RU2170044C1 - Способ приготовления питьевой минерализованной воды - Google Patents
Способ приготовления питьевой минерализованной воды Download PDFInfo
- 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
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.
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 -, SO4 2-, 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.
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.
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)
| 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)
| 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 |
-
2000
- 2000-11-24 RU RU2000129320A patent/RU2170044C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (4)
| 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)
| Title |
|---|
| Ермолаева Г.А., Колчева Р.А. Технология и оборудование производства пива и безалкогольных напитков. - М., 03.07.2000. * |
Cited By (20)
| 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 |