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随着全球经济的发展及人口的增加,淡水资源匮乏已成为全球性的环境问题。沿海地区作为我国人口聚集和经济发展的重心,也是我国水资源最为短缺的地区。通过海水淡化有效提高我国水资源保障能力已成为我国沿海及华北地区的重要选择。然而,由于现有技术的局限性,海水淡化过程中产生的大量浓盐水无法得到进一步利用,直接排放到附近海湾会引起新的环境污染风险,特别是对环渤海半封闭海域生态环境的影响尤为突出。首钢京唐公司通过两期海水淡化及其配套工程的建设,实现了水电共生、热膜耦合及水盐协同,对钢铁厂内余能余热及海水资源进行高效梯级利用,大幅降低海水淡化制水成本的同时将排放浓盐水中有价元素实现资源化利用。成果如能在全国得到应用,将提供全新模式的海水淡化系统,实现循环经济海水综合利用新型盐化工产业链,创造经济效益的同时可保护海洋生态环境。 相似文献
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在国内海洋石油行业中,海水淡化主要为距陆地较远、海况恶劣的海上平台提供生产淡水。近年,渤海油田对稠油开发的力度加大,当利用蒸汽吞吐等技术开采时,海水淡化也将成为取得纯水的技术之一。分析了海洋石油稠油热采海水淡化浓盐水的排放途径及面临的制约因素。 相似文献
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浓盐水零排放技术的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
浓盐水中含有丰富的矿物质等资源,对其进行零排放处理,不仅可以消除浓盐水对海洋环境的污染,同时还可实现对浓盐水中矿物质等资源的有效利用。本文分析了浓盐水中盐分、温度、金属污染物和化学药剂等对海洋生态环境的影响,介绍了对浓盐水进行综合利用的技术,重点阐述了膜蒸馏、正渗透、冷冻法和喷雾脱水法等浓盐水再浓缩处理技术的基本原理、影响因素及其工程实例。最后指出了浓盐水再浓缩处理技术和浓盐水综合利用技术相结合是实现浓盐水零排放的有效途径。 相似文献
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通过大量的实验建立了氢化物发生一原子荧光光谱法测定海水淡化浓盐水中碲的方法,即以FeCl3为共沉淀剂将浓盐水中的碲富集,以5mol/L的盐酸为还原剂将富集液中的碲(Ⅵ)还原为碲(Ⅳ),最后用氢化物发生原子荧光光谱法测定海水淡化浓盐水中的碲。在确定的条件下,方法的检出限为1 ng/L。对海水淡化浓盐水样品的分析结果表明方法的精密度优于5%,回收率在96%~109%范围内变动。该方法适合于海水淡化浓盐水中碲的测定。 相似文献
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介绍我国海岛海水淡化发展现状及兼具取水口作用的码头取水方式,并针对小型海岛前期开发中用水量较小、可用陆地面积小、施工空间紧凑特点,采用集装箱式模块化海水淡化装置。该工程将取水构筑物与港池紧密结合,以利于减少海上取水工程量和降低工程费用;同时,充分考虑码头取水的污染风险和海水淡化站浓盐水、排泥对环境的影响。该工程对类似远海岛屿海水淡化工程建设具有良好的示范效应。 相似文献
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《水处理技术》2021,47(6):1-5
介绍了海水淡化副产物浓盐水的产生过程、主要污染物、水质特征和对环境和人体易产生的危害,总结了排放、深井注射、热处理技术、膜分离方法等处理浓盐水的技术方法、工艺原理、使用条件、处理效果及其优缺点。提出了未来浓盐水零排放技术,通过对其原理的分析明确了该技术的发展优势(实现水和固体产物的双回收)以及限制目前规模化推广的运营成本高、产物组成复杂和温室气体排放的缺陷。目前没有一项单独的技术可以实现零液体技术,必须借助膜分离和电渗析或蒸馏的结合。能否利用在处理过程中产生的废热来与膜分离相结合从而代替后续蒸馏所消耗的热量,能否开发新技术来独立实现ZLD,是未来研究的方向。 相似文献