2.2 国内海水淡化技术研究进展
云南大学万艳芬、杨鹏等人设计并制备了一种新型的复合材料,包括具有等离子体效应的金(Au)纳米锥、钼酸铋(Bi2MoO6)半导体和生物质碳点(CDs)三种组分,这种三元复合材料实现了有效电荷转移,提高了材料光热转换效率,这为高效光热转换材料的研究提供了重要实验依据,同时也为海水淡化和新能源器件及系统研发带来新思路。
由澳大利亚、美国和中国科学家组成的研究团队制备出一种金属有机框架材料,这种特殊的材料能够模仿生物细胞膜的过滤功能,高效地过滤海水中的盐以及分离海水中金属离子。相比目前广泛采用的反渗透膜技术,新材料可以过滤特定离子,比传统方法更加经济节能。
深圳先进院喻学锋研究员课题组以天然玄武岩为原料,设计并制备了一种便宜、稳定且耐腐蚀的玄武岩纤维光热膜,用于光热海水淡化以及水净化领域。玄武岩纤维光热膜在海水淡化方面中体现了出色的蒸发和分离性能,组装的太阳光蒸发系统可以连续有效地进行海水淡化。
上海交大ITEWA创新团队与麻省理工学院合作,研发的装置在太阳辐照条件下,创纪录地实现了385%的效率和5.78 L m-2 h-1的海水淡化产水率。除此之外,该装置可以通过毛细作用进行被动补水,通过盐分在夜间的反向扩散实现被动排盐,保证长效稳定的被动式工作。
中科院化学所绿色印刷重点实验室科研人员与美国麻省理工学院的Nicholas Fang教授课题组合作,利用3D打印技术构造了三维锥形不对称结构蒸发体系,在高盐度下实现了高效太阳能利用和高速水蒸发。
2.3 2020年发布的海水淡化相关政策和标准
2020年8月山东省人民政府办公厅发布了《关于加快发展海水淡化与综合利用产业的意见》。意见提出,计划到2022年,全省海水淡化产能超过100万吨/日。总体布局是:一区、两园、多点、群星。全省整体创建全国海水淡化与综合利用示范区;建设青岛百发、烟台海阳两个具有辐射供水功能和全产业链的综合性产业园;在东营、烟台、潍坊、威海、日照、滨州6市沿海工业园区配套建设14个海水淡化基地,在潍坊建设2个海水淡化与综合利用基地,实现水盐联产;根据需求在全省32处有居民海岛建设海水淡化站,500余艘远洋船舶配备海水淡化装置。
2020年12月,由自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所牵头编制的《海水淡化水后处理设计指南》(GB/T 39219-2020)、《海水淡化利用工业用水水质》(GB/T 39481-2020)、《多效蒸馏海水淡化系统设计指南》(GB/T 39222-2020)和《反渗透海水淡化阻垢剂阻垢性能试验周期浓缩循环法》(GB/T 39221-2020)等4项国家标准,获得国家标准化管理委员会批准并正式发布。标准的发布对于海水淡化工程的安全可靠设计及稳定运行提供了有力支撑,进一步健全了海水利用标准体系。
虽然我国的海水淡化工程规模和海水淡化技术发展都取得了很大的进展,但是总体利用规模还比较小,还存在一些卡脖子技术。今后应不断完善政策标准,健全市场机制体制,继续加大科技创新力度,突破关键核心技术,强化示范推广和应用,大力推进海水淡化规模化应用,为推动国民经济高质量发展最出贡献。
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