RU2171232C1 - Способ активации жидкости в сосуде - Google Patents
Способ активации жидкости в сосуде Download PDFInfo
- Publication number
- RU2171232C1 RU2171232C1 RU2000124861/12A RU2000124861A RU2171232C1 RU 2171232 C1 RU2171232 C1 RU 2171232C1 RU 2000124861/12 A RU2000124861/12 A RU 2000124861/12A RU 2000124861 A RU2000124861 A RU 2000124861A RU 2171232 C1 RU2171232 C1 RU 2171232C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- vessel
- liquid
- cycle
- time
- volume
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract description 72
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 32
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 title claims description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims abstract description 14
- 238000011049 filling Methods 0.000 claims abstract description 11
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 9
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 30
- 230000004913 activation Effects 0.000 abstract description 17
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 9
- 230000009471 action Effects 0.000 abstract description 3
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 3
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000001994 activation Methods 0.000 description 19
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 7
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 5
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 239000012153 distilled water Substances 0.000 description 3
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 2
- 230000000069 prophylactic effect Effects 0.000 description 2
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 2
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 2
- 201000001320 Atherosclerosis Diseases 0.000 description 1
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-M Bicarbonate Chemical compound OC([O-])=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 208000018522 Gastrointestinal disease Diseases 0.000 description 1
- 206010020772 Hypertension Diseases 0.000 description 1
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1
- 238000012404 In vitro experiment Methods 0.000 description 1
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 1
- 238000000862 absorption spectrum Methods 0.000 description 1
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 1
- 230000036528 appetite Effects 0.000 description 1
- 235000019789 appetite Nutrition 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000004071 biological effect Effects 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052729 chemical element Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000003841 chloride salts Chemical class 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000005686 electrostatic field Effects 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 150000002222 fluorine compounds Chemical class 0.000 description 1
- -1 for example Substances 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 230000002496 gastric effect Effects 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 208000015181 infectious disease Diseases 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000000968 intestinal effect Effects 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 230000006911 nucleation Effects 0.000 description 1
- 238000010899 nucleation Methods 0.000 description 1
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 210000000496 pancreas Anatomy 0.000 description 1
- 244000052769 pathogen Species 0.000 description 1
- 230000000144 pharmacologic effect Effects 0.000 description 1
- 230000037081 physical activity Effects 0.000 description 1
- 230000003449 preventive effect Effects 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 208000023504 respiratory system disease Diseases 0.000 description 1
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 1
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004611 spectroscopical analysis Methods 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 230000005654 stationary process Effects 0.000 description 1
- 150000003467 sulfuric acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 230000009885 systemic effect Effects 0.000 description 1
- 230000001225 therapeutic effect Effects 0.000 description 1
- 210000001685 thyroid gland Anatomy 0.000 description 1
- 231100000041 toxicology testing Toxicity 0.000 description 1
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 1
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 description 1
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 description 1
- 238000012800 visualization Methods 0.000 description 1
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
Abstract
Изобретение относится к активации жидкости в сосуде и может использоваться в медицине, сельском хозяйстве, биологии, ветеринарии и других областях, связанных с лечебно-профилактическим, медико-биологическим и биотехнологическим применением воды и различных растворов на ее основе. На жидкость в сосуде воздействуют вращающимся электромагнитным полем, создаваемым с помощью электродвигателя с закрепленным на его валу диском, размещенным над поверхностью жидкости. Воздействие осуществляют при постоянной угловой скорости диска в течение цикла, включающего операции заполнения сосуда, выдержки при постоянном объеме и опорожнения. Время каждой последующей операции задают меньшим, чем предыдущей. Отношения между отрезками времени протекания каждой из операций в цикле, между относительными значениями массы диска и массы постоянного объема жидкости в сосуде, а также между массой постоянного объема жидкости в сосуде и временем протекания цикла ее обработки задают, исходя из инвариантов обобщенных рядов Фибоначчи. Технический результат состоит в повышении структурной однородности и срока живучести активированного объема жидкости. 3 з.п.ф-лы, 2 табл.
Description
Изобретение относится к способам активации жидкости силовыми полями, в результате воздействия которых в жидкости на молекулярном уровне индуцируются отклонения ряда физических и химических свойств, характерных для нее в условиях термодинамического равновесия при некоторых постоянных значениях температуры и постоянном химическом элементном составе, приводящих к возникновению и/или увеличению эффектов, обусловливающих биологическую активность жидкости. Изобретение направлено на эффективное использование активированных жидкостей (воды и различных растворов на ее основе) в медицине, сельском хозяйстве, биологии, ветеринарии и других областях.
Известен способ активации жидкости путем ее механического перемешивания, сопровождающегося кавитационными процессами, и воздействия переменным магнитным полем с последующим насыщением ее газом, например, кислородом (А.с. СССР N 990681, М.Кл. C 02 F 1/48, заявл. 09.09. 1981 г.).
Недостатком известного способа является значительная неопределенность в достижении требуемого уровня активации полученной жидкости, обусловленная неопределенностью комплексного воздействия силовых полей различной природы и сложностью аппаратурного осуществления способа.
Наиболее близким к заявляемому способу по решаемой технической задаче является способ активации жидкости, заключающийся в том, что жидкость помещают в сосуд и затем воздействуют на ее поверхность силовыми полями, в качестве которых используют вращающееся электромагнитное поле, создаваемое с помощью электродвигателя, на валу которого закреплен металлический диск и электростатическое поле, создаваемое с помощью многожильных распущенных высоковольтных проводов, соединенных с источником высокого напряжения (Пат. России N 2060960, М.Кл. C 02 F 1/48, заявл. 07.12.1993 г.).
Недостатки известного способа заключаются в следующем.
Поскольку воздействие силовыми полями осуществляется только на поверхность жидкости, первоначально неподвижно находящейся в сосуде, то степень воздействия на весь объем жидкости по его высоте вглубь объема уменьшается, что создает существенные неравномерности в степени активации объема жидкости в целом. В частности, ионизация атмосферы в сосуде над поверхностью жидкости практически не сказывается на увеличении степени активации объема жидкости еще и потому, что с поверхности объема жидкости, который постепенно прогревается вглубь, начинается достаточно интенсивное парообразование, что приводит к экранированию эффекта ионизации и, по-видимому, также ослабляет воздействие со стороны вращающегося поля. В результате время и расход энергии на активацию существенно увеличиваются, что может привести к обратному эффекту разрушения структуры обработанной жидкости, уменьшению срока ее устойчивости или живучести и эффективности использования.
Анализ показывает, что в области способов активации жидкости различными силовыми полями актуальной является проблема поиска таких способов системного взаимодействия полей с обрабатываемой жидкостью, чтобы требуемый эффект (высокая однородность и длительная живучесть получаемой структуры, фиксируемой на молекулярном уровне) достигался с возможно меньшими затратами времени и энергии.
Изобретением решается задача повышения эффективности процесса активации жидкости при уменьшении времени и расхода энергии на его осуществление.
Технический результат, который может быть получен при использовании предлагаемого способа, заключается в повышении структурной однородности и срока живучести активированного объема жидкости.
Поставленная задача решается тем, что в известном способе активации жидкости в сосуде путем воздействия на нее вращающимся электромагнитным полем, создаваемым с помощью электродвигателя с закрепленным на его валу диском, размещенным над поверхностью жидкости, согласно изобретению, воздействие осуществляют при постоянной угловой скорости диска в течение времени протекания цикла, включающего последовательность операций заполнения сосуда жидкостью, выдержки при постоянном объеме жидкости и опорожнения сосуда, причем время протекания каждой последующей операции в цикле задают меньшим, чем предыдущей.
Кроме того, отношения между временами протекания каждой из операций в цикле задают из выражения: τ1:τ2:τ3= a :as:1,
где τ1 - время заполнения сосуда жидкостью,
τ2 - время выдержки при постоянном объеме жидкости,
τ3 - время опорожнения сосуда,
as - положительные корни уравнения Xs+1 - Xs - 1 = 0, при заданных значениях S = 0, 1, 2, 3,...
где τ1 - время заполнения сосуда жидкостью,
τ2 - время выдержки при постоянном объеме жидкости,
τ3 - время опорожнения сосуда,
as - положительные корни уравнения Xs+1 - Xs - 1 = 0, при заданных значениях S = 0, 1, 2, 3,...
А также, относительные значения массы диска (mд) и массы постоянного объема жидкости в сосуде (mж) задают из выражения:
при заданных значениях S = 0, 1, 2, 3,...
при заданных значениях S = 0, 1, 2, 3,...
При этом, отношение между массой постоянного объема жидкости в сосуде Мж = Мд • mж/mд, где Мд - масса диска в граммах, и временем протекания цикла ее обработки в сосуде (τ1+τ2+τ3), выраженным в секундах, задают из выражения: Mж/(τ1+τ2+τ3) = (1+as)/as, где as - положительные корни уравнения Xs+1 - Xs - 1 = 0, при заданных значениях S = 0, 1, 2, 3,...
В предлагаемом способе обработку жидкости ведут в условиях стационарности процесса воздействия вращающимся электромагнитным полем при постоянной угловой скорости диска и цикличности процесса изменения объемного содержания жидкости в сосуде - постепенно, от нулевого значения (от нулевой толщины или высоты столба жидкости в начале операции заполнения сосуда) до максимального значения (выдержка при постоянном объеме) и снова постепенно до нулевого значения (конец операции опорожнения сосуда). В течение времени операций заполнения и опорожнения сосуда в жидкости происходят сложные гидродинамические изменения, обусловленные изменением высоты и объема столба жидкости, при одновременном ее вращательном движении. В результате происходит последовательная обработка по всей высоте непрерывно меняющегося объема жидкости сначала при заполнении сосуда, а затем при его опорожнении. Кроме того, жидкость обрабатывается и в течение времени выдержки ее в сосуде при постоянном ее объеме. Затем этот цикл непрерывно повторяется с каждым новым объемом необработанной жидкости.
Время протекания операций в цикле задают исходя из того, что, как показали эксперименты, требуется больше времени на создание условий для зарождения и самоорганизации новых структур на молекулярном уровне в поступающей необработанной жидкости (операция заполнения сосуда), чем на их последующее развитие и стабилизацию в предварительно обработанной жидкости (операции выдержки при постоянном объеме и опорожнения сосуда). В результате время обработки одинакового с прототипом постоянного объема жидкости и время всего цикла обработки существенно сокращаются, что приводит к соответствующему уменьшению затрат электроэнергии.
При этом наблюдаются определенные закономерности между отрезками времени при протекании операций заполнения, выдержки и опорожнения, сохраняющиеся в широком диапазоне значений объемов обрабатываемой жидкости (от миллилитров до десятков литров).
Обработка экспериментальных данных показала, что эти закономерности могут быть описаны с помощью обобщенных рядов Фибоначчи, включающих как частные случаи, двоичный числовой ряд, классический "одномерный" ряд Фибоначчи (инвариантом которого является "золотое" сечение - иррациональное число 1, 61803. . .) и натуральный ряд чисел (Стахов А.П. Коды золотой пропорции. М., "Радио и связь", 1984, с. 19-21. Сапелкин B.C. Структура деятельности: Информационный аспект. Научно-техническая информация. Сер. 2, 1988, с. 2-8).
Использование в предлагаемом способе некоторых инвариантов обобщенных рядов Фибоначчи, связанных с понятиями структурной гармонии систем различной природы, показало, что отношения между временами протекания каждой из операций в цикле могут быть заданы из выражения:
τ1:τ2:τ3= a :as:1,
где τ1 - время заполнения сосуда жидкостью,
τ2 - время выдержки при постоянном объеме жидкости,
τ3 - время опорожнения сосуда,
as - положительные корни уравнения Xs+1 - Xs - 1 = 0, при заданных значениях
S = 0, 1, 2, 3,...
τ1:τ2:τ3= a
где τ1 - время заполнения сосуда жидкостью,
τ2 - время выдержки при постоянном объеме жидкости,
τ3 - время опорожнения сосуда,
as - положительные корни уравнения Xs+1 - Xs - 1 = 0, при заданных значениях
S = 0, 1, 2, 3,...
Начальные значения as, являющиеся инвариантами обобщенных рядов Фибоначчи, приведены в таблице 1.
Анализ экспериментальных данных показал, что при достаточно точном выполнении указанного выше выражения, каждому значению инварианта as соответствует более высокая степень структурной устойчивости и активации обработанной жидкости, чем при отклонениях от этих инвариантов.
Относительные значения массы диска (mд) и массы постоянного объема жидкости в сосуде (mж) задают из условия, что в процессе взаимодействия при активации они образуют единую систему, что может быть выражено уравнением mж + mд = 1 и билогарифмической связью log mж = (s+1) log mд в виде уравнения mж = mд s+1. Начальные корни системы этих уравнений, полученные с помощью обобщенных рядов Фибоначчи, приведены в таблице 2.
Анализ экспериментальных данных показал, что при достаточно точном выполнении приведенных в таблице 2 безразмерных отношений между массами жидкости и диска, при одних и тех же значениях параметра S, что и в таблице 1, достигается более высокая степень структурной устойчивости и активации обработанной жидкости, чем при отклонениях от этих отношений.
Эксперименты показали, что в случае обработки жидкостей сложного состава, содержащих различные примеси, ионы которых образуют сложные агрегативные системы с молекулами водной основы жидкости, целесообразно выбирать меньшие значения параметра S. При обработке все более чистых и однородных по химическому составу жидкостей параметр S должен иметь все большее значение. Однако поскольку точность определения величин mж и mд с увеличением S более 12 возрастает до третьего знака после запятой, что с одной стороны ведет к усложнению контроля за процессом активации, а с другой стороны практически все меньше влияет на качество активированной жидкости, то при обработке чистой талой и дистиллированной воды значение параметра S может быть ограничено величиной S = 10...12.
Теоретическое объяснение выбора значений S может заключаться в следующем. Каждому значению инварианта as, определяемому согласно величине S (см. таблицу 1), соответствует свой числовой ряд, который может быть изображен в виде графа с ветвящейся структурой в направлении от вершины. Значениям S=0 и as = 2 соответствует числовой ряд: 1, 2, 4, 8, 16,...2к, где К - число уровней графа, а числа ряда соответствуют числу ветвлений на данном уровне. Значениям S= ∞ и as=1 соответствует вырожденный числовой ряд: 1, 1, 1,...1к, граф которого имеет вид бесконечной прямой.
Поэтому активация при S=0 может означать, что воздействие силовых полей на жидкость сложного состава начинается сразу же на самых верхних иерархических уровнях ее структуры, в то время как активация при увеличении значения S затрагивает все более глубокие структурные уровни жидкости, что характерно для химически все более чистых жидкостей.
Эксперименты показали, что отношение между массой постоянного объема жидкости в сосуде Мж = Мд • mж/mд, где Мд - масса диска в граммах и временем протекания цикла ее обработки в сосуде (τ1+τ2+τ3), выраженном в секундах, для практически значимых значений S = 0...12 может быть задано из выражения Mж/(τ1+τ2+τ3) = (1+as)/as, где as - положительные корни уравнения Xs+1 - Xs - 1 = 0, при заданных значениях S = 0, 1, 2,... (см. таблицу 1).
Использование в предлагаемом способе отмеченных выше закономерностей обобщенных рядов Фибоначчи показало, что при попадании найденных соотношений в диапазоны, близко коррелирующие с табличными значениями as, достигаются наиболее высокие показатели структурной однородности и живучести активированных жидкостей различного химического состава, при существенно меньших временных и энергетических затратах, чем в известном способе.
Примеры осуществления способа.
Пример 1
Осуществляли обработку дистиллированной воды в установке, содержащей стеклянный сосуд цилиндрической формы емкостью 15 л, снабженный верхним патрубком для подвода и нижним патрубком для слива воды. Над открытым торцом сосуда размещали электродвигатель с закрепленным на его валу диском массой 2500 г. Значения номинальной мощности электродвигателя 1,2 кВт и постоянной угловой скорости вала (и диска) ω = 30 с-1. Перед началом процесса активации проводили следующие расчеты. Задавались значением параметра S = 10, по таблицам 1 и 2 выбирали соответствующие значения as = 1,184, mд = 0,155, mж = 0,844 и определяли массу постоянного объема воды (в граммах) Мж = 2500 • 0,844/0,155 = 13613 г (~13,6 л). Определяли общее время цикла обработки воды τ = (τ1+τ2+τ3) = 13613 • 1,184/2,184 = 7380 с (~2 часа 3 минуты) и находили время протекания каждой операции в цикле: τ1 ~ 3690 c (~1 час 1 минута), τ2 ~ 2280 c (~ 38 минут), τ3 ~ 1410 c (~23 минуты). При постоянной угловой скорости диска заполняли сосуд водой в количестве ~13,6 л через верхний патрубок в течение времени τ1 ~ 1 чac 1 мин., при постоянном расходе ~0,22 л/мин, затем выдерживали при постоянном объеме в течение времени τ2 ~ 38 мин и опорожняли сосуд в течение времени τ3 ~ 23 мин., при постоянном расходе ~ 0,6 л/мин, после чего, не прерывая вращения диска, снова повторяли этот цикл для каждой новой порции необработанной воды объемом ~13,6 л.
Осуществляли обработку дистиллированной воды в установке, содержащей стеклянный сосуд цилиндрической формы емкостью 15 л, снабженный верхним патрубком для подвода и нижним патрубком для слива воды. Над открытым торцом сосуда размещали электродвигатель с закрепленным на его валу диском массой 2500 г. Значения номинальной мощности электродвигателя 1,2 кВт и постоянной угловой скорости вала (и диска) ω = 30 с-1. Перед началом процесса активации проводили следующие расчеты. Задавались значением параметра S = 10, по таблицам 1 и 2 выбирали соответствующие значения as = 1,184, mд = 0,155, mж = 0,844 и определяли массу постоянного объема воды (в граммах) Мж = 2500 • 0,844/0,155 = 13613 г (~13,6 л). Определяли общее время цикла обработки воды τ = (τ1+τ2+τ3) = 13613 • 1,184/2,184 = 7380 с (~2 часа 3 минуты) и находили время протекания каждой операции в цикле: τ1 ~ 3690 c (~1 час 1 минута), τ2 ~ 2280 c (~ 38 минут), τ3 ~ 1410 c (~23 минуты). При постоянной угловой скорости диска заполняли сосуд водой в количестве ~13,6 л через верхний патрубок в течение времени τ1 ~ 1 чac 1 мин., при постоянном расходе ~0,22 л/мин, затем выдерживали при постоянном объеме в течение времени τ2 ~ 38 мин и опорожняли сосуд в течение времени τ3 ~ 23 мин., при постоянном расходе ~ 0,6 л/мин, после чего, не прерывая вращения диска, снова повторяли этот цикл для каждой новой порции необработанной воды объемом ~13,6 л.
В сравнении со способом - прототипом удельные затраты времени и электроэнергии на активационную обработку 1 л дистиллированной воды сокращались на 45-50%.
Структурный и химический анализ проб исходной и активированной воды, отбираемых в процессе одно- и многоцикловой активационной обработки, показал, что характерные спектры поглощения ИК и УЗ-излучения, значение Pн после первого цикла обработки стабилизируются и практически не изменяются при повторных циклах активации воды, уже активированной в первом цикле.
Измерение проводимости проб исходной и активированной воды дифференциально-кондуктометрическим методом показало существенное (более чем в 10 раз) уменьшение проводимости активированной воды после первого цикла обработки и сохранение полученных значений проводимости при повторных циклах.
Таким образом достаточно одного цикла активации. При хранении активированной воды в стеклянной таре с притертой пробкой в течение 1 года, в защищенном от солнца месте, при нормальных условиях (температура 18...25oC, давление 740. . .760 мм рт. ст.), новых структурных (в том числе при исследованиях на ЯМР), химических и электрофизических изменений не зафиксировано. Это позволяет достаточно просто запасать, длительно хранить и использовать такую воду для различных лечебно-профилактических, медико-биологических и биотехнологических целей.
Пример 2
Использовали установку, описанную в примере 1. Осуществляли обработку взятой из природного источника минерализованной воды, содержащей (мг/л): гидрокарбонат HCO3 - 275, магний Mg2+ - 30, кальций Ca2+ - 45, натрий Na+ - 4, сульфаты SO4 2- - 10, хлориды Cl - 2, фториды F - 0,5.
Использовали установку, описанную в примере 1. Осуществляли обработку взятой из природного источника минерализованной воды, содержащей (мг/л): гидрокарбонат HCO3 - 275, магний Mg2+ - 30, кальций Ca2+ - 45, натрий Na+ - 4, сульфаты SO4 2- - 10, хлориды Cl - 2, фториды F - 0,5.
Задавались значением параметра S= 1, по таблицам 1 и 2 выбирали соответствующие значения: as = 1,618, mд = 0,381, mж = 0,618 и определяли массу постоянного объема воды (в граммах) Мж = 2500 • 0,618/0,381 = 4859 г (~4,9 л). Определяли общее время цикла (в секундах) обработки воды (τ1+τ2+τ3) = 4859•1,618/2,618 = 3003 c (~50 мин) и находили время протекания каждой операции в цикле: τ1 ~ 25 мин., τ2 ~ 15,5 мин., τ3 ~ 9,5 мин. При постоянной угловой скорости диска заполняли сосуд водой в количестве ~4,9 л через верхний патрубок в течение времени τ1 ~ 25 мин., при постоянном расходе ~ 0,2 л/мин, затем выдерживали при постоянном объеме в течение времени τ2 ~ 15,5 мин и опорожняли сосуд в течение временит τ3 ~ 9,5 мин., при постоянном расходе ~0,52 л/мин, после чего, не прерывая вращения диска, снова повторяли этот цикл для каждой новой порции необработанной воды объемом ~4,9 л.
В сравнении со способом-прототипом удельные затраты времени и электроэнергии на активационную обработку 1 л воды сокращались на 35-45%.
Как и в примере 1, проводили структурный и химический анализы проб воды, отбираемых в процессе одно- и многоцикловой обработки. Анализы показали, что для достижения стабильных показателей структуры и химического состава минерализованной воды, активированной по предлагаемому способу, достаточно одного цикла активации. Так же как и активированная дистиллированная вода, активированная минерализованная вода может длительное время храниться и затем эффективно использоваться в лечебно-профилактических, медико-биологических и биотехнологических целях.
Использование предлагаемого способа для активации жидкостей разного химического состава, в частности изотонического 0,9% раствора натрия хлорида, широко применяющегося в медицинской практике, показало, что в жидкостях на уровнях молекулярных и межмолекулярных связей, по данным ЯМР, ИК и УЗ-спектрометрии, образуются устойчивые, долгоживущие структурные изменения, придающие жидкостям новые свойства, благоприятно влияющие на функционирование биологических систем (человека, животных, растений).
Токсикологические исследования активированной воды, проведенные в соответствии с требованиями Фармакологического комитета России, показали, что она не вызывает побочных эффектов и не имеет медицинских противопоказаний. Положительные феномены при приеме активированной воды отмечены при нестабильной гипертонии, атеросклерозе, желудочно-кишечных и респираторных заболеваниях. В эксперименте in vitro зафиксирована гибель возбудителей острых кишечных и кожных гнойничковых инфекций. Профилактическое употребление активированной воды повышает физическую активность и аппетит, снижает нервно-психическое напряжение, улучшает сон. Методом компьютерной газоразрядной визуализации, основанном на эффекте Кирлианов, зафиксированы качественные изменения физических полей человека, вызванные приемами активированной воды и свидетельствующие о существенных улучшениях в функционировании как отдельных органов (щитовидная железа, поджелудочная железа, мочеполовая сфера), так и организма в целом.
Claims (4)
1. Способ активации жидкости в сосуде путем воздействия на нее вращающимся электромагнитным полем, создаваемым с помощью электродвигателя с закрепленным на его валу диском, размещенным над поверхностью жидкости, отличающийся тем, что воздействие осуществляют при постоянной угловой скорости диска в течение времени протекания цикла, включающего последовательность операций заполнения сосуда жидкостью, выдержки при постоянном объеме жидкости и опорожнения сосуда, причем время протекания каждой последующей операции в цикле задают меньшим, чем предыдущей.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что отношение между временами протекания каждой из операций в цикле задают из выражения:
τ1:τ2:τ3= a :as:1,
где τ1 - время заполнения сосуда жидкостью;
τ2 - время выдержки при постоянном объеме жидкости;
τ3 - время опорожнения сосуда;
as - положительные корни уравнения Xs+1-Xs-1=0, при заданных значениях S = 0,1,2,3,...
τ1:τ2:τ3= a
где τ1 - время заполнения сосуда жидкостью;
τ2 - время выдержки при постоянном объеме жидкости;
τ3 - время опорожнения сосуда;
as - положительные корни уравнения Xs+1-Xs-1=0, при заданных значениях S = 0,1,2,3,...
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что отношение между массой постоянного объема жидкости в сосуде Mж = Мд • mж/mд, где Mд - масса диска в граммах, и временем протекания цикла ее обработки в сосуде (τ1+τ2+τ3), выраженном в секундах, задают из выражения:
Mж/(τ1+τ2+τ3) = (1+as)/as,
где as - положительные корни уравнения Xs+1-Xs-1=0, при заданных значениях S = 0,1,2,3,...
Mж/(τ1+τ2+τ3) = (1+as)/as,
где as - положительные корни уравнения Xs+1-Xs-1=0, при заданных значениях S = 0,1,2,3,...
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000124861/12A RU2171232C1 (ru) | 2000-10-03 | 2000-10-03 | Способ активации жидкости в сосуде |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000124861/12A RU2171232C1 (ru) | 2000-10-03 | 2000-10-03 | Способ активации жидкости в сосуде |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2171232C1 true RU2171232C1 (ru) | 2001-07-27 |
Family
ID=20240556
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2000124861/12A RU2171232C1 (ru) | 2000-10-03 | 2000-10-03 | Способ активации жидкости в сосуде |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2171232C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2013147645A1 (ru) | 2012-03-29 | 2013-10-03 | Postnov Sergei Evgenievich | Способ получения лекарственных и биологически активных средств |
LT6802B (lt) | 2019-06-25 | 2021-02-25 | Pakamanis Rimantas | Kavitatorius ir jo gamybos būdas |
CN115165303A (zh) * | 2022-08-10 | 2022-10-11 | 江苏大学 | 一种新型磁力交变空化实验装置及方法 |
-
2000
- 2000-10-03 RU RU2000124861/12A patent/RU2171232C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2013147645A1 (ru) | 2012-03-29 | 2013-10-03 | Postnov Sergei Evgenievich | Способ получения лекарственных и биологически активных средств |
LT6802B (lt) | 2019-06-25 | 2021-02-25 | Pakamanis Rimantas | Kavitatorius ir jo gamybos būdas |
CN115165303A (zh) * | 2022-08-10 | 2022-10-11 | 江苏大学 | 一种新型磁力交变空化实验装置及方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Otsuka et al. | Does magnetic treatment of water change its properties? | |
Bogatin et al. | Magnetic treatment of irrigation water: experimental results and application conditions | |
RU2171232C1 (ru) | Способ активации жидкости в сосуде | |
ATE355863T1 (de) | Vorrichtung zur aufbereitung wässriger flüssigkeiten | |
Panarin et al. | Comparative effect of the type of a pulsed discharge on the ionic speciation of plasma-activated water | |
Dose | Peptides and amino acids in the primordial hydrosphere | |
Coleman et al. | Mytilus edulis planulatus: an “integrator” of cadmium pollution? | |
Bouhlel et al. | Improvement of Salt Leaching Efficiency and Water Content of Soil Through Irrigation with Electro-Magnetized Saline Water | |
DE50313374D1 (de) | Vorrichtung zur ermittlung und anzeige mindestens einer physikalischen, chemischen oder biologischen eigenschaft einer testflüssigkeit | |
RU2295493C2 (ru) | Способ и установка для производства легкой воды | |
JPS61228275A (ja) | オゾン氷の製造方法 | |
RU2010772C1 (ru) | Способ получения целебной питьевой воды и установка вин-4 "надiя" для его осуществления | |
RU2071796C1 (ru) | Устройство для ультрафиолетового облучения жидких сред | |
JPH04504077A (ja) | 再活性化のキャビテーションとの協働作用による水の処理装置 | |
RU2527788C1 (ru) | Способ получения питьевой воды | |
RU2319237C1 (ru) | Способ обработки радиоактивных растворов и установка для его осуществления | |
Omrania et al. | Design and construction of the experimental plasma water activation system | |
RU2663858C1 (ru) | Способ реагентного обессоливания воды гидрокарбонатом аммония с получением соединений, подлежащих последующему разложению | |
KR20030039082A (ko) | 산소의 용해 및 활성생수 제조장치 및 그 생수 | |
Markov et al. | Hydrodynamic Model of Active Gel Surrounding Media | |
BLIZNAKOV et al. | A Study of the Effect of Sulfate Ions on the Growth | |
RU2057547C1 (ru) | Способ получения электроактивированной жидкой системы | |
Ramsay | NITON AS A THERAPEUTIC AGENT. | |
SU840505A1 (ru) | Пароструйный диффузионный насос | |
Wu et al. | Luminescence study of the interaction of carboxymethyl chitosan with metal ions |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20031004 |