但是这并非没有解决方案。
那就是采用阶梯水库和高差自然输水模式。
比如在沿海地区,寻找高度合适的山地,将水输送到山地的高处,利用落差和地形,让水向北流,借助周边的河道和水库,源源不断向北输水。
以江淼设想的老哈河项目为例子,可以在山海关附近的沿海建设输水管道,来到山海关西北方向的祖山,借助青龙河河道建设阶梯水库,向北逆向输水,其中祖山段大概只需要建设5公里输水管道。
到青龙河源头的三十家子镇,向西北跨越山脉,同样是建设5公里输水管道,就可以抵达老哈河上游源头的黄土梁子镇。
这样一来,全线只需要建设10公里左右的输水管道,加上每一个阶梯水库的低成本抽水站。
不过这个成本仍然很高。
如果真要应用在远距离低成本输水上,只能期待工艺成熟和改进之后,让特制输水管道的成本可以降下来,不然远距离输水肯定玩不转。
当然,这并非真的没有办法。
比如通过挖掘隧道,替代特种输送管道,加上阶梯水库逐级向上提水。
而碳化硅纳米管只需要在沿海源源不断提供淡水,以及在阶梯水库,建设几十米的抽水管。
那碳化硅纳米管道的使用量将下降到几百米左右,10米直径的抽水管道,每米长度的投资成本大概就是392.5万元左右,后期大规模生产还可以压低一些。
不过其中的基建投资却提上来了。
输送隧道、阶梯水库,这些投资大概需要几百亿。
如果布置100条这样的管道,每年输水54亿立方米,按照最节约的方案,整个项目投资大约在2000亿左右,项目预期可以高效运行40年,每年折旧费50亿,收益为54亿立方米淡水,平均每立方
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