Приготовьте кислотно - щелочную биполярную мембрану для электродиализа анионов с отрицательным зарядом, двигаясь в направлении анода в сторону катодной мембраны, притягиваемой гетерогенной фазой группы с положительным зарядом на мембране и проходя через мембрану в концентрированную камеру слева. Хлорид натрия из соленой воды в опреснительной камере постоянно удаляется, чтобы получить пресную воду, а хлорид натрия концентрируется в обогатительной камере. Использование биполярных мембранных навыков электродиализа для подготовки кислот и щелочей имеет значительные преимущества: низкое потребление энергии, небольшой размер оборудования, может сэкономить инвестиции; Весь процесс проходит без окислительных и восстановительных реакций, без побочных реакций продуктов, без загрязнения.
Подготовка кислотно - щелочного биполярного электродиализаБиполярная мембрана представляет собой новый тип ионообменной композитной мембраны, которая обычно состоит из катионообменного слоя и анионообменного слоя и состоит из мембранного материала с различной плотностью заряда, толщиной и свойствами в различных композитных условиях, которые могут быть изготовлены из биполярных мембран с различными свойствами и целями. Эти основные принципы использования заключаются в разложении молекул воды на границе биполярной мембраны при обратном давлении (также называемом гидролизом биполярной мембраны), которое разлагает воду на ионы водорода и ионы гидроксида.
Он был разработан на основе вышеупомянутого принципа гидролиза и обычного электродиализа и состоит из биполярной пленки, которая заменяет часть обычного электрического диализа инь - и - солнечными пленками или добавляет биполярную пленку между инь - и - солнечными пленками обычного электрического диализа.
Основное применение заключается в подготовке соответствующих кислот (HX) и щелочей (MOH) из солевого раствора (MX), трехкамерного электродиализного мембранного реактора, в который поступает жидкость, и под действием электрического поля постоянного тока соляной анион (X) попадает в кислотную камеру через анионообменную мембрану и ион водорода, диссоциируемый с биполярной мембраной, образует кислоту (HX); В то время как катионы соли (M +) попадают в щелочную камеру через катионообменную мембрану, где ионы гидроксигена, диссоциированные с биполярной мембраной, образуют щелочь (MOH).
Подготовка кислотно - щелочного биполярного электродиализаПод действием электрического поля постоянного тока заряженные ионы в растворе избирательно проходят через ионообменную мембрану. В первую очередь используется для разделения электролитов в растворе.
В опреснительную камеру вводятся катионы, содержащие соленую воду, подключаются к источнику питания, раствор с положительным зарядом, под действием электрического поля перемещается в сторону катода к мембране и проходит через мембрану под действием гетерофазного притяжения группы с отрицательным зарядом на мембране в концентрированную камеру справа.
анион с отрицательным зарядом перемещается в сторону анода в теневую мембрану, притягивается гетерогенной фазой группы с положительным зарядом на мембране и проходит через мембрану в концентрированную камеру слева. Хлорид натрия из соленой воды в опреснительной камере постоянно удаляется, чтобы получить пресную воду, а хлорид натрия концентрируется в обогатительной камере.
Использование биполярных мембранных навыков электродиализа для подготовки кислот и щелочей имеет значительные преимущества: низкое потребление энергии, небольшой размер оборудования, может сэкономить инвестиции; Весь процесс проходит без окислительных и восстановительных реакций, без побочных реакций продуктов, без загрязнения.