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Energy Transition

Salt Splitting elettrochimico

Recupera idrossido di litio ad alta purezza da cloruro di litio o solfato di litio con le avanzate soluzioni di separazione dei sali di De Nora, massimizzando efficienza e sostenibilità.

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La scissione elettrochimica dei sali utilizza l'elettricità e membrane ionoselettive per separare le soluzioni saline nei loro componenti acidi e basi all'interno di una cella elettrochimica.

Applicando una corrente elettrica, gli ioni (cationi e anioni) presenti nella soluzione migrano attraverso membrane dedicate in compartimenti separati, dove avvengono reazioni di scissione dell'acqua, consentendo la formazione di acidi e basi equivalenti.

Questo processo controllato consente il recupero di materiali preziosi come il solfato di litio (Li2SO4), il solfato di sodio (Na2SO4), convertito in idrossido di litio (LiOH) o idrossido di sodio (NaOH) e il cloruro di tetrametilammonio (TMA-Cl), convertito in idrossido di tetrametilammonio (TMA-OH).

Questi prodotti sono essenziali in settori quali la produzione di batterie agli ioni di litio, la produzione di pasta e carta e la fabbricazione di semiconduttori.

Forte di decenni di esperienza nel campo dell'elettrochimica, De Nora trasforma il suo comprovato know-how in risultati industriali, rendendo la scissione del sale pratica, affidabile ed efficiente. I nostri sistemi proprietari offrono vantaggi tangibili:

Variabili operative chiave e ottimizzazione.

Le prestazioni di scissione del sale dipendono da diversi fattori interdipendenti:

  • Densità di corrente: quantità di corrente elettrica per unità di superficie. Una densità di corrente elevata può influire sul consumo energetico della cella (OPEX), mentre una densità di corrente bassa comporta un CAPEX elevato.

  • Concentrazioni di sale e base: le concentrazioni iniziali di sale nella salamoia di alimentazione e la concentrazione contemporanea di base o acido influenzano l'efficienza elettrochimica della cella. Inoltre, un'elevata concentrazione di acido può influire sulla durata dell'anodo.


De Nora ottimizza queste variabili in ogni installazione per bilanciare la resa, il consumo energetico e la durata della membrana.

L'importanza della circolarità.

La scissione elettrochimica dei sali offre un'alternativa sostenibile ai processi esistenti.

Consente:

  • Il recupero e il riutilizzo dei flussi acidi/basici invece di smaltirli.

  • Il trattamento dei flussi salini altamente carichi per recuperare acqua, acidi o basi invece di sprecarli.

  • Il contributo all'efficienza delle risorse e alla riduzione della produzione di rifiuti nelle industrie (cellulosa e carta, materiali per batterie, prodotti chimici speciali).

TECNOLOGIE

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