320A RU2000129320A RU2170044C1 RU 2170044 C1 RU2170044 C1 RU 2170044C1 RU 2000129320 A RU2000129320 A RU 2000129320A RU 2000129320 A RU2000129320 A RU 2000129320A RU 2170044 C1 RU2170044 C1 RU 2170044C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
filter
caco
dolomite
calcined dolomite
Prior art date
Application number
RU2000129320A
Other languages
English (en)
Inventor
Л.И. Бородянский
С.И. Дерунов
С.В. Волкова
Original Assignee
Бородянский Леонид Иосифович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Бородянский Леонид Иосифович filed Critical Бородянский Леонид Иосифович
Priority to RU2000129320A priority Critical patent/RU2170044C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2170044C1 publication Critical patent/RU2170044C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Non-Alcoholic Beverages (AREA)

Abstract

Изобретение относится к безалкогольной промышленности, в частности к приготовлению вод высокой чистоты, используемых в качестве минеральных лечебно-столовых вод, питьевой и технологической воды для приготовления пищи, лечебной и диетической практике. Способ заключается в том, что водопроводную воду подвергают грубой очистке, затем подвергают обратноосмотической очистке, подкисляют до рН 4,5 - 5,5, пропускают через двухслойную фильтрующую загрузку со скоростью 1,2 - 7 м3/ч. Двухслойная загрузка состоит из подложки из дробленого кварца и слоя частично кальцинированного доломита с размером зерна 2,5 - 4,5 мм. В процессе пропускания через фильтрующую загрузку воду насыщают гидрокарбонатами кальция и магния до минерализации 50 - 1500 мг/л. Частично кальцинированный доломит получают кальцинированием натурального доломита при температурах порядка 850°С. По сравнению с натуральным доломитом CaMg(CO3)2 происходит его частичная нейтрализация до CaCO3* MgO. Минералогический состав материала представлен следующими соединениями, об.%: CaCO3 - 60,0 - 70,0; свободный СаO - 0,8 - 1,5; MgCO3 - 5,0 - 6,0; свободный MgO - 20,0 - 30,0; микроэлементы - остальное. В результате разработанного способа получают питьевую воду высокой чистоты с минимальным содержанием хлоридов и сульфатов натрия, которые отрицательно влияют на здоровье людей, вызывая различные сосудистые заболевания. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к безалкогольной и алкогольной промышленности, в частности к приготовлению вод высокой чистоты, используемых в качестве минеральных лечебно-столовых вод, питьевой и технологической воды для приготовления пищи, лечебной и диетической практике, для приготовления безалкогольных и алкогольных напитков.
Известен способ получения воды, пригодной для питья, включающий пропускание воды через фильтровальную среду с питательным субстратом, включающим доломит, используемый для вытеснения болезнетворных бактерий из фильтрующей среды (Патент США N 5198114, C 02 F 1/28, 3/00, 1989 г.).
Известен способ получения питьевой воды " Елизавета" (RU Патент N 2100941, A 23 L 2/38, 1997 г.). Способ заключается в том, что природную минеральную воду Гдовского водоносного слоя подвергают обратно-осмотической очистке, после чего смешивают в определенном соотношении с природной экологически чистой минеральной водой до получения питьевой воды с определенным контролируемыми содержанием катионов калия, натрия, магния, кальция, анионов хлора.
Известен способ получения питьевой воды высокого качества (Авторское свидетельство N 12105880, A 23 L 2/38, 1986 г.), включающий грубую очистку водопроводной воды, операцию тонкой очистки через ультрафильтрационные мембраны, после чего вода практически не содержит коллоидных примесей и микроорганизмов и характеризуется также пониженным содержанием органических веществ. Далее вода поступает в установку обратного осмоса, где получают деминерализованною воду с последующим добавлением солей до общей минерализацией 0,1 - 0,5 г/л. Полученная вода может быть использована для производства газированных фруктовых напитков и в алкогольной промышленности. Полученный в результате обратноосмотической очистки воды концентрат имеет минерализацию 25-35% и является продуктом для получения солей.
Задачей изобретения является разработка способа очистки водопроводной воды, обеспечивающего получение воды высокой чистоты с различной степенью минерализации. В результате разработанного способа получают питьевую воду с минимальным содержанием хлоридов и сульфатов натрия, которые отрицательно влияют на здоровье людей, вызывая различные сосудистые заболевания.
Сущность способа заключается в том, что водопроводную воду подвергают грубой очистке, затем обратноосмотической очистке, подкисляют до pH 4,5 - 5,5, пропускают через двухслойную фильтрующую загрузку со скоростью 1,2 - 7 м3/ч. Двухслойная загрузка состоит из подложки из дробленого кварца и слоя частично кальцинированного доломита с размером зерна 2,5 - 4,5 мм. В процессе пропускания через фильтрующую загрузку воду насыщают гидрокарбонатами кальция и магния до минерализации 50 - 1500 мг/л.
Частично кальцинированный доломит получают кальцинированием натурального доломита при температурах порядка 850oC. По сравнению с натуральным доломитом CaMg(CO3)2 происходит его частичная нейтрализация до CaCO3*MgO. Минералогический состав материала представлен следующими соединениями: CaCO3 - 60,0-70,0 об. %, свободный CaO 0,8 - 1,5 об.%, MgCO3 - 5,0 - 6,0 об.%, свободный MgO - 20,0 - 30,0 об.%, микроэлементы - остальное.
Физико-химические характеристики материала: фактическая плотность 3,33 г/мл, кажущаяся плотность 1,14 г/мл, величина pH 11, растворимость в H2O - 0,27%.
Принцип работы фильтра на основе фильтрующей загрузки, состоящей из кварцевой подложки и слоя частично кальцинированного доломита, основан на растворении в воде карбоната кальция и окиси магния в кислой среде с образованием гидрокарбонатов кальция и магния.
Высокая эффективность фильтра основана как на значительном содержании в частично кальцинированном доломите свободного MgO, который в таком виде обладает высокой активностью, так и на повышенной реакционной способности CaCO3, обусловленной его высокой пористостью и тонким распределением в частично кальцинированном доломите.
Пример реализации способа.
Водопроводную воду пропускают через фильтр с зернисто-сорбционной загрузкой, который представляет собой емкость цилиндрической формы, выполненную из коррозионностойкой стали 12Х12Н10Т, с дренажным устройством трубчатого типа. Фильтр задерживает взвешенные вещества, присутствующие в водопроводной воде, устраняет запах, привкус, а также снижает содержание хлора.
В качестве загрузки используют:
1-й слой - дробленый кварц с крупностью частиц 2,0-3,0 мм;
2-й слой - фильтросорбционный материал Chemviron Corbon марки F-200 с крупностью частиц до 1 мм.
Габаритные размеры фильтра: диаметр 800 мм, высота 2000 мм.
Производительность фильтра до 6000 л/ч.
Полученную воду подвергают опреснению и обратноосмотической очистке на установке СОМ 3,0-16, работающей на принципе обратного осмоса или нанофильтрации (в зависимости от состава исходной воды и требований к опресненной выбирается определенный тип мембран) - отделение пресной воды от минерализованной через полупроницаемую мембрану под давлением, которое для заданных условий и типа мембран лежит в пределах 10-15 кг/см2. При таком давлении через поры синтетических композиционных мембран проходят молекулы чистой воды и задерживаются гидратированные солеобразующие ионы: HCO3-, SO42-, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe2+, Cu2+, F-, а также танины и весь спектр органических соединений и коллоидов, имеющих значительно больший размер. Получаемая очищенная вода не только освобождается от ионов растворенных солей, но и является стерильной, так как мембраны задерживают бактерии и вирусы.
Полезная производительность установки по очищенной воде 3,0 - 4,5 м3/ч в зависимости от ионного состава и температуры исходной воды.
После обратноосмотической очистки воду подкисляют до pH 4,5-5,5.
Далее очищенная подкисленная вода подается на доломитовый фильтр.
Фильтр представляет собой емкость цилиндрической формы, выполненную из коррозионностойкой стали 12Х12Н10Т, с дренажными устройствами трубчатого типа. Верхнее дренажное устройство оборудовано сеткой, что препятствует выносу загрузки из фильтра при его продувке-промывке.
В нижней части фильтра имеется люк, предназначенный для выгрузки загрузки. Загрузка фильтра осуществляется через отверстие в крышке фильтра при снятом верхнем дренаже. Габаритные размеры фильтра: диаметр 800 мм, высота 2000 мм. Фильтрующая загрузка включает:
Кварц дробленый зернистый NFQ с крупностью 8 мм, 5 мм, 3 мм.
Частично кальцинированный доломит марки - Семидол K2.
Минералогический состав Семидола K2 представлен следующими соединениями: CaCO3 - 68,5 об.%, свободный CaO 1,0 об.%, MgCO3 - 5,6 об.%, свободный MgO - 25,1 об.%, микроэлементы - остальное.
Соотношение между кварцевой подложкой и доломитовым слоем составляет 1: 50. Максимально возможная загрузка фильтра Семидолом K2 - 2000 кг.
Деминерализованная вода подается в фильтр сверху через регулировочный вентиль.
С нижней части фильтра отбирается минерализованная вода.
В таблице приведены примеры получения воды разного состава.
Изменяя объем доломитовой загрузки, pH воды и скорость пропускания воды через фильтрующую загрузку, можно получать воду требуемого состава по содержанию кальция и магния. Кроме того, получив воду с высоким содержанием кальция и магния и разбавив ее водой после обратноосмотического фильтра, можно получить желаемое солесодержание в товарной воде. Содержание хлоридов и сульфатов натрия в полученной воде составляет не более 10 мг/дм3, в то время, как норма в питьевой воде содержания указанных соединений составляет 350-500 мг/дм3.
Примеры работы фильтра приведены в таблице.

Claims (2)

1. Способ приготовления питьевой минерализованной воды, включающий грубую очистку водопроводной воды, обратноосмотическую очистку и последующую минерализацию, отличающийся тем, что воду после обратноосмотической очистки подкисляют до pH 4,5 - 5,5, после чего пропускают со скоростью 1,2 - 7 м3/ч через двухслойную фильтрующую загрузку, состоящую из подложки на основе дробленого кварца и слоя частично кальцинированного доломита с размером зерна 2,5 - 4,5 мм, при этом в процессе пропускания через фильтрующую загрузку воду насыщают гидрокарбонатами кальция и магния до минерализации 50 - 1500 мг/л.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют частично кальцинированный доломит минералогического состава, об.%: CaCO3 - 60,0 - 70,0; свободный CaO - 0,8 - 1,5; MgCO3 - 5,0 - 6,0; свободный MgO - 20,0 - 30,0, микроэлементы - остальное.
RU2000129320A 2000-11-24 2000-11-24 Способ приготовления питьевой минерализованной воды RU2170044C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000129320A RU2170044C1 (ru) 2000-11-24 2000-11-24 Способ приготовления питьевой минерализованной воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000129320A RU2170044C1 (ru) 2000-11-24 2000-11-24 Способ приготовления питьевой минерализованной воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2170044C1 true RU2170044C1 (ru) 2001-07-10

Family

ID=20242483

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000129320A RU2170044C1 (ru) 2000-11-24 2000-11-24 Способ приготовления питьевой минерализованной воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2170044C1 (ru)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2213510C2 (ru) * 2001-11-05 2003-10-10 Носенко Виталий Иванович Устройство для получения минерализованной питьевой воды, содержащей биогенные элементы, и апирогенной воды
RU2278830C1 (ru) * 2005-01-24 2006-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Геохим" Способ водоподготовки
WO2007045050A1 (en) * 2005-10-21 2007-04-26 Calix Pty Ltd A material compound and a method of fabricating the same
AU2006303830B2 (en) * 2005-10-21 2010-12-09 Calix Limited A material compound and a method of fabricating the same
WO2013034396A1 (en) * 2011-09-07 2013-03-14 Unilever N.V. A water purification system
US8807993B2 (en) 2006-03-31 2014-08-19 Calix Ltd. System and method for the calcination of minerals
RU2656311C1 (ru) * 2016-12-13 2018-06-04 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук (ИМЗ СО РАН) Способ очистки воды хозяйственно-питьевого назначения от соединений лития
EP3455171A4 (en) * 2016-05-11 2020-01-01 Pentair Filtration Solutions, LLC WATER IONATION SYSTEM AND METHOD
WO2020011555A1 (en) * 2018-07-11 2020-01-16 Unilever N.V. A composition and a dip bag for controlled leaching of minerals in water and method for preparing the dip bag
RU2769268C2 (ru) * 2017-07-12 2022-03-29 Омиа Интернэшнл Аг Способ увеличения концентрации ионов магния в исходной воде
CN116425294A (zh) * 2023-04-10 2023-07-14 南昌大学 类洋葱仿生多层式白云石基弱碱性净水滤料的制备方法
RU2825442C1 (ru) * 2023-10-24 2024-08-26 Артём Анатольевич Мельник Обогащенная микроэлементами суспензия для приготовления искусственно минерализованной питьевой воды

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2083506C1 (ru) * 1995-04-24 1997-07-10 Конструкторско-технологический институт технического углерода СО РАН Способ получения питьевой воды
RU2123978C1 (ru) * 1998-04-27 1998-12-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт пластических масс им.Г.С.Петрова" Засыпка для обработки питьевой воды и способ для обработки питьевой воды
RU2138449C1 (ru) * 1999-02-09 1999-09-27 Рахманин Юрий Анатольевич Наполнитель устройства для получения питьевой воды
RU2140274C1 (ru) * 1998-04-23 1999-10-27 Товарищество с ограниченной ответственностью "Минеральная продукция" Способ получения искусственно минерализованной воды

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2083506C1 (ru) * 1995-04-24 1997-07-10 Конструкторско-технологический институт технического углерода СО РАН Способ получения питьевой воды
RU2140274C1 (ru) * 1998-04-23 1999-10-27 Товарищество с ограниченной ответственностью "Минеральная продукция" Способ получения искусственно минерализованной воды
RU2123978C1 (ru) * 1998-04-27 1998-12-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт пластических масс им.Г.С.Петрова" Засыпка для обработки питьевой воды и способ для обработки питьевой воды
RU2138449C1 (ru) * 1999-02-09 1999-09-27 Рахманин Юрий Анатольевич Наполнитель устройства для получения питьевой воды

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ермолаева Г.А., Колчева Р.А. Технология и оборудование производства пива и безалкогольных напитков. - М., 03.07.2000. *

Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2213510C2 (ru) * 2001-11-05 2003-10-10 Носенко Виталий Иванович Устройство для получения минерализованной питьевой воды, содержащей биогенные элементы, и апирогенной воды
RU2278830C1 (ru) * 2005-01-24 2006-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Геохим" Способ водоподготовки
WO2007045050A1 (en) * 2005-10-21 2007-04-26 Calix Pty Ltd A material compound and a method of fabricating the same
AU2006303830B2 (en) * 2005-10-21 2010-12-09 Calix Limited A material compound and a method of fabricating the same
US8603222B2 (en) 2005-10-21 2013-12-10 Calix Ltd. System and method for calcination/carbonation cycle processing
US8951493B2 (en) 2005-10-21 2015-02-10 Calix Ltd. Material compound and a method of fabricating the same
US8807993B2 (en) 2006-03-31 2014-08-19 Calix Ltd. System and method for the calcination of minerals
EA024001B1 (ru) * 2011-09-07 2016-08-31 Юнилевер Н.В. Система очистки воды
CN103764570A (zh) * 2011-09-07 2014-04-30 荷兰联合利华有限公司 净水系统
EP2753581B1 (en) 2011-09-07 2016-04-06 Unilever N.V. A water purification system
WO2013034396A1 (en) * 2011-09-07 2013-03-14 Unilever N.V. A water purification system
EP3455171A4 (en) * 2016-05-11 2020-01-01 Pentair Filtration Solutions, LLC WATER IONATION SYSTEM AND METHOD
US12479746B2 (en) 2016-05-11 2025-11-25 Pentair Filtration Solutions, Llc Water ionization system and method
RU2656311C1 (ru) * 2016-12-13 2018-06-04 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук (ИМЗ СО РАН) Способ очистки воды хозяйственно-питьевого назначения от соединений лития
RU2769268C2 (ru) * 2017-07-12 2022-03-29 Омиа Интернэшнл Аг Способ увеличения концентрации ионов магния в исходной воде
US11390542B2 (en) 2017-07-12 2022-07-19 Omya International Ag Method for increasing the magnesium ion concentration in feed water
WO2020011555A1 (en) * 2018-07-11 2020-01-16 Unilever N.V. A composition and a dip bag for controlled leaching of minerals in water and method for preparing the dip bag
CN116425294A (zh) * 2023-04-10 2023-07-14 南昌大学 类洋葱仿生多层式白云石基弱碱性净水滤料的制备方法
RU2825442C1 (ru) * 2023-10-24 2024-08-26 Артём Анатольевич Мельник Обогащенная микроэлементами суспензия для приготовления искусственно минерализованной питьевой воды
RU2836717C1 (ru) * 2023-12-29 2025-03-19 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "ВИНКО" (ООО "НПФ "ВИНКО") Способ стабилизационной обработки питьевой воды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105540967B (zh) 一种有机废水减量化、资源化处理方法及处理系统
Sahinkaya et al. Concentrate minimization and water recovery enhancement using pellet precipitator in a reverse osmosis process treating textile wastewater
RU2170044C1 (ru) Способ приготовления питьевой минерализованной воды
CN108585262B (zh) 净化水的方法以及适用于所述方法的设备
CN102107993B (zh) 一种过滤多种水源成直饮水的方法
CN113562924A (zh) 一种钢铁冶金高盐废水资源化利用的处理系统及方法
US20210114909A1 (en) Drinking strontium-rich mineral water prepared from salt-making distilled water, and method and system thereof
Saini Health risks from long term consumption of reverse osmosis water
CN208667421U (zh) 一种基于纳滤膜调配的高盐废水零排放处理装置
KR19990066934A (ko) 자연수 예비 처리 방법
Wang et al. An Innovative Process System Consisting of Dissolved Air Flotation, Recarbonation and Filtration and Using Lime and Sodium Aluminate for Removal of Hardness, Iron and Manganese from Groundwater
CN110563188B (zh) 制盐蒸馏水制备饮用弱碱水和富锶型电解质原料水的方法和系统
KR101896227B1 (ko) 해양 심층수 또는 염지하수로부터 고경도의 미네랄 워터를 제조하는 방법
CN108164077A (zh) 一种家用净水器复合处理工艺
Johnson et al. Pilot plant testing of dissolved air flotation for treating Bostons low-turbidity surface water supply
Alkhudhiri Integrated/hybrid treatment processes for potable water production from surface and ground water
JP2006192422A (ja) 水中のホウ素含有量を低減させて飲用に適した水を製造する方法
JP2011056411A (ja) 被処理水の淡水化システムおよび淡水化方法
Moulin et al. Design and performance of membrane filtration installations: Capacity and product quality for drinking water applications
Jamil et al. Usage of permeate water for treated domestic wastewater by direct capillary nanofiltration membrane in agriculture reuse
RU2220115C1 (ru) Способ получения питьевой воды
CN103523976A (zh) 一种含锶重碳酸钙钠型矿泉水的制备方法
CN1082033C (zh) 纯净水生产中pH值的改善方法
RU2156093C1 (ru) Способ получения минеральной питьевой лечебно-столовой воды
RU2158231C2 (ru) Способ очистки воды от гумусовых веществ и железа

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20101125

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20120610