什么都不做。 饮用受污染的水是最常见的选择。这一选择每年导致数百万人死亡,因为在国际上,五分之一的人无法获得安全和负担得起的饮用水。(1996) 无法获得安全饮用水的社区所付出的代价是难以量化的,但从财政和社会意义上来说,其代价是巨大的。 4.4.4其他可再生能源供电选择。 当今世界市场上存在着许多现有的太阳能反渗透系统。 这些系统大多是传统技术(如4.4.1中列出的技术)的集合体,但由一个单独的光伏发电系统供电。许多这样的系统已被派往偏远地区使用。这些系统通常使用太阳能,电池存储系统,有时与逆变器产生必要的交流电源。因此,电池的能量存储及其相关的复杂性是必要的,这导致了一个昂贵和笨重的系统需要额外的维护,由于电池和额外的硬件。由于标准低效组件的组合,这样一个系统的成本可能高达资本成本的两倍,一个可比较的输出太阳能工程反渗透装置系统。 太阳能蒸馏是另一个在某些地区已显示出前景的替代方法,但成本效益通常局限于小规模系统——每天少于20升。 4.4.5 太阳能工程反渗透装置系统。 对简单生命周期成本法进行了分析,得出了纯净水的预计寿命成本。该分析不考虑折旧、利率或化石燃料成本的上升。 太阳能工程反渗透装置系统填补了这一市场的空白,因为它是专为太阳能发电而设计的,完全自动化,维护成本低。简单的成本分析表明,它是最经济有效的反渗透装置的离网应用。 5.0的结论。 对于适合发展没有电网的社区和地区的净水技术存在着巨大的需求。在过去,项目往往是利用现有技术的结合来完成的,从而产生理论上能够执行任务的系统,但没有适当的技术来确保长期的成功运作。 经过长时间的开发,这项技术现在已经存在,可以为与世隔绝的社区提供安全的饮用水。目前的技术是可持续的,成本效益和直接传播到世界各地的发展中地区与适当的资金计划。 (责任编辑:中建太阳能) |