核能海水淡化,利用核裂變產生的能量,基于蒸餾或者反滲透等工藝實現海水淡化。我國于2024年2月1日正式實施的《產業結構調整指導目錄(2024年本)》,核能綜合利用(供暖、供汽、海水淡化等)被列為鼓勵類項目,核能海水淡化行業前景良好。
全球水資源缺乏,根據聯合國教科文組織發布數據,目前全球約22億人無法得到安全飲用水,而全球人口數量還在不斷增長,因此全球海水淡化項目數量不斷增多,現階段擁有上萬座海水淡化工廠。目前,全球海水淡化主要采用反滲透法、蒸餾法兩種工藝,核能海水淡化主要基于這兩種工藝來實現。
核能海水淡化通常與核能發電相結合,實現水電聯產。核能發電過程是,核裂變產生熱能,與水進行熱交換產生蒸汽,高溫高壓蒸汽驅動汽輪機做功,帶動發電機發電。基于蒸餾法的核能海水淡化是,將核能發電過程中產生的高溫高壓蒸汽抽取出來,加熱海水使其沸騰汽化,產生的蒸汽冷凝后獲得淡水。基于反滲透法的核能海水淡化是,將核能發電生產的電力作為能源,驅動海水淡化泵工作,使海水進入反滲透膜,分離過濾得到淡水。
根據新思界產業研究中心發布的
《2024-2028年核能海水淡化行業深度市場調研及投資策略建議報告》顯示,核能海水淡化在提供電力的同時,能夠提供淡化海水所需能量,可以實現大規模化海水淡化,在用電高峰期時,能量主要用于發電,在用電低谷時,能量主要用于海水淡化,這種水電聯產具有能源利用率高、無需消耗化石燃料、無碳排放等優點,并且對海水水質要求低,具有經濟效益、環境效益。
在全球范圍內,沙特阿拉伯、阿聯酋等國家海水淡化產能占比大,其他國家例如美國、澳大利亞、中國等也在發展海水淡化技術。核能是一種清潔能源,其技術日益成熟、成本不斷下降,具有穩定性高、安全性高、效率高的優點,是新能源產業重要組成部分。因此核能海水淡化開發應用潛力大。
新思界
行業分析人士表示,在我國,中廣核福建寧德核電項目引入海水淡化系統,是我國首座建成并投運海水淡化系統的核電站,海水經過一級反滲透過濾作為工業水系統水源,經過二級反滲透過濾作為飲用水系統水源;中核集團海南昌江核電基地正在建設的全球首個陸上商用模塊化小堆“玲龍一號”,實現核能多用途,包括發電、城市供熱/制冷、工業供汽、海水淡化、稠油開采等。
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