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环境资源合理利用论文 海洋资源海洋资源 姓名:李胜 班级:化工 082 学号:2008012075 海洋资源海洋资源 海洋资源指的是与海水水体及海底、海面本身有着直接关系的物质和能量。 自然资源分类之一。指形成和存在于海水或海洋中的有关资源。包括海水中 生存的生物,溶解于海水中的化学元素,海水波浪、潮汐及海流所产生的能量、 贮存的热量,滨海、大陆架及深海海底所蕴藏的矿产资源,以及海水所形成的 压力差、浓度差等。广义的还包括海洋提供给人们生产、生活和娱乐的一切空 间和设施。 概念(marine resources,ocean resources) 按资源性质或功能分为 海洋生物资源 和水域资源。世界水产品中的 85%左 右产于海洋。以 鱼类为主体,占世界海洋水产品总量的80%以上,还有丰 富的藻类资源。海水中含有丰富的 海水化学资源 ,已发现的海水化学物质 有 80 多种。其中, 11 种元素(氯、钠、镁、钾、硫、钙、溴、碳、锶、硼 和氟)占海水中溶解物质总量 99.8%以上,可提取的 化学物质达 50 多种。 由于海水运动产生 海洋动力资源 ,主要有潮汐能、波浪能、海流能及海水 因温差和盐差而引起的 温差能与盐差能等。估计全球 海水温差能 的可利用 功率达 100108 千瓦,潮汐能、波浪能、河流能及 海水盐差能 等可再生 功率在 10108 千瓦左右。 1 一、水资源 海洋是生命的摇篮,海水不仅是宝贵的水资源,而且蕴藏着丰富的化学 资源。加强对海水(包括 苦咸水,下同)资源的开发利用,是解决沿海和 西部苦咸水地区淡水危机和资源短 缺问题的重要措施,是实现国民经济可 持续发展战略的重要保证。海水淡化,是开发新水源、解决沿海地区淡水 资源紧缺的重要途径 。 海水淡化,是指从海水中获取淡水的技术和过程。海水淡化方法在20 世纪 30 年代主要是 采用多效蒸发法; 20 世纪 50 年代至 20 世纪 80 年代 中期主要是多级闪蒸法( MSF),至今利用 该方法淡化水量仍占相当大的 比重;20 世纪 50 年代中期的电渗析法( ED)、20 世纪 70 年代的 反渗透 法(RO)和低温多效蒸发法( LT-MED)逐步发展起来,特别是反渗透法 (RO)海水淡化 已成为目前发展速度最快的技术。 据国际脱盐协会统计,截至到 2001 年底,全世界海水淡化水日产量已 达 3250 万立方米, 解决了 1 亿多人口的供水问题。这些海水淡化水还可 用作优质锅炉补水或优质生产工艺用水 ,可为沿海地区提供稳定可靠的淡 水。国际海水淡化的售水价格已从20 世纪 60 年代、70 年代的 2 美元以上 降到目前不足 0.7 美元的水平,接近或低于国际上一些城市的自来水价格。 随着 技术进步导致的成本进一步降低,海水淡化的经济合理性将更加明显, 并作为可持续开发淡 水资源的手段将引起国际社会越来越多的关注。 我国反渗透海水淡化技术研究历经 “七五“八五“九五“攻关,在海水 淡化与反渗 透膜研制方面取得了很大进展。现已建成反渗透海水淡化项目 13 个,总产水能力日产近 1 万 立方米。目前,我国正在实施万吨级反渗透 海水淡化示范工程和海水膜组器产业化项目 。蒸馏法海水淡化技术研究已 有几十年的历史。天津大港电厂引进两台3000 立方米/日 多级闪蒸海水淡 化装置,于 1990 年运转至今,积累了大量宝贵经验。低温多效蒸馏海水淡 化 技术经过“九五“科技攻关,作为 “十五“国家重大科技攻关项目正在青岛 建立 3000 吨/日 的示范工程。 海水直接利用,是直接替代淡水、解决沿海地区淡水资源紧缺的重要措 施。 海水直接利用技术,是以海水直接代替淡水作为工业用水和生活用水等 相关技术的总称 。包括海水冷却、海水脱硫、海水回注采油、海水冲厕和 海水冲灰、洗涤、消防、制冰、印 染等。 海水直流冷却技术已有近百年的发展历史,有关防腐和防海洋生物附着 技术已基本成熟 。目前我国海水冷却水用量每年不超过141 亿立方米, 而日本每年约为 3000 亿立方米,美国 每年约为 1000 亿立方米,差距很大。 海水循环冷却技术始于 20 世纪 70 年代,在美国等国家已大规模应用, 是海水冷却技术的 主要发展方向之一。我国经过 “八五“九五“科技攻关, 完成了百吨级工业化试验,在海 水缓蚀剂、阻垢分散剂、菌藻杀生剂和海 水冷却塔等关键技术上取得重大突破。 “十五“期 间,通过实施国家重大科 技攻关项目,正在建立千吨级和万吨级海水循环冷却示范工程。海水脱硫 技术于 20 世纪 70 年代开始出现,是利用天然海水脱除烟气中SO2 的一种 湿式烟 气脱硫方法。具有投资少、脱硫效率高、利用率高、运行费用低和 环境友好等优点,可广泛 应用于沿海电力、化工、重工等企业,环境和经 济效益显著。目前,拥有自主知识产权的海 水脱硫产业化技术亟待开发。 海水冲厕技术 20 世纪 50 年代末期始于我国香港地区,形成了一套完 整的处理系统和管 理体系。“九五“期间,我国对大生活用海水(海水冲厕) 的后处理技术进行了研究,有关 示范工程已经列入 “十五“国家重大科技攻 关技术,正在青岛组织实施。 海水化学资源综合利用,是形成产业链、实现资源综合利用和社会可持 续发展的体现。 海水化学资源综合利用技术,是从海水中提取各种化学元素(化学品) 及其深加工技术 。主要包括海水制盐、苦卤化工,提取钾、镁、溴、硝、 锂、铀及其深加工等,现在已逐步 向海洋精细化工方向发展。 我国经过“七五“八五“九五“科技攻关,在天然沸石法海水和卤水直 接提取钾盐 、制盐卤水提取系列镁肥、高效低毒农药二溴磷研制、含溴精 细化工产品及无机功能材料硼 酸镁晶须研制等技术已取得突破性进展。 “ 十五“期间正在开展海水直接提取钾盐产业化技 术、气态膜法海水卤水提 取溴素及有关深加工技术的研究与开发。利用海水淡化、海水冷却排放的浓 缩海水,开展海水化学资源综合利用,形成海水淡化 、海水冷却和海水化 学资源综合利用产业链,是实现资源综合利用和社会可持续发展的根本体现。 海水资源开发利用,是实现沿海地区水资源可持续利用的发展方向。 二、矿产资源 展望未来,增强海水是宝贵资源的意识,制定海水资源开发利用政策、 法规和发展规划 ,建设国家级海水资源开发利用综合示范区和产业化基地, 强化海水资源开发利用装备研发 和生产基础,培育我国具有自主知识产权 的海水淡化、海水直接利用和海水资源综合利用技术、装备和产品体系,是 推动我国海水资源开发利用朝阳产业形成、发展、成为我国沿海地 区的 第二水源、并走向世界的重要保障。海洋资源:海洋占地球表面的 71%, 蕴藏着 80 多种化学元素。有人计算过,如果将 1 立方千米海水中溶解的物 质全部提取出来,除了 9.94 亿吨淡水以外,可生产 食盐 3052 万吨、镁 236.9 万吨、石膏 244.2 万吨、钾 82.5 万吨、溴 6.7 万吨,以及 碘、铀、 金、银等等,由此可见海洋资源的价值。 三、食物资源 仅位于近海水域自然生长的 海藻,年产量已相当于目前世界年产小麦 总量的 15 倍以上,如果把这些藻类加工成食品,就能为人们提供充足的 蛋白质、多种维生素以及人体所需的 矿物质,海洋中还有丰富的肉眼看不 见的浮游生物,加工成食品,足可满足 300 亿人的需要,海洋中还有众多 的鱼虾,真是人类未来的粮仓。 四、海水能源 海水不但可以通过其 热能和机械能等给我们电能,从海水中还可提取 出像汽油、柴油那样的燃料铀和重水。铀在海水中的储量十分可观, 达 45 亿吨左右,相当于陆地总贮量的 4500 倍,按燃烧发生的热量计算, 至少可供全世界使用 1 万年。 五、海洋药物 鲍可平血压,治头晕目花症;海蜇可治妇人劳损、积血带下、小儿风疾 丹毒;海马和海龙补肾壮阳、镇静安神、止咳平喘;用龟血和龟油治哮喘、 气管炎;用海藻治疗喉咙疼痛等;海螵蛸是乌贼的内壳,可治疗胃病、消化 不良、面部神经疼痛等症;珍珠粉可止血、消炎、解毒、生肌等,人们常用 它滋阴养颜;用鳕鱼肝制成的鱼肝油,可治疗维生素A、D 缺乏症;海蛇毒 汁可治疗半身不遂及坐骨神经痛等。另外人们还从海洋生物中提取出了一些 治疗白血病、高血压、迅速愈合骨折、天花、肠道溃疡和某些癌症的有效药 物。 海滨砂矿:从矿带分布的特征上可以看出,金和锡石等比重大的矿物 的分布,离海岸较近,锆石、独居石、钛铁矿、磷钇矿、金红石等比重较小, 沉积的地点较远,而耐磨性很强却又较轻的金刚石被搬运到几百公里远的地 方,然后

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