Bereiten Sie die negativ geladenen Anionen der Säure-Alkali-bipolaren Membranelektrosyse vor, bewegen Sie sich in Richtung der Anode in die Menina, durch die Wirkung der positiv geladenen Gruppen auf der Membran angezogen werden und durch die Membran hindurch in die linke Konzentrationskammer gelangen. Natriumchlorid wird kontinuierlich aus dem Salzwasser der Entsalzkammer entfernt, um Süßwasser zu erhalten, und Natriumchlorid konzentriert sich in der Konzentrationskammer. Die Anwendung der bipolaren Membran-Elektrolyse-Fähigkeiten zur Vorbereitung von Säuren und Alkalinen hat bemerkenswerte Vorteile: niedriger Energieverbrauch, kleines Gerätevolumen und Investitionen; Der gesamte Prozess ist oxidations- und wiederherstellungsreaktionsfrei, keine Nebenreaktionsprodukte, keine Verschmutzung.
Vorbereitung der Säure-Alkali-BipolarmembranelektrolyseDie bipolare Membran ist eine neue Art von Ionenaustausch-Composite-Membran, die in der Regel aus der cation-Ionen-Austausch-Schicht und Anionen-Austausch-Schicht zusammengesetzt ist, mit der Ladung mit unterschiedlichen Ladungsdichte, Dicke und Eigenschaften des Membranmaterials unter verschiedenen Verbundbedingungen, kann eine bipolare Membran mit verschiedenen Eigenschaften und Verwendungen hergestellt werden, die Grundprinzipien dieser Anwendungen sind die Isolation von Wassermolekülen der bipolaren Membran-Schnittstellenschicht bei umgekehrtem Druck (auch bekannt als bipolare Membranhydrolyse), das heißt, Wasser in Wasserstoff-Ionen und Wasserstoff-Wurzel-Ionen aufzubauen.
Es wurde auf der Grundlage der oben genannten Wasserlösung und des allgemeinen Prinzips der Elektrolyse entwickelt, und es wird durch eine bipolare Membran ersetzt, um einen Teil der gewöhnlichen Elektrolyse zu ersetzen.
Die grundlegende Anwendung ist die Vorbereitung der entsprechenden Säure (HX) und Alkali (MOH) aus der Salzlösung (MX), die Flüssigkeit in den Dreikammerelektrolyse-Membranreaktor eintritt, unter der Wirkung des Gleichstromfeldes tritt das Salzanion (X-) durch die Anionen-Austauschmembran in die Säurekammer ein und erzeugt eine Säure (HX) von Wasserstoffionen, die mit der bipolaren Membran getrennt wurden; Das Salz-Cationion (M+) gelangt über das Cationion-Austauschmembran in die Alkalikammer, wo das von der bipolaren Membran getrennte Wasserstoffion eine Alkali (MOH) bildet.
Vorbereitung der Säure-Alkali-BipolarmembranelektrolyseEs ist unter dem Effekt des Gleichstromfeldes, dass die Ionen in der Lösung selektiv durch den Prozess der Ionen-Wechselstrommembran hindurchgehen. In erster Linie zur Trennung von Elektrolyten in der Lösung verwendet.
In der Entsalzungskammer gelangen salzhaltiges Wasser, die Stromversorgung anschließen, die positiv geladene Cationion in der Lösung, unter dem Effekt des elektrischen Feldes, in Richtung der Katode in die Sonnenmembran bewegen, durch den Effekt der negativ geladenen Gruppe auf der Membran angezogen und durch die Membran hindurch in die Konzentrationskammer auf der rechten Seite.
Negativ geladene Anionen bewegen sich in Richtung der Anode in die Menina und werden durch die Wirkung der positiv geladenen Gruppen auf der Membran angezogen und durch die Membran hindurch in die linke Konzentrationskammer gelangen. Natriumchlorid wird kontinuierlich aus dem Salzwasser der Entsalzkammer entfernt, um Süßwasser zu erhalten, und Natriumchlorid konzentriert sich in der Konzentrationskammer.
Die Anwendung der bipolaren Membran-Elektrolyse-Fähigkeiten zur Vorbereitung von Säuren und Alkalinen hat bemerkenswerte Vorteile: niedriger Energieverbrauch, kleines Gerätevolumen und Investitionen; Der gesamte Prozess ist oxidations- und wiederherstellungsreaktionsfrei, keine Nebenreaktionsprodukte, keine Verschmutzung.