ちょっと、そこ!私は脱塩システムのサプライヤーです。今日、これらのシステムが海洋生物にどのように影響するかについてお話したいと思います。それはホットなボタンの問題であり、業界の誰かとして、私は肯定的な側面とネガティブな側面の両方を理解することが非常に重要だと思います。
基本から始めましょう。淡水化とは、海水から塩やその他の不純物を除去して、人間の消費やその他の用途に適したものにするプロセスです。そこにはさまざまな種類の淡水化システムがあります。たとえば、コンテナ化された淡水化システムコンパクトで効率的なオプションであり、スペースが限られているエリアに最適です。そして、があります逆浸透脱塩システム、最も一般的な方法の1つであり、半透過性膜を使用して塩を水から分離します。
海洋生物にマイナスの影響があります
海水の摂取
淡水化システムに関して主要な懸念の1つは、海水の摂取です。ほとんどの淡水化植物は、大量の海水を汲み上げる必要があります。このプロセス中に、海洋生物の束全体が吸気管に巻き込まれます。小さな魚、幼虫、プランクトン、さらには卵を殺すか負傷させることができます。これはエントレインメントと呼ばれます。これらの小さな生き物にとって、大きくて致命的なネットのようなものです。これらの生物の損失は、食物連鎖を混乱させる可能性があります。たとえば、プランクトンが少ない場合、それらに餌を与える小さな魚は食べることが少なくなり、小さな魚を食べる大きな魚も影響を受けます。
さらに、パイプに吸い込まれることからの物理的なストレスは、生物に即座に害を及ぼす可能性があります。彼らは傷つくか、えらを損傷し、死に至る可能性のある他の物理的なトラウマに苦しむかもしれません。いくつかの研究では、大規模な淡水化植物がある地域では、特定の海洋種の地域集団が同行により大幅に減少していることが示されています。
塩水の排出
もう1つの大きな問題は、塩水の排出です。淡水化プロセスの後、残っているのは塩水として知られる濃縮塩溶液です。この塩水は通常、周囲の海水よりもはるかに塩味があります。それが海に戻って排出されると、それは非常に生理食塩水のプルームを作ることができます。この高い塩分領域は、多くの海洋生物に有毒です。一部の種は、塩分の変化に非常に敏感です。彼らは塩レベルの突然の増加を許容することはできず、浸透圧ストレスにつながる可能性があります。


浸透圧ストレスは、生物の細胞の内側と外側の間の塩濃度の違いが大きすぎると発生します。水は海洋生物の細胞から流れ出て、水を囲むより多くの生理食塩水に流れ込み、細胞が収縮し、生物が脱水されます。これにより、成長の減少、生殖の問題、さらには死に至る可能性があります。高塩分領域は、水中の酸素レベルを変えることもあります。濃い塩水は底に沈み、表面とより深い水の間の酸素の交換を制限する層を作成できます。これは、酸素 - 枯渇したゾーンにつながる可能性があります。これは、ほとんどの海洋生物が生き残れない基本的に水中死んでいます。
塩水には、防止剤や腐食阻害剤など、淡水化プロセスで使用された他の化学物質や金属も含まれている場合があります。これらの化学物質は、海洋生物に有毒です。彼らは生物のDNAを損傷し、内分泌系を混乱させ、他の長期の健康問題を引き起こす可能性があります。
海洋生物にプラスの影響があります
一部の地域での水質改善
信じられないかもしれませんが、淡水化システムは海洋生物にプラスの影響を与える可能性もあります。淡水源が不足しており、地元の水供給に大きな圧力がかかる地域では、淡水化は人間の使用のための代替水源を提供できます。これは、川や河口からの水を汲み上げる必要性が少なくなることを意味します。その結果、より多くの淡水がこれらの地域に流れ込み、水質と生態系の全体的な健康を改善することができます。
たとえば、一部の乾燥した沿岸地域では、淡水流入の不足により、河口の塩分の増加などの問題が発生しました。人間の消費のために淡水化水を提供することにより、これらの河口への自然な淡水流を維持することができます。これにより、特定の種類の魚や貝などの淡水と塩水の混合に依存する多くの海洋種にとって、より適切な生息地を作成できます。
生息地の創造
場合によっては、淡水化植物に関連するインフラストラクチャは、海洋生物のための新しい生息地を生み出すことができます。たとえば、摂取量と排出構造は人工サンゴ礁として作用できます。時間が経つにつれて、これらの構造はフジツボ、ムール貝、その他の固着生物で覆われます。これらの生物は、避難所や繁殖地として構造を使用する小さな魚やカニなど、他の海洋生物を引き付けます。それは海洋生物にとって少し人工都市のようなものです。
緩和対策
脱塩システムのサプライヤーとして、私はこれらの問題を認識しており、マイナスの影響を減らす方法があります。摂取量の問題については、より細かい吸気画面を使用できます。これらのスクリーンは、大型の生物がパイプに入るのを防ぎながら、海水が流れるようになります。また、水流の速度を最小限に抑えるように設計された吸気システムをインストールすることもできます。より遅い流れは、生物がパイプに力強く吸い込まれる可能性が低いことを意味します。
塩水の排出に関しては、塩水を排出する前に塩水を希釈することができます。これは、処理された廃水や淡水など、他の水の流れと混合することで行うことができます。また、ディフューザーを使用して、塩水を広いエリアに広げることもできます。これにより、あらゆる場所に塩水の集中を減らし、海が吸収して分散しやすくなります。
作品にはいくつかの新しいテクノロジーもあります。たとえば、一部の淡水化システムは、より少ないエネルギーを使用し、より少ない塩水を生成するために開発されています。これらのより持続可能なシステムは、淡水化の環境への影響を減らすためのゲームである可能性があります。
結論
したがって、ご覧のとおり、淡水化システムは海洋生物にプラスとマイナスの両方の影響を与えます。マイナスの影響は重要ですが、それらを軽減する方法は間違いなくあります。サプライヤーとして、私はより環境に優しい脱塩システムの使用を促進することに取り組んでいます。淡水の必要性と貴重な海洋生態系の保護のバランスをとる必要があります。
脱塩システムについてもっと知りたい場合や、プロジェクトの海洋生物への影響を最小限に抑える方法について話し合いたい場合は、自由に手を差し伸べてください。特定のニーズに最適なソリューションについてチャットできます。それがコンテナ化された淡水化システムまたはa逆浸透脱塩システム、私たちはあなたをカバーしています。淡水化をより持続可能なプロセスにするために協力しましょう!
参照
- 国立研究評議会。 (2008)。海からの淡水:淡水化の国家ビジョン。 National Academies Press。
- EPA。 (2012)。淡水化:国家の視点。米国環境保護庁。
- Nghiem、LD、&Hawkes、FR(2017)。淡水化の環境への影響。淡水化技術と水資源管理。エルゼビア。
