0457.海水与苦咸水资源利用的技术方向
苦咸水淡化三种技术方法开发利用前景
苦咸水淡化三种技术方法开发利用前景苦咸水淡化是指将海水、咸水或含有高浓度盐分的水转化为可供人类使用的淡水的过程。
由于淡水资源的短缺以及全球水危机的不断加剧,苦咸水淡化技术成为解决淡水需求的重要手段。
下面将介绍苦咸水淡化的三种技术方法,以及其开发利用的前景。
第一种技术方法是蒸发结晶法。
这种方法利用蒸发结晶的原理将海水中的水分蒸发掉,使其盐分浓度升高,最终得到纯净的淡水。
蒸发结晶法可以分为多级蒸发结晶和蒸发结晶-冷凝技术两种。
多级蒸发结晶通过多级蒸发器,使蒸汽的冷凝水质量降低,从而减小了蒸发产物中的含水量,提高了结晶产物的纯度。
而蒸发结晶-冷凝技术则是在蒸发所产生的蒸汽中加入额外的冷凝器,将冷凝水与蒸发产物分离,达到提高淡化效率的目的。
第二种技术方法是逆渗透法。
逆渗透法利用半透膜将海水中的水分分离出来,使其通过而将盐分和杂质截留下来。
逆渗透法可以通过加大膜的表面积和增加膜的通量来提高淡化效率。
此外,逆渗透法还可以与其他技术方法相结合,如预处理、中高压混合法等,以提高淡化效果。
这三种苦咸水淡化方法各有优势和适用范围,但都面临一些挑战。
首先是能源消耗,苦咸水淡化需要大量能源供应,因此能源成本是一个重要的考虑因素。
其次是废弃物处理,蒸发结晶法和逆渗透法都会产生高盐废水,电渗析法会产生少量废液,这些废液的处理成本和环境影响值得关注。
此外,技术设备的成本和维护也是一个挑战,特别是对于发展中国家而言。
然而,苦咸水淡化技术的开发利用前景依然广阔。
随着技术进步和成本降低,苦咸水淡化的规模将不断扩大,解决淡水短缺问题。
此外,苦咸水淡化技术也可以与其他领域相结合,如农业灌溉、工业用水等,为各个领域提供可持续的水源。
再者,苦咸水淡化技术的发展还可以促进水资源的可持续利用和保护,减少因大规模开采淡水资源而带来的环境问题。
总而言之,苦咸水淡化技术拥有广阔的开发利用前景。
通过不断创新和技术进步,苦咸水淡化技术将成为解决淡水需求的可靠手段,为人类提供持久的水资源保障。
海水及海水化学资源的开发利用
相变化
蒸发法
从海水中分离水
Phase changes
蒸馏法
从海水中分离水
冷冻法
从海水中分离水
膜分离
反渗透法
从海水中分离水
Membrane seperation
电渗析法
从海水中脱盐
化学平衡
离子交换法
从海水中脱盐
Chem ical equilibrium
水合物法
从海水中分离水
溶剂萃取法
从海水中分离水
目前全球已进行海水淡化的国家有 120个 ,全球有海水 淡化厂 1. 36万座 ,每天生产淡水 2 600 ×104 m3 ,中东一些国 家海水淡化供应的淡水已占其淡水供应总量的 80% ~90%。
统计表明 ,沿海城市工业用水占城市总用水量的 80% , 而其中工业冷却用水又占城市全部工业用水的 80% ,因此沿 海城市将海水作为全部工业冷却用水可以节省城市淡水消 耗总量的 50%以上。因此 ,国外大型的冶金、化工、火电站、 核电站等消耗大量冷却用水的工程项目都尽可能建在海边 。 1995年 ,日本电力工业直接利用海水达 1 200 ×108 m3 。进入 21世纪 ,美国已经有 60%的工业用水由海水提供 ,西欧则把 海水的年利用量提高到了 2 500 ×108 m3 ,俄罗斯滨海地区电 站用水总量的 50%是海水。我国一些沿海城市 20世纪 30 年代就开始利用海水作为工业冷却用水 ,但海水利用规模还 远落后于发达国家 。海水用作沿海城市冲厕用水是一个重 要的节约淡水方式。统计表明 ,冲厕用水一般占城市生活用
海洋资源是指分布在海洋及海岸带空间范围内的自然 资源 ,是与海水水体有直接关系的物质和能量 [3] 。按照自然 物质属性 ,海洋资源可以分为海水及海水化学资源、海洋矿 产资源、海洋生物资源、海洋能源资源和海洋空间资源 5 大类 。
海洋资源利用技术
海洋资源利用技术海洋是地球上最珍贵的资源之一,其独特性和广阔性让人们一直在探索如何有效地开发和利用其资源。
海洋资源的丰富性体现在各种物质的存在,例如金属、石油、天然气、盐和石材等。
在过去几十年中,随着科技的发展和进步,人们开始探索更加高效和可持续的海洋资源利用技术,以满足人类日益增长的需求。
一、海洋勘探技术海底勘探是海洋资源利用技术的关键。
如今,人们采用多种技术手段,以探索深海地质结构和水文条件,如声波测量、电磁测量和地震测量等。
其中,声波测量技术是目前被广泛利用的技术手段之一。
声波能在水中传播数千千米,而声波的反射和折射可以揭示海底地形和地质条件。
这种技术可以用于石油和天然气勘探,海底地质调查,以及海洋生物研究等领域。
二、海洋油气开发技术海洋油气开发是人们追求能源自给自足的一个重要步骤。
如今,海洋油气开发技术也在快速发展中,海洋油气平台、深水钻井、油田压裂和天然气液化等技术的发展,为人类的能源开发提供了新的可能性。
采用这些技术,可以大大提高海洋油气开发的效率和成本,同时减少环境污染和开采对海洋生态系统的影响。
三、海洋农业技术海洋资源不仅局限于石油和天然气,海洋农业也是海洋资源的重要组成部分。
海洋农业可以利用海洋水域提供的各种资源,改善海洋生态环境和营养物质循环,同时增加食品和能源的供应。
由于水资源和土地资源的限制,海洋农业在未来可能成为解决全球人口增长和饥饿问题的有力手段。
如今,海洋农业技术也在不断发展。
以海洋养殖为例,传统的养殖方式需要用到石质海塘和人工餐料,这样容易污染海水和对生态造成损害。
而如今,海洋养殖技术趋于智能化,不仅采用智能化控制技术,而且可以实现全过程监测,包括养殖环境、饵料供给和生物健康状况等。
这些技术可以有效减少养殖对海洋环境的污染,提高生产效率和经济效益。
四、海洋能源技术海洋能源是一种可再生能源,包括潮汐能、波浪能、海流能和海洋温差能等,这些能源的开发可以实现能源的供应多样化和可持续发展。
海水淡化及海水与苦咸水利用发展建议
海水淡化及海水与苦咸水利用发展建议
一、海水淡化和综合利用技术包括海水淡化、海水直接利用和海水综合利用等技术,近年来越来越大地引起人们的兴趣和重视,因为它是解决当今水和其他资源匮乏的重要手段之一.水是地球上不可替代的宝贵的自然资源,是人类赖以生存和生产的不可缺少的基本物质,同时也是重要的战略性资源.水资源匮乏正日益影响着全球的社会和经济持续的发展与生态环境,甚至导致国家和地区间的冲突.
二、我国是一个水资源贫乏的国家,特别是在沿海地区表现更为突出,这里是我国人口最多、经济最发达的地区.而该地区的可持续发展也面临着水和其他资源的日趋紧缺,近海环境质量的退化等严峻的问题,这严重制约了该地区经济和社会的可持续发展和海防的安全.向占全球水总储量96.5%的海水要水,要其他资源,大力发展海水淡化和综合利用技术,是解决沿海地区资源短缺、促进沿海经济和社会繁荣的重要措施.同样,我国西部地区水资源匮乏问题也十分严重,成为该地区经济和社会发展的瓶颈,海水淡化技术对解决这一难题也大有作为.。
海水资源的综合利用
②氧化:向浓缩的海水中通入适量的 Cl2 ,将Br -氧化为 Br2,反
应的离子方程式为Cl2+2Br-===Br2+2Cl-;
③富集:利用溴的挥发性,通入热空气和水蒸气,吹出的溴蒸气
用 SO2 吸收。反应的化学方程式为 Br2 + SO2 + 2H2O===2HBr +
H2SO4;
④提取:再用Cl2将HBr氧化得到产品溴。
③MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2 ④Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O HCl ⑤MgCl2· 6H2O=====MgCl2+6H2O △ 电解 ⑥MgCl2(熔融)=====Mg+Cl2↑
(3)海水提溴
①浓缩:海水晒盐和海水淡化的过程中副产物Br-得到浓缩;
蒸馏法历史最久,技术、工艺比较完善,是目前海水淡化的主要
方法。蒸馏淡化过程的实质如同水蒸气的形成,使海水受热蒸发
形成水蒸气,水蒸气在一定条件下遇冷形成不带咸味的水,但蒸
馏法的弊端是消耗能量多并在仪器里产生大量的锅垢。
(2)冷冻法
冷冻法,即冷冻海水使之结冰,在液态水变成固态冰的同时盐被
分离出去。冷冻法与蒸馏法相比,耗能低、结垢轻,但得到的淡
特别提示
SO4-等杂 海水晒盐得到的是粗盐,含有Ca2+、Mg2+、
2
质,精制后得到 NaCl 饱和溶液,精制时通常在其中依次加入过
量的 BaCl2 溶液、过量的 NaOH 溶液和过量的 Na2CO3 溶液,过滤 后,再加适量盐酸调节至中性即可。
(2)海水提镁 反应流程:
有关反应的化学方程式: 高温 ①CaCO3=====CaO+CO2↑ ②CaO+H2O===Ca(OH)2
+ 2H2O 。 ________
海水利用的技术与应用
海水利用的技术与应用海水是蓝色的,但并不是所有的蓝色都相同。
在我们的生活中,海水是一种丰富的资源。
海水的盐度和化学成分都不同于淡水,在许多方面都存在着潜在的利用价值。
随着技术的不断进步,海水利用正在成为一种重要的技术和行业。
在本文中,我们将探讨一些关于海水利用的技术和应用。
1.海水淡化技术海水淡化是将海水中的盐和杂质去除,生产出淡水的过程。
目前,海水淡化是全球范围内应对淡水短缺的主要方法之一。
在海水淡化技术中,最常用的方法是反渗透(RO)。
RO 是利用半透膜对海水进行过滤的过程。
半透膜可以让水分子通过,但是不允许盐和其他大分子通过。
RO 的优点是处理过程简单、效率高,且使用寿命长。
此外,还有许多其他的海水淡化技术,如电渗析、多级闪蒸等。
海水淡化技术已经在全球范围内得到广泛应用。
在伊朗和以色列这样的干旱地区,海水淡化技术已经成为主要的水资源来源。
在全球范围内,目前有超过1亿人口依赖海水淡化技术来获得淡水。
2.海水温差发电技术另一种海水利用技术是海水温差发电。
这种技术是利用海面蓝色与深处黑色海水温度的差异来产生能量。
温差发电器通常使用两个水箱,一个带有暖水,另外一个带有冷水。
暖水和冷水之间的温差被利用来产生电能。
这种技术的优点在于相对其他海水利用技术而言是非常环保和可持续的。
同时,它也具有其它技术所没有的优点,如在海洋中不会产生噪声和污染等。
虽然海水温差技术在可持续性方面取得了显著进展,但实际应用仍相当有限。
原因之一是,这种技术在现有市场中不具有足够的竞争力。
同时,由于产生的电能相对较小,也不适用于大规模的用电需求。
3.海水中的能源提取技术海水中的能源提取是一种新兴技术,目的是从海水中提取各种形式的能源。
最常见的是潮汐能和海浪能。
潮汐是由海水流动产生的动能,可以通过涡轮等设备转化为电能。
相比之下,海浪能的转化更加复杂,需要利用浪动产生的机械波动。
目前,海水中的能源提取技术仍处于早期发展阶段,大规模的生产仍然有待探索。
海水、苦咸水淡化解决方案
海水、苦咸水淡化解决方案引言概述:海水和苦咸水淡化是解决全球淡水资源短缺问题的关键。
随着人口的增长和气候变化的影响,淡水资源的需求越来越大。
本文将介绍海水、苦咸水淡化的重要性,并提供五种解决方案,以满足人类对淡水的需求。
一、海水和苦咸水淡化的重要性1.1 海水和苦咸水的资源丰富海洋覆盖了地球表面的71%,其中绝大部分是海水和苦咸水。
利用这些水资源进行淡化可以解决淡水短缺的问题。
1.2 海水和苦咸水淡化可以满足人类需求海水和苦咸水淡化后可以用于农业灌溉、工业用水和居民生活用水,满足人类对淡水的需求。
1.3 海水和苦咸水淡化有利于环境保护通过淡化海水和苦咸水,可以减少对淡水资源的过度开采,保护地下水和淡水湖泊的生态系统。
二、蒸发结晶法2.1 原理蒸发结晶法通过加热海水或苦咸水,使其蒸发,然后将蒸发后的水蒸气冷却结晶,得到淡水。
2.2 优点蒸发结晶法能够高效地将海水和苦咸水转化为淡水,且操作简单,设备成本相对较低。
2.3 局限性蒸发结晶法对能源的需求较大,且处理过程中会产生大量的盐渣,需要合理处理。
三、反渗透法3.1 原理反渗透法通过半透膜将海水或苦咸水进行过滤,使水分子通过膜而盐离子无法通过,从而得到淡水。
3.2 优点反渗透法处理效果好,可以去除绝大部分的盐分和杂质,得到高质量的淡水。
3.3 局限性反渗透法设备复杂,维护成本较高,同时也需要大量的能源支持。
四、电渗析法4.1 原理电渗析法利用电场作用力,通过正负电极之间的离子迁移,将海水或苦咸水中的盐离子分离,得到淡水。
4.2 优点电渗析法对设备要求较低,能耗较少,且可以有效去除盐分。
4.3 局限性电渗析法对水质要求较高,处理效果受到水质波动的影响,同时也需要适当的维护和操作。
五、太阳能海水淡化5.1 原理太阳能海水淡化利用太阳能进行能源供给,通过蒸发结晶或反渗透等方法将海水淡化为淡水。
5.2 优点太阳能海水淡化是一种可持续的解决方案,利用太阳能作为能源,减少对传统能源的依赖。
苦咸水工程实施方案
苦咸水工程实施方案一、项目背景随着人口和工业的不断增长,淡水资源日益匮乏,而且面临着严重的河湖污染问题,其中包括因地下水过度开采导致的水位下降和咸化现象。
苦咸水是指含盐浓度较高的水,不适合直接饮用和灌溉,但在开发利用方面有其独特的价值和潜力。
目前,全球范围内对苦咸水资源的开发利用和综合利用技术研究已经取得了许多进展,同时也不断涌现出许多创新技术和工程实践案例。
因此,本方案旨在通过对苦咸水资源进行科学开发利用,实现资源的可持续利用,为区域的经济社会发展提供更多稳定的水源保障。
二、项目目标1. 通过苦咸水工程实施,促进区域内苦咸水资源的开发和综合利用,提高水资源的利用率和可持续性。
2. 实施苦咸水工程,满足当地饮用水、工业用水和农业灌溉等多个领域的需求,提供多元化的水资源保障。
3. 通过苦咸水工程的实施,推动当地经济发展,提升地方水资源利用效率和水环境质量。
4. 结合当地实际情况,提出科学合理的苦咸水工程实施方案,确保工程投资回报率和社会效益的最大化。
三、项目实施步骤1. 资源调查与评估首先需要对当地苦咸水资源的分布情况进行详细的调查和评估,包括水质、水量、地质特征、水文地质条件等方面的综合分析,为后续工程实施提供科学依据。
2. 技术选型与设计根据资源评估结果,选择适合的苦咸水开发利用技术,并进行详细的工程设计,包括工程规模、工艺流程、设备选型、投资估算等方面的内容。
3. 建设实施与运营管理根据工程设计方案,组织相关部门和单位开展工程建设实施工作,包括场地平整、设备安装、管道铺设、调试运行等工作。
同时,对工程的运营管理也需要进行详细的规划和安排。
4. 环境保护与监测苦咸水工程建设和运行过程中,需要严格遵守环境保护法律法规,确保水资源的可持续利用和环境保护的统一。
同时,还需要建立完善的水质监测系统,定期对水质进行监测和评估。
5. 社会宣传与科普苦咸水工程的实施对当地社会和经济发展具有积极的促进作用,因此需要加强社会宣传和科普,向公众普及苦咸水资源的价值和利用技术,增强公众的环保意识和资源节约意识。
海水利用工程:当前状况和未来发展的展望
海水利用工程:当前状况和未来发展的展望引言:随着全球人口的不断增长和工业化进程的加速推进,淡水资源逐渐变得稀缺。
海水利用工程作为一种解决淡水短缺问题的重要手段,吸引了全球范围内的关注和投资。
本文将介绍海水利用工程的当前状况,并展望其未来的发展方向。
一、当前状况1. 海水利用工程的定义和分类海水利用工程是指利用先进的技术手段将海水转化为可供人类生活和工业用水的淡水。
根据不同的技术和工艺,海水利用工程可以分为蒸发法、反渗透法、电离法、膜过滤法等多种类型。
2. 海水利用工程的现有规模全球范围内,海水利用工程已经广泛应用并取得了一定的成果。
以近年来发展最快的反渗透法为例,目前世界上已经建成的海水淡化厂约有18,000座,总装机能力达到1,900万吨/日。
海水利用工程在沿海地区和岛屿国家得到了广泛的应用,有效缓解了淡水资源短缺问题。
3. 海水利用工程的技术挑战海水利用工程面临着一些技术挑战。
首先,能源和成本问题是制约海水利用工程发展的重要因素。
目前,大多数海水利用工程使用能源密集型的技术,子系统成本高昂,需要寻求更为节能和成本效益的解决方案。
其次,反渗透膜的寿命和效益也是一个问题,有效降低维护和更换成本是关键。
此外,海水中的溶解氧、硅酸盐、钙镁的沉积问题也需要加以解决。
二、未来发展的展望1. 技术创新促进发展未来,技术创新将成为推动海水利用工程发展的关键因素。
例如,利用太阳能或其他可再生能源进行海水淡化,将大大降低能源成本。
同时,新型膜材料的研发和改进,可提高反渗透膜的寿命和去除率,从而降低运营成本。
此外,对海水污染物的去除和资源化利用也是一个技术创新的方向。
2. 政策支持和国际合作海水利用工程的发展需要政府的政策支持和国际合作。
政府可以制定相关政策和法规,为海水利用工程提供财政和税收优惠,并创造良好的政策环境。
国际合作可以通过技术、资金和经验的共享,促进海水利用工程在全球范围内的快速发展。
3. 环境友好和可持续发展未来的海水利用工程需更加注重环境友好和可持续发展。
海水、苦咸水淡化解决方案
海水、苦咸水淡化解决方案标题:海水、苦咸水淡化解决方案引言概述:海水和苦咸水是地球上丰富的水资源,但由于其高盐度,直接饮用或用于农业灌溉都存在问题。
因此,淡化海水和苦咸水成为解决水资源短缺问题的关键之一。
本文将介绍海水、苦咸水淡化的几种解决方案。
一、蒸馏法1.1 利用蒸馏设备将海水或苦咸水加热至沸点,蒸汽在冷凝器中凝结成淡水。
1.2 蒸馏法适用范围广,可处理各种盐度的水,淡化效果稳定。
1.3 蒸馏法的能耗较高,设备成本较大,需要大量能源支持。
二、反渗透法2.1 反渗透膜能够有效过滤掉盐分和杂质,将海水或苦咸水中的盐分留在膜外,从而得到淡水。
2.2 反渗透法操作简单,处理效率高,适用于小规模淡化水处理。
2.3 反渗透设备运行成本较低,但需要定期更换膜片和维护设备。
三、离子交换法3.1 利用离子交换树脂将海水或苦咸水中的盐离子与树脂上的其他离子交换,从而得到淡水。
3.2 离子交换法对水质要求较高,适用于处理低盆度水。
3.3 离子交换法需要定期更换树脂,成本较高,但是可以循环使用。
四、太阳能蒸馏法4.1 利用太阳能进行海水或苦咸水的蒸馏,将蒸汽冷凝成淡水。
4.2 太阳能蒸馏法无需外部能源支持,能耗低,环保。
4.3 太阳能蒸馏法受天气条件影响较大,需要在阳光充足的地区使用。
五、冷冻结晶法5.1 利用低温冷冻将海水或苦咸水中的水分冻结成冰,再将冰晶分离出来得到淡水。
5.2 冷冻结晶法适用于处理高盐度水,淡化效果好。
5.3 冷冻结晶法设备成本高,操作复杂,但处理效率高。
结论:海水、苦咸水淡化是解决水资源短缺问题的重要途径,各种淡化方法各有优缺点,根据具体情况选择合适的方法进行处理,将有助于保护地球上宝贵的淡水资源。
解决水资源短缺的有效途径_海水和苦咸水淡化技术的应用
。
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收稿 日 期
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、
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地面 塌 陷 报废等 水文地质灾
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拉伯 阿 拉伯 联 合 酋 长 国 以 色 列
【发展战略】我国海水苦咸水利用现状 发展趋势和开办海水苦咸水技术咨询企业的市场
我国海水、苦咸水利用的现状、发展趋势和开办相关咨询企业的市场分析(个人分析仅供参考)江桦(水利部丹江口水利枢纽管理局)2010年10月18日1 我国水资源短缺局面严峻我国的基本水情是人多水少、水资源时空分布不均、洪涝和干旱灾害频繁、水土资源与生产力布局不相匹配。
据国家相关主管部门的资料,全国正常年份水资源量约2800G m3、人均占有量不到世界平均水平的1/4。
随着经济社会的快速发展和人口的增长,特别是城镇化加快以及全球气候变暖的影响、污染排放增加,我国正常年份缺水达40G m3以上,全国667个城市中有400多个城市不同程度缺水、正常年份缺水接近7G m3,其中110多个城市严重缺水、30个百万人口级城市因缺水年损失工业增加值约2300亿元(2000-2008年);北方部分流域周期性水资源短缺加剧,如海河、黄河流域水资源已严重超载,一些地区大量挤占生态用水、以牺牲生态环境来维持经济社会发展的用水需求;华北、西北和东北部分地区地下水超采严重、形成地下漏斗,发生地面下沉、水质劣化、海水倒灌等严重问题;辽河流域水资源短缺、水污染、地下水超采和海水入侵等问题突出。
我国沿海经济快速发展地区的水资源尤为短缺:沿海11个省区(未包括台湾、香港和澳门),其GDP占全国62%以上,而水资源量仅占全国的21%,人均水资源量为1266m3,不到全国人均水资源量的60%,其中北方沿海的天津、河北、辽宁、山东4省市人均只有269m3,属严重的资源性缺水地区;南方沿海的江苏、上海、浙江、福建、广东、广西、海南7省区市,人均虽然接近或超过全国平均水平,但仍存在水质性和资源性缺水问题;沿海海岛饮用水更加短缺,我国面积大于500m2的岛屿有6500多个,已有居民的近400个岛屿其饮用水保证率较低,其他岛屿因缺乏饮用水而无法居住、更谈不上开发建设。
为解决严峻的水资源短缺问题,我国政府坚持“开源与节约并重”的方针,在大力开发常规水资源(如各地区修建大中小型水库工程、举全国之力修建巨型远距离调水工程等)的同时,从本世纪初开始加速进行海水、苦咸水、雨洪水的开发利用和污水处理回用,以解决水资源短缺问题。
海洋资源开发与利用的工程技术
海洋资源开发与利用的工程技术海洋是地球上最为广阔的领域之一,也是人类环境与资源保护的重要领域。
随着人口增长和经济发展的需要,海洋资源的开发和利用成为当代社会的热点和难点。
海洋资源利用工程技术的发展,对于促进海洋资源开发利用和保护具有重要的推动作用。
一、海洋资源的开发海洋资源的开发主要涵盖了传统能源资源、非传统能源资源、矿产资源、生物资源和海洋环境资源等多个领域。
海洋石油勘探、海水淡化技术、海洋风能、潮汐能、海底金属矿产开采、生鲜水产品养殖、海洋药物研究等技术都是当前的热门领域,随着科技的不断发展,海洋经济相关领域的新型技术不断涌现。
1、海洋能源的开发海洋是可再生的能源库,包括海底热能、潮汐能、海浪能和海洋风能等。
其中,海洋风能是当前海洋能源的开发热点,其可再生性强、环保、稳定性高等特点是传统能源所无法比拟的。
海上风电是利用风能发电,因为海上风能更加稳定,风场更加广阔,噪音污染少,具备多种优势。
同时,海上风电的建设,可以刺激沿海地区经济,提高产业竞争力,也能够给环境保护带来积极影响。
2、生物资源的开发生物资源开发包括海洋渔业、海洋药物、海洋生态环境保护等。
海洋渔业是相对传统的海洋资源开发行业,但其在技术和产业上也不断发展。
现代渔业技术已经高度发展,包括高效渔具、远洋捕捞综合技术、船舶建造设计等。
通过利用现代渔业技术,提高渔业资源利用效率,降低资源的损失,扩大渔业产业规模,实现渔业可持续发展。
二、海洋资源开发的工程技术1、海洋工程建设海洋工程建设是海洋资源开发中重要的一环。
包括海上风电、海底油气探测、海上石油钻探、海底电缆、深海矿产开采等。
其中,深海矿产开采是一个需要海洋工程技术的重要领域。
中科院夏威夷海洋研究所的研究人员已经发现了大量深海烟囱矿藏,这对深海矿产开采有着重要的推动作用。
同时,深海矿产开采的有关技术也在不断完善,包括深海采矿设备的工程设计、深海采矿现场的关键技术等。
2、海洋环境保护海洋环境保护是海洋资源开发利用的必要手段。
沿海地区海水淡化技术的研究及应用
沿海地区海水淡化技术的研究及应用随着经济的快速发展和人口的增长,全球对于水资源的需求已经日益增加。
尤其是在沿海地区,受限水资源已成为当地面临的最大难题。
幸运的是,现今科技日新月异,许多技术的应用被广泛使用,其中海水淡化技术的应用正在逐渐流行。
本文将探讨沿海地区海水淡化技术的研究现状及其应用。
一、技术原理海水淡化技术是将含盐度较高的海水经过处理后,使其成为符合饮用和农业灌溉等标准的淡水的一种技术。
海水淡化技术基本原理是通过膜分离技术、蒸馏技术、电解技术等将海水中的盐分和杂质去除,以达到净化海水的目的。
二、技术分类按海水淡化技术的工艺特点和应用范围,可以将其分为以下几类:1. 膜分离技术:该类技术是应用最多的一类技术,主要包括反渗透、超滤、微滤等膜技术,其中反渗透膜技术的应用最为广泛,具有高效、节能、易集成等优点。
2. 蒸馏技术:该类技术是利用海水与热能的相互作用,使水变成水蒸气,再将水蒸气冷凝成淡水。
该技术的主要优点是适用范围宽、产品水质高等。
3. 电解技术:该类技术是应用化学电离原理制取高纯度水的技术,可以将含盐度高达50000ppm的海水转化为清洁的淡水。
三、技术应用越来越多的地区意识到海水淡化技术的重要性,因此这些技术已经在许多国家得到了广泛的应用。
例如,喀什米尔地区就是依靠反渗透技术解决了长期以来面临着缺水的问题。
此外,澳大利亚、沙特阿拉伯、以色列和新加坡等国家也都拥有着广泛的海水淡化项目。
作为我国沿海城市的主要解决缺水资源的技术之一,海水淡化技术已经得到了广泛的应用。
例如,近年来香港完成了一项反渗透海水淡化项目,利用该项目预计能够满足香港25%的饮用水需求。
除此之外,近年来我国多地也在积极引进海水淡化设备和技术,以解决当地的缺水问题。
四、技术发展与趋势目前,海水淡化技术硬实力不断进步,得到了智能化和自动化领域的广泛应用。
随着技术水平的提高和市场的需求,这种技术日益成熟,设备的耐久性逐渐增强,使用成本也不断降低。
海水淡化技术及其应用前景
海水淡化技术及其应用前景海水淡化技术是指将海水中的盐分去除,使其变成可以用于农业灌溉、工业生产和人类生活的淡水的技术。
随着全球淡水资源日益紧缺,海水淡化技术逐渐成为解决淡水短缺问题的重要途径。
本文将介绍海水淡化技术的原理、分类以及应用前景。
一、海水淡化技术的原理海水淡化技术主要包括蒸馏法、反渗透法和离子交换法等多种方法。
其中,反渗透法是目前应用最为广泛的海水淡化技术之一。
其原理是利用高压将海水通过半透膜,使水分子能够通过膜孔,而盐分子无法通过,从而实现淡水和盐水的分离。
这种方法操作简单、能耗低,适用于各种规模的海水淡化项目。
二、海水淡化技术的分类1. 蒸馏法:蒸馏法是最早被应用于海水淡化的方法之一,其原理是通过加热海水使其蒸发,然后再将蒸汽冷凝成淡水。
这种方法虽然能够有效去除盐分,但能耗较高,成本较大,逐渐被其他更为高效的方法所替代。
2. 反渗透法:反渗透法是目前应用最为广泛的海水淡化技术,其原理是利用高压将海水通过半透膜,实现淡水和盐水的分离。
这种方法操作简单、能耗低,适用于各种规模的海水淡化项目。
3. 离子交换法:离子交换法是利用特定的树脂吸附海水中的盐分,然后再用盐溶液将树脂上的盐分冲洗出来,得到淡水的方法。
这种方法适用于处理高盐度的海水,但操作复杂,成本较高。
三、海水淡化技术的应用前景1. 解决淡水短缺问题:随着全球人口的增加和工业化进程的加快,淡水资源日益紧缺。
海水淡化技术可以有效地将海水转化为淡水资源,为解决淡水短缺问题提供重要支持。
2. 推动经济发展:海水淡化技术的应用可以促进当地经济的发展。
例如,在沿海地区建设海水淡化厂,不仅可以解决当地的淡水供应问题,还可以创造就业机会,促进当地经济的发展。
3. 保障国家安全:淡水资源是国家安全的重要组成部分。
海水淡化技术的发展可以保障国家在淡水资源方面的安全,减少对外依赖,提高国家的抗风险能力。
4. 促进科技创新:海水淡化技术是一个涉及多个学科领域的综合性技术,其发展需要不断进行科技创新。
海水、苦咸水淡化解决方案
海水、苦咸水淡化解决方案Desalination of Sea Water and Bitter⏹根述21世纪将是水的世纪。
发展海水淡化事业,向海洋索取直接用水或淡水已经成为世界的共同趋势。
我国是海洋大国,且沿海和中西闻地区拥有极为丰富的地下苦咸水资源,在地下取水和跨区域调水受到越来越多的条件限制的情况下,开发利用海水和苦咸水资源,进行海水(苦咸水)淡化就成为开源节流,解决我国淡水紧缺的重要战略途径。
发展海水(苦咸水)淡化技术,向大海要淡水也已经成为当当今世界各国的共识。
海水淡化是从海水中获取淡水的技术和过程。
主要采用蒸馏法和膜法,蒸馏法以多级闪蒸(MSF)为主,膜法以反渗透(RO)为主。
上世纪五十年代初,膜技术便被优行提出来,经过产品换代、工艺革新,忆发展成为最经济的海水淡化和高盐度苦咸水脱盐技术。
目前,高盐度溶液的脱盐技术正向着废水资源化扩展。
膜集成水处理技术将会在我国大规模推广应用,而反渗透也将成为新世纪主要的海水淡化技术,其工程稳定可靠与造水成本低廉是吸引用户的主要原因。
联华特(北京)环境公司作为膜法处理技术的专家,依靠先进的研究开发手段,将独特的超滤技术和反渗透技术结合起来,在海水淡化领域,走出一条创新之路,凭着多年的工程经验,可为用户提供最优化的设计和工程服务⏹技术特征●完善的高效过滤系统,确保反渗透进水水质要求,超滤用于高浊度海水预处理●联华特公司具有各种能量回收器的使用经验,高效的能量回收装置,效率可达到94%以上●高性能的耐海水腐蚀金属材料的选择确保系统较长的使用寿命●合理的取水及浓水排放方式●经济的运行成本●模块化的设计理念,使系统位置更为合理,施工更为方便、快捷,满足客户的不同要求⏹主要技术参数●适用范围:海水●出水水质:根据客户需求,达到饮用水质标准或工业用纯水水质要求●回收率:35%-55%●吨/谈水电耗:小于3.0Kw.h/m3⏹典型工艺原海水增压泵浓盐水淡水⏹反渗透海水淡化项目标准操作程序对于一个反渗透海水淡化项目,联华特公司的标准操作程序为:●对原海水进行水质全分析试验●对试验结果进行分析研究、制定中试工艺和规模●中试,确定预处理的工艺和系统设计参数●方案和预算●系统的设计和建造●系统调试前的中试,确定调试和运行参数●调试,试运行,工程移交。
海水、苦咸水淡化解决方案
海水、苦咸水淡化解决方案
标题:海水、苦咸水淡化解决方案
引言概述:随着全球水资源日益紧张,海水和苦咸水淡化成为解决淡水资源短
缺的重要途径。
本文将探讨海水、苦咸水淡化的解决方案,为水资源管理提供参考。
一、海水淡化解决方案
1.1 海水逆渗透技术
1.2 多级闪蒸蒸馏技术
1.3 蒸发结晶技术
二、苦咸水淡化解决方案
2.1 电渗析技术
2.2 离子交换技术
2.3 气浮-超滤技术
三、海水、苦咸水淡化技术的比较
3.1 能耗比较
3.2 成本比较
3.3 适用范围比较
四、海水、苦咸水淡化技术的发展趋势
4.1 新材料应用
4.2 智能控制技术
4.3 能源综合利用
五、海水、苦咸水淡化技术在实际应用中的挑战与前景
5.1 环境影响
5.2 资金支持
5.3 国际合作与技术交流
总结:海水、苦咸水淡化技术在解决淡水资源短缺方面发挥着重要作用,随着技术的不断创新和完善,相信将为全球水资源管理提供更多解决方案。
海水与苦咸水资源利用的技术方向
海水与苦咸水资源利用的技术方向摘要:海水、苦咸水资源的开发利用需要国家政策支持。
国家、省、市都应引导海水、苦咸水的开发利用,对多种开发淡水资源方案进行科验论证。
美国海水淡化专家Gordon指出,从250千米挪用可饮用水,其能耗与海水淡化相当。
我国沿海工业发达城市可供鉴国外体会进展海水淡化。
关键词:海水苦咸水资源利用技术方向海水淡化是指将3500mg/L的海水淡化至500mg/L以下的饮用水。
目前,世界上装机应用的海水淡化方式要紧有反渗透法(RO)和多级闪蒸(MSF)、多效蒸发(MED)。
苦咸水脱盐是将高含盐量的地表、地下苦咸水脱盐至生活用水或工业用低级纯水,要紧采纳反渗透法(RO)、纳滤法(NF)和电渗析法(ED)。
据国际脱盐协会统计,截至1995年末,全世界日产水量在100m3以上的装置有11066台,天天生产淡水2030万m3。
截至1997年末,装置总数12451台,日产水2273万m3,其中海水淡化为日产1337万m3,苦咸水淡化为日产5840万m3,且以年10~30%的速度增加。
就海水淡化而言,装机容量以MSF为主,但最近几年来RO进展专门快。
MSF 除极大型装置外,1995年以来合同额极少。
MSF从1989年的84.4%降为1997年的76.04%。
而RO从1989年的5.6%上升为1997年的14%。
MED1989年占6.7%,至1997年仅占5.47%。
对苦咸水脱盐RO占绝对优势,占76.23%,投资和造水本钱更低。
对废水和水净化RO也别离占到约65%和94%。
1995年后,新增海水淡化和苦咸水淡化容量RO为90%。
最大RO海水淡化厂建在沙特阿拉伯,日产淡水12.8万m3。
最大地表水RO苦咸水淡扮装置建在美国,日产水38万m3。
目前海水淡扮装置的年销售额达到100亿美元,且以20%左右的年增加速度持续进展,供给商主若是美国和日本,应用地域主若是中东地域、地中海地域和加勒比海地域,第二是东南亚和北非地域。
海水利用工程设计中的海水资源高效利用技术
海水利用工程设计中的海水资源高效利用技术海水是地球上最丰富的水资源之一,而海水利用工程的设计目的就在于将海水转化为可供人类使用的淡水资源。
随着水资源的短缺和世界人口的增长,海水资源的高效利用技术成为了科学家和工程师们极为关注的问题。
在海水利用工程设计中,高效利用海水资源的技术起到了关键性的作用。
本文将重点探讨海水利用工程设计中的海水资源高效利用技术。
1. 蒸发结晶技术蒸发结晶技术是一种传统的海水淡化技术,通过蒸发海水使其转化为淡水。
这种技术主要依赖于太阳能或其他能源供给蒸发过程所需的热量。
在蒸发过程中,海水中的盐分会逐渐沉淀下来,形成结晶体,而蒸发出的水蒸气则被收集并冷凝成淡水。
蒸发结晶技术具有高度可控性和适应性,可以通过调节操作参数和设备设计来满足不同需求。
然而,蒸发结晶技术的能耗较高,设备成本较高,因此在实际应用中需要综合考虑经济性和环境效益。
2. 逆渗透技术逆渗透技术是目前最常用的海水淡化技术,也是最广泛应用于海水利用工程设计中的技术之一。
逆渗透技术通过半透膜将海水中的盐分和杂质分离出去,得到淡水。
逆渗透技术具有高效、节能、无需添加化学药剂等优点,适用于各种规模的海水淡化项目。
然而,逆渗透技术的主要挑战之一是膜污染问题,即随着时间的推移,半透膜上会积聚盐分和有机物,降低了膜的通透性。
为解决这个问题,科学家们研发了各种先进的膜清洗和预处理技术,以延长膜的使用寿命和提高逆渗透系统的稳定运行。
3. 离子交换技术离子交换技术利用特殊的离子交换树脂将海水中的盐分和杂质吸附并固定在树脂上,从而实现淡化海水的目的。
这种技术具有高效、低运行成本的优势,适用于小规模和中等规模的海水利用项目。
离子交换技术可以通过调整交换树脂的类型和运行参数,以满足不同水质要求。
然而,离子交换技术需要周期性地进行树脂再生和处理脱附物,因此需要考虑树脂再生的处理和处置问题。
4. 能量回收技术能量回收技术是一种将海水淡化过程中的废热或能量回收并重新利用的技术。
海水利用工程设计中的海水能利用技术与设备选择
海水利用工程设计中的海水能利用技术与设备选择随着全球水资源短缺和不断增长的人口需求,海水利用成为一种可行的水资源补充途径。
海水利用工程设计中,海水能利用技术和设备的选择是至关重要的一环。
在本文中,我们将探讨海水利用工程设计中的海水能利用技术以及相应的设备选择。
1. 常用的海水能利用技术1.1 逆渗透技术逆渗透技术是将海水经过压力驱动通过半透膜,以去除其中的盐分和杂质的一种方法。
该技术通过应用高压水将海水逼过特制的膜,使盐分和杂质被阻挡在膜表面,从而得到淡水。
逆渗透技术相对成熟且广泛应用于海水淡化和海水脱盐工程。
1.2 蒸发结晶技术蒸发结晶技术是另一种利用海水制取淡水的方法。
该技术通过在适当的温度和压力下,将海水中的水分蒸发,经过结晶器冷凝得到淡水。
蒸发结晶技术由于能够有效去除盐分和杂质,并具有较高的产水率,因此在一些特定场合被广泛应用。
1.3 温度差动力技术温度差动力技术利用海水中的温度差异来产生能量,并进一步用于淡化海水。
该技术通过利用地下冷凝剂和海水之间的温度差异,制冷并凝结出水分,再通过进一步的处理得到淡水。
温度差动力技术在一些地区的海水利用工程中具有较高的适用性。
2. 设备选择2.1 逆渗透设备逆渗透设备是逆渗透技术中最为关键的设备。
它由压力容器、膜元件、进出水口等部分组成。
逆渗透设备的选择应根据工程规模、水质要求和处理能力等因素进行评估。
在设计中,还需考虑到设备的耐腐蚀性、操作维护便捷性以及运行成本等因素。
2.2 蒸发结晶设备蒸发结晶设备主要包括蒸发器和结晶器。
蒸发器用于将海水中的水分蒸发出来,而结晶器则用于冷凝蒸发后的水分并得到淡水。
在选择设备时,需要考虑到设备的材质、换热效率、运行稳定性和能耗等方面的因素。
2.3 温度差动力设备温度差动力设备包括地下冷凝器、制冷机组等。
地下冷凝器用于与海水进行热交换,产生冷凝水,而制冷机组则用于进一步冷凝海水中的水分。
在设备选择时,需考虑到设备的制冷效能、安全性和经济性等因素。
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海水与苦咸水资源利用的技术方向海水淡化是指将3500mg/L的海水淡化至500mg/L以下的饮用水。
目前,世界上装机应用的海水淡化方法主要有反渗透法(RO)和多级闪蒸(MSF)、多效蒸发(MED)。
苦咸水脱盐是将高含盐量的地表、地下苦咸水脱盐至生活用水或工业用初级纯水,主要采用反渗透法(RO)、纳滤法(NF)和电渗析法(ED)。
据国际脱盐协会统计,截至1995年底,全球日产水量在100m3以上的装置有11066台,每天生产淡水2030万m3。
截至1997年底,装置总数12451台,日产水2273万m3,其中海水淡化为日产1337万m3,苦咸水淡化为日产5840万m3,且以年10~30%的速度增长。
就海水淡化而言,装机容量以MSF为主,但近年来RO发展很快。
MSF除极大型装置外,1995年以来合同额极少。
MSF从1989年的84.4%降为1997年的76.04%。
而RO从1989年的5.6%上升为1997年的14%。
MED1989年占6.7%,至1997年仅占5.47%。
对苦咸水脱盐RO占绝对优势,占76.23%,投资和造水成本更低。
对废水和水净化RO也分别占到约65%和94%。
1995年后,新增海水淡化和苦咸水淡化容量RO为90%。
最大RO海水淡化厂建在沙特阿拉伯,日产淡水12.8万m3。
最大地表水RO苦咸水淡化装置建在美国,日产水38万m3。
目前海水淡化装置的年销售额达到100亿美元,且以20%左右的年增长速度持续发展,供应商主要是美国和日本,应用地区主要是中东地区、地中海地区和加勒比海地区,其次是东南亚和北非地区。
我国海水淡化技术应用从上世纪七十年代初推广用水型ED海水淡化器开始,“九五”期间相继建成了RO淡化装置,多为小型或示范工程。
电渗析是我国开发研究最早的膜技术,起始于1958年。
十多年来,离子交换膜的年产量在40万m2以上,占世界水脱盐用膜的30%。
我国是世界上使用电渗析装置进行苦咸水脱最多的国家。
工艺技术精湛、装置价格低廉,外商无法与我国竞争。
目前有140余套日产量在1000~5000m3的苦咸水ED脱盐装置在运转,多将含量在1500~3000mg/L的苦咸水脱盐至生活用水。
低浓度苦咸水脱盐的最大装置建于河南巩县电厂,日产水量7200m3。
工艺用水的最大ED装置建于金山石化公司,日产水6600m3。
中、小型苦咸水脱盐装置分布在华北、东化、西北各地,约3000余套。
膜技术为脱盐、净化的主流技术RO、NF、ED等具脱盐功能的膜技术将成为新世纪海水淡化、苦咸水脱盐的主流技术,工程稳定可靠与造水成本低廉是吸引用户的主要原因。
脱盐膜组件已十分成熟,世界各生产膜组件的公司仍十分重视RO膜与组件的技术创新,目的在于开发抗氧化、耐细菌侵蚀的新膜,提高膜与组件的产水量、脱盐率等。
如美国DOW公司推出FILMTECBW30—440膜元件,在约1.05MPa压力下,产水量43.5m3/d,脱盐率大于99%。
FluidSystems公司推出PremiumTFC新元件,其苦咸水和海水膜元件的脱盐率分别高达99.7%和99.8%。
日本的东丽公司和日东电工公司已开发出可耐的9.0Mpa的海水淡化膜,已在西班牙建造了水回收率高达60%的两段RO海水淡化装置。
1990年反渗透膜组件价格,按消费价格指数折算仅为1973年的40%。
1990年之后又有明显的下降。
按从标准海水生产淡水计,目前工程投资为MSF在1800~2000$/m3.d,低温MED在1100~1600$/m3.d,RO在700~900$/m3.d。
采用功能交换器(WorkExchangeEnergyRecovtry),将从RO组件排出的高压浓水的压力回收并传递给组件进水,其转换效率可高达89%~96%。
ScottAShumway报导,一种新型的能量回收装置已成功应用到13600m3/d和5000m3/d的反渗透海水淡化装置上,过程能耗为2.6kwh/m3,GoodF.Leitner指出加上预处理能耗,总能耗为2.83kwh/m3。
这是近几年在工艺方面的突出进展。
StevenJ.Duranceau等报道,1996年佛里达水服务公司在Marco岛对现有15000m3/d苦咸水淡化进行改造,通过使用段之间的能量回收透平,使系统的产水量增加3780m3/d,增幅达25%。
段之间能量回收透平适用于苦咸水反渗透淡化,含盐量7500~10500mg/L,淡化能耗降到0.82kwh/m3。
在反渗透海水淡化流程中,采用纳滤(NF)作为预处理,即MF—RO系统,NF脱除部分硬度和TDS,从而提高RO的水回收率,可进一步降低能耗在25%,造水成本可降低30%。
目前各种淡化方法在能耗方面都无法与RO竞争。
RO为4~5kwh/m3、ED为14~16kwh/m3、MED为9~10kwh/m3、MFS为12~14kwh/m3。
我国已建成的RO脱盐装置经济技术指标达到国际先进水平。
山东长岛日产1000m3RO海水淡化装置,耗电为4.5kwh/m3。
沧州集团日产18000m3RO装置,地下水含盐量约13000mg/L,淡水低于500mg/L,耗电为3.1kwh/m3。
国家计委“十一”甘肃定西10000m3苦咸水脱盐RO示范项目,原水3500mg/L,淡水150mg/L,水回收率大于70%,估算成本为0.77元/m3。
纳滤技术的开发与应用比反渗透膜大约晚二十年。
目前,国内外都很活跃。
纳滤膜介于反渗透和超滤膜之间,其膜表面分离皮层具有纳米纳微孔结构。
相对于反渗透膜对NaCL的脱除率均在95%以上,一般将NaCL脱除率在90%以下的膜称之为纳滤膜。
反渗透膜几乎对所在溶质都有很高的脱除率,而纳滤膜只对特定的溶质具有脱除率。
纳滤膜主要去除一个纳米左右的溶质粒子,截留分子量一般为100~2000。
纳滤膜主要用于脱除三卤甲烷中间体(THM),异味、色度、农药、合成洗涤剂、可溶有机物等致病因子,以及苦咸水脱除Ca、Mg等硬度成分。
目前国外城市饮用水已有日产水5万m3级的大型装置。
纳滤将是新世纪饮水市场的优选技术。
脱盐、浓缩在废水资源化中的应用海水淡化为高含盐水的脱盐技术,以淡水为成品水则为脱盐,以浓水为成品水则为浓缩。
海水淡化与高浓度废水处理,特别是无机系废水处理具有同类装置与较多共性工艺技术。
反渗透处理电镀废水、放射性废水已很成熟,上世纪七十年代开始用于镀镍漂洗废水处理,尔后又用于镀铬、镀铜、镀锌、镀镉等废水处理。
美国芝加哥API工艺公司采用B—9芳香族聚酰胺中空纤维膜组件处理WattNi漂洗水,废水含Ni2-650mg/L,经RO浓缩20倍达到13000mg/L、Ni2-的分离率为92%。
北京广播器材厂用醋酸纤维素膜处理亮镍和暗镍的漂洗废水,废水中Ni2-为1510~2400mg/L,系统Ni2-的回收率>99%。
由于ED海水淡化的耗电为RO的3倍。
在海水淡化中的应用愈来愈少,其在苦咸水脱盐中仍有较大竞争优势。
日本全部应用ED浓缩海水制盐。
离子交换膜具有很强的耐酸、碱性,耐氧化性,在含酸、碱、盐高的废水处理中应用十分广泛。
如Al2O3生产零排放工程。
将Al2O3生产废渣赤泥上的结合碱和附液碱,通过加石灰乳和通入蒸气,从固相转移到液相,形成约含8g/LNaOH的复杂溶液,微孔过滤后进入电渗析,制取含碱<500mg/L的生产用水和工艺用2NNaOH。
我国ED、RO用于废水处理,以膜集成技术发展零排放工程为开发方向,不仅回收有效成分,其回收的淡水可做工艺或生活用水。
我国西部石油天然气开支中,从深井涌出的含盐量在10000~30000mg/L的卤水,用ED—蒸发法制盐工艺已经开发,电渗析将卤水脱盐至2000mg/L以下,供灌溉,浓缩至140g/L,提取Br、I后,浓缩制盐。
另外,用RO—ED—三效蒸发(浸没燃烧)的工艺正计划开发。
RO将卤水脱盐后400mg/L以下,成为优质饮用水,浓缩到50~60g/L,可回灌井中,或再用ED浓缩到120g/L,蒸发—喷雾干燥,制成固体盐。
大力发展膜水处理技术产业就水处理行业来说,至上世纪末,国产和进口膜产品及膜法水处理工程年销售额达20亿人民币。
预计20065年,可达到40亿人民币左右。
据统计,进口膜元件和装置约5.5亿人民币、成套进口装置承担工程约5亿人民币,外商占中国膜技术市场的50%。
中国大小近200个企业,产值约11亿人民币。
中国膜技术市场多年来一直呈现为国际竞争市场。
国内企业比较小,市场竞争能力较差。
我国膜技术与世界先进国家相比差距约10年左右,主要是膜的品种少、性能差。
我国膜法水处理工程技术接近世界先进水平,因市场急需,招致大量膜元件进口。
增加投入,引进国外先进技术、设备、人才,高起点的发展膜产品制造业,生产具有自主知识产权的高性能膜组器是提高市场竞争能力的关键。
这需要膜技术产业进行资源整合,形成资金、技术、人才优势,组建现代企业,使具有强有力的市场开拓能力和持续创新能力。
海水淡化工程的配套设置如耐腐蚀高压泵、能量回收装置等也靠进口,还需要发展配套产业。
海水、苦咸水资源的开发利用需要国家政策支持。
国家、省、市都应引导海水、苦咸水的开发利用,对多种开发淡水资源方案进行科验论证。
美国海水淡化专家Gordon指出,从250公里调用可饮用水,其能耗与海水淡化相当。
我国沿海工业发达城市可供鉴国外经验发展海水淡化。
世界干旱地区地下水利用率一般达60~70%。
我国西北地区地下水开发利用程度低。
目前地下水开采仅104亿m3,为地下水可开采量370亿m3的28%。
西北仅局部地区和城市地下水超采,可利用该地区的苦咸水为经济和社会发展提供一定的水源保证。
为促进膜技术产业发展,可在沿海或内陆地区建立海水、苦咸水资源开发示范工程,使工程规模和经济技术都达到国际水平。
可建立不同技术发展模式的示范工程,如RO、NF、ED等,也可建立不同管理和运营模式的示范工程,在广大牧区和海岛可建立小型太阳能、风能海水或苦咸水脱盐装置。
积极开展技术培训和技术交流活动。