双極膜技術は対応する無機塩を酸とアルカリに変換することができ、例えば、硫酸ナトリウム廃水は硫酸、水酸化ナトリウムに変換することができ、塩化ナトリウム廃水は、HCl、NaOHに変換することができる
バイポーラ膜電気透析による酸塩基の製造簡単に言えば、双極膜電気透析技術は電気透析技術の一種であり、コアは膜性能の機能化に依存する。
高塩廃水に対して、双極膜技術は対応する無機塩を酸とアルカリに転化することができ、例えば:硫酸ナトリウム廃水は、硫酸、水酸化ナトリウムに転化することができ、塩化ナトリウム廃水は、HCl、NaOHに変換することができる。現在、プロセス総包にはますます多くの双極膜プロセス技術の組み合わせが見られる。
ユーザーにとって、それは末端の廃棄塩の処理問題を解決して、一定の経済効果のあるアルカリと酸を生むことができて、有効に塩を含む廃水の資源化循環経済を実現することができます。
会社にとって、より革新的で安定した結合プロセスパッケージを提供することができ、同質化競争が深刻な一部のシステムでは、ユーザーの目をつかむのに十分なスポットライトがある。

バイポーラ膜の電気透析による酸塩基の調製新しいイオン交換複合膜であり、通常は陽イオン交換層と陰イオン交換層を複合してなり、異なる電荷密度、厚さ、性能を持つ膜材料を用いて異なる複合条件の下で、異なる性能と用途の双極膜を製造することができ、これらの用途の基本的な原理は双極膜界面層の水分子が逆加圧時の解離(双極膜水解離とも呼ばれる)、すなわち水が水素イオンと水酸化物イオンに分解することである。
双極膜の電気透析は、上述の加水分解と通常の電気透析原理に基づいて発展したものであり、通常の電気透析の部分陰、陽膜の代わりに双極膜を用いたり、通常の電気透析の陰、陽膜の間に双極膜を加えたりして構成されている。
バイポーラ膜の電気透析の基本的な応用は塩溶液(MX)から対応する酸(HX)とアルカリ(MOH)を調製し、図に示すように、材料液が入る三室電気透析膜スタック、直流電場の作用の下で、塩陰イオン(X−)は陰イオン交換膜を通じて酸室に入り、バイポーラ膜と解離した水素イオン生成酸(HX)、一方、塩カチオン(M+)はカチオン交換膜を介してアルカリ室に入り、そこでバイポーラ膜が解離した水酸化物イオンとアルカリ(MOH)を形成する。
