тельно на их экологию. Другой помехой является обеднение сточ- ной воды 'ЭС. кислородом. Использование такой воды. для рыбо- разводения дает положительный эффокт в умеренпом поясе, осо- бепно зимой, после обогащения ее кислородом. В 1980 г. производство олектроэнергии воаросло до 8 180 млрд. жВтч, т. ©. увеличилось в 2,2 раза в сравнении с 1965 г. По видам выработки она распроделяется следующим образом: 5770 млрд- кВт:ч на ТЭС, 662 млрд. па АЭС, 1736 млрд. па ГЭС и 12 млрд. кВт:ч на гидротермальных станциях. Водозабор на АЭС, на кото- рых создаются замкцутые систомы: водоснабжения, почти рашев безвозвратному расходу воды. На каждый выработанный кило- ватт-час энергии требустся 3 х воды. Такое же удельное расходо- вание воды на ТЭС. Общий безвозвратный расход воды. па всех тепловых. и атомпых станциях мира составляет около 20 км“/год. (табл, 29) а водозабор из источников только для части ТЭС, кото- рые работают па прямоточиом водоснабжении, составляет прибли- зытельно 300 км/год. Небольшое увеличение этого показателя (по 50 кмУ/год) по сравнению с 1965 т. объясняется тем, что бблышая. часть ТЭС в последнее время сооружается на замквутом цикле водоснабжения.. В целях экономии пресной воды в теплоэнерготике всо большо! ирименлется морская вода. Так, в США. в 4965 . в этой отраслю. энерготики использовалось 25% морской воды, по прогнозу. на 2020 . расходовашие морской воды оцепивается в 51% (ТВс Noи0- па! М/аюог..., 1968). При расчете совроменного удельного безвозвратного расходова- ния на 1 кВт-ч выработки энергии припималось 3 л воды. В ре- зультате повышения кооффициепта полозного действия ТЭС в "ТЭЦ норма расходования воды должна снижаться. Так, пекоторые! спецнолисты считают, что опа может быть уменьшола в 2 раза п в будущем составит 4, л/кВтч (Ландсборг и др., 4965). Нензвест- но, однако, как этот вопрое может быть решен для АЭС, поэтому примем, что на { кВт-ч в 2000 г. в средпом будет расходоваться: 2,5 л воды. Тогда в 2000 г. при выработко энергии ТЭС и АЭС. 25000 млрд. КВт:ч безвозвратный расход воды составит 63 км%/год. Но водозабор из источинков будет болыше за счет старых. станций. с прямоточным водоснабжением. Что касается объема водозабора и бозвозвратного расходования: воды теплоэнерготикой в отдаленной перспективе, то оценка сго затруднительна в связи с тем, что мы не располагаем сведеннями о возжожном прогрессе в эпергетико в течение нескольких деслти- летий. Поотому на отдалонную перспективу приходится ограши- читься прогиозом качественных изменений, считал, что в теило- энергетако водоснабжение полностью будот переведено па замкиу- тый цикл и тепловое «загрязнение» водных источников будет пол- мостью прокращено. Исключение возможно липь в тех случаях, когда прямоточное. водоснабжение тепловых электростанций будет использовано для. 208 рыборазведения. Такова «копечная» цель, которая, как нам пред- ставлястся, будет достигнута теплоэнергетикой в отдаленной пор- спективе. Следует заметить, что в прогнозе развития мировой эпергетики за 1975—1990 тг., который приведен в работе «ТВе г1оБа! 2000 те- рогб» (1980), рост выработки тепловой и гидравлической элоктро- энергии оценивается в 4,6 раза. По приведенным же выше факти- ческим дапцым выработка электроэнергии с 1965 по 1980 г. увели- чилась в 2,2 раза, `Установленная мощность гидроэлектростанций (ГЭС) мира па 1980 г. достигает 458 мли. кВт, что составляет 28,3% от общей: мощности: одектростанций всех типов (1970 мл кВт). На ГЭС. вырабатывается 4 736 млрд, кВт:ч. эпергии, или 21,2% общей выработки всеми электростанциями мира, которая — доститла 8 180 млрд. кВт-ч (Б\азиса! ХеагЪоок, 1979/1980, Опйией Майнопв. М. У., 1981). Считается, что современная мощпость ГЭС не превы- зиает 20% потенциальной мировой гидроэнергии, которая оцени- вается приблизительно в 2500 мли. кВт. Эти дапные показывают,. что рост выработки самой «чистой» для окружающей среды: элек- троэнергии возможен в весьма эпачительных пределах. При. этом меобходимо помнить, что стоимость выработки 4 кВтч гидроэлок- троэпергии панболее иизка. В этом отпомении сё можно сравпить. со стоимостью выработки 1 кВт-ч на гидротермальных станциях, которых еще немного (2,2 млн. кВт устаповленной мощности; вы- рабатывают 127 млрд. кВтеч электроэпергии). Следуст иметь в виду также ириливные ГЭС на морских побережьях, Их еще мало, 0 они, по всей вероятности, перепективны. Гидроолектростанции лри всем своем преимуществе перод дру- тими способами выработки элоктроэнергии (они бостопливны и боз-- отходны) наиболее благоприятны для окружаютщей среды, но соз- дание многих из них связано с затоплением земельных ресурсов, которос в настоящео время в миро достигает 350 тыс. км?, куда. входят значительные площади, пригодные для сельскохозяйствен- мого использования. Кроме того, большие амилитуды: колобаний уровней на некоторых водохрапилищах пеблагоприятно сказыва- 1отся на воспроизводстве рыбы; плотипы преграждают путь (на нерест) проходным рыбам; пеблагоприлтен процесс эвтрофирова- ния некоторых водохранилищ, в основном обусловленный сбросом: в реки и водоемы сточных вод, содержащих большое количество- биогонных эломентов; наконец, возможно, возбуждение землотря- сепий при заполнении отдельных водохранилищ даже в асейсмич- ных районах, Однако перечисленные пеблагоприятпые явления, спязанпые с работой ГЭС,-— пеизбежные издержки, которые, одна= ко, с большим пзбытком перекрываются «чистой» для окружающей- среды: гидроэнергией, вырабатьваемой ими. Это вовсе не значит, что с неблагоприятными последствиями не следует бороться; их надо сводить к минимуму и осуществлять такие компенсационные- меры, которые могут снизить уровепь издержек или ликвидировать- 14 МИ. Льзовия 209