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Energiewende

Elektrochemische Salzaufspaltung

Gewinnen Sie hochreines Lithiumhydroxid aus Lithiumchlorid oder Lithiumsulfat mit den fortschrittlichen Salzspaltungslösungen von De Nora und maximieren Sie dabei Effizienz und Nachhaltigkeit.

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Die elektrochemische Salzspaltung nutzt Elektrizität und ionenselektive Membranen, um Salzlösungen in einer elektrochemischen Zelle in ihre Bestandteile Säure und Base zu trennen.

Durch Anlegen eines elektrischen Stroms wandern Ionen (Kationen und Anionen) in der Lösung durch spezielle Membranen in getrennte Kammern, wo Wasserstofferzeugungsreaktionen stattfinden, wodurch gleichwertige Säuren und Basen entstehen.

Dieser kontrollierte Prozess ermöglicht die Rückgewinnung wertvoller Stoffe wie Lithiumsulfat (Li₂SO₄), Natriumsulfat (Na₂SO₄), das in Lithiumhydroxid (LiOH) oder Natriumhydroxid (NaOH) umgewandelt wird, sowie Tetramethylammoniumchlorid (TMA-Cl), das in Tetramethylammoniumhydroxid (TMA-OH) umgewandelt wird.

Diese Produkte sind in Branchen wie der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, der Zellstoff- und Papierproduktion sowie der Halbleiterfertigung unverzichtbar.

Gestützt auf jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Elektrochemie setzt De Nora sein bewährtes Know-how in industrielle Ergebnisse um und macht die Salzspaltung praktikabel, zuverlässig und effizient. Unsere firmeneigenen Systeme bieten greifbare Vorteile:

Wichtige Betriebsparameter und Optimierung.

Die Leistung bei der Salzspaltung hängt von mehreren miteinander in Wechselwirkung stehenden Faktoren ab

  • Stromdichte: Wie viel elektrischer Strom pro Flächeneinheit fließt. Eine hohe Stromdichte kann sich auf den Energieverbrauch der Zelle (OPEX) auswirken, während eine niedrige Stromdichte zu hohen Investitionskosten (CAPEX) führt.

  • B Salz- und Basenkonzentrationen:B Die Ausgangskonzentrationen des Salzes in der zugeführten Sole sowie die gleichzeitige Basen- oder Säurekonzentration beeinflussen den elektrochemischen Wirkungsgrad der Zelle. Eine hohe Säurekonzentration kann darüber hinaus die Lebensdauer der Anode beeinträchtigen.


De Nora optimiert diese Variablen bei jeder Anlage, um einen Ausgleich zwischen Ausbeute, Energieverbrauch und Membranlebensdauer zu schaffen.

Die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft.

Die elektrochemische Salzaufspaltung bietet eine nachhaltige Alternative zu bestehenden Verfahren.

Sie ermöglicht:

  • die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Säure-/Basenströmen, anstatt diese zu entsorgen.

  • die Aufbereitung von stark belasteten Salzströmen zur Rückgewinnung von Wasser, Säuren oder Basen, anstatt diese zu verschwenden.

  • Einen Beitrag zur Ressourceneffizienz und zur Verringerung des Abfallaufkommens in der Industrie (Zellstoff- und Papierindustrie, Batteriematerialien, Spezialchemikalien).

TECHNOLOGIEN

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