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  1.3 海水淡化的经济性
  经济性通常据投资费用和操作费用转化为单位脱盐水的成本来衡量。目前,最经济的
SWRO 的成本约为 0.5$/m3 淡水,若海水淡化与发电、供热和供汽以及海水综合利用相结合,
再加上淡化技术本身的发展,其成本会进一步降低。下面是国内的长岛 1000m3/d SWRO
示范工程的例子:
  长岛 1000m3/d SWRO 示范工程的总投资 732.6(万元),包括取水设备,预处理设
备,高压泵,反渗透装置,产品水后处理设备,中央监控设备,仪表、阀门和药剂,土建

 

厂房、设备运输、设计、安装和调试等。制水成本 5.13(元/m3 淡水),包括膜更换费,维
修费,试剂费用,电费(用电 5.0kWh/m3)

 

,折旧费 和劳力等。

  1.4 住区海水淡化的考虑
  1.4.1 

 

以城镇为基础的供水 作为城镇供水或部分城镇供水, 大、中型的海水淡化厂(每

天数万至数十万吨)的淡化水经一定的后处理之后,并入原有的城镇供水系统中。如中东、
北非、冲绳和美国南部等。
  1.4.2 

 

以住区为基础的供水 对无饮用水源的海岛或靠海的住区,可据实际需求情况,

建造中小型海水淡化厂(每天数百至上万吨),也是可考虑的。如国内的长岛、嵊泗和长
海等。
  1.4.3 

 

以个别住地为基础的供水 对远离城镇供水的个别海边住地,可直接选用小型海

水淡化器(每天数吨至上百吨)来解决。
2.海水直接利用与沿海城市节水
  2.1 国内外概况
  用海水代替淡水的技术和过程就是常讲的海水直接利用。用海水代替淡水作为工业用
水、烟气脱硫、大生活用水和其它杂用水等。美、欧、日等国家和地区年用海水作为冷却用水
都近 3 千亿立方米。而我国还不足 200 亿立方米,与发达国家相差甚远。
  海水作工业冷却水,目前国内外都仍以直流冷却为主,且主要用于滨海火电、核电、
化工和冶金等企业。海水直流冷却技术具有深海取水温度低、冷却效果好和系统运行管理
简单等优点;但也存在取水量大、工程一次性投资大、排污量大和海体污染明显等问题。海
水循环冷却技术在国外已有应用实例,最大的海水循环量达 22 000 立方米/小时,在我国
尚处于研究阶段,千吨级示范工程正在进行中。
  城市生活用水占城市供水的 20%左右,而城市冲厕用水占城市生活用水的 35%左右。
香港总人口 690 多万,香港海水冲厕起源于 50 年代末,历经 40 年的发展,海水冲厕已形
成体系,占总人口的 78.5%。每天冲厕用水约为 52 万立方米。天津、青岛和大连等也有少部
分靠海的小区采用海水冲厕。
  2.2 海水直接利用技术简介
  海水冷却分海水直流冷却和海水循环冷却。直流冷却是指原海水经换热设备进行一次
性冷却后,即排放的过程;循环冷却是指原海水经换热设备完成一次冷却、再经冷却塔冷
却后,循环使用的过程。
  推广海水冷却,应解决海水取水、杀生、净化、防腐、防垢和防附着等问题。海水直流冷
却技术有近 80 年的发展历史,有关防腐蚀、防海洋污损生物附着技术已基本成熟。如大亚
湾核电站和天津大港电厂年用直流冷却海水分别为 35 亿和 17 亿吨。关于海水循环冷却系
统和相关的防腐、阻垢和防污损生物附着和防盐雾飞溅等技术基本成熟,海水冷却塔技术,
国外有专门公司开发,技术也是成熟的。
  利用海水作为大生活用水是一项综合技术,它涉及海水取水、前处理、双管路供水、地
下和屋顶贮水、卫生洁具、及系统的杀生、防腐、防渗和防生物附着技术;大生活用海水与
城市污水系统混合后含盐污水的生化处理技术;合理利用海洋稀释自净能力将大生活用