Способ омагничивания лекарственных и пищевых жидкостей

 

Использование: изобретение относится к медицине и используется для повышения биологической активности лекарственных и пищевых жидкостей. Сущность: сосуд с жидкостью помещают в соленоид. Регулирующим элементом формируют разнополярные импульсы тока, создающие разнополярные импульсы напряженности магнитного поля с нарастанием амплитуды от нуля до максимального значения, выдерживают при этом режиме, а затем амплитуду плавно снижают до нулевого значения. 2 ил.

Изобретение относится к медицине и используется для повышения биологической активности различных пищевых и лекарственных жидкостей (растворов).

Известны способы и устройства для омагничивания жидкостей, используемых в технических целях, содержащие магнитную систему, выполненную в виде разноориентированных постоянных магнитов или катушек переменного или постоянного тока.

При обработке пищевых и лекарственных жидкостей для приобретения ими наибольшей биологической активности требуется различная экспозиция обработки в магнитном поле для различных пищевых и лекарственных жидкостей, т.е. необходимо строгое дозирование и по величине магнитного поля и по времени его воздействия на жидкость. Более того, согласно ГОСТу "Вода питьевая", обработка пищевых и лекарственных жидкостей, а также чистой воды должна проводится в магнитном поле с индукцией не более 200 мТл, которая гарантирует, что жидкость не приобретет токсических свойств и ее можно пить, готовить из нее пищу и употреблять для нужд гигиены.

Целью изобретения является обеспечение определенной экспозиции переменного поля, в котором находится жидкость, за счет изменения амплитуды переменного магнитного поля и времени воздействия его на жидкость.

Эта цель достигается тем, что переменное магнитное поле воздействует на жидкость в виде разнополярных импульсов, амплитуда которых возрастает от нулевого значения до максимума с выдержкой при значении определенное время и затем плавно снижается до нуля.

Способ реализуется схемой, изображенной на фиг.1, позволяющей формировать импульсы, представленные на фиг. 2.

Устройство, реализующее способ, состоит из источника переменного тока 1 с частотой f соединенного через регулирующий элемент 2 с соленоидом 3, внутри которого устанавливается сосуд 4 с жидкостью, которую необходимо подвергнуть омагничиванию. Команды на формирование разнополярных импульсов, изображенных на фиг.2, поступают на регулирующий элемент 2 с устройства управления 5.

Способ омагничивания лекарственных и пищевых жидкостей состоит в следующем. Сосуд 4 с жидкостью помещают в соленоид 3 и после включения устройства 1 регулирующий элемент 2 формирует разнополярные импульсы тока, создающие соответствующие разнополярные импульсы напряженности магнитного поля с нарастанием амплитуды от нуля до Hm в течение N периодов, выдержку на достигнутом режиме в течение M периодов и затем плавное снижение амплитуды до нулевого значения в течение P периодов переменного магнитного поля частотой f. При этом значения максимальной напряженности магнитного поля Hm, времени нарастания N/f переменного магнитного поля, выдержки на его максимальном значении M/f и времени уменьшения P/f магнитного поля до нуля выбирают индивидуально для каждой пищевой или лекарственной жидкости.

Формула изобретения

Способ омагничивания жидкости при размещении ее в переменном магнитном поле, отличающийся тем, что воздействуют на жидкость полем в виде последовательности разнополярных импульсов напряженности магнитного поля, при этом обеспечивают плавное нарастание амплитуды от нулевого до максимального значения, выдерживают при таком режиме, а затем амплитуду плавно снижают до нулевого значения.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам переработки морской воды и может быть использовано для получения ценных минеральных компонентов и пресной воды

Изобретение относится к способам переработки морской воды и может быть использовано для получения ценных минеральных компонентов и пресной воды

Изобретение относится к области водоподготовки и может быть использовано на теплоэлектростанциях, химкомбинатах и других предприятиях, имеющих обессоливающие установки
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на теплоэлектроцентралях и отопительных котельнях

Изобретение относится к конструкции перегонных аппаратов непрерывного действия и может быть использовано для очистки жидкостей от растворенных в них солей и дисперсных частиц, например, для очистки питьевой воды, упаривания в паровом потоке, нагрева холодной воды, получения электролитов для аккумуляторов

Изобретение относится к способу извлечения цинка из отработанных технологических растворов, например, гальванических производств

Изобретение относится к способу извлечения цинка из отработанных технологических растворов, например, гальванических производств

Изобретение относится к очистке строчных вод от хрома и может быть использовано, в частности, на предприятиях кожевенной промышленности

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх