海水淡化技术及其应用前景

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1、海水淡化技术及其应用前景众所周知,水是人类及一切生惣赖以生存的必不可少的重要物质,是工农业生产、经济发展和环境改善不可替代的极为宝贵的G然资源。然而,储存于地球的总储水量约1386X10亿立方米,其中海洋水为1338X10亿立方米,约占全球总水量的96.5%。在余下的水量中地表水占1.78%,地卜‘水占1.69%。人类主要利用的淡水约35X10亿立方米,在全球总储水量中只占2.53%。它们少部分分布在湖泊、河流、土壤和地表以下浅层地下水中,大部分则以冰川、永久积雪和多年冻土的形式储存。其中冰川储水量约24X10亿立方米,约占世界淡

2、水总量的69%,大都储存在南极和格陵兰地区。随着人与水资源的矛盾不断加剧,海水淡化技术逐渐映入人们的眼帘。海水淡化是•-个将咸水(通常为海水)转化为淡水的过程。最常见的方式是蒸馏法与逆渗透法。就当今来说,海水淡化的成木较其他方式高,而且提供的淡水量仅能满足极少数人的需求。此法唯有对干漠地区的高经济用途用水有其经济价值存在。至今最广泛使用于波斯湾。海水淡化的历史沿革16世纪时,英国女王伊丽莎白曾颁布了一道命令:谁能发明一种价格低廉的方法,把苦涩腥咸的海水淡化成可供人类饮用的淡水,谁就可以得到10000英镑的奖金。16世纪末,人类试着

3、用蒸馏器在船上直接蒸发海水来制取淡水,幵创了人工淡化海水的先例。19世纪末,由于蒸汽轮船普遍发展,蒸发器也随之蓬勃发展起来,以满足锅炉用水和部分饮用水的需要。1877年,俄国在巴库建成世界上第一台固定式淡水装置。苏他国家尤苏是缺少雨水的干旱国家也相继建成固定式淡水装置。但是,真正大规模地淡化海水,是在20世纪50年代后期。据统计,世界上共有70多个国家从事海水淡化工作。仅1980年6月,蒸馏法、氐渗透法和电渗析法三种类型的淡化装置全世界即达2204个,总造水量每天约727万吨。科威特的“多级闪急蒸馏法”的装置达32级,它的海水淡化

4、水平居世界一流。当今世界淡水总产量的70%是用此法生产的,能够日产水18万吨。中国海水淡化技术的研究始于1958年,海水淡化技术出现了新的进展:中盐度苦咸海水淡化组件和题繁堡近技术等重大成果进入W际先进行列。沙特是世界上最大的淡化海水生产国,其海水淡化量占世界总量的21%左右。也可以使用结品法淡化海水。向海水中加入丁烷、丁烷极易挥发,在挥发时带走海水的热量,使海水结冰,从而使盐和水分离。现代意义上的痙zK毯化则是在第二次世界大战以后才发展起来的。战后由于国际资木大力开发中东地区石油,使这一地区经济迅速发展,人口快速增加,这个原本干

5、旱的地区对淡水资源的需求与円倶增。而中东地区独特的地理位置和气候条件,加之其丰富的能源资源,又使得旌丞M成为该地区解决淡水资源短缺问题的现实选择,并对海水淡化装置提出了大型化的要求。在这样的背景下,20世纪60年代初,多级闪蒸海水淡化技术应运而生。现代海水淡化产业也由此步入了快速发展的时代。海水淡化技术的大规模应用始于干旱的中东地区,但并不局限于该地区。由于世界上70%以上的人口都居住在离海洋120公里以内的区域,因而海水淡化技术近20多年迅速在屮东以外的许多国家和地区得到应用。最新资料表明,到2003年止,世界上已建成和已签约建

6、设的海水和苦咸水淡化厂,K生产能力达到日产淡水3600万吨。海水淡化己遍及全世界125个国家和地IX,淡化水大约养活世界5%的人口。海水淡化,事实上已经成为世界许多国家解决缺水问题,普遍采用的一种战略选择,其有效性和可靠性已经得到越来越广泛的认同。海水淡化技术海水淡化即利用海水脱盐半.产淡水。是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,水质好、价格渐趋合理,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。从海水中取得淡水的过程谓海水淡化。现在所用的海水淡化方法有海水冻结法、电渗析法、蒸馏法、反渗透法,0

7、前应用反渗透膜的反滲透法以苏设备简单、易于维护和设备模块化的优点迅速占领市场,逐步取代蒸馏法成为应用最广泛的方法。表面看海水淡化很简单,只要将海水中的盐与淡水分开即可。最简单的方法,一个是蒸馏法。将水蒸发而盐留下,再将水蒸汽凝结为液态淡水。这个过程与海水逐渐变咸的过程是类似的,只不过人们要攫取的是淡水。另一个海水淡化的方法是冷冻法,冷冻海水,使之结冰,在液态水变成固态冰的同吋,盐分被分离了出去。两何种方法都有难以克服的弊病,蒸馏法会消耗大量能源,并在仪器里产生大量锅垢,相反得到的淡水并不多,这是一种很不划算的方式。冷冻法同样也要消

8、耗大量的资源,得到的淡水却味道不佳,难以使用。1953年,一种新的海水淡化方式问世了,这就是反渗透法。这种方法利用半透膜来达到将淡水与盐分离的目的。在通常情况下,半透膜允许溶液中的溶剂通过,而不允许溶质透过。由于海水含盐高,如果用半透膜将海水与淡水

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