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高效太阳能海水淡化系统可行性研究报告[精选]
太阳能海水淡化系统可行性研究报告
项目意义
淡水是人类社会赖以生存和发展的基本物质之一。人体的60% 是液体,其中主要是水。水对人体健康至关重要,一旦失去体内水分10% ,生理功能即严重紊乱;失去水分20% ,人很快就会死亡。水对其他的生命也是如此,是一切生命之源。水对社会经济而言也不可或缺,农作物无水会枯死,工业生产无水会面临瘫痪。因此,水又是一切文明之源。地球表面积约为5.1亿平方公里,其中海洋面积就占据了它的70.8% 。海洋的平均深度约为 3800米,所以地球上的总水量约有近14亿立方公里。若从地球上人均占有水量来看,水资源是十分丰富的,人类似乎不应有缺水之虞。然而,由于含盐度太高而不能直接饮用或灌溉的海水占据了地球上总水量的97% 以上,仅剩的不到3% 的淡水,其分布也极其不均,它的3/4被冻结在地球的两极和高寒地带的冰川中,其余的从分布上说,地下水也比地表水多得多(多37倍左右)。剩下的存在于河流、湖泊和可供人类直接利用的地下淡水已不足 0.36% 。
就人均占有量来说,中国在水资源方面是一个穷国。据测算,我国人均占有水量只居世界的第 108位。我国海岸线长,一些岛屿和沿海盐碱地区以及内陆苦咸水地区均属缺乏淡水的地区。这些地区的人们由于长期饮用不符合卫生标准的水,产生了各种病症,直接影响着他们的身体健康和当地的 经济建设。因此,解决淡水供应不足是我国面临的一个严峻问题。
为了增大淡水的供应,除了采用常规的措施,比如就近引水或跨流域引水之外,一条有利的途径就是就近进行海水或苦咸水的淡化,特别是对于那些用水量分散而且偏远的地区更适宜用此方法。对海水或苦咸水进行淡化的方法很多,但常规的方法,如蒸馏法、离子交换法、渗析法、反渗透膜法以及冷冻法等,都要消耗大量的燃料或电力。据报道,截至1990年,全世界已安装的海水淡化装置的产水能力为13,000,000米 /天。到2000年,这个数字已经翻了一倍。淡化水的迅速增加,就会产生一系列的问题,其中最突出的就是能源的消耗问题。据估计,每天生产13,000,000米 的淡化水,每年需要消耗原油.3亿吨。即使人们支付得起这笔燃料的费用,但地球的温室效应、空气污染等也告示人们必须谨慎从事。因此,寻求用太阳能来进行海水淡化,必将受到人们的青眯。
从中国国情出发,情况更是如此。我国广大农村、孤岛等地区至今仍普遍缺乏电力,因此在中国能源较紧张的条件下,利用太阳能从海水(苦咸水) 中制取淡水,乃是解决淡水缺乏或供应不足的重要途径之一。所以,利用太阳能进行海水淡化,有广泛的应用前景。 太阳能蒸馏器的研究主要集中于材料的选取、各种热性能的改善以及将它与各类太阳能集热器配合使用上。与传统动力源和热源相比,太阳能具有安全、环保等优点,将太阳能采集与脱盐工艺两个系统结合是一种可持续发展的海水淡化技术。太阳能海水淡化技术由于不消耗常规能源、无污染、所得淡水纯度高等优点而逐渐受到人们重视。太阳能蒸馏器人类利用太阳能淡化海水,已经有了很长的历史。人类最早有文献记载的太阳能淡化海水的工作,是15世纪由一名阿拉伯炼丹术士实现的。这名炼丹术士使用抛光的大马士革镜进行太阳能蒸馏。世界上第一个大型的太阳能海水淡化装置,是于1874年在智利北部的Las Salinas建造的。它由许多宽1.14米, 长6l米的盘形蒸馏器组合而成,总面积47000米 。在晴天条件下,它每天生产2.3 万升淡水(4.9升/米 ·天)。这个系统一直运行了近40年。
人类早期利用太阳能进行海水淡化,主要是利用太阳能进行蒸馏,所以早期的太阳能海水淡化装置一般都称为太阳能蒸馏器。早期的太阳能蒸馏器由于水产量低,初期成本高,因而在很长一段时间里受到人们的冷落。第一次世界大战之后,太阳能蒸馏器再次引起了人们极大的兴趣。当时不少新装置被研制出来,比如顶棚式、倾斜幕芯式、倾斜盘式以及充气式太阳能蒸馏器等等,为当时的海上救护以及人民的生活用水解决了很大问题。
太阳能蒸馏器的运行原理是利用太阳能产生热能驱动海水发生相变过程,即产生蒸发与冷凝。运行方式一般可分为直接法和间接法两大类。顾名思义,直接法系统直接利用太阳能在集热器中进行蒸馏,而间接法系统的太阳能集热器与海水蒸馏部分是分离的。但是,近20 多年来, 已有不少学者对直接法和间接法的混合系统进行了深人研究,并根据是否使用其他的太阳能集热器又将太阳能蒸馏系统分为主动式和被动式两大类。
基本信息
内容提要
太阳能海水淡化系统与现有海水淡化利用项目相比有许多 新特点:首先是可独立运行不受蒸汽、电力等条件限制,无污染、低能耗,运行安全稳定可靠,不消耗石油、天然气、煤炭等常规能源,对能源紧缺、环保要求高的地区有很大应用价值;投资相对较少,产水成本低生产规
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