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Thirst Trap:水资源的未来

@loonshotbrief
英语2026年5月22日
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TL;DR

本文探讨了海水淡化的历史与未来,详细介绍了从热蒸馏到反渗透技术的转变,以及它在解决地球水危机和支持火星生命方面所发挥的关键作用。

原初之阱

2024 年,《牛津英语词典》将"thirst trap"(渴求陷阱)收录进其词库。定义:一张故意挑逗性的图片,发布在网络上以引发反应。在此之前的十多年里,这个短语一直在网络俚语中游荡,但它从来就不是真的关于口渴。它关乎的是渴望那些你无法完全拥有的东西。

公平地说,原初的渴求陷阱比社交媒体早出现了大约四十五亿年。从太空看,我们的星球像一颗蓝色弹珠,沉浸在自身之中:百分之七十一被水覆盖,比我们在太阳系中目前发现的任何其他地方都要多。其把戏,其陷阱,在于这些水中有 97.5% 是咸的。在剩下的那一点点淡水中,三分之二被锁定在冰川和极地冰盖之中。余下的部分必须供八十亿人使用。到 2050 年,它将需要供应近一百亿人。世界是湿润的。我们却是干渴的。

1961 年 5 月 25 日,约翰·F·肯尼迪站在美国国会联席会议上,承诺美国将在十年内将人送上月球。这场演讲成为二十世纪的决定性时刻之一。一个月后,6 月 21 日,肯尼迪发表了第二次讲话。这一次,他坐在白宫,通过电话向聚集在德克萨斯州弗里波特的人群发表讲话,当时副总统林登·约翰逊正在那里揭幕美国第一座工业规模的海水淡化厂。肯尼迪使用了几乎相同的语气。他说,将海水转化为淡水,"其重要性在许多方面都超过了这个国家目前正在从事的任何其他科学事业。"1 那年春天早些时候,他走得更远。"如果我们能够以具有竞争力的廉价成本从海水中获得淡水,"他曾说,"那将符合人类的长期利益,其意义将真正使任何其他科学成就相形见绌。"2

煮沸它还是挤压它

弗里波特设施是一台外观奇特的机器。十几个八层楼高的铬制罐体,用管道和脚手架捆绑在一起,由隔壁陶氏化学工厂借来的一座燃煤锅炉提供动力。3 它每天为弗里波特市民生产约一百万加仑饮用水。同时,它也以惊人的速度消耗煤炭。其技术是热蒸馏:加热海水,捕获蒸汽,将其冷凝回淡水,丢弃盐分。亚里士多德大约在公元前 340 年就描述过这一原理。美国人只是将其规模放大了。

当约翰逊在德克萨斯州对着镜头微笑时,一场更安静的革命已经在洛杉矶悄然展开。加州大学洛杉矶分校的一组研究人员花了十年时间开发一种不同的方法。他们不煮沸海水,而是将其挤压。让盐水在非常高的压力下通过一层薄薄的聚合物膜,其孔隙刚好大到足以让水分子通过,又刚好小到足以阻挡溶解盐的离子。他们称之为反渗透。到 1960 年代中期,加州大学洛杉矶分校团队已经拥有可工作的管式膜组件,能够从海水和微咸地下水中生产淡水。4 没有人完全意识到他们建造了什么。在三十年之内,它将使肯尼迪时代的几乎所有热蒸馏厂过时。

热法和膜法至今仍是海水淡化的两大基础。热法系统主要有两种形式。多级闪蒸(MSF)在压力下加热海水,然后使其在逐步减压的腔室链中闪蒸成蒸汽,有时多达三十个腔室串联。5 多效蒸馏(MED)是同一把戏的略有不同的编排,重复利用每个阶段的热量来驱动下一阶段,这使其效率更高。两者都能生产出极其纯净的水。两者都需要大量的热能,通常每立方米产水需要 5 到 15 千瓦时。6 它们如今主要存续在能源廉价且便利的地方,特别是海湾国家,在那里海水淡化厂通常与发电厂捆绑在一起,利用其废蒸汽运行。

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反渗透在其他地方占据主导地位。加压海水(通常在 60 到 80 巴的压力下)被推向螺旋卷式聚合物膜。纯净水通过。另一边流出的是浓缩的咸水,盐度约为原水的两倍。现代工厂现在使用称为压力交换器的设备,在浓盐水排出时回收其大部分压力,将这些动能循环回流入的海水中。结合更好的膜和仔细的预处理,所需的能量已经下降了一个数量级。2025 年 2 月,位于西班牙大加那利岛的一个小型示范工厂 DESALRO 2.0 实现了经核实的比能耗为每立方米 1.794 千瓦时。这大约是 1970 年代完成相同工作所需能量的十分之一。这也是一项吉尼斯世界纪录。7

还有一些值得提及的亚种。电渗析利用电场通过离子交换膜拉出盐离子;它在微咸水上表现出色,但在全强度海水中则力不从心。正向渗透使用高盐度的汲取溶液在不施加压力的情况下将水拉过膜,然后单独从汲取液中回收淡水。膜蒸馏使用疏水膜和小的温度梯度来驱动水蒸气通过。每种方法都有其拥护者。目前还没有任何一种能够在工业规模上取代反渗透。

冷战,热沙

1961 年美国关心海水淡化,部分原因是德克萨斯州缺水。该州在 1950 年代经历了有史以来最严重的干旱,水库干涸成龟裂的泥浆,农场纷纷倒闭。到弗里波特工厂投产时,林登·约翰逊已是美国副总统,但他在 1950 年代一直是德克萨斯州的资深参议员。他亲身经历过那场干旱和更早的沙尘暴。水安全对他而言并非抽象概念。3

这也是一个冷战故事。1960 年代初期是一个美国技术乐观主义几乎令人眩晕的时代,那时没有哪个工程问题看起来太大,而在苏联之前解决它所带来的声望本身就是一种奖赏。肯尼迪在弗里波特明确阐述了这种平行关系。他说,这一突破将"结束邻国、州和国家之间的痛苦争斗。"2 苏联有斯普特尼克号和加加林。美国将有月球,也会有海洋。

结果证明,第二个承诺更难实现。成本顽固不降。到 1980 年代初期,淡化海水每立方米成本仍为 2 到 3 美元,是大多数美国城市常规淡水价格的十倍以上。4 这些工厂是能源消耗大户。弗里波特工厂在仅运行八年后于 1969 年退役。肯尼迪和约翰逊曾力推的联邦计划悄然缩减。海水淡化变成了其他国家因为不得不做而做的事情,而不是美国因为它能做到而做的事情。

当然,根本问题并没有消失。

海水淡化时代

目前,全球约有 150 个国家运行着超过 21000 座海水淡化厂,总装机容量约为每天 1.15 亿立方米淡水。这足以供应超过 3 亿人。8 自 2000 年以来,产能大约翻了两番,行业媒体现在预计到 2030 年它将保持每年 5% 到 6% 的增长。9 中东和北非合计占全球总量的一半以上。仅沙特阿拉伯一国运营的工厂每天就产出超过 1100 万立方米,阿联酋也不遑多让。在最近的沙特和阿联酋招标中,全球最便宜的合约水价已降至每立方米 50 美分以下。9

以色列是最具启发性的案例。这个位于干旱东地中海边缘、拥有九百万人口的国家,如今 60% 到 80% 的饮用水来自海洋。10 其第一座大型反渗透工厂于 2005 年在阿什凯隆投产。接下来的十五年间,地中海沿岸又建成了四座。位于特拉维夫以南十五公里的索雷克工厂,在十年内一直是世界上最大的反渗透设施。其继任者索雷克 2 号(也称为贝尔·米里亚姆)于 2023 年投产,年产量为 2 亿立方米。它是世界上第一座蒸汽驱动的海水反渗透工厂,利用邻近发电站的废热来驱动其高压泵,并创下了每立方米 0.41 美元的合约水价新低纪录。11 相比之下,伦敦街角小店的一小瓶矿泉水价格大约是其三十倍。以色列现在生产的水量超过了其消费量,并将盈余出口到约旦和约旦河西岸。10

这一切背后的产业比大多数人意识到的更为集中。三家公司主导着高端工程和建设:法国的威立雅、以色列的 IDE Technologies 和西班牙的 Acciona。韩国的斗山能源公司建造了沙特的大部分热法机组。膜制造由杜邦、日本东丽、海德能和 LG 化学领导。泵和能量回收装置——任何反渗透工厂往往被忽视的核心——主要来自丹麦的丹佛斯、德克萨斯州的福斯和加利福尼亚州的 Energy Recovery Inc.。12 最大的集成商威立雅于 2025 年宣布,计划到 2030 年将其全球海水淡化产能翻一番,并与道达尔能源签署了合作伙伴关系,以越来越多的太阳能为其工厂供电。它已经在阿曼建造了世界上最大的专用太阳能海水淡化设施。13

成本暴跌是头条新闻。从 1970 年代的每立方米约 20 千瓦时,反渗透现在通常运行在 2.5 到 3.5 千瓦时/立方米,而最好的工厂远低于 2 千瓦时。14 为岛屿和偏远社区部署的太阳能模块化系统,仅利用太阳就能以每立方米 3 千瓦时的能耗运行。在海湾地区,合约水价现在与一些美国城市仍在进口的远距离管道水价相当甚至更便宜。你"找到"的水和你"制造"的水之间的价格差距正在缩小。

"世界是湿润的。我们却是干渴的。这两个事实之间的差距,正是海水淡化花了六十五年试图弥合的。"

戏剧性的问题不再是海水淡化是否有效。而是它是否足够有效,以至于能在行星尺度上产生影响。联合国统计,目前有 7.2 亿人生活在高度或极度水资源紧张的国家。大约有 40 亿人每年至少有一个月经历严重缺水。15 按照当前趋势,到 2030 年,水资源需求将超过供应约 40%。海水淡化目前提供的饮用水不到世界总量的百分之一。未来十年将决定这个比例是否会攀升到两位数,还是仍然只是一种沿海的奇观。

三个问题仍然萦绕着答案。第一个是能源。即使每立方米能耗仅为 2 千瓦时,完全依靠海洋来供应世界的饮用水也将消耗全球约 3% 的发电量——而这还是在电力本世纪已被要求承担所有其他任务之外。海湾国家能够采用海水淡化,部分原因是他们拥有廉价的能源盈余可以消耗。将新的海水淡化产能与可再生能源,并最终与先进反应堆结合起来,看起来是必要的,而非可选的。一家加拿大公司 Thorium Power Canada 已经提议在智利建造一座 10 兆瓦的钍反应堆,用于驱动一座日产 2000 万升的工厂。16 关注"太空科技"的读者会从我们最近关于钍能的文章中认出这种结合。这是其更好的用例之一。

第二个问题是浓盐水。每生产一立方米淡水,反渗透就会留下大约一立方米浓缩的盐水,盐度约为进水的两倍。在目前的实践中,这些浓盐水大部分被直接排回海中。处理得当的话,在混合良好的水域使用扩散器,局部影响是有限的。处理不当,浓盐水会下沉,沿海底爬行数公里,并窒息海草、珊瑚以及依赖它们生存的底栖生物。17 随着产能的增长,浓盐水管理正从事后想法转变为设计参数。零液体排放工厂从浓盐水中提取所有物质,留下固体盐。浓盐水开采系统从曾经是废物流的东西中回收具有商业价值的矿物(钠、镁、钾、溴,甚至锂)。9 中东和北非的试点项目已经表明,海水淡化厂实际上可以成为一个矿物矿,同时以副产品的形式生产饮用水。

第三个问题是地理。世界上大多数大城市都位于沿海,这是海水淡化所依赖的便利条件。拉各斯、孟买、卡拉奇、雅加达、上海、洛杉矶、开普敦:都符合条件。内陆人口,特别是在非洲和中亚干燥内陆地区的人口,则不具备这个条件,而从海岸泵送水的能源成本往往超过制造水本身的成本。海底系统,作为最未来主义的最新发展,正开始突破其中一些限制。一家名为 OceanWell 的加州公司正准备在距离马里布海岸约七公里、深度约 400 米的海床上固定一组圆柱形舱体。在这个深度,海洋的自然压力足以驱动反渗透,无需高压泵。18 每个舱体每天可生产多达一百万加仑的淡水,通过海底缆管输送到岸上。该公司声称,其系统比传统陆上工厂节能约 40%,并且几乎不产生浓缩盐水,因为少量的多余盐分只是分散在深海洋流中。首个商业部署项目 Water Farm 1 的目标是到 2030 年日产达到 6000 万加仑。19 它能否在规模上成功,将对行业未来十年产生重大影响。

下一个陷阱

这让我们想到了行星。

肯尼迪 1961 年的两次伟大演讲将水和太空视为并行突破。六十年后,它们正变成同一个问题。

长时间的载人航天飞行,从根本上说是一个水问题。从地球携带水是极其昂贵的。即使使用可重复使用的火箭,每升水运送到轨道的成本也要数百美元,而运送到月球表面的成本则高达数千美元。国际空间站已经实现了 98% 的水回收率,通过一个称为环境控制与生命支持系统的流程回收汗水、呼出的湿气和尿液,其中包含一个尿液处理器组件来蒸馏尿液,以及一个盐水处理器组件来提取尿液处理器组件无法触及的最后 2%。20 美国宇航局计算,98% 是阈值,低于此阈值,火星任务将变得不可行。宇航员们自己也承认,他们喝的水比地球上大多数人所用的还要干净。21

但回收的水不是新水。对于永久定居点,地外人类将需要从当地材料中提取水,而这些材料是咸的。月球南极永久阴影区估计拥有数十亿吨的水冰,与风化层和一系列污染物混合在一起。22 火星的地下冰层分布广泛,但它们被高氯酸盐腌制,这是一种氧化性化合物,对设备有腐蚀性,即使浓度很低也对人体有毒。欧洲空间局的火星快车号已经识别出地下咸水池塘,它们之所以能保持液态,完全是因为其盐含量极高,从海水淡化工程师的角度来看,这基本上与美国西南部的微咸地下水是同一个问题,只是它距离最近的水管工要远得多。23

美国宇航局正在积极验证解决方案。艾姆斯研究中心的林恩·罗思柴尔德团队正在开发一种生物催化反应器,利用基因工程改造的枯草芽孢杆菌将火星高氯酸盐分解成无害的氯化物和氧气,后者可以方便地直接重新导入可呼吸的空气中。24 在圣路易斯华盛顿大学,已经演示了电解系统,该系统可以在一个集成过程中将火星咸水直接转化为氢气、氧气和饮用水,利用了使化学过程复杂化的高氯酸盐本身。25 月球表面任务,包括 2025 年初的 IM-2 PRIME-1 有效载荷,已经钻入南极风化层以探测冰层。26 印度的月船四号、日本宇宙航空研究开发机构和印度空间研究组织的联合任务 LUPEX、美国宇航局的 VIPER 月球车以及更广泛的阿尔忒弥斯计划,都朝着大致相同的方向前进。27

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从弗里波特到波佐伊斯基耶多,再到马里布,再到火星的这条线,正是肯尼迪在 1961 年那个六月的傍晚所暗示的。文明依赖于淡水。从最初并非淡水的水中制造淡水——无论是通过热、压力、膜,还是通过某种尚未设计的巧妙微生物——是人类在干旱地区生活的任何未来的基础技术。阿拉伯半岛就是这样一个地方。美国西南部是另一个。月球南极是第三个。火星是第四个。

"波佐伊斯基耶多和沙克尔顿陨石坑,在某种深层意义上是同一个项目。"

而这里有一个奇特的事情:那个在 1961 年于德克萨斯州多风的海岸线上建造了世界上第一座工业规模海水淡化厂的国家,如今只运营着全球产能的一小部分。其最大的单一设施——圣地亚哥北部的卡尔斯巴德工厂——与半打沙特装置相比相形见绌。这项技术已经传播、成熟并全球化。成本已下降了一个数量级。膜更好了,泵更安静了,能量回收装置更优雅了。肯尼迪的另一个"登月计划",按照自己安静的日程,基本上已经实现了。

但它还没有像肯尼迪所希望的那样,使当今时代可见的科学成就相形见绌。大多数人今天饮用的水从未靠近过海洋一百英里以内。最大的工厂集中在最富裕的干旱国家,而不是最贫穷的。从火星冰川提取饮用水的工程正在美国宇航局的实验室里进行原型验证,而以内陆毛里塔尼亚可承受的成本从中提取水的工程却尚未大规模部署。这种顺序是一个战略失误,还是每个项目相互加速的合理分工,仍是一个悬而未决的问题。

肯尼迪在 1961 年春天相隔一个月发表了两场演讲,都是关于将不可能的事情变成例行公事。第一个在 1969 年将靴子踏上了月球。第二个仍在进行中。六十年后,两者正在意想不到的地方汇聚:一个西班牙示范工厂,一个沙特巨型项目,一个马里布海底舱体,一个旨在饮用火星冰的美国宇航局生物反应器。

世界是湿润的。我们却是干渴的。肯尼迪的另一个"登月计划"走的是一条比他意识到的更长的轨道。六十五年后,它终于要落回地面了。

来源

  1. JFK 图书馆,关于通过远程控制激活德克萨斯州弗里波特海水转化厂的讲话,1961 年 6 月 21 日 — https://www.jfklibrary.org/asset-viewer/archives/JFKWHA/1961/JFKWHA-040-003/JFKWHA-040-003
  1. Issues in Science and Technology,"是时候为人类再次迈出一大步了"(肯尼迪引语上下文) — https://issues.org/realnumbers-30/
  1. Science History Institute,"一滴水也喝不到"(弗里波特工厂历史) — https://www.sciencehistory.org/distillations/nor-any-drop-to-drink
  1. UCLA 技术开发集团,"QuantumFlux 反渗透"(加州大学洛杉矶分校反渗透历史) — https://tdg.ucla.edu/quantumflux-reverse-osmosis
  1. 维基百科,多级闪蒸 — https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-stage_flash_distillation
  1. TRENDS Research & Advisory,《海水淡化的未来:融资与气候挑战之间》—— https://trendsresearch.org/insight/the-future-of-desalination-between-financing-and-climate-challenges/
  1. Pumps & Systems,《海水反渗透中的能源效率》(Pozo Izquierdo 吉尼斯世界纪录) —— https://www.pumpsandsystems.com/energy-efficiency-seawater-reverse-osmosis
  1. 佛罗里达大学 EDIS,《海水淡化系统及其环境影响》(全球产能数据) —— https://edis.ifas.ufl.edu/publication/SS746
  1. Oliver Wyman,《可能改变全球水资源获取的 8 大趋势》(2025 年行业综述) —— https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2025/dec/mena-global-water-sector-8-transformations.html
  1. 《科学美国人》,《以色列证明海水淡化时代已经到来》—— https://www.scientificamerican.com/article/israel-proves-the-desalination-era-is-here/
  1. 国际海水淡化与再利用协会,《IDE 水技术公司以 Sorek 2 – Be'er Miriam 引领可持续海水淡化》—— https://idrawater.org/news/ide-water-technologies-pioneers-sustainable-desalination-with-sorek-2-beer-miriam/
  1. Blackridge Research,《全球顶级海水淡化公司 TOP 10 [2026]》—— https://www.blackridgeresearch.com/blog/latest-list-of-top-leading-water-desalination-treatment-plant-companies-firms-in-the-world
  1. TotalEnergies / Veolia 合作伙伴关系公告,SEC 表格 6-K —— https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000879764/000110465925105118/tm2529941d1_ex99-4.htm
  1. Hannah Ritchie,《海水淡化用多少能源?》Sustainability by Numbers —— https://hannahritchie.substack.com/p/how-much-energy-does-desalinisation
  1. 联合国水机制,水资源短缺事实 —— https://www.unwater.org/water-facts/water-scarcity
  1. 维基百科,各国海水淡化情况(Thorium Power Canada – 智利项目) —— https://en.wikipedia.org/wiki/Desalination_by_country
  1. 《环境科学与技术》,《海水淡化盐水排放对底栖生态系统的影响》(2024) —— https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.3c07748
  1. ASCE《土木工程杂志》,《新的海水淡化技术可为加州居民带来淡水》(OceanWell) —— https://www.asce.org/publications-and-news/civil-engineering-source/civil-engineering-magazine/issues/magazine-issue/article/2025/09/new-desalination-tech-could-bring-freshwater-to-california-residents
  1. OceanWell / LVMWD,《加州水农场 1 号启动》(美通社,2025 年 8 月) —— https://www.prnewswire.com/news-releases/oceanwell-and-las-virgenes-municipal-water-district-launch-california-water-farm-1-with-capacity-of-60-million-gallons-per-day-as-six-agencies-join-project-302531079.html
  1. Space.com,《NASA 在国际空间站上回收了 98% 的宇航员尿液和汗液》—— https://www.space.com/astronaut-pee-iss-water-recycling-98-percent-milestone
  1. 佛罗里达国际大学新闻,《水回收对空间站和长期任务至关重要》—— https://news.fiu.edu/2025/water-recycling-is-paramount-for-space-stations-and-long-duration-missions-an-environmental-engineer-explains-how-the-iss-does-it
  1. NASA 科学,《NASA 的 LRO:月球冰沉积物广泛分布》—— https://science.nasa.gov/solar-system/moon/nasas-lro-lunar-ice-deposits-are-widespread/
  1. NASA 喷气推进实验室,《NASA 确认证据表明液态水今日仍在火星上流动》(高氯酸盐) —— https://www.jpl.nasa.gov/news/nasa-confirms-evidence-that-liquid-water-flows-on-todays-mars/
  1. NASA,《火星解毒:普遍存在的高氯酸盐的生物催化消除》—— https://www.nasa.gov/general/detoxifying-mars/
  1. 圣路易斯华盛顿大学 McKelvey 工程学院,《新技术可从火星咸水中获取氧气和燃料》—— https://engineering.washu.edu/news/2020/New-tech-can-get-oxygen-fuel-from-Mars-salty-water.html
  1. New Space Tracker,《月球上的水:冰、ISRU 及其为何改变一切》(PRIME-1) —— https://newspacetracker.com/articles/water-ice-on-the-moon/
  1. NASA,《NASA 的寻水工具将帮助勘探月球南极》(LUPEX、VIPER) —— https://www.nasa.gov/solar-system/moon/nasas-water-hunting-tool-will-help-scout-moons-south-pole/

延伸阅读

历史与政策

— Charles Fishman,《水脉纵横:水的秘史与动荡未来》(Free Press,2011 年) —— 以长远视角审视水基础设施及其政治经济学的通俗历史著作。https://www.simonandschuster.com/books/The-Big-Thirst/Charles-Fishman/9781439102084

— Seth M. Siegel,《点水成金:以色列为缺水世界提供的解决方案》(Thomas Dunne,2015 年) —— 记录以色列如何建成全球最先进海水淡化体系的权威著作。https://us.macmillan.com/books/9781250115560/lettherebewater

— Steven Solomon,《水:财富、权力与文明的史诗般争夺》(Harper,2010 年) —— 一部关于水与文明的宏大全球史。https://www.harpercollins.com/products/water-steven-solomon

技术与工程

— Asma A. Saud 等,《海水淡化:技术、环境影响和未来展望综述》,Energy Reports (2025)。https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1944398625005946

— Eduardo Garcia-Bordejo 等,《全球海水淡化厂最低实测比能耗》,Results in Engineering (2025),关于 DESALRO 2.0 吉尼斯世界纪录。https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590174526001650

— 加州大学洛杉矶分校 TDG 关于 QuantumFlux 纳米复合反渗透膜的案例研究,追溯从 Hoek 实验室到 NanoH2O 的历程。https://tdg.ucla.edu/quantumflux-reverse-osmosis

行业与经济

— Oliver Wyman,《可能改变全球水资源获取的 8 大趋势》(2025 年 12 月) —— 关于中东和北非地区引领的产能增长和盐水采矿的最佳近期综述。https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2025/dec/mena-global-water-sector-8-transformations.html

— Global Water Intelligence DesalData 市场报告(订阅制)。https://www.globalwaterintel.com/topics/desalination

— Hannah Ritchie,《海水淡化用多少能源?“便宜得离谱”吗?》Sustainability by Numbers (2024)。https://hannahritchie.substack.com/p/how-much-energy-does-desalinisation

前沿与深海

— OceanWell 技术文档和水农场 1 号项目简介。https://www.oceanwellwater.com/

— ASCE《土木工程杂志》关于深海海水淡化舱的报道(2025 年 9 月)。https://www.asce.org/publications-and-news/civil-engineering-source/civil-engineering-magazine/issues/magazine-issue/article/2025/09/new-desalination-tech-could-bring-freshwater-to-california-residents

太空与就地资源利用

— Karl D. Bishop 等,《为不断扩大的火星人类殖民地提取水资源》,Acta Astronautica (2015)。https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214552415000826

— Lynn Rothschild 等,《火星解毒:普遍存在的高氯酸盐的生物催化消除》,NASA (2024)。https://www.nasa.gov/general/detoxifying-mars/

— NASA,国际空间站环境控制与生命支持系统概述与 98% 水回收里程碑。https://www.space.com/astronaut-pee-iss-water-recycling-98-percent-milestone

— 圣路易斯华盛顿大学 McKelvey,《新技术可从火星咸水中获取氧气和燃料》(火星盐水电解处理)。https://engineering.washu.edu/news/2020/New-tech-can-get-oxygen-fuel-from-Mars-salty-water.html

姊妹篇:The Loonshot

— The Loonshot,关于钍能源 —— 与 Thorium Power Canada 在智利提出的钍动力海水淡化厂计划直接相关。https://theloonshot.substack.com/

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