钾肥的制取
原料钾是在地壳中含量占第七位的元素。但是,它在矿石、土壤、海洋、湖泊和江河中的含量都很低。具有经济价值的钾盐矿,是内陆海在干燥条件下,蒸发水分后干涸的沉积矿床。最主要的沉积钾盐矿有钾石盐(KCl、NaCl混合物)、无水钾镁矾(K₂SO₄·2MgSO₄)、钾盐镁矾(K₂SO₄·MgSO₄·3H₂O)和光卤石(KCl·MgCl₂·6H₂O)等。一些含钾的井水、湖水和卤水,也是钾肥原料的来源。氯化钾 工业生产以钾石盐矿精制加工为主,在某些国家和地区采用光卤石为原料,少数国家从卤水提取。钾石盐矿富集和精制 由钾石盐矿富集氯化钾有三种方法:①浮选法,是应用最广泛和最经济的方法。其过程(见图)
钾肥是以脂肪胺作为浮选剂,进行多次粗选,再进入精选系统进一步精制,底流返回粗选系统。②溶解结晶法,是利用氯化钠和氯化钾在热水和冷水中的溶解度不同,将氯化钾母液加热后与钾石盐混合。此时,氯化钾全部进入溶液,而氯化钠进入溶液较少,冷却后析出氯化钾结晶,经分离、洗涤和干燥即得产品。母液返回系统。如需制得工业用氯化钾精品,可用再结晶的方法精制,氯化钾纯度可达到99.9%。③重液分离法,是利用氯化钠和氯化钾的密度不同,选择密度介于两者之间的重介质,把磨细过的钾石盐矿置于其中,氯化钾上浮,氯化钠下沉,达到分离的目的。
光卤石富集和精制 光卤石资源较丰富,但因它含钾量不高(纯光卤石仅含氧化钾17%),加工能耗较高,且大量副产氯化镁不易处理,故在氯化钾生产中所占比例不大,其富集主要有两种工艺:①冷溶法,含有氯化钠等杂质的光卤石矿在20~25℃下用水或淡盐水浸取,氯化镁首先溶出,当溶液中氯化镁含量增加时,溶入的一部分氯化钾会再结晶出来。所得氯化钾是含有氯化钠的混合物,用富集钾石盐的方法进一步加工制氯化钾。②热溶法,在约100℃水中溶解光卤石,在分离不溶物之后进行冷却结晶得氯化钾。
含钾卤水加工 含钾卤水包括含钾湖水、含钾井水和盐田卤水等。以色列和约旦利用死海卤水,中国利用青海省察尔汗盐湖的卤水生产氯化钾。工艺是卤水在盐田里自然蒸发,直至约90%的氯化钠结晶出来;再将卤液移入另一组盐田,经蒸发、结晶得光卤石,再以富集光卤石的方法制取氯化钾。
硫酸钾 主要用可溶性硫酸盐钾矿为原料,少数国家和地区用氯化钾为原料制取。硫酸盐钾矿加工 无水钾镁矾和软钾镁矾等是可溶性硫酸盐钾矿,采用与钾石盐矿富集相类似的方法进行处理即可用作肥料。制纯硫酸钾时,可以用氯化钾与可溶性硫酸盐钾矿进行复分解反应:
K₂SO₄·2MgSO₄+4KCl==3K₂SO₄+2MgCl₂
然后将溶液蒸发即可结晶出硫酸钾。
明矾石综合利用制硫酸钾、氧化铝和硫酸,在苏联已有工业生产,在中国也有小规模生产。明矾石矿经磨细后,进行煅烧还原,分解出二氧化硫,用以生产硫酸。还原物料用碱液浸取,溶出硫酸钾和氧化铝,按铝矾土加工的拜耳法制氧化铝。溶液进一步蒸发、结晶和干燥,得到硫酸钾产品。此法在有明矾石资源而缺少铝矾土资源的地方有经济价值。
由氯化钾制备 用硫酸分解氯化钾制取硫酸钾并副产盐酸,反应分两步进行,其反应式为:
KCl+H₂SO₄→KHSO₄+HCl (1)
KHSO₄+KCl→K₂SO₄+HCl (2)
第一步反应是放热反应,在约200℃下进行;第二步反应是吸热反应,需要在600~700℃下进行。此法能耗较高,材料腐蚀问题比较严重,只有在需要盐酸的地区或国家用此法进行生产,如美国和比利时。
综合利用 富集精制钾石盐矿时,大量副产主要含有氯化钠和少量氯化钾的废卤液,将其泵送至人工筑堤的围场内,靠自然蒸发,以结晶固化。
光卤石加工过程中还大量副产含氯化镁的废液,其处理更加困难,因为依靠自然蒸发、结晶、固化需要很长时间。在以色列用水解和煅烧的方法处理含氯化镁的废液,生产氧化镁和盐酸实现了工业化。氧化镁用于生产耐火材料,盐酸用于生产磷酸。
淹不死人的死海,为什么会叫做死海?
我以前总是把死海和咸海混淆起来,虽然两者都是内陆咸水湖,但却完全不同,咸海有着丰富的渔业资源,而死海如它的名字般死气沉沉。
死海的含盐量高达33.7%,而海水的含盐量只有3.5%左右,它是海水的8.6倍。在这样的含盐量下不会有植物、鱼或任何其它可见的生命,这就是它名字(Dead Sea)的由来。
从死海岸边布满了盐结晶石头就可以看出它到底得有多咸,它确实是世界上最咸的水域之一,但并不是世界上含盐量最高的水域,南极洲的唐胡安池以40%的含盐量位居第一。
死海水的密度达到1.24kg / L,而人体的平均密度只和普通水差不多(1 kg / L),这是死海淹不死人的原因,因为它的密度超过了人体密度,人在上面只会浮起来。
不过,每年都会几个人在死海被“淹死”的人,因为含盐量太高了,谁喝上几口都不好受,很容易让人窒息。
死海也有生命
如果外界的水浓度高于细胞内部,那么细胞就会把水渗透出去而死亡。地球上几乎所有复杂的生物细胞都无法在死海这种高浓度的水里存活。
但是,地球生命的顽强程度也远超我们想象,一些古老的微生物生活在死海里,而且只能生活在这里。
从20世纪30年代起,生物学家就已经知道死海并不是什么都没有,它充满了微生物,它们在“咸汤”里相处得很愉快,因为它们的竞争对手都进不来,这也是它们古老的原因。
一般来说,每毫升水中含有1000至10000个古细菌,比海水中的生命浓度低得多,但对于一个三分之一分子不是水的水域来说,这相当可观了。
在1980年和1992年的时候,死海更是出现了生命的爆发,引发像赤潮一样的事件。
这种生命的大爆发可能起源于死海的底部,在海底有一些淡水泉从火山口内部喷出,在那里生命种类丰富,岩石表面覆盖满了进行光合作用和硫化作用的微生物。
这些微生物也是创造了生命的奇迹,它们无法生活在其他淡水里,但是在死海变化莫测的海底悠然自得。
死海是医疗传说
死海的表面和海岸比海平面低了430.5米,是地球陆地海拔最低的地方,同时它的深度达到304米,是地球上最深的盐水湖。
如此多的世界之最,让它远近闻名。几千年来,死海吸引了无数来自地中海盆地周围的游客,大家把它当作旅游景点,也把它当作疗养胜地。
现在,我们可以在网上购买到许多关于死海的产品,比如天然死海肥皂,天然死海泥面膜等等,一大堆打着死海的幌子高价出售的东西。
虽然不知道这些产品的原材料是否来自死海,但是死海向外界输送原材料是自古就有的事情,而且还是多种产品的供应商。
比如古埃及人收集死海沥青制作木乃伊,还有钾肥,钠盐供周边城镇使用等等;最有意思的是自古以来人们就坚信这里的物质能够消除疾病,很多去死海的游客会用泥土涂自己的身体以消除一些皮肤病。
其实,这些东西并没有得到科学的认可,但是来这里能让人心情变得愉快轻松确实是有原因的。
低海拔让这里有更高的大气压,这也代表了氧气含量会高于海平面,来这里能呼吸到更多的氧气,这对缓解疲劳很有效。
由于含盐量高,这里几乎不会存在过敏性微生物,相对健康是必然的,更何况水里还有那么多矿物质。
另外,虽然该地区的降水量很少,总是阳光明媚,夏天能超过37摄氏度,但是紫外线辐射却很弱,而冬天的温度也只有21摄氏度左右,真的是旅游、度假、疗养的好地方。
最后
死海也和咸海一样面临着消失的危机,死海的水源基本来自约旦河,但是如今约旦河流入死海的水被改道来解决延边国家的干旱问题。
有数据显示,现在死海每年下降一米以上,如果这种情况持续下去,死海将和咸海面临同样的命运:成为被风吹过的盐滩。
死海是内陆湖,为什么地理书上说是世界 陆地 最低点呢?(看好,是陆地)
死海位于约旦和巴勒斯坦交界,是世界上最低的湖泊,湖面海拔负422米,死海的湖岸是地球上已露出陆地的最低点,湖长67公里,宽18公里,面积810平方公里。死海也是世界上最深的咸水湖、最咸的湖,最深处380米,最深处湖床海拔-800米,湖水盐度达300g/L,为一般海水的8.6倍。死海的盐分高达30%,也是地球上盐分居第二位的水体,只有吉布提的阿萨勒湖(Lake Assal)的盐度超过死海,位于巴勒斯坦、西岸和约旦之间的大裂谷约旦裂谷。
死海的浮力
(英文名称:the Dead Sea[1];法文名称:Mer Morte) 阿拉伯语作al-Bahr al-Mayyit,希伯来语作Yam ha-Melah(意为“盐海”)。 巴勒斯坦和约旦之间的内陆盐湖,地球陆地上最低的水域,(地球最深为马里亚纳海沟)水面平均低于海平面约400公尺(1,312呎)。北半部属于约旦;南半部由约旦和以色列瓜分。然而在1967年以阿战争后,以色列军队一直占领整个西岸。
名称由来
死海湖中及湖岸均富含盐份,在这样的水中,鱼儿和其他水生物都难以生存,水中只有细菌和绿藻没有其它生物;岸边及周围地区也没有花草生长,故人们称是为“死海”。 死海的地理位置
死海之名至少可追溯到希腊化时代(323~30BC)。自从亚伯拉罕(希伯来人的祖先)时代和所多玛与蛾摩拉的毁灭(据《旧约》记载,这两城因罪大恶极而被天火焚烧;两城旧址现可能已沉入死海南部)以来,死海一直同圣经历史联系在一起。该湖的乾涸河流先为戴维(以色列国王),後为希律一世大帝(犹太国王)提供了避难场所,在西元前40年安息人围攻耶路撒冷时,希律一世把他自己关在梅察达(Masada)古堡中。梅察达古堡曾是三年围困的地点,最後于西元73年其犹太奋锐党守军集体自杀,古堡被罗马人摧毁。留下今称「死海古卷」的圣经文稿的犹太教派曾在该湖西北的山洞中藏身。
地理位置及水域规模
死海位于约旦-死海地沟(560公里〔350里〕长)的最低部,是东非裂谷的北部延续部分。这是一块下沉的地壳夹在两个平行的地质断层崖之间。从该湖看沿摩押高原边缘的东部断层崖比代表坡度较小的犹太隆皱特征的西部断层崖更为清晰。 死海是一个内陆盐湖,位于巴勒斯坦和约旦之间的约旦谷地。西岸为犹太山地,东岸为外约旦高原。约旦河从北注入。约旦河每年向死海注入5.4亿立方米水,另外还有4条不大但常年有水的河流从东面注入,由于夏季蒸发量大,冬季又有水注入,所以死海水位具有季节性变化,从30至60厘米不等。 死海长80公里,宽处为18公里,表面积约1020平方公里,湖面平均深300米,最深处415米。 湖东的利桑半岛将该湖划分为两个大小深浅不同的湖盆,北面的面积占四分之三,深415米,南面平均深度不到3米。无出口,进水主要靠约旦河,进水量大致与蒸发量相等,为世界上盐度最高的天然水体之一。 由于死海位於有争议的约旦-巴勒斯坦边界,因而一直未能大规模用来通航。湖岸荒芜,长期居民点很少。只有塞多姆的工厂和卡利亚的几家旅店和矿泉疗养地,西部的恩盖迪(‘En Gedi)地区还有一个基布兹(以色列农业社区)。湖岸偶而可见小片耕地。
地貌特征
死海位于约旦-死海地沟的最低部,是东非大裂谷的北部延续部分。这是一块下沉的地壳,夹在两个平行的地质断层崖之间。 死海形成在大裂谷地区,像是一个巨大的集水盆地。 死海卫星地图
据传,《创世记》中所记载上帝毁灭的罪恶之城所多玛城与蛾摩拉城都沉没于死海南部水底,“难怪水域南浅北深”。[2] 死海水面平均低于海平面约415米,是地球表面的最低点。死海由地壳断裂而成,是断层湖。 西岸为犹太山地,东岸为外约旦高原。约旦河从北注入。死海长80公里(50哩),宽18公里(11哩),表面面积约1,020平方公里(394平方哩),最深处400公尺(1,300呎)。湖东的利桑(AL-Lisan)半岛将该湖画分为两个大小深浅不同的湖盆;北面的较大,包括该湖总表面面积的3/4左右,深400公尺;南面的小而浅(平均不到3公尺〔10呎〕)。在圣经时代和西元8世纪以前,仅在北面湖盆周围有人居住,当时湖面比20世纪末的水平约低35公尺(115呎)。1896年湖面升至最高水平(低于海平面389公尺〔1,275呎〕)。1935年後,湖面再度下降。
气候特征
死海位于沙漠中,降雨极少且不规则。利桑半岛年降雨量为65毫米。冬季气候温暖,夏季炎热。湖水年蒸发量平均为1400毫米,因此湖面往往形成浓雾。湖面水位有季节性变化,在30至60厘米之间。湖水上层水温19-37℃,盐度低于300‰,富含硫酸盐与碳酸氢盐。底层水温22℃,盐度332‰,富含硫化物、镁、钾、氯、溴;其底部饱含钠与氯化物。南岸塞杜姆有化工厂及盐场。 据说死海冬无冰冻,夏季又非常炎热,造成湖水每年蒸发约1400毫米,常常是湖面上雾气腾腾。 死海地区的气温太高,致使从约旦河流入死海的几乎所有的水(每天40-65亿升)都干涸了,留下了更多的盐。 死海位于沙漠中。降雨极少且不规则。利桑半岛年降雨量约为65公釐(2.5吋),塞多姆(城靠近历史上的所多玛城)只有50公釐(2吋)左右。由于该湖的海拔很低,有遮蔽物,冬季气候温暖宜人,1 海边的石头
月南端塞多姆城平均温度17℃(63℉),北端14℃(58℉);湖水无冰冻情形。夏季则非常炎热,8月塞多姆城平均温度34℃(93℉),最高纪录达51℃(124℉)。湖水蒸发——估计每年蒸发量平均约为1,400公釐(55吋)——往往在湖上形成浓雾。河上大气湿度从5月份的45%至10月份的62%不等。湖面和陆地常有微风,白昼湖上的风向四面八方吹去,到了夜间又反过来吹向湖中心。 水源来自约旦河,冬季和春季水量较大,平均每年5.4亿立方公尺(190亿立方呎)。 4条不大但常年不断的河流从东部由约旦穿过深深的山峡直泻而下︰欧宰姆河、札尔卡梅恩河、马吉卜河和哈萨河。来自许多其他河流的河水时而短时间地从邻近高地或阿拉伯谷地流入。含有硫磺的热泉水亦注入河中。由于夏季湖水蒸发,特别是冬季和春季又有河水流入,湖水水平出现季节性变化,从30~60公分(12~24吋)不等。
独特的海水
死海水含盐量极高,且越到湖底越高,是普通海洋含盐份的10倍。最深处有湖水已经化石化(一般海水含盐量为千分之35,而死海的含盐量在千分之230至250左右。表层水中的的盐分每公升达227至275克,深层水中达327克。)。由于盐水浓度高,游泳者极易浮起。湖中除细菌外没有其他动植物。涨潮时从约旦河或其他小河中游来的鱼立即死亡。岸边植物也主要是适应盐碱地的盐生植物。死海是很大 死海夜景-从约旦这边照的
的盐储藏地。死海湖岸荒芜,固定居民点很少,偶见小片耕地和疗养地等。 在深水中达到饱和的氯化钠沉淀为化石化。由于湖水含盐量极高,游泳者很容易浮起来。一般海水含盐量为千分之35,死海的含盐量达千分之230到250左右。在表层水中,每公升的盐分就达227至275克,所以说,死海是一个大盐库。据估计,死海的总含盐量约有130亿吨。但近年来科学家们发现,死海湖底的沉积物中仍有绿藻和细菌存在。 湖水呈深蓝色,非常平静、富含盐类的水使人不会下沉或无法游泳。把一只手臂放入水中,另一只手臂或腿便会浮起。如果要将自己浸入水中,则应将背逐渐倾斜,直到处于平躺状态。 死海的水含盐量极高,越到湖底含盐量越大。湖中实际上有两个不同的水团。自水面至40公尺(130呎)深处,水温19~37℃(66~98℉)不等,含盐量略低于300,水中含有丰富的硫酸盐和碳酸氢盐。在40~100公尺(130~330呎)的过渡地带後,下层水温度不变,约为22℃(72℉),含盐量更高(大约为332%),含有硫化氢和高浓度的锰、镁、钾、氯和溴。深水中有饱和的氯化钠沉淀到湖底。下层水已化石化(即很咸和很浓,长期沉在湖底);上层水是圣经时代后几世纪时的古代水。由于盐水浓度很高,游泳者容易浮起。约旦河的淡水留在表面;在春季,顺湖水看去,远在河水注入死海的入口以南50公里(30哩)处都可看见其泥土色。 死海是很大的盐储藏地。盐主要蕴藏在西南岸上的塞多姆山中。自古代起,这里的盐已有少量开采。1929年在约旦河口的卡利亚(Kaliya)开办了一所钾碱厂。以後在塞多姆建立了辅助设施。在1948~1949年的以阿战争中,卡利亚的工厂被摧毁。死海工厂有限公司1955年在塞多姆兴建一所工厂,生产钾碱、镁和氯化钙。另一家工厂生产溴和其他化学产品。 死海是含盐量高的湖,之所以叫死海是因为含盐量高的很,大部分生物都难以生存,所以叫死海。
编辑本段死海的成因
死海水中含有很多矿物质,水分不断蒸发,矿物质沉淀下来,经年累月而成为今天最咸的咸水湖。人类对大自然奇迹的认识经历了漫长的过程,最后依靠科学才揭开了大自然的秘密。 死海的形成,是由于流入死海的河水,不断蒸发、矿物质大量下沉的自然条件造成的。那么,为什么会造成这种情况呢?原因主要有两条。其一,死海一带气温很高,夏季平均可达34C°,最高达51C°,冬季也有14—17C°。气温越高,蒸发量就越大。其二,这里干燥少雨,年均降雨量只有50毫米,而蒸发量是1400毫米左右。晴天多,日照强,雨水少,补充的水量,微乎其微,死海变得越来越“稠”——入不敷出,沉淀在湖底的矿物质越来越多,咸度越来越大。于是,经年累月,便形成了世界上第二咸的咸水湖——死海。死海是内流湖,因此水的唯一外流就是蒸发作用,而约旦河是唯一注入死海的河流,水面依赖流入的水是否对比蒸发的外流,但近年来因约旦和以色列向约旦河取水供应灌溉及生活用途,死海水位严重受到严重的威胁。 在侏罗纪和白垩纪地沟形成之前,面积很大的地中海覆盖著叙利亚和巴勒斯坦。在中新世海床隆起,产生外约旦高地和巴勒斯坦中央山地的隆皱结构,出现形成死海凹地的断面。当时死海的面积与现代大约同等大小。在更新世死海升到比其现代水平高约215公尺(700呎)的高度,形成一片广阔的内陆海,从北部的哈勒(Huleh)河谷地区延伸约320公里(200哩),至其目前南部边界以南64公里(40哩)处。死海并未溢出岸边而注入亚喀巴湾,因为受到阿拉伯谷地最高部分中一块30.4公尺(100呎)高的隆起处的阻挡,阿拉伯谷地是沿中央内盖夫高地的东部延伸部分而流的一条季节性水道。 大约250万年前或稍後时期,大量河水流入该湖,淤积了厚厚的沉积物,内有页岩、泥土、沙石、岩盐和石膏。以後形成的泥土、泥灰、软白垩和石膏层落在沙土和砂砾层之上。由於在最近1万年中,水蒸发的速度比降水补充的速度快,该湖逐渐缩减至目前的大小。在此过程中,露出1.6~6.4公里(1~4哩)厚的覆盖死海湖谷的沉积物。 利桑半岛和塞多姆山,历史上称作所多玛山是由地壳运动产生的地层。塞多姆山的陡峭悬崖高耸在西南岸上。利桑半岛由泥土、泥灰、软白垩和石膏层形成,隔层中夹有沙土和砂砾。利桑半岛和死海湖谷西侧类似物质形成的湖底向东部下降。据猜测,是塞多姆山和利桑半岛地势上升,形成了死海南部的急斜面。随後死海的水冲过这一急斜面的西半部,淹没死海目前较浅的南端。
编辑本段相关传说
死海是怎样形成的呢?请先听一个古老的传说吧。远古时候,这儿原来是一片大陆。村里男子们有一种恶习,先知鲁特劝他们改邪归正,但他们拒绝悔改。上帝决定惩罚他们,便暗中谕告鲁特,叫他携带家眷在某年某月某日离开村庄,并且告诫他离开村庄以后,不管身后发生多么重大的事故,都不准回过头去看。鲁特按照规定的时间离开了村庄,走了没多远,他的妻子因为好奇,偷偷地回过头去望了一眼。哎哟,转瞬之间,好端端的村庄塌陷了,出现在她眼前的是一片汪洋大海,这就是死海。她因为违背上帝的告诫,立即变成了石人。虽然经过多少世纪的风雨,她仍然立在死海附近的山坡上,扭着头日日夜夜望着死海。上帝惩罚那些执迷不悟的人们:让他们既没有水喝,也没有水种庄稼。 这当然是神话,是人们无法认识死海形成过程的一种猜测。其实,死海是一个咸水湖,它的形成是自然界变化的结果。死海地处约旦和巴勒斯坦之间南北走向的大裂谷的中段,它的南北长75公里,东西宽5至16公里,海水平均深度146米,最深的地方大约有400米。死海的源头主要是约旦河,河水含有很多的矿物质。河水流入死海,不断蒸发,矿物质沉淀下来,经年累月,越积越多,便形成了今天世界上最咸的咸水湖——死海。
编辑本段死海中的生物
死海是位于西南亚的著名大咸湖,湖面低于地中海海面392米,是世界最低洼处,因温度高、蒸发强烈、含盐度高,达25%—30%,据称除个别的微生物外,水生植物和鱼类等生物不能生存,故得死海之名。 当滚滚洪水流来之期,约旦河及其它溪流中的鱼虾被冲入死海,由于含盐量太高,水中又严重地缺氧,这些鱼虾必死无疑。 那么死海真的就没有生物存在了吗?美国和以色列的科学家,通过研究终于揭开了这个谜底:但就在这种最咸的水中,仍有几种细菌和一种海藻生存其间。原来,死海中有一种叫做“盒状嗜盐细菌”的微生物,具备防止盐侵害的独特蛋白质。 众所周知,通常蛋白质必须置于溶液中,若离开溶液就要沉淀,形成机能失调的沉淀物。因此,高浓度的盐分,可对多数蛋白质产生脱水效应。而“盒状嗜盐细菌”具有的这种蛋白质,在高浓度盐分的情况下,不会脱水,能够继续生存。 嗜盐细菌蛋白又叫铁氧化还原蛋白。美国生物学家梅纳切姆·肖哈姆,和几位以色列学者一起,运用X射线晶体学原理,找出了“盒状嗜盐细菌”的分子结构。这种特殊蛋白呈咖啡杯状,其“柄”上所含带负电的氨基酸结构单元,对一端带正电而另一端带负电的水分子具有特殊的吸引力。所以,能够从盐分很高的死海海水中夺走水分子,使蛋白质依然逗留在溶液里,这样,死海有生物存在就不足为奇了。 参加这项研究的几位科学家认为,揭开死海有生物存在之谜,具有很重要的意义。在未来,类似氨基酸的程序,有朝一日移植给不耐盐的蛋白质后,就可使不耐盐的其他蛋白质,在缺乏淡水的条件下,在海水中也能继续存在,因此这种工艺可望有广阔的前景。 80年代初,人们又发现死海正在不断变红,经研究,发现水中正迅速繁衍着一种红色的小生命——“盐菌”。其数量十分惊人,大约每立方厘米海水中含有2000亿个盐菌。另外,人们还发现死海中还有一种单细胞藻类植物。看来,死海中也是一个生机勃勃的世界。
编辑本段下死海“危险”
科学家认为:它的海水比大洋的海水咸10倍,海水溅入眼睛可不是好玩的事情。因此,到死海游泳可千万不能扑通一声跳下去。会游不见得会浮。不少人以为死海浮力大,人沉不下去,因此可以随心所欲地戏水。其实不然。在死海漂浮切忌动作过大而弄出水花溅进眼睛。关键是海水太浓,哪怕有一小滴进入眼睛,都会难受得要命。有经验的人都会带上一瓶淡水放在岸边,以便用来及时冲洗。有人不小心喝了一口,结果胃里难受了好几天,想吐也吐不出来。岸边的结晶体坚硬带刺状,很容易划破皮肤。进入死海,平时微小到你自己根本察觉不到的细小挠破处马上就有灼热感,真如同“伤口上撒盐”,不过经过死海盐浴后伤口好得快。另外,大部分死海海滩都是颗粒较大的鹅卵石沙滩,经常打赤脚走路的人,在沙滩上站起来甚至走一步都感到脚底疼痛难忍,所以说下死海“危险”
死海神奇的功效
简介
死海虽让大部分动植物在那里无法生存,但对人类的照顾却是无微不至的,因为它会让不会游泳的人在海中游泳。任何人掉入死海,都会被海水的浮力托住,这是因为死海中的水的比重是1.17~1.227,而人体的比重只有1.02~1.097,水的比重超过了人体的比重,所以人就不会沉下去。旅行社的导游们拍下了一幅幅令人不可思议的照片:游客们悠闲地仰卧在海面上,一只手拿着遮阳的彩色伞,另一只手拿着一本画报在阅读,随波漂浮。 死海的海水不但含盐量高,而且富含矿物质,常在海水中浸泡,可以治疗关节炎等慢性疾病。因此,每年都吸引了数十万游客来此休假疗养。 游客在死海抹黑泥
[3] 死海海底的黑泥含有丰富的矿物质,成为市场上抢手的护肤美容品。以色列在死海边开设了几十家美容疗养院,将疗养者浑身上下涂满黑泥,只露出两只眼睛和嘴唇。富含矿物质的死海黑泥,由于健身美容的特殊功效,使它成为以色列和约旦两国宝贵的出口产品。死海是世界上最早的疗养圣地(从希律王时期开始),湖中大量的矿物质含量具有一定安抚、镇痛的效果。 成千上万的人从世界各地来到死海以求恢复他们的精力和健康。死海神奇的功效来自以下几个方面:
阳光
太阳在一年里几乎每一天都照射着死海。由于该地区在海平面之下,因此阳光要穿过特别的大气层。这样就阻挡了部分紫外线,人们可以在这里放心地长时间晒太阳。 矿物质丰富的大气 海水蒸发后留下一批独特的氧化盐——镁、钠、钾、钙和溴。溴以其具有镇静疗效而
闻名,它在死海周围空气中的密度比在地球其他任何地方高出20倍。
矿物质温泉
富含高浓度的盐和硫化氢。死海泥含有大量的硫化物和矿物质。它能很好地保温,清洁皮肤,减轻关节痛。
温度和湿度
干燥的暖空气、连续不断的高温和稀少的雨量。
高气压
死海是地球上气压最低的地方。空气中含有大量的氧,让人感到呼吸自在。
花粉少
气候干燥、植物稀少,没有过敏源。 小贴士: 1.死海边有很多浴场,比较著名的是“安曼沙滩”,也可以在湖边找到人迹稀少的海滩独享,但没有更衣和冲洗设备比较麻烦。 2.虽说死海淹不死人,但要漂起来还是需要一定技巧的,否则眼睛、鼻子、嘴进水会非常难过,所以开始的时候还是要谨慎一点;只能仰面躺在水面上,除非有自信不会让水进入眼鼻否则不要游泳。 3.盐水有杀菌消毒、促进伤口痊愈的作用,但也会令伤口刺痛,身体有伤口要考虑清楚自己的忍耐力再决定是否下水。 4.中午不要漂,以免晒伤。漂浮不要超过40分钟,否则身体会失水过多。 5.死海泥富含矿物盐,在死海的水疗酒店或安曼的药店中都可以买到死海泥制成的天然美容和洗浴用品。 安曼海滩门票外国人2第纳尔,本国人1第纳尔。
编辑本段死海的未来
死海将会死亡 死海在日趋干涸。在漫长的岁月中,死海不断地蒸发浓缩,湖水越来越少,盐度也就越来越高。在中东地区,夏季气温高达50℃以上。唯一向它供水的约旦河水被用于灌溉,所以死海面临着水源枯竭的危险。不久的将来,死海将不复存在。 输水救死海
死海的实际情况实在不容乐观,它的面积正日益缩小,而地质假说还没有更多的事实加以论证。因此,死海的未来仍然是一个难解的。[4] 死海是世界上盐度最高(23%~30%)的天然水体之一。1947年,死海长达80千米,宽16千米~18千米,到目前为止,长不过55千米,宽14千米~16千米。死海面积已从1947年(即在以色列建国前)的1031平方千米下降到了683平方千米,这就是说,在50年期间,死海面积减少了近30%,因此,预计死海最终将在100年内逐渐干涸。死海渐渐死亡的原因是:从60年代中期以来,以色列截流或分流哺育死海的约旦河及贾卢德河、法里阿河、奥贾河、扎尔卡河和耶尔穆克河的河水,致使流入死海的河流水量剧减,造成了死海面积的减校近50年以来,死海湖面下降了约17米。使死海走向死亡的另一个原因是由于日光照射使湖水温度升高,从而导致湖水蒸发量加大,特别是在夏季,死海湖水的蒸发量也是世界最大的。同时,死海缓慢死亡的原因还归咎于沿岸国对死海东西岸诸如钾、锰、氯化钠等自然资源的过量开采。以色列食盐的开采量比约旦多4倍。目前,死海的南湖已完全消失,只剩下北湖了。为了制止死海的死亡,约旦决定建立一些补救项目。预计,将在死海和亚喀巴湾之间修建一条运河,以补充死海丢失的水分。死海是世界上自然资源最富有的地区之一,它拥有丰富的氯化钠、氯酸钾、氯化镁等资源。同时,它还蕴藏着石油,以色列和约旦正在死海湖底进行石油勘探的活动。 科学家称:死海水位正不断下降未来可能干涸 据美国物理学家组织网报道,德国达姆施塔特科技大学的研究人员沙赫拉扎德·埃布·吉哈兹尔赫和同事们认为,死海的水位正伴随着严重的环境污染以惊人速度下降,如果这一趋势得不到遏制,死海干涸不是没有可能。 因此,正在计划中的死海到红海或地中海到死海的人工水道需要有非常大的流量,才能把足够的水送到死海,让它再次达到以前的水位,并可以持续地发电,通过脱盐产生淡水。最近发表在《自然科学》上的研究报告指出,死海水位下降不是气候变化所致,一定程度上是由人们对水的需求越来越大造成的。 死海等封闭湖泊的水位通常反映出气候状况,水位由流入死海的河水、直接降雨量和蒸发掉的水量决定的。而就死海来说,水位发生变化是由约旦人对水的需求越来越大、约旦河支流雅木克河用于灌溉以及以色列和约旦钾肥业对死海水的使用造成的。 这项研究发现,在过去30年里,耗水量不仅导致死海水位下降,还使其容量和表面面积快速减少。沙赫拉扎德和同事们发明了一个有关死海表面面积和水容量的模型,发现死海在过去30年里失去了14立方千米的水。他们研究了死海的侵蚀阶地,首次用“差分全球定位系统”(DGPS)精确记录了相关数据。他们还确定了侵蚀阶地的具体年龄。 研究人员指出,死海水位下降会造成许多不利后果,例如工厂用死海的水提取碳酸钾;盐和镁所需的成本会大大提高;周边地下水层的淡水快速流出;出现大量污水池;脱盐形成的泥浆,它们严重危害着公路和土木工程建筑。 为了解决死海水资源所承受的越来越多的压力和由水位降低造成的环境危害,研究人员建议可以把其他地区的水引到死海地区,减少当地脱盐的海水量,这样就可延缓死海水位下降的速度,同时为建造红海到死海或地中海到死海的水道争取时间。
编辑本段死海在慢慢死亡
死海是世界上盐度最高(23%~30%)的天然水体之一。1947年,死海长达80千米,宽16千米~18千米,到目前为止,长不过55千米,宽14千米~16千米。死海面积已从1947年(即在以色列建国前)的1031平方千米下降到了683平方千米,这就是说,在50年期间,死海面积减少了近30%,因此,预计死海最终将在100年内逐渐干涸。死海渐渐死亡的原因是:从60年代中期以来,以色列截流或分流哺育死海的约旦河及贾卢德河、法里阿河、奥贾河、扎尔卡河和耶尔穆克河的河水,致使流入死海的河流水量剧减,造成了死海面积的减校近50年以来,死海湖面下降了约17米。使死海走向死亡的另一个原因是由于日光照射使湖水温度升高,从而导致湖水蒸发量加大,特别是在夏季,死海湖水的蒸发量也是世界最大的。同时,死海缓慢死亡的原因还归咎于沿岸国对死海东西岸诸如钾、锰、氯化钠等自然资源的过量开采。以色列食盐的开采量比约旦多4倍。目前,死海的南湖已完全消失,只剩下北湖了。为了制止死海的死亡,约旦决定建立一些补救项目。预计,将在死海和亚喀巴湾之间修建一条运河,以补充死海丢失的水分。死海是世界上自然资源最富有的地区之一,它拥有丰富的氯化钠、氯酸钾、氯化镁等资源。同时,它还蕴藏着石油,以色列和约旦正在死海湖底进行石油勘探的活动。 科学家称:死海水位正不断下降未来可能干涸 据美国物理学家组织网报道,德国达姆施塔特科技大学的研究人员沙赫拉扎德·埃布·吉哈兹尔赫和同事们认为,死海的水位正伴随着严重的环境污染以惊人速度下降,如果这一趋势得不到遏制,死海干涸不是没有可能。 因此,正在计划中的死海到红海或地中海到死海的人工水道需要有非常大的流量,才能把足够的水送到死海,让它再次达到以前的水位,并可以持续地发电,通过脱盐产生淡水。最近发表在《自然科学》上的研究报告指出,死海水位下降不是气候变化所致,一定程度上是由人们对水的需求越来越大造成的。 死海等封闭湖泊的水位通常反映出气候状况,水位由流入死海的河水、直接降雨量和蒸发掉的水量决定的。而就死海来说,水位发生变化是由约旦人对水的需求越来越大、约旦河支流雅木克河用于灌溉以及以色列和约旦钾肥业对死海水的使用造成的。 这项研究发现,在过去30年里,耗水量不仅导致死海水位下降,还使其容量和表面面积快速减少。沙赫拉扎德和同事们发明了一个有关死海表面面积和水容量的模型,发现死海在过去30年里失去了14立方千米的水。他们研究了死海的侵蚀阶地,首次用“差分全球定位系统”(DGPS)精确记录了相关数据。他们还确定了侵蚀阶地的具体年龄。 研究人员指出,死海水位下降会造成许多不利后果,例如工厂用死海的水提取碳酸钾;盐和镁所需的成本会大大提高;周边地下水层的淡水快速流出;出现大量污水池;脱盐形成的泥浆,它们严重危害着公路和土木工程建筑。 为了解决死海水资源所承受的越来越多的压力和由水位降低造成的环境危害,研究人员建议可以把其他地区的水引到死海地区,减少当地脱盐的海水量,这样就可延缓死海水位下降的速度,同时为建造红海到死海或地中海到死海的水道争取时间。
为什么科学家说死海未来将会死亡?
死海是世界上盐度最高(23%~30%)的天然水体之一。1947年,死海长达80公里,宽16公里~18公里,到目前为止,长不过55公里,宽14公里~16公里。死海面积已从1947年(即在以色列建国前)的1031平方公里下降到了683平方公里,这就是说,在50年期间,死海面积减少了近30%,因此,预计死海最终将在100年内逐渐干涸。死海渐渐死亡的原因是:从60年代中期以来,以色列截流或分流哺育死海的约旦河及贾卢德河、法里阿河、奥贾河、扎尔卡河和耶尔穆克河的河水,致使流入死海的河流水量剧减,造成了死海面积的减校近50年以来,死海湖面下降了约17米。使死海走向死亡的另一个原因是由于日光照射使湖水温度升高,从而导致湖水蒸发量加大,特别是在夏季,死海湖水的蒸发量也是世界最大的。同时,死海缓慢死亡的原因还归咎于沿岸国对死海东西岸诸如钾、锰、氯化钠等自然资源的过量开采。以色列食盐的开采量比约旦多4倍。目前,死海的南湖已完全消失,只剩下北湖了。为了制止死海的死亡,约旦决定建立一些补救项目。预计,将在死海和亚喀巴湾之间修建一条运河,以补充死海丢失的水分。死海是世界上自然资源最富有的地区之一,它拥有丰富的氯化钠、氯酸钾、氯化镁等资源。同时,它还蕴藏着石油,以色列和约旦正在死海湖底进行石油勘探的活动。
科学家称:死海水位正不断下降未来可能干涸
据美国物理学家组织网报道,德国达姆施塔特科技大学的研究人员沙赫拉扎德·埃布·吉哈兹尔赫和同事们认为,死海的水位正伴随着严重的环境污染以惊人速度下降,如果这一趋势得不到遏制,死海干涸不是没有可能。 因此,正在计划中的死海到红海或地中海到死海的人工水道需要有非常大的流量,才能把足够的水送到死海,让它再次达到以前的水位,并可以持续地发电,通过脱盐产生淡水。最近发表在《自然科学》上的研究报告指出,死海水位下降不是气候变化所致,一定程度上是由人们对水的需求越来越大造成的。 死海等封闭湖泊的水位通常反映出气候状况,水位由流入死海的河水、直接降雨量和蒸发掉的水量决定的。而就死海来说,水位发生变化是由约旦人对水的需求越来越大、约旦河支流雅木克河用于灌溉以及以色列和约旦钾肥业对死海水的使用造成的。 这项研究发现,在过去30年里,耗水量不仅导致死海水位下降,还使其容量和表面面积快速减少。沙赫拉扎德和同事们发明了一个有关死海表面面积和水容量的模型,发现死海在过去30年里失去了140亿立方米的水。他们研究了死海的侵蚀阶地,首次用“差分全球定位系统”(DGPS)精确记录了相关数据。他们还确定了侵蚀阶地的具体年龄。 研究人员指出,死海水位下降会造成许多不利后果,例如工厂用死海的水提取碳酸钾;盐和镁所需的成本会大大提高;周边地下水层的淡水快速流出;出现大量污水池;脱盐形成的泥浆,它们严重危害着公路和土木工程建筑。 为了解决死海水资源所承受的越来越多的压力和由水位降低造成的环境危害,研究人员建议可以把其他地区的水引到死海地区,减少当地脱盐的海水量,这样就可延缓死海水位下降的速度,同时为建造红海到死海或地中海到死海的水道争取时间。
曾经的新疆“死海”正在复活?罗布泊中的“水”到底是怎么来的?
对于我们国家的新疆地区,很多人的第一印象可能是那像火焰山一般的干枯荒漠环境。其实在数千年以前,新疆地区也曾经是一片生机盎然的地方,曾经的西域三十六国在这片土地上繁衍生息,这其中还包括著名的古国—— 楼兰 。
楼兰古城的遗迹已经被考古学家们找到,位于新疆省巴音郭楞蒙古自治州,千百年前楼兰国的人依靠罗布泊繁衍生息,无数文人墨客用诗文描述那里的繁华与美丽。但是在 公元前7世纪,楼兰古城突然消失 ,只留下了传说。
但当年楼兰人赖以生存的 罗布泊 却存留下来,直到20世纪上期,罗布泊都还是中国境内第二大的内陆湖,现在的罗布泊却已经干涸多年,一度沦为中国四大无人区之一。恶劣的环境也让罗布泊湖被称为 “死亡之海”或是“死海” ,不过令人惊讶的是,这 曾经的“死海”竟然渐渐“复活”了 。
是什么让这个曾滋养着周边人民的巨大内陆湖短时间内干涸,又重新被水所滋润呢?这些湖水从何而来?让我们一起去寻找答案。
在大约4亿年前,当时的青藏高原还没因为地壳板块的碰撞而隆起,罗布泊享受着来自 印度洋的湿润海风 ,成为一处内陆的水泽之地。
但随着 青藏高原 的崛起 阻挡了水汽运输 后, 再也没有水资源能直接补充到罗布泊地区了 ,海风在经过高原时携带着的水分就 直接被冻结成冰 ,留在高原上。
还好当夏天来临时,冰雪消融,河流还会 季节性 地为罗布泊 补充水分 ,因此罗布泊湖才得以存留,并随着地势的上升,形成了 中国第二大的咸水湖 ,包括楼兰古国在内的无数生灵得以在周围生存繁衍。
虽然随着地势上升还有河水的断流,罗布泊的 水位在不停地下降 中,但直到1959年,科学家们研究其卫星照片判断,直到此时也依然存在大面积的水域,但由于水位的不断下降,罗布泊的 湖床渐渐显露 ,在卫星上看十分像一个大耳朵。
1972年,科学家们研究罗布泊的卫星地图时才突然发现,罗布泊的水,不见了!这是怎么一回事呢?
由于发现时已经太晚,罗布泊的周边也因为荒漠化早已没有人居住,周围根本没有居民,无人见证罗布泊的变化。所以科学家们只能根据两次卫星照片进行判断,认为罗泊湖是 在1962年前后消失 的。
再加上1959年,人们在罗布泊上游河流塔里木河建起一座 水坝 ,用以灌溉周围的农作物。因此科学家们认为这就是 罗布泊干涸的主要原因 。
但是这无法解释为何罗布泊的水能在短短三年之内全部消失,为了研究这个问题,李保国和钟俊平教授前往罗布泊进行实地调研。
由于罗布泊是盐水湖,因此它的水位线每下降一次就会在水位附近形成一层明显的盐类结晶,这一层层的 盐类结晶 ,形成了卫星照片中一圈一圈的轮廓。
在调研过程中,两位教授发现在1959年卫星照片显示有水的范围内,竟然出现了一些松散的 小沙包 ,而这些沙包一定要在 长期的干旱 中才有可能形成,这从侧面印证了1959年的时候,罗布泊可能已经没有水了。
随着深入研究,教授们还发现罗布泊的盐类结晶已经变得 十分坚硬,含氧量超过70% ,而两位教授是2003年前往研究的,如此高浓度的盐类结晶并不是四十多年的时间能够形成的,起码需要 等十几年 。而且由盐类结晶组成的盐壳中的含沙量也很高,按理说 结晶时间不长的盐壳法拥有这么高的含沙量 。
通过这个证据,两位教授判断罗布泊湖起码 在1940年就已经干涸了 ,而那张1959年航拍的照片,很有可能是因为传感器出问题, 将罗布泊的盐壳拍成了水的样子 。
而罗布泊的干涸,主要原因还是 地形 导致的, 青藏高原 的阻隔让整个新疆地区都陷入 缺水 的境地,而 温室效应 的加剧也让青藏高原无法将太多的水分以冰川的形式留在山上,这就导致春夏季节时,高原上的 冰川融水大幅度减少 ,下游的河流 断流情况严重 。再加上新疆地区的日照十分强烈,地表水的蒸发速度十分快。地下存不住水,源头也无法持续补水,罗布泊干涸本身就是一件迟早会发生的事情。
因为水源的流失,罗布泊附近的 土壤盐分急剧上升 ,这就导致附近的植物快速凋零,即便是号称 最抗干旱的胡杨树 ,也在罗布泊干涸之后快速地 大片死亡 。这让原本就以荒漠地形为主的环境变得更加荒凉,罗布泊此时已经彻底变成一个 无人区 ,任何生命都难以在这个地方存活。
也许有人会想,只是一个湖而已,周围也没什么人,干了也没什么大不了的。要是这么想的话,那可就错了,罗布泊的存在对于我们而言有十分重要的战略意义。
说起罗布泊,就不得不说一位英雄—— 彭加木 ,因为罗布泊就是他工作的地方,也是他牺牲的地方。但很多人并不清楚他的主要工作是什么,又是为何而牺牲。
上个世纪六十年代,我们作为一个农业大国,农 作物产量却远不如其他国家 ,根本的原因就是—— 化肥 。
化肥的主要元素只有三种:氮、磷、钾,而这三种元素在我们国家都没有丰富的矿藏,也没有足够的技术水平大批量生产复合化肥。我们国家对钾肥的需求奇高,一年至少需要一千吨钾肥,但我们国家的土地上钾元素十分稀缺。
在这种先决条件下,日本和美国等国家对我国进行了化肥垄断,妄图用 高价卖肥 的方式限制我们的发展。当时的我们在谈判桌上是没有任何话语权的,钾肥在他们手里,美日随便怎么定价格,我们都得接受
但国家并没有让他们得逞,我们一边与这些国家周旋,用各种方法从别的国家中进口化肥应急,一边 努力开采属于自己的化肥原料富矿 。
而 罗布泊 ,正是一个十分 有可能蕴含着丰富钾元素 的地方,根据我国专家的研究,创造性地提出了“高山深盆迁移成矿论”,这个理论中认为在罗布泊的湖床中很可能蕴含着世界上最大的硫酸盐型卤水钾盐矿床。
1980年5月,彭加木率队前往罗布泊湖床,在这个环境恶劣的无人区中,考察队缺水缺油对钾盐矿的考察工作难以开展。
于是考察队一边坚持寻找地下水,一边努力在罗布泊上找寻可能存在的钾盐矿。找了一个多月后,彭加木因为 长期的缺水生活 ,发起了 高烧 ,于是考察队让他在帐篷中休息,然后队伍继续工作去了。
等考察队的成员们回到帐篷中时,只在帐篷里找到一张字条“ 我往东去找水井 。彭。6月17日10时30分。”彭加木就此失踪了。我们无法想象,当时已经高烧不退,身体条件不佳的他,是如何强撑着身体往东前进的。
彭加木的遗体,至今没有被找到 。虽然考察队成员无比悲痛,但仍旧没有忘记他们的使命,九十年代终于在罗布泊找到了钾盐矿,自此我们国家也能源源不断地产出复合肥,我们的农业 再也不受别的国家所制约。
前人们所做的每一件事情,都是为了让我们能过上幸福安逸的生活。现在的罗布泊已经再次拥有了水,并且附近还有了居民,通了网络和道路,再也不是一个可怕的无人区了。
是什么让干枯荒凉的罗布泊复活的?其实就是因为前辈们的不懈努力, 找到了钾盐矿 的存在,为了开采这些钾盐矿,我们国家在罗布泊附近 建立了全国最大的钾盐基地 。
而所谓的钾盐矿,其实就是深埋在罗布泊湖床地下的 钾盐卤水 ,为了开采这些卤水中的钾元素,我们首先需要将卤水 抽上地面 ,然后通过阳光 将卤水中的水分蒸发掉 ,最后收集蒸发后形成的钾盐结晶。
通过钾盐基地中将这些结晶转化为硫酸钾,一包包硫酸钾运送到各个化肥厂中,加工成复合肥,正是这些复合肥让我们的农业不至于受制于人,不需要完全依赖进口。
而罗布泊中被抽上来的卤水,在罗布泊也形成了一个 巨大的盐水湖 ,虽然盐水并不利于周边生物的成长,但是随着人类活动在周边的改善,罗布泊附近也渐渐出现的生命的迹象。
罗布泊钾盐基地中几乎所有的员工都是来自四百公里外的哈密市,为了大量采集钾盐,他们首先 在无比干旱缺水的环境中艰难开发 ,所用的水全都要由哈密市运输过来, 每吨水的成本就达到了400元 。
后来人们在罗布泊附近发现一条 淡盐水地下河 ,将河水抽取上来,经过 简单的过滤 就能饮用,解决了钾盐基地饮水困难的问题。
“死亡之海”重现碧波荡漾的景象,就是得益于此处储量丰富的钾盐资源,含量超过2.5亿吨。如今, 湖盆当中注满的是较为黏稠的卤水 ,矿化度比海水还要高上 10倍 ,这片辽阔的水域也不再是天然的淡水湖。
随着一天天抽取与灌注,这些卤水最终汇聚成了一个面积广阔的盐水湖,这就是重获“新生”罗布泊湖,这些水源让它不再死寂,成为天空下一篇浩瀚又宁静的美景。
时至今日,我们已经在罗布泊开采了二十多年的钾盐矿了,而在这过程中,钾盐基地附近的 盐水湖越来越大 ,直到今天,盐水湖的面积已经达到 200平方公里 的面积,相当于 五百个西湖的面积 。
除此以外,我们还使用更换土层的方法, 改善罗布泊附近的土壤环境 ,并在上面种植绿化植物,创造了一个 一千五百平方米的人工绿化景观 。
当地政府努力开发罗布泊,意图将它改造成一个 旅游 景区 。由钾盐卤水组成的湖水拥有极高的 光线反射率 ,走近去看,湖面就像 镜子 一般,再加上绝美的大漠风光,想必亲眼见到此美景的人都会由内心中感到大自然的震撼。
罗布泊湖水的枯竭,让我们意识到 保护环境的急迫性 。虽然环境总是会不断变迁,但我们如果能做到努力维护环境的稳定,就能让我们的生存空间变得更加广阔和舒适,不要等到湖水完全干涸了,才注意到环境已经变了。
从罗布泊干涸后又再次复活的情况,我们可以看到,只要充分发挥我们的创造力,即便像罗布泊如此恶劣的环境我们也有能力将其 改造成宜居地区 。
但我们之所以能拥有如此强大的甚至能改造环境的国力,都离不开彭加木等伟大前辈的付出和努力,我们就像坐在大树下乘凉的人,享受着先辈们留下的福荫。所以我们得铭记前人的付出,自身也要努力把世界改造得更好,也为我们的子孙留下一个更美好未来。