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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>&nbsp;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&nbsp;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.&nbsp;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&amp;pg=PA260&amp;lpg=PA260&amp;dq=elektrodeionisation+Membranverfahren&amp;source=bl&amp;ots=RVK4XJxhVZ&amp;sig=FT7xK1su0hKJCwTjWnV9oQuXTQA&amp;hl=de&amp;sa=X&amp;oi=book_result&amp;resnum=7&amp;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&amp;task=view&amp;id=98&amp;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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