объекты открытой гидрографической сети предприятиями атомной энергетики сбрасываются -30 тыс. Ки радионуклидов, из которых 99 % имеют период полураспада от нескольких часов до 1 суток. Сбрасываемые радиоактивные изотопы достаточно быстро распадаются и практически не прослеживаются в количествах, превышающих ПДК в водоемах (ПО «Маяк» стабильно превышает ПДК — до 10 ПДК !) [1]. ТЭЦ средней мощности занимает 200-300 га, а площадь шлако- и золоотвала через 10 лет эксплуатации достигает 800-1000 га. Со- держание микроэлементов в золе ТЭЦ значительно превышает их среднее содержание в земной коре — например, мышьяка — в 100 раз, бериллия — в 60 раз [2]. Многочисленные золоотвалы являются источником загрязнения поверхностных и подземных вод, например, сильно загрязнены под- земные воды в районе г. Курска, Нижнего Новгорода и др.(источники загрязнения — ТЭЦ). Гидроэлектростанции (ГЭС) — второй по общему объему мощ- ности (примерно 18 %) источник электроэнергии в России. В мире на долю ГЭС приходится до 25 %, а например, в Норвегии — 99 %, в Бра- зилии — 87 % всей производимой электроэнергии. При эксплуатации ГЭС экономится топливо (условное), предотвращается выброс в ат- мосферу золы, оксидов серы и азота. Зарегулирование стока позволило направить воду на орошение полей, на водоснабжение заводов и электростанций. Гидроузлы лик- видировали во многих районах весенние наводнения. Однако в то же время водохранилища привели к постоянному затоплению лесов и лу- гов, населенных пунктов, месторождений полезных ископаемых, па- мятников культуры и других объектов. Водохранилища изменяют ландшафт и микроклимат обширных прибрежных территорий. ГЭС большой мощности, построенные в Сибири (Братская, Сая- но-Шушенская, Усть-Илимская и др.), используются не более чем на 50 %, но при их пуске и создании водохранилищ оказались затоплен- ными миллионы кубических метров древесины (Богучанская ГЭС на Ангаре — 2 млн м`, Братская ГЭС — 40 млн м° , Усть-Илимская ГЭС — 20 млн м` и т.д.). 21