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通过循环盐经济,保持河流干净

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    我在威斯康星州北部长大,
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    很自然地与密西西比河
    产生了亲密的连结。
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    小时候,
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    我会和姐姐比赛谁能最先拼写出
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    “M-i-s-s-i-s-s-i-p-p-i(密西西比)”。
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    上小学时,
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    我学到了早期的探险家
    以及他们的冒险,
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    马奎特和朱莉特,以及他们是
    如何通过五大湖,密西西比河
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    及其支流,发现了美国中西部,
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    并将到墨西哥湾的贸易路线画成了地图。
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    在读研究生时,
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    我很幸运,密西西比河正好
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    就在我所在的明尼苏达大学
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    研究实验室窗外。
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    在那五年期间,
    我有机会认识了密西西比河,
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    我发掘了它无与伦比的特质,
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    可能某一刻它会将河岸淹没,
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    不久后,
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    干燥的河岸线又清晰可见了。
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    今天,作为一位物理有机化学家,
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    我致力于利用我所学,
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    来保护像密西西比河这样的河流,
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    避免因为人类的活动,
    而造成河流盐分升高。
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    因为
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    盐分会污染淡水河流。
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    淡水河流的盐分含量只有 0.05 %,
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    盐分在这个范围内的水可以安全饮用。
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    但地球上大部分的水来自我们的海洋,
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    而海洋的盐含量超过 3%,
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    如果饮用海水,你很快就会生病。
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    所以若要将地球上所有的海水
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    和河流水量相比较,
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    假设我们把海水放进
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    奥运标准游泳池中,
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    那么地球上的河流水量
    就相当于一加仑。
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    所以不难想到,
    这是弥足珍贵的资源。
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    可是我们有把它当作
    珍贵的资源来对待吗?
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    或者,我们对待它的方式,
    就像对待铺在大门口的
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    老式地毯,顶多用来擦擦鞋?
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    把河流当作老地毯会导致严重的后果,
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    我们来看看。
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    我们来看看一茶勺的
    盐会有什么影响,
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    如果我们在一个装满
    海水的奥运会标准泳池中
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    加入一勺盐,
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    海水依然是海水,
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    但是再加进同样一茶勺的盐
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    到一加仑干净河水中,
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    一下子整罐水就因太咸而无法饮用。
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    重点是因为,
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    相比海洋,河流的水太稀少了,
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    它很容易受到人类活动的影响,
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    而我们需要小心地保护河流。
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    最近,我通过调查文献,
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    了解了全世界各地的河流健康问题,
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    我完全预期会在水源稀少,
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    以及重度工业发展区看到“生病”的河流。
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    我的确在中国北部和印度看到了。
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    但让我意外的是,
    在一篇 2018 年最新的文章中,
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    提到在全美有 232 个河流抽样站点,
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    对美国各地河流抽样,
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    这些站点显示,
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    在 37% 的地方发现盐度超标。
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    更让人惊讶的是,
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    盐度增加最多的站点
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    在美国东部,
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    而不是干旱的西南部。
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    这篇文章的作者推测,
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    原因可能是因为当地使用
    盐来应对道路结冰问题,
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    另一个可能来源是
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    含盐的工业废水。
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    如你所见,人类的活动
    可能让干净的河流变成
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    更像是海水的水。
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    所以我们必须尽快行动起来。
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    我有一项提议。
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    我们可以采取一个
    三步计划预防河流污染,
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    如果工业水的排放者
    能采取这个预防步骤,
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    我们就可以让河流更安全。
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    此内容包括,第一,
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    导入水回收和再利用的方法,
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    从而减少河流取水。
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    第二,
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    我们必须将盐分
    从工业水中提取出来,
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    再利用到其他地方。
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    第三,我们要将目前
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    使用岩盐的消费者转变成
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    使用回收盐的消费者。
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    这三个步骤的处理方法已在实施,
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    中国北部和印度正在
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    采用这一机制来补救河流。
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    但我提出的意见是,
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    要用这个预防机制
    来保护我们的河流,
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    这样就不需要事后再补救。
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    好消息是,我们可以使用薄膜技术
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    来实现。
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    这种薄膜可以把盐和水分离开。
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    薄膜在很多年前就已存在,
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    采用的是聚合材料,
    依据体积来进行物质分离,
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    也可以依据电荷来做分离。
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    用来将盐和水分离的薄膜,
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    通常是根据电荷来做分离。
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    这些薄膜本身带有负电荷,
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    能协助排斥溶解盐中
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    带负电荷的氯离子。
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    我刚才提到,这些薄膜
    在很多年前就有了,
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    目前,它们每分钟能
    净化两千五百万加仑的水。
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    甚至更多。
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    但是它们能做的远不只这些。
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    这些薄膜是以渗透原理为基础的。
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    渗透是我们身体中
    会发生的自然过程——
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    和细胞的工作原理有关。
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    渗透作用就是有两个不同的空间,
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    将两种不同浓度的盐溶液分开,
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    一份是低盐度,
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    另一份是高盐度。
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    将两个空间隔开的是
    一张半渗透性的薄膜。
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    在自然渗透的过程中,
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    水会很自然的通过薄膜,
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    从低盐份浓度的地方
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    流动到高盐度浓度的地方,
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    直到两边的浓度达到平衡。
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    逆渗透作用则是逆转这个过程。
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    为了实现逆转,
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    我们就要施加压力
    给高浓度的那一端,
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    这么做就能让水往反方向流动。
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    高浓度的那一端含盐量会增加,
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    浓度更高,
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    而低浓度那一端
    则会变成净化过的水。
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    利用逆渗透方法,
    我们可以把 95%
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    的工业用水转化为干净的水,
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    只留下 5% 高浓度的盐混合物。
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    而这 5% 高盐浓度的混合物
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    并非废物。
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    科学家也研发出了改造过的薄膜,
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    让某些盐可以通过,
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    而其他的不行。
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    使用这些薄膜,
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    也就是我们熟知的纳米过滤膜,
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    这 5% 的高浓度溶液,
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    就能被转化成纯盐溶液,
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    所以,总的来说,
    有了逆渗透技术和纳米薄膜,
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    我们就能把工业废水
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    转化成水和盐,
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    这样一来,
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    就能实现河流保护机制
    的第一和第二步。
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    我曾向一些工业水
    使用者介绍了这个机制,
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    通常得到的反馈是,
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    “不错啊,但是谁会要我的盐呢?”
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    这就是为什么第三步很关键,
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    我们必须要将使用岩盐的消费者,
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    转化为使用回收盐的消费者,
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    那么这些消费者是谁呢?
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    2018 年,
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    我发现美国消费盐的人当中 43%
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    都是把盐用在防止道路结冰上。
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    39% 是化学工业在使用。
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    我们来看看这两种应用。
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    我很震惊,
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    在 2018 年到 2019 年冬季,
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    一百万吨的盐被用在
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    宾夕法尼亚州的道路上。
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    一百万吨的盐足以
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    装满三分之二的帝国大厦。
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    也就是说从地球上
    开采出了一百万吨的盐,
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    用于我们的道路,
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    接着这些盐就
    被冲刷进了我们的河流。
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    所以我的提议是,至少我们可以
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    从含盐的工业废水中提取那些盐,
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    避免这些盐进入我们的河流,
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    把它们使用在我们的道路上。
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    这样至少在春季融冰之时,
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    出现高盐度的径流时,
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    我们的河流状况会更好,
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    可以有强的抵抗能力。
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    身为一名化学家,
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    更让我激动的机会是
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    把循环盐导入化学工业这个概念。
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    氯碱工业是个理想的对象,
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    它是环氧树脂的来源,
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    也是聚氨酯和各种溶剂,
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    以及我们日常生活中
    许多实用产品的来源。
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    该产业使用氯化钠盐
    作为主要的原材料。
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    所以我的想法是——
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    首先,我们先来谈谈线性经济。
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    在线性经济中,
    人们从一个矿里找盐,
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    它会经历这个氯碱过程,
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    被制成基本的化学物质,
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    接着又被转换成其他新的产品,
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    或者更有功能性的产品,
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    但在转换过程中,
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    通常都会重新
    生成盐,算是副产品,
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    这些盐也会进入工业废水。
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    所以,我们可以导入循环,
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    从工厂回收工业废水中
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    的水和盐,
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    再把它送到氯碱处理的前端。
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    这就是循环盐。
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    那么这会有多大的影响呢?
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    让我举个例子。
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    全世界的环氧丙烷有 50%
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    是通过氯碱过程制作出来的,
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    也就是全球每年总共生产
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    约五百万吨的环氧丙烷。
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    那么,从地球开采的五百万吨盐,
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    通过氯碱过程转换成环氧丙烷,
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    在这个过程中,
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    五百万吨的盐最后会进入废水中。
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    五百万吨的盐
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    足以填满三个帝国大厦,
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    那还只是一年的量。
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    这样大家就可以了解到
    为什么循环盐
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    可以帮助我们的河流
    抵御过多的盐排放。
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    各位可能会纳闷,
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    “哦,天呐,很多年
    以前就有这些薄膜了,
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    为什么大家都不去做
    废水循环利用呢?
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    根本原因就是,
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    做废水再利用需要资金。
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    其次,
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    在这些区域水的价值被低估了,
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    没有及时进行循环再利用。
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    如果我们不规划淡水的可持续性,
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    就将要面临严重的后果。
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    可以问问世界上最大的化学品制造商,
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    去年,他们因为德国莱茵河水位过低,
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    遭受了 2 亿 8 千万美金的损失,
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    也可以问问南非开普敦的人民,
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    他们遇到了一年比一年严重的干旱,
    让所有储存的水被耗尽,
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    甚至被限制冲马桶,以节省水源。
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    所以我们可以看到,
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    现在我们有解决办法,那就是薄膜,
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    用这个方法可以得到纯净水,
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    得到纯盐,
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    一石二鸟。
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    为未来的世代,保护我们的河流吧。
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    谢谢。
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    (掌声)
Title:
通过循环盐经济,保持河流干净
Speaker:
蒂娜·阿罗伍德
Description:

2018 到 2019 年冬季,仅宾夕法尼亚州,就有 100 万吨盐被用于融化结冰的道路。像这样的工业用途产生的盐,往往最终进入淡水河流,使其水无法饮用,导致全球危机不断加剧。我们如何才能更好地保护这些宝贵的自然资源?物理有机化学家蒂娜·阿罗伍德(Tina Arrowood)分享了一个三步计划,以防止盐进入河流,并创建循环盐经济,将工业副产品转化为宝贵资源。

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Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
13:19

Chinese, Simplified subtitles

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