Nồng độ phân cực điều khiển hiệu suất của hệ thống thực tế electrodialysis. Bởi vì các ion có chọn lọc tràn ngập các màng tế bào, nồng độ của một số ion trong dung dịch ngay lập tức tiếp giáp với bề mặt màng trở nên đáng kể hết so với nồng độ giải pháp với số lượng lớn. Như điện áp trên ngăn xếp được tăng lên để tăng thông lượng của các ion thông qua màng tế bào, giải pháp bên cạnh mặt màng ngày càng trở nên cạn kiệt của các ion permeating. Sự suy giảm của muối ở bề mặt màng có nghĩa là một phần ngày càng tăng của điện áp thả ăn chơi trong vận chuyển ion trên lớp ranh giới chứ không phải là thông qua màng tế bào. Vì vậy việc tiêu thụ năng lượng cho mỗi đơn vị muối vận chuyển tăng đáng kể. Nhiệt độ có thể đạt được mà tại đó có nồng độ ion tại bề mặt màng là zero. Điều này thể hiện tỷ lệ tối đa vận chuyển ion thông qua các lớp ranh giới. Dòng màng tế bào vào thời điểm này được gọi là mật độ hiện tại giới hạn, có nghĩa là, hiện tại trên đơn vị diện tích của màng (mA/cm2). Một hạn chếmật độ hiện tại được đạt tới, bất kỳ sự gia tăng thêm sự khác biệt điện áp trên màng tế bào sẽ không tăng vận chuyển ion hoặc hiện tại thông qua màng tế bào. Bình thường lực mạnh hơn ăn chơi bởi phản ứng phụ, chẳng hạn như phân ly của nước trong các tế bào thành ion, và các hiệu ứng khác. Nồng độ phân cực có thể được kiểm soát một phần bởi lưu hành các giải pháp muối mức lưu lượng cao thông qua các phòng di động. Nhưng ngay cả khi rất turbulent dòng chảy được duy trì trong các tế bào, phân cực tập trung quan trọng xảy ra.
đang được dịch, vui lòng đợi..