Einführung: Der Schlüssel zur modernen Chloralkali-Produktion liegt nicht einfach in der „Elektrifizierung von Sole“. Vielmehr ermöglicht die kontrollierte Kombination aus ionenselektiven Membranen, Elektrodenreaktionen und hochreiner Sole die zuverlässige Herstellung von Chlor, Wasserstoff und Natr...
1. Warum kann BMED Salz wieder in Säure und Lauge umwandeln? In vielen Projekten der Chemie-, Metallurgie-, Elektronik-, Werkstoff- und Abwasserbehandlungsindustrie besteht der Endstrom nicht einfach aus hochsalzhaltigem Wasser. Es handelt sich vielmehr um ein Konzentrat, das potenziell nutzbare Sal...
1. Beginnen Sie nicht mit der Frage „Wie groß ist das System?“, sondern mit der Frage „Was muss aus dem Wasser entfernt werden?“ Bei der Auswahl eines Elektrodialysesystems besteht einer der häufigsten Fehler darin, dem Anbieter lediglich den benötigten Durchsatz mitzuteilen und ein Angebot anzuford...
Ätznatron (NaOH, Natriumhydroxid) ist eine unverzichtbare Basischemikalie für Branchen wie die Papierherstellung, die Aluminiumoxid-, Textil-, Chemie-, Wasseraufbereitungs- und Reinigungsindustrie. In der modernen Industrie wird Ätznatron im großen Maßstab nicht mehr durch einfache chemische Neutral...
Das Chloralkali-Verfahren ist eines der wichtigsten elektrochemischen Produktionsverfahren in der Basischemikalienherstellung. Es nutzt gereinigte Sole als Ausgangsmaterial und gewinnt durch Elektrolyse gleichzeitig Chlor, Wasserstoff und Natronlauge (Natriumhydroxid). Die Bezeichnung „Chloralkali“...
Bei der industriellen Entsalzung und der Behandlung von hochsalzhaltigem Abwasser geht es in vielen Projekten weniger um die Frage, ob Entsalzung möglich ist, sondern vielmehr um den langfristigen, stabilen Betrieb der Anlagen. Die traditionelle Elektrodialyse nutzt ein Gleichstromfeld, um Kationen...
Innerhalb der industriellen Wasseraufbereitungstechnologie stellt die Elektrodialyse (ED) seit Langem ein Membrantrennverfahren mit hohen technischen Hürden dar. Im Gegensatz zur druckgetriebenen Umkehrosmose nutzt die Elektrodialyse ein Gleichstromfeld als treibende Kraft, wodurch Anionen und Katio...
Die globale Chloralkali-Industrie ist der stille Motor der modernen Chemiebranche. Von der Trinkwasseraufbereitung bis zur Textilbleiche, von der PVC-Produktion bis zur pharmazeutischen Synthese bilden Natronlauge (NaOH), Chlor (Cl₂) und Wasserstoff (H₂) die drei Grundpfeiler industrieller Zwischenp...
Das Wesen eines Chloralkali-Elektrolyseur Es handelt sich um einen präzise gesteuerten elektrochemischen Reaktor. Gleichstrom fließt durch die Anode hinein und durch die Kathode hinaus. In einem extrem schmalen Spalt wird Salzlösung in Chlorgas, Wasserstoffgas und Natronlauge zersetzt. Drei präzisio...
Angesichts zunehmend knapper werdender globaler Wasserressourcen und immer strengerer Umweltauflagen ist die abwasserfreie Produktion (Zero Liquid Discharge, ZLD) zum obersten Ziel der industriellen Abwasserbehandlung geworden. Das bedeutet, dass das gesamte aus dem System abgeleitete Wasser zurückg...
In Chloralkali Bei der chemischen Produktion sind Ca²⁺ und Mg²⁺ die beiden häufigsten und schädlichsten kationischen Verunreinigungen. Überschüssige Calcium- und Magnesiumionen gelangen in die Elektrolyseur Zusammen mit der gereinigten Sole wandern die Ionen unter dem Einfluss des elektrischen Felde...
Die Herstellung von Arzneimitteln ist im Wesentlichen eine Reihe chemischer Reaktionen. Nehmen wir die Synthese eines typischen Antibiotikums als Beispiel: Zwei Rohstoffe reagieren in einem Lösungsmittel zum Zielmolekül. Nach Abschluss der Reaktion enthält das Reaktionsgefäß jedoch nicht nur das Zie...
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.