бытовой автономный ионатор "сильва" (варианты)

Классы МПК:C02F1/46 электрохимическими способами
Патентообладатель(и):Данилюк Валерий Григорьевич
Приоритеты:
подача заявки:
1996-04-29
публикация патента:

Изобретение относится к электролизной обработкe жидкостей и может быть использовано для обработки воды ионами серебра - "серебрение воды". По первому варианту изобретения бытовой автономный ионатор содержит герметичный корпус, в который заключены источник питания в виде электрической батареи и электрическая схема ионатора, а также электроды. Ионатор выполнен в виде цельнопогружаемого автономного прибора. Один из электродов, анод, выполнен серебряным, а другой электрод, катод, выполнен из любого металла, допустимого для контакта с пищевыми продуктами. Ионатор имеет сигнальное устройство его работоспособности и/или контроля времени работы ионатора в виде таймера, расхода емкости источника питания и массы серебра анода. Емкость автономного источника согласована с расходной массой серебряного анода и необходима и достаточна для полного растворения серебряного анода. По второму варианту изобретения ионатор имеет защитный колпачок - сигнализатор его работоспособности, выполненный двухпозиционным со световым сигнализатором на внешней его торцевой поверхности. Сигнализатор связан с контактами, размещенными в его внутренней полости. Контакты взаимодействуют в положении сигнализации работоспособности ионатора с электродами последнего. Колпачок-сигнализатор имеет ключ в виде выступа на его внешней поверхности. Ключ взаимодействует в положении сигнализации работоспособности ионатора и в положении предохранения электродов ионатора от повреждений с ответными ему продольными по оси ионатора параллельными между собой пазами, выполненными на корпусе ионатора в защитном кожухе, охватывающим электроды и защищающим их от механических повреждений. 2 с. и 5 з.п.ф-лы, 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

1. Бытовой автономный ионатор, содержащий источник питания, соединенный через электрическую схему с электродами, погружаемыми в воду, по крайней мере один из которых анод выполнен серебряным, отличающийся тем, что источник питания выполнен автономным в виде электрической батареи и заключен вместе с электрической схемой в единый герметичный корпус с выводом электродов, также закрепленных на герметичном корпусе за его пределы с обеспечением ионатором функций цельнопогружаемого прибора, при этом второй из электродов катод выполнен из любого металла, допустимого для контакта с пищевыми продуктами, причем ионатор снабжен сигнальным устройством работоспособности и/или контроля времени работы ионатора в виде таймера, расхода емкости источника питания и массы серебра анода ионатора при погружении последнего в воду и замыкания через его электроды электрической схемы ионатора, а емкость автономного источника питания согласована с расходной массой серебряного анода и необходима и достаточна для полного растворения серебряного анода.

2. Ионатор по п.1, отличающийся тем, что сигнальное устройство работоспособности ионатора выполнено в виде светового индикатора, размещенного на герметичном корпусе со стороны, противоположной размещению электродов, с обеспечением функций световой сигнализации при погружении ионатора в воду и замыкания таким образом его электрической схемы через его электроды.

3. Ионатор по п.1, отличающийся тем, что сигнальное устройство, фиксирующее работоспособность и момент начала работы ионатора, а также время работы по таймеру, расход емкости источника питания и массы серебра анода при погружении ионатора в воду и замыкания таким образом через его электроды электрической схемы ионатора в течение времени погружения или в течение времени работы ионатора, определяемого и отсчитываемого таймером и в течение некоторого времени после размыкания схемы, выполнено в виде цифрового сигнализатора и размещено на герметичном корпусе ионатора в зоне, наиболее удобной для визуализации параметров.

4. Ионатор по п. 1, отличающийся тем, что герметичный корпус ионатора снабжен защитным кожухом, охватывающим электроды и предохраняющим их от механических повреждений.

5. Бытовой автономный ионатор, содержащий источник питания, соединенный через электрическую схему с электродами, погружаемыми в воду, по крайней мере один из которых анод выполнен серебряным, отличающийся тем, что источник питания выполнен автономным в виде электрической батареи и заключен вместе с электрической схемой в единый герметичный корпус с выводом электродов, также закрепленных на герметичном корпусе ионатора за его пределы с обеспечением ионатором функций цельнопогружаемого прибора, при этом второй из электродов катод выполнен из любого металла, допустимого для контакта с пищевыми продуктами, а емкость автономного источника питания согласована с расходной массой серебряного анода и необходима и достаточна для полного растворения серебряного анода, причем ионатор снабжен защитным колпачком-сигнализатором его работоспособности, выполненным двухпозиционным и снабженным световым индикатором на внешней его торцевой поверхности, связанным с контактами, размещенными во внутренней полости колпачка-сигнализатора и взаимодействующими в положении сигнализации работоспособности ионатора с электродами последнего с включением светового индикатора колпачка-сигнализатора в электрическую схему ионатора и с обеспечением им функций световой сигнализации работоспособности ионатора, а сам колпачок-сигнализатор снабжен ключом в виде выступа на его внешней поверхности, взаимодействующего в положении сигнализации работоспособности ионатора и в положении предохранения электродов ионатора от механических повреждений с ответными ему продольными по оси ионатора параллельными между собой пазами, выполненными на корпусе ионатора в кожухе, охватывающем электроды и защищающем их от механических повреждений.

6. Ионатор по п.4, отличающийся тем, что защитный колпачок-сигнализатор выполнен в виде поплавка, устанавливаемого перед погружением ионатора в воду на герметичный корпус со стороны, противоположной размещению электродов ионатора.

7. Ионатор по пп.1 и 5, отличающийся тем, что он снабжен держателем для "карманного" хранения ионатора и фиксации его на емкости с обрабатываемой жидкостью, размещенным или на герметичном корпусе ионатора, или на защитном колпачке-сигнализаторе.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к электролизной обработке жидкостей и может быть использовано для обработки воды ионами серебра "серебрение воды".

Из существующего уровня техники для каждого из двух вариантов изобретения известен бытовой ионатор воды ЛК-27, содержащий источник питания, соединенный через электрическую схему с электродами, погружаемыми в воду, по крайней мере один из которых, анод, выполнен серебряным (см. Кульский Л.А. Серебряная вода. Киев: Наукова думка, 1982, с.115-121, рис. 57,58). Ионатор ЛК-27 представляет из себя источник питания в виде блока питания, подключаемого в электрическую сеть, и соединенного проводами с электродами, погружаемыми в обрабатываемую воду.

Получению требуемого технического результата в известном ионаторе препятствует, в первую очередь, привязанность его к электрической сети, невозможность использовать его в автономном режиме в полевых условиях и невысокий уровень электробезопасности.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание автономного бытового ионатора, который может быть использован в любых условиях (дома, вне его, в полевых условиях и т.п.) для обработки питьевой воды.

Техническим результатом, реализуемым данным изобретением, является создание именно автономного ионатора без привязки к электрической цепи и обеспечение электробезопасности в условиях автономного прибора.

Технический результат достигается по первому варианту изобретения тем, что в бытовом автономном ионаторе, содержащем источник питания, соединенный через электрическую схему c электродами, погружаемыми в воду, по крайней мере один из которых анод, выполнен серебряным, согласно изобретению, источник питания выполнен автономным в виде электрической батареи и заключен вместе с электрической схемой в единый герметичный корпус с выводом электродов, также закрепленных на герметичном корпусе, за его пределы с обеспечением ионатором функций цельнопогружаемого прибора, при этом второй из электродов катод, выполнен из любого металла, допустимого для контакта с пищевыми продуктами, причем ионатор снабжен сигнальным устройством работоспособности и/или контроля времени работы ионатора в виде таймера, расхода емкости источника питания и массы серебра анода ионатора при погружении последнего в воду и замыкания через его электроды электрической схемы ионатора, а емкость автономного источника питания согласована с расходной массой серебряного анода и необходима и достаточна для полного растворения серебряного анода.

Кроме того, по первому варианту изобретения сигнальное устройство работоспособности ионатора может быть выполнено в виде светового индикатора, размещенного на герметичном корпусе со стороны, противоположной размещению электродов, с обеспечением функций световой сигнализации при погружении ионатора в воду и замыкания таким образом его электрической схемы через электроды.

По первому же варианту изобретения сигнальное устройство, фиксирующее работоспособность и момент начала работы ионатора, а также время работы по таймеру, расход емкости источника питания и массы серебра анода при погружении ионатора в воду и замыкания таким образом через его электроды электрической схемы ионатора в течение времени погружения или в течение времени работы ионатора до размыкания схемы, определяемого и отсчитываемого таймером, и в течение некоторого времени после размыкания схемы, может быть выполнено в виде цифрового сигнализатора и размещено на герметичном корпусе ионатора в зоне, наиболее удобной для визуализации параметров.

Герметичный корпус ионатора может быть снабжен защитным кожухом, охватывающим электроды и защищающим их от механических повреждений.

Технический результат достигается по второму варианту изобретения тем, что в бытовом автономном ионаторе, содержащем источник питания, соединенный через электрическую схему с электродами, погружаемыми в воду, по крайней мере один из которых анод, выполнен серебряным, согласно изобретению, источник питания выполнен автономным в виде электрической батареи и заключен вместе с электрической схемой в единый герметичный корпус с выводом электродов, также закрепленных на герметичном корпусе ионатора, за его пределы с обеспечением ионатора функций цельнопогружаемого прибора, при этом второй из электродов, катод, выполнен из любого металла, допустимого для контакта с пищевыми продуктами, а емкость автономного источника питания согласована с расходной массой серебряного анода и необходима и достаточна для полного растворения серебряного анода, причем ионатор снабжен защитным колпачком-сигнализатором его работоспособности, выполненным двухпозиционным и снабженным световым индикатором на внешней его торцевой поверхности, связанным с контактами, размещенными во внутренней полости колпачка-сигнализатора, и взаимодействующими в положении сигнализации работоспособности ионатора с электродами последнего с включением светового индикатора колпачка-сигнализатора в электрическую схему ионатора с обеспечением им функций световой сигнализации работоспособности ионатора, а сам колпачок-сигнализатор снабжен ключом в виде выступа на его внешней поверхности взаимодействующего в положении сигнализации работоспособности ионатора и в положении предохранения электродов ионатора от механических повреждений с ответными ему продольными по оси ионатора параллельными между собой пазами, выполненными на корпусе ионатора в защитном кожухе, охватывающем электроды и защищающие их от механических повреждений.

Кроме того, по второму варианту изобретения защитный колпачок-сигнализатор может быть выполнен в виде поплавка, устанавливаемого перед погружением ионатора в воду на герметичный корпус со стороны, противоположной размещению электродов ионатора.

По обоим вариантам изобретения ионатор может быть снабжен держателем для карманного хранения ионатора и фиксации его на емкости с обрабатываемой жидкостью, размещенной или на герметичном корпусе ионатора, или на защитном колпачке-сигнализаторе.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен бытовой автономный ионатор в разрезе по первому варианту изобретения; на фиг.2 то же, по второму варианту изобретения: на фиг.3 сечение А-А на фиг.2.

Бытовой автономный ионатор содержит герметичный корпус 1, в который заключены источник питания в виде электрической батареи 2 и электрическая схема (не показана) ионатора, а также электроды 3 и 4, погружаемые в воду, и закрепленные на герметичном корпусе 1 с выводом их за пределы его с обеспечением ионатором функций цельнопогружаемого прибора. Один из электродов, анод 3, выполнен серебряным, а другой электрод, катод 4, выполнен из любого металла, допустимого для контакта с пищевыми продуктами. Емкость автономного источника питания согласована с расходной массой серебряного анода 3 и необходима и достаточна для полного растворения серебряного анода 3. Ионатор имеет сигнальное устройство его работоспособности в виде светового индикатора 5, размещенного на герметичном корпусе 1 со стороны, противоположной размещению электродов 3 и 4 с обеспечением функций световой сигнализации при погружении ионатора в воду и замыкания таким образом его электрической схемы через электроды 3 и 4. Сигнальное устройство, фиксирующее работоспособность и контроль времени работы ионатора по таймеру (не показан), а также расход емкости источника питания 2 и массы серебра анода 3 при погружении ионатора в воду и замыкания таким образом через его электроды 3 и 4 электрической схемы ионатора в течение времени погружения или в течение времени работы ионатора до размыкания схемы, определяемого и отсчитываемого таймером, и в течение некоторого времени после размыкания схемы, может быть выполнено в виде цифрового сигнализатора 6, размещенного на герметичном корпусе 1 ионатора в зоне, наиболее удобной для визуализации параметров. Герметичный корпус 1 ионатора может быть снабжен защитным кожухом 7, охватывающим электроды 3 и 4, и защищающим их от механических повреждений.

По второму варианту изобретения ионатор имеет защитный колпачок-сигнализатор 8 его работоспособности. Колпачок-сигнализатор 8 выполнен двухпозиционным и снабжен световым индикатором 9 не внешней его торцевой поверхности. Световой индикатор 9 связан с контактами 10, размещенными во внутренней полости 11 колпачка-сигнализатора 8. Контакты 10 взаимодействуют в положении сигнализации работоспособности ионатора с электродами 3 и 4 с включением светового индикатора 9 в электрическую схему ионатора с обеспечением индикатором 9 функций световой сигнализации работоспособности ионатора. Колпачок-сигнализатор 8 имеет ключ 12 в виде выступа на его внешней поверхности. Ключ 12 взаимодействует в положении сигнализации работоспособности ионатора и в положении предохранения электродов 3 и 4 ионатора от механических повреждений с ответными ему продольными по оси ионатора параллельными между собой пазами 13, выполненными на корпусе ионатора в защитном кожухе 7, охватывающем электроды 3 и 4 и защищающем их от механических повреждений. Защитный колпачок-сигнализатор 8 может быть выполнен в виде поплавка, устанавливаемого перед погружением ионатора в воду на герметичный корпус 1 со стороны, противоположной размещению электродов 3 и 4 ионатора.

Для обоих вариантов изобретения ионатор может быть снабжен держателем 14 для карманного хранения ионатора и фиксации его на емкости с обрабатываемой жидкостью, размещенным или на герметичном корпусе 1 или на защитном колпачкесигнализаторе 8.

Ионатор работает следующим образом.

При погружении ионатора в обрабатываемую воду его электрическая схема замыкается через электроды 3 и 4, связанные с электрической батареей 2. Начинается реакция электролиза, и ионы серебра с анода 3 поступают в обрабатываемую воду, обезвреживая таким образом все микроорганизмы и вещества, содержащиеся в воде. По первому варианту изобретения световой индикатор 5 включается при замыкании электрической схемы ионатора и, будучи размещенным на герметичном корпусе 1 со стороны, противоположной размещению электродов 3 и 4, сигнализирует о работоспособности ионатора и о начале процессе серебрения воды. Ионатор может быть оборудован и цифровым сигнализатором 6, размещенным на герметичном корпусе 1 ионатора в зоне, наиболее удобной для визуализации параметров. При погружении ионатора в воду и замыкании таким образом его электрической схемы через электроды 3 и 4 на цифровом сигнализаторе 6 фиксируется работоспособность и момент начала работы ионатора, а также время работы ионатора на таймере, расход емкости источника питания, массы серебра анода 3 в течение времени погружения или в течение времени работы ионатора до размыкания схемы, определяемого и отсчитываемого таймером, и в течение некоторого времени после размыкания электрической схемы ионатора после окончания процесса серебрения воды. Время работы ионатора на таймере может быть задано изготовителем конструктивно, то есть заложено при изготовлении, или может устанавливаться потребителем вручную специальным регулятором на таймере (в объем притязаний не входит). Следует отметить, что выполнение корпуса 1 ионатора герметичным позволяет полностью исключить вероятность контакта элементов электрической схемы, включая источник питания, с обрабатываемой водой и, как следствие, обеспечить полную электробезопасность в условиях автономного прибора. Этому способствует также отсутствие высоких напряжений (как в бытовой электрической сети), имеющих место в прототипе, а напряжение в источнике питания не превышает шести вольт. Защитный кожух 7, если он имеется в ионаторе, не препятствует нормальному процессу электролиза, а, с другой стороны, предохраняет предохраняет электроды 3 и 4 от механических повреждений при хранении и транспортировке.

По второму варианту изобретения перед началом работы ионатора, можно убедиться в его работоспособности. Для этого защитный колпачок-сигнализатор 8 устанавливается на защитном кожухе 7 так, что ключ 12 вводится в один из пазов 13 кожуха 7, а контакты 10 взаимодействуют с электродами 3 и 4, включаются в электрическую схему ионатора и, будучи связанными со световым сигнализатором 9 также включают последний в электрическую схему в режим сигнализации работоспособности ионатора, о чем свидетельствует загорание светового сигнализатора 9. Второй из пазов 13 служит для фиксации колпачка-сигнализатора ключом 12 в положении предохранения электродов 3 и 4 от механических повреждений при хранении и транспортировке. В этом случае контакты 10 не взаимодействуют с электродами 3 и 4. В случае выполнения колпачка-сигнализатора 8 в виде поплавка, он перед погружением может быть установлен на герметичный корпус 1 со стороны, противоположной размещению электродов 3 и 4. Внутренняя полость 11 колпачка-сигнализатора 8 позволяет это сделать.

Держатель 14 ионатора может быть размещен или на герметичном корпусе 1, или на колпачке-сигнализаторе 8. Это сделано для удобства карманного хранения и/или фиксации ионатора на емкости с обрабатываемой водой (например, на стенке стакана).

Таким образом, изобретение позволяет сделать ионатор полностью автономным для использования в бытовых и полевых условиях с обеспечением полной и абсолютной электробезопасности в условиях автономного прибора с сохранением эффективности обработки серебром воды аналогично прототипу.

Класс C02F1/46 электрохимическими способами

способ обесшламливания оборотных сапонитсодержащих вод и устройство для его реализации -  патент 2529220 (27.09.2014)
способ получения активированной воды -  патент 2524927 (10.08.2014)
способ очистки воды и водных растворов от анионов и катионов -  патент 2519383 (10.06.2014)
способ очистки подземных вод от ионов бора и устройство для его осуществления -  патент 2518627 (10.06.2014)
установка для электрохимической активации воды -  патент 2518606 (10.06.2014)
электрохимическая модульная ячейка для обработки растворов электролита -  патент 2516226 (20.05.2014)
установка для получения продуктов анодного окисления растворов хлоридов щелочных или щелочноземельных металлов -  патент 2516150 (20.05.2014)
проточный электролитический элемент модульного типа -  патент 2503173 (10.01.2014)
устройство для обезжелезивания подземных вод -  патент 2501740 (20.12.2013)
способ приготовления электроактивированной воды -  патент 2501739 (20.12.2013)
Наверх