Изобретение относится к фильтрующим элементам устанавливаемым на устройства для дозированного отпуска воды, например, кулеры.
Известен кулер, содержащий крышку с посадочным гнездом для установки горловины емкости с водой пробкой в полость крышки, выполненной стаканообразной формы с боковой стенкой и дном, на котором размещена игла для прокалывания мембраны пробки емкости с водой и подачи воды через отверстие в боковой стенке иглы к клапану системы выдачи воды (US 4629096, B67D 5/62, опубл. 16.12.1986).
Известен кулер, содержащий крышку с посадочным гнездом для установки горловины емкости с водой пробкой в полость крышки, выполненной стаканообразной формы с боковой стенкой и дном, на котором размещена заборная игла для прокалывания мембраны пробки или колпачка емкости с водой и подачи воды через отверстие в боковой стенке заборной иглы к клапану системы выдачи воды (патент РФ 127737, B67D 1/00, опубл. 10.05.2013).
Известны съемные иглы бутылеприемников кулера, для прокалывания мембраны крышки 19-ти литровой бутылки, устанавливаемой в гнезде бутылеприемника.
(https://www.ufacooler.ru/catalog/vodopriemnye_gnezda_i_igly/igla_butylepriemnika_k_modeli_ecotronic_h1_chernaya/; https://bryansk.yamart.ru/product/artdemumar/)
Недостатками аналогичных съемных игл для прокалывания мембраны пробки, является то, что они выполнены из пластика или иного твердого материала, не обеспечивающего очистку и обеззараживание воды в устанавливаемых емкостях.
Задача стоящая перед автором состоит в создании иглы для прокалывания мембраны пробки емкости с водой, обладающей фильтрующими свойствами, позволяющими очищать и обеззараживать воду.
Задача решается благодаря тому, что игла изготавливается из гидрида титана с добавлением углерода от 0,1 до 2% и серебра 999 пробы от 0,1 до 10 % мольных долей.
Сущностью полезной модели является возможность очистки и обеззараживания воды в емкостях, благодаря тому, что игла для прокалывания мембраны пробки емкости с водой, имеет пористую структуру изготовлена из гидрида титана с добавлением углерода от 0,1 до 2% и серебра 999 пробы от 0,1 до 10 % мольных долей.
Гидрид титана (TiH2) получают в результате взаимодействия титановой губки или электролитического титанового порошка с водородом. Гидрид титана – порошок серого цвета с массовой долей хлора, азота и железа не более 0,06 % каждого. Гидрид титана используется как источник чистого водорода для восстановления оксидов или при восстановительном отжиге. При его нагревании выделяется водород спектральной степени чистоты.
Серебро в ионном виде обладает бактерицидным, выраженным противогрибковым и антисептическим действием и служит высокоэффективным обеззараживающим средством в отношении патогенных микроорганизмов, вызывающих острые инфекции. Механизм действия серебра на микробную клетку заключается в том, что ионы серебра поглощаются клеточной оболочкой микроба, в результате чего его клетка остается жизнеспособной, но при этом нарушаются некоторые ее функции. Серебряная вода отличается и стимулирующими свойствами, улучшающими протекание в организме множества природных процессов. Доказана польза серебряной воды для женского организма, в том числе для очищения крови.
По данным СанПиН 2.1.4.1116-02 нормализованное количество ионов серебра в 1мг природной воды составляет 0,025 мг/мл. Содержание серебра в съемной игле, рассчитывается исходя из допустимой дозировки серебра в питьевой воде — до 0,05 мг/л.
На фиг. 1 показан вариант иглы бутылеприемника с резьбовым креплением.
На фиг. 2 показан бутылеприемник с иглой (вид сверху).
Заявляемая игла представляет собой цельный стержень, на одном конце которого имеется крепление (фиксатор) 1, например, резьба, для соединения с основанием (а) бутылеприемника (б), на другом конце имеется прокалывающая головка 2, которая служит для прокалывания мембраны пробки или колпачка емкости с водой.
Способ изготовления
Порошок гидрида титана смешивается с модификатором вязкости, пенообразователем, порообразующим веществом, гелеобразным веществом, с порошком углерода и серебром 999 пробы. Далее, методом прессования, полученной смеси придается предварительная прочность и форма будущего фильтрующего элемента в виде стержня с креплением 1 на одном конце и прокалывающей головкой 2 на другом. В последующем, полученная заготовка, спекается в вакуумной печи при температуре 1300-1400 °С.
Пример использования иглы бутылеприемника на кулере.
Бутыль с крышкой, горловиной вниз, устанавливается в бутылеприемник (б) кулера, при этом происходит прокол мембраны крышки головкой 2 иглы, закрепленной в бутылеприемнике (б), таким образом, игла проникает непосредственно в емкость и контактирует с общим объемом воды. Благодаря пористой структуре и составу из которого сделана игла (гидрид титана, углерод, серебро), вода в емкости подвергается очистке от бактерий и вредных примесей, которые остаются снаружи фильтрующего элемента, в качестве которого выступает игла. Все накапливаемые и удерживаемые иглой мелкие загрязняющие частицы, легко очищаются при помощи кислотной среды, например, помещением иглы в уксусную кислоту.
Игла изготовленная на основе гидрида титана, с добавлением углерода и серебра, является эффективным фильтрующим элементом, с высокой эффективностью по очистке воды от бактерий и мельчайших частиц тяжелых металлов.
Таким образом, поставленная перед автором задача, выполнена.
Изобретение относится к фильтрующим элементам, устанавливаемым на устройства для дозированного отпуска воды, например кулеры. Игла бутылеприемника для прокалывания мембраны пробки емкости с водой представляет собой цельный стержень с прокалывающей головкой, изготовлена из гидрида титана с добавлением углерода от 0,1 до 2% и серебра 999 пробы от 0,1 до 10 % мольных долей. При эксплуатации игла проникает непосредственно в емкость и контактирует с общим объемом воды. Благодаря пористой структуре и составу, из которого сделана игла, вода в емкости подвергается очистке от бактерий и вредных примесей. 2 ил.
Игла бутылеприемника представляющая собой стержень с прокалывающей головкой, отличающаяся тем, что игла изготовлена из гидрида титана с добавлением углерода от 0,1 до 2% и серебра 999 пробы от 0,1 до 10 % мольных долей.
СПОСОБ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ | 2004 |
|
RU2281256C1 |
Пильно-кольный станок для изготовления газогенераторных чурок | 1939 |
|
SU75013A1 |
Литейная форма для получения отливок направленной кристаллизацией | 1990 |
|
SU1770069A1 |
KR 20120016769 A, 27.02.2012 | |||
KR 100971930 B1, 22.07.2010 | |||
JP 2013163532 A, 22.08.2013 | |||
JP 2005008225 A, 13.01.2005. |
Авторы
Даты
2021-05-26—Публикация
2020-07-24—Подача