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1、海水淡化的现状与将来摘 要 析了国内外海水淡化的竞争优势,同时介绍了海水淡化在国内外的应用状况。关键词 海水淡化;蒸馏法;膜法;型能源21前全世界约有8060,有15亿人缺少饮用水20亿人得不到安全的用水。众所周知,地球上708的面积为水所可利用的淡水资源仅占地球总水量的026。1海水淡化的各种技术在国际上得到快速进展始于上世纪60法仍旧在整个海水淡化市场中占主导地位。但是其进展速度却落后于反渗透法蒸馏法于结冰的特点而进展淡水分别的一种工艺。多级闪蒸(MSF)是将加热至肯定温度的盐水依次在一系列压力渐渐降低的容MSF仍具有很强的竞争力。多效蒸发(MED)是由假设干个单效蒸发器串联而成,仅第一效

2、的蒸发器热源来自作温度90为分界限,可分为低温多效蒸馏(LTMED)和高温多效蒸馏(HT MED)。目前世界上多承受LTMED的淡化方式。此方式亦被评为能耗最低的海水淡化方法之一。但是MED法存在严峻的结垢和腐蚀问题其进展速度和市场占有(VC)是利用机械压缩机使蒸汽升压升温后作为热源用汽蒸馏技术可以长期无故障运行。人工和修理费用较低,牢靠性好。膜法括反渗透法(RO)和电渗析法(ED)。反渗透RO是在盐水侧施加压力迫使水分子通过半透膜进入纯水侧的过程。20世纪50 技术日益成熟进入21世纪后RO法已经取代MSF法成为海水淡化市场的主导。污染降低膜的使用寿命,需依据海水水质进展预处理。表1给出了通

3、用的反渗透海水淡化的进水水质要求。此外RO法还存在能量回收问题和浓盐水的排放问 题。表1 反渗透进水水质要求注:全部指标均是针对聚酰胺膜。洗费用上升。因此常规预处理方法已成为海水淡化的主要制约因素。承受全膜法预处理代替传统的化学品预处理则可以解决上述缺陷。膜法预处(MF(UF)和纳滤(NF)MF指数SDI上效果明显费用较海滩井(beachweU)少是传统方法费用的一半。而UFNF是介于TDS方面有特别的作用并且降低了海水的渗透压高了RO的操作压力和水回收率可进一步降低能耗25,造水本钱可降低30。RO40左右。主要缘由。常用的浓盐水排放和利用技术包括直接排放法(排入海洋、地表水、污水处理系统等

4、)和浓盐水再利用(浇灌、制盐、提取化工原料)两类。电渗析电渗析(ED)化学药剂脱除有机物、胶体、细菌和悬浮物等,不适用于制备饮用水。日本虽已废除盐田制盐,承受电渗析浓缩海水制盐3,但是其能耗较高,为以单位盐量计)。在很多国家缺乏市场竞争力,假设考虑同RO法结合,则可到达低能耗、低污染的效果。海水淡化的技术和进展趋势太阳能、风能、海洋能、地热能和生物质能等,其中核能海水淡化和太阳能海水以利用优化集成为低能耗、低污染、高产水率、低本钱的的海水淡化组合工艺,也是将来海水淡化进展的一个重要趋势。核能海水淡化利用发热特性与MSF或者MEDRO坦曾建立一座核能海水淡化工厂,并成功运行了26a。日本也曾先后

5、有10个海水25倍以上。大大降低了海水淡化的本钱(约为1元m3),从而使核能海水淡化利用低温供热用核反响堆作为热源,技术难度较核电站低。安全性更高。太阳能海水淡化太阳能也可与全部的常规海水淡化工艺过程相结合。淡化技术。海水淡化的经济竞争优势海水淡化的投资本钱主要是设备本钱目前淡化力量投资本钱(以单位水量计)一般低于7 000元t。运行本钱方面,蒸馏法主要有蒸汽费用、电力费用:美元t,国内本钱在58元t,苦咸水淡化在24元t。国际上很多国家自来水价格已高于海水淡化的本钱海水淡化已经具有竞争力。小,竞争力在不断提高。海水淡化的竞争优势将越来越明显。海水淡化的应用国际上海水淡化的应用依据国际脱盐协会

6、IDA曾给出的全世界海水淡依据国际脱盐协会IDA曾给出的全世界海水淡扮装置生产容量的增长趋势可知,目前世界淡扮装置容量增长快速上已签订合同要建筑的海水淡扮装置的容量约为3775x107 t,d。目前全世界有130多个国家在进展海水淡化,淡化力量一半以上集中在中东海湾国家占中东淡水来源70。世界海水淡化80用于饮用水,解决了世界150人口的供水问题。全球海水淡化力量的分布见图l。中国海水淡化的应用中国最近十几年的海水(包括苦咸水)淡化工程工程每年投产状况见图2所示。进入212022年中国海水淡化总装机容量可达352550td。但是,与国际上相比中国海水淡化规模比较小,差距与国外差距较大:其次是技术装备国产化水平低,10万t以上级别的装置根本全13到2022年中国将进入严峻缺水期。2022年7月,国家发改委、国家海洋局和财政我国的海水淡化进展目标,如表2所示。对海水淡化参与乐观。实际状况好于进展目标。展望21案,海水淡化是一个最正确的解决方式。传统的海水淡化方法主要有蒸馏法和膜水淡化在我国必将迎来一个进展高潮。参考文献惠绍棠,阮国岭,于开录海水淡化与循环经济M天津:天津人民出版社,2022阮国岭, 冯厚军.海水淡化的进展与应用.中国给水排水.2022.2420.董泉玉,郑涛日本电渗析技术的最进展J水处理技术,202

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