海洋资源开发
海洋资源开发

海洋资源开发
海洋是地球上占据绝大部分的水域,蕴藏着丰富的资源,如能有效开发利用,
将对人类的生活和经济发展产生重大影响。
海洋资源概述
海洋资源主要包括生物资源、矿产资源、能源资源以及水资源等。
生物资源包
括海洋生物、海藻等,可以用于食品、医药、化妆品等行业。
矿产资源包括油气、金属矿等,是重要的能源和工业原料。
能源资源主要是海风、海浪、潮汐等可再生能源。
水资源也是海洋中一种重要的资源,可以用于灌溉、工业和城市供水等。
海洋资源开发的重要性
海洋资源是人类赖以生存和发展的重要来源,有效开发利用海洋资源可以提高
资源利用率,增加能源供应,促进经济发展。
同时,海洋资源开发也能推动相关产业的发展,促进地方经济增长,提升国家综合实力。
海洋资源开发的挑战
海洋资源开发也面临诸多挑战,包括环境保护、技术创新、资金投入等方面。
海洋环境脆弱,开发过程中容易对生态系统造成破坏。
同时,海洋资源开发需要借助先进的技术,而技术创新需要持续的投入与研发。
在这个过程中,需要政府、企业和社会各界的共同努力。
海洋资源开发的前景
随着科技的不断进步,海洋资源开发的前景仍然广阔。
国家对海洋资源开发的
重视程度不断提高,越来越多的研究机构和企业投入海洋资源开发领域。
未来,随着技术的不断进步,海洋资源开发将呈现出更多的可能性,为人类创造更多的利益。
结语
海洋资源开发是一个涉及多方面的复杂系统工程,需要政府、企业、科研机构
和社会各界的共同努力与合作。
只有如此,才能更好地开发利用海洋资源,实现可持续发展,造福人类社会。
海洋资源的开发和保护

海洋资源的开发和保护海洋是我们共同的财富,其中蕴藏了许多珍贵的资源。
海洋资源的开发是推动经济发展的一项重要手段,但同时也需要进行有效的保护。
本文将从多个角度探讨海洋资源的开发和保护。
一、资源开发海洋资源的开发主要包括石油和天然气开采、海洋能源开发以及渔业等。
其中,石油和天然气开采是最为常见的海洋资源开发方式,其在推动经济发展中发挥着至关重要的作用。
然而,如何实现海洋资源的可持续开发却是一个重大问题。
1. 石油和天然气开采石油和天然气是海洋资源中最重要的产物之一,它们的开采在全球各地都得到了广泛的应用。
据统计,目前全球超过30%的石油和天然气产自海洋。
石油和天然气在推动经济发展的同时,也会对海洋生态环境造成一定的破坏,因此需要采取一系列的措施来减少对环境的影响。
2. 海洋能源开发海洋还蕴藏着丰富的能源资源,如风能、潮汐能等,这些能源的利用是推进清洁能源发展的重要组成部分。
然而,海洋能源开发还处于起步阶段,其相关技术和设施还需要进一步完善,同时也需要考虑如何保护海洋生态环境。
3. 渔业作为人类主要的蛋白质来源之一,渔业在经济发展和人口增长中扮演着至关重要的角色。
但同时,渔业的持续发展还需要考虑保护海洋生态环境的问题。
如何在保护海洋生态环境的前提下实现渔业可持续发展是一个需要探讨的重要问题。
二、资源保护海洋资源的保护从多个方面入手,旨在保护生态环境,防止过度开发和过度污染。
以下是几种常见的保护措施。
1. 海洋保护区建设海洋保护区建设是保护海洋生态环境的一种重要措施。
海洋保护区是指在特定海域内设立一定面积的区域,限制人类在这个区域内的活动,保护海洋生态系统的完整性和稳定性。
2. 生态捕捞在渔业方面,生态捕捞指的是通过科学方法和技术来减少渔业捕捞对海洋生态环境的破坏,保证捕捞的可持续性。
3. 废弃物处理海洋垃圾的处理一直是一项较为困难的问题。
废弃物会对海洋生态环境造成极大的破坏,需要进行科学有效的处理。
全球各地都在尝试寻找新的处理方法,以尽量减少对海洋生态环境的影响。
海洋资源开发

海洋资源开发引言:海洋覆盖了地球表面的70%以上,是人类最后一个边界。
海洋资源的开发利用对于国家的经济发展和人类生存具有重要意义。
然而,海洋资源的开发不仅需要技术和经济手段,还要遵循一系列的规范、规程和标准,以保护海洋环境和可持续发展。
本文将从多个方面论述海洋资源开发的规范和标准。
一、海洋资源开发管理规范1. 生态保护规范在海洋资源开发过程中,必须高度重视生态保护。
海洋生态系统的破坏将对整个生物链产生不可逆转的影响。
因此,开发者应制定和遵守一系列生态保护规范,例如:- 严格限制废水排放,确保水质的稳定和纯净;- 避免对珊瑚礁和鱼类等生物多样性热点区域进行开发;- 制定有效的垃圾处理方案,避免对海洋环境造成污染。
2. 安全作业规范海洋资源开发通常涉及到风浪、海流、低温等复杂气候和环境条件。
为确保人员和设备的安全,开发者应制定和遵守相关的作业规范,例如:- 采用适当的设备和装备,确保工作的安全性和稳定性;- 建立健全的安全管理体系,加强员工的安全培训和意识教育;- 定期进行设备和工程的安全检查和维护。
3. 法律合规规范海洋资源开发必须遵守国家和国际法律的规定。
开发者应制定和遵守一系列的合规规范,例如:- 遵守国际海洋法,尊重其他国家的主权和权益;- 遵循相关的环境保护法律法规,确保开发活动不会对海洋生态系统造成严重损害;- 遵守相关的劳动法律法规,保障员工的合法权益。
二、海洋资源开发技术标准1. 海洋勘探技术标准海洋资源的开发首先需要进行勘探工作,以确定资源的类型、分布和储量。
相关的技术标准应确保勘探工作的准确性和可靠性,例如:- 确定合适的勘探方法和技术手段,如声纳、卫星遥感等;- 根据勘探区域的特点和条件,选择合适的勘探设备和工具;- 制定勘探数据的采集、处理和解释标准,确保数据的准确性和完整性。
2. 海洋资源开发技术标准海洋资源的开发通常涉及到海上设备、工程和工艺技术。
相关的技术标准应确保开发工作的高效性和安全性,例如:- 制定海上设备和工程建设的设计、制造和安装标准,确保设备和工程的质量和可靠性;- 研究和开发适用于海洋环境的新技术和新材料,提高开发工作的效率和环境适应性;- 规范开发过程中的操作和维护要求,确保设备和工程的长期稳定运行。
海洋资源开发技术3篇

海洋资源开发技术第一篇:海洋资源开发技术概述海洋资源开发技术是指人类在海洋领域进行资源开发、利用和保护时所采用的科技手段和方法。
海洋资源开发技术拥有其独特性,需要同时考虑海洋环境的复杂性和经济效益的可行性。
随着人口的增长和社会经济的发展,海洋资源的需求和利用越来越多,海洋资源开发技术的发展也越来越重要。
海洋资源开发技术可以分为三个方面:海洋工程技术、海洋生物技术和海洋地质技术。
其中,海洋工程技术主要包括海洋石油、海底矿产等领域,涉及到海底勘探、钻探、开采等过程。
海洋生物技术是指对海洋生物进行开发利用和保护的技术,主要涉及到海洋养殖、水产养殖、藻类培养等领域。
海洋地质技术是指对海洋地质环境进行探测、研究和利用的技术,主要包括海底地形测量、海底地质勘探、海底地震探测等领域。
随着科学技术的不断发展,人们对海洋资源的需求也越来越多,海洋资源开发技术不断创新和进步。
然而,海洋资源的开发利用还面临着种种挑战,包括海洋环境的复杂性、资源分布的不均匀性、开发成本高昂等问题。
因此,海洋资源的开发需要综合考虑其环境效益和经济效益,科学合理开发利用海洋资源、保护海洋环境是海洋资源开发技术应该遵循的原则。
第二篇:海洋工程技术海洋工程技术是指对海洋资源进行勘探、开采和利用的技术,主要包括海洋石油和海底矿产两个领域。
海洋石油是指利用石油勘探开发技术对海洋生态环境进行侵蚀,从海底下岩石层中开采油藏,通过管道输送回岸。
海洋石油开发技术涉及到海洋勘探、海上钻探、海底井设施建设等环节,其中最重要的是海底开采技术。
传统的陆上石油勘探采用的是水平开采技术,而海洋石油开采则需采用垂直开采技术,其涉及到海洋水压和海洋环境变化等问题,因而技术难度较大。
海底矿产开发主要是指对深海底部的锰结核、铁锰结核、海绵铁矿等矿产进行勘探和开采。
海底矿产开发技术涉及到海底调查、海底钻探、海底开采等环节。
海底开采技术的难度更大,与海洋环境的复杂性和资源分布的不均匀性有关。
高一地理教案 海洋资源的开发和利用9篇

高一地理教案海洋资源的开发和利用9篇海洋资源的开发和利用 1教学目标1.了解海洋资源的类型和特征,以及各类海洋资源的开发利用。
2.了解世界海洋渔业资源的分布和海洋渔业生产状况;了解世界海洋油气资源的开发过程。
3.了解在海洋资源的开发利用过程中,可能出现的问题以及应采取的措施。
树立人类对海洋资源的合理利用和保护的观点。
教学建议关于海洋油、气开发的教学建议在教学中,教师可首先向学生介绍海洋油、气资源的勘探和开发过程。
教师利用课本插图《海上钻井平台》,从海洋油、气资源的勘探、开采、运输、对生产设备和技术的要求、对工作人员素质的要求等方面进行讲述。
这里,也可以将海洋油气资源的生产与陆地油气资源的生产过程做一个对比,突出海底石油和天然气勘探、开采的高投资、高技术难度、高风险的特点。
最后,向学生介绍我国在海底石油和天然气勘探、开采过程中,采取的国际合作和工程招标方式。
关于海洋渔业生产的教学建议在教学中,教师可引导学生读《大陆架剖面示意》图,了解大陆架海域的范围和自然条件,讲解海洋渔业资源主要集中在沿海大陆架海域的原因。
在讲解渔场形成原因时,可结合已学过的有关洋流的知识进行分析,为什么有寒暖流交汇的地方或有冷海水上泛的地方会形成大渔场。
接下来,教师可引导学生读《世界主要渔业地区的分布》图,并说明在温带海区由于饵料丰富,世界大渔场多在温带海区,使很多温带的沿海国家成为世界的主要渔业国。
如中国和日本是世界海洋渔获量较多的国家,对国民的食品结构影响很大。
特别是日本可耕地有限,人口密度又大,海洋食品占有很大比重,如日本人喜欢吃的生鱼片、寿司等。
如有条件,可向学生播放有关日本饮食文化的录像。
关于海洋资源类型的教学建在教学中,教师可搜集一些有关陆地自然资源和能源短缺或枯竭的具体事例,向学生进行介绍,使之认识到海洋资源开发利用的意义和必要性。
然后,让学生说出所知道的海洋资源的种类。
在此基础上,教师归纳出目前人类开发利用的海洋资源的种类。
海洋资源开发 (2)

海洋资源开发
海洋资源开发是指利用海洋中的各种资源进行开发和利用。
海洋资源包括海洋生物资源、矿产资源、能源资源等。
海洋生物资源开发主要包括渔业、海洋养殖业、海洋药物等。
渔业是海洋资源开发的重要组成部分,包括捕捞和养殖。
海洋养殖业是指在海洋中进行鱼类、贝类、虾类等水
产养殖的活动。
海洋药物是指从海洋中提取的药用物质,
具有广泛的药用价值。
矿产资源开发包括油气开发、海底矿产开发等。
油气开发
是指在海洋中进行石油和天然气的勘探和开采。
海底矿产
开发主要指海底金属矿物资源的开采,如锰结核、多金属
硫化物矿等。
能源资源开发主要包括海洋能源和海水淡化。
海洋能源包
括潮汐能、海流能、波浪能和海洋热能等。
海水淡化是指
通过海水淡化技术将海水转化为淡水,用于满足人类的饮用水和工业用水需求。
海洋资源开发对于促进经济发展、提供能源资源、满足人类需求具有重要意义。
然而,海洋资源开发也面临着许多挑战,如环境破坏、生态平衡破坏、生物多样性丧失等。
因此,在进行海洋资源开发时需要注重环境保护,实施可持续开发策略,以保护海洋生态系统的稳定性和可持续发展。
海洋资源开发

海洋资源开发简介海洋是地球上最为广阔的资源开发领域之一,拥有丰富的自然资源和无限的经济潜力。
海洋资源开发是指对海洋领域的自然资源进行探测、开发和利用的一系列活动。
海洋资源包括海洋矿产、海洋能源、海洋生物资源等。
海洋资源开发不仅可以为人们提供丰富的物质财富,还能带动海洋经济的快速发展。
海洋资源类型海洋矿产资源海洋矿产资源是指沉积在海底、海岸和海洋表层的矿产资源,包括油气、金属矿产、非金属矿产等。
海洋石油和天然气是目前最为重要的海洋矿产资源,全球有许多国家和地区依靠海洋石油和天然气资源进行能源开发。
此外,海底矿产资源中的铁矿石、锌、铜、锰等也具有很高的开发价值。
海洋能源资源海洋能源资源是指海洋中蕴藏的可再生能源,如潮汐能、浪能、海流能、温度梯度能等。
与传统能源相比,海洋能源具有更为广阔的开发空间和更为可持续的发展前景。
各国已经开始在海洋中利用潮汐能和海浪能发电,并取得了一定的进展。
海洋生物资源海洋生物资源是指海洋中的植物、动物和微生物等生物资源。
海洋生物资源具有极高的生态和经济价值,能够为人们提供食品、药物、化妆品等。
近年来,海洋生物资源的开发逐渐成为一个新兴研究领域,大量的海洋生物资源被发掘并应用于实际生产中。
海洋资源开发的挑战环境保护问题海洋资源开发过程中,会对海洋生态环境产生一定的影响。
如石油开采和船舶运输会引起海洋油污染,海洋能源开发可能会影响海洋生物栖息地等。
因此,在海洋资源开发的同时,必须注重环境保护,采取合理的措施减少对海洋环境的影响。
技术难题海洋资源开发需要克服许多技术难题。
海洋环境复杂多变,海洋资源的探测和开发必须依靠先进的技术手段。
在海底开采和潮汐能发电等领域,仍存在许多待解决的技术问题,需要不断进行科研和技术创新。
国际合作问题海洋资源开发往往涉及到各国之间的划界和主权争议。
为了有效开发利用海洋资源,各国需要进行国际合作,制定共同的开发规则以及解决争端的机制。
同时,各国还需要共同应对海洋环境保护等全球性问题,促进海洋资源的可持续开发和利用。
海洋资源的开发与保护

海洋资源的开发与保护一、引言海洋资源是地球上珍贵且丰富的宝藏,包括鱼类、石油、天然气等多种资源。
然而,由于人类过度开发和不负责任的行为,海洋资源正面临着严重的威胁,对生态环境和人类福祉造成了严重影响。
因此,如何进行海洋资源的开发与保护之间的平衡成为了亟待解决的问题。
二、海洋资源的开发1. 合理利用渔业资源渔业是海洋资源的重要组成部分,需要合理规划和管理。
建立科学的捕捞配额制度,控制渔获量,保障渔业可持续发展。
此外,鼓励渔民使用环保捕捞设备,减少非目标物种的捕捞。
2. 开发海洋能源海洋能源包括潮汐能、海浪能和海洋温差能等。
利用这些新能源替代传统能源,既可以减少对化石燃料的依赖,又可以降低对环境的污染。
政府和企业应加大对海洋能源研究的投入,并建立相关的政策和法规。
3. 深海矿产开发深海矿产蕴藏着许多稀有金属和矿物质,如锌、铜、镍和稀土元素等。
对于这一领域的开发,需要进行科学评估和合理规划,确保开发过程中不造成严重的环境破坏。
三、海洋资源的保护1. 加强海洋生态环境保护建立海洋保护区和禁渔区,保护重要的海洋生态系统和物种。
同时,加强海洋污染治理,限制废水和排放物的排放,防止海洋生态环境进一步恶化。
2. 加强法律法规建设政府应加强相关法律法规的制定和执行,确保海洋资源的合理开发和保护。
建立海洋资源的产权制度,明确各方的权益和责任,并设立有效的监管机构。
3. 促进国际合作海洋资源的开发和保护是全球性的问题,需要各国携手合作。
加强国际组织和合作机制的建设,分享经验和技术,共同应对海洋资源问题。
四、结论海洋资源的开发与保护并非对立关系,而是相辅相成的。
只有通过合理的开发与有效的保护相结合,才能实现海洋资源的可持续利用。
各方应共同努力,确保海洋资源得到合理开发和长期保护,以实现经济、社会和生态的可持续发展。
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海洋资源开发海洋石油和天然气开发石油和天然气资源据1995年的估计世界近海已探明的石油资源储量为379亿吨,天然气的储量为39万亿立方米。
据不完全统计,海底蕴藏的油气资源储量约占全球油气储量的1/3。
预计在本世纪,海底油气开发将从浅海大陆架延伸到千米水深的海区。
世界海洋石油的绝大部分存在与大陆架上。
据测算,全世界大陆架面积约为3000万平方公里,占世界海洋面积的8%。
关于海洋石油的储藏量,由于勘探资料和计算方法的限制,得出的结论也各不相同。
法国石油研究机构的一项估计是:全球石油资源的极限储量为10000亿吨,可采储量为3000亿吨。
其中海洋石油储量约占45%,即可采储量为1350亿吨。
半坐底式平台(用于深水开采)波斯湾大陆架石油产量较早进入大规模开采,连同附近陆地上的海洋石油产量,供应了战后世界石油需求的一半以上。
欧洲西北部的北海是仅次于波斯湾的第二大海洋石油产区。
美国、墨西哥之间的墨西哥湾,中国近海,包括南沙群岛海底,都是世界公认的海洋石油最丰富的区域。
在海洋进行石油和天然气的勘探开采工作要比陆地上困难多。
必须具备一些与陆地不同的特殊技术,如平台技术、钻井技术和油气输送技术等。
工作平台有固定式平台和移动式钻井平台,移动式钻井平台克服了固定式平台建、柴禾不能重复使用的缺点,并大大增加了工作深度。
移动式海洋石油钻井设备拥有自己的浮力结构,可以有拖船拖着移动。
有的还拥有自己的动力设备,可以自航。
移动式海洋钻井设备包括:座底式平台、自升式平台、半潜式平台和钻井船。
其中半潜式平台是目前适合于较深水域作业的先进平台,它既能克服钻井船的不稳定性又能在较深水域中作业。
为向深水石油开发进军,研究稳定有廉价的深水平台和深水重力平台。
张力推平台用绷紧的钢索系留,工作水深刻达600--900米。
后两种平台都是从海底直立到海面的固定平台,其特点主要是采用缩小横断面等技术,降低造价,其工作深度可达500--600米。
海洋生物资源开发中国海域的生物种类丰富多样,已有描述记录的物种达2万多种。
海产鱼类1500种以上,产量较大的有200多种。
渔场面积280万平方公里,水产品年产量达2800多万吨,居世界首位。
我国海洋生物的物种较淡水多得多,有记录的3802种鱼类,海洋就占3014种。
此外,我国还拥有红树林、珊瑚礁、上升流、河口海湾、海岛等各种海洋高生产力的生态系统,对各类海洋生物的繁殖和生长极为有利。
经济学家预言:21世纪将是海洋的世纪。
“海洋水产生产农牧化”、“蓝色革命计划”和“海水农业”构成未来海洋农业发展的主要方向。
海洋水产生产农牧化就是通过人为干涉,改造海洋环境,以创造经济生物生长发育所需的良好环境条件,同时也对生物本身进行必要的改造,以提高它们的质量和产量。
具体就是建立育苗厂、养殖场、增殖站,进行人工育苗、养殖、增殖和放流,使海洋成为鱼、虾、贝、藻的农牧场。
中国目前已是世界第一海水养殖大国。
随着海洋生物技术在育种、育苗、病害防治和产品开发方面的进一步发展,海水养殖业在21世纪将向高技术产业转化。
蓝色革命计划是着眼于大洋深处海水的利用。
在大洋深处,深层水温只有8℃~9℃,氮和磷是表层海水的200倍和15倍,极富营养。
将深层水抽上来,遇到充足的阳光,就会形成一个产量倍增的新的人工生态系统。
温差可以用来发电或直接用于农业生产。
美国和日本已经在进行这种人工上升流试验,认为将引发一场海水养殖的革命,所以称为“蓝色革命”。
海水农业是指直接用海水灌溉农作物,开发沿岸带的盐碱地、沙漠和荒地。
“蓝色革命计划”是把海水养殖业由近海向大洋扩展。
“海水农业”则是要迫使陆地植物“下海”,这是与以淡水和土壤为基础的陆地农业的根本区别。
人类为了获得耐海水的植物正在进行艰苦的探索,除了采用筛选、杂交育种外,还采用了细胞工程和基因工程育种。
这些研究仍在继续,目前采用品种筛选和杂交等传统方法已经获得了可以用海水灌溉的小麦、大麦和西红柿等。
海水资源开发沿海工业用海水在发达国家已达90%以上,如果我国也能大力推广海水利用,是可以大大缓解滨海城市缺水问题的。
海水直接利用海水直接利用的方面多,用水量大,在缓解沿海城市缺水中占有重要地位。
在发达国家,海水冷却广泛用在沿海电力、冶金、化工、石油、煤炭、建材、纺织、船舶、食品、医药等工业领域。
日本和欧洲每年都约3000亿立方米,目前,我国仅100多亿立方米。
如果积极把海水在工业中作冷却水、冲洗水、稀释水等以及居民的冲厕用水(约占居民生活用水的35%)发展起来,对缓解沿海城市缺水问题,将起重大作用。
海水直接利用的技术包括:海水直流冷却技术,已有80年应用史,是目前工业应用的主流;海水循环冷却技术,我国尚处研究阶段;海水冲洗等技术等。
与海水直接利用的有关重要技术,还包括耐腐蚀材料,防腐涂层,阴极保护,防生物附着,防漏渗,杀菌,冷却塔技术等。
海水淡化海水淡化技术,经半个多世纪的发展,其技术已经成熟。
主要的淡化方法有:多级闪蒸(MSF)。
单机容量可达-万m3/d。
运行温度、造水比和级数分别在120℃、10和40级。
多级闪蒸除了消耗一定的加热蒸汽外,要消耗电能4~5kWh/m3淡水,用于海水的循环和流体的输送。
低温多效(LT-MDE)技术是在多效基础上,于1975年发展起来的,近10年有较大发展。
单台装置每天可产淡水20000立方米。
蒸发温度低于800度,效数一般在12效左右。
造水比大于10。
低温多效除了要消耗的加热蒸汽外,要耗电能/m3用于流体输送。
反渗透(SWRO)RO角膜和组件技术已相当成熟,组件脱盐率可达%,能耗在3~4kWh/m3淡水。
SWRO技术设备投资少、能耗低、效益高、工艺成熟,已有30年的经验积累,竞争力最强。
最近,日本辛德莱拉依特公司开发出一种低成本、高效率的海水淡化新装置。
其外表是一个不锈钢制多孔圆筒,里面装有一个由1000枚外径156毫米、内径136毫米不锈钢片摞成的管。
这支管经缓慢拧曲,内外会因不锈钢片位移而形成凸凹不平的层次,层次间出现纳米级空隙。
使用时,首先将海水放入结晶装置中,再施加高频电压进行“加工”。
几十秒钟后,海水中钠离子和氯离子会发生化合而形成细微食盐晶体,并逐渐增长为1微米左右的粒子。
这些粒子凝聚后,可形成直径为几微米、容易被过滤掉的盐粒。
然后,把这种海水放进上述不锈钢圆筒的容器中,施加一定压强,盐粒就会被挡在管外,其余受压而浸入拧曲管内的水便是要得到的淡水,其盐分浓度为0.067%左右,氯化镁等矿物质含量是正常海水的一半,成为理想的饮用水。
新型装置效率是浸透膜方法的3倍,海水利用程度高达95%,所需电费和维修费都很低。
该公司已经制造出每分钟可生产200升淡水的大型装置。
世界海水淡化的日产量已经达到2700万吨,并且还在以10%~30%的速度攀升。
目前海水淡化的国际市场容量已经达到20多亿美元,主要由美、日等强国瓜分,未来20年有近700亿美元,市场潜力巨大。
在多次国际海水淡化会议上,第三世界国家的代表迫切希望中国的海水淡化技术能够进入国际市场,打破目前的垄断格局。
与核能等新能源结合是海水淡化降低成本走向大型化的趋势。
中国核工业总公司已经掌握了低品位核燃料的高效利用新技术。
据测算如果把世界上废弃的低品位核燃料全部利用,可建立300余座20万千瓦的低温核供热堆(中国现有废料可建10座)。
这些热量全部用于海水淡化,每天可生产2400万立方米的优质淡化水,供养的人口超过2亿。
核能技术与海水淡化的结合除了要求核技术本身是成熟的之外,还需要成熟的先进蒸馏法海水淡化技术与之配套,更能显示其技术经济优势。
海水淡化技术与中国的核工业捆绑进入国际市场,形成核能海水淡化产业,可实现和平利用核能为人类造福。
如果中国能占领1/5的核能淡化市场,可实现核供热设备销售产值150亿元,海水淡化设备销售产值480亿元,形成我国有自主知识产权、国际竞争能力的优势产业。
海水淡化在推进海水利用中地位重要。
沿海工业利用淡化海水虽然量少,但是性质重要,目前全国的海水淡化,每年就能节省约400万立方米陆地水,对保证沿海工业生产的需要和居民生活用水发挥了重大作用。
目前海水淡化成本一般4至5元,如果热电水联产海水淡化成本可降到4元以下,如果再发展海水综合利用,把浓缩海水用来提取化学元素,其淡化成本还要降低。
目前海水淡化的成本已为岛屿用淡水和沿海发电厂用淡水和纯水所接受。
海水化学物质提取利用海水中化学物质提取是有无限前景的新兴产业。
溶解于海水的%的矿物质是自然界给人类的巨大财富。
不少发达国家已在这方面获取了很大利益。
我国对海水化学元素的提取,目前形成规模的有钾、镁、溴、氯、钠、硫酸盐等。
但除氯化钠是从海水中直接提取的以外,其他元素仅限于从地下卤水和盐田苦卤的提取,而且,资源综合利用工艺流程落后,产品质量与国际有一定差距,急需技术更新和设备改造。
我国是世界海盐第一生产大国,年产量近2000万吨;目前,我国还处在盐碱工业向海洋化工工业的过渡阶段,经过“八五”、“九五”技术攻关,直接从海水中提取化学物质的产业正在我国逐步形成。
全球数量巨大的海水,其体积为亿立方公里,约137亿亿吨。
海水本身就是一座资源宝库,海水中溶解有80多种金属和非金属元素。
通常把海水中的元素分为两类:每升海水中含有1毫克以上的元素叫常量元素;含量在1毫克以下的元素称为微量元素。
海水中微量元素有60多种,如锂(Li)有2500亿吨,它是热核反应中的重要材料之一,也是制造特种合金的原料;铷(Rb)有1800亿吨,它可以制造光电池和真空管;碘(I)有800亿吨,它可以用于医药,常用的碘酒就是用碘制成的。
综合开发海水技术与发达国家比,我国综合提取利用技术差距较大,但是自90年代以来有很大发展,从传统的苦卤化工“老四样”(氯化钾、氯化镁、硫酸钠和溴),已经发展到现在的近百个品种。
还可以加大力度发展的项目有:发展提溴新技术,以提高现有地上卤水资源的溴利用率,提高溴质量,减少能耗,降低成本,积极发展高效溴化剂和新型阻燃剂等;积极发展“无机离子交换法海水、卤水提钾技术”,这项技术的成功,可以改造老盐化工企业,并能弥补我国陆地钾资源的不足;积极发展高技术含量、高附加值的镁新产品;加强海水提铀技术的研究开发;加强直接从海水提取其他化学物质的研究和开发,以及水、电、热联产与海水综合利用的结合。
海洋能源海洋能包括温度差能、波浪能、潮汐与潮流能、海流能、盐度差能、岸外风能、海洋生物能和海洋地热能等8种。
这些能量是蕴藏于海上、海中、海底的可再生能源,属新能源范畴。
所谓“可再生”是指它们可以不断得到补充,永不会枯竭,不像煤、石油等非再生能源,储量有限,开采一点就少一点。
人们可以把这些海洋能以各种手段转换成电能、机械能或其他形式的能,供人类使用。