их. Урон от затопления земель можно компенсировать культива- цией цочв в других районах и повышеннем рыбной продуктивно- сти водохранилищ, © каждого тектара акватории которых возмой- но получать больше животного белка, чем с сельскохозяйственных угодий, В качество компенсационной меры дая достижения такой щели могут служить рыбные заводы. Мелководные участки на во- дохранилищах в равнииных районах возможно осушить, отделив их дамбами. Наконец, радикальным способом предупреждения эвтрофирования водосмов явалется ирекращение сброса сточных вод в реки и водоемы. `Необходимо иметь в виду еще одно отрицательное последствие водохрапилищ — потери воды на испарение с их поверхности, © которых говорилось выше. В настоящее время существует 2260 больших водохранилищ © акваторией 50 тыс. км?; шз ших 350 тыс. м приходится на площадь затопленных ° земель, @& 340 тыс. — на акватории подпертых озер. С акватории поднертых -зер потери: воды: на испароние существенно не изменяются, так как в обоих случаях, до их сооружения и после, испарение прибли- зительно достигает размеров испарясмости. Поэтому потеря на ис- „парение с акватории водохранилищ необходимо считать только для площади затопленных земель. При этом к потерям на испаренне „следует отнести не весь испаряющийся годовой слой воды, кото- рый приблизительно достигает размеров испаряемости, а лишь ‘часть ого — за вычетом того испарения, которое имело место © по- верхноёти почвы до затопления земельцых ресурсов. Зная распределение водохранилищ мира о теографическим зонам (Авакян и др., 1979) а также испарясмость для каждой мз вон, получаем приблизительную пеличину испарения с их аквато- рии — 840 мм. Но до затопления с суши испарядось около 460 мм, что можно определить по карте испарения с суши, приведенной в) трапео изданной книго (Львович, 1974). Таким образом, слой фак- тических нотерь воды © акватории `водохранилищ ` составляет 3380 мм, что соответствует объему годовых потерь на испарение с ‘акиатории водохрацилищ 130 км“. Эта величина значительна, так как почти: достигает тодового безвозвратного расходования воды на хозяйственио-бытовые нужды насоления мира (141 км“/год)- Полученный объем 430 км® следует отиести на тидроэнергети- ку, орошепие и водоснабжение, но, учитывая, что водохранилища объемом. более 100 мля. м каждое в превалирующем числе случа- ев сочетаются с ГЭС, мы условно относим эти потери на гидро- энергетику. Между тем лишь в отдольных случаях столь большие водохранилища служат только для ирригационных нли других не- энергетических целей. Из 5000 ныне существующих ГЭС потери на испарение учтены с акватории 2260 водохранилищ. По их числу это половица, но немало ГЭС деривационного типа действует бед водохранилищ, а много небольших ГЭС создано при водохранили- тщах объемом менее 100 мли. км® каждое, По аналогии с прибли- экенно оцененным объемом малых водохранилищ (ем. тлаву 6) 2н0 потери на испарение с их акватории составляют около 3% от по-- терь на испарения с больших. Таким образом, эта цифра находится в пределах точности сделанцых расчетов. Для того чтобы получить приближенное представление об ожи- дасмом росте потерь воды па испарепие с водохранилищ ГЭС, не- обходимо еделать хотя бы грубую прикидку мощности будущих ГЭС на ближайшую (2000 г.) и отдаленную перспективу. При этом допускается, что в 2000 г. будет использовано 40% потенциаль- мых тидроэнерготических ресурсов и мощиность ГЭС достигиет 4000 млн. кВт при годовой выработке 4000 млрд. кВт-ч, & на отда- ленную перспективу использование гидроэнергетического потен- цнала возрастет до 80% ири мощиости 2000 ман. кВт и годовой: выработке эпергии 8 000 млрд. кВтч. Последние 20% потенциаль- мых ресурсов использовать будет, по-видимому, сложно по техни- ческим и экопомическим причинам. Компенсировать их будет элек- троэнергия, вырабатываемая на приливно-отливных гидростанци- ях, а также на гидротермальных электростанциях.. `Учитывая современную удельную акваторию водохранилищу тидроэлектростанций, приходящуюся на единицу установленной мощиости, получим потери воды на испарение © водохранилищ:. 260 км° в 2000 г и 500 км? в отдаленной. пе';:пвппв_ ор бНИ Этот прогиоз можно считать весьма ориентировочным, по ов/ показывает, что с использованием %/; всего гидроэпергетического- потенциала земного шара связано увеличение потерь па испаре- ише с водохранилиц до 500 км“/год, что составляот пемного более- 1% мировых ресурсов речного стока. В табл. 29 приведены обобщенные дапные о расходовании воды на нужды энергетики в настоящое время и приближенный прогноз. ца ближайшую и отдалоппую порепоктиоу. Напомним, что последе нля дата связывается с достижением числецности населепия мира. 10 МтОк, чеаовея, заключение следует отметить, что безвозвратный расход ТЭС. и АЭС уже в 2000 г. достигнет 60— 70 км“/год, Ёа буду‘г:ви ;‘иш‹ Таблица 29 Расход воды на нужды мировой энергетики, км`/год АН ‘ аао оее | ота `Водозабор ма источников ТЭС и АЭС. 320 200 — Безвозвратный расход воды ТЭС и АЭС. 20 63 ы Сброс. сточных вод ТЭС. 300 137 о "Тепловое «загрязиение» 900° 400 0 Потери на испарение с гетических водохранилищ` 130 260° 500° `Всего безвозвратный расход и потери воды. 150° 323 500° 14° 211