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稼働中の淡水化プラントは約16,000~23,000カ所あり、 1日あたり推定9,500万立方メートルの淡水を生み出しています。[1]マイクロ淡水化プラントは、米国ではほぼすべての天然ガス採掘施設や水圧破砕施設の近くで稼働しています。さらに、マイクロ淡水化プラントは、繊維、皮革、食品産業などにも存在しています。[2]
2023年12月7日現在、紅海沿岸に位置し、塩水変換公社(SWCC)が管理するショアイバ発電・淡水化プラントは、世界最高の生産能力を誇り、1日あたり2,998,000立方メートルの淡水化水を生産している。 [3]
淡水化プラントの稼働
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以下の表は稼働中の淡水化プラントの一覧です。このリストに掲載される基準は以下のとおりです。
- 稼働中であること(計画中または廃止予定ではないこと)
- 少なくとも 1 日あたり 10 万立方メートルの処理能力があり、またはその国で最大の処理能力があります。
- 主に鉱業に使用される淡水化プラントは除く
| 国 | 地域 | 市 | 名前 | 収容人数(1日あたり) | 座標 | 完了 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイン・テムシェント | ベニ・サフ | ベニサフ淡水化プラント | 200,000 m 3 (260,000 cu yd) | 北緯35°21′36″ 西経1°15′55″ / 北緯35.3600° 西経1.2653° / 35.3600; -1.2653 | 2009 | |
| アルジェ | アルジェ | ハマ海水淡水化プラント | 200,000 m 3 (260,000 cu yd) | 北緯36度45分05秒 東経3度04分47秒 / 北緯36.7515度 東経3.0796度 / 36.7515; 3.0796 | 2008 | |
| ブメルデス | ジネット | キャップ・ジネット淡水化ステーション(逆浸透) | 100,000 m 3 (130,000 cu yd) | 北緯36度50分43秒 東経3度41分23秒 / 北緯36.8453度 東経3.6897度 / 36.8453; 3.6897 | 2012 | |
| ジネット | Cap Djinet 2 淡水化ステーション(逆浸透) | 300,000 m 3 (390,000 cu yd) | 北緯36度50分18秒 東経3度41分35秒 / 北緯36.83825786730228度 東経3.693022298104756度 / 36.83825786730228; 3.693022298104756 | 2025 | ||
| シュレフ | テネス | テネス淡水化プラント | 200,000 m 3 (260,000 cu yd) | 北緯36度30分15秒 東経1度13分35秒 / 北緯36.5042度 東経1.2265度 / 36.5042; 1.2265 36.014149, 0.128339 | 2015 | |
| エル・タルフ | ベリハネ | クディエット・エドラウシュ淡水化プラント | 300,000 m 3 (390,000 cu yd) | 北緯36度53分07秒 東経8度05分05秒 / 北緯36.88535046700062度 東経8.084690594315557度 / 36.88535046700062; 8.084690594315557 | 2025 | |
| モスタガネム | モスタガネム | TECソナーター淡水化プラント | 200,000 m 3 (260,000 cu yd) | 北緯36°00′51″ 東経0°07′42″ / 北緯36.0141° 東経0.1283° / 36.0141; 0.1283 | 2012 | |
| オラン | メルス・エル・ハッジャジ | マグタ逆浸透 (RO) 淡水化プラント | 500,000 m 3 (650,000 cu yd) | 北緯35°47′10″ 西経0°09′00″ / 北緯35.7860° 西経0.1499° / 35.7860; -0.1499 | 2014 | |
| アイン・エル・ケルマ | キャップブラン海水淡水化プラント | 300,000 m 3 (390,000 cu yd) | 北緯35度41分08秒 西経0度58分59秒 / 北緯35.68562207396319度 西経0.9830090202913193度 / 35.68562207396319; -0.9830090202913193 | 2025 | ||
| スキクダ | スキクダ | スキクダ淡水化プラント | 100,000 m 3 (130,000 cu yd) | 北緯36度52分57秒 東経6度57分57秒 / 北緯36.8826度 東経6.9659度 / 36.8826; 6.9659 | 2009 | |
| ティパサ | フーカ | フーカ淡水化プラント | 120,000 m 3 (160,000 cu yd) | 北緯36度40分43秒 東経2度45分44秒 / 北緯36.6786度 東経2.7621度 / 36.6786; 2.7621 | 2008 | |
| フーカ | フーカ2淡水化プラント | 300,000 m 3 (390,000 cu yd) | 北緯36度40分32秒 東経2度45分10秒 / 北緯36.67558663968185度 東経2.7528849010127896度 / 36.67558663968185; 2.7528849010127896 | 2025 | ||
| トレムセン | スーク・トラタ | スーク・トラタ淡水化プラント | 200,000 m 3 (260,000 cu yd) | 北緯35°04′14″ 西経2°00′07″ / 北緯35.0706° 西経2.002° / 35.0706; -2.002 | 2011 | |
| ホナイン | トレムセン・フーナイン淡水化プラント | 200,000 m 3 (260,000 cu yd) | 北緯35度10分55秒 西経1度38分48秒 / 北緯35.1819度 西経1.6466度 / 35.1819; -1.6466 | 2011 | ||
| ニューサウスウェールズ州 | シドニー | シドニー海水淡水化プラント | 250,000 m 3 (330,000 cu yd) | 南緯34度01分29秒 東経151度12分18秒 / 南緯34.02475度 東経151.205136度 / -34.02475; 151.205136 | 2012 | |
| クイーンズランド州 | ゴールドコースト | ゴールドコースト淡水化プラント | 125,000 m 3 (163,000 cu yd) | 南緯28度9分25秒 東経153度29分49秒 / 南緯28.157度 東経153.497度 / -28.157; 153.497 | 2009 | |
| 南オーストラリア州 | アデレード | アデレード海水淡水化プラント | 300,000 m 3 (390,000 cu yd) | 南緯35度05分49秒 東経138度29分02秒 / 南緯35.097度 東経138.484度 / -35.097; 138.484 | 2012 | |
| ビクトリア | デイリストン | ビクトリア州の淡水化プラント | 410,000 m 3 (540,000 cu yd) | 南緯35度05分49秒 東経138度29分02秒 / 南緯35.097度 東経138.484度 / -35.097; 138.484 | 2012 | |
| 西オーストラリア州 | ケーププレストン | ケーププレストン海水淡水化プラント | 140,000 m 3 (180,000 cu yd) | 2012 | ||
| パース | パース海水淡水化プラント | 130,000 m 3 (170,000 cu yd) | 南緯32度12分11秒 東経115度46分23秒 / 南緯32.203度 東経115.773度 / -32.203; 115.773 | 2006 | ||
| ビニングアップ | 南部海水淡水化プラント | 270,000 m 3 (350,000 cu yd) | 南緯33度07分44秒 東経115度42分11秒 / 南緯33.129度 東経115.703度 / -33.129; 115.703 | 2012 | ||
| ムハラク島 | アル・ヒッド | アルヒッド淡水化プラント | 272,760 m 3 (356,760 cu yd) | 北緯26度13分21秒 東経50度39分45秒 / 北緯26.222515度 東経50.6625度 / 26.222515; 50.6625 | 2000 | |
| 聖ミカエル | ブリッジタウン | イオン淡水化プラント | 30,000 m 3 (39,000 cu yd) | 北緯13°07′26″ 西経59°37′42″ / 北緯13.1239° 西経59.6283° / 13.1239; -59.6283 | 2000年2月 | |
| アタカマ地方 | カルデラ | カルデラ淡水化プラント[4] | 100,000 m 3 (130,000 cu yd) | 南緯27度03分23秒 西経70度50分24秒 / 南緯27.0563度 西経70.8400度 / -27.0563; -70.8400 | 2022年1月 | |
| 天津 | 天津 | 北京淡水化プラント | 200,000 m 3 (260,000 cu yd) | 北緯38度46分47秒 東経117度30分13秒 / 北緯38.7797度 東経117.5035度 / 38.7797; 117.5035 | ||
| ラルナカ | ラルナカ | MNラルナカ海水淡水化会社 | 64,000 m 3 (84,000 cu yd) | 北緯34度52分09秒 東経33度37分51秒 / 北緯34.8691度 東経33.6309度 / 34.8691; 33.6309 | ||
| シュレスヴィヒ=ホルシュタイン州 | ヘルゴラント | 島嶼向け複合淡水化プラント[5] | 150,000 m 3 (200,000 cu yd) | 北緯54度10分28秒 東経7度53分26秒 / 北緯54.174421度 東経7.890677度 / 54.174421; 7.890677 | ||
| タミル・ナードゥ州 | チェンナイ | ミンジュル海水淡水化プラント | 100,000 m 3 (130,000 cu yd) | 北緯13度19分01秒 東経80度20分17秒 / 北緯13.31694度 東経80.33806度 / 13.31694; 80.33806 | 2010年7月25日 | |
| ネメリ | ネメリ淡水化プラント | 100,000 m 3 (130,000 cu yd) | 北緯12度42分14秒 東経80度13分32秒 / 北緯12.7038度 東経80.2256度 / 12.7038; 80.2256 | 2012 | ||
| 中央 | パルマチン | パルマチン淡水化プラント | 123,000 m 3 (161,000 cu yd) | 北緯31°56′11″ 東経34°42′41″ / 北緯31.9364° 東経34.7115° / 31.9364; 34.7115 | 2007年5月 | |
| ソレク淡水化プラント | 625,000 m 3 (817,000 cu yd) | 北緯31°56′37″ 東経34°43′57″ / 北緯31.9436° 東経34.7324° / 31.9436; 34.7324 | 2013 | |||
| ハイファ | ハデラ | ハデラ淡水化プラント | 348,000 m 3 (455,000 cu yd) | 北緯32°27′57″ 東経34°53′07″ / 北緯32.4658° 東経34.8852° / 32.4658; 34.8852 | 2009年12月 | |
| 南部 | アシュドッド | メコロットの淡水化プラント | 274,000 m 3 (358,000 cu yd) | 北緯31度50分59秒 東経34度41分08秒 / 北緯31.8497度 東経34.6856度 / 31.8497; 34.6856 | 2015年12月 | |
| アシュケロン | アシュケロン淡水化プラント | 329,000 m 3 (430,000 cu yd) | 北緯31度38分07秒 東経34度31分22秒 / 北緯31.6353度 東経34.5228度 / 31.6353; 34.5228 | 2005年8月 | ||
| マンギスタウ | アクタウ | イノベーションプロジェクトエンジニアリング | 74,000 m 3 (97,000 cu yd) | 北緯43°39′02″ 東経51°09′19″ / 北緯43.6506° 東経51.1552° / 43.6506; 51.1552 | 1967 | |
| アフマディ | ミナ・アブドゥッラー | シュアイバ北淡水化プラント[6] | 136,000 m 3 (178,000 cu yd) | 北緯29度02分08秒 東経48度09分12秒 / 北緯29.0355度 東経48.1533度 / 29.0355; 48.1533 | ||
| シュアイバ南淡水化プラント[6] | 205,000 m 3 (268,000 cu yd) | 北緯29度01分56秒 東経48度09分19秒 / 北緯29.0323度 東経48.1554度 / 29.0323; 48.1554 | ||||
| ズール | アズール淡水化プラント[6] | 524,000 m 3 (685,000 cu yd) | 北緯28度44分11秒 東経48度15分10秒 / 北緯28.7363度 東経48.2527度 / 28.7363; 48.2527 | |||
| 資本 | シュワイク | シュワイク淡水化プラント[6] | 225,000 m 3 (294,000 cu yd) | 北緯29度21分12秒 東経47度56分29秒 / 北緯29.353452度 東経47.9415度 / 29.353452; 47.9415 | ||
| ジャフラ | ドーハ | ドーハ東淡水化プラント[6] | 191,000 m 3 (250,000 cu yd) | 北緯29度22分27秒 東経47度47分22秒 / 北緯29.3743度 東経47.7894度 / 29.3743; 47.7894 | ||
| ドーハ西淡水化プラント[6] | 502,000 m 3 (657,000 cu yd) | 北緯29度22分20秒 東経47度47分03秒 / 北緯29.3722度 東経47.7841度 / 29.3722; 47.7841 | ||||
| スビヤ | スビヤ淡水化プラント[6] | 455,000 m 3 (595,000 cu yd) | 北緯29度40分12秒 東経47度58分17秒 / 北緯29.6701度 東経47.9714度 / 29.6701; 47.9714 | |||
| 南部地域 | シギエウィ | ギア・ラプシ逆浸透プラント | 20,000 m 3 (26,000 cu yd) | 北緯35°49′43″ 東経14°25′07″ / 北緯35.8286° 東経14.4185° / 35.8286; 14.4185 | 1982 | |
| 東部地域 | ペンブローク | ペンブローク逆浸透膜プラント | 北緯35度55分56秒 東経14度28分49秒 / 北緯35.9321565度 東経14.4802451度 / 35.9321565; 14.4802451 | |||
| カーフ環礁 | 男 | マレ上下水道会社[7] | 11,000 m 3 (14,000 cu yd) | 北緯4°10′16″ 東経73°30′30″ / 北緯4.171046° 東経73.508391° / 4.171046; 73.508391 | 2003 | |
| バハ・カリフォルニア | [8] | 27,648 m 3 (36,162 cu yd) | 1960 | |||
| スース・マッサ | チュトゥカ・アイト・バハ | チュトゥカ・アイトバハ淡水化プラント[9] | 400,000 m 3 (520,000 cu yd) | 北緯30度8分23秒 西経9度38分55秒 / 北緯30.1397度 西経9.6485度 / 30.1397; -9.6485 | 2022 | |
| アル・バティナ・サウス | アル・ルマイス | バルカ4淡水化プラント[10] | 281,000 m 3 (368,000 cu yd) | 北緯23度42分27秒 東経57度58分27秒 / 北緯23.7075度 東経57.9742度 / 23.7075; 57.9742 | 2018 | |
| セブ | コルドバ | コルドバ海水淡水化プラント | 20,000 m 3 (26,000 cu yd) | 北緯10度14分35.4秒 東経123度56分33.2秒 / 北緯10.243167度 東経123.942556度 / 10.243167; 123.942556 | 2024 | |
| アル・ワクラ | ドーハ | ラス・アブ・フォンタス | 160,000 m 3 (210,000 cu yd) | 北緯25度12分21秒 東経51度36分59秒 / 北緯25.2057度 東経51.6163度 / 25.2057; 51.6163 | 1981 | |
| 東部州 | ジュベイル | 塩水変換公社[11] | 1,009,000 m 3 (1,320,000 立方ヤード) | 北緯26度54分13秒 東経49度45分39秒 / 北緯26.9035度 東経49.7608度 / 26.9035; 49.7608 | 2000 | |
| コバール | 塩水変換公社[11] | 432,280 m 3 (565,400 cu yd) | 北緯26度10分44秒 東経50度12分25秒 / 北緯26.1788度 東経50.2069度 / 26.1788; 50.2069 | 2000 | ||
| メッカ州 | ジェッダ | 塩水変換公社[11] | 364,000 m 3 (476,000 cu yd) | 北緯21度7分03秒 東経39度11分28秒 / 北緯21.1176度 東経39.1911度 / 21.1176; 39.1911 | 1994 | |
| シュアイバ淡水化プラントSWCC [11] | 582,290 m 3 (761,610 cu yd) | 北緯20度40分12秒 東経39度31分36秒 / 北緯20.6700度 東経39.5268度 / 20.6700; 39.5268 | 2001 | |||
| メディナ州 | ヤンブー | 塩水変換公社[11] | 321,420 m 3 (420,400 cu yd) | 北緯23°51′47″ 東経38°22′41″ / 北緯23.8630° 東経38.3781° / 23.8630; 38.3781 | 1998 | |
| アブダビ[12] | アル・シュウェイハット | アル・シュウェイハット S1 | 459,000 m 3 (600,000 cu yd) | 北緯24°09′54″ 東経52°34′11″ / 北緯24.16509° 東経52.56972° / 24.16509; 52.56972 | 2001 | |
| アル・シュウェイハット | アル・シュワイハットS2 | 459,000 m 3 (600,000 cu yd) | 北緯24度9分25秒 東経52度34分09秒 / 北緯24.15694度 東経52.5692度 / 24.15694; 52.5692 | 2009 | ||
| アル・タウィーラ | タウィーラA1 | 231,800 m 3 (303,200 cu yd) | 北緯24度45分37秒 東経54度40分47秒 / 北緯24.76038度 東経54.67974度 / 24.76038; 54.67974 | 1999 | ||
| アル・タウィーラ | タウィーラA2 | 382,000 m 3 (500,000 cu yd) | 北緯24度45分40秒 東経54度40分57秒 / 北緯24.76104度 東経54.68258度 / 24.76104; 54.68258 | 2000 | ||
| アル・タウィーラ | タウィーラB | 736,000 m 3 (963,000 cu yd) | 北緯24度45分57秒 東経54度41分12秒 / 北緯24.76581度 東経54.68659度 / 24.76581; 54.68659 | 2005 | ||
| アル・タウィーラ | アル・タウィーラ RO | 909,200 m 3 (1,189,200 cu yd) | 南緯24度45分46秒 東経54度41分44秒 / 南緯24.762833度 東経54.695556度 / -24.762833; 54.695556 | 2022 | ||
| ミルファ | ミルファ国際電力・水道会社工場 | 241,000 m 3 (315,000 cu yd) | 北緯24°07′16″ 東経53°26′49″ / 北緯24.121° 東経53.447° / 24.121; 53.447 | 2014 | ||
| ウム・アル・ナール | ウム・アル・ナール工場 | 432,000 m 3 (565,000 cu yd) | 北緯24度26分05秒 東経54度29分15秒 / 北緯24.4348度 東経54.48762度 / 24.4348; 54.48762 | 2003 | ||
| ドバイ[13] [14] | ジェベル・アリ | ジェベル・アリ発電所と淡水化 | 2,227,600 m 3 (2,913,600 立方ヤード) | 北緯25度03分32秒 東経55度07分05秒 / 北緯25.059度 東経55.118度 / 25.059; 55.118 | 2019 | |
| フジャイラ[12] | フジャイラ | フジャイラF1 | 595,500 m 3 (778,900 cu yd) | 北緯25度18分05秒 東経56度22分16秒 / 北緯25.301506度 東経56.37111度 / 25.301506; 56.37111 | 2006 | |
| フジャイラ | フジャイラ F2 | 600,000 m 3 (780,000 cu yd) | 北緯25度18分30秒 東経56度22分22秒 / 北緯25.308195度 東経56.372705度 / 25.308195; 56.372705 | 2007 |
アルジェリア
アルジェリアは地中海地域で第2位の淡水化生産能力(6億3100万m3 /年)を誇り、スペイン(4億500万m3 /年)、エジプト(2億m3 /年)がそれに続いている。[15]少なくとも20の淡水化プラントが稼働していると考えられている。
- アルズーIWPP発電・淡水化プラント、アルズー、90,000m 3 /日[16]
- キャップ Djinet 海水逆浸透 100,000 m 3 /日[17]
- トレムセン スーク トレタ 200,000 m 3 /日
- トレムセン・フナイン 200,000 m 3 /日
- ベニ・サフ 200,000 m 3 /日
- テネス 200,000 m 3 /日
- フーカ 120,000 m 3 /日
- ティパザ 100,000 m 3 /日[16]
- スキクダ 100,000 m 3 /日
- ハマ海水淡水化プラント 200,000 m 3 /日 ゼネラルエレクトリック社建設[18]
- モスタガネム、(ソナター) 200,000 m 3 /日[19]
- マグタ逆浸透 (RO) 淡水化プラント 500,000 m 3 /日、オラン
アルバ
アルバ島には、開設当時世界最大であった[要出典]の大型淡水化プラントがあり、総設備容量は1日あたり1110万米ガロン(42,000 m 3 )である[要出典] 。 [20]
オーストラリア
ミレニアム干ばつ(1997~2009年)は、オーストラリアの大部分で水供給危機を引き起こしました。水使用量の増加と降雨量の減少、そして干ばつの相乗効果により、オーストラリアの各州政府は淡水化に目を向けました。その結果、複数の大規模な淡水化プラントが建設されました(リスト参照)。
大規模な海水逆浸透プラント(SWRO)は現在、アデレード、メルボルン、シドニー、パース、ゴールドコーストなど、オーストラリアの主要都市の家庭用水供給に貢献しています。淡水化は水供給の確保に貢献しましたが、エネルギー消費量が非常に多く(1MLあたり約140ドル)、2010年にはポートオーガスタで海水温室が稼働しました。[21] [22] [23]
小規模の SWRO プラントは、石油・ガス産業(陸上および沖合)、鉱業会社による鉱石輸送用のスラリー パイプラインの供給、沖合の島々での観光客や住民への供給など、ますます多く利用されています。
バーレーン
2000年に完成したムハラク島のアル・ヒッド淡水化プラントは、多段フラッシュプロセスを採用し、1日あたり272,760 m 3 (9,632,000 cu ft) の水を生産しています。 [24]アル・ヒッド蒸留水転送ステーションは、4,500万リットルの鋼製タンクを複数備え、4億1,000万リットルの蒸留水を貯蔵しています。1日あたり1億3,500万リットルの転送ポンプステーションは、ヒッド、ムハラク、フーラ、サナビス、シーフの各混合ステーションに水を送ります。また、低流量の場合は、混合ポンプおよびジャヌサン、ブディヤ、サールへの送水ポンプへの重力供給も可能です。[25]
第三期建設が完了すると、ドゥラト・アル・バーレーン海水逆浸透(SWRO)淡水化プラントは、ドゥラト・アル・バーレーン開発の灌漑需要を満たすために、1日あたり36,000立方メートルの飲料水を処理する能力を持つ予定でした。[26]バーレーンに拠点を置く公益事業会社であるEnergy Central Coが、このプラントの設計、建設、運営を請け負いました。[27]
バルバドス
1994年から1995年にかけて、バルバドス島は50年に一度の深刻な干ばつに見舞われ[28]、首都ブリッジタウンにある国内唯一の主要病院を含む島の飲料水供給の大部分が停止しました[29] 。ゼネラル・エレクトリックのアイオニクス社[30]と交渉し、島の南西海岸に島民の20%に供給可能な逆浸透膜淡水化プラントを建設する契約が締結されました。プラントは15ヶ月以内に稼働を開始し、2000年2月に正式に就航しました。現在、多くのクルーズ船がバルバドスの水質の良さから、バルバドス産の水を購入しています[31]。
ケイマン諸島
- ウェストベイ、ウェストベイ、グランドケイマン[32]
- アベル・カスティージョ水道局、ガバナーズ・ハーバー、グランドケイマン島[33]
- ブリタニア、セブンマイルビーチ、グランドケイマン[34]
チリ
淡水化プラントは、チリのアントファガスタ、カルデラ、メヒヨネスの各都市に十分な水を供給している。[35] チリの鉱業は淡水化水のほとんどを消費しており、この需要は、品位の低下する銅鉱石を処理するためにより多くの水が必要であることと、淡水の使用制限の両方によって推進されている。[36] 2023年現在、チリの鉱山における水需要の9%は海水で供給されており、そのうち69%は淡水化されている。[36] [37]チリの24の淡水化プラントのうち20プラント(2025年現在)は、鉱業に水を供給している。[35]
- コピアポ海水淡水化プラント[38]
- トリウム・パワー・カナダは、関連会社DBIチリと共同で、チリに10MWの実証用トリウム原子炉を建設する計画を提案しました。この原子炉は、日量2,000万リットルの淡水化プラントの電力供給に使用されます。現在、土地取得および規制当局の承認手続きが進められています。[39] [要更新]
中国
中国は天津市に北京淡水化プラントを運営している。これは、天津市の深刻な水不足を緩和するために設計された、淡水化と石炭火力発電を組み合わせた施設である。この施設は1日あたり20万立方メートル(710万立方フィート)の飲料水を生産する能力を有するものの、地元企業の経営難やインフラの不備により、稼働率は4分の1を超えたことがない。[40]
香港水道局は、屯門と鴨蕪洲に逆浸透膜技術を用いた淡水化プラントを試験的に設置していた。生産コストは1立方メートルあたり7.8~8.4香港ドルと見積もられていた。[41] [42]香港にはかつて、小林の落安排にも淡水化プラントがあった。 [ 43]
2014年、政府は将軍澳に10ヘクタールの用地を確保し、年間5,000万立方メートルの初期生産能力を持つ逆浸透膜淡水化プラントを建設することを確認した。計画には、将来的に年間9,000万立方メートルまで拡張する計画も含まれており、これは香港の淡水需要の約10%を満たすことになる。詳細な実行可能性調査、予備設計、費用対効果分析は2014年までに完了する予定である。稼働開始は2020年を予定している。[44]
キプロス
キプロスのラルナカ市近郊に工場が稼働している。[45]デケリア淡水化プラントでは逆浸透膜システムが採用されている。[46]
エジプト
- ダハブ淡水化プラント ダハブ 3,600 m3 /日 1999年に完成。南シナイの施設は15,000 m3 /日を生産するために拡張されています[ 47 ]
- フルガダとシャルム・エル・シェイクの発電所と淡水化プラント
- オユン・ムーサ電力・淡水化
- ザファラナ発電・淡水化
- レメラ淡水化プラント
2022年5月現在、エジプトには合計82の淡水化プラントがあり、合計処理能力は1日あたり917,000立方メートルである。[48]
ドイツ
ヘルゴラント島の淡水は2つの逆浸透淡水化プラントによって供給されている。[49]
ジブラルタル
ジブラルタルの淡水は、複数の逆浸透膜式および多段フラッシュ式淡水化プラントによって供給されています。[50]また、実証用の順浸透膜淡水化プラントも稼働しています。[51]
インド
インドには、チェンナイにあるミンジュル海水淡水化プラント[52] [53]とネメリプラントという、家庭用として2つの大規模な淡水化プラントがあり、その処理能力は1日あたり1億リットル(MLPD)です。[54] [55]工業用としては、2022年にグジャラート州ダヘジに1日あたり1億リットルのプラントが建設され、投資額は約90億ルピー(1億1000万米ドル)でした。[56]
イラン
イランでは、既存および新規に導入された約40万立方メートル/日の淡水化能力が稼働していると推定されています。[ 57 ]技術面では、イランの既存の淡水化プラントは、熱処理と逆浸透(RO)を組み合わせた方式を採用しています。最も広く使用されている熱処理技術はMSFですが、MEDや蒸気圧縮(VC)も採用されています。[57]
イランのペルシャ湾水輸送WASCOプロジェクトは、バンダル・アバスを拠点とする世界最大の淡水化プロジェクトで、160万トンの処理能力を有する。このプロジェクトは3つのフェーズに分かれており、第1フェーズは2024年までに完了する予定である。[58] [59]

イスラエル
パルマチム北部にあるイスラエル・デサリネーション・エンタープライズ社のソレク淡水化プラントは、2013年6月に稼働を開始すれば、毎時最大26,000立方メートルの飲料水(年間で約2億2,800万立方メートルに相当)を供給することが見込まれていた。[60]イスラエルは干ばつに悩まされ、淡水資源が不足していたため、かつては考えられなかったが、淡水化によってイスラエルは今や余剰の淡水を生産できるようになった。[61]
2014年までにイスラエルの淡水化プログラムはイスラエルの飲料水のおよそ35%を供給し、2015年には約50%を供給し、2050年までには70%を供給すると予想されている。[62] 2015年5月29日現在、イスラエルの家庭、農業、産業用の水の50%以上が人工的に生産されている。[63]
| 位置 | オープン | 生産能力 (百万m 3 /年) |
水道料金 (1 m 3あたり) |
注記 |
|---|---|---|---|---|
| アシュケロン | 2005年8月 | 120 | 2.60 NIS | (2010年時点の容量)[65] |
| パルマチン | 2007年5月 | 45 | 2.90 NIS | [66] |
| ハデラ | 2009年12月 | 127 | 2.60 NIS | [67] |
| ソレク[68] [69] | 2013 | 228 | NIS 2.01~2.19 | [70] [71] |
| アシュドッド | 2015年12月[72] | 100 | 2.40 NIS | (年間1億5000万m3まで拡張可能)[ 73 ] |
追加の淡水化プラントは、汽水井戸水と海水を混合して淡水化することで、エイラート市の淡水需要のすべてを供給しています。同様のプラントがアラバとカルメル山脈の南海岸平野にも存在します。[74]
カザフスタン
MAEK-カザトムプロム有限会社は、1967年からマンギスタウ州アクタウで海水淡水化プラントを運営しています。現在、その発電量は74,000 m³ /日です。以前は原子力発電所とガス発電所の複合施設の一部でした。また、アクタウには膜技術を用いたカスピー淡水化プラントがあり、発電量は20,000 m³ /日 です。
クウェート
クウェートには恒久的な河川はありません。ワディ(涸れ川)はいくつかありますが、その中で最も有名なのはクウェートとイラクの国境を形成するワディ・アル・バティンです。
クウェートは、飲料水および生活用水の主要な淡水源として淡水化に依存しています。現在、6か所以上の淡水化プラントが稼働しています。[75]クウェートは、世界で初めて淡水化技術を用いて大規模な生活用水を供給した国です。クウェートにおける淡水化の歴史は、最初の蒸留プラントが稼働した1951年にまで遡ります。[76]
マルタ
マルタにはペンブローク、チルケウア、ガル・ラプシ、ホンドクの4つの逆浸透淡水化プラントがあり、2022年には約2,200万立方メートルの水を生産し、国内の総水生産量の64%を占めています。[77]
ガーラプシ II 50,000 m 3 /日[78]
モルディブ
モルディブは小さな島々からなる国です。一部の島々は水源として淡水化に依存しています。[要出典]
メキシコ
メキシコで最初の淡水化プラントは1960年に建設され、処理能力は27,648 m3 /日でした。 [ 8]
2006年時点で、メキシコには435の淡水化プラントがあり、総処理能力は311,700 m3 /日であった。 [ 79]
ロサリトには世界最大級の淡水化プラント(380,160 m3 /日)の建設が計画されている。 [80]
モロッコ
モロッコでは複数の淡水化プロジェクトが進行中で、そのほとんどは大西洋の海水の淡水化です。
| 位置 | オープン | 生産能力 (百万m 3 /年) |
注記 |
|---|---|---|---|
| カサブランカ | 2030 | 250 | 1m3あたりMAD2~MAD6の間。[81] |
| アガディール - スース・マッサ | 2020 | 275 | 完成時の世界最大の淡水化プラント[81] |
| ヨルフ・ラスファー | 2021 | 40 | [82] |
ノルウェー
ノルウェーは水へのアクセスにほとんど問題がない国です。人口の99%以上の水供給は、湖、湖沼、河川、地下水などの淡水源から得られています。しかし、ノルウェーには海水淡水化を利用する水道施設が3つあり、いずれもヌールラン県に位置しており、約500人にしか水を供給していません。[83]
オマーン
2004年にはスルタン・カブース大学と共同でマスカット近郊に試験的な海水温室が建設され、バティナ海岸に持続可能な園芸部門を提供した。[84]
- グブラ発電・淡水化プラント(マスカット)
- ソハール発電所および海水淡水化プラント、ソハール
- Sur RO淡水化プラント 80,000 m 3 /日 2009年[85]
- カルン・アラム 1,000 m 3 /日
- ウィラヤト・ディバ 2,000 m 3 /日
オマーンには 少なくとも2つの順浸透圧プラントが稼働している。
- アル・ナジダ 200 m 3 /日(モダンウォーター社建設)[86]
- アル・ハルフ[87]
パレスチナ
2007年現在、ガザ地区のデイル・アル・バラには、オーストリア政府の資金援助を受けて1997年から1999年にかけて建設された海水淡水化プラントが1基存在していた。このプラントの生産能力は1日あたり600立方メートル(21,000立方フィート)で、沿岸自治体水道公社が所有・運営している。少なくとも当初は、運営費はオーストリア政府から補助金を受けていた。淡水化された水は13か所の給水キオスクに供給されている。[88] [89]
ガザ地区への大規模淡水化プラント建設は20年以上にわたり議論されてきました。パレスチナ水道局は5億ドル規模の施設建設を承認しました。ニューヨーク・タイムズ紙は2013年、イスラエルがこれを支持し、パレスチナ人に淡水化に関する研修を開始したと報じました。[90] 2012年には、フランス政府がこのプラントに1000万ユーロの無償資金協力を約束しました。イスラム開発銀行の調整の下、アラブ諸国は必要資金の半分を拠出することを約束し、これは欧州の財政支援に匹敵する額です。欧州投資銀行は技術支援を行っています。[91]
もう一つの大きな問題は、淡水化が非常にエネルギー集約的である一方で、必要な電力を生産するための燃料の輸入がイスラエルとエジプトによって制限されていることです。さらに、現在の料金水準では、飲料水料金収入は計画されているプラントの運転費用を賄うのに不十分です。[92]パキスタン
2018年1月1日、パキスタンの港湾・海運大臣は港湾都市グワデルで淡水化プラントの開所式を行いました。これはパキスタンで最大級の淡水化プラントの一つです。開所式当日、パキスタンの港湾・海運大臣は演説で次のように述べました。
この点を強調するために、彼は、このプラント(500万ガロンの水を貯蔵できる)が1日あたり254,000米ガロン(960 m 3)のきれいな飲料水を、1ガロンあたり0.8ルピーで供給すると述べた。[93]
カタール
- ラス・アブ・フォンタス(RAF)A2 – 16万立方メートル/日。同国は、さらに73万5000立方メートル/日の生産能力を持つ2つのプラントを計画している[ 94 ]
サウジアラビア
サウジアラビアの塩水淡水化公社は、同国の水道水の50%を供給し、多数の淡水化プラントを運営している。また、日本と韓国のコンソーシアムと18億9200万ドル[95]を投じて、1日あたり10億リットルの淡水化能力を持つ新施設を建設する契約を締結しており、2013年末に開設予定である。同社は現在、サウジアラビア国内で32のプラントを運営しており[96] 、ショアイバのプラントは10億6000万ドルの費用がかかり、1日あたり4億5000万リットルの淡水化能力を持っている[97] 。
- コーニッシュROプラント(作物)(SAWACOが運営)
- ジュベイル 1,400,000 m 3 /日[98]
- ノースオブホール工場(SAWACOが運営)
- ラービグ 7,000 m 3 /日(weticoによる運航)
- 2018年完成予定 ラービグII 600,000 m 3 /日(建設中 塩水変換公社)[99]
- ラス・アル=ハイル発電・淡水化プラント(塩水変換公社が運営)2014年に建設されたリヤド向けのハイブリッドプラントで、1日あたり1,036,000 m3の水と2,400MWの電力を生産しています。[100]
- シュアイバIII 150,000 m 3 /日(斗山が運営)
- サウスジェッダコーニッシュプラント(SOJECO)(SAWACOが運営)
- ヤンブー多効用蒸留所(MED)、サウジアラビア 146,160 m 3 /日[101]
シンガポール
2060年までにシンガポールの将来の水需要の30%を淡水化水で賄うことが計画されている。[102]
既存(シンガポールの2017年水需要の25%)
- シン・スプリング、トゥアス(2005年) – 3,000万英ガロン(mgd)/ 136,380 m 3 /日 @ 3.5kWh/m3
- スンゲイ・タンピネス(2007年) – 4,000 m 3 /日、小規模可変塩分淡水化。
- トゥアス・サウス、トゥアス(2013年) – 7000万英ガロン(mgd)/ 318,500 m 3 /日@411MWのオンサイト複合サイクルガスタービン発電所と統合[103]
- トゥアス(2017年) – 137,000 m 3 /日
- マリーナ・イースト(2020年) – 3,000万英ガロン(mgd)/ 137,000 m 3 /日。河川水と海水の両方を処理できる世界初のフルスケール可変塩分処理プラント。
- ジュロン島(2022年) – 3,000万英ガロン(mgd)/ 137,000 m 3 /日。既存の発電所に隣接[104]
スペイン
ランサローテ島は、火山起源のカナリア諸島自治領の最東端に位置しています。サハラ砂漠に最も近いため、最も乾燥しており、水資源も限られています。1964年には、島全体に水を供給し、観光産業の発展を促進するため、民間の商業用淡水化プラントが設置されました。1974年には、この事業に地方自治体や市町村からの投資が投入され、1989年にはより大規模なインフラが整備され、ランサローテ島水資源コンソーシアム(INALSA)[105]が設立されました。
1992年にテネリフェ島に海水温室のプロトタイプが建設されました。 [106]
- アリカンテ II 65,000 m 3 /日 (オペレーター Inima)
- トルデラ 60,000 m 3 /日
- バルセロナ 200,000 m 3 /日 (運営者 Degremont)バルセロナ近郊のエル プラットに2009年に完成した淡水化プラントは、特に定期的な深刻な干ばつにより利用可能な飲料水量が深刻なストレスにさらされているときに、バルセロナ首都圏に水を供給することを目的としていました。
- オロペサ 50,000 m 3 /日 (オペレーター Técnicas Reunidas)
- モンコファ 60,000 m 3 /日 (オペレーター Inima)
- マリーナ バハ – ムチャメル 50,000 m 3 /日 (オペレーター Degremont)
- トレビエハ 240,000 m 3 /日 (オペレーター Acciona)
- カルタヘナ エスコンブレラス 63,000 m 3 /日 (オペレーター Cobra | Tedagua)
- エダム・イビサ + エダム・サンアントニオ 25,000 m 3 /日(イビサ – ポートマニ運航)
- マサロン 36,000 m 3 /日(オペレーター:テダグア)
- バホ・アルマンゾーラ 65,000 m 3 /日
南アフリカ
- ウィットサンド太陽光発電淡水化プラント
- モッセルベイ 15,000 m 3 /日[107]
- トランスネット・サルダニャ 2,400 m 3 /日[108]
- クニスナ 2,000 m 3 /日[109]
- プレッテンバーグ湾 2,000 m 3 /日[110]
- ブッシュマンズ川河口 1,800 m 3 /日[111]
- ランバーツベイ 1,700 m 3 /日[112]
- キャノン・ロックス 750 m 3 /日[113]
スウェーデン
スウェーデン本土は長い河川、無数の湖沼、地下水に頼ることができるが、バルト海の島々は日当たりが良く乾燥しているため、ゴットランド島では水不足に陥っている。[114]ゴットランド島にはバルト海の汽水を利用する淡水化プラントが2つあり、1つは2016年にヘルヴィクに建設され、生産能力は480 m 3 /日である。 [115]もう1つはクヴァルノーケルシャムにあり、生産能力は7,500 m 3 /日である。[116]
台湾
2021年2月、水危機への対応として、日量13,000トンの処理能力を持つ淡水化プラントが建設されました。このプラントは、南寮から新竹広域圏の半導体生産を支えることになっています。[117]
トリニダード・トバゴ
トリニダード・トバゴ共和国は、島内の飲料水供給を拡大するため、淡水化技術を活用しています。2003年3月に開設された同国の淡水化プラントは、この種のものとしては世界初とされています。南北アメリカ大陸最大の淡水化施設であり、1日あたり2,880万米ガロン(109,000 m 3 )の水を1,000米ガロン(3.8 m 3 )あたり2.67ドルで処理しています。[118]
この工場は、トリニダード島のポイント・リサス工業団地に位置し、様々な製造・加工機能を持つ12社以上の企業が集まっており、工場と国内の住民の両方が容易に水にアクセスできるようになります。[119]
アラブ首長国連邦
UAEには70以上の淡水化プラントがあり、飲料水の42%を淡水化に依存しています。[120]アラブ首長国連邦には、上記の表に記載されている世界最大級の淡水化プラントがいくつかあります。[121]その中には、ドバイのジュベル・アリ淡水化プラントが含まれます。これは多段フラッシュ蒸留法を採用した二重目的施設で、世界最大の淡水化プラントであり、1日あたり2,227,600 m 3 (2,913,600 cu yd)の水を生産できます。アル・タウィーラROは世界最大の逆浸透膜淡水化プラントで、1日あたり909,200 m 3 (1,189,200 cu yd)の水を生産しています。[122]
小さいものには次のようなものがあります:
- カルバ 15,000 m 3 /日 シャルジャ電力水道局向けに建設、2010年完成(運営:CH2MHill)[123]
- Khor Fakkan 22,500 m 3 /日 (オペレーター CH2MHill)
- ガリラ RAK 68,000 m 3 /日 (オペレーター Aquatech)
- ハムリヤ 90,000 m 3 /日(運営会社:アクアエンジニアリング)[100]
- アルザウラ 27,000 m 3 /日(運営会社:アクアエンジニアリング)
- Layyah I 22,500 m 3 /日(オペレーターCH2MHill)
- エマイル島とサイディアット島 ≈20,000 m 3 /日(運営会社:Aqua EPC)
- アル・ヤサット・アル・ソグリ島 1日あたり200万ガロン(GPD)または9,000 m 3 /日
- 2000年にアラブ首長国連邦のアブダビのアル・アリアム島に海水温室が建設されました。
英国および王室属領
英国初の大規模プラントであるテムズウォーター淡水化プラントは、ロンドン東部ベクトンに、アクシオナ・アグア社によってテムズウォーター社向けに建設されました。[124]このプラントは2010年に2億5000万ポンドの費用をかけて建設されました。このプラントは1日最大1億5000万リットル(15万立方メートル)の飲料水を供給しており、これは約100万人の人々に十分な量です。
ジャージー
ジャージー島ラ・コルビエールのラ・ロジエール近郊に位置する淡水化プラントは、ジャージー・ウォーター社によって運営されています。1970年に廃採石場跡地に建設されたこのプラントは、イギリス諸島で最初の淡水化プラントでした。
当初のプラントは、多段フラッシュ(MSF)蒸留プロセスを採用していました。このプロセスでは、海水を真空下で沸騰させ、蒸発させて凝縮し、淡水蒸留液を生成します。1997年にMSFプラントは運転寿命を迎え、最新の逆浸透プラントに置き換えられました。
最大電力需要は1,750kW、発電能力は1日あたり6,000立方メートル、エネルギー消費量は6.8kWh/m3である。 [ 125]
アメリカ合衆国
テキサス
テキサス州には、地下水の淡水化とメキシコ湾の海水の淡水化を目的とした12の淡水化プロジェクトがある。しかし、現在、自治体向けの海水淡水化プラントは存在しない。[126] [127]
- エルパソ:テキサス州エルパソのプラントでは、2004年頃から汽水地下水の処理が行われている。このプラントでは、逆浸透法により、毎日27,500,000米ガロン(104,000,000リットル、22,900,000英ガロン)の真水(総真水供給量の約25%)を生産している。 [128]プラントの水コスト(主にエネルギーコスト)は、通常の地下水生産の約2.1倍である。
カリフォルニア
カリフォルニア州では、建設中または調査・計画段階にある淡水化プラントが17カ所ある。[129]建設予定地のリストには、デルタ地帯のベイポイント、レッドウッドシティ、サンタクルーズ/モントレー湾の7カ所、カンブリア、オーシャネオ、レドンドビーチ、ハンティントンビーチ、ダナポイント、キャンプペンドルトン、オーシャンサイド、カールスバッドが含まれている。[130]
- カールスバッド:クロード・「バッド」・ルイス・カールスバッド淡水化プラントは、ポセイドン・リソーシズ社によって10億ドルの費用で建設され、2015年12月14日に稼働を開始した時点では米国最大の淡水化プラントであった。[131]サンディエゴ郡全体の11万人の顧客に1日あたり5000万ガロンの水を生産している。
- モントレー郡:モントレーの北 2 マイルに位置する人口 334 人のサンド シティは、カリフォルニア州で唯一、海水淡水化プラントから完全に水を供給されている都市です。
- サンタバーバラ:チャールズ・マイヤー淡水化施設は、1991年から1992年にかけて、深刻な干ばつに対応するための臨時の緊急給水施設としてカリフォルニア州サンタバーバラに建設されました。 [132] [133]運用コストは高いものの、施設の稼働頻度は低く、サンタバーバラは他の供給をより広範囲に活用することができます。[134] [135]この施設は2017年春に再稼働しました。
フロリダ

1977年、フロリダ州ケープコーラルは、米国で初めてROプロセスを大規模に導入した自治体となり、当初の稼働能力は1日あたり300万ガロンでした。1985年には、ケープコーラルの人口急増により、同市は15MGDの生産能力を持つ世界最大の低圧逆浸透膜プラントを建設しました。[136]
2012年現在、南フロリダには33の汽水淡水化プラントと2つの海水淡水化プラントが稼働しており、7つの汽水淡水化プラントが建設中です。これらの汽水淡水化プラントと海水淡水化プラントは、1日あたり2億4,500万ガロンの飲料水を生産する能力を有しています。[137]
フロリダ州タンパ近郊のタンパベイウォーターの淡水化プロジェクトは、もともとポセイドン・リソーシズが率いる民間ベンチャーだったが、ポセイドン・リソーシズの歴代パートナーであるストーン&ウェブスター、続いてコバンタ(旧オグデン)とその主要下請け業者ハイドロアナウティクスが破産したため、遅れた。ストーン&ウェブスターは2000年6月に破産宣告。コバンタとハイドロアナウティクスは2001年に参画したが、コバンタは建設債券を完済できず、その後タンパベイウォーターが2002年5月15日にプロジェクトを購入し、引受人となった。その後タンパベイウォーターはコバンタタンパ建設と契約したが、同社は性能試験に不合格となった。親会社が破産した後、コバンタも契約合意を満たす改修を行う前に破産を申請した。この結果、約6か月に及ぶ訴訟となった。 2004年、タンパベイ・ウォーターは、アメリカン・ウォーター/アクシオナ・アクアという改修チームを雇用し、当初の想定通りの設計に改修しました。このプラントは2007年に完全稼働と判断され[138] 、最大生産能力は1日あたり2500万米ガロン(95,000 m³)です[ 139] 。現在、このプラントは必要に応じて1日あたり最大2500万米ガロン(95,000 m³)を生産できます[ 140] 。
アリゾナ
- ユマ:アリゾナ州ユマの淡水化プラントは、1974年に制定されたコロラド川流域塩分管理法に基づいて建設されたもので、ウェルトン・モホーク灌漑排水地区からコロラド川に流入する塩分を含んだ農業用水の処理を目的としている。処理水はメキシコへの水供給に充てられ、アリゾナ州とネバダ州のミード湖に同量の真水が確保される。プラントは1992年に完成し、その後2回稼働した。1日あたり7,300万ガロンの透過水を最大処理能力で処理できるこのプラントは、米国最大の淡水化プラントである。プラントは維持管理されてきたが、コロラド川上流からの真水供給が十分にあるため、ほとんど稼働していない。[141] 2010年4月、南ネバダ水道局、南カリフォルニア都市圏水道局、セントラルアリゾナプロジェクト、米国開拓局の間で、1年間のパイロットプロジェクトでプラントを運営するための費用を負担することで合意しました。 [142]
西サハラ
モロッコ占領地域である西サハラでは、淡水化プロジェクトが計画されている。モロッコの壁はサハラ・アラブ民主共和国の海へのアクセスを完全に遮断しており、淡水化施設の建設を妨げている。
| 位置 | オープン | 生産能力 (百万m 3 /年) |
注記 |
|---|---|---|---|
| ダクラ | 2018 | 30 | [143] |
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