给水消毒的方法技术领域
本发明涉及给水域消毒的改进方法。本发明涉及游泳池、温泉浴
场及其类似场所中的水的电解卤化,从而减少水生微生物(例如细菌、
病毒、藻类、寄生虫等)的影响或将该影响最小化。本发明特别地涉
及使用明显低于传统系统的水平的氯离子源的给水消毒的方法。
背景技术
通常认为不断的气候变化造成了世界上许多地区的降雨减少和干
旱状况。蓄水池中水供给的持续减少和地下水水位的不断降低已经致
使当地政府当局对家庭、商业和农业用水者不同程度地强制限水。
虽然游泳池所有者能够通过使用游泳池覆盖物或其类似物以减少
蒸发的损失从而略微地有助于水的保存,但是游泳池水消耗的一个主
要特征是需要回洗水池过滤系统以清洁从水池的水中除去的污染物的
过滤器或者需要在暴雨后降低水平面。
在具有容积为20,000升至1,500,000升的典型家用或商用游泳池装
置中,每周对砂滤器进行回洗和漂洗的周期会消耗100升至60,000升
水,这取决于通过过滤器从水池的水中提取的污染物的量。根据当地
政府当局的要求,在回洗和漂洗周期期间,通过过滤泵将水从水池中
抽取然后使水通过过滤介质流至雨水沟。相似地,当由于降雨而使过
量的水汇聚在游泳池中时,通过将上千升过量的水泵出至雨水沟或污
水管道中而调整水位。
目前所允许的将游泳池的废水处理至雨水沟或污水管道的方法存
在潜在缺陷。
在通过添加次氯酸钠或次氯酸钙进行氯化的水池中,存有以钠阴
离子或钙阴离子形式存在的高含量的溶解的盐,而在传统的盐氯化的
水池中,存有高含量的氯化钠,通常其推荐浓度为大约6000ppm。除
了非常高的盐浓度以外,游泳池的废水还可能含有氯胺或三卤甲烷
(THM)化合物,该化合物由游离氯阳离子与体液、皮肤以及其他游
泳池水中的污染物,和氰尿酸氯稳定剂以及活的或死的微生物(例如
细菌、病毒、藻类和寄生虫)反应而产生。这些污染物含量较高的是
容纳大量游泳者的非住宅的水池,这会增加保证这些水池清洁所需的
氯的含量从而造成游泳池超氯化。
由于雨水通常从城市地区流入原始水路(例如河流或海洋),所以
游泳池废物的引入可能导致对临近处理点的水路中的本土植物和动物
的污染及对环境的损害。特别地,外来生物体的引入存在使致病污染
物流入海洋和人类食物链的严重风险。
虽然流入下水道的游泳池废水对环境的污染危险较低,但是高盐
含量和高氯含量会干扰下水道处理方法从而降低其效率。
通常来讲,对于应用电解氯发生器的游泳池来说,水池中的水需
要含有2500至6000ppm的氯化钠(NaCl),用来有效运行电解氯化器。
由于土壤的碱度和土壤中氯化钠的逐渐累积造成的土壤退行性盐化,
在回洗水和漂洗水中这样的高盐含量会使其不适于如同其他灰水收集
系统那样的收集且用于园林喷灌。最终,这会引起当权人将水池所有
者的所有物视为是需要花费昂贵费用进行复原的污染场所的情形。
本申请人是国际申请号WO2008/000029的申请人,其全部内容并
入此文。限于WO2008/000029(其涉及应用可选氯源的系统)的发明
被研发以克服与传统氯化钠源相关的问题。但是,虽然较低的氯含量
以及用其他源(例如MgCl2和KCl)代替至少一部分NaCl已经减少了
与水池严重氯化相关的某些问题,但是仍有许多与这些系统相关的环
境问题和经济问题。例如,不可接受的高含量的氯胺和三卤甲烷(作
为极其重要的健康问题(例如哮喘、癌症和生殖缺陷)的前体物)仍
然存在于绝大多数的游泳池中。
而且,许多游泳池含有高含量的作为营养藻类的主源的磷酸盐的
现象已然提高了需要使藻类得到满意控制的消毒产品的量。
在此所用的术语“游泳池”也是旨在包括以基本上相同于游泳池
的方式进行操作的矿泉浴、热水浴以及类似场所的类似使用。相似地,
术语“回洗”旨在包括从游泳池过滤器流至雨水沟的所有水流,包括
回洗水流、漂洗水流和旁路水流。
发明内容
因此,本发明的目的在于提供给水消毒的方法,该方法将会缓解
现有游泳池、温泉浴场等及其类似场所中的一个或多个问题,从而提
供消费者合适的选择。
本发明更加具体地涉及对本申请人之前的申请(WO2008/000029)
中的方法所进行的改进,其涉及处理水域的方法,其中电解质溶液运
行所优选的范围是1500ppm至9000ppm的可溶性卤化镁盐。
本发明人出乎意料地发现,本发明可以在低至500ppm的可溶性卤
化镁盐下进行操作。较低浓度的优势包括了较少使用化学品同时节约
成本。另一个优势包括氯胺(例如二氯胺和三氯胺)和三卤甲烷的减
少,氯胺和三卤甲烷通常被描述为‘消毒副产物’(DBPs),这是因为
他们作为第二污染物而出现在氯消毒剂和水中的有机污染物之间的反
应中。
一方面,本发明因此提供给水消毒的方法,所述方法包括以下步
骤:在水域中形成电解质溶液,该电解质溶液含有500ppm至9000ppm
的可溶性卤化镁盐;在电解卤化池中处理所述电解质溶液以形成次卤
酸的水溶液;以及将所述已处理的电解质溶液返至所述水域。
优选地,所述电解质溶液含有700ppm至3000ppm的可溶性卤化
镁盐。更优选地,所述电解质溶液含有700ppm至1500ppm的可溶性
卤化镁盐。
适当地,所述电解质溶液含有250ppm至4000ppm的可溶性卤化
钠盐。优选地,所述电解质溶液含有375ppm至2000ppm的可溶性卤
化钠盐。
适当地,所述电解质溶液含有0至4000ppm的可溶性卤化钾盐。
优选地,所述电解质溶液含有0至3000ppm的可溶性卤化钾盐。更优
选地,所述电解质溶液含有0至2500ppm的可溶性卤化钾盐。
如需要,电解质溶液可以含有0ppm至300ppm的可溶性碱金属卤
化盐,该碱金属卤化盐选自LiBr、NaBr、CaBr2、MgBr2或其混合物。
如需要,电解质溶液可以含有0至1000ppm的可溶性卤化锌盐。
如需要,电解质溶液可以含有0至1000ppm的抗坏血酸。
如需要,电解质溶液可以含有0至1000ppm的抗坏血酸锌。
优选地,卤化镁盐、卤化钾盐和卤化钠盐是氯盐。
适当地,所述电解质溶液含有1000ppm至5000ppm的可溶性卤化
金属盐。优选地,所述电解质溶液含有1500ppm至4000ppm的可溶性
卤化金属盐。更优选地,所述电解质溶液含有2000ppm至3000ppm的
可溶性卤化金属盐。
适当地,所述电解质溶液在回到所述水域之前,通过过滤介质进
行过滤。优选地,所述过滤介质包含微粒状无定型硅质组合物。所期
望地,所述过滤介质包含已压碎或已磨碎的玻璃颗粒。
优选地,所述电解质溶液通过沉淀池流入所述电解质卤化池中以
有助于微粒状污染物的分离。尽管不是唯一地,但是通常所述沉淀池
是已压碎或已磨碎的玻璃过滤池。
或者,所述电解质溶液在回洗、漂洗或旁路周期中流入收集池。
根据本发明另一个方面,提供了用于前述方法的电解质盐组合物,
所述电解质盐组合物包含:
MgCl2 100–20wt%
KCl 0–70wt%
NaCl 0–60wt%
如需要,所述电解质组合物可以包括0至10wt%的水溶性溴化盐,
该溴化盐选自NaBr、LiBr、KBr、CaBr2、MgBr2或其混合物。
如需要,所述电解质组合物可以包括0至10wt%的可溶性卤化锌
盐。
如需要,所述电解质组合物可以包括0至10wt%的抗坏血酸。
如需要,所述电解质组合物可以包括0至10wt%的抗坏血酸锌。
适当地,所述电解质组合物包含浓缩的水溶液。
发明详述
本发明涉及给水消毒的改进方法,这是通过本发明人惊奇地发现
之前WO2008/000029中所述的系统可以在明显较低的电解质水平下进
行操作而对水池的水卫生没有毒性作用之后进行研发的。较低浓度的
优势包括较少使用化学品且节约成本,降低环境污染,以及由于实质
上减少了包括氯胺和三卤甲烷的消毒副产物(DBPs)的水平而明显有
利于健康。
参考本发明的用途,首先描述本发明以提供给含有细菌、藻类和
其它水传播疾病的游泳池水及温泉浴场水的消毒,但是也应该清楚本
发明可以涵盖含有这些生物体和疾病且因此需要消毒的其他任何水域
的申请。
建议游泳池所有者在常规间隔下(例如每周或双周)回洗过滤系
统,以维持游泳池水的卫生。在例如高温夏天环境条件和/或来自风载
尘等污染物的更加不利的情况下,需要更加频繁的回洗以避免过滤器
的堵塞或避免经由过滤器的水流减少。
另外,在下雨之后,有必要通过将过量的水通过废料管道泵至雨
水沟而将水池中水量降低至所需水平。
典型的过滤泵会以每分钟大约350升的速率将水泵至废水处
(waste)并且回洗周期可以是2至10分钟,这取决于过滤介质中的污
染物的程度。不计蒸发的损失,一年消耗的水能在35千升至175千升
之间。
除了珍贵资源的浪费以及随后由此上升的社会花费,许多当地政
府当局提议对使用超过预定体积(通常生活需量的平均值)的用水者
进行严厉的经济惩罚。
虽然已经提出了其他以园艺为目的的水储存方法,例如雨水储藏
池以及灰水收集系统,但是由于约6000ppm的高浓度氯化钠,来自已
电解氯化的游泳池的溢流水、回洗水和漂洗水不适于园艺使用。
之前在WO2008/000029中所述的实验已经示出,用浓度大约在
2500ppm至3000ppm的氯化物(例如KCl)代替推荐浓度在6000ppm
的NaCl,已电解氯化的游泳池中的氯的浓度维持在1ppm至3ppm之
间的氯,而对水池的水卫生没有毒性作用。
考虑到在游泳池中仍然存在不可接受的高含量消毒副产物
(DBPs),本发明力图使用氯离子源的组合,这能使游泳池水中的有效
氯含量在基本上低于传统NaCl源和之前所用的KCl及MgCl2源的浓
度。
一方面,本发明因此提供了给水消毒的方法,所述方法包括以下
步骤:在水域中形成电解质溶液,该电解质溶液含有500ppm至
9000ppm的可溶性卤化镁盐;
在电解卤化池中处理所述电解质溶液以形成次卤酸的水溶液;并
且
使所述已处理的电解质溶液返至所述水域。
在特别的方面,所述电解质溶液可以含有1000ppm、1500ppm、
2000ppm、2500ppm、3000ppm、3500ppm、4000ppm、4500ppm、5000ppm、
5500ppm、6000ppm、6500ppm、7000ppm、7500ppm、8000ppm、8500ppm、
或最高至9000ppm的可溶性卤化镁盐。
优选地,所述电解质溶液含有700ppm至3000ppm的可溶性卤化
镁盐。例如,所述电解质溶液可以含有800ppm、900ppm、1000ppm、
1100ppm、1200ppm、1300ppm、1400ppm、1500ppm、1600ppm、1700ppm、
1800ppm、1900ppm、2000ppm、2100ppm、2200ppm、2300ppm、2400ppm、
2500ppm、2600ppm、2700ppm、2800ppm、2900ppm、或最高至3000ppm
的可溶性卤化镁盐。
更优选地,所述电解质溶液含有700ppm至1500ppm的可溶性卤
化镁盐。例如,所述电解质溶液可以含有725ppm、775ppm、825ppm、
875ppm、925ppm、975ppm、1025ppm、1075ppm、1125ppm、1175ppm、
1225ppm、1275ppm、1325ppm、1375ppm、1425ppm、1475ppm、或最
高至1500ppm的可溶性卤化镁盐。
适当地,所述电解质溶液含有250ppm至4000ppm的可溶性卤化
钠盐。因此,所述电解质溶液可以含有500ppm、750ppm、1000ppm、
1250ppm、1500ppm、1750ppm、2000ppm、2250ppm、2500ppm、2750ppm、
3000ppm、3250ppm、3500ppm、3750ppm、或最高至4000ppm的可溶
性卤化钠盐。
优选地,所述电解质溶液含有375ppm至2000ppm的可溶性卤化
钠盐。因此,所述电解质溶液可以含有750ppm、1125ppm、1500ppm、
1875ppm、或最高至2000ppm的可溶性卤化钠盐。
适当地,所述电解质溶液含有0至4000ppm的可溶性卤化钾盐。
因此,所述电解质溶液可以含有500ppm、1000ppm、1500ppm、2000ppm、
2500ppm、3000ppm、3500ppm、或最高至4000ppm的可溶性卤化钾盐。
优选地,所述电解质溶液含有0至3000ppm的可溶性卤化钾盐。
更优选地,所述电解质溶液含有0至2500ppm的可溶性卤化钾盐。
如需要,所述电解质溶液可以含有0至300ppm的可溶性卤化碱金
属盐,该可溶性卤化碱金属盐选自LiBr、NaBr、CaBr2、MgBr2或其混
合物。
如需要,所述电解质组合物可以含有0至1000ppm的可溶性卤化
锌盐。
如需要,所述电解质组合物可以含有0至1000ppm的抗坏血酸。
如需要,所述电解质组合物可以含有0至1000ppm的抗坏血酸锌。
优选地,所述卤化镁盐、卤化钾盐和卤化钠盐是氯盐。适当地,
所述电解质溶液含有1000ppm至5000ppm的可溶性卤化金属盐。因此,
所述电解质溶液可以含有2000ppm、3000ppm、4000ppm、或最高至
5000ppm的可溶性卤化金属盐。
优选地,所述电解质溶液含有1500ppm至4000ppm的可溶性卤化
金属盐。所述电解质溶液可以含有例如1750ppm、2000ppm、2250ppm、
2500ppm、2750ppm、3000ppm、3250ppm、3500ppm、3750ppm、或最
高至4000ppm的卤化盐。更优选地,所述电解质溶液含有2000ppm至
3000ppm的可溶性卤化金属盐。因此,所述电解质溶液可以含有
2100ppm、2200ppm、2300ppm、2400ppm、2500ppm、2600ppm、2700ppm、
2800ppm、2900ppm、或最高至3000ppm的可溶性卤化金属盐。
适当地,所述电解质溶液在返回所述水域之前,通过过滤介质进
行过滤。
优选地,所述过滤介质包含微粒状无定型硅质组合物。
所期望地,所述过滤介质包含已压碎或已磨碎的玻璃颗粒。
优选地,使所述电解质溶液通过沉淀池流入所述电解质卤化池中
以有助于微粒状污染物的分离。
尽管不是唯一地,但是通常所述沉淀池是已压碎或已磨碎的玻璃
过滤池,这有助于已结合的微粒/镁凝聚剂和/或絮凝体的堆积。这可以
理解为凝聚剂和/或絮凝体的堆积至少部分地减少了水域(例如游泳池)
中水的浑浊度。这也可以理解为已压碎或已磨碎的玻璃的过滤池至少
部分地去除了会另外与水域中的氯结合以形成三卤甲烷的前体物(例
如磷酸盐)水域。
或者,所述电解质溶液在回洗、漂洗或旁路周期中流入收集池。
根据本发明的另一方面,提供了用于前述方法使用的电解质盐组
合物,所述电解质盐组合物包含:
MgCl2 100–20wt%
NaCl 0–60wt%
KCl 0-70wt%
因此,所述电解质盐组合物可以包含25wt%、30wt%、35wt%、
40wt%、45wt%、50wt%、55wt%、60wt%、65wt%、70wt%、75wt%、
80wt%、85wt%、90wt%、95wt%、或最高至100wt%的MgCl2;
这也可以理解为所述电解质盐组合物可以包含5wt%、10wt%、
15wt%、20wt%、25wt%、30wt%、35wt%、40wt%、45wt%、50wt%、
55wt%、或最高至60wt%的NaCl。
而且,所述电解质盐组合物可以包含5wt%、10wt%、15wt%、
20wt%、25wt%、30wt%、35wt%、40wt%、45wt%、50wt%、55wt%、
60wt%、65wt%、或最高至70wt%的KCl。
如需要,所述电解质组合物可以包括0至10wt%的水溶性溴化盐,
该水溶性溴化盐选自NaBr、LiBr、KBr、CaBr2、MgBr2或其混合物。
如需要,所述电解质组合物可以包括0至10wt%的可溶性卤化锌
盐。
如需要,所述电解质组合物可以包含0至10wt%的抗坏血酸。
如需要,所述电解质组合物可以含有0至10wt%的抗坏血酸锌。
适当地,所述电解质组合物包含已浓缩的水溶液。
虽然并不希望被任意特别的假设所约束,但是一般认为钾阴离子
是被植物作为肥料所吸收并且该钾阴离子与游离氯阳离子相结合以形
成被空气高度稀释至很大程度上避免了对植物有任意其他有害氧化作
用的程度的微量的氯气。确实,含有大约80-97%KCl的被称为“氯化
钾废料”的化合物作为商业肥料(NKP比例为0-0-60)而广泛地销售。
据报道将氯化钾应用于某些农作物会为其提供对真菌感染的加强的抵
抗力。但是对于游泳池来说,需要更加精炼的等级(refined grade)以
避免游泳池中的不雅着色以及过滤系统的腐蚀或结垢。
对含有环境可接受的氯的电解质的进一步调查中显示,氯化镁
(MgCl2)用作第二肥料,作为健康植物成长所需的镁离子和氯离子源。
使用MgCl2作为给游泳池消毒的氯离子源的意想不到的好处是其
絮凝能力。
絮凝是悬浮在水中的颗粒被吸引至絮凝剂并且结合至絮凝剂的过
程。其形成不再在水中悬浮的较大颗粒。这些已结合的颗粒或“絮凝
体”比原始的混悬颗粒能更轻易地从水中过滤。
镁是多价正离子,并且可以吸引多种混悬颗粒。由于官能团附着
至烃类基体结构上(这没有偶极电荷),有机分子倾向于具有稍负的“偶
极”。有机分子外表面的弱负电荷被镁离子强正电荷所吸引,导致环绕
在电性稍强的镁离子周围的多种有机分子的絮凝体的形成。这些絮凝
体变得太大且太重而不能悬浮在水中,并且这些絮凝体也比其用于过
滤目的的组成成分的分子还要大。
在水池中,随着水循环地通过水池的过滤系统,可以将絮凝体过
滤出去。这导致水更加洁净,因为本该之前绕过过滤器的颗粒由于他
们是较大结构的部分而会被过滤出去。
在收集池/沉淀池中,絮凝体会有时间沉淀在池的底端(低于出口
点)。这有助于提高所收集的水的质量并且有助于减少水中微生物可用
的营养。收集池是用于收集来自泳池的废水,而出于储存的原因也可
以作为沉淀池。
虽然并不希望被任意特别的假设所约束,但一般认为来自MgCl2
的镁离子(Mg2+)结合PO43-,造成下沉至水池的底端并且可以轻易地
用真空装置吸上来的不可溶复合物的形成。磷酸镁复合物可以是单价
碱(Mg(H2PO4)2)、磷酸氢镁(MgHPO4)或磷酸镁(Mg3(PO4)2)。考
虑到“隔绝”磷酸盐所需的Mg2+的水平很低,没有必要增加水池中
MgCl2的水平。Mg2+离子絮凝能力的特别有利的特征在于大比例的磷
酸盐在与氯反应之前被去除(由于Mg2+离子的隔绝能力),这至少部分
地减少了氯胺和三卤甲烷(THMs)的生成。
THMs(例如氯仿、三溴甲烷、二溴一氯甲烷以及一溴二氯甲烷)
是最丰富的氯化副产物,并且其总浓度取决于总的有机碳、游泳者的
数量以及水温。个人通过吞咽、皮肤接触和吸入而暴露于THMs,并且
这些有毒物质已经被认为涉及潜在的健康问题。虽然并没有将自身限
制于任意特别的假说,但是这可以认为至少部分地减少存在于游泳池
中的THMs的水平会是有利的。例如,THMs被认为是损伤肝脏、肾
脏以及中枢神经系统的致癌物质。也已经提出过久的暴露于THMs中
(在游泳池或其类似场所中或毗邻于游泳池或其类似场所)与不利的
生殖缺陷(例如自发性流产、产重缺陷、神经管损伤以及尿道损伤)
相关联。而且,许多水池的服务员过久的暴露于THMs中,遭受健忘、
疲劳、慢性感冒(chronic colds)、声腺疾病、眼部刺激、头痛、喉咙疼
痛以及额窦炎症。
少量可溶金属溴化物(例如KBr)的包含物被认为是通过生成与
氯气混合但在溴气颜色和气味方面察觉不到的浓度范围内的少量溴气
而提高游泳池水的氧化消毒。
在该实施方式中,氧化的氯气和溴气的产生是有效的,并且氯化
钾和/或氯化镁的消毒作用有助于整个消毒过程。而且,来自游泳池或
温泉浴场或来自废水处理系统的回洗水可以安全置于环境中,或者置
于水路中或作为含有肥料的水源而用于园艺等。
锌对我们身体健康和精神健康来说是必需的。从健康皮肤、头发
和指甲,至肌肉、神经和大脑功能,锌扮演着关键角色。牙齿、骨骼、
康复过程以及免疫系统和生殖系统都取决于我们身体中足量的锌。
虽然并没有将自身限制于任意特别的假说,但是已经提出锌减轻
了包括痤疮和湿疹(即异位性皮炎)的一系列皮肤状况。也已经示出
锌在伤口治愈中扮演重要的角色并且在许多生物功能(包括糖尿病控
制、应激水平、生殖、抗过敏、食欲和消化)中扮演至关重要的角色。
锌的其他好处包括其抗氧化活性以及已经建议足量的锌可以减少癌症
(例如前列腺癌)的个体风险。
抗坏血酸(或维生素C,其为抗坏血酸的左旋对映异构体)涉及
胶原的形成和修复,并且因此需要抗坏血酸用于伤口治愈以及保持健
康的皮肤和血管。维生素C有助于甲状腺功能并且在细胞免疫功能中
扮演重要的角色,其中维生素C可以有助于抗病毒、真菌和细菌疾病。
维生素C也可以减少组胺的生成,因此至少部分地降低过敏症状。
在没有将自身限制于任意特别的假说的情况下,已经提出抗坏血
酸可以有助于减少游泳池中三氯胺的水平。适当地,这个至少部分地
减少了与暴露于三氯胺相关的呼吸症状(例如哮喘和支气管炎)。
应该认为此处公开的给水消毒的方法可以特别地适合于用于与储
存游泳池废水的系统,该系统之前在WO2008/000029中有所描述并且
在WO2008/000029的图1中示出。
除了其宣称的药理学优势以外,单独使用,或与氯化钾和/或氯化
钠组合使用的减少含量的氯化镁,作为电解质水池氯化器中的氯离子
源,使得将游泳池或其类似场所的废水用与之前所述的较高水平电解
质相比环境上更加可靠的方法来进行处理。此外,由于镁和钾对植物
的生长和营养都很重要,将游泳池废水处理在园艺或其类似方面上有
利于植物而不会与氯化钠电解质一样存在毒性。
对本领域技术人员而言,可以对本发明的各个方面进行许多修改
和改变而不会背离本发明的精神和范围是显而易见的。可以根据以下
实施例来进一步理解本发明,从本质上阐述以下实施例,而并不认为
本发明的范围限于以下实施例。
具体实施方式
实施例1-8是阐述了给游泳池消毒方法的非限制实施例,该方法使
用包含2000ppm至4000ppm可溶性卤化镁盐、卤化钠盐和卤化钾盐的
配方。MgCl2的范围是700ppm至1500ppm,其与之前WO2008/000029
中限定的电解质含量相比有明显的减少。本发明人惊奇地发现有可能
使用较低的电解质水平同时仍然维持足量的氯而有效地给游泳池消
毒。相关的优势包括较少使用化学品而节约成本,降低环境损害,并
且至少部分地减少包括氯胺及三卤甲烷(THMs)的消毒副产物(DBPs)
的含量。下面列举了不同电解质的含量和百分比以及总的电解质水平。
更进一步的信息(包括氯的含量和传导性)可以在附表中找到。
实施例1
MgCl2:1183.3ppm(30wt%)
NaCl:591.6ppm(15wt%)
KCl:2169.4ppm(55wt%)
总水平:3944.3ppm
实施例2
MgCl2:944.5ppm(30wt%)
NaCl:1259.3ppm(40wt%)
KCl:944.5ppm(30wt%)
总水平:3148.3ppm
实施例3
MgCl2:928.8ppm(30wt%)
NaCl:1548ppm(50wt%)
KCl:619.2ppm(20wt%)
总水平:3096ppm
实施例4
MgCl2:913.6ppm(30wt%)
NaCl:1827.3ppm(60wt%)
KCl:304.5ppm(10wt%)
总水平:3045.5ppm
实施例5
MgCl2:921.2ppm(30wt%)
NaCl:1688.8ppm(55wt%)
KCl:460.6ppm(15wt%)
总水平:3070.6ppm
实施例6
MgCl2:1103ppm(35wt%)
NaCl:1733.3ppm(55wt%)
KCl:315.2ppm(10wt%)
总水平:3151.5ppm
实施例7
MgCl2:788.9ppm(30wt%)
NaCl:394.4ppm(15wt%)
KCl:1446.3ppm(55wt%)
总水平:2629.6ppm
实施例8
MgCl2:736.9ppm(30wt%)
NaCl:1351ppm(55wt%)
KCl:368.5ppm(15wt%)
总水平:2456.4ppm
应该认识到可以调整不同的电解质(特别是卤化钠盐和卤化钾盐)
的含量以适合于具体的系统及该系统的使用者。因此,主要使用其复
原和治疗作用的较小水域(例如矿泉浴)可以含有,例如较高水平的
KCl(例如实施例1和7中示出的55wt%)。此外,考虑到在大的水域
(例如游泳池)中维持符合要求的消毒剂量所涉及的较高花费,使用
者可以相应地调整卤化钠盐和卤化钾盐的含量。例如在实施例4中所
阐述的,其中NaCl的水平提高至60%同时电解质的总水平维持在低水
平(即~3000ppm)。由于卤化镁盐的有益效果,水域中MgCl2含量通
常不低于20wt%。