一种低氘水制备装置[实用新型专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)实用新型专利
(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201720579114.5
(22)申请日 2017.05.23
(73)专利权人 长兴天恩赐饮用水科技有限公司
地址 313100 浙江省湖州市长兴县夹浦镇
北川村长兴天恩赐饮用水科技有限公
(72)发明人 蒋沐芸 
(74)专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理
有限公司 11246
代理人 韩燕燕 连围
(51)Int.Cl.
B01D  59/04(2006.01)
(54)实用新型名称一种低氘水制备装置(57)摘要本实用新型公开了一种低氘水制备装置,包括纯净水储存罐、蒸馏罐原料暂存罐和低氘水收集罐,所述纯净水储存罐、蒸馏罐、原料暂存罐和低氘水收集罐依次设置,且纯净水储存罐、蒸馏罐、原料暂存罐和低氘水收集罐位于同一水平面上,所述纯净水储存罐的顶端连通有第一导流管,所述第一导流管靠近蒸馏罐的一侧分别连接有第二导流管和第三导流管,所述第三导流管位于第二导流管的正上方,所述第二导流管的一端延伸至蒸馏罐内,所述第二导流管上连接有第一冷凝泵,所述第三导流管上连接有第二冷凝泵。本实用新型通过导流管回收利用蒸馏中消耗的热能此水蒸馏法操作简单可靠,生产过程无污染,
是一种较容易实现的方法。权利要求书1页  说明书2页  附图1页CN 206746319 U 2017.12.15
C N  206746319
U
1.一种低氘水制备装置,包括纯净水储存罐(1)、蒸馏罐(2)、原料暂存罐(3)和低氘水收集罐(4),其特征在于,所述纯净水储存罐(1)、蒸馏罐(2)、原料暂存罐(3)和低氘水收集罐(4)依次设置,且纯净水储存罐(1)、蒸馏罐(2)、原料暂存罐(3)和低氘水收集罐(4)位于同一水平面上,所述纯净水储存罐(1)的顶端连通有第一导流管(5),所述第一导流管(5)靠近蒸馏罐(2)的一侧分别连接有第二导流管(6)和第三导流管(8),所述第三导流管(8)位于第二导流管(6)的正上方,所述第二导流管(6)的一端延伸至蒸馏罐(2)内,所述第二导流管
(6)上连接有第一冷凝泵(7),所述第三导流管(8)上连接有第二冷凝泵(9),所述原料暂存罐(3)的正上方设有冷凝管(10),所述第三导流管(8)的一端延伸至冷凝管(10)内,所述原料暂存罐(3)的内部套设有第四导流管(11),所述第四导流管(11)的两端分别延伸至蒸馏罐(2)和低氘水收集罐(4)内,所述冷凝管(10)的底端连通有第五导流管(12),且第五导流管(12)的一端垂直延伸至原料暂存罐(3)内,所述原料暂存罐(3)和低氘水收集罐(4)之间设有温度控制箱(14),所述温度控制箱(14)内设有S形管(13),且S形管(13)的一端延伸至原料暂存罐(3)内,所述温度控制箱(14)内设有温度计(15)。
2.根据权利要求1所述的一种低氘水制备装置,其特征在于,所述纯净水储存罐(1)的底端、第二导流管(6)和S形管(13)上均设有控制阀。
3.根据权利要求1所述的一种低氘水制备装置,其特征在于,所述蒸馏罐(2)的底端内壁上设有加热器。
4.根据权利要求1所述的一种低氘水制备装置,其特征在于,所述第二导流管(6)为倒L 型结构。
5.根据权利要求1所述的一种低氘水制备装置,其特征在于,所述第四导流管(11)为倒U型结构。
权 利 要 求 书1/1页CN 206746319 U
一种低氘水制备装置
技术领域
[0001]本实用新型涉及低氘水生产技术领域,尤其涉及一种低氘水制备装置。
背景技术
[0002]低氘水是一种稳定同位素产品,低氘水的制备技术及应用研究近年来获得较大进展。研究发现低氘水具有活化免疫细胞、改善机体基础代谢水平、抗细胞突变和延缓衰老等功能,有利于生命体的生长和繁衍,低氘水主要以水为原料,采用分离方法制备而得。低氘水的分离原理虽然简单,但由于天然水中氘同位素丰度极少且氢同位素的分离系数小,因此分离氘是很困难的,力求寻能耗低、投资少和经济上适合工业规模的生产方法是研究重点。
实用新型内容
[0003]本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种低氘水制备装置。
[0004]为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
[0005]一种低氘水制备装置,包括纯净水储存罐、蒸馏罐、原料暂存罐和低氘水收集罐,所述纯净水储存罐、蒸馏罐、原料暂存罐和低氘水收集罐依次设置,且纯净水储存罐、蒸馏罐、原料暂存罐和低氘水收集罐位于同一水平面上,所述纯净水储存罐的顶端连通有第一导流管,所述第一导流管靠近蒸馏罐的一侧分别连接有第二导流管和第三导流管,所述第三导流管位于第二导流管的正上方,所述第二导流管的一端延伸至蒸馏罐内,所述第二导流管上连接有第一冷凝泵,所述第三导流管上连接有第二冷凝泵,所述原料暂存罐的正上方设有冷凝管,所述第三导流管的一端延伸至冷凝管内,所述原料暂存罐的内部套设有第四导流管,所述第四导流管的两端分别延伸至蒸馏罐和低氘水收集罐内,所述冷凝管的底端连通有第五导流管,且第五导流管的一端垂直延伸至原料暂存罐内,所述原料暂存罐和低氘水收集罐之间设有温度控制箱,所述温度控制箱内设有S形管,且S形管的一端延伸至原料暂存罐内,所述温度控制箱内设有温度计。
[0006]优选的,所述纯净水储存罐的底端、第二导流管和S形管上均设有控制阀。[0007]优选的,所述蒸馏罐的底端内壁上设有加热器。
[0008]优选的,所述第二导流管为倒L型结构。
[0009]优选的,所述第四导流管为倒U型结构。
[0010]本实用新型的有益效果是:通过蒸馏法进行分离,利用不同组分蒸汽压的差别来实现分离,由于同位素分子变种的蒸汽压相差甚小,通常水蒸馏分离装置制备低氘水的能耗较高;采用双冷凝泵抽滤,导流管将原料罐、蒸馏罐、冷凝管和原料暂储罐连通成回路,使蒸馏过程中消耗的能量始终在回流管中可以反复利用,将原料水和蒸馏液分成两路进入冷凝管,再通过导流管回收利用蒸馏中消耗的热能此水蒸馏法操作简单可靠,生产过程无污染,是一种较容易实现的方法。
附图说明
[0011]图1为本实用新型提出的一种低氘水制备装置的结构示意图。
[0012]图中:1纯净水储存罐、2蒸馏罐、3原料暂存罐、4低氘水收集罐、5第一导流管、6第二导流管、7第一冷凝泵、8第三导流管、9第二冷凝泵、10冷凝管、11第四导流管、12第五导流管、13 S形管、14温度控制箱、15温度计。
具体实施方式
[0013]下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
[0014]参照图1,一种低氘水制备装置,包括纯净水储存罐1、蒸馏罐2、原料暂存罐3和低氘水收集罐4,纯净水储存罐1、蒸馏罐2、原料暂存罐3和低氘水收集罐4依次设置,且纯净水储存罐1、蒸馏罐2、原料暂存罐3和低氘水收集罐4位于同一水平面上,纯净水储存罐1的顶端连通有第一导流管5,第一导流管5靠近蒸馏罐2的一侧分别连接有第二导流管6和第三导流管8,第三导流管8位于第二导流管6的正上方,第二导流管6的一端延伸至蒸馏罐2内,第二导流管6上连接有第一冷凝泵7,第三导流管8上连接有第二冷凝泵9,原料暂存罐3的正上方设有冷凝管10,第三导流管8的一端延伸至冷凝管10内,原料暂存罐3的内部套设有第四导流管11,第四导流管11的两端分别延伸至蒸馏罐2和低氘水收集罐4内,冷凝管10的底端连通有第五导流管12,且第五导流管12的一端垂直延伸至原料暂存罐3内,原料暂存罐3和低氘水收集罐4之间设有温度控制箱14,温度控制箱14内设有S形管13,且S形管13的一端延伸至原料暂存罐3内,温度控制箱14内设有温度计15。
[0015]本实施例中,纯净水储存罐1、蒸馏罐2和温度控制箱14上均设有控制阀,第一冷凝泵7和第二冷凝泵9为环形装置,蒸馏罐2内部设有加热器,第二导流管6为倒L型结构,第四导流管11为倒U型结构。
[0016]本实施例中,通过蒸馏法进行分离,利用不同组分蒸汽压的差别来实现分离,由于同位素分子变
种的蒸汽压相差甚小,通常水蒸馏分离装置制备低氘水的能耗较高,采用双冷凝泵,包括第一冷凝泵7和第二冷凝泵9抽滤,将纯净水储存罐1、蒸馏罐2、冷凝管10和原料暂存罐3连通成回路,使蒸馏过程中消耗的能量始终在第一导流管5至第五导流管12中进行反复利用,将原料水和蒸馏液分成两路进入冷凝管10,再通过第一导流管5至第五导流管12回收,利用蒸馏中消耗的热能此水蒸馏法操作简单可靠,生产过程无污染,是一种较容易实现的方法。
[0017]以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
图1

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