海水淡化技術與工程 版權信息
- ISBN:9787122228376
- 條形碼:9787122228376 ; 978-7-122-22837-6
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
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海水淡化技術與工程 本書特色
《海水淡化技術與工程》是海水淡化領域的權威著作,在介紹水資源、膜分離、傳熱、傳質知識的基礎上,對熱法和膜分離技術的各種過程和工藝做了重點闡述,內容包括海水淡化工程水預處理技術、熱法淡化技術與工程、反滲透和納濾淡化技術與工程、電滲析淡化技術與工程、核能、太陽能和風能淡化技術與工程、集成海水淡化技術與過程優化和其他淡化技術,系統總結了這些技術近年來的創新進展。此外,《海水淡化技術與工程》還結合社會對海水淡化的飲用水生產和環境影響的關注,對海水淡化后處理、海水淡化后濃海水綜合利用、海水淡化對環境的影響及評價與對策等做了詳盡闡述,針對海水淡化存在的問題,指出了海水淡化技術和產業的發展方向。
《海水淡化技術與工程》匯聚了國內海水淡化領域權威專家和單位在科學研究和工程實踐方面的諸多成果,凝結了他們的智慧和經驗,既提供了一手的工程數據也兼顧了理論基礎和前沿,全面呈現了海水淡化領域的技術與工程現狀。《海水淡化技術與工程》可供海水淡化領域的研發人員、工程技術人員、環境保護技術人員、管理人員參考閱讀,也可作為高等院校資源環境、化學工程等學科的教學參考書。
海水淡化技術與工程 內容簡介
1.內容全面——《海水淡化技術與工程》系統介紹了海水淡化技術與工程涉及的方方面面,包括海水淡化的基礎知識、預處理技術、熱法淡化技術與工程、反滲透和納濾淡化技術與工程、電滲析淡化技術與工程、核能、太陽能和風能淡化技術與工程、集成海水淡化技術與過程優化和其他淡化技術、海水淡化后處理、海水淡化后濃海水綜合利用、海水淡化對環境的影響及評價與對策。
2.權威性強——《海水淡化技術與工程》的作者均在海水淡化領域工作多年,均來自國內從事海水淡化技術研究和工程建設的知名單位,是行業內的權威專家,本書是在這些作者和單位研究成果的凝結和體現。
3.內容新穎——《海水淡化技術與工程》重點介紹海水淡化領域近十年的創新進展,包括新技術、新方法、新工藝、新過程、新材料、新設備等。
4.理論與實踐緊密結合——《海水淡化技術與工程》既提供了一手的工程數據也兼顧了理論基礎和前沿,讓讀者能全面了解本領域的技術與工程現狀。
海水淡化技術與工程 目錄
第1章世界水資源和海水淡化1.1水資源概況1.1.1世界水資源概況1.1.2我國水資源概況和用水緊張狀況1.2海水的組成和性質1.2.1海水組成1.2.2海水性質1.2.2.1海水氯度與鹽度1.2.2.2海水密度和1980年國際標準海水狀態方程1.2.2.3海水恒壓比熱容1.2.2.4海水冰點1.2.2.5海水滲透壓1.2.2.6海水蒸氣壓1.2.2.7海水沸點升高1.2.2.8海水黏度1.2.2.9海水**電導率1.2.2.10海水表面張力1.2.2.11海水中的溶解氣體1.3海水淡化技術概述1.3.1海水淡化技術概況1.3.2海水淡化理論耗能量1.3.3海水淡化的簡要發展歷史1.3.4主要海水淡化方法簡介1.3.4.1蒸餾法1.3.4.2反滲透法1.3.4.3電滲析法1.3.4.4冷凍法1.3.4.5水合物法1.3.4.6電容吸附法1.3.4.7嵌鑲離子交換膜壓滲析1.3.4.8溶劑萃取法1.3.4.9膜蒸餾1.3.4.10正滲透1.3.4.11海水淡化方法的集成1.3.5淡化技術在水資源利用中的地位和發展前景參考文獻第2章海水淡化工程原水預處理技術2.1預處理的目的與內容2.2淡化工程原水采集方法2.2.1海水水源選擇的幾點要求2.2.2海水取水位置的選擇2.2.3海水取水構筑物2.2.4海水取水構筑物形式與適用條件2.3預處理常用藥劑2.3.1海水預處理藥劑選用原則2.3.2海水預處理常用藥劑的分類和應用2.4原水混凝沉降除濁技術2.4.1混凝原理與過程2.4.1.1水中懸浮顆粒和膠體顆粒的穩定性2.4.1.2膠體微粒的脫穩2.4.1.3混凝過程2.4.2影響混凝效果的主要因素2.4.3混凝劑和助凝劑的適用條件和投加量2.4.4混凝劑和助凝劑的配制、投加和混合2.4.4.1工藝流程2.4.4.2配制2.4.4.3計量投加2.4.4.4混合2.4.5絮凝2.4.5.1絮凝效果g值計算2.4.5.2絮凝池設計要點2.4.5.3絮凝反應設備2.4.6混凝沉淀2.4.6.1平流沉淀池2.4.6.2斜管沉淀池2.4.7澄清2.5原水過濾除濁技術2.5.1格柵和格網2.5.2濾料過濾2.5.3.1一級濾料過濾設備2.5.2.2二級濾料過濾設備2.5.2.3微絮凝濾料過濾2.5.3膜法海水淡化預處理技術2.5.2.1微濾(mf)技術2.5.2.2超濾(uf)技術2.5.3.3納濾(nf)技術2.5.3.4膜法預處理的膜污染問題2.5.4吸附過濾2.5.4.1活性炭過濾器反洗再生步驟2.5.4.2活性炭其他再生方法2.6原水滅菌殺生技術2.6.1d值2.6.2消毒劑分類2.6.3氯消毒劑消毒2.6.3.1有效氯和余氯2.6.3.2液氯滅菌消毒殺藻系統2.6.3.3次氯酸鈉消毒系統2.6.3.4二氧化氯消毒2.6.4臭氧消毒2.6.5紫外線消毒2.6.6過氧乙酸消毒2.6.7超濾和微濾除菌2.7原水軟化與阻垢技術2.7.1化學反應沉淀軟化法2.7.2離子交換法2.7.3酸化法2.7.4加入阻垢分散劑法2.7.5納濾法膜軟化2.8原水脫氣技術2.8.1酸化脫氣--脫co2氣2.8.2加熱脫氣2.8.3真空脫氣2.8.4除氧劑脫氧氣2.8.5脫h2s氣2.9原水除鐵和錳的技術2.9.1混凝沉淀法2.9.2曝氣氧化法2.9.3氯氧化法2.9.4接觸氧化法2.9.5鐵細菌除鐵法2.10原水除余氯技術2.11原水除有機物、異臭和異味2.12原水預處理工藝流程2.12.1電滲析法淡化原水預處理工藝流程2.12.1.1地下水電滲析法淡化原水預處理工藝流程2.12.1.2河水電滲析預處理工藝流程2.12.1.3苦咸水及海水電滲析預處理工藝流程2.12.2反滲透法淡化原水預處理工藝流程2.12.2.1苦咸水反滲透預處理工藝流程2.12.2.2海水反滲透預處理工藝流程2.12.3蒸餾法淡化原水預處理工藝流程2.13淡化技術的原水預處理后的水質要求參考文獻第3章熱法海水淡化3.1蒸餾法3.1.1概述3.1.2蒸餾過程基本原理3.1.2.1溫度3.1.2.2熱力學**、 第二定律3.1.2.3沸騰和沸點升3.1.2.4傳熱3.1.2.5蒸餾過程結垢3.1.2.6蒸餾過程的腐蝕與侵蝕3.1.2.7捕沫3.1.3單效蒸餾3.1.3.1單效蒸餾3.1.3.2帶有蒸汽噴射器的單效蒸餾3.1.4多效蒸餾3.1.4.1原理及技術特點3.1.4.2多效蒸餾常見進料工藝3.1.4.3多效蒸餾工藝設計3.1.4.4主要部件設計3.1.4.5材質的選擇3.1.4.6系統的三維設計3.1.5壓汽蒸餾3.1.5.1單效壓汽蒸餾 (see-mvc)3.1.5.2壓汽蒸餾裝置工藝計算3.1.6多級閃蒸3.1.6.1多級閃蒸原理與流程3.1.6.2技術特點和發展趨勢3.1.7蒸餾淡化裝備3.1.7.1低溫多效蒸餾海水淡化裝備3.1.7.2壓汽蒸餾海水淡化裝備3.1.7.3多級閃蒸海水淡化裝備3.1.8蒸餾淡化共性技術3.1.8.1電氣、控制與儀表3.1.8.2裝置加工制造3.1.8.3工程實施3.1.9蒸餾淡化工程典型案例3.1.9.1北疆發電廠10萬噸/日低溫多效蒸餾海水淡化工程3.1.9.2印度尼西亞indramayu電廠2×4500t/d低溫多效海水淡化裝置3.1.9.3沙特阿拉伯shoaiba電廠880000t/d多級閃蒸海水淡化裝置3.1.10蒸餾淡化技術展望3.2冷凍法淡化技術3.2.1冷凍法淡化發展歷程3.2.1.1早期冷凍法淡化技術3.2.1.2現代冷凍法淡化技術3.2.2冷凍法淡化原理3.2.2.1冷凍淡化原理3.2.2.2鹽分排泄運動3.2.2.3海水濃縮率3.2.2.4海水中雜質的去除3.2.3海水冷凍淡化工藝3.2.3.1概述3.2.3.2冷能制取方式3.2.3.3冰晶生成3.2.3.4分離與凈化3.2.3.5冰晶融化3.2.3.6冰融水深度脫鹽3.2.3.7冷凍淡化水的利用3.2.4冷凍法淡化技術分類3.2.4.1自然冷凍淡化技術3.2.4.2人工冷凍淡化技術3.2.5冷凍法淡化技術優缺點分析3.2.5.1技術宏觀分析3.2.5.2方法性能比較參考文獻第4章反滲透和納濾海水淡化4.1概述4.1.1發展概況4.1.2滲透和反滲透4.1.3反滲透和納濾膜及組器件4.1.4反滲透過程的特點和應用4.1.5納濾過程的特點和應用4.2反滲透和納濾的分離機理4.2.1反滲透的分離機理4.2.1.1溶解擴散模型4.2.1.2優先吸附-毛細孔流動模型4.2.1.3形成氫鍵模型4.2.1.4donnan平衡模型4.2.1.5其他分離模型4.2.2納濾的分離機理4.2.2.1donnan平衡模型4.2.2.2固定電荷模型4.2.2.3空間電荷模型4.3反滲透膜和納濾膜的制備4.3.1膜材料4.3.1.1主要膜材料及其發展概況4.3.1.2膜材料的選擇4.3.2膜的分類4.3.3非對稱膜反滲透膜的制備和成膜機理4.3.3.1制膜液4.3.3.2溶劑蒸發4.3.3.3凝膠過程4.3.3.4熱處理4.3.4復合反滲透膜的制備和成膜機理4.3.5不同構型的膜的制備4.4反滲透膜和納濾膜結構和性能表征4.5反滲透膜和納濾膜組器件技術4.6反滲透和納濾海水淡化工藝過程設計4.6.1系統設計要求4.6.2濃差極化4.6.2.1濃差極化現象4.6.2.2濃差極化計算4.6.2.3濃差極化下的傳質方程4.6.2.4濃差極化對反滲透的影響和降低濃差極化的途徑4.6.3溶度積和飽和度4.6.4過程基本方程式4.6.5工藝流程及其特征方程4.6.5.1連續式-分段式(濃水分段)4.6.5.2連續式-分級式(產水分級)4.6.5.3部分循環式-部分透過水循環4.6.5.4部分循環式-部分濃縮液循環4.6.5.5循環式-補加稀釋劑的濃縮液循環4.6.5.6循環式-濃縮液循環4.6.6裝置的組件配置和性能4.6.6.1膜元(組)件的操作性能4.6.6.2裝置組件的配置4.6.6.3裝置的性能4.6.7基本設計內容和過程4.7反滲透和納濾系統及運行4.7.1預處理系統4.7.1.1除去懸浮固體和膠體, 降低濁度4.7.1.2微生物污染和防治4.7.1.3微溶鹽沉淀的控制4.7.1.4金屬氧化物的控制4.7.1.5sio2沉淀的控制4.7.1.6有機物的去除4.7.1.7常見的預處理系統4.7.2反滲透和納濾裝置4.7.2.1單組件反滲透或納濾裝置4.7.2.2多組件反滲透或納濾裝置4.7.3輔助設備和主要零部件4.7.3.1停機沖洗系統4.7.3.2清洗滅菌裝置4.7.3.3能量回收裝置4.7.3.4高低壓設備和部件4.7.3.5有關儀表4.7.4設備的操作與維修4.7.4.1元件裝配和取換4.7.4.2啟動、記錄和停運4.7.4.3查找故障4.7.5清洗、再生、消毒和存放技術4.7.5.1膜的清洗4.7.5.2膜的再生4.7.5.3膜元件的消毒4.7.5.4膜元件的存放4.7.5.5清洗、 消毒裝置4.7.6計算機監控4.7.6.1概述4.7.6.2制水系統4.7.6.3示例4.8典型的反滲透和納濾應用實例4.8.1海水淡化4.8.1.1澳大利亞珀斯反滲透海水淡化工程4.8.1.2沙特阿拉伯5.68萬噸/日反滲透淡化廠簡介4.8.1.3小型反滲透淡化器4.8.2苦咸水淡化4.8.2.115000m3/d苦咸水淡化廠4.8.2.2中型苦咸水淡化實例4.8.2.3小型苦咸水淡化裝置4.9反滲透和納濾過程的經濟性4.9.1成本考慮的基礎4.9.2直接投資成本4.9.3間接投資成本4.9.4操作成本4.9.5投資回收成本4.9.6評價成本的方法4.9.7敏感性分析4.9.8小規模和特種系統4.9.9ro代表性成本示例4.10展望參考文獻第5章電滲析海水淡化5.1概述5.2基礎理論5.2.1電滲析原理5.2.2電滲析能耗5.2.3donnan平衡理論5.3離子交換膜5.3.1離子交換膜分類5.3.2離子交換膜的制備5.3.3離子交換膜的性能5.3.4商品化離子交換膜5.4電滲析器5.4.1電滲析器的主要部件5.4.2電滲析器的組裝5.4.3國產電滲析器的規格和性能5.5極化和極限電流密度5.5.1極化現象5.5.2極限電流密度及極限電流系數5.5.3影響極限電流的因素5.5.4極限電流密度經驗式5.5.5極限電流測定方法5.6電滲析淡化工藝過程設計5.6.1基礎計算式5.6.2四種脫鹽流程5.6.3流程設計計算5.7電滲析淡化工程設計5.7.1工程參數(水量)計算5.7.2進水水質要求5.7.3預處理系統5.7.4場地布置5.8電滲析系統和運行5.8.1操作參數的選取與調整5.8.2控制沉淀物生成5.8.3edr運行方式5.8.3.1edr裝置工藝流程5.8.3.2提高原水回收率的措施5.9應用實例5.9.1沙漠苦咸水淡化車5.9.2海水淡化裝置5.9.2.1脫鹽流程5.9.2.2脫硼5.9.3海水濃縮制鹽5.9.3.1濃縮制鹽流程與運行數據5.9.3.2多膜堆濃縮型電滲析器5.9.3.3濃縮裝置運行情況5.9.3.4**濃縮基礎計算式5.9.3.5濃縮制鹽的技術要求5.9.4濃縮、脫鹽組合工藝5.9.4.1反滲透-電滲析-電解組合5.9.4.2電滲析-離子交換膜電解組合5.9.4.3反滲透-電滲析集成海水綜合利用系統5.9.4.4電滲析-反滲透制取高礦化度飲用水5.10電滲析淡化的經濟性5.10.1產水成本5.10.2經濟操作電流密度5.10.3幾種淡化過程的比較5.11電去離子(edi)技術5.11.1工作原理5.11.2edi膜堆5.11.3進水水質及樹脂再生5.11.3.1edi進水水質要求5.11.3.2離子交換樹脂再生5.11.4edi工藝設計5.11.4.1edi裝置5.11.4.2ro-edi純水系統設計5.12雙極膜過程5.12.1原理5.12.2雙極膜5.12.2.1性能要求5.12.2.2結構與制備5.12.3水解離5.12.4膜堆5.12.4.1基本設計要求5.12.4.2隔室組合5.12.4.3商品化膜堆5.12.5過程工藝5.12.6應用參考文獻第6章核能、 太陽能和風能海水淡化6.1核能海水淡化6.1.1核能海水淡化系統6.1.1.1核能海水淡化系統結構6.1.1.2核能海水淡化用反應堆6.1.1.3核能海水淡化工藝選擇6.1.2核能海水淡化工程設計6.1.2.1熱電聯產核反應堆耦合海水淡化6.1.2.2供熱核反應堆耦合海水淡化6.1.2.3核能海水淡化的安全設計6.1.3核能海水淡化經濟性6.1.4核能海水淡化工程現狀和新動向6.2太陽能海水淡化6.2.1太陽能利用技術6.2.1.1太陽能光伏發電6.2.1.2太陽能光熱利用6.2.2直接法太陽能海水淡化6.2.2.1被動式太陽能蒸餾器6.2.2.2主動式太陽能蒸餾器6.2.3間接法太陽能海水淡化6.2.3.1非聚光太陽能集熱器驅動的海水淡化6.2.3.2聚光太陽能集熱器驅動的海水淡化6.2.3.3太陽池驅動的海水淡化6.2.3.4太陽能光伏驅動的海水淡化6.2.4太陽能海水淡化發展展望6.3風能海水淡化技術6.3.1風能海水淡化技術形式6.3.2直接風能海水淡化6.3.3間接風能海水淡化6.3.3.1并網型風能海水淡化6.3.3.2非并網型風能海水淡化6.3.4存在的技術問題及對策6.3.4.1技術問題6.3.4.2技術對策參考文獻第7章集成海水淡化技術與過程優化7.1方法本身的集成與方法之間的集成7.1.1方法本身的組合7.1.1.1多段多級反滲透7.1.1.2多級連續式電滲析7.1.1.3多效多級閃蒸7.1.2方法之間的組合7.1.2.1熱膜耦合7.1.2.2納濾與反滲透或多級閃蒸的組合7.1.2.3反滲透與電滲析的組合7.1.2.4反滲透與電容去離子技術的組合7.1.2.5多級閃蒸與低溫多效蒸餾的組合7.1.2.6壓汽蒸餾與多效蒸餾或多級閃蒸的組合7.1.2.7噴霧蒸發與反滲透或低溫蒸餾的組合7.2電水聯產海水淡化7.2.1概述7.2.1.1基本概念7.2.1.2電水聯產的優點7.2.1.3電水聯產的缺點7.2.2電水聯產系統7.2.2.1發電系統7.2.2.2淡化系統7.2.2.3電水聯產典型工藝7.2.3電水聯產經濟性7.2.3.1蒸汽價格的確定7.2.3.2電水聯產的成本分攤7.2.3.3電水比7.2.4典型案例7.2.4.1富查伊拉(fujairah)電水聯產項目7.2.4.2沙特marafiq電水聯產項目7.2.4.3北疆電廠7.2.5發展趨勢7.3海水淡化與綜合利用7.3.1海水綜合利用技術基礎7.3.1.1海水直接利用7.3.1.2海水化學資源提取7.3.1.3實施海水淡化與綜合利用的必要性7.3.2海水淡化與綜合利用耦合工藝現狀7.3.2.1海水淡化-濃水梯級利用7.3.2.2海水淡化-濃水制鹽、堿耦合工藝7.3.3新型海水淡化與綜合利用耦合工藝7.3.3.1污水處理-反滲透海水淡化耦合工藝7.3.3.2正滲透污水濃縮耦合反滲透海水淡化工藝7.4海水淡化過程的優化7.4.1過程模擬7.4.2化工過程優化方法簡介7.4.2.1化工過程優化7.4.2.2**化方法7.4.3海水淡化過程的優化7.4.3.1海水淡化過程優化的研究現狀7.4.3.2海水淡化過程的優化7.4.3.3熱膜耦合海水淡化系統的優化7.4.3.4水電聯產系統的優化參考文獻第8章其他海水淡化技術8.1電(容)吸附法脫鹽8.1.1脫鹽原理8.1.2脫鹽特性8.1.3電吸附裝置和工作過程8.1.3.1電吸附電極材料8.1.3.2電吸附裝置8.1.3.3電吸附系統及其工作過程8.1.3.4電吸附裝置的技術特點8.1.4電吸附裝置的應用實例8.1.5存在的問題及展望8.2正滲透8.2.1正滲透原理8.2.2濃差極化8.2.3正滲透膜材料8.2.4汲取溶液8.2.5正滲透的應用8.2.6膜污染8.2.7小結8.3膜蒸餾8.3.1膜蒸餾簡介8.3.2傳熱傳質機理8.3.2.1熱量傳遞8.3.2.2質量傳遞8.3.3膜材料8.3.3.1概述8.3.3.2膜材料選擇8.3.4膜組件8.3.4.1概述8.3.4.2板式膜組件8.3.4.3管殼式膜組件8.3.4.4螺旋卷式膜組件8.3.4.5膜組件設計要求8.3.5膜蒸餾工藝8.3.5.1膜蒸餾工藝流程8.3.5.2工藝參數的影響8.3.6膜蒸餾的應用8.3.7存在的問題及展望8.4其他淡化技術8.4.1水合物法海水淡化8.4.2嵌鑲離子交換膜壓滲析8.4.3冰山取水淡化8.4.4應急救生離子交換藥劑8.4.5溶劑萃取法參考文獻第9章海水淡化產水的后處理9.1淡化水后處理的必要性9.1.1海水淡化水的特性9.1.1.1蒸餾淡化水的特性9.1.1.2反滲透淡化水的特性9.1.2淡化水對管網的腐蝕9.1.3淡化水飲用安全性9.2基本化學原理9.2.1碳酸鹽系統9.2.2水相-氣相的相互作用9.2.3h2co3堿度9.2.4緩沖能力9.2.5ph值9.2.6碳酸鈣溶解度9.3后處理9.3.1礦化技術9.3.1.1直接投加化學藥品法9.3.1.2摻混法9.3.1.3石灰石溶解法9.3.1.4礦化方法結合9.3.1.5礦化方法比較9.3.1.6礦化設計實例9.3.2ph調節9.3.2.1脫氣9.3.2.2調整ph值9.3.3加緩蝕劑9.3.4加氟9.3.5消毒9.3.5.1概述9.3.5.2氯化9.3.5.3氯胺9.3.5.4二氧化氯9.3.5.5臭氧9.3.5.6紫外線消毒9.3.5.7消毒方法比選9.3.6儲存和配送9.4脫硼和深度除鹽9.4.1脫硼9.4.2深度脫鹽參考文獻第10章海水淡化后濃海水綜合利用10.1濃海水綜合利用進展10.1.1海水制鹽10.1.2海水提鉀10.1.3海水提溴10.1.4海水制鎂10.1.5海水提鋰10.1.6海水提鈾10.1.7海水提重水10.2濃海水提鉀10.2.1概況10.2.1.1鉀的概況10.2.1.2鉀產品性狀與用途10.2.2從苦鹵中提取鉀鹽10.2.2.1苦鹵概況10.2.2.2兌鹵法生產氯化鉀10.2.2.3苦鹵生產硫酸鉀10.2.2.4苦鹵提取氯化鉀案例10.2.3從(濃)海水中提取鉀鹽10.2.3.1離子篩法海水提鉀10.2.3.2其他從(濃)海水提鉀技術進展10.2.3.3沸石離子篩法海水提鉀工程案例10.3濃海水提溴10.3.1溴的性質10.3.2溴在自然界中的分布10.3.3制取溴素的原料10.3.4國內外制溴工業發展概況10.3.4.1我國溴素生產概況10.3.4.2連續雙過程真空提溴法10.3.4.3溴素的其他生產方法10.3.5從濃縮鹵水中提溴的方法10.3.5.1蒸汽蒸餾法從鹵水中提溴10.3.5.2空氣解吸法從鹵水中提溴10.3.5.3空氣吹出法10.3.6濃海水制溴案例10.3.6.1蒸汽蒸餾法提溴10.3.6.2空氣吹出法從濃海水中提溴10.4濃海水制鹽10.4.1鹽的性質、用途、分類和組成10.4.2濃海水制鹽技術10.4.2.1日曬濃縮濃海水制鹽10.4.2.2濃海水日曬法制鹽生產工藝10.4.2.3濃海水制鹽灘田設施與機械設備10.4.2.4海水日曬制鹽案例10.4.3工廠化濃海水制鹽10.4.3.1工廠化濃海水濃縮技術10.4.3.2濃海水濃縮的鹵水真空制鹽10.4.3.3飽和鹵水真空制鹽案例10.5濃海水提取鎂10.5.1概述10.5.2濃海水提取氯化鎂10.5.2.1氯化鎂性狀、用途10.5.2.2氯化鎂技術標準10.5.2.3氯化鎂的生產方法10.5.2.4以提溴廢液為原料提取氯化鎂10.5.2.5案例--某地5萬噸/年粒狀氯化鎂生產裝置10.5.3濃海水提取硫酸鎂10.5.3.1硫酸鎂性狀、用途10.5.3.2硫酸鎂的生產方法10.5.4濃海水提取氫氧化鎂10.5.4.1氫氧化鎂性質、用途10.5.4.2氫氧化鎂技術標準10.5.4.3氫氧化鎂生產方法10.5.5濃海水提取鎂砂10.5.5.1鎂砂的性狀、用途10.5.5.2鎂砂的技術標準10.5.5.3生產方法10.5.5.4工藝流程選擇10.6其他有價值物質的利用10.6.1濃海水提取碘10.6.1.1碘的性狀、用途10.6.1.2碘的質量標準10.6.1.3碘的生產方法10.6.2濃海水提取鋰10.6.2.1鋰的性狀、用途10.6.2.2濃海水提取鋰的方法10.6.2.3濃海水提取鋰的應用及發展趨勢10.6.3濃海水提取鈾10.6.3.1鈾的性狀、用途10.6.3.2鈾的生產方法10.6.3.3海水鈾吸附材料10.6.3.4海水提鈾研究進展10.6.4濃海水提取重水10.6.4.1重水的性狀、用途10.6.4.2重水的生產方法10.6.4.3海水提取重水裝置研究進展10.7濃海水資源化利用集成技術10.7.1概述10.7.2基于鹽田法的傳統綜合利用方案10.7.3基于電滲析法制鹽的綜合利用方案10.7.4基于直接提取化學資源的綜合利用方案10.7.5反滲透-電滲析集成膜過程的綜合利用10.7.6大力發展海水綜合利用技術的建議參考文獻第11章海水淡化對環境的影響及評價與對策11.1海水淡化對海洋環境的影響11.1.1海水淡化的能耗11.1.2濃海水排放對海洋環境的影響11.1.2.1濃鹽水對海洋環境影響的差異11.1.2.2對海水水質的影響11.1.2.3對河口生物的影響11.1.3海水淡化的預處理和化學清洗用藥劑對海洋生態環境的影響11.1.4腐蝕產物和固廢對海洋環境的影響11.1.5取、排水機械作用對海洋生物的影響11.1.6占地和噪聲11.2海水利用對海洋環境影響的評價11.2.1國內外有關海洋環境方面的法規11.2.2對海洋環境影響的評價--生物生活環境評估11.2.3對海洋環境影響的評價標準11.2.4對海洋環境影響的評價方法11.2.5對海洋環境影響的評價程序11.3海水利用對環境影響實例11.4預防和緩減對海洋環境影響的對策11.4.1濃、溫海水排放的方式11.4.1.1建立數字水流、水質和水溫模型11.4.1.2以冷卻水或污水稀釋11.4.1.3噴射分散11.4.1.4海流攜帶11.4.2脫鹽技術的改進11.4.3可再生能源的利用(詳見本書第6章)11.4.4濃海水資源的充分利用(詳見本書第10章)11.4.5海水利用給水預處理水中的化學物11.4.6其他相應措施 參考文獻索引
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海水淡化技術與工程 作者簡介
高從堦,國家海洋局杭州水處理技術研究開發中心研究員,中國工程院院士。從事膜分離研究開發工作40多年,先后參加、組織、主持并完成了國家、浙江省和國家海洋局重點項目十多項,包括國家和浙江省“**”、“八五”、“九五”科技攻關項目,國家863和973的部分項目及浙江省科研項目等。現任海水淡化和水再利用學會和浙江省膜學會的名譽理事長。獲國家科技進步一等獎一項,省部級科技進步一、二、三等獎十多項。發表論文和會議報告400多篇,合譯專著一冊,合著專著四冊(其中三冊為主編之一)。培養碩士和博士生40 多名。
阮國嶺,研究員,現任國家海洋局天津海水淡化與綜合利用研究所總工程師,從事海水淡化科學研究與成果轉化工作20余年,在海水淡化領域先后主持國家“九五”、“十五”、“十一五”科技攻關(支撐)計劃項目、天津市科技計劃項目以及其他省部級和企業委托項目10余項。獲得授權發明專利34項(**發明人28項),發表論文50余篇,主編專著1部,合著專著1部。