稼働中の淡水化プラントは177か国に約16,000か所あり、推定9,500万m3/日の淡水を生み出している。 [ 1]マイクロ淡水化プラントは、米国のほぼすべての天然ガス施設や水圧破砕施設の近くで稼働している。さらに、マイクロ淡水化施設は繊維、皮革、食品産業などにも存在している。[2]
淡水化プラントの稼働
次の表は稼働中の淡水化プラントの一覧です。このリストに含まれる基準は次のとおりです。
- 稼働中であること(計画中または廃止されていないこと)、
- 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規模です。
- 主に鉱業に使用される淡水化プラントは除く
アルジェリア
アルジェリアでは少なくとも15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[14]
- キャップ Djinet 海水逆浸透 100,000 m 3 /日[15]
- 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 m3 /日
- テネス 200,000 m 3 /日
- フーカ 120,000 m 3 /日
- ティパザ 100,000 m3 /日[14]
- スキクダ 100,000 m 3 /日
- ハマ海水淡水化プラント 200,000 m3 /日 ゼネラルエレクトリック社が建設[16]
- モスタガネム、(ソナター) 200,000 m 3 /日[17]
- 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大規模な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] [ 18]
オーストラリア
ミレニアム干ばつ(1997~2009年)により、国土の大部分で水供給危機が生じた。オーストラリアでは水使用量の増加と降雨量の減少/干ばつの相乗効果により、州政府は淡水化に目を向けるようになった。その結果、いくつかの大規模な淡水化プラントが建設された(リストを参照)。
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役立っていますが、エネルギーを大量に消費します(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。[19] [20] [21]
小規模な 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年に完成したムハッ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立方フィート)を生産しています。 [22]アルヒッド蒸留水転送ステーションは、一連の4500万リットルのスチールタンクに4億1000万リットルの蒸留水を貯蔵しています。1日あたり1億3500万リットルの転送ポンプステーションは、ヒッド、ムハッラク、フーラ、サナビス、シーフの混合ステーションに流れを送り、低流量の場合は混合ポンプとジャヌサン、ブディヤ、サールに転送するポンプに重力供給するオプションがあります。[23]
第三段階の建設が完了すると、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の生産能力を持つ予定でした。[24]バーレーンに拠点を置く公益事業会社、Energy Central Coがプラントの設計、建設、運営を請け負いました。[25]
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[26]、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半が停止した[27] 。ゼネラルエレクトリックのアイオニクス社[28]と交渉し、島の人口の20%に供給できる逆浸透淡水化プラントを島の南西海岸に建設する契約を結んだ。プラントは15か月以内に稼働を開始し、2000年2月に正式に稼働を開始した。現在、多くのクルーズ船がバルバドスの水質の良さから同国から水を購入している[29] 。
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[30]
- 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[31]
- ブリタニア、セブンマイルビーチ、グランドケイマン[32]
チリ
- コピアポ海水淡水化プラント[33]
- トリウムパワーカナダは、その関連会社である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し、2000万リットル/日の淡水化プラントに電力を供給する計画を提案した。現在、土地と規制当局の承認がすべて手続き中である。[34]
中国
中国は天津で北京淡水化プラントを運営している。これは天津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所を組み合わせたものである。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があるが、地元企業の問題と不十分な地元インフラのため、4分の1以上の能力で稼働したことは一度もない。[35]
香港水道局は、屯門と鴨葦洲に逆浸透技術を用いた淡水化プラントを試験的に設置した。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た。[36] [37]香港にはかつて、小林の落安排に淡水化プラントがあった。[38]
2014年、政府は、当初の生産能力が年間5000万立方メートルの逆浸透淡水化プラント建設のため、将軍澳に10ヘクタールの用地を確保することを確認した。計画には、将来的に最終生産能力を年間9000万立方メートルに拡張する規定が含まれており、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年と見込まれている。[39]
キプロス
キプロスのラルナカの町の近くに工場が稼働しています。[40]デケリア淡水化プラントは逆浸透システムを使用しています。[41]
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[ 42 ]
- 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
- ザアファラナ発電・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。[43]
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。[44]
ジブラルタル
ジブラルタルの淡水は、いくつかの逆浸透および多段フラッシュ淡水化プラントによって供給されています。[45]また、実証用の正浸透淡水化プラントも稼働しています。[46]
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[47] [48]とネメリプラントの2つの淡水化プラントがあります。[49] [50]
イラン
イランでは、過去および新規に導入された約40万m3/日の淡水化能力が稼働していると推定されています。[51]技術面では、イランの既存の淡水化プラントは熱処理とROを組み合わせて使用しています。 MSFは最も広く使用されている熱処理技術ですが、MEDと蒸気圧縮(VC)も使用されています。[51]
イランのプロジェクトであるペルシャ湾水輸送WASCO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、160万トンの容量を持つ。3つのフェーズがあり、フェーズ1は2024年までに完全に完了する予定です。[52] [53]

イスラエル
パルマチム北部にあるイスラエル淡水化企業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、1時間あたり最大26,000m³の飲料水を供給すると予想されていた(年間で約2億2800万m³に相当)。[54]イスラエルの干ばつと淡水資源の不足の歴史を考えると、かつては考えられなかったことだが、淡水化により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。[55]
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70%を供給すると予想されています。 [56] 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ます。[57]
追加の淡水化プラントは、汽水井戸水と海水の混合物を淡水化することで、エイラート市の淡水需要全体を供給しています。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存在します。[68]
カザフスタン
MAEK-Kazatomprom LLP 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 1 日あたり 74,000 m 3に達します。以前は、原子力発電所とガス発電所を組み合わせた複合施設の一部でした。また、アクタウには膜技術による海水淡水化プラント Kaspiy があり、その発電量は1 日あたり 20,000 m 3に達します。
クウェート
クウェートには恒久的な川はありません。いくつかのワディはありますが、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や家庭用の淡水の主な供給源として淡水化に依存している。現在、6か所以上の淡水化プラントがある。[69]クウェートは、大規模な家庭用水を供給するために淡水化を採用した世界初の国である。クウェートの淡水化の歴史は、最初の蒸留プラントが稼働した1951年にまで遡る。[70]
マルタ
ガーラプシ II 50,000 m 3 /日[71]
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
メキシコで最初の海水淡水化プラントは1960年に建設され、その処理能力は27,648 m3 /日であった。 [ 7]
2006年現在、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。 [ 72]
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。[73]
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あり、そのほとんどは大西洋の海水の淡水化である。
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。国民の水供給の99%以上は、湖、湖沼、河川、地下水などの淡水源から供給されています。しかし、ノルウェーには海水の淡水化を利用する水道施設が3つあり、すべてヌールラン県にあり、約500人にしか水を供給していません。[77]
オマーン
2004年にはスルタン・カブース大学と協力し、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。[78]
- 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
- スールRO淡水化プラント 80,000 m3 /日 2009年[79]
- カルンアラム 1,000 m 3 /日
- ウィラヤット・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が建設)[80]
- アル・ハルフ[81]
パレスチナ
2007年現在、ガザ地区のデイル・アル・バラに海水淡水化プラントが1つあり、1997年から1999年にかけてオーストリア政府の資金援助で建設された。このプラントの能力は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が出されていた。淡水化された水は13か所の給水所に配給されている。[82] [83]
海水の淡水化は、ガザ地区全体に敷設された水道管網を利用して淡水化水を供給する、長い間計画されてきた地域淡水化プラントを通じて、将来さらに重要になると予想されている[誰が?] 。ガザ地区の大規模な淡水化プラントについては、20年以上にわたって議論されてきた。パレスチナ水道局は5億ドルの施設を承認した。イスラエルはこれを支持し、ひそかにパレスチナ人に淡水化の訓練を提供し始めた。[84] 2012年、フランス政府はこのプラントに1000万ユーロの助成金を約束した。イスラム開発銀行の調整を受けたアラブ諸国は、予想される欧州の財政的コミットメントに匹敵する、必要な資金の半分を提供することを約束した。欧州投資銀行は技術支援を行っている。[85]
もう一つの大きな問題は、淡水化には非常に多くのエネルギーが必要であるのに対し、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、現在の料金レベルでは、飲料水料金からの収入は、計画されているプラントの運営費用を賄うのに不十分です。[86]パキスタン
2018年1月1日、パキスタンの港湾・海運大臣が港湾都市グワデルで淡水化プラントの開所式を行った。このプラントはパキスタンで最大級の規模を誇る。開所式の日、パキスタンの港湾・海運大臣は演説で次のように述べた。
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 m3)の清潔な飲料水を、1ガロンあたり0.8ルピーで供給すると述べた。 [ 87]
カタール
- ラス・アブ・フォンタス(RAF)A2 – 160,000 m3 /日。同国は、さらに735,000 m3 /日の2つのプラントを計画している[ 88 ]
サウジアラビア
サウジアラビアの塩水淡水化公社は、同国の都市用水の50%を供給し、多数の淡水化プラントを運営しているほか、1日あたり10億リットルの淡水化が可能な新施設を建設するため、日本と韓国のコンソーシアムと18億9200万ドル[89]の契約を交わしており、2013年末に開業する予定である。同社は現在、同国で32のプラントを運営しており[90] 、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4億5000万リットルを生産している[91] 。
- コーニッシュROプラント(作物)(SAWACOが運営)
- ジュバイル 1,400,000 m3 /日[92]
- ノースオブホール工場(SAWACOが運営)
- ラービグ 7,000 m 3 /日(weticoが運営)
- 2018年完成予定 ラービグII 600,000 m3 /日(塩水変換公社が建設中)[93]
- 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、リヤドに電力を供給する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。[94]
- 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 m3 /日[95]
シンガポール
2060年までに、淡水化水はシンガポールの将来の水需要の30%を満たすことが計画されている。[96]
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) – 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。
- トゥアス南部、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[97]
- トゥアス(2017年) – 137,000 m3 /日
- マリーナ イースト (2020) – 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本格的な可変塩分濃度プラント。
- ジュロン島(2022年) – 3,000万英ガロン(mgd)/ 137,000 m3 /日。既存の発電所の隣に位置[98]
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る。島々の中では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る。1964年に民間の商業用淡水化プラントが設置され、島全体に水を供給し、観光産業の発展に貢献した。1974年には、この事業に地方自治体からの投資が注入され、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)[99]が設立された。
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。[100]
- 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、特に飲料水の供給量が深刻なストレスにさらされる定期的な深刻な干ばつの際に、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 – ポルトマニ運航)
- 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
- モッセル湾 15,000 m 3 /日[101]
- トランスネットサルダニャ 2,400 m 3 /日[102]
- クニスナ 2,000 m3 /日[103]
- プレッテンバーグ湾 2,000 m3 /日[104]
- ブッシュマンズ川河口 1,800 m 3 /日[105]
- ランバーツベイ 1,700 m 3 /日[106]
- キャノンロックス 750 m 3 /日[107]
スウェーデン
スウェーデン本土は長い河川、何千もの湖、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よ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。[108]この島にはバルト海の汽水用の淡水化プラントが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、[109]もう1つはクヴァルノーケルシャムンに建設され、生産能力は7,500 m 3 /日である。[110]
台湾
2021年2月、水危機への対応として、1日あたり13,000トンの処理能力を持つ淡水化プラントが建設された。このプラントは、南寮から新竹大都市圏の半導体生産をサポートすることになっている。[111]
トリニダード・トバゴ
トリニダード・トバゴ共和国は、島の飲料水供給を増やすために淡水化を利用している。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初のものと考えられている。これはアメリカ大陸最大の淡水化施設であり、1日あたり28,800,000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ドルの価格で処理している。[112]
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る。[113]
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。[114] UAEには世界最大級の淡水化プラントがいくつかあり、上記の表に記載されています。[115]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。これは二重目的施設で、多段フラッシュ蒸留を使用しており、世界最大で、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。[116]
より小さな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年に完成(運営会社はCH2MHill)[117]
- 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 m3 /日(運営会社アクアエンジニアリング)[94]
- 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ト島 ≈20,000 m 3 /日(オペレーター:Aqua EPC)
- アルヤサト・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にあるアル・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、ロンドン東部のベックトンに、アクシオナ・アグア社によってテムズウォーターのために建設されました。 [118]このプラントは2010年に2億5000万ポンドの費用で建設されました。このプラントは毎日最大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・ロジエール近くにあ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年に廃石切り場に建設されたこのプラントは、イギリス諸島で最初のものでした。
元のプラントでは、海水を真空下で沸騰させ、蒸発させて凝縮し、淡水蒸留液にする多段フラッシュ (MSF)蒸留プロセスを採用していました。1997 年に MSF プラントは運用寿命に達し、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、出力容量は1日あたり6,000立方メートルである。比エネルギー消費量は6.8kWh/m3である。 [ 119]
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の両方を目的とした12の異なる淡水化プロジェクトがあります。しかし、現在、自治体の目的のために割り当てられた海水淡水化プラントはありません。[120] [121]
- 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(淡水供給量全体の約25%)を生産している。 [122]プラントの水コスト(主にエネルギーコストを表す)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。[123]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、デイナポイント、キャンプペンドルトン、オーシャンサイド、カールスバッドなどがある。[124]
- カールスバッド:クロード・「バド」・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。[125]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。
- コンコード:2020年に開業予定、1日2000万ガロンを生産。[123]
- モントレー郡:モントレーの北 2 マイルにある人口 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。 [126] [127]運用コストは高いものの、施設を頻繁に稼働させる必要がないため、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。[128] [129]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年までにケープコーラルの人口が急増したため、同市は15MGDの生産能力を持つ世界最大の低圧逆浸透プラントを保有するようになりました。[130]
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あり、7つの汽水淡水化プラントが建設中です。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2億4500万ガロンの飲料水を生産する能力があります。[131]
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であるハイドロアナウティクスの破産により遅れた。ストーン&ウェブスターは2000年6月に破産宣告をした。コバンタとハイドロアナウティクスは2001年に加わったが、コバンタは建設債券を完了できず、その後タンパベイウォーターの代理店が2002年5月15日にプロジェクトを購入し、プロジェクトを引き受けた。その後、タンパベイウォーターはコバンタ・タンパ・コンストラクションと契約したが、同社は性能テストに合格しなかった。親会社が破産した後、コバンタも契約上の合意を満たす改修を行う前に破産を申請した。この結果、ほぼ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い、工場を当初の予定通りの設計に改修しました。工場は2007年に完全に稼働可能と判断され、[132]最大容量2500万米ガロン(95,000 m 3)/日で稼働するように設計されています。[133]工場は現在、必要に応じて1日あたり最大2500万米ガロン(95,000 m 3)を生産できます。[134]
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、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含められる予定で、これによりアリゾナ州ミード湖とネバダ州に同量の淡水が確保される。プラントの建設は1992年に完了し、それ以来2回稼働している。1日あたり7,300万ガロンの透過水を処理するフル能力を備えたこのプラントは、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いるが、コロラド川上流からの淡水供給が十分にあるため、ほとんど稼働していない。[135] 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引き受ける合意が成立した。[136]
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