近年来,我国海水淡化产业技术发展稳定,海水淡化技术发展也是趋于成熟。我们都知道,海水淡化作为实现水资源可持续利用的开源增量技术,是解决沿海地区“口渴”之痛的重要手段。
解决我国水资源危机必须实行水资源综合治理,一方面大力推广各种节水技术、节水措施,建立节水型工业和农业。另一方面,开发长期、稳定的淡水资源,增加淡水资源供应量也是行之有效的措施之一。
海水淡化设备作为这种可以增加淡水资源供应量的设备,被人们广泛应用在沿海、岛上以及海上作业中。设备组成主要包括:取水系统、预处理系统、海水淡化脱盐系统、能量回收系统、化学清洗系统、化学加药系统以及装置供配电及自控系统。该设备的核心工艺是利用反渗透膜的选择透过性,通过高压泵加压使海水通过,使海水中的水分子溶剂可以通过而盐分等离子物质被截留,从而产出淡水的过程。这种反渗透膜孔径非常小,能够有效地去除海水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等,具有出水水质好、耗能低、无污染、工艺简单、操作简便等优点。
综上,海水淡化设备还具有适用范围广、淡化规模适中、项目施工时间短等诸多优点。从目前经济、技术条件和水资源供求状况来看,发展海水淡化技术,向海洋要淡水是沿海国家和地区解决淡水资源供需矛盾的有效途径,也是沿海城市解决淡水危机的必然趋势。
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水文与水资源工程
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清华大学水利系遥感水文课题组在缺资料流域径流估算方面取得新进展1 引言 径流是水循环中的重要变量。准确可靠的长序列径流数据,是水资源调查评价的基础。全球径流观测站点分布不均,许多区域尤其是高寒地区缺乏径流观测数据。水文研究中常利用水文模型模拟径流,但通常需要实测流量数据率定模型参数,在无测站、缺资料流域的应用受到限制。为解决上述问题,清华大学水利系遥感水文团队,围绕国际水文科学协会(IAHS)十年计划(2003?2012):Prediction in Ungauged Basins (PUB)相关科学问题,开展了长期系统性研究。近期,团队李雪莹博士生、龙笛教授及合作者,以土壤水动态变化信息约束水文通量,基于高维参数空间优化的数学模型思想,构建了一种不依赖实测流量的径流求解模型(Soil Moisture to Runoff, SM2R)。模型在青藏高原江河源区20个测站进行了初步验证,表现了较好的精度和稳健性。
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