SE447239B - Sett att behandla vatten, i synnerhet vatten i akvarier och katjonbytare for genomforande av settet - Google Patents
Sett att behandla vatten, i synnerhet vatten i akvarier och katjonbytare for genomforande av settetInfo
- Publication number
- SE447239B SE447239B SE7903905A SE7903905A SE447239B SE 447239 B SE447239 B SE 447239B SE 7903905 A SE7903905 A SE 7903905A SE 7903905 A SE7903905 A SE 7903905A SE 447239 B SE447239 B SE 447239B
- Authority
- SE
- Sweden
- Prior art keywords
- water
- ions
- molar ratio
- calcium
- saturated
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 49
- XLYOFNOQVPJJNP-PWCQTSIFSA-N Tritiated water Chemical compound [3H]O[3H] XLYOFNOQVPJJNP-PWCQTSIFSA-N 0.000 title 1
- 238000005341 cation exchange Methods 0.000 title 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 claims description 40
- 239000011575 calcium Substances 0.000 claims description 29
- 229910001424 calcium ion Inorganic materials 0.000 claims description 19
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 claims description 19
- 229910001425 magnesium ion Inorganic materials 0.000 claims description 19
- JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N Magnesium ion Chemical compound [Mg+2] JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 15
- 150000003624 transition metals Chemical class 0.000 claims description 15
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 14
- 229910052723 transition metal Inorganic materials 0.000 claims description 14
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims description 13
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L Carbonate Chemical compound [O-]C([O-])=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 12
- 150000001768 cations Chemical class 0.000 claims description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 11
- 229910001415 sodium ion Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 150000001340 alkali metals Chemical class 0.000 claims description 6
- -1 hydrogen ions Chemical class 0.000 claims description 6
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 229910052784 alkaline earth metal Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 150000001342 alkaline earth metals Chemical class 0.000 claims description 5
- 239000013535 sea water Substances 0.000 claims description 5
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims description 4
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims description 4
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 230000010849 Ion Exchange Activity Effects 0.000 claims description 2
- 239000003513 alkali Substances 0.000 claims 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 claims 1
- 241000251468 Actinopterygii Species 0.000 description 11
- 239000011573 trace mineral Substances 0.000 description 10
- 235000013619 trace mineral Nutrition 0.000 description 10
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 description 9
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 9
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 8
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 8
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 8
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 8
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 8
- BHPQYMZQTOCNFJ-UHFFFAOYSA-N Calcium cation Chemical compound [Ca+2] BHPQYMZQTOCNFJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 5
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 4
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 4
- 239000003456 ion exchange resin Substances 0.000 description 4
- 229920003303 ion-exchange polymer Polymers 0.000 description 4
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N iron Substances [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 4
- 229910001428 transition metal ion Inorganic materials 0.000 description 4
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 4
- NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N 1,2-bis(ethenyl)benzene;1-ethenyl-2-ethylbenzene;styrene Chemical compound C=CC1=CC=CC=C1.CCC1=CC=CC=C1C=C.C=CC1=CC=CC=C1C=C NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L Sodium Carbonate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 3
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910001413 alkali metal ion Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052793 cadmium Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 238000005342 ion exchange Methods 0.000 description 3
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 3
- 239000003643 water by type Substances 0.000 description 3
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QXNVGIXVLWOKEQ-UHFFFAOYSA-N Disodium Chemical group [Na][Na] QXNVGIXVLWOKEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 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 2
- NPYPAHLBTDXSSS-UHFFFAOYSA-N Potassium ion Chemical compound [K+] NPYPAHLBTDXSSS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000002585 base Substances 0.000 description 2
- BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N cadmium atom Chemical compound [Cd] BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 2
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 2
- 239000007857 degradation product Substances 0.000 description 2
- 230000036541 health Effects 0.000 description 2
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 2
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 2
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910021645 metal ion Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000008239 natural water Substances 0.000 description 2
- 229910001414 potassium ion Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000047 product Substances 0.000 description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 2
- SZQUPQVVCLFZLC-UHFFFAOYSA-N 2-[benzyl(carboxymethyl)amino]acetic acid Chemical compound OC(=O)CN(CC(O)=O)CC1=CC=CC=C1 SZQUPQVVCLFZLC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 244000099147 Ananas comosus Species 0.000 description 1
- 235000007119 Ananas comosus Nutrition 0.000 description 1
- 244000105624 Arachis hypogaea Species 0.000 description 1
- 241000195493 Cryptophyta Species 0.000 description 1
- 241000233855 Orchidaceae Species 0.000 description 1
- KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N Sodium Chemical compound [Na] KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- FKNQFGJONOIPTF-UHFFFAOYSA-N Sodium cation Chemical compound [Na+] FKNQFGJONOIPTF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 229910001420 alkaline earth metal ion Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001412 amines Chemical class 0.000 description 1
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001450 anions Chemical class 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 239000012620 biological material Substances 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 239000007853 buffer solution Substances 0.000 description 1
- 239000003729 cation exchange resin Substances 0.000 description 1
- 229940023913 cation exchange resins Drugs 0.000 description 1
- 230000001684 chronic effect Effects 0.000 description 1
- 229910001429 cobalt ion Inorganic materials 0.000 description 1
- XLJKHNWPARRRJB-UHFFFAOYSA-N cobalt(2+) Chemical compound [Co+2] XLJKHNWPARRRJB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000008139 complexing agent Substances 0.000 description 1
- 238000005034 decoration Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 230000002542 deteriorative effect Effects 0.000 description 1
- 230000001627 detrimental effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 description 1
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000013213 extrapolation Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 1
- 125000000524 functional group Chemical group 0.000 description 1
- 230000009931 harmful effect Effects 0.000 description 1
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
- 239000001095 magnesium carbonate Substances 0.000 description 1
- ZLNQQNXFFQJAID-UHFFFAOYSA-L magnesium carbonate Chemical compound [Mg+2].[O-]C([O-])=O ZLNQQNXFFQJAID-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 229910000021 magnesium carbonate Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000014380 magnesium carbonate Nutrition 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 235000020232 peanut Nutrition 0.000 description 1
- 150000002989 phenols Chemical class 0.000 description 1
- 230000004962 physiological condition Effects 0.000 description 1
- 230000001766 physiological effect Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 229910000029 sodium carbonate Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 239000008399 tap water Substances 0.000 description 1
- 235000020679 tap water Nutrition 0.000 description 1
- 239000002349 well water Substances 0.000 description 1
- 235000020681 well water Nutrition 0.000 description 1
- 230000036642 wellbeing Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J45/00—Ion-exchange in which a complex or a chelate is formed; Use of material as complex or chelate forming ion-exchangers; Treatment of material for improving the complex or chelate forming ion-exchange properties
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01K—ANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
- A01K63/00—Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
- A01K63/04—Arrangements for treating water specially adapted to receptacles for live fish
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Marine Sciences & Fisheries (AREA)
- Animal Husbandry (AREA)
- Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
- Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)
- Farming Of Fish And Shellfish (AREA)
Description
447 239 2 Det har även visat sig, att många fiskarter inte endast är känsliga för det absoluta värdet av den så kallade totalhårdheten i vattnet, d.v.s. för den totala koncentratio- nen av magnesium- oc. kalciumjoner, utan att överraskande nog närvaron av det korrekta molförhållandet mellan kalciumjonerna och magnesiumjonerna är av avgörande betydelse. Dessutom spe- lar den så kallade karbonathårdheten och pH-värdet i vattnet en viktig roll.
En noggrann inställning av de ovan nämnda paramet- rarna och selektiv borttagning av de toxiskt verkande spårele- menten låg tidigare utanför möjligheternas ram för akvarie- innehavarna, helt frånsett det faktum att deras utomordent- ligt stora betydelse för välbefinnandet och hälsotillståndet hos djuren i akvarierna hittills icke insetts.
Det är ett syfte med föreliggande uppfinning att be- handla vatten och i synnerhet akvarievatten på sådant sätt, att dess sammansättning motsvarar sammansättningen i den natur- liga miljön i sådan utsträckning, att optimala livsbetingelser åstadkommas för växter och djur, som lever i vattnet.
Man fann nu, att vissa katjonbytarhartser har för- måga att bilda synnerligen stabila övergångsmetallkomplex och att de därför är utomordentligt väl lämpade för selektiv bort- tagning av toxiska spårelement och att med enkla medel åstad- komma och bevara akvarievatten med vilken önskad naturlig jon- sammansättning som helst. vattnets sammansättning kan härvid regleras noggrant efter de krav, som de i akvarierna levande fiskarterna ställer, utan att man behöver'använda tillsatser, vilka inte förekommer i naturliga vattendrag.
De jonbytare, som kan användas i enlighet med före- liggande uppfinning, beskrives i monografin "Chelatbildende Ionenaustauscher", R. Hering, Akademie Verlag, Berlin, 1967.
Väl lämpade är de på sid. 36 ff i ovannämnda monografi beskriv- na IDE-hartserna, t.ex. sådana som innehåller polyvinyl-N- bensyliminodiättiksyragrupper som komplexbildare.
De gynnsamma egenskaperna hos de enligt uppfinningen utnyttjade jonbytarna beror på deras varierande affinitet till vätejoner, alkalimetalljoner, alkaliska jordartsmetalljoner och jonerna av övergångsmetallerna. ' .fn 3 447 239 De ovan nämnda jonbytarna har gentemot övergångsme- talljonerna, som t.ex. zink-, kadmium-, kvicksilver-, koppar- och järnjoner en synnerligen hög affinitet. Deras affinitet till magnesium- och kalciumjoner är lägre men fortfarande re- lativt stark, medan de med alkalimetalljoner och i synnerhet med natriumjoner endast bildar mycket svaga bindningar. Denna speciella gradering av affiniteten medger: l. Borttagning av spår av övergângsmetaller med och utan på- verkan på andra närvarande joner, 2. Påverkan på den totala hårdheten genom ökning eller sänk- ning av koncentrationen av magnesium- och kalciumjoner liksom förskjutning av Mg2+/Ca2+-jonförhâllandet och 3. Förändring av natrium- och kaliumjonkoncentrationen eller förskjutning av natrium/kaliu.-jonförhållandet.
Det är känt, att spårelementkoncentrationerna och här i synnerhet övergångsmetallkoncentrationerna i naturliga vattenråvaror normalt är mycket låga. I sötvatten finner man som summa av alla övergångsmetalljonkoncentrationerna, värden i storleksordningen 9,5 - l,04pmol/1 och i havsvatten är vär- det maximalt 0,5 /umol/l. Alla organismer, som lever i akva- rier, är anpassade till dessamycket låga koncentrationer.
Därför kan de endast med svårighet eller under en kort tid tolerera koncentrationer, som kraftigt avviker från dessa vär- den, i synnerhet väsentligt högre koncentrationer.
Utgångsmaterialet för alla akvarievattenråvaror är till sist ledningsvatten, som eventuellt förbehandlas för änd- ring av de "makroskopiska" parametrarna (pH-värde, totalhård- het, karbonathårdhet och totalsalthalt), varvid dock genom den- na åtgärd varken övergångsmetallhalten påverkas nämnvärt el- ler jonförhållandeï;förskjutes i den önskade riktningen.
De genom världshälsoorganisationen (WHO) fastställda, ännu tillåtna gränskoncentrationerna av de viktigaste över- gângsmetallerna, som t.ex. Zn, Cu, Fe, Cd, Hg, i dricksvatten är med cirka SG - 1900 )mml/l som summa så höga, att de tox- iska gränserna för de i akvarier förekommande organismerna som regel vida överskrides. 447 239 4D De övergångsmetallkoncentrationer, som faktiskt fö- rekommer, varierar kraftigt och ligger i de flesta fall under WHO-gränsvärdena men är ibland betydligt högre.
Vid sidan av de ofta redan kroniskt toxiskt verkan- de totalkoncentrationerna av övergångsmetallerna tillkommer dessutom, att molförhâllandena för de enskilda metalljonerna, t.ex. Cu:Zn, ofta skiljer sig kraftigt från de i naturligt vatten förekommande molförhållandena. Detta leder till ytter- ligare komplikationer med negativa fysiologiska effekter.
De halter av övergångsmetaller, som våra lednings- och andra friskvattenkällor (t.ex. brunnsvatten) uppvisar, le- der till däremot svarande skador av ofta visserligen inte akut, men i praktiken alltid av kronisk karaktär i samband med fiskar och lägre djurarter alger och högre växtarter mikroorganismer.
Tidigare var det ej heller känt, att framför allt den skadliga inverkan på de för den biologiska självreningen nödvändiga mikroorganismerna leder till i motsvarande grad för- sämrade vattenförhållanden, varvid de som en följd härav icke nedbrutna organiska molekylerna, som t.ex. aminer och/eller fenoler, men även oorganiska molekyler, såsom t.ex. ammoniak eller nitritanjoner, medför andra förekommande negativa på- verkningar på fiskar och andra organismer.
Det är därför viktigt att avlägsna toxiska spårele- ment fullständigt, varvid en del för växter nödvändiga joner, som t.ex. järn-, zink- eller koboltjoner, efteråt ånyo kan tillföras i den önskade mängden, eventuellt i en på något sätt skyddad och/eller stabiliserad form.
Hitintills har det inte varit möjligt att genomföra en selektiv borttagning av de störande spårelementen, då även halten kalcium- och magnesiumjoner samtidigt förändras på icke önskvärt sätt genom användningen av konventionella jonbytare.
Man fann nu, att jonerna av övergângsmetallerna kan avlägsnas selektivt och kvantitativt, om akvarievattnet be- handlas med en jonbytare av den ovan beskrivna typen. - ,-.-«.« f» 447 239 Därvid är det i princip utan betydelse, om den utnytt- jade jonbytaren föreligger i sin H+-form eller om den är mät- tad med joner av alkalimetaller eller alkaliska jordartsmetal- ler. Med mättningen med joner kan emellertid vattnetsslutliga och önskade sammansättning noggrant förutbestämmas och sty- ras. Även när färskvatten behandlas i enlighet med uppfin- ningen och göres användbart för akvarieändamål, gäller det att hålla övergångsmetallerna borta från vattnet också vid konti- nuerlig användning av akvariet. Detta kan inte säkerställas under normala omständigheter, då toxiska metalljoner kan fri- göras fortlöpande från akvariets botten, däri förekommande de- korationsmaterial och från materialen i själva akvariet (t.ex. i samband med akvarier försedda med ramar eller filtrermate- rial). Även införda födoämnen och av djurexkrementer erhåll- na produkter liksom nedbrytningsprodukter av mikroorganismer och nedbrytningsprodukter av växtmaterial eller annat biologiskt material av potentiella ursprung för övergångsmetalljoner.
Egna undersökningar har visat, att i synnerhet i sam- band med havsvattenakvarier med mycket fisk finns det en ten- dens till gradvis ökande koncentrationer av övergångsmetaller- na. Alltefter fiskmängd erhålles så småningom koncentrationer av cirka 5 - 6 pmol/l, vilket innebär minst 10 gånger den na- turliga koncentrationen.
Härav följer, att tvärtemot den hittillsvarande menin- gen bland fackmännen är det inte nödvändigt med någon kontinu- erlig tillförsel av spårelement till akvarievattnet, utan i stället måste man eftersträva att kontinuerligt avlägsna fria övergångsmetalljoner för uppnåafie av en mycket låg koncentra- tionsnivå, som motsvarar de naturliga betingelserna.
Om man t.ex. använder en jonbytare som är belastad el- ler bemängd (nedan benämnt mättad) med kalcium- och magnesium- joner i ett visst molförhållande, så avlägsnas spårelement full- ständigt genom den stegvis sjunkande affiniteten hos jonbyta- ren och kalcium- och magnesiumjoner utbytes så länge att det önskade molförhållandet uppnås vid en förutbestämd totalkon- cen;ra:ion, varvid man kan utgå ifrån att koncentrationen av an- 447 239 jonerna i spârelementen här inte spelar någon större roll. Där- emot påverkas inte halten alkalimetalljoner.
Föremål för föreliggande uppfinning är ett sätt att behandla vatten, vilket sätt är kännetecknat av att man ombe- * sörjer selektiv och kvantitativ borttagning av alla katjoner av övergångselementen under samtidig inställning av ett definie- , rat molförhållande mellan kalcium, magnesium och alkalimetaller- na, varvid man behandlar vattnet med en katjonbytare, vilken gentemot jonerna av I. övergângselementen II. de alkaliska jordartsmetallerna III. alkalimetallerna uppvisar en från I till III tydligt avtrappad affinitet och vil- ken a) i den händelse man önskar erhålla ett mot sötvatten svarande vatten är mättad med kalcium- och magnesium- joner i ett molförhållande av 200:1 till 1:10 eller b) i den händelse man önskar erhålla ett mot ett tropiskt vatten med ringa total- och karbonathårdhet svarande vat- ten är mättad med vätejoner eller c) i den händelse man önskar erhålla ett vatten med låg totalhårdhet men hög karbonathårdhet är mättad med nat- riumjoner eller d) i den händelse man önskar erhålla ett mot havsvatten sva- rande vatten är mättad med kalcium- och magnesiumjoner i ett molförhållande av 1:1 till 1:2.
Särskilt föredraget är i samband med punkt a) omrâdet mellan 35:1 och 1:3 och i samband med punkt d) området 1:1,6, då dessa områden kommer närmast de fysiologiska betingelserna hos motsvarande naturliga vatten.
Emellertid är det i undantagsfall även alltid möjligt att reglera in mycket extrema molförhållanden, t.ex. ett Ca/Mg- molförhållande mellan 100:1 och 1:100 och även utanför detta intervall.
Ett Ca/Mg-molförhållande av 1:10 betyder t.ex. att det Ä finns en kalciumjon på tio magnesiumjoner.
Föremål för uppfinningen är vidare en katjonbytare för -~......._...._---_._ _ V 447 239 genomförande av det ovan beskrivna sättet, vilken uppvisar en gentemot katjonerna av I. övergångsmetallerna II” de alkaliska jordartsmetallerna III. alkalimetallerna tydligt avtrappad affinitet och vilken är kännetecknad av att den är mättad med kalcium- och magnesiumjoner i ett molförhâllan- de av 200:1 till 1:10.
Ca:Mg-jonförhållandet rör sig i samband med akvarievat- (sötvatten). Ett genomsnittligt sötvatten uppvisar ett förhållande av 2,2:1, ett ten som regel mellan 1:6 (havsvatten) och 7:1 värde som fastställts på basis av sötvatten från hela världen.
Det exakta jonförhållandet i saltvatten från världshaven uppgår till 1:5,561.
On man t.ex. behandlar ett ur en vanlig vattenledning uttaget vatten med hög zinkhalt, kadmiumhalt och/eller koppar- halt, vilket uppvisar ett Ca:Mg-förhållande av 10:1 med en på genomsnittssötvattnet (jonförhållande 2,2:1) inställd jonbyta- re, så avlägsnas spârelementen kvantitativt och så många kalcium- joner utbytes mot magnesiumjoner, att ett vatten med det natur- liga jordalkalimolförhållandet av omkring 2,2:1 uppnås.
Det är inte utan vidare möjligt att räkna fram en kor- relation mellan Ca/Mg-förhållandet hos vatten och jonbytarharts under jämviktsbetingelser. Enkla försöksserier, i vilka jämvikts- inställningen för en katjonbytare, t.ex. av N-bensyliminodiättik- syratyp, med vatten, som innehåller Ca2+- och Mg2+-joner i olika molförhållanden, finns sammanställda i tabell I nedan. 447 239 ß Tabell I Ca/Mg-molförhållande i Ca/Mg-molförhållande i vattnet katjonbytaren 29,00 23,00 18,00 12,00 6,00 : 3,30 : 1,70 : 0,90 : 0,63 : 0,47 : 0,38 : F" C: n F' F* F* |_' F' l-J I\J få Ch 03 H u n Is' OO GX då N F' F' F* l-' l-' F' n F' F* I-' |~' F' F* F' |-' F' F' F' Av denna tabell kan utläsas, hur hög mättnad (Ca/Mg- molförhållande) den jonbytare måste uppvisa, som man ämnar an- vända för att erhålla ett önskat Ca/Mg-molförhållande eller upprätthålla detta.
Mellanvärden, som inte finns angivna i tabellen, kan antingen fastställas med som regel tillräcklig noggrannhet ge- nom extrapolering eller erhållas med hjälp av ett dubbelt lo- garitmiskt diagram vid extremt höga krav på noggrannheten.
Om man använder hartser med andra kelatbildande, funktionella grupper, så måste med hjälp av försöksserier fast- ställas de nya korrelationsvärdena genom en serie enkla försök, vilket inte innebär några som helst tekniska problem för fack- mannen.
Framställningen av jonbytarhartserna enligt uppfin- ningen (Ca- och Mg-mättade hartser med önskat Ca/Mg-molförhâl- lande) kan i princip ske på två olika vägar: a) Efter fastställande av mättningskapaciteten framställer man på känt sätt såväl Ca-formen som också Mg-formen, t.ex. av H-formen och Ca(OH)2 respektive MgCO3 eller av di- natriumformen och Ca2+-joner respektive Mg2+-joner. Genom 9 447 239 hopblandning av lämpliga andelar av Ca- och Mg-formen kan man sedan erhålla jonbytarhartset med önskat Ca/Mg-mätt- nadsförhållande. b) På basis av korrelationstabellen kan hartset i H+-formen eller i mono- eller dinatriumformen bringas i jämvikt med ett stort överskott av en lösning, vars Ca/Mg-jonmolför- hållande motsvarar det önskade mättnadstillståndet. Där- vid måste Ca/Mg-jonförhållandet hela tiden hållas konstant eventuellt genom tillsättning av Ca2+~ eller Mg2+-joner.
För att bibehålla ett pH-värde mellan 6 och 8 är det even- tuellt nödvändigt att tillsätta en lämplig buffertlösning.
Med förfarandet enligt uppfinningen kan nu även tro- piska fiskarters ofta extrema livsbetingelser reproduceras utan svårighet.
Det förekommer t.ex. fiskar, som lever i vatten med ytterst låg totalhårdhet och samtidigt med låg karbonathård- het. Dessa Vattens sammansättning uppnår man, om man enligt uppfinningen använder en jonbytare i H+-form. Förutom borttag- ningen av de toxiska spärelementen utbytes också kalcium- och magnesiumjonerna i hög grad mot vätejoner. Om löslighetspro- dukton för kolsyra härvid överskrides, avgår gasformig koldi- oxid eller också assimileras den av akvarieväxterna.
Man erhåller på detta sätt extremt mjukt, från toxiska spârmetaller befriat akvarievatten, som mycket nog- äïflflï motsvarar vissa tropiska fiskarters levnadsmiljö.
Detta förfarande kan emellertid endast användas utan ytterligare åtgärder, om karbonathärdheten är större än eller lika stor som totalhårdheten.
Om nämligen totalhårdheten är större än karbonat- hârdheten, så måste jonbytarmängden i förväg doseras på så- dant sätt, att dess kapacitet maximalt är ekvivalent med karbonathârdheten. Endast under dessa omständigheter kan alla frigjorda protoner ännu fångas upp.
Om hartsets kapacitet är större än karbonathårdhets- ekvivalenten, så kan de på grund av hartsets höga affinitet till Ca2+ och Mg2+ frigjorda protonerna leda till en menlig sänkning av pH-värdet, då ju alla baser redan tidigare var protoniserade. Vid användning av detta förfarande måste allt- 447 259 10 så pH-värdet övervakas och på lämpligt sätt styras genom till- sättning av baser.
Andra fiskarter lever i vatten, som utmärker sig ge- nom en ringa totalhårdhet men en utomordentligt hög karbonat- hårdhet (som t.ex. Malawi-sjön eller Tanganjika-sjön). Sådana vattendrag innehåller en hög andel soda, så att deras pH-värde ligger klart inom det alkaliska omrâdet. Sådana alkaliska vat- tens sammansättning uppnår man genom användningen av jonbytare i Na+-formen. Då jonbytaren har en stark affinitet för kal- cium- och magnesiumjoner jämfört med natriumjoner, utbytes kalcium- och magnesiumjonerna snabbt mot natriumjonen. Jonby- tarna kan bringas i kontakt med akvarievattnet på i och för sig känt sätt. Det är t.ex. möjligt att använda med jonbytaren fyllda pelare, vilka genomströmmas av akvarievattnet inne i akvariet eller utanför detta. men då de enligt uppfinningen utnyttjade jonbytarna uppvisar en hög affinitet gentemot tvävärda joner, i synner- het mot sådana i övergångsmetallgruppen, inställer sig snabbt en jämvikt, om jonbytaren helt enkelt hänges in i akvariet i en vattenpermeabel behållare. I detta fall är vattnets rörelse helt tillräcklig för jonbytesprocessen.
Detta "satsvis“ genomförda förfarande är helt nytt och ytterst fördelaktigt inom akvariesektorn, då man kan und- vika ledningar, pumpar och dylika annars nödvändiga tillbehör.
Förfarandet erbjuder dessutom den fördelen, att de önskade förändringarna i det fiskbemängda akvariet sker långsamt och på ett fysiologiskt godtagbart sätt, så att de därav beroende organismerna (fiskar, mikroorganismer och växter) kan vänjas vid de förändrade miljöbetingelserna utan någon chock.
Hartsblandningen fungerar härvid som en svamp för jonerna, vilken formligen suger upp dessa på grund av dess hö- ga affinitet.
Ett annat föremål för föreliggande uppfinning är därför denna föredragna utföringsform, vilken är kännetecknad av att katjonbytaren är förpackad i ett vattenbeständigt kärl, som har minst en vattenpermeabel vägg, och att den i kärlet förekommande mängden jonbytare stökiometriskt motsvarar en --.__ .sa-_ 11 447 239 definierad jonbytesaktivitet.
Givetvis är vatten, som behandlats i enlighet med uppfinningen, lämpligt att använda överallt där man måste ta hänsyn till fysiologiska fordringar. Sålunda lämpar sig kal- cium- och magnesiumfattigt vatten med något surt pH-värde mycket väl för odling av orkidéer, ananas eller jordnötter, varvid vattnet är synnerligen lämpligt såväl för bevattning som för besprutning av växterna. Även här kan man helt enkelt hänga ned en liten vattenpermeabel behållare med jonbytar- harts i vattenkannan, varigenom färskvatten behandlas tills det är flwïiför nästa bevattning.
Många gånger är det inte möjligt att uppnå den op- timala sammansättningen för vattnet enbart genom jonbyte.
Man tillför då efter jonbytet en bestämd mängd av de saknade jonerna, t.ex. för växter essentiella spårelement eller natriumkarbonat.
Claims (5)
1. övurgångsclcmonton ll. de alkaliska jordartsmetallerna III. alkalimctallerna uppvisar en från l. till III. tydligt avtrappad aífinitet och vilken a) i den händelse man önskar erhålla ett mot sötvatten sva- rande vatten är mättad med kalcium- och magnesiumjoner i ett molförhâllande av 200:1 till 1:10 eller b) i den händelse man önskar erhålla ett mot ett tropiskt vatten med ringa total- och karbonathårdhet svarande vat- ten är mättad med vätejoner eller c) i den händelse mæiönskar erhålla ett vatten med låg total- hårdhet men hög karbonathårdhet är mättad med natrium- joner eller i den händelse man önskar erhålla ett mot havsvatten sva- Di rande vatten är mättad med kalcium- och magnesiumjoner i ett molförhållande av 1:1 till 1:2.
2. Sätt enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a t av att Ca/Mg- molförhâllandet i fallet a) uppgår till 35:1 till 1:3 och i fallet d) 1:1,6.
3. Katjonbytare för genomförande av sättet enligt krav 1, vilken uppvisar en gentemot katjonerna av I. övergângsmetallerna II. de alkaliska jordartsmetallerna III. alkalimetallerna tydligt avtrappad affinitet, k ä n n e t e c k n a d av att den är mättad med kalcium- och magnesiumjoner i ett mol- förhållande av 200:1 till 1:10.
4. Katjonbytare enligt krav 3, k ä n n e t e c k n a d av att den är förpackad i ett vattenbeständigt kärl, som uppvisar :3 447 239 minst en vattenpcrmeabel'vëqg.
5. Katjønbytare enligt krav 4, k ä n n e t e c k n a d av att den i kärlet förekommande mängden jonbytare stökiometriskt motsvarar en definieraä jonbytaraktivitet.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE2819636A DE2819636C2 (de) | 1978-05-05 | 1978-05-05 | Verfahren zum Herstellen von physiologisch eingestelltem Wasser für Wasserorganismen und Pflanzen |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SE7903905L SE7903905L (sv) | 1979-11-06 |
SE447239B true SE447239B (sv) | 1986-11-03 |
Family
ID=6038678
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SE7903905A SE447239B (sv) | 1978-05-05 | 1979-05-04 | Sett att behandla vatten, i synnerhet vatten i akvarier och katjonbytare for genomforande av settet |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4383924A (sv) |
JP (1) | JPS54146275A (sv) |
AU (1) | AU525536B2 (sv) |
BE (1) | BE875961A (sv) |
CA (1) | CA1166772A (sv) |
CH (1) | CH639355A5 (sv) |
DE (1) | DE2819636C2 (sv) |
DK (1) | DK155657C (sv) |
FR (1) | FR2424880A1 (sv) |
GB (1) | GB2020266B (sv) |
IT (1) | IT1112799B (sv) |
NL (1) | NL182470C (sv) |
SE (1) | SE447239B (sv) |
Families Citing this family (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2934863A1 (de) * | 1979-08-29 | 1981-04-09 | Tetra Werke Dr.Rer.Nat. Ulrich Baensch Gmbh, 4520 Melle | Verfahren zur regenerierung von ionenaustauschern |
FR2511845B1 (fr) * | 1981-08-25 | 1985-07-26 | Quentin Michel | Garniture echangeuse d'ions pour fond d'aquarium |
DE3505536C2 (de) * | 1984-03-07 | 1994-08-04 | Holz Wolfgang | Verfahren und Arzneimittelbehälter zur Verarbreichung von Medikamenten o.dgl. an in Wasserbehältern gehaltene Tiere, insbesondere Fische |
JPS61155095U (sv) * | 1985-03-12 | 1986-09-26 | ||
GB8628392D0 (en) * | 1986-11-27 | 1986-12-31 | Micromesh Eng Ltd | Purifying drinking water |
DE10020437A1 (de) * | 2000-04-26 | 2001-11-08 | Honeywell Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Verminderung von Steinbildung und/oder Korrosion in Systemen, die Flüssigkeiten führen oder mit Flüssigkeiten in Kontakt stehen |
US20100006485A1 (en) * | 2005-07-28 | 2010-01-14 | Jerry Rademan | Water filtration fill stick |
DE102006058223A1 (de) | 2006-12-01 | 2008-06-05 | Wp Engineering Ltd. | Verfahren und Vorrichtung zur Anreicherung von Wasser mit Magnesium-Ionen |
CN102405194B (zh) * | 2009-04-21 | 2015-09-30 | 埃科莱布美国股份有限公司 | 用于控制水硬度的方法和设备 |
ITPD20110128A1 (it) | 2011-04-15 | 2012-10-16 | Struttura S R L | Metodo per trattare acqua potabile tramite un sistema filtrante a cartuccia sostituibile |
CA207560S (fr) * | 2021-03-26 | 2022-12-16 | Rolex Sa | Cadran de montre |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB817540A (en) * | 1954-10-12 | 1959-07-29 | Norman Evans & Rais Ltd | Improvements in the removal of trace metals from hard or saline waters or from aqueous solutions of electrolytes |
US2653089A (en) * | 1949-11-07 | 1953-09-22 | Phillips Petroleum Co | Recovery of heavy metals |
GB768238A (en) * | 1952-11-25 | 1957-02-13 | Dow Chemical Co | Simultaneous metal ion concentration and ph control in chemical and biological media |
US2749307A (en) * | 1954-04-23 | 1956-06-05 | Hal J Ellison | Deionizing device |
US2980607A (en) * | 1957-05-10 | 1961-04-18 | Dow Chemical Co | Treatment of aqueous liquid solutions of chelate-forming metal ions with chelate exchange resins |
US3347211A (en) * | 1963-04-10 | 1967-10-17 | Falkenberg | Therapeutic treatment of aquatic animal life in their habitat |
US3788982A (en) * | 1972-01-18 | 1974-01-29 | F Zsoldos | Color control of water that is recirculated |
DE2221545C3 (de) * | 1972-05-03 | 1985-10-24 | Ulrich Dr.Rer.Nat. 4520 Melle Baensch | Verfahren zur Herstellung von Aquariumwasser |
-
1978
- 1978-05-05 DE DE2819636A patent/DE2819636C2/de not_active Expired
-
1979
- 1979-04-12 CH CH350179A patent/CH639355A5/de not_active IP Right Cessation
- 1979-04-26 NL NLAANVRAGE7903303,A patent/NL182470C/xx not_active IP Right Cessation
- 1979-04-30 BE BE0/194922A patent/BE875961A/xx not_active IP Right Cessation
- 1979-04-30 AU AU46511/79A patent/AU525536B2/en not_active Expired
- 1979-04-30 IT IT22265/79A patent/IT1112799B/it active
- 1979-05-02 FR FR7911061A patent/FR2424880A1/fr active Granted
- 1979-05-04 GB GB7915686A patent/GB2020266B/en not_active Expired
- 1979-05-04 SE SE7903905A patent/SE447239B/sv not_active IP Right Cessation
- 1979-05-04 DK DK186879A patent/DK155657C/da not_active IP Right Cessation
- 1979-05-04 JP JP5411479A patent/JPS54146275A/ja active Granted
- 1979-05-04 CA CA000327015A patent/CA1166772A/en not_active Expired
-
1980
- 1980-10-06 US US06/194,022 patent/US4383924A/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
GB2020266B (en) | 1982-09-02 |
JPS54146275A (en) | 1979-11-15 |
CH639355A5 (de) | 1983-11-15 |
FR2424880A1 (fr) | 1979-11-30 |
SE7903905L (sv) | 1979-11-06 |
CA1166772A (en) | 1984-05-01 |
DK155657B (da) | 1989-05-01 |
IT7922265A0 (it) | 1979-04-30 |
AU525536B2 (en) | 1982-11-11 |
GB2020266A (en) | 1979-11-14 |
JPS637837B2 (sv) | 1988-02-18 |
BE875961A (fr) | 1979-08-16 |
NL182470C (nl) | 1988-03-16 |
FR2424880B1 (sv) | 1984-09-07 |
IT1112799B (it) | 1986-01-20 |
US4383924A (en) | 1983-05-17 |
NL182470B (nl) | 1987-10-16 |
DK186879A (da) | 1979-11-06 |
NL7903303A (nl) | 1979-11-07 |
DE2819636A1 (de) | 1979-11-08 |
AU4651179A (en) | 1979-11-08 |
DE2819636C2 (de) | 1982-07-29 |
DK155657C (da) | 1989-10-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Van Wyk et al. | Water quality requirements and management | |
Sallenave | Important water quality parameters in aquaponics systems | |
DE69233662T2 (de) | Verfahren zur Entkeimung von Wasser | |
Hutchinson | Ecological aspects of succession in natural populations | |
US2734028A (en) | Killing algae in water with copper | |
JPS61271086A (ja) | 水産養殖用水からクロラミン類、塩素およびアンモニアを除去するための方法および物質 | |
SE447239B (sv) | Sett att behandla vatten, i synnerhet vatten i akvarier och katjonbytare for genomforande av settet | |
de Holanda Cavalcante et al. | Imbalances in the hardness/alkalinity ratio of water and Nile tilapia’s growth performance | |
Nelson | Aquaponic equipment: the biofilter | |
Nag | Physicochemical analysis of some water ponds in and around Santiniketan, West Bengal, India | |
Schelske et al. | Responses of a marl lake to chelated iron and fertilizer | |
Durai et al. | Importance of water quality management in whiteleg shrimp (Penaeus vannamei) farming | |
Das | Impact of water quality on the changing environmental scenario of Sunderbans | |
Rosseland et al. | Neutralization of acidic brook-water using a shell-sand filter or sea-water: Effects on eggs, alevins and smolts of salmonids | |
CA2624961C (en) | Composition for destroying thread algae | |
Lawson et al. | Water quality and environmental requirements | |
KR20160003401A (ko) | 적조 방제용 조성물 및 이를 이용한 적조 방제방법 | |
Klas et al. | Fish survival in groundwater-desalination concentrate | |
Prema et al. | Water quality management in aquaculture | |
EA006818B1 (ru) | Способ улучшения качества воды в питательных системах | |
JPH08256636A (ja) | 鑑賞魚水槽の底床土及び濾材 | |
US3948632A (en) | Control of algae, aquatic plants, and the like | |
KR101626793B1 (ko) | 해양 심층수를 이용하여 가축의 음용수를 처리하는 방법 | |
CN105198089A (zh) | 水体生物复合降氮技术 | |
Sink et al. | Understanding water quality reports for your pond |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
NAL | Patent in force |
Ref document number: 7903905-3 Format of ref document f/p: F |
|
NUG | Patent has lapsed |
Ref document number: 7903905-3 Format of ref document f/p: F |