珠海低氘水技术乘坐飞机时影响人体的不利因素有很多种,如应激反应、过载、9000米以上高空辐射、压差、机舱内空气的含尘量与干燥程度、人体脱水、必须在活动受限条件下长时间保持某种姿势,即肌肉活动过少条件等。2007年,在世界卫生组织领导下实施了一个名为WRIGHT的研究项目,即对乘坐飞机旅行时危险因素的研究。研究结果显示静脉血栓的形成与产时间乘坐飞机存在关联,并指出了成因机制与可能的预防策略。 低氘水技术价格研究显示,静脉瘀滞与血流减缓是低风险患者形成血栓的可能成因。而活动过少与人体脱水则是影响静脉血流减缓、末梢水肿与可能凝血障碍最主要的因素。对于血栓中、低风险的人群来说,当要乘坐飞机出行时建议飞行前、中、后每隔1.5-2小时分别饮用不少于250毫升特制饮用水。
我公司引进俄罗斯先进的同位素精馏技术,珠海低氘水技术同时对其动力部分和控制部分进行改进升级设计,已实现建厂并投放市场。可满足10-125ppm各种规格低氘水的生产要求。目前与俄方已经共同申请专利。一种低氘水制备装置,属于低氘水生产技术领域。低氘水技术价格本实用新型为了解决现有水精馏方法生产低氘水的设备梯级蒸馏系统较多、生产效率低、能耗大、设备占地面积大等问题。本实用新型包括发生釜、精馏塔、收集系统、冷却器系统和真空系统,发生釜通过第1法兰与精馏塔下部建立连接安装,精馏塔上部通过第二法兰与收集系统下部建立安装,冷却系统安装在收集系统上部,并与收集系统连通,真空系统的真空管道一端与冷却系统连通,另一端与外部真空系统连通,并通过机械真空调节阀控制本装置内部的真空度梯度。本装置的结构为一体式垂直分布,并通过蒸汽与液体的自流减少了泵阀和管线的用量,在减少设备的占地面积同时降低设备成本。
一种精馏塔液体分布器,珠海低氘水技术属于精馏塔技术领域。本实用新型为了解决现有液体分布器易出现“壁流”现象导致液体分布不均匀的问题。本实用新型包括分布器固定耳环、分布器侧壁、分布器底板和回液筒,分布器通过螺栓固定安装在分布器固定耳环上,分布器固定耳环置于填料的上部,内表面焊接有衬套的回液筒均匀分布在分布器底板上,回液筒下部为四角尖角,专业的低氘水技术工作时,回液流入到分配器杯中,逐渐积累到到回液筒上口的高度,沿着张力金属网制成的衬套表面缓缓向下流动,并在回液筒的四角尖角处形成液滴,均匀滴落在填料表面。本实用新型的回液分布器结构紧凑,在塔内占据空间小,气体流通而枳大,并具有调节简单,操作方便等特点,更适用于推广。
一种热泵精馏生产低氘水的装置,珠海低氘水技术属于低氘水生产技术领域。本实用新型为了解决现有水精馏方法生产低氘水的设备具有生产效率低、能耗大、生产成本较高等问题。本装置由一体式精馏塔和热泵系统组成,采用热泵冷凝系统回收的热加热反渗透水,并利用热泵蒸发系统冷却冷凝水,进而将质换后的蒸汽冷凝为低氘水,无需额外制冷。低氘水技术价格本装置可将加热所需的热量和冷却所放出的热量进行合理分配和二次利用,实现将本设备的能耗降低至原有设备能耗的50%,同时还降低了设备冷凝器内冷却水的消耗,更加节水环保。技术领域:本实用新型涉及低氘水生产设备,属于低氘水生产技术领域。
氘(deuterium)是氢(H)的同位素之一,也被称为重氢,元素符号为D。自然界里存在的水一般由2个氢原子和1个氧原子组成,但氢原子有质量不同的3个同位素,即原子量分别为1,2,3的氕(H,氢)、氘(D ,重氢)、氚(T,超重氢)。1931年底,美国科学家哈罗德•克莱顿•尤里(Harold Clayton Urey)在蒸发了大量液体氢之后,利用光谱检测的方法发现了重氢(氘)。哈罗德•克莱顿•尤里因此获得了1934年的诺贝尔化学奖。氘相对稳定,而且地球大陆天然水中氘的平均含量为150ppm(100万个氢中含150个氘),每6600个氢中有1个氘,感觉含量非常小,实际上成人体内60 - 70%的成份为水,按原子数量氢占人体第1位,那么按照比例计算,氘的含量在人体内是镁的10倍、钙的6倍、钾的3倍。我们吃的食物、喝的水、呼吸的空气中都有氘。氘在成年人的体内具有累积作用,很难自行代谢出去,它对人体的DNA、遗传、代谢以及酶系会造成许多不良影响。
珠海低氘水技术什么是低氘水?低氘(dao)水,国际通用名 deuterium depleted water,简称DDW。水(H2O)由氢和氧构成,而氢有三种同位素,氕(pie)、氘和氚(chuan)。我通常说的水中提到的氢,即为氕。氚极不稳定,自然界中几乎不存在。氘的相对原子量是氕的2倍,所以称之为重氢。氘相对稳定,而且地球大陆天然水中氘的平均含量为150ppm(100万个氢中含150个氘),每6600个氢中有1个氘,感觉含量非常小,低氘水技术价格实际上成人体内60 - 70%的成份为水,按原子数量氢占人体第1位,那么按照比例计算,氘的含量在人体内是镁的10倍、钙的6倍、钾的3倍。随着科技进步,从氘的发现到不断深入研究,我们发现氘对人体代谢、DNA、遗传以及酶系会产生许多不良影响,从而影响人体健康。
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