DE3016728C2 - Procedure for electrodialysis desalination - Google Patents

Procedure for electrodialysis desalination

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Description

2525th

Die Erfindung betrifft ein elektrodialytisches Meerwasserentsalzungsverfahren, wobei das Meerwasser mindestens zwei Elektrodialysezellen, weiche durch kationen- und anionenaktive Membranen in je zwei Kammern aufgeteilt werden, zugeführt wird.The invention relates to an electrodialytic seawater desalination process, the seawater at least two electrodialysis cells, soft through cation- and anion-active membranes in two each Chambers are divided, is supplied.

Es ist ein Verfahren entwickelt worden (DE-OS 30 14 839), bei dem Meerwasser mittels eines Elektrodialyse-Prozesses konzentriert ι .id in zwei Teile j5 aufgetrennt wird, nämlich die konzentrierte Sole und die verdünnte Lösung. Der hierbei verwendete Elektrodialysator ist so aufgebaut, daß Kationen-Austauschermembranen, die selektiv Kationen durchlassen, und Anionen-Austauschermembranen, die selektiv Anionen durchlassen, in einem abwechselnden Muster zwischen zwei Elektroden angeordnet sind. Wenn ein Gleichstrompotential zwischen den beiden Elektroden angelegt wird, werden die Kationen zu der negativen Elektrode und die Anionen zu der positiven Elektrode übertragen; diese Ionen bewegen sich selektiv durch die Ionenaustauschermembranen; Kammern für die verdünnte Lösung und Kammern für die konzentrierte Lösung werden in einem abwechselnden Muster zwischen den beiden Elektroden durch die Ionenauslnu- M schermembranen ausgebildet. Das Süßwasser wird aus einer der Kammern für die verdünnte Lösung abgenommen, während die konzentrierte Sole ebenfalls aus einer der Kammern für die konzentrierte Lösung abgenommen wird. ssA process has been developed (DE-OS 30 14 839) in which seawater is concentrated by means of an electrodialysis process .id is separated into two parts, namely the concentrated brine and the dilute solution. The electrodialyzer used here is so constructed that cation exchange membranes which selectively pass cations and anion exchange membranes which selectively pass anions are arranged in an alternating pattern between two electrodes. When a direct current potential is applied between the two electrodes, the cations are transferred to the negative electrode and the anions to the positive electrode; these ions move selectively through the ion exchange membranes; Chambers for the dilute solution and concentrated solution for the chambers are in an alternating pattern between the two electrodes through the Ionenauslnu- M shear membranes formed. The fresh water is taken from one of the chambers for the dilute solution, while the concentrated brine is also taken from one of the chambers for the concentrated solution. ss

Weiterhin wird in einer Firmenschrift der Firmen Hitachi Ltd. sowie Babcock-Hitachi K. K. ein elektrodialytisches Meerwasserentsalzungsverfahren vorgeschlagen, bei dem komprimierte Luft in die Kammer für die konzentrierte Lösung eingeführt wird, um das Verstopfen der Membran zu verringern und die Konzentrations-Polarisation zu reduzieren.Furthermore, Hitachi Ltd. and Babcock-Hitachi K. K. proposed an electrodialytic seawater desalination process in which compressed air is introduced into the chamber for the concentrated solution is introduced in order to reduce the clogging of the membrane and to reduce the concentration polarization.

Das Meerwasser, das einem solchen Elektrodialysator zugeführt wird, ist jedoch im Laufe der Zeit starken Temperaturschwankungen unterworfen, wobei als Beispiel nur die hohen Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter genannt werden sollen; aus diesem Grunde läßt sich die Temperatur, die für dieThe sea water that such an electrodialyzer is supplied, but is subject to strong temperature fluctuations over time, the only example being the high temperature differences between Summer and winter are to be mentioned; for this reason, the temperature required for the Elektrodialyse geeignet ist, nicht immer erhalten. Es hat sich jedoch herausgestellt, daß die Elektrophorese der Ionen umso mehr erleichtert werden kann, je höher die Temperatur des dem Elektrodialysator zugeführten Meerwassers ist, woraus sich wiederum ergibt, daß der Verbrauch an elektrischer Energie entsprechend geringer wird. Wenn jedoch die Temperatur zu hoch ist, kann die Qualität des Materials für die lonenaustauschermembranen ungünstig beeinflußt werden; insgesamt muß also festgestellt werden, daß ein bestimmter Temperaturbereich, auf den das Meerwasser erwärmt werden sollte, besonders günstige Betriebsverhältnisse gewährleistetElectrodialysis suitable is not always preserved. However, it has been found that the electrophoresis of the Ions can be relieved all the more, the higher the temperature of the supplied to the electrodialyzer Is sea water, which in turn means that the consumption of electrical energy is correspondingly lower. However, if the temperature is too high, it can the quality of the material for the ion exchange membranes are adversely affected; all in all So it must be established that a certain temperature range to which the sea water warms should be guaranteed, particularly favorable operating conditions

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem Meerwasserentsalzungsverfahren der eingangs genannten Art die Menge der benötigten Energie möglichst gering zu halten.The invention is based on the object of reducing the amount of energy required in a seawater desalination process of the type mentioned as far as possible to keep it low.

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst daß man teilentsalztes Wasser nach einer beliebigen der in Reihe geschalteten Elektrodialysezellen abzieht dieses Wasser auf eine für die Membranen zulässige Temperatur erwärmt und der Kammer für teilentsalztes Wasser der nächstfolgenden Dialysezelle wieder zuführtThis object is achieved in that one partially desalinated water after any of the series Switched electrodialysis cells draw off this water to a temperature that is permissible for the membranes heated and fed back to the chamber for partially desalinated water of the next dialysis cell

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die Erwärmungstemperatur im Bereich von 300C bis 900C liegt Dann ist nämlich die Energiebilanz besonders günstig.It has proven to be advantageous if the heating temperature is in the range from 30 ° C. to 90 ° C. Then the energy balance is particularly favorable.

Um den Aufwand für die aufzuwendende Energie in den Ländern, in denen die Meerwasserentsalzung besonders notwendig ist, zugleich aber die Sonneneinstrahlung sehr intensiv ist weiter zu verringern, erfolgt vorzugsweise die Erwärmung in einem Sonnenwärme ausnutzenden Wärmesammler und/oder einem Sonnenwärme ausnutzenden Wärmespeicher.To the expenditure for the expended energy in the countries, in which the seawater desalination is particularly necessary, but at the same time the solar radiation is very intense to further reduce, takes place preferably the heating in a heat collector that uses solar heat and / or a heat store that uses solar heat.

Bei den bekannten Verfahren wird das gesamte, dem Elektrodialysator zugeführte Meerwasser vorgewärmt; wenn Sonnenwärme während des Sommers in großem Umfang zur Verfügung steht hat die dem Wärmeaustauscher zugeführte Wärme einen hohen Heizwert; dadurch kann jedoch die Temperatur des zugeführten Meerwassers auf 90° oder sogar auf einen noch höheren Wert gesteigert werden, wodurch jedoch das Material der Dialyse-Membranen angegriffen und seine Lebensdauer verkürzt werden. Durch eine Bypassleitung, weiche die Heizeinrichtung umgeht, kann das teilentsalzte Meerwasser υ gesteuert werden, daß die Temperatur des dem Elektrodialysator zugeführten Wassers auf einem geeigneten Temperaturwert, beispielsweise zwischen 30 und 900C, gehalten wird, wodurch sich der Wirkungsgrad des Entsalzungssystems verbessert Wegen des Wärmewiderstandes bzw. der Wärmewiderstandsfähigkeit der Ionenaustauschermembranen beträgt ein günstiges Temperaturmaximum ca. 70 bis 90° C; unter dem Gesichtspunkt des Wirkungsgrades der Entsalzung sollte das Minimum bei ca. 300C liegen. Für den Betrieb wird die Temperatur des Meerwassers im bevorzugten Bereich von 30 bis 900C, insbesondere bei ca. 50° C gehalten. So läßt sich der für den Elektrodialysator benötigte Verbrauch an elektrischer Energie verringern; dadurch kann also Frischwasser mit hohem Wirkungsgrad hergestellt werden.In the known methods, all of the seawater supplied to the electrodialyzer is preheated; if solar heat is available in large quantities during the summer, the heat supplied to the heat exchanger has a high calorific value; however, this can increase the temperature of the supplied seawater to 90 ° or even to an even higher value, which, however, attacks the material of the dialysis membrane and shortens its service life. By a bypass line, the heating soft bypasses, the desalinated sea water be υ controlled so that the temperature of the fed to the electrodialyzer water is maintained at a suitable temperature value, for example between 30 and 90 0 C, whereby the efficiency of the desalination system is improved because of the The thermal resistance or the thermal resistance of the ion exchange membrane is a favorable temperature maximum of approx. 70 to 90 ° C; From the point of view of the degree of efficiency of the desalination, the minimum should be approx. 30 ° C. For operation, the temperature of the seawater in the preferred range of 30 to 90 0 C, is kept in particular at about 50 ° C. The consumption of electrical energy required for the electrodialyzer can thus be reduced; this means that fresh water can be produced with a high degree of efficiency.

Wenn das gesamte zugeführte Meerwasser erwärmt wird, ist eine große Wärmemenge erforderlich. Im einzelnen wird der Gesamtwert des elektrischen Widerstandes im Elektrodialysator zwischen dem Süßwasseranteil und Meerwasseranteil aufgeteilt, beispielsweise in einem Verhältnis von ca. 68% zu 32%. EsIf all of the supplied sea water is heated, a large amount of heat is required. in the the total value of the electrical resistance in the electrodialyzer between the Fresh water share and sea water share divided, for example in a ratio of approx. 68% to 32%. It

ist nämlich der Widerstandswert des Süßwassers einige lOOmal so groß als der Widerstandswert der konzentrierten Sole. Außerdem hat sich herausgestellt, daß die Verringerung des Widerstandswertes durch die Erwärmung des Meerwassers in der Hauptsache durch eine Verringerung des Widerstandswertes des Süßwasseranteils verursacht wird. Als Folge hiervon wurde festgestellt, daß bei der Erwärmung des gesamten Meerwassers einschließlich der konzentrierten Sole, die nicht viel zu der Verringerung des Widerstandswertes beiträgt, der Wärmeverlust im Vergleich mit der Verringerung des Widerstandswertes hoch ist, so daß sich ein unwirtschaftlicher Betrieb ergibt.namely, the resistance value of fresh water is a few 100 times as large as the resistance value of the concentrated Brine. In addition, it has been found that the reduction in the resistance value due to the heating of seawater mainly by reducing the resistance value of the freshwater component caused. As a result, it was found that when the whole Sea water including the concentrated brine that does not do much to reduce the resistance value contributes, the heat loss is high compared with the decrease in resistance value, so that an uneconomical operation results.

Bei dem beanspruchten Verfahren werden Kammern für die verdünnte Lösung und Kammern für die konzentrierte Lösung, die durch die abwechselnde Anordnung von Kationen-Austauschermenibranen und Anionen-Austauschermembranen zwischen beiden Elektroden gebildet werden, in Reihe miteinander in zwei oder mehr Stufen geschaltet Meerwasser wird nacheinander den Kammern für die verdünnte Lösung und den Kammern für die konzentrierte Lösung für die Durchführung der Elektrodialyse zugeführt. Diese sind so angeordnet, daß das teilweise entsalzte Meerwasser aus der ersten Kammer für die verdünnte Lösung oder den folgenden Kammern für die verdünnte Lösung abgezogen und erwärmt und anschließend den weiteren, folgenden Kammern für die verdünnte Lösung zugeführt wird.In the claimed method chambers for the dilute solution and chambers for the concentrated solution created by the alternating arrangement of cation exchanger menibran and Anion exchange membranes are formed between both electrodes, in series with one another two or more stages switched seawater is successively the chambers for the diluted solution and supplied to the concentrated solution chambers for performing electrodialysis. These are arranged so that the partially desalinated seawater from the first chamber for the dilute solution or the following chambers for the diluted solution withdrawn and heated and then the other, the following chambers for the diluted solution.

F i g. 1 zeigt ein Strömungsdiagramm einer Ausführungsform des Elektrodialyseverfahrens nach der vorliegenden Erfindung, bei dem das oben beschriebene Prinzip ausgenutzt wird. Bei der Ausführungsform nach F i g. 1 strömt das Meerwasser durch die Meerwasserleitung 52 und wird in den Elektrodialysator 20 eingeführt, wo es durch mehrere, darin angeordnete Elektrodiaylsezellen 101 bis 105, welche durch Austauschermembrane 17 in Kammern A bzw. B aufgeteilt sind, strömt; in der Stufe, in der die Konzentration der Süßwasserstufe verringert wird, wird die halbverdünnte Lösung, die sich beispielsweise in dem Süßwasserteil der zweiten Zelle 102 gesammelt hat, durch eine Extraktionsleitung 114 abgenommen, einem Wärmetausch mit dem Hochtemperatursüßwasser von der Leitung IS in einer Wärmerückgewinnungseinrichtung 116 unterworfen und anschließend in eine Heizeinrichtung 118 eingeführt, wo es weiter erwärmt und in die dritte Zelle 103 eingeführt wird; auf diese Weise wird der Wert des elektrischen Widerstandes des Süßwassers verringert, in diesem Fall muß die Temperatur, auf die das Süßwasser (die halbverdünnte Lösung) erwärmt werden soll, in dem Temperaturbereich bleiben, der für die verwendeten Ionenaustauschermembranen zulässig ist. Die Extraktionsleitung 114 kann auch an den Zellen A 1, A 3 oder A 4 vorgesehen werden. Als Heizeinrichtung 118 können ein Wärmesammler oder ein Wärmespeicher, der Sonnenwärme ausnutzt, wie oben erwähnt wurde, eingesetzt werden.F i g. 1 shows a flow diagram of an embodiment of the electrodialysis process according to the present invention, in which the principle described above is used. In the embodiment according to FIG. 1, the seawater flows through the seawater line 52 and is introduced into the electrodialyzer 20 , where it flows through a plurality of electrodialysis cells 101 to 105 arranged therein, which are divided into chambers A and B by exchange membrane 17; In the stage in which the concentration of the fresh water stage is reduced, the semi-diluted solution, which has collected, for example, in the fresh water part of the second cell 102 , is removed through an extraction line 114 , a heat exchange with the high-temperature fresh water from the line IS in a heat recovery device 116 subjected and then introduced into a heater 118 , where it is further heated and introduced into the third cell 103 ; in this way the value of the electrical resistance of the fresh water is reduced, in this case the temperature to which the fresh water (the semi-diluted solution) is to be heated must remain in the temperature range that is permissible for the ion exchange membranes used. The extraction line 114 can also be provided on cells A 1, A 3 or A 4. A heat collector or a heat accumulator which utilizes solar heat, as mentioned above, can be used as the heating device 118.

Bei dieser Ausführungsform wird der Süßwasserteil, dessen elektrischer Widerstand einen Absolutwert hat, der mehrere hundert Male höher als der elektrische Widerstand des Solenteils ist, in der Hauptsache erwärmt, um den Wert des elektrischen Widerstandes zu verringern. Demzufolge kann die Wärmemenge, die für die Erwärmung des Meerwassers benötigt wird, auf ungefähr die Hälfte des herkömmlichen Verfahrens verringert werden; die Geschwindigkeit der Verringerung des Wertes des elektrischen Widerstandes kann auf einem hohen Pegel gehalten werden, so daß sich ein sehr wirtschaftlicher Verbrauch an elektrischer Energie ergibt; und schließlich läßt sich hierdurch noch der Wirkungsgrad bei der Herstellung des Süßwassers wesentlich verbessern.In this embodiment, the fresh water part, the electrical resistance of which has an absolute value, which is several hundred times higher than the electrical resistance of the brine part, mainly heated to reduce the value of the electrical resistance. As a result, the amount of heat that for heating the sea water is about half that of the conventional method be reduced; the rate of decrease in the value of electrical resistance can be kept at a high level, so that there is a very economical consumption of electrical energy results; and finally, the efficiency in the production of fresh water can be reduced by this improve significantly.

Die Fig.2 und 3 zeigen die Ergebnisse von Untersuchungen, bei denen ein Elektrodialysator mit mehreren (fünf) Elektrodialysezellen 101 bis 105 verwendet wurden, die in Reihe geschaltet sind; dieFIGS. 2 and 3 show the results of investigations in which an electrodialyzer having a plurality of (five) electrodialysis cells 101 to 105 connected in series was used; the

to Einlaß-Konzentrationen der Salze in den Verdünnungskammern A 1 bis A 5 und in den Konzentrationskammern B1 bis 55 in den jeweiligen Elektrodialyasezellen wurden bei verschiedenen Temperaturbedingungen gemessen und die so erhaltenen Werte für den elektrischen Widerstand verglichen.To inlet concentrations of the salts in the dilution chambers A 1 to A 5 and in the concentration chambers B 1 to 55 in the respective electrodialyase cells were measured under different temperature conditions and the values thus obtained for the electrical resistance were compared.

!n F i g. 2 stellt die Kurve 106 die Änderungen des Wertes des elektrischen Widerstandes der Sole bei 100C in den Kammern für die konzentrierte Lösung die Kurve 108 die Änderungen des Wertes des elektrischen Widerstandes der Sole dar, die auf 50" C erwärmt wurde. Wie man der Kurve 106 entnehmen kann, nimmt für die Sole bei 1O0C der Wert des elektrk:hen Widerstandes von 20,4
cm in der ersten Zelle 101 auf 13,2 cm in der vierten Zelle 104 und der fünften Zelle 105 ab. Im Gegensatz hierzu nimmt bei der auf 50° C erwärmten Sole der Wert des elektrischen Widerstandes mit der Erhöhung der Konzentration 13,2 cm in der ersten 101 auf 63 cm in der vierten Zelle 104 und der fünften Zelle 105 ab; d. h.
! n F i g. 2, curve 106 represents the changes in the value of the electrical resistance of the brine at 10 ° C. in the chambers for the concentrated solution ; curve 108 represents the changes in the value of the electrical resistance of the brine which has been heated to 50 ° C. curve can be found 106, the value takes for the brine at 1O 0 C of elektrk: hen resistance of 20.4
cm in the first cell 101 to 13.2 cm in the fourth cell 104 and the fifth cell 105 . In contrast to this, in the case of the brine heated to 50 ° C., the value of the electrical resistance decreases with the increase in the concentration from 13.2 cm in the first 101 to 63 cm in the fourth cell 104 and the fifth cell 105 ; ie

also, daß die erwärmte Sole zu einem verringerten Wert des elektrischen Widerstandes führt. Die Sole selbst hat jedoch ursprünglich einen niedrigen Wert des elektrischen Widerstandes; sogar dann, wenn sie erwärmt wird, beträgt die Verringerung in den jeweiligen Zellen im allgemeinen nur einige cm. Wenn der Wert des elektrischen Widerstandes des gesamten Meerwassers berücksichtigt wird, läßt sich erkennen, daß die Erwärmung der Sole kaum zu der Verringerung des Wertes des elektrischen Widerstandes des gesamtenso that the heated brine at a reduced value of electrical resistance leads. However, the brine itself originally has a low electrical value Resistance; even if it is heated, there is a decrease in the respective cells generally only a few cm. When the value of the electrical resistance of all sea water is taken into account, it can be seen that the heating of the brine hardly leads to the reduction of the Value of the electrical resistance of the whole

■to Meerwaysers beiträgt.■ contributes to Meerwaysers.

In Fig.3 stellt eine Kurve 110 die Änderungen desIn Figure 3, a curve 110 represents the changes in the

Wertes des elektrischen Widerstandes des Süßwassers be: 100C in den Kammern für die verdünnte Lösung undValue of the electrical resistance of fresh water be : 10 0 C in the chambers for the diluted solution and

eine Kurve 112 die Änderungen des Wertes des elektrischen Widerstandes des Süßwassers dar, das auf 500C erwärmt wurde. Im Fall der Kurve 110 ist zunächst in der ersten Zelle 101, in die das Meerwasser fließt, die Konzentration vergleichsweise hoch, wodurch der Wert des elektrischen Widerstandes relativ gering ist und beispielsweise bei 66,7a curve 112, the changes in the value of the electrical resistance of the fresh water is, which was heated to 50 0 C. In the case of curve 110 , the concentration is initially comparatively high in the first cell 101 into which the seawater flows, as a result of which the value of the electrical resistance is relatively low and, for example, 66.7

cm liegt. In der zweiten Zelle 102 und den weiteren Zellen, wo die Konzentration abnimmt, wie man erkennen kann, nimmt der Wert des elektrischen Widerstandes scharf zu und beträgt in der fünften Zeile 105 ungefähr 1000 cm, ist also ungefähr 76mal so hoch wie der Wert des elektrischen Widerstandes der Sole in der gleichen Elektrodialysezelle. Wenn "nan nun die Änderungen des Wertes des elektrischen Widerstandes bei 50° C untersucht, so läßt sich erkennen, daß der Wert des elektrischen Widerstandes mit dem Fortschreiten der Entsalzung v>.n 32,8 cm in der ersten Zelle 101 auf 455 cm in der fünften Zelle 105 ansteigt; die elektrischen Widerstände in den jeweiligen Zellen nehmen jedoch im Mittel um 47% ab, und zwarcm lies. In the second cell 102 and the other cells, where the concentration decreases, as can be seen, the value of the electrical resistance increases sharply and is approximately 1000 cm in the fifth row 105 , which is approximately 76 times as high as the value of the electrical resistance Resistance of the brine in the same electrodialysis cell. If "nan now examines the changes in the value of the electrical resistance at 50 ° C., it can be seen that the value of the electrical resistance as desalination progresses from> .n 32.8 cm in the first cell 101 to 455 cm in of the fifth cell 105 increases; however, the electrical resistances in the respective cells decrease by an average of 47%

M verglichen mit denen des Frischwassers bei 10°C. Wenn die Verringerung des Wertes des elektrischen Widerstandes in der zwe.cn Zelle 102 usw. untersucht wird, wo die Werte der elektrischen Widerstände besonders M compared to that of fresh water at 10 ° C. If the decrease in the value of the electrical resistance in the second cell 102 , etc., is examined, where the values of the electrical resistances particularly

5 65 6

stark ansteigen, belaufen sich die Verringerungen des Experimente ergibt, ist es sehr effektiv für dieincrease sharply, the decrease in the experiment results, it is very effective for that

Absolutwertes des elektrischen Widerstandes auf ein Verringerung des Wertes des elektrischen Widerstan-Absolute value of the electrical resistance to a reduction in the value of the electrical resistance Mehrfaches der entsprechenden Werte für die oben des, den Süßwasseranteil in dem ElektrodialysatorMultiples of the corresponding values for the above, the proportion of fresh water in the electrodialyzer

erwähnte Sole, nämlich auf 733 cm in der zweiten Zelle innerhalb des zulässigen Temperaturbereiches für diementioned brine, namely to 733 cm in the second cell within the permissible temperature range for the

102, 142 cm in der dritten Zelle 103. 273 cm in der > Materialqualität zu erwärmen, die in den lonenaustau-102, 142 cm in the third cell 103.273 cm in the> To heat material quality, which in the ion exchange

vierten Zelle 104 und 545 cm in der fünften Zelle 105. schermembranen verwendet wird. Wie sich aus den Resultaten der obenbeschriebenenfourth cell 104 and 545 cm in fifth cell 105th shear membrane is used. As can be seen from the results of the above

Hierzu 3 Blatt ZeichnungenFor this purpose 3 sheets of drawings

Claims (3)

Patentansprüche:Patent claims: 1. Elektrodjalytisches Meerwasserentsalzungsverfahren, wobei das Meerwasser mindestens zwei Elektrodialysezellen, welche durch kationen- und anionenaktive Membranen in je zwei Kammern aufgeteilt werden, zugeführt wird, dadurch gekennzeichnet, daß man teilentsalztes Wasser nach einer beliebigen der in Reihe geschalteten Elektrodialysezellen abzieht, dieses Wasser auf eine für die Membranen zulässige Temperatur erwärmt und der Kammer für teilentsalztes Wasser der nächstfolgenden Elektrodialysezelle wieder kzuführt1. Electrodjalytisches seawater desalination process, the seawater at least two Electrodialysis cells, which through cation and anion active membranes in two chambers are divided, is supplied, characterized in that partially demineralized water after any of the series-connected Electrodialysis cells withdraws, this water is heated to a temperature permissible for the membranes and the chamber for partially desalinated water of the next following electrodialysis cell ks 2. Elektrodialyse-Eintsalzungs-Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, daß die Erwännungstemperatur im Bereich von 300C bis 900C liegt2. electrodialysis salting-in process according to claim 1, characterized in that the Erwännung temperature is in the range of 30 0 C to 90 0 C. 3. Elektrodialyse-Entsalzungs-Verfahren nach Anspruch 1 ia J/oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Erwärmung in einem Sonnenwärme ausnutzenden Wärmesammler und/oder einem Sonnenwärme ausnutzenden Wärmespeicher erfolgt3. electrodialysis desalination process according to claim 1 ia J / or 2, characterized in that the heating in a heat collector utilizing solar heat and / or a solar heat utilizing heat storage takes place
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