解酒液的制作方法

文档序号:764855阅读:2281来源:国知局
解酒液的制作方法
【专利摘要】本发明提供一种包括碱性的电解水的解酒液。本发明提供的解酒液不仅成本低廉,而且解酒效果好,饮酒服用后解头痛、抗醉时间长、醒酒快,对身体无毒副作用。
【专利说明】解酒液

【技术领域】
[0001]本发明涉及一种解酒液,尤其涉及一种包括电解水的解酒液以及生产该电解水的
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【背景技术】
[0002]常常可以在报纸上看到民众因为喝醉酒而闹出很多事故,酒醉驾车也是很危险的事情,反复在媒体上报道和明令禁止的。而解酒液正是为了符合民众的需求而产生。
[0003]目前,市场上解酒的保健品的解酒原理大都是分解酒精浓度,还有部分厂家在解酒液中添加了利尿剂、兴奋剂、激素等,这些成分让人吃了以后短时间内会感到清醒、亢奋、食欲大开,但其副作用较大,长期服用会伤及身体。


【发明内容】

[0004]本发明为解决现有技术中的上述问题提出的。
[0005]本发明提供了一种含碱性的电解水的解酒液,与现有技术相比,不仅成本低廉,而且解酒效果好,饮酒服用后解头痛、抗醉时间长、醒酒快,对身体无毒副作用。
[0006]为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
[0007]本发明提供一种解酒液,其包括电解水,所述电解水为碱性水。
[0008]优选地,所述电解水的pH值为8-11,更优选为10-11。
[0009]优选地,所述电解水中钙、镁、钾、钠等金属离子的总含量小于lOppm。
[0010]优选地,所述电解水的氧化还原电位为_200mV至IlOOmV,更优选为_200mV至600mV。
[0011]在本发明一个较佳实施例中,所述电解水的生产方法包括:在水中加入能够使水导电的最小量的电解质,然后进行水的电解得到。
[0012]优选地,所述电解过程中,电流密度为50-150mA/cm2。
[0013]优选地,所述电解质选自氯化钠、氯化钾,水溶性金属盐中的任意一种或几种。
[0014]在本发明另一个较佳实施例中,所述电解水的生产方法包括:
[0015]步骤1:将电解槽与电解质溶液供给装置循环连接;
[0016]步骤2:在所述电解槽的两个电极之间分别通入电解质溶液和水,两个电极之间设置隔膜将所述电解质溶液和水分隔;
[0017]步骤3:将两个电极通电,所述水和电解质溶液分别电解,并在所述隔膜上发生离子交换反应;
[0018]步骤4:所述水经过离子交换后,成碱性电解水,并排出所述电解槽,通入pH值混合控制器,调节PH值后收集、储存;所述电解质溶液经过离子交换后,循环进入电解质溶液供给装置,补充电解质以保持电解质溶液浓度。
[0019]所述pH值混合控制器设有pH检测感应器和稀释水进量控制装置的自动监控器,且与供水管道连接,用于稀释所述电解槽产生的电解水,调节所述电解水的PH值。
[0020]优选地,上述电解质选自氯化钠、氯化钾中的任意一种或几种,本发明中以氯化钠为例,对解酒液中的电解水的生产装置进行描述,但本发明不局限于氯化钠作为电解质。氯化钠又俗称为食盐,其溶液称为盐水。
[0021]在本发明的一个较佳实施例中,采用本发明人在专利号为200910053147.6的专利申请中记载的电解水生产装置生产电解水。
[0022]上述方法生产出的电解水用作解酒液,在实际应用过程中,调节电解水的pH值为碱性电解水,PH值优选为8-11,更优选为10-11,生产出的电解水的碱性可以根据饮酒的度数和数量对PH值进行调节,不同碱性的电解水随制随用。
[0023]本发明采用上述技术方案,与现有技术相比,具有如下技术效果:
[0024](I)创新性地将碱性电解水用于解酒液,大部分高度数酒为酸性酒,本发明的解酒液中的碱性电解水可以中和酸性酒,达到解酒目的;
[0025](2)本发明提供的一种含碱性的电解水的解酒液,不仅成本低廉,而且解酒效果好,饮酒服用后解头痛、抗醉时间长、醒酒快,对身体无毒副作用。

【专利附图】

【附图说明】
[0026]图1是本发明生产电解水装置的总体结构示意图;
[0027]图2是本发明生产电解水装置的电解槽结构分解示意图;
[0028]图3是本发明生产电解水的工作流程示意图;
[0029]图4显示了在饮用50%二锅头10ml后,呼出的酒精浓度随时间变化的曲线;
[0030]图5显示了在饮用50%二锅头10ml两分钟后、饮用本发明的解酒液20ml后,呼出的酒精浓度随时间变化的曲线。
[0031 ] 图中,1-电解槽,2-额定电压供给装置,3-盐水供给装置,4-供水管,5-限位安装组件,6-混合控制器,7-流量控制阀A,8-流量控制阀B,9-盐水导入口,10-槽间互通孔,11-盐水排出口,12-进水口,13-电解水排出口,14-电解水进口,15-强电解水排出口,16-槽间互连管,17-盐水供给管,18-盐水回流管,19-盐水箱,20-食盐箱,21-循环泵,22-强电解水排出管,23-自动监控器,24-排气孔,25-限位凸环A,26-限位卡肩A,27-限位凸环B,28-限位卡肩B,29-内侧电极,30-隔膜支体,31-外侧电极,32-对穿孔,33-电极端子。

【具体实施方式】
[0032]下面通过具体实施例对本发明进行详细和具体的介绍,以使更好的理解本发明,但是下述实施例并不限制本发明范围。
[0033]本实施例提供一种解酒液,其包括电解水,所述电解水为碱性水。所述电解水的氧化还原电位为_200mV至IlOOmV,更优选为_200mV至600mV。所述电解水的pH值优选为8-11,更优选为10-11。其中,所述电解水中钙、镁、钾、钠等金属离子的总含量小于lOppm。
[0034]本实施例还提供所述电解水的生产方法,该方法包括:
[0035]步骤1:将电解槽与盐水供给装置循环连接;
[0036]步骤2:在所述电解槽的两个电极之间分别通入盐水和水,两个电极之间设置隔膜将所述盐水和水分隔;
[0037]步骤3:将两个电极通电,所述水和盐水分别电解,并在所述隔膜上发生离子交换反应;
[0038]步骤4:所述水经过离子交换后,成碱性电解水,并排出所述电解槽,通入pH值混合控制器,调节PH值后收集、储存;所述盐水经过离子交换后,循环进入盐水供给装置,补充盐分以保持盐水浓度。
[0039]为实现上述电解水的生产方法,本实施例还提供如图1和图2所示的电解水生产装置,以及图3所述的工作流程示意图。该电解水生产装置的工作原理记载在本发明人在申请号为200910053147.6的专利申请中。
[0040]在电解过程中,电流密度为50-150mA/cm2。
[0041]上述方法生产出的电解水用作解酒液,在实际应用过程中,调节电解水的pH值为碱性电解水,PH值优选为8-11,更优选为10-11,生产出的电解水的碱性可以根据饮酒的度数和数量对PH值进行调节,不同碱性的电解水随制随用。
[0042]本发明创新性地将碱性电解水用于解酒液,大部分高度数酒为酸性酒,本发明的解酒液中的碱性电解水可以中和酸性酒,达到解酒目的。
[0043]应用例:
[0044]—名男性在饮用50%二锅头10ml后,测试其呼出的酒精浓度。
[0045]图4显示了男子在饮用50%二锅头10ml后,其口腔中呼出的酒精浓度随时间变化的曲线。
[0046]图5显示了男子在饮用50% 二锅头10ml两分钟后、饮用本发明的解酒液20ml后,其口腔中呼出的酒精浓度随时间变化的曲线。
[0047]可见,在饮用50%二锅头10ml两分钟后、饮用本发明的解酒液20ml后,其口腔中呼出的酒精浓度随时间迅速降低。
[0048]因此,本发明提供的一种含碱性的电解水的解酒液,不仅成本低廉,而且解酒效果好,饮酒服用后解头痛、抗醉时间长、醒酒快,对身体无毒副作用。
[0049]以上对本发明的具体实施例进行了详细描述,但其只是作为范例,本发明并不限制于以上描述的具体实施例。对于本领域技术人员而言,任何对本发明进行的等同修改和替代也都在本发明的范畴之中。因此,在不脱离本发明的精神和范围下所作的均等变换和修改,都应涵盖在本发明的范围内。
【权利要求】
1.一种解酒液,其特征在于,包括电解水,所述电解水为碱性水。
2.根据权利要求1所述的解酒液,其特征在于,所述电解水的PH值为8-11。
3.根据权利要求1所述的解酒液,其特征在于,所述电解水中金属离子的总含量小于1ppm0
4.根据权利要求1所述的解酒液,其特征在于,所述电解水的氧化还原电位为_200mV至 llOOmV。
5.根据权利要求1所述的解酒液,其特征在于,所述电解水的生产方法包括:在水中加入能够使水导电的最小量的电解质,然后进行水的电解得到。
6.根据权利要求5所述的解酒液,其特征在于,所述电解过程中,电流密度为50-150mA/cm2。
7.根据权利要求5所述的解酒液,其特征在于,所述电解质选自氯化钠、氯化钾中的任意一种或几种。
8.根据权利要求5所述的解酒液,其特征在于,所述电解水的生产方法包括: 步骤1:将电解槽与电解质溶液供给装置循环连接; 步骤2:在所述电解槽的两个电极之间分别通入电解质溶液和水,两个电极之间设置隔膜将所述电解质溶液和水分隔; 步骤3:将两个电极通电,所述水和电解质溶液分别电解,并在所述隔膜上发生离子交换反应; 步骤4:所述水经过离子交换后,成碱性电解水,并排出所述电解槽,通入pH值混合控制器,调节PH值后收集、储存;所述电解质溶液经过离子交换后,循环进入电解质溶液供给装置,补充电解质以保持电解质溶液浓度。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述pH值混合控制器设有pH检测感应器和稀释水进量控制装置的自动监控器,且与供水管道连接,用于稀释所述电解槽产生的电解水,调节所述电解水的PH值。
【文档编号】A61P39/00GK104324050SQ201410554590
【公开日】2015年2月4日 申请日期:2014年10月17日 优先权日:2014年10月17日
【发明者】杨国锋, 刘志东 申请人:杨国锋, 刘志东
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