Стратегии ТЕХНОЛОГИИ По данным Всемирного банка, техническое несо- вершенство систем водоснабжения, включая обслу- живание энергетики и дорожной инфраструктуры, в начале 1990-х гг. наносило мировой экономике ежегодный ущерб в размере 55 млрд долл. [Стеу, 2004]. Нынешний годовой объем инвестиций раз- вивающихся стран в сектор водоснабжения со- ставляет примерно 15 млрд долл. [ОМОР, 2006]. Для сравнения: по данным Бюро переписей США, страна ежегодно инвестирует в это направление почти в два раза больше (28.5 млрд долл. в 2005 г.) [О5 Сепзис5 Вигеаи, 2005]. По оценке Всемирной организации здравоохра- нения, в условиях стремительного роста населения, к 2015 г. для обеспечения водой всех нуждающих- ся объем инвестиций в водоснабжение и санита- рию в развивающихся странах должен как мини- мум удвоиться и составлять около 30 млрд долл. в год. Агентство по охране окружающей среды США прогнозирует, что для поддержания функциональ- ности водной инфраструктуры и ее соответствия ужесточающимся экологическим стандартам стране в последующие 20 лет ежегодно потребуются до- полнительно 23 млрд долл. [ОЕСР, 2009а]. При этом сфера «преобразования» непригодной для питья воды в «воду для жизни» на сегодняшний день пока достаточно ограничена. Революционных технологических прорывов в этом направлении не отмечается. Возможно, это объясняется тем, что «инновационный заказ» на них со стороны как госу- дарства, так и рынка, не был сформулирован. Пока не приходится говорить об эффективных технологиях, решающих проблему воспроизвод- ства питьевой воды в масштабах, адекватных совре- менным потребностям. Водный технологический портфель уже долгое время остается практически неизменным и включает: * технологии очистки воды; * технологии опреснения воды; * технологии извлечения подземных вод. В последние годы пристальное внимание было обращено на возможность добычи воды из айсбер- гов; отдельными странами она уже практикуется. Прочие идеи носят скорее футуристический харак- тер. Рассматривается даже такая «экстравагантная» на сегодняшний день идея, как транспортировка гигантских резервуаров с пресной водой через стра- ны и океаны. Технологии очистки. В настоящее время ультра- фиолетовое обеззараживание — эталон в области водоочистки во всем мире. Оно признано наиболее эффективным средством очистки воды от органиче- ских и бактериальных загрязнений. Разработка ис- пользуется в промышленности, коммунальном водо- снабжении и очистке сточных вод. Обеззараживание воды при ультрафиолетовом облучении достигается в 20 раз быстрее, чем при традиционном хлориро- вании, кроме того технология не имеет негативных последствий для здоровья человека и окружающей среды. Ее повсеместному распространению способ- ствовали усилия по оптимизации функционирова- ния установок, в частности повышение энергоэффек- тивности ультрафиолетовой лампы. Сегодня более чем в 80 странах мира используются свыше 5800 по- добных установок [ РаеЙа, 2009, р. 9]. Технологии извлечения подземных вод. Пример- но 98% всей пресной воды расположено под землей, причем около 50% залегает на глубинах не более 800 м. Однако объем доступных подземных вод опре- деляется свойствами водоносных горизонтов и мощ- ностью насосов. Так, запасы подземных вод в Сахаре оцениваются примерно в 625 тыс. км?, но они при от- качке истощаются. Некоторые глубоко залегающие подземные воды вообще не участвуют в общем круго- вороте воды. С появлением мощных насосов и разви- тием современной буровой техники извлечение этих вод упростилось, но темпы добычи артезианских вод из глубоководных скважин значительно превышают скорость их естественного пополнения, что приводит к нехватке влаги и повышению затрат на электро- энергию, используемую для извлечения воды. Технологии опреснения. Опреснение соленой воды считают весьма перспективной технологией, учитывая то, что многие засушливые территории примыкают к морям или океанам. Но освоение практически не- исчерпаемых ресурсов океана при современном уров- не развития техники пока не вполне рентабельно. В настоящее время известны примерно 30 способов опреснения: дистилляция, вымораживание, исполь- зование ионных процессов, экстракция и т. п., но все они требуют колоссальных затрат энергии. Несмотря на это, опреснение соленых вод развивается достаточно интенсивно — каждые два-три года суммарная произ- водительность установок удваивается. Промышленное опреснение океанских и морских вод в приатланти- ческих регионах ведется на Канарских островах, в Тунисе, Великобритании, Венесуэле, США, на Кубе и др. Там, где для жизнеобеспечения людей не хватает пресной воды и есть условия для строительства опре- снителей, стоимостной фактор отступает на второй план. В некоторых районах опреснение, несмотря на его дороговизну, экологически выгоднее, чем привоз воды издалека. Саудовская Аравия, например, тратит на опреснение миллиарды долларов и сжигает тысячи тонн углеводородного топлива. Между тем в Африке и Азии имеются обширные засушливые населенные территории, обеспечение ко- торых качественной питьевой водой затруднено из- за слабо развитой энергетической инфраструктуры. Крупные промышленные опреснительные установки, поставляющие ежедневно по 50 млн м° свежей воды, здесь неприменимы. Специально для таких терри- торий ученые Фраунгоферовского института систем солнечной энергетики (ЕтаипБо?ег 1п$шш{ Раг 5о1аге Епегр1езу5{ете — 15Е) разрабатывают компактные установки для опреснения морской воды с автоном- ным энергоснабжением. Они питаются от солнечных батарей и работают по принципу мембранной дис- тилляции. Установка рассчитана на производство 120 л свежей воды в день и состоит из термического 2010 | Т. 4. No 2 | ФОРСАЙТ | 15