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<title>Elektrodeionisation</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Elektrodeionisation</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Die <b>Elektrodeionisation</b> ist ein elektrochemisches Verfahren zum weitestgehenden Entfernen von <a href="Ion" title="Ion">Ionen</a> und ionisierbaren Stoffen aus <a href="Wasser" title="Wasser">Wasser</a>. Es handelt sich um eine Kombination aus <a href="Ionenaustausch" class="mw-redirect" title="Ionenaustausch">Ionenaustausch</a> und <a href="Elektrodialyse" title="Elektrodialyse">Elektrodialyse</a>. Der zentrale Baustein einer <a href="Wasseraufbereitung" title="Wasseraufbereitung">Wasseraufbereitungsanlage</a> dieses Verfahrens ist das sogenannte EDI-Modul, in dem die Elektrodeionisation abläuft.
</p><p>Diese Anlagen werden als letzte Aufbereitungsstufe zur Erzeugung von <a href="Reinstwasser" title="Reinstwasser">Reinstwasser</a>, beispielsweise für die Pharma- oder Halbleiterindustrie, eingesetzt. Die mit entsprechend voraufbereitetem Wasser betriebenen Anlagen erreichen als Aufbereitungsergebnis eine <a href="Elektrische_Leitf%C3%A4higkeit" title="Elektrische Leitfähigkeit">elektrische Leitfähigkeit</a> unter 6·10<sup>−6</sup> S/m.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wirkungsweise_und_Aufbau_des_EDI-Moduls">Wirkungsweise und Aufbau des EDI-Moduls</h2></div>
<p>Das voraufbereitete Wasser (<a href="Stand_der_Technik" title="Stand der Technik">Stand der Technik</a>: Leitfähigkeit kleiner 2 mS/m) fließt kontinuierlich in das Modul. Dort wird durch das Entfernen der verbliebenen Inhaltsstoffe salzfreies Wasser (Diluat) erzeugt. Die vormals enthaltenen Stoffe werden in gelöster Form als Abwasser (Konzentrat) abgegeben.
</p><p>Innerhalb des EDI-Moduls strömt das Wasser senkrecht zu dem im Modul anliegenden elektrischen Feld durch Kammern, die jeweils von einer <a href="Ionenaustauscher#Ionenaustauschermembran" title="Ionenaustauscher">Anionenaustauschermembran</a> (AAT) sowie einer <a href="Ionenaustauscher#Ionenaustauschermembran" title="Ionenaustauscher">Kationenaustauschermembran</a> (KAT) begrenzt und mit einem Mischbettionenaustauscher (MB, eine Kombination aus Anionen- und Kationenaustauscherharz) gefüllt sind.
</p><p>Durch das elektrische Feld kommt es zu einer Ladungswanderung der Ionen zur jeweiligen Elektrode. Die Austauschermembranen erlauben den Durchtritt von z. B. Anionen, während Kationen an der Durchdringung gehindert werden. So wird eine Konzentration der Ionen im Konzentratraum (KR) erreicht. Unter Einfluss des elektrischen Feldes findet gleichzeitig eine <a href="Dissoziation_(Chemie)" title="Dissoziation (Chemie)">Dissoziation</a> eines Teils der Wassermoleküle statt. Dies bewirkt eine Selbstregeneration des Mischbettaustauscherharzes und erlaubt einen kontinuierlichen und chemikalienfreien Betrieb.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Klaus Ohlrogge, Katrin Ebert: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://books.google.de/books?id=Q5No4wiBqgMC&pg=PA260&lpg=PA260&dq=elektrodeionisation+Membranverfahren&source=bl&ots=RVK4XJxhVZ&sig=FT7xK1su0hKJCwTjWnV9oQuXTQA&hl=de&sa=X&oi=book_result&resnum=7&ct=result#PPA260,M1"><i>Membranen: Grundlagen, Verfahren und Industrielle Anwendungen</i>.</a> Wiley-VCH, 2006, ISBN 3-527-30979-9</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-ionpure_CEDI-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-ionpure_CEDI_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.ionpure.com/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=331"><i>How Does CEDI Work?</i></a> Ionpure Video</span>
</li>
<li id="cite_note-Voigt_Ph_Tech_S140-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Voigt_Ph_Tech_S140_2-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Rudolf Voigt, <a href="Alfred_Fahr" title="Alfred Fahr">Alfred Fahr</a>: <i>Pharmazeutische Technologie</i>. 11. Auflage. S. 140, Deutscher Apotheker Verlag, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-7692-5003-9.</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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