新能源加快海水淡化进程
潮汐能是新能源吗

潮汐能是新能源吗潮汐能是指将潮汐能转化为可用能源的一种能源形式。
潮汐能积极推动了新能源的发展,可以被称为新能源,对人类的日常生活和经济发展产生了重大的影响。
本文将从潮汐能的定义、特点、应用和前景等方面展开论述,以探讨潮汐能是否可以被视为新能源。
首先,潮汐能是什么?潮汐是海洋潮汐涨落所带来的能量,是受到月球和太阳引力的影响而产生的规律波动。
利用潮汐能可以实现对海水高度的能量利用,将其转化为电能,以供人们使用。
潮汐能具有许多显著的特点。
首先是可再生性。
潮汐能是由月球和太阳引力引起的,属于自然界的循环能源,不会被消耗殆尽,可以持续供给能源。
其次是稳定性。
潮汐涨落具有周期性和规律性,不受天气等因素的干扰,能够稳定地持续供应能源。
再者,潮汐能属于清洁能源,没有排放明显的二氧化碳等污染物,对环境的影响较小。
潮汐能的应用领域广泛。
首先是发电。
利用潮汐能可以建设潮汐发电站,将潮水的能量转化为电能,供电给周边地区,解决能源需求。
其次,潮汐能可以用于海水淡化。
在有淡水供应不足的地区,通过利用潮汐能,将海水转化为淡水,满足人们的生活和生产用水需求。
另外,潮汐能还可以用于海域动力系统,扩大海洋运输和航运业务,推动海洋经济的发展。
潮汐能的前景广阔,具有巨大的发展潜力。
一方面,潮汐能的稳定性和可再生性使其适合作为替代传统能源的解决方案,可以减少对化石能源的依赖,进一步推动清洁能源的发展。
另一方面,随着能源需求的增加和对环境友好能源的需求,潮汐能作为一种环保和可持续能源形式,有望得到更多政府和企业的支持和投资,促进其技术和设备的进一步改进和创新。
然而,潮汐能的发展也面临一些挑战和困难。
首先是设备成本高。
潮汐发电设备和海域动力系统的建设和维护需要大量的资金投入,这对于一些发展中的国家和地区来说可能难以承担。
其次,潮汐能的利用受到地理条件限制。
只有在具备潮汐涨落较大的海域才能建设和运营潮汐发电站。
此外,潮汐能的开发对环境的影响也需要进行科学评估和管理,以避免对海洋生态系统造成破坏。
海水淡化成本有望降低10%以上

海水淡化成本有望降低10%以上
佚名
【期刊名称】《中国科技财富》
【年(卷),期】2014(0)10
【摘要】日前,中关村新能源海水淡化关键技术装备示范项目顺利通过北京节能环保中心组织的专家组验收,形成了具有自主知识产权的海水淡化成套技术。
该项目的顺利实施,将打破国外企业在行业内的垄断,有望使当前的海水淡化制水成本降低10%以上,为改善北京水资源短缺提供有力支撑。
【总页数】1页(P9-9)
【关键词】海水淡化;成本;自主知识产权;水资源短缺;节能环保;示范项目;技术装备;成套技术
【正文语种】中文
【中图分类】TK018
【相关文献】
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2.纳米海水淡化机降低应用成本 [J],
3.降低海水淡化涂层成本尼龙11防腐耐磨涂层降低海水淡化的投资运行成本 [J], 承建军
4.可大幅降低海水淡化预处理成本的微粒子去除技术 [J],
5.怎么才能降低海水淡化成本? [J],
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新能源在军事领域的应用

国内合作与交流的现状与趋势
合作项目:共同研发新 能源技术,推动军事领 域的技术创新
交流平台:举办国际军 事会议,分享新能源技 术在军事领域的应用经 验和技术成果
发展趋势:加强合作与 交流,推动新能源技术 在军事领域的广泛应用 和深度融合
挑战与机遇:面对技术 瓶颈和国际竞争,需要 加强自主研发和创新能 力,抓住机遇,迎接挑 战
提升作战能力:新能源技术能够提供更高效、更可靠的能源供应,从而提高武器装备性能和作战 效率。
降低作战成本:新能源的使用可以减少对传统能源的依赖,降低能源采购成本和运输成本,从而 降低军事行动的整体成本。
增强隐蔽性:新能源的应用可以使军事装备在运行时减少噪音和热量,提高其隐蔽性和生存能力。
促进可持续发展:新能源的使用有助于减少对环境的污染和破坏,符合可持续发展的要求,有利 于保护生态环境。
技术难题:新能源技术尚未完全成熟,存在诸多技术难题需要攻克
成本问题:新能源技术的研发和生产成本较高,短期内难以大规模 应用
基础设施:军事领域需要完善的新能源基础设施,以满足各种需求
安全性:新能源技术在军事领域的应用需要确保安全可靠,避免发 生意外事故
新能源在军事领域的机遇
减少对传统能源的依赖,提高能 源安全
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汇报人:
联合国环境规划署(UNEP)发布了一份关于新能源在军事领域的政策文件,强调了新能源在 军事领域的重要性,并呼吁各国政府制定相关政策,促进新能源在军事领域的应用。
欧盟委员会发布了一份关于新能源在军事领域应用的战略文件,提出了一系列目标,包括到 2025年将欧盟军队的能源消耗减少一半,到2030年实现所有军事设备的电动化。
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新能源在军事领域的应用
我国海上风电发展现状及问题分析

我国海上风电发展现状及问题分析摘要:随着各国对清洁能源和可再生能源发电的日益重视,我国可再生能源,特别是风能的发展进展迅速,成为我国能源发展的极其重要组成部分。
我国海上风能资源丰富,在发展海上风电方面具有独特的优势。
然而,与陆上风电相比,海上风电的发展面临着一些新的问题和挑战。
本文系统地整理了我国海上风电装机容量的发展现状和未来规划,结合海上风电的资源条件和部分地区的项目建设进展,研究了海上风电项目发展中存在的困难和问题,提出了促进中国海洋发展的建议。
这些风电发展措施有望为今后海上风能资源的有效利用和大型海上风电场的建设提供参考。
关键词:海上风力发电,现状,未来规划,问题,解决方案一、引言近年来,经过多年的快速增长,中国风电装机容量居世界第一。
海上风电是风电技术的前沿,是国际风电产业发展的关键领域。
目前,欧洲国家海上风电已进入大规模发展阶段,我国海上风电仍处于起步阶段。
然而,中国正在大力推动海上风电的发展,这将以陆上风电的发展为基础,实现陆上和海上风电的综合发展,旨在成为一个大型风电国家[1]。
随着风电产业的快速发展,可开发的土地风能资源越来越少。
海上风电场稳定性强,湍流强度小、风能强、土地资源占用减少、噪声污染低,受到了各国的广泛关注。
本文根据我国海上风电发展的现状、规划和政策,以及海上风电项目的进展,对我国海上风电的发展进行整理和分析,并对我国海上风电的发展提出建议。
二、中国海上风电建设装机容量及发展规划从近到远,海上风电建设区分别为潮间带、潮下带潮带、近海区、远海区。
潮间带是指潮期最高潮位与最低潮位之间的海域。
潮下泥滩一般是指最低潮位与水深5米之间的海域。
近海一般是指在最低潮位以下5-50米之间的水域。
远海地区水深50米以上,低于最低潮位。
目前,中国海上风电场已为海上风电场。
中国海上风能资源丰富。
拥有超过18000公里的大陆海岸线,海洋面积可超过300万平方公里,是上海最丰富的风能资源之一。
海外工程项目设备监造监理的质量控制研究与实践

海外工程项目设备监造监理的质量控制研究与实践摘要:设备监造监理是指对设备的制造过程进行监督、检查和管理,以确保设备的质量和安全性能达到规定要求。
在现代社会中,设备的质量控制对各行各业都至关重要,特别是对于国家的经济发展和社会进步起着重要的推动作用。
随着我国“一带一路”倡议的深入实施,海外新能源电站和海水淡化项目建设不断加快。
这些项目具有投资规模大、技术含量高、施工环境复杂等特点,对设备监造质量控制提出了更高的要求。
研究和实践设备监造质量控制,不仅关乎工程项目的质量、安全和效益,也关系到国家的形象和声誉。
关键词:海外工程项目;设备监造;质量控制新能源电站和海水淡化项目是我国“一带一路”倡议的重要组成部分,具有重要战略意义。
随着我国对外投资的不断加大,海外新能源电站和海水淡化项目建设不断加快。
这些项目具有投资规模大、技术含量高、施工环境复杂等特点,对设备监造质量控制提出了更高的要求。
1设备监造监理的质量控制重点对设备的设计方案进行评审,确保符合相关标准和规范要求,并与设计方进行确认,以确保设计的合理性、可行性和可靠性。
严格控制设备制造过程中所采购和使用的材料,必须符合相关标准和技术要求;对材料进行验收,确保其质量合格。
对设备的制造过程进行监督和检查,确保各个工艺环节的操作符合规范和工程要求,避免出现不合格产品。
使用有效的检验方法和设备,对制造完成的设备进行全面的质量检验和检测,包括外观检查、物理性能测试、功能评估等,以确保设备的质量符合设计要求。
对设备安装过程进行监督和控制,包括安装工艺、连接方式、密封要求等的检查和确认,以确保设备安装的稳固可靠。
2设备监造监理的重要性海外新能源电站和海水淡化项目设备监造是海外工程建设中的关键环节,它包括从原材料采购到设备制造的全过程监管。
质量问题可能导致设备故障、安全隐患和生产延误,因此,确保监造质量至关重要。
在海外工程项目设备建造中,许多创新技术已经得到广泛应用。
我国海洋经济发展现状与对策

我国海洋经济发展现状与对策我国海洋经济发展现状与对策一、海洋经济发展现状进入21世纪以来,我国海洋经济发展取得了长足进步,海洋产业规模不断扩大、类型日益增多,产业结构明显改善,社会经济效益显著提高,在国民经济发展中的地位日益突出,对国家特别是沿海地区经济社会发展发挥了重要作用。
(一)海洋经济高速增长,在国民经济中的地位突出在新世纪的头10年里,我国的海洋经济得到飞速发展,在缓解国家资源压力、增加经济实力、扩大就业等方面的作用日益凸显。
2001—2017年间,我国海洋生产总值以年均13.4%的速度快速增长,快于同期国内生产总值10.7%的增长步伐;海洋经济总量迅速扩大,生产总值由2001年的9518.4亿元增加到2017年的38439亿元,增长了4倍多,占国内生产总值的比重由2001年的8.7%提高到了2017年的9.7%,海洋经济生产总值成为国内生产总值的重要组成部分。
海洋经济的发展创造了大量的就业机会,2017年全国涉海就业总人口共计3350万人,当年新增的涉海就业人员80万,为全国的新增就业人口的6.85%,与上年新增就业人口的52万人相比增长了1.5倍。
(二)海洋产业结构更趋合理,初步形成三二一的产业发展格局海洋经济已经形成了相对完整的产业体系,产业门类不断增多、特别是海洋工业和服务业的加快发展,使海洋产业结构产生了积极的变化,三次产业结构由2001年的6.8∶43.6∶49.6调整为2017年的5∶47∶48,初步呈现出“三、二、一”产业发展格局。
第一,传统支柱产业稳步增长。
海洋渔业,总体保持平稳发展,捕捞业规模逐步缩小,养殖业向集约化的高效生态、设施养殖模式转变,养殖产量连续11年超过捕捞产量,连续18年居世界首位,占世界总产量的70%,占全国农业总产值的10.5%;海洋交通运输业总体保持快速发展,全国亿吨级港口增至14个,港口货物吞吐量与集装箱已连续6年居世界首位;滨海旅游业呈现强劲增长势头,旅游市场持续扩大;海洋盐业产量近10年来始终保持世界第一。
海水淡化用反渗透膜材料与工程现状及展望
海水淡化用反渗透膜材料与工程现状及展望作者:刘天印方彦彦王晓琳来源:《新材料产业》 2012年第5期编者按:水处理、海水淡化、新能源汽车、氯碱、液晶显示、光伏发电、建筑等,对于广大民众来说并不陌生,但是,“膜”作为这些高显示度字眼背后的关键或重要材料,对于绝大多数民众来讲可能并不熟悉。
在水处理及海水淡化领域,膜法分离是其主流技术,膜的关键作用尤为突出。
国内最大的膜法海水淡化装备已在曹妃甸投入使用,将缓解京津冀供水矛盾。
在动力电池方面,电池隔膜成为制约动力锂离子电池降低成本、走向普及的真正瓶颈。
在氯碱行业,离子膜是其不可替代的重要材料,是氯碱工业核心设备电解装置的核心材料。
东岳集团董事长张建宏曾这样形容离子膜的重要性,“薄如蝉翼,分量却重如泰山”,离子膜的国产化了却了国人的一个“心结”。
“缺屏之痛”一直困扰着中国家电业,光学聚酯膜作为显示屏的关键上游原材料,目前市场被日本所垄断,进口膜的价格都会高出国产膜5倍以上。
平板显示、光伏发电等新能源产业的迅猛发展,对光学聚酯膜的需求更是大幅增加。
只有填补国内空白、打破垄断,中国光学聚酯膜产业才能够真正获得利润,降低家电价格,从而惠及百姓。
节能减排理念及要求催生了玻璃窗膜产业,目前在建筑领域,玻璃窗膜产业是块僧少粥多的“大蛋糕”,具有十分广阔的发展前景。
膜分离技术用于中药产品生产,能够提高中药有效组分分离及纯化精度,有利于突破21世纪中药现代化发展的“瓶颈”。
……膜在各行各业中体现出重要性的例子不一而足。
在《新材料产业“十二五”发展规划》中,高性能膜材料被列为重大专项工程,到2015年,要实现水处理用膜、动力电池隔膜、氯碱离子膜、光学聚酯膜等自主化,提高自给率,满足节能减排、新能源汽车、新能源的发展需求。
膜的应用领域广泛,其广阔之前景同样毋庸置疑,限于篇幅,本期专题只能挂一漏万,展现部分膜的相关研究及应用等情况。
今后,《新材料产业》杂志将持续关注高性能膜材料的发展,为更多的业内人士参与发表真知灼见、共享经验与心得体会搭建平台!海水淡化用反渗透膜材料与工程现状及展望文/刘天印方彦彦王晓琳清华大学化学工程系膜材料与工程北京市重点实验室地球上98%的水资源是海水或苦咸水,伴随着人口增加、经济增长造成的淡水资源短缺和水资源污染日趋严峻,中东大部分地区、北非、澳大利亚东部、中南亚及北美西南部等26个国家及地区、超过10亿人正在遭受饮用水短缺的威胁,因此海水正在成为沿海地区重要的水资源[1]。
涠洲岛海水淡化工程设计
工业生产化 工 设 计 通 讯Industrial ProductionChemical Engineering Design Communications·115·第47卷第2期2021年2月涠洲岛是全国著名的旅游胜地,截至2019年底,岛上原住居民约1.6万人,人均淡水资源紧缺,另外,单日上岛游客达1万人次,使得本就紧缺的淡水资源显得更加捉襟见肘。
海水淡化是解决海岛淡水资源紧缺的有效方法。
关于海水淡化系统设计,李露等设计了“自清洗过滤+超滤+一级反渗透”的工艺方案,降低了污染物冲击;叶占军介绍了岱山县长涂镇的反渗透海水淡化工程设计方法,包括设计参数及设备配置情况;邓勇针对广东某海岛设计了风光互补反渗透海水淡化系统;冯宾春等介绍了成套的风光互补式微网海水淡化技术;张海春等提出了在舟山发展新能源海水淡化技术的建议,认为舟山有海水淡化巨大需求,具备海水淡化的有利条件;周婷对基于反渗透法的新能源海水淡化系统进行了研究;刘银进行了风光互补反渗透海水淡化系统优化设计研究;靖大为等给出了反渗透膜系统结构设计的诸项指标与一般原则,得出特定膜系统在75%收率指标下系统的段容器比,给出了提高回收率的具体措施。
虽然已有多位学者对海水淡化工程的设计及优化做过相应研究,但针对涠洲岛的海水淡化工程设计鲜有见闻。
1 水质和水量1.1 原水水质本工程设计原水水质为海岛周边海水,相应的海水参数及海水离子成分,如表1~表2所示。
表1 涠洲岛海水参数涠洲岛海水参数海水参数数值范围pH 8.04~8.32浊度(NTU )24~70电导率(Econd )49.8~54.9mS ·cm -1温度(T )15.53~31.3℃污染密度指数(SDI )2~4溶解氧(DO )6.01~8.83mg ·l -1表2 海水离子成分离子成分含量/(mg ·L -1)离子成分含量/(mg ·L -1)Cl -18 980Ca 2+400Na+10 560HCO -3142SO 42- 2 560Br -64Mg 2+ 1 272Sr 2+8K +387NO 3-10.5B+34.121.2 设计产水水质及产量本工程的设计产水水质如表3所示。
论太阳能海水淡化技术
不 同。通过太 阳能集热器取代传统的海水加热系统 , 被加 热的海水经 过集热器 的加热作用 达到一定 温度 之后被送入 闪蒸室 ,因闪蒸室存在一定的真空度 , 其 压力低 于热海水 温度所对应 的饱和蒸汽压力 , 从而使 进入闪蒸室 的海水成 为过热水而迅速地部分汽化 , 蒸
温度 升高 , 进而蒸 发 , 之后蒸 汽在顶 棚 的 内侧 冷凝 ,
使用的太阳能集热器是前几年所研制 的 , 随着集热器 的性 能的提高 , 其淡水产量将会进一步提高 。虽然试
验只是在 白天进行 .但是该 系统可昼夜连续运行 , 如
借 助重 力的作用使冷凝 水沿着玻璃顶 棚流人淡 水蓄
Ke r :Fls t r S lre e g ; e wae e a iai n y wo ds e h wae ; o a n r S a trd s l t y n o
为 了解决淡水资源短缺 、 化石 能源 日益枯竭和生 态环境问题这三者之 间的矛盾 , 人类 将 目光投 向了新 能源海水 淡化技 术研究 。太 阳能海 水淡化 技术是 目 前发展 比较成熟 的新能 源海水 淡化技术 , 且其所 占的
多级 闪蒸法其原 理其实 与传 统 的多 级闪蒸法 没
有太大 的区别 , 最大的 区别就是在于海水 加热系统的
对流换 热为主 , 导致 了蒸馏器工作性能低下 ;3待蒸 () 发海水的液位和热容量太大 , 限制了运行温度 的提高 ,
减弱了蒸发 的驱动力闭 。 为了使蒸馏过程 中的凝结潜热得到充分利用 , 国 内外 的学 者设计 出了很 多类型 的太 阳能蒸馏器 。我 国的原郭 丰 、 张鹤飞[ 制 出了一 种新型闭式 太阳能 3 1 研 海水淡化装置 , 该装置采用双塔式结构 , 见图 2 。
一种简易的海水淡化产水矿化处理工艺
第1期李华:一种简易的海水淡化产水矿化处理工艺• 257 •一种简易的海水淡化产水矿化处理工艺李华(江苏丰海新能源工程技术有限公司,江苏盐城224100)摘要:针对海水淡化低硬度和低碱度的特点,以海水淡化产品水水质要求《H Y/T 247—2018》为目标,采用方解石对淡化水进行矿化。
考察PH值、碱度、硬度、郎格利尔指数变化情况。
结果表明,在流速15 rn/h、接触时间E B C T10 m i n,PH值可达到6.5~8.8、碱度37~55 m g/L((以 C a C03计)、隹丐硬度50m g/L((以C a C03计)、Langelier saturation index:-0‘5—LSI—0.5。
关键词:海水淡化产水;方解石溶解器;碱度;[I%矿化中图分类号:X703 文献标识码!A文章编号:1008-021X(2021#01-0257-03The Application of Calcite Bed Remineralization Used in SWRO PermeateL i H u a(Jian/su Fenghai New Energy Seawater Desalination Co.,Ltd.,Yanchen/224100, China)A bstract&According to the c haracteristics of low hardness and lowalkalinity of seawater desalination,the H Y/T 247—2018 of water quality of desalinated seawater is taken as the target,and calcite is used to mineralize d esalinated calcium hardness,Langel i ndex changes were investigated,the results showed that the pH could reach6.5〜8.8,alkalinity37〜55m//L(as CaC0+),calcium hardness50 m g/L(as CaC0+),and langelier saturation index:-0.5—LSI—0.5at the flow speed15m/h and contact time of10min.Key w ords&desalinated seawater;calcite- dissolution(LSI)%remineralization1海水淡化矿化的重要性在过去的十几年里,全世界生产的淡化水量在急剧增加,在某些地区,淡化水的消耗量占总淡水的比重也在逐年增加。
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新能源加快海水淡化进程
福建东山风能海水淡化装置。按照设计,该装置可日产淡化水10吨,满足4000口左右
网箱养殖的生产及其管理人员(200人)日常生活用水需要。
海南省乐东县多效蒸馏海水淡化系统
风光柴储一体化可移动式海水淡化系统
据报道,国内首个太阳能光热海水淡化商业示范项目日前在海南投产,此项目由国家海
洋局天津海水淡化与综合利用研究所提供技术支持,标志着我国光热海水淡化技术取得重大
突破。
事实上,利用沿海或海岛地区丰富的可再生能源替代传统能源进行海水淡化,是前途十
分广阔的发展方向。
海水淡化是人类追求了几百年的梦想。早在400多年前,英国王室就曾悬赏征求经济合
算的海水淡化方法。从20世纪50年代以后,海水淡化技术随着水资源危机的加剧得到了加
速发展。
海水淡化的本质是“以能源换水源”。然而,海水淡化产业是能耗密集型产业,利用传
统能源进行海水淡化出现了资源短缺、环境污染等问题。近年来,风电、太阳能、海洋能等
可再生能源由于其可再生性、无污染等特点,受到世界各国研究机构的重视。可再生能源海
水淡化也逐渐走进了人们的生活。
风能海水淡化产业化程度最高
风能利用是一项技术发展最为成熟、产业化程度最高的可再生能源技术。风能海水淡化
主要有两种形式:风电海水淡化(分离式);风力直接驱动海水淡化(耦合式)。分离式是先将
风能转化为电能,然后再驱动脱盐单元进行海水淡化。耦合式是将风能转化的机械能直接用
于驱动脱盐单元进行海水淡化。两者都必须采用相关的调节装置解决风能的波动性问题。分
离式海水淡化的风电可以并入电网,也可以不并网作为独立能源直接为海水淡化厂供电。
美国GE公司对这两种供电方式的风电海水淡化厂进行了系统的理论和实体模型研究,
表明风力发电并入电网式的海水淡化厂成本更低。
风电的重要特点是其随机性(不连续性),风电并网后,会对电网产生负面影响。同样,
即使风电不并网而直接为海水淡化厂供电,其淡水产量也不稳定,难以保证城市的稳定可靠
供水。解决方法主要有:蓄水池法、电池法、抽水蓄能法等,其中第一种方法最为常用。
我国的内陆山区、海岛及沿海地区均拥有丰富的风能资源(年平均风速可达5米/秒以
上),如果该地区淡水资源匮乏,有进行海水或苦咸水淡化的需求,风能海水淡化就可以同
时解决淡水和能源的供应问题。特别是近年来风力发电技术和海水淡化技术的进步,使得风
能海水淡化技术在世界范围内得到了越来越广泛的应用,并取得了许多有价值的研究成果。
太阳能海水淡化更适合海岛、平台
利用太阳能进行海水淡化,主要是利用太阳能的热效应和光效应。热效应是直接利用太
阳能作为热源加热海水蒸馏;光效应是利用太阳能发电驱动海水脱盐。
太阳能与多效蒸馏法的结合是利用太阳能的热效应,使用高效的集热器收集尽可能多的
太阳能,替代传统能源加热海水。
前不久,国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所与上海骄英能源科技有限公司合作,
在海南省乐东县自主建造完成国内第一个太阳能光热海水淡化商业示范工程项目。该系统模
仿“向日葵”自动调整设备角度,实现太阳能光热输出中温高品质蒸汽,对海水进行多级蒸
馏淡化,从而得到较低成本的蒸馏水。该项目太阳能集热与海水淡化工艺优化,自动化程度
高,同步响应快,运行稳定,可无人值守。
光伏技术和海水淡化技术的结合,主要是利用太阳能发电后驱动海水淡化系统产生淡水,
具有不受有无电源困扰、运行成本低廉、无污染、无噪音等特点。研究表明,太阳能较之柴
油供电海水淡化系统效益明显,成本仅为柴油的29.4%(10年运行费用之比),按太阳能光伏
电池使用寿命20年计算,成本仅为柴油的17.6%;按0.5元/升销售淡水,太阳能海水淡化
系统的初期投资只需1.5年即可回收。
国外太阳能海水淡化技术已有发展,过去几十年内,建造了大量的太阳能海水淡化系统,
部分仍在运行。目前,受光热光伏转换效率以及占地等因素的限制,太阳能海水淡化只适合
没有电、油,淡水需求量小的岛屿、海洋移动平台等。
海洋能海水淡化是新的研究方向
海洋能是指依附在海水中的可再生能源,主要包括了潮汐能、波浪能、温差能等。全世
界海洋能的储存量非常可观,其中温差能和盐差能的总体储量最大,均为100亿千瓦级,而
波浪能和潮汐能的储量也分别为10亿千瓦级。
波浪能是指海洋表面波浪所具有的,在风的作用下产生的,并以位能和动能的形式由短
周期波储存的机械能。波浪发电是波浪能利用的主要方式。波浪发电的原理主要是将波力转
换为压缩空气来驱动空气透平发电机发电。波浪能海水淡化系统一般包括波能捕获、能量转
换和海水淡化三部分。波能捕获装置吸收波浪能并将其转换成为有规则运动形态(如直线运
动或圆周运动)的机械能,再通过能量转换装置将机械能转换成为稳定的电能或其他形式的
可用能,然后再与适合的海水淡化设备相耦合,最终实现淡水生产和能源供给。
印度国家海洋开发部最早提出了振荡水柱式波浪能海水淡化,该系统先将波浪能转换为
电能,然后用电机驱动反渗透海水淡化装置。该系统目前还在运行当中,是目前全世界运行
较好的波浪能海水淡化系统。该系统每天能产淡水14.4至21.6立方米,产水质量达到饮用
水标准。国内中科院广州能源所也进行了波浪能海水淡化的研究。
海洋温差能又称海洋热能,是利用海洋中受太阳能加热的暖和的表层水与较冷的深层水
之间的温差进行发电而获得的能量。它具有不存在间歇、受昼夜和季节的影响较少等优点。
目前,海洋温差能主要用于发电,以海洋受太阳能加热的表层海水(25~28℃)做高温热源,
而以500~l000米深处的海水(4~7℃)做低温热源,用热机组成的热力循环系统进行发电。
海洋温差能利用系统所需的冷海水需要从500~1000米的深海获得,这就大大增加了系
统投资及维护成本,在一定程度上也限制了商业化的发展。
延伸阅读
多能互补海水淡化可提高系统稳定性
太阳能、风能、海洋能等可再生能源具有间歇性和不稳定性的特点,而这些可再生能源
在空间和时间上一般都具有较好的互补性,因此多能互补的海水淡化技术,能有效降低依靠
单一资源所造成的能源供给不足,提高系统的稳定性和经济性。
2013年8月,国家海洋局海水淡化与综合利用研究所自主设计建造了集风能、太阳能、
柴油机三种能源形式、反渗透海水淡化及智能控制技术为一体的多能互补的海水淡化系统。
该系统风电、光电、柴油发电可独立或联合向海水淡化装置提供电力,为海水淡化装置连续
运行提供了保障。
此外,考虑到海岛自然环境恶劣,整套装置集成安装于集装箱内,便于实现整体运输和
现场吊装,调试后可快速投产运行。在风、光都没有的情况下,该装置仍可连续运行约4
小时。(作者为国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所研究员)