
물 재사용에 쓰이는 오존 생물 여과의 원리 식수 공급 전문가는 인구 증가, 가뭄, 지하수 및 지표수 공급 감소로 인해 인류는 계속 어려움을 겪을 것이라고 예상합니다. 초반에는 지속 가능한 물 공급 문제에 대한 해결책이 없었습니다. 다행히 현재의 기술은 해당 우려를 해소할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 전 세계적으로 식수는 일반적으로 지하수 또는 지표수 공급원에서 공급됩니다. 미국의 텍사스, 애리조나, 뉴 멕시코 및 캘리포니아를 포함한 여러 주에서는 인구 증가와 긴 가뭄으로 인해 엄청난 물 부족 스트레스를 받고 있습니다. 지속 가능한 물 공급을 위해 새로운 식수 공급원을 찾고 있습니다. 하나의 새로운 원천은 계획된 식수 재사용이며, 그동안 식수 공급에 처리된 폐수를 보충합니다. 식수 재사용의 기술중 하..

여러 종류의 담수화 기술 원리 담수화 기술은 저번에 소개한 다단계 플래시 증류 외에도 많이 있습니다. 다중 효과 증류 공정은 MSF라고 약자로 불리며, 1950년대 후반과 1960년대 초부터 사용되었습니다. 다중 효과 증류는 다단계 플래시 증류와 같은 원리를 사용하지만, 그와는 반대로 일련의 용기에서 발생하며 감소 된 주변 압력에서 증발 및 응축 원리를 사용합니다. 다중 효과 증류 공정에서 일련의 증발기 효과는 점진적으로 더 낮은 압력에서 물을 생성합니다. 압력이 연속적으로 감소함에 따라 물은 더 낮은 온도에서 끓고 첫 번째 용기의 수증기는 두 번째 용기의 가열 매체 역할을 하는 식입니다. 혈관이나 효과가 많을 수록 성능 비율이 높아집니다. 물을 끓이는 동안 생성되는 수증기를 응축하여 수집합니다. 여러 ..

담수화 기술인 다단계 플래시 증류 원리 담수화는 물에서 과도한 염분과 미네랄을 제거하는 과정 또는 해수를 식수로 바꾸는 화학적 과정으로 정의할 수 있습니다. 이러한 프로세스는 시립, 산업 또는 상업적 용도로 사용될 수 있습니다. 주요 담수화 방법에서는 급수를 처리하고 두 개의 물 흐름을 얻습니다. 하나는 소금과 미네랄이 적은 처리 된 식수, 다른 하나는 원래 급수 또는 소금물보다 염분 및 미네랄 농도가 높은 농축 물 또는 염수입니다. 바닷물 또는 급수원에는 해수, 기수, 우물, 지표면, 폐수, 산업 급수 및 공정 용수가 포함될 수 있습니다. 기술의 발전으로 담수화 공정은 증가하는 수요를 맞추기 위해 사용 가능한 물을 생산하는 다른 방법에 비해 비용 효율적이 되고 있습니다. 담수화 후 얻은 물은 사람이 섭..

담수화의 역사 바다를 활용한 물 재사용 기술은 대중적으로 어떤 것이 있을지 찾아보니, 담수화가 있었습니다. 담수화에 대해 잘 몰랐는데, 이번 기회에 제대로 알아보도록 하겠습니다. 해수를 마실 수 있도록 담수화하는 과정은 길고 풍부한 역사가 있습니다. 역사상 담수화의 초기 출현 중 일부는 아리스토텔레스의 실험으로 거슬러 올라갑니다. 담수화는 오랜 역사를 가진 기술입니다. 인간은 항상 바다를 바라보며 바다에서 식수를 얻을 수 있는 혜택을 꿈꾸며, 심지어 성경에서도 기적적인 담수화에 대해 언급합니다. 역사상 담수화의 초기 출현 중 일부는 고대 그리스의 아리스토텔레스와 다른 지식인의 실험으로 거슬러 올라갑니다. 그 시대의 뛰어난 마음은 바다에서 식수를 얻기 위해 토양 퇴적물을 사용하여 증류 및 여과를 고안했습니..

댐 부작용에 다른 온실가스 발생과 지진 연구에 따르면 저수지는 인간이 만든 기후 변화의 약 4%를 차지합니다. 대부분의 저수지, 특히 열대 지역의 저수지에서는 저수지 바닥의 식물을 분해하여 이산화탄소와 메탄을 방출하는 혐기성 박테리아로 인해 상당한 양의 온실가스를 배출합니다. 또한, 강이 생성된 시기, 화학적 및 퇴적물 구성, 흐름의 변화로 인해 범람원과 습지의 극적인 변화가 발생하여 주변 산림이 파괴될 수 있습니다. 삼림 벌채는 나무가 더는 추가로 이산화탄소를 저장하지 않고 이전에 흡수한 탄소가 대기로 방출되기 때문에 기후 변화에 크게 이바지합니다. 그리고 습지의 건조는 또 다른 귀중한 탄소 흡수원을 파괴합니다. 댐은 바다의 탄소 흡수원에도 해롭습니다. 콩고 강에 관한 연구에 따르면 강의 영양분과 퇴적..

댐의 부작용에 따른 손실 및 서식지 파괴 댐의 부작용으로 인한 물 부족 및 기후 변화 영향 미국에는 9,265개의 댐이 있으며 이는 23,842개의 엄청난 규모의 중국에 이어 두 번째입니다. 기후 변화로 인해 물 부족과 폭풍 해일이 발생함에 따라 이것은 좋은 소식처럼 보일 수 있습니다. 댐은 물을 저장하고 재생 가능한 에너지를 제공하며 홍수를 방지합니다. 하지만 불행히도 댐은 기후 변화의 영향을 악화시킵니다. 댐은 온실가스를 방출하고, 습지와 바다의 탄소 흡수원을 파괴하고, 생태계의 영양분을 박탈하고, 서식지를 파괴하고, 해수면을 높이고, 물을 낭비하고, 가난한 지역 사회를 대체합니다. 무너지고 잘못 관리된 댐도 홍수 위험을 초래합니다. 생명을 위협하고 지방 정부와 산업에 상당한 재정적 부담을 줍니다. ..

자연 댐의 개요 대형 댐은 경제 성장, 식량 안보 및 국가 발전에 크게 이바지합니다. 또한, 물을 저장하고 홍수로부터 사람과 자산을 보호하며 깨끗한 전기를 생산함으로써 사회가 기후 변화에 대처하도록 도울 수 있습니다. 그러나 대형 댐은 역사적으로 그와 관련된 사회적 및 환경적 영향으로 인해 논란이 되고 있습니다. 댐 지지자들 사이에서 논쟁은 이러한 영향을 극복하는 최고의 방법과 이러한 목적을 위해 얼마나 많은 프로젝트 자금을 확보해야 하는지에 관한 것입니다. 한편, 반댐 운동가들은 자연을 대규모 인프라 프로젝트의 폭정의 불운한 희생자로 대변합니다. 기존 인공 댐을 개선하여 물을 정화하는 방법도 쉽지 않습니다. 하지만 세계의 많은 연구진과 관리자들은 어느 관점도 만족스럽지 않다는 확신을 가지고 더 건설적인..

댐은 왜 생긴 걸까? 댐, 하천, 강 또는 하구를 가로질러 지어진 구조물이며. 댐은 사람이 소비할 수 있는 물을 공급하고 건조하고 반 건조한 토지를 관개하거나 산업 공정에 사용하기 위해 건설됩니다. 수력 발전에 사용할 수 있는 물의 양을 늘리고, 큰 폭풍이나 폭설로 인한 홍수의 최대 배출량을 줄이거나, 항해를 개선하고 바지선과 선박이 할 수 있도록 강의 수심을 높이는 데 사용됩니다. 댐은 또한 수영, 보트 타기, 낚시와 같은 레크리에이션 활동을 위한 호수를 제공할 수 있습니다. 많은 댐이 하나 이상의 목적을 위해 지어집니다. 예를 들어 단일 저수지의 물낚시, 수력 발전, 관개 시스템 지원에 사용할 수 있습니다. 이 유형의 물 관리 구조는 종종 다목적 댐으로 지정됩니다. 댐이 제대로 기능하도록 도울 수 있..