一种无氘水的制备方法及其专用填料塔的制作方法

文档序号:4810543阅读:520来源:国知局
专利名称:一种无氘水的制备方法及其专用填料塔的制作方法
技术领域
本发明涉及一种无氘水的制备方法及其专用填料塔。
背景技术
无氘水就是纯水(H2O),纯水的含量达到99. 9999%,并且不含其它任何矿物质、 无机盐、细菌、色素、热源、金属离子、其它重金属离子、农药、化肥、重水氘(D2O)、超重水氚 (T2O)、消毒剂、清洁剂以及其它带电荷的物质。无氘水是不带电荷、无分子团的短链式分子的功能强大的超纯、超清、超净水。无氘水的特性0°C结冰,冰晶呈六边形,100°C汽化,4°C 时体积最小,密度最大,为lg/cm3,电导率低于2个单位(s/cm),无色、无味、透明、中性、口感适宜。无氘水能量高,具有很高的代谢力、溶解力、洗净力、扩散力、渗透力、乳化力和容氧量(外加氧),达到了前所未有的营养和能量,促进营养性物质的代谢和有毒有害物质从体内的排除,提高了生命质量。无氘水可以用于医药用注射液、工业用超纯水,饮用水,生活用水,农业用水,保健用水,科研用水,并可以配制富锗水、富硒水、富锌水、富铁水、SOD水、各种维生素水、果汁饮料、磁化水、离子水等。目前,国外已有不少国家进行低氘水的研究。1992年,匈牙利SOMLYAI、JANCSO 和JAKLI研究了一种低氘水的制备方法,是将含氘150ppm的普通水,在减压和30-50板的填料柱下煮沸,顶端得到的水蒸汽中氘含量为15-30ppm。2006年,罗马尼亚INSTNAT CERC-DEZVOLTARE TEHNOLOGII CRIO研究了一种低氘水的制备方法,是通过将纯净水连续引入高度与直径比为45 1的同位素蒸馏塔中得到。该方法得到的超氢水,氘含量为 20-30ppm,可用于食用。上述制备方法操作复杂,对设备要求高,且得到的低氘水的含氘量高,因此,迫切需要一种操作简单的无氘水的制备方法。

发明内容
本发明的目的是提供一种无氘水的制备方法及其专用填料塔。本发明提供了一种填料塔,它包括填料塔壳体,所述填料塔壳体内设有若干块上下排列且与所述填料塔壳体的侧壁密封配合的网板,所述网板之间设有间距,所述网板将所述填料塔的内腔分成若干个小室;每块所述网板由若干层丝网叠加而成。上述的填料塔中,所述网板之间可为平行设置。上述的填料塔中,所述网板之间的间距可为50厘米-70厘米。上述的填料塔中,所述填料塔的内径可为5米;所述填料塔的高度可为50米。上述的填料塔中,所述网板可为50块-70块;每块所述网板可由10层-20层丝网叠加而成。上述的填料塔中,每块所述网板的厚度可为8厘米-12厘米;所述丝网的网眼密度可为150目-300目。上述的填料塔中,所述网板、丝网和填料塔的材质均可为不锈钢。本发明还提供了利用一种制备无氘水的方法,是将水蒸汽从上述填料塔的底部引入至所述填料塔的腔内;所述水蒸汽从所述填料塔的底部依次通过所述网板上升至所述填料塔的顶部得到无氘水水蒸汽,所述无氘水水蒸汽经冷却即得所述无氘水。上述的方法中,所述填料塔内的压力可为8MPa_10MPa,具体可为8MPa或IOMPa ;所述水蒸汽可通过加热产生。上述的方法中,所述水蒸汽中氘的质量含量可为1.5X10_4-2.0X10_4。上述的方法中,无氘水的收率可达30% -50%。本发明提供的方法制备的无氘水的纯度高达99. 9999%,经超声波消毒处理后即可用于制备医药用注射液、工业用超纯水等;本发明提供的制备方法提取无氘水量大、纯度高、质量稳定;无氘水的开发潜力巨大,市场广阔,具有实际的应用价值,可以用于医药用注射液、工业用超纯水,饮用水,生活用水,农业用水,保健用水和科研用水等。


图1为本发明实施例1的填料塔的结构示意中,各标记如下1填料塔壳体、2网板。
具体实施例方式下述实施例中所使用的实验方法如无特殊说明,均为常规方法。下述实施例中所用的材料、试剂等,如无特殊说明,均可从商业途径得到。本发明下述实施例2和3中无氘水中氘的含量是通过同位素检测器进行检测的, 同位素检测器为美国IN/US公司生产的Beta-RAM4型同位素检测器;无氘水中其它微生物指标、杂质含量根据(《瓶装饮用纯净水》GB 17323-1998)和(《工业去离子蒸馏水》GB 6682-2007)进行检测。实施例1、填料塔本发明提供的填料塔的内径为5米,高度为50米,材质为不锈钢;该填料塔包括填料塔壳体1,该填料塔壳体1内设有60块(图中未示出)上下排列且与填料塔壳体的侧壁密封配合的网板2,网板2之间为平行设置的,网板2之间的间距均为60厘米,将该填料塔壳体的内腔分成61个容积相等的小室(图中未示出);每块网板2由15层网眼密度为200 目的丝网叠加而成(图中未示出),每块网板2的厚度为9厘米。上述填料塔中,网板2的数量可以根据需要在50块-70块内进行调节;每块网板 2的厚度可以根据需要在8厘米-10厘米内进行调节;网板2之间的间距可以根据需要在 50厘米-70厘米内进行调节;每块网板2包括的丝网的层数可以根据需要在10层-20层内进行调节;丝网的网眼密度可以根据需要在150目-300目内进行调节。实施例2、无氘水的制备将饮用水加热产生水蒸汽,该水蒸汽中氘的质量含量为1.5X10—4,将水蒸汽从实施例1的填料塔的底部引入至该填料塔内,填料塔内的压力设为8MPa,水蒸汽从填料塔的底部依次通过60块网板2上升至填料塔的顶部得到无氘水水蒸汽,然后用不锈钢管道引出,经冷却即得无氘水,其纯度为99. 9999%,其它微生物杂质未检出,无氘水的收率为 30% ;从填料塔底部和中底部分别收集废水和蒸馏水。实施例3、无氘水的制备
将饮用水加热产生水蒸汽,该水蒸汽中氘的质量含量为2. OX 10_4,将该水蒸汽从实施例1的填料塔的底部引入至该填料塔内,填料塔内的压力设为lOMPa,水蒸汽从填料塔的底部依次通过60块网板上升至填料塔的顶部得到无氘水水蒸汽,然后用不锈钢管道引出,经冷却即得无氘水,其纯度为99. 9999%,其它微生物杂质未检出,无氘水的收率为 50% ;从填料塔底部和中底部分别收集废水和蒸馏水。
权利要求
1.一种填料塔,它包括填料塔壳体,其特征在于所述填料塔壳体内设有若干块上下排列且与所述填料塔壳体的侧壁密封配合的网板,所述网板之间设有间距,所述网板将所述填料塔壳体的内腔分成若干个小室;每块所述网板由若干层丝网叠加而成。
2.根据权利要求1所述的填料塔,其特征在于所述网板间为平行设置。
3.根据权利要求1或2所述的填料塔,其特征在于所述网板之间的间距为50厘米-70 厘米。
4.根据权利要求1-3中任一所述的填料塔,其特征在于所述填料塔的内径为5米;所述填料塔的高度为50米。
5.根据权利要求1-4中任一所述的填料塔,其特征在于所述网板为50块-70块;每块所述网板由10层-20层丝网叠加而成。
6.根据权利要求1-5中任一所述的填料塔,其特征在于每块所述网板的厚度为8厘米-10厘米;所述丝网的网眼密度为150目-300目。
7.根据权利要求1-6中任一所述的填料塔,其特征在于所述网板、丝网和填料塔的材质均为不锈钢。
8.一种制备无氘水的方法,是将水蒸汽从权利要求1-7中任一所述填料塔的底部引入至所述填料塔的腔内;所述水蒸汽从所述填料塔的底部依次通过所述网板上升至所述填料塔的顶部得到无氘水水蒸汽,所述无氘水水蒸汽经冷却即得所述无氘水。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于所述填料塔内的压力为SMPa-IOMPa;所述水蒸汽是通过加热产生的。
10.根据权利要求8或9所述的方法,其特征在于所述水蒸汽中氘的质量含量为 1. 5Χ1(Γ4-2. 0Χ1(Γ4。
全文摘要
本发明提供了一种无氘水的制备方法及其专用填料塔。所述填料塔包括填料塔壳体,所述填料塔壳体内设有若干块上下排列且与所述填料塔壳体的侧壁密封配合的网板,所述网板之间设有间距,所述网板将所述填料塔壳体的内腔分成若干个小室;每块所述网板由若干层丝网叠加而成。所述制备方法是将水蒸汽从上述填料塔的底部引入至所述填料塔的腔内;所述水蒸汽从所述填料塔的底部依次通过所述网板上升至所述填料塔的顶部得到无氘水水蒸汽,所述无氘水水蒸汽经冷却即得所述无氘水。本发明提供的制备方法提取无氘水量大、纯度高、质量稳定。无氘水的开发潜力巨大,市场广阔,具有实际的应用价值,可以用于医药用注射液、工业用超纯水,饮用水,生活用水,农业用水,保健用水,科研用水,并可以配制富锗水、富硒水、富锌水、富铁水、SOD水、各种维生素水、果汁饮料、磁化水、离子水等。
文档编号C02F1/04GK102205992SQ20111006770
公开日2011年10月5日 申请日期2011年3月21日 优先权日2011年3月21日
发明者冯宏章, 张菁夫 申请人:冯宏章, 张菁夫
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