RU2722632C1 - Способ получения водных растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом - Google Patents

Способ получения водных растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом Download PDF

Info

Publication number
RU2722632C1
RU2722632C1 RU2019122662A RU2019122662A RU2722632C1 RU 2722632 C1 RU2722632 C1 RU 2722632C1 RU 2019122662 A RU2019122662 A RU 2019122662A RU 2019122662 A RU2019122662 A RU 2019122662A RU 2722632 C1 RU2722632 C1 RU 2722632C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aqueous solutions
water
hydrogen
orp
solutions
Prior art date
Application number
RU2019122662A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Фёдорович Горлов
Иван Михайлович Осадченко
Марина Ивановна Сложенкина
Александр Анатольевич Мосолов
Наталья Ивановна Мосолова
Юлия Владимировна Стародубова
Владимир Никифорович Прокшиц
Ольга Павловна Шахбазова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции" (ГНУ НИИММП)
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 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции" (ГНУ НИИММП) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции" (ГНУ НИИММП)
Priority to RU2019122662A priority Critical patent/RU2722632C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2722632C1 publication Critical patent/RU2722632C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/68Treatment of water, waste water, or sewage by addition of specified substances, e.g. trace elements, for ameliorating potable water

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Fodder In General (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в растениеводстве, животноводстве, ветеринарии, биологии, пищевой промышленности. Предложен способ получения водных растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом. Помещенные в емкость исходные водные растворы насыщают водородом, подаваемым от источника водорода. В качестве емкости используют склянку Дрекселя, в качестве источника водорода аппарат Киппа, насыщение проводят в течение 1-1,5 часов. В качестве исходных водных растворов используют минеральную воду «Себряковская» с суммой ионов и минерализацией 1-2 г/л в количестве 100 мл, получают водный раствор с ОВП от -340 до -345 мВ и рН 8-8,4. Полученные растворы могут быть использованы для замачивания семян сельскохозяйственных растений, поения молодняка сельскохозяйственных животных с целью стимуляции роста и терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта. 2 пр.

Description

Изобретение относится к области обработки воды и водных растворов и может быть использовано в растениеводстве, животноводстве, ветеринарии, биологии, пищевой промышленности с целью изменения окислительно-восстановительных и других свойств.
В настоящее время в сельском хозяйстве, биологии, медицине одним из важных параметров воды и водных растворов является окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), водородный показатель рН, биоактивность.
Применение обычной воды и ее растворов с растворенными газами (особенно кислородом) человеком и животным способствует в ряде случаев окислению различных биоструктур организма и старению. Эти негативные процессы могут быть замедлены, если использовать жидкости, обладающие восстановительными свойствами (в том числе антиокислительными), близкими к некоторым жидкостям организма.
Известны способы обработки питьевой (водопроводной) слабо минерализованной воды в электролизерах-активаторах в катодной камере при пропускании постоянного электрического тока (процесс электроактивации) [1]. При этом изменяется рН и ОВП. Католит питьевой воды и ее растворов неорганических солей обладает щелочными свойствами (рН 8-12) и ОВП от -100 до -500 мВ относительно хлорсеребряного электрода сравнения (ХСЭ). Католит обладает моющими свойствами, восстановительными свойствами и биоактивностью, в том числе как стимулятор роста биообъектов, например, ускоряет прорастание семян растений при их замачивании или ускоряет рост молодняка животных и птиц при их поении. Одновременно добавки в воду для поения снижают заболеваемость и падеж животных [2]. Процесс электрообработки относительно сложен и энергоемок.
Описан способ электрообработки воды в катодной камере диафрагменного электролизера с целью получения католитов с рН 8-10 и ОВП от -100 до -300 мВ для применения его при поении молодняка свиней [3]. При этом удалось увеличить прирост живой массы их на 5-8% при снижении затрат кормов и падежа животных. В исходную воду с минерализацией до 300 мг/л дополнительно вносили хлорид натрия до общего содержания 1400 мг/л. Снижалось заболевание молодняка диареей. Поение животных проводили по 1 часу утром и вечером, давали воду, в остальное время поили обычной водой.
Описан способ и установка для получения исходной воды с отрицательным ОВП путем насыщения ее газообработанным водородом (Н2) [4]. Н2 получался в ячейке с никелевым электродом и электродом сравнения 30% раствором КОН. Водород пропускали в бутыль вверх дном (объемом 0,5 л) с водой. Вода предварительно проходила очистку на установке БЭР-49М серии «Полимин» после заправки Н2 воду выдерживали 24 часа. За это время в воде успевал установится ОВП от -200 до -300 мВ (ХСЭ). Этот способ и установка довольно сложны. Вода требовала очистку.
Описан способ и установка получения воды с отрицательным ОВП путем ее насыщения Н2 (под давлением Н2) из баллона [5]. В качестве емкости использовали кавитационный электросмеситель. Получили воду с ОВП -200 мВ за время обработки 10 секунд (прототип). Вызывает сомнение, что за такой срок можно было добиться насыщения воды водородом.
Недостатки способа: сложность технологии (смеситель), относительно высокие затраты, относительно низкая эффективность (например, ОВП -200 мВ), отсутствуют сведения о применении такой воды.
Описан способ получения водных растворов солей KCl и K2HPO4 с концентрацией 0,5-2 г/л путем насыщения водородом [6] (прототип). В качестве емкости использовали склянку Дрекселя объемом 100 и 200 мл. В качестве источника Н2 использовали аппарат Киппа либо газ из баллона. В аппарате Киппа применяли реакцию растворения H2SO4 с гранулированным цинком (реактивной частоты). Предварительно установлено, что продолжительность насыщения водородом составляет 0,5-1 час при объемах воды 100 и 200 мл. В примере использовали растворы 1 г/л KCl и K2HPO4
Figure 00000001
Показатели, полученные после насыщения водородом растворов в течении 30 минут:
Figure 00000002
Недостатки способы:
- относительно высокие затраты солей реактивной частоты
- относительно узок ассортимент солей
- относительно низкие показатели параметров рН и ОВП
В предварительном эксперименте нами было показано, что в качестве исходных водных растворов минеральных веществ можно использовать природную минеральную воду местного производства - «Себряковская» с минерализацией 1-2 г/л и при насыщении водородом, получили более высокий результат.
Технический результат - упрощение способа, расширение ассортимента минеральных ионов воды, расширение области применения минеральной воды.
Это достигается тем, что в качестве исходных водных растворов использовалась природная минеральная лечебно-столовая вода «Себряковская» (г.Михайловка, Волгоградской области) по ГОСТ Р 54316-2011 и проводили процесс насыщения водородом из аппарата Киппа, либо из баллона в склянке Дрекселя с рабочим объемом жидкости 100 мл. Продолжительность обработки водородом 1-1,5 часа.
Химический состав воды мг/л
HCO3 - 150-350
SO4 -- 200-450
Cl- 250-700
Са++ 150-350
Mg++ 30-200
Na++K+ 100-350.
Минеральная вода «Себряковская» - прозрачная газированная жидкость. Ее перед обработкой выдерживали в открытом стакане 30 минут для удаления углекислоты. Исходные данные воды: рН 5,2, ОВП +200 мВ (ХСЭ), минерализация 400 мг/л.
Примеры осуществления способа.
Пример 1. В склянку Дрекселя заливали 100 мл минеральной воды после отстаивания и пропускали водород (60-70 мл/мин) в течении 1 часа, при температуре 22-25°С. Затем прекращали обработку водородом и замеряли показатели качества: рН 8,0, ОВП -340 мВ (ХСЭ).
Пример 2. В склянку Дрекселя заливали 100 мл минеральной воды после отстаивания и пропускали водород в течении 1,5 часа при температуре 22-25°С. Показатели качества после насыщения: рН 8,4, ОВП -345 мВ (ХСЭ).
Преимущества способа:
- использование водного раствора минеральных веществ в виде смеси катионов и анионов при снижении их расхода (минерализация 1-2 г/л, в прототипе 2 г/л),
- расширение ассортимента минеральных ионов воды,
- более высокая эффективность обработки (более электроотрицательные значения ОВП от -340 до -345 мВ против от -150 до -330 мВ, а также рН 8-8,4.
Сравнение показателей качества католита водного раствора, используемого для поения молодняка свиней (как указано выше) и обработанного растворам минеральной воды, их свойств и антиокислительные свойства, мы полагаем, что предложенный раствор минеральной воды после насыщения водородом также можно использовать в растениеводстве, животноводстве, ветеринарии, биологии, пищевой промышленности с целью изменения окислительно-восстановительных и других свойств.
Перечень источников информации, используемых при экспертизе:
1. Бахир, В.М. Электрохимическая активация. - М.: ВНИИИМТ, 1992, т. 1 и 2, 657 с.
2. Пат. RU №2297981, C02F 1/46, опубл. 27.04.2007 г.
3. Апаликов, М.В. Продуктивные качества молодняка свиней при использовании активированной воды (католита) / Автореферат дис. к. с.-х. н. - Оренбург - 2004 г. - 23 с.
4. Писарев, И.М. Окислительно-восстановительный потенциал воды, насыщенной водородом // Электронный научный журнал «Исследовано в России» / http://www.sci-joumal.ru/articles/2007/023.pdf.
5. Пат. RU №71332, С02Р 1/46 «Полезная модель». Устройство получения жидкой среды с отрицательным потенциалом путем насыщения водородом, от 10.03.2008.
6. Пат. RU №2615519, C02F 1/68, опубл. 05.04.2017 г.

Claims (1)

  1. Способ получения водных растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом, включающий насыщение помещенных в емкость исходных водных растворов водородом, подаваемым от источника водорода, отличающийся тем, что в качестве емкости используют склянку Дрекселя, в качестве источника водорода используют аппарат Киппа, насыщение водородом проводят в течение 1-1,5 ч, в качестве исходных водных растворов используют минеральную воду «Себряковская» с суммой ионов и минерализацией 1-2 г/л в количестве 100 мл, получают водный раствор с ОВП от -340 до -345 мВ и рН 8-8,4.
RU2019122662A 2019-07-15 2019-07-15 Способ получения водных растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом RU2722632C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019122662A RU2722632C1 (ru) 2019-07-15 2019-07-15 Способ получения водных растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019122662A RU2722632C1 (ru) 2019-07-15 2019-07-15 Способ получения водных растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2722632C1 true RU2722632C1 (ru) 2020-06-02

Family

ID=71067549

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019122662A RU2722632C1 (ru) 2019-07-15 2019-07-15 Способ получения водных растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2722632C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2800433C1 (ru) * 2022-06-01 2023-07-21 Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленный комплекс "Бородино" Способ получения напитка, обогащенного молекулярным водородом, и напиток

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1522229A (zh) * 2001-06-29 2004-08-18 ������������ʽ���� 抗氧化方法及抗氧化机能水
RU2615519C2 (ru) * 2015-07-03 2017-04-05 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции" Способ получения растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1522229A (zh) * 2001-06-29 2004-08-18 ������������ʽ���� 抗氧化方法及抗氧化机能水
RU2615519C2 (ru) * 2015-07-03 2017-04-05 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции" Способ получения растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ Р 54316-2011 Воды минеральные природные питьевые, Общие технические условия, Москва, Стандартинформ, 2011. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2800433C1 (ru) * 2022-06-01 2023-07-21 Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленный комплекс "Бородино" Способ получения напитка, обогащенного молекулярным водородом, и напиток

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2429592C2 (ru) Способ выращивания зеленых гидропонных кормов
RU2553238C2 (ru) Способ стимуляции проращивания семян сельскохозяйственных культур
CN103534023A (zh) 以还原性有机物为原料的芬顿反应催化剂
KR101881015B1 (ko) 유용미생물을 유효성분으로 함유하는 수산양식용 바이오플락 수질정화용 조성물 및 이의 용도
MX2013009006A (es) Metodo de alimentacion vegetariana para peces carnivoros y camaron con algas spirulina y chlorella utilizando agua electrolizada y tiosulfato de sodio, guar y oligofructanos como aditivos.
US20210214248A1 (en) Reducing compositions and processes for producing the same
KR100868893B1 (ko) 김양식용 복합영양제
CN110754515A (zh) 冷冻鸭翅的超声波协同电解水解冻杀菌脱腥方法
RU2430501C2 (ru) Способ стимуляции проращивания семян сельскохозяйственных культур
RU2722632C1 (ru) Способ получения водных растворов с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом
CN104186431A (zh) 一种利用单细胞蛋白一步食物链高密度养殖卤虫的方法
CN106811417B (zh) 一种用于微小亚历山大藻的培养基及其培养方法
RU2544960C1 (ru) Способ выращивания зеленых гидропонных кормов
US20130138183A1 (en) Methods of Transferring Energies to Water, Alcohols and Minerals
JP2020196012A (ja) 水中でのメラニンの使用
CN109303052A (zh) 一种戊二醛苯扎溴铵溶液
CN112956488B (zh) 一种海盐消毒剂的制备方法
CN103241864B (zh) 一种新型农村污水絮凝沉淀杀菌剂及其应用
RU2723089C1 (ru) Способ стимулирования проращивания семян растений
Olukunle et al. Physicochemical Properties of Two Fish Ponds in Akure, Implications for Artificial Fish Culture
RU2572493C2 (ru) Способ стимуляции проращивания семян сельскохозяйственных культур
RU2614778C1 (ru) Аэрогидропонный способ выращивания зеленых кормов
CN114772880A (zh) 一种自热式好氧发酵处理有机废物中重金属的方法
RU2565260C1 (ru) Способ регулирования роста растений
KR20150007094A (ko) 옥수수 새싹 재배방법