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海水資源

鎖定
海水資源係指海水及海水中存在的可以被人類利用的物質。海水利用包括海水淡化、海水直接利用和海水中化學資源的提取。 [1] 
中文名
海水資源
外文名
Seawater resources
總體積
137億立方千米
含    有
80多種元素
技    術
淡化、直接利用、化學資源利用
應    用
海水衝廁等

海水資源海水簡介

海水約佔地球表面積的71%,具有十分巨大的開發潛力。僅以海水資源為例,海水水資源的利用和海水化學資源的利用具有非常廣闊的前景。海水資源開發,或海水綜合利用技術,包括海水直接利用、海水淡化和海水中化學資源的提取。

海水資源海水淡化

海水淡化技術研究始於20世紀20年代,40年代進入應用領域,60年代大幅度增長,並逐漸形成規模,70年代中期全球海水淡化裝置已可產淡水200萬m3,1980年達728萬m3,80年代末期達1329萬m3
海水淡化裝置主要分佈在三種類型的區域。一是沿海乾旱地區,如中東的科威特、沙特阿拉伯、阿聯酋等國;二是淡水供應困難的海島,如美國的佛羅里達羣島、中國的西沙羣島;三是人口密集、工業集中、淡水緊缺的沿海城市,如美國的聖迭戈、中國的香港等。
現在廣泛採用的海水淡化方法主要包括:蒸餾法、反滲透法、電滲析法和冰凍法等。
該法是用於海水淡化較為成功可行的主要方法之一,幾十年來一直保持優勢。其優點,一是不受原水濃度的限制,適宜於用海水做原料;二是淡化水純度高,含鹽量通常小於10,而其他方法一次脱鹽難以達到這個指標;三是適用於大規模建廠,可達到百萬噸級規模。存在的問題是:一是結垢嚴重,使傳熱係數降低,效率下降;二是對設備腐蝕較重,使其壽命縮短;三是排放的濃鹽水影響近岸生態。總之,蒸餾法海水淡化原理簡單,設備不復雜,制約因素主要是成本較高。由於採用的設備、流程及能源不同又可分為以下幾種方法。
①多級閃蒸(MS)海水淡化法
該法技術上成熟,成為地區性穩定供水主要水源。
②多效蒸發海水淡化法(ME)
該工藝耗能低,經濟效益高。目前採用低温多效蒸發工藝的廠家居多。
③壓汽蒸餾海水淡化(VC)
該海水淡化工藝是海水蒸餾淡化系統中的後起之秀。
該法在壓力推動下使薄膜脱鹽,除用於海水脱鹽外,還廣泛用於苦鹹水的淡化。反滲透淡化發展迅速,其裝機容量僅次於海水蒸餾而居第二位。
海水電滲析淡化(FD)
電滲析脱鹽,是含鹽水在直流電場作用下,發生離子遷移,陰陽離子分別通過陰陽離子交換膜,達到脱去溶液鹽分的目的。電滲析的優點是工藝簡單,易於普及和實現自動化,缺點是耗能較高,其運行費用大體與反滲透法相當。裝置的容量多為幾立方米至幾百立方米,屬中小型。多用於艦船、海島。
冰凍法海水淡化
該法利用降温的原理,從食鹽水中析出冰晶,而後融化獲得淡水。該法不需要高温,也不會產生高温帶來的腐蝕,從理論上講優於蒸餾法。為了提高效率,通過熱交換器進行熱的重新利用,裝置容量一般小於1000m3。冷凍法運行安全可靠、無污染、水質好,將進入海水淡化市場。

海水資源海水直接利用

目前,海水直接利用主要包括:利用海水代替淡水做工業用水;濱海城市的生活用水,如衝廁、衝道路、消防用水等。 [2] 
海水代替淡水做工業冷卻水
根據統計,城市用水中約70%是工業用水,而工業用水中大約70%是冷卻用水。世界發達國家大都將冷卻水量大的電力、化工、鋼鐵、石油等企業佈設在濱海地區,利用海水做冷卻水。日本1980年僅電力冷卻使用的海水量就達1000億m3,美國2000年工業用水量二分之一由海水解決,西歐六國2000年海水年用量達2500億m3

海水資源海水化學資源

海水化學資源是指海水中所含具有經濟價值的化學物質。 [3]  作為地球上最大的連續礦體的海洋水體,其中藴含着幾乎所有的化學元素,它們在海水中的濃度大小不一,但是總量都很可觀,因為海水的總量是十分巨大的這些化學元素,有些已開始被人類所利用,是現時的資源,有些雖暫時未被人類所利用甚至還未被發現,但隨着科技的進步和人類對資源的需求,終有一天會被人類發現和開發利用,它們是潛在的資源 現時的海水化學資源主要是海鹽以及其他的一些化學元素

海水資源海鹽資源

海水的總體積大約為13.7×10 km3,海水中含有的化學元素達80種之多,儲存着幾乎是取之不盡的化工原料。海水總含鹽量高達5×10t之多,這為人類提供了極其豐富的資源:隨着社會經濟和科學技術的發展,人們為着解決和化工原料日趨緊張的矛盾,海鹽資源的綜合開發利用已處於特別引人注目的地位:海水的主要成分有Na、Mg、Ca、K、Cl、SO4,這6種成分佔海水成分的99.5%以上。通常所説的海鹽主要指鈉鹽、鎂鹽、鉀鹽和鈣鹽,鈉鹽在海鹽中產量最大,應用最廣泛,人們把氯化鈉稱為百味之王,化工之母,其次還有硫酸鈉、碳酸氫鈉和碳酸鈉;鎂鹽主要是包括氯化鎂、氧化鎂、硫酸鎂、碳酸鎂;鉀鹽主要包括氯化鉀、硫酸鉀;鈣鹽主要為碳酸鈣、硫酸鈣二氯化鈉在海水中的含量約3.5%左右;鎂的含量僅次於氯化鈉,海水中的鎂總量約2000×10t;溴也是最為重要的化工原料源之一。

海水資源海水化學元素

海水中溶存着80多種元素,其中不少元素可以提取利用,具有重要的開發價值據計算,每立方千米海水中含有3750×10t固體物質,其中除氯化鈉約3000×10t、鎂約450×10t外,鉀、溴、碘、釷、鉬、鈾等元素也不少。若把每立方千米海水中的物質提煉出來,其價值約等於10億美元。目前海水提溴和提鎂在國外已形成產業,海水提鉀、碘、鈾、重水等尚處於研究階段。

海水資源海水資源區

該區是指為開發利用海水資源或直接利用地下滷水需要劃定的海域,包括鹽田區、特殊工業用水區和一般工業用水區等。 [4]  鹽田區應鼓勵鹽、鹼、鹽化工合理佈局,協調發展,相互促進;重點保證國家大型鹽場建設用海需要。限制鹽田面積的發展,以改進工藝、更新設備、革新技術、提高質量、降低成本、提高單產、增加效益等項措施解決鹽業發展用海;嚴格控制鹽田區的海洋污染,原料海水質量執行不低於二類海水水質標準。特殊工業用水區是指從事食品加工、海水淡化或從海水中提取供人食用的其他化學元素等的海域,執行不低於二類海水水質標準。一般工業用水區是指利用海水做冷卻水、沖刷庫場等的海域,執行不低於三類海水水質標準。
參考資料
  • 1.    關道明,阿東主編.全國海洋功能區劃研究 《全國海洋功能區劃(2011-2020年)》研究總報告:海洋出版社,2013.07:第47頁
  • 2.    方學智主編.船舶與海洋工程概論:清華大學出版社,2013.01:第224頁
  • 3.    詹文歡,姚衍桃,孫杰編著.廣東省海洋環境資源基本現狀:海洋出版社,2013.10:第174頁
  • 4.    李潔瓊,温強,葉波主編.海南省海洋經濟可持續發展戰略與海洋管理研究:海洋出版社,2014.04:第212頁