рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Сырьевая и энергетическая проблема мира рефераты

Бо­лее три­д­ца­ти лет на­зад эта про­б­ле­ма бы­ла по­ста­в­ле­на пе­ред кол­ле­к­ти­вом ла­бо­ра­то­рии Фи­зи­ко-энер­ге­ти­че­с­ко­го ин­сти­ту­та. Она бы­ла ре­ше­на. Ру­ко­во­ди­те­лем ла­бо­ра­то­рии Але­к­сан­дром Иль­и­чом Лей­пун­ским  бы­ла  пред­ло­же­на  кон­ст­рук­ция  ре­а­к­то­ра на бы­ст­рых ней­тро­нах.В 1955 го­ду бы­ла по­стро­е­на пер­вая та­кая ус­та­нов­ка.

Пре­и­му­ще­ст­ва ре­а­к­то­ров  на бы­ст­рых ней­тро­нах оче­вид­ны.  В них для по­лу­че­ния энер­гии мо­ж­но ис­поль­зо­вать все  за­па­сы  при­род­ных  ура­на  и то­рия,  а они ог­ром­ны - толь­ко в Ми­ро­вом оке­а­не рас­тво­ре­но бо­лее че­ты­рех мил­ли­ар­дов тонн ура­на.

Но все 450 атом­ных элек­т­ро­стан­ции,  ра­бо­та­ю­щих сей­час на пла­не­те, не мо­гут со­з­дать уг­ро­зу, хо­тя бы срав­ни­мую с уг­ро­зой, ис­хо­дя­щей от 50 ты­сяч бо­е­го­ло­вок.

Нет со­м­не­ния в том, что атом­ная энер­ге­ти­ка за­ня­ла про­ч­ное ме­с­то в энер­ге­ти­че­с­ком ба­лан­се  че­ло­ве­че­ст­ва.  Она,  бе­з­у­с­лов­но, бу­дет раз­ви­вать­ся и впредь, без от­ка­за­но по­ста­в­ляя столь не­об­хо­ди­мую лю­дям энер­гию.  Од­на­ко по­на­до­бят­ся до­по­л­ни­тель­ные ме­ры по  обес­пе­че­нию на­де­ж­но­сти атом­ных элек­т­ро­стан­ций,  их без­ава­рий­ной ра­бо­ты,  а уче­ные и ин­же­не­ры су­ме­ют най­ти  не­об­хо­ди­мые ре­ше­ния.































Ø                     Пути решения сложившихся проблем.




 Пути решения сырьевой и энергетической проблемы.




                              






                                          снижение объёмов

                                          добычи


использование

альтернативных

 источников энергии

пути решения




                                             увеличение КПД

                                             добывания и производства




Сни­же­ние объ­ё­мов до­бы­чи очень про­б­ле­ма­ти­ч­но,т.к. со­в­ре­мен­но­му ми­ру ну­ж­но всё боль­ше и боль­ше сы­рья и энер­гии, а их со­кра­ще­ние не­пре­мен­но обер­нёт­ся ми­ро­вым кри­зи­сом. Уве­ли­че­ние КПД т.ж. ма­ло­пер­спе­к­ти­вен т.к. для его осу­ще­ст­в­ле­ния тре­бу­ют­ся боль­шие ка­пи­та­ло­вло­же­ния, да и сырь­е­вые за­па­сы не­без­гра­ни­ч­ны. По­э­то­му при­ори­тет от­да­ёт­ся аль­тер­на­тив­ным ис­то­ч­ни­кам энер­гии.








 Альтернативные источники энергии.





                ЭНЕР­ГИЯ СОЛН­ЦА.


В по­с­лед­нее вре­мя ин­те­рес к про­б­ле­ме ис­поль­зо­ва­ния со­л­не­ч­ной энер­гии ре­з­ко воз­рос, и хо­тя этот ис­то­ч­ник так­же от­но­сит­ся к во­зоб­но­в­ля­е­мым, вни­ма­ние, уде­ля­е­мое ему во всем ми­ре, за­ста­в­ля­ет нас рас­смо­т­реть его воз­мо­ж­но­сти от­дель­но.

По­тен­ци­аль­ные воз­мо­ж­но­сти энер­ге­ти­ки, ос­но­ван­ной на ис­поль­зо­ва­нии не­по­сред­ст­вен­но со­л­не­ч­но­го из­лу­че­ния, чрез­вы­чай­но ве­ли­ки.

За­ме­тим, что ис­поль­зо­ва­ние все­го лишь 0.0125 % это­го ко­ли­че­ст­ва энер­гии Солн­ца мог­ло бы обес­пе­чить все се­го­д­няш­ние по­треб­но­сти ми­ро­вой энер­ге­ти­ки, а ис­поль­зо­ва­ние 0.5 % - по­л­но­стью по­крыть по­треб­но­сти на пер­спе­к­ти­ву.

К со­жа­ле­нию, вряд ли ко­г­да-ни­будь эти ог­ром­ные по­тен­ци­аль­ные ре­сур­сы уда­ст­ся ре­а­ли­зо­вать в боль­ших мас­шта­бах. Од­ним из наи­бо­лее серь­ез­ных пре­пят­ст­вий та­кой ре­а­ли­за­ции яв­ля­ет­ся ни­з­кая ин­тен­сив­ность со­л­не­ч­но­го из­лу­че­ния. Да­же при наи­луч­ших ат­мо­сфер­ных ус­ло­ви­ях (юж­ные ши­ро­ты, чи­с­тое не­бо) плот­ность по­то­ка со­л­не­ч­но­го из­лу­че­ния со­ста­в­ля­ет не бо­лее 250 Вт/м. По­э­то­му, что­бы кол­ле­к­то­ры со­л­не­ч­но­го из­лу­че­ния "со­би­ра­ли" за год энер­гию, не­об­хо­ди­мую для удо­в­ле­тво­ре­ния всех по­треб­но­стей че­ло­ве­че­ст­ва ну­ж­но раз­ме­с­тить их на тер­ри­то­рии 130 000 км!


 


ВЕ­Т­РО­ВАЯ ЭНЕР­ГИЯ.


Ог­ром­на энер­гия дви­жу­щих­ся воз­душ­ных масс. За­па­сы энер­гии ве­т­ра бо­лее чем в сто раз пре­вы­ша­ют за­па­сы ги­д­ро­энер­гии всех рек пла­не­ты. По­сто­ян­но и по­всю­ду на зе­м­ле ду­ют ве­т­ры - от лег­ко­го ве­тер­ка, не­су­ще­го же­лан­ную про­хла­ду в лет­ний зной, до мо­гу­чих ура­га­нов, при­но­ся­щих не­ис­чи­с­ли­мый урон и раз­ру­ше­ния. Все­гда не­спо­ко­ен воз­душ­ный оке­ан, на дне ко­то­ро­го мы жи­вем. Ве­т­ры, ду­ю­щие на про­с­то­рах на­шей стра­ны, мог­ли бы лег­ко удо­в­ле­тво­рить все ее по­треб­но­сти в элек­т­ро­энер­гии!


Тех­ни­ка 20 ве­ка от­кры­ла со­вер­шен­но но­вые воз­мо­ж­но­сти для ве­т­ро­энер­ге­ти­ки, за­да­ча ко­то­рой ста­ла дру­гой - по­лу­че­ние элек­т­ро­энер­гии. В на­ча­ле ве­ка Н.Е.Жу­ков­ский раз­ра­бо­тал те­о­рию ве­т­ро­дви­га­те­ля, на ос­но­ве ко­то­рой мог­ли быть со­з­да­ны вы­со­ко­про­из­во­ди­тель­ные  ус­та­нов­ки, спо­соб­ные по­лу­чать энер­гию от са­мо­го сла­бо­го ве­тер­ка. По­я­ви­лось мно­же­ст­во про­ек­тов ве­т­ро­аг­ре­га­тов, не­срав­нен­но бо­лее со­вер­шен­ных, чем ста­рые ве­т­ря­ные мель­ни­цы. В но­вых про­ек­тах ис­поль­зу­ют­ся до­с­ти­же­ния мно­гих от­рас­лей зна­ния.

В на­ши дни к со­з­да­нию кон­ст­рук­ций ве­т­ро­ко­ле­са - серд­ца лю­бой ве­т­ро­энер­ге­ти­че­с­кой ус­та­нов­ки - при­вле­ка­ют­ся спе­ци­а­ли­сты-са­мо­ле­то­ст­ро­и­те­ли, уме­ю­щие вы­брать наи­бо­лее це­ле­со­об­раз­ный про­филь ло­па­сти, ис­сле­до­вать его в аэ­ро­ди­на­ми­че­с­кой тру­бе. Уси­ли­я­ми уче­ных и ин­же­не­ров со­з­да­ны са­мые раз­но­об­раз­ные кон­ст­рук­ции со­в­ре­мен­ных ве­т­ро­вых ус­та­но­вок.


ЭНЕР­ГИЯ ЗЕ­М­ЛИ.


Из­дав­на лю­ди зна­ют о сти­хий­ных про­яв­ле­ни­ях ги­гант­ской энер­гии, та­я­щей­ся в не­драх зем­но­го ша­ра. Па­мять че­ло­ве­че­ст­ва хра­нит пре­да­ния о ка­та­ст­ро­фи­че­с­ких из­вер­же­ни­ях вул­ка­нов, унес­ших мил­ли­о­ны че­ло­ве­че­с­ких жиз­ней, не­уз­на­ва­е­мо из­ме­нив­ших об­лик мно­гих мест на Зе­м­ле. Мощ­ность из­вер­же­ния да­же срав­ни­тель­но не­боль­шо­го вул­ка­на ко­лос­саль­на, она мно­го­крат­но пре­вы­ша­ет мощ­ность са­мых круп­ных энер­ге­ти­че­с­ких ус­та­но­вок, со­з­дан­ных ру­ка­ми че­ло­ве­ка. Прав­да, о не­по­сред­ст­вен­ном ис­поль­зо­ва­нии энер­гии вул­ка­ни­че­с­ких из­вер­же­ний го­во­рить не при­хо­дит­ся - нет по­ка у лю­дей  воз­мо­ж­но­стей обу­з­дать эту не­по­кор­ную сти­хию, да и, к сча­стью, из­вер­же­ния эти до­с­та­то­ч­но ред­кие со­бы­тия. Но это про­яв­ле­ния энер­гии, та­я­щей­ся в зем­ных не­драх, ко­г­да лишь кро­хот­ная до­ля этой не­ис­чер­па­е­мой энер­гии на­хо­дит вы­ход че­рез ог­не­ды­ша­щие жер­ла вул­ка­нов.

Ма­лень­кая ев­ро­пей­ская стра­на Ис­лан­дия - "стра­на льда" в до­слов­ном пе­ре­во­де - по­л­но­стью обес­пе­чи­ва­ет се­бя по­ми­до­ра­ми, яб­ло­ка­ми и да­же ба­на­на­ми! Мно­го­чи­с­лен­ные ис­ланд­ские те­п­ли­цы по­лу­ча­ют энер­гию от те­п­ла зе­м­ли - дру­гих ме­ст­ных ис­то­ч­ни­ков энер­гии в Ис­лан­дии пра­к­ти­че­с­ки нет. За­то очень бо­га­та эта стра­на го­ря­чи­ми ис­то­ч­ни­ка­ми и зна­ме­ни­ты­ми гей­зе­ра­ми-фон­та­на­ми го­ря­чей во­ды, с то­ч­но­стью хро­но­мет­ра вы­ры­ва­ю­щей­ся из-под зе­м­ли. И хо­тя не ис­ланд­цам при­на­д­ле­жит при­ори­тет в ис­поль­зо­ва­нии те­п­ла под­зем­ных ис­то­ч­ни­ков, жи­те­ли этой ма­лень­кой се­вер­ной стра­ны экс­плу­а­ти­ру­ют под­зем­ную ко­тель­ную очень ин­тен­сив­но. Сто­ли­ца - Рей­кья­вик, в ко­то­рой про­жи­ва­ет по­ло­ви­на на­се­ле­ния стра­ны, ота­п­ли­ва­ет­ся толь­ко за счет под­зем­ных ис­то­ч­ни­ков.

Но не толь­ко для ото­пле­ния чер­па­ют лю­ди энер­гию из глу­бин зе­м­ли. Уже дав­но ра­бо­та­ют элек­т­ро­стан­ции, ис­поль­зу­ю­щие го­ря­чие под­зем­ные ис­то­ч­ни­ки. Пер­вая та­кая элек­т­ро­стан­ция, со­в­сем еще ма­ло­мощ­ная, бы­ла по­стро­е­на в 1904 го­ду в не­боль­шом италь­ян­ском го­род­ке Лар­де­рел­ло, на­зван­ном так в честь фран­цуз­ско­го ин­же­не­ра Лар­де­рел­ли, ко­то­рый еще в 1827 го­ду со­ста­вил про­ект ис­поль­зо­ва­ния мно­го­чи­с­лен­ных в этом рай­оне го­ря­чих ис­то­ч­ни­ков. По­сте­пен­но мощ­ность элек­т­ро­стан­ции ро­с­ла, в строй всту­па­ли все но­вые аг­ре­га­ты, ис­поль­зо­ва­лись но­вые ис­то­ч­ни­ки го­ря­чей во­ды, и в на­ши дни мощ­ность стан­ции до­с­тиг­ла уже вну­ши­тель­ной ве­ли­чи­ны-360 ты­сяч ки­ло­ватт. В Но­вой Зе­лан­дии су­ще­ст­ву­ет та­кая элек­т­ро­стан­ция в рай­оне Вай­ра­кеи, ее мощ­ность 160 ты­сяч ки­ло­ватт. В 120 ки­ло­мет­рах от Сан-Фран­ци­ско в США про­из­во­дит элек­т­ро­энер­гию гео­тер­маль­ная стан­ция мощ­но­стью 500 ты­сяч ки­ло­ватт.








ЭНЕР­ГИЯ МИ­РО­ВО­ГО ОКЕ­А­НА.


Из­ве­ст­но, что за­па­сы энер­гии в Ми­ро­вом оке­а­не ко­лос­саль­ны. Так, те­п­ло­вая (вну­т­рен­няя) энер­гия, со­от­вет­ст­ву­ю­щая пе­ре­гре­ву по­верх­но­ст­ных вод оке­а­на по срав­не­нию с дон­ны­ми, ска­жем, на 20 гра­ду­сов, име­ет ве­ли­чи­ну по­ряд­ка 10 Дж. Ки­не­ти­че­с­кая энер­гия оке­ан­ских те­че­ний оце­ни­ва­ет­ся ве­ли­чи­ной по­ряд­ка 10 Дж. Од­на­ко по­ка что лю­ди уме­ют ути­ли­зо­вать лишь ни­ч­то­ж­ные до­ли этой энер­гии, да и то це­ной боль­ших и ме­д­лен­но оку­па­ю­щих­ся ка­пи­та­ло­вло­же­ний, так  что  та­кая энер­ге­ти­ка до сих пор ка­за­лась ма­ло­пер­спе­к­тив­ной.

Од­на­ко про­ис­хо­дя­щее весь­ма бы­ст­рое ис­то­ще­ние за­па­сов ис­ко­па­е­мых то­п­лив, ис­поль­зо­ва­ние ко­то­рых к то­му же свя­за­но с су­ще­ст­вен­ным за­гряз­не­ни­ем ок­ру­жа­ю­щей сре­ды, ре­з­кая ог­ра­ни­чен­ность за­па­сов ура­на (энер­ге­ти­че­с­кое ис­поль­зо­ва­ние ко­то­рых к то­му же по­ро­ж­да­ет опа­с­ные ра­дио­ак­тив­ные от­хо­ды) и не­оп­ре­де­лен­ность как сро­ков, так и эко­ло­ги­че­с­ких по­с­лед­ст­вий про­мыш­лен­но­го ис­поль­зо­ва­ния тер­мо­ядер­ной энер­гии за­ста­в­ля­ет уче­ных и ин­же­не­ров уде­лять все боль­шее вни­ма­ние по­ис­кам  воз­мо­ж­но­стей рен­та­бель­ной ути­ли­за­ции об­шир­ных и без­вред­ных ис­то­ч­ни­ков энер­гии в Ми­ро­вом оке­а­не. Ши­ро­кая об­ще­ст­вен­ность,  да  и  мно­гие спе­ци­а­ли­сты еще не зна­ют, что по­ис­ко­вые ра­бо­ты по из­вле­че­нию энер­гии из  мо­рей  и оке­а­нов при­об­ре­ли  в  по­с­лед­ние го­ды в ря­де стран уже до­воль­но боль­шие мас­шта­бы и что их  пер­спе­к­ти­вы  ста­но­вят­ся  все  бо­лее обе­ща­ю­щи­ми.

Наи­бо­лее оче­вид­ным спо­со­бом ис­поль­зо­ва­ния оке­ан­ской энер­гии пред­ста­в­ля­ет­ся по­строй­ка при­лив­ных элек­т­ро­стан­ций (ПЭС). С 1967 г. в устье ре­ки Ранс во Фран­ции на при­ли­вах вы­со­той до 13 ме­т­ров ра­бо­та­ет  ПЭС мощ­но­стью 240 тыс.  кВт с го­до­вой от­да­чей 540 тыс. кВтч. Со­вет­ский ин­же­нер Берн­штейн раз­ра­бо­тал удоб­ный спо­соб по­строй­ки  бло­ков  ПЭС,  бу­к­си­ру­е­мых на пла­ву в ну­ж­ные ме­с­та, и рас­счи­тал рен­та­бель­ную про­це­ду­ру вклю­че­ния ПЭС в энер­го­се­ти  в  ча­сы  их ма­к­си­маль­ной на­гру­з­ки по­тре­би­те­ля­ми. Его идеи про­ве­ре­ны на ПЭС,  по­стро­ен­ной в 1968 го­ду  в  Ки­с­лой Гу­бе око­ло Мур­ман­ска;  сво­ей оче­ре­ди ждет ПЭС на 6 млн.  кВт в Ме­зен­ском за­ли­ве на Ба­рен­це­вом мо­ре.

Не­ожи­дан­ной воз­мо­ж­но­стью  оке­ан­ской  энер­ге­ти­ки ока­за­лось вы­ра­щи­ва­ние с пло­тов в оке­а­не бы­ст­ро­ра­сту­щих ги­гант­ских  во­до­ро­с­лей, лег­ко пе­ре­ра­ба­ты­ва­е­мых в ме­тан для энер­ге­ти­че­с­кой за­ме­ны при­род­но­го га­за.  По  име­ю­щим­ся  оцен­кам,  для  по­л­но­го обес­пе­че­ния энер­ги­ей ка­ж­до­го че­ло­ве­ка - по­тре­би­те­ля до­с­та­то­ч­но од­но­го ге­к­та­ра план­та­ций во­до­ро­с­лей.

Боль­шое вни­ма­ние  при­об­ре­ла "оке­а­но­тер­ми­че­с­кая энер­го­кон­вер­сия" (ОТ­ЭК), т.е. по­лу­че­ние элек­т­ро­энер­гии за счет раз­но­сти тем­пе­ра­тур ме­ж­ду  по­верх­но­ст­ны­ми  и за­са­сы­ва­е­мы­ми на­со­сом глу­бин­ны­ми оке­ан­ски­ми во­да­ми,  на­при­мер при ис­поль­зо­ва­нии в замк­ну­том ци­к­ле тур­би­ны та­ких лег­ко­ис­па­ря­ю­щих­ся жид­ко­стей как про­пан, фре­он или ам­мо­ний.  В ка­кой-то ме­ре ана­ло­ги­ч­ны­ми,  но как по­ка ка­жет­ся, ве­ро­ят­но, бо­лее да­ле­ки­ми пред­ста­в­ля­ют­ся пер­спе­к­ти­вы по­лу­че­ния элек­т­ро­энер­гии за счет раз­ли­чия ме­ж­ду со­ле­ной и пре­сной, на­при­мер мор­ской и ре­ч­ной во­дой.

Уже не­ма­ло ин­же­нер­но­го ис­кус­ст­ва вло­же­но в ма­ке­ты ге­не­ра­то­ров элек­т­ро­энер­гии,  ра­бо­та­ю­щих  за  счет мор­ско­го во­л­не­ния, при­чем об­су­ж­да­ют­ся пер­спе­к­ти­вы элек­т­ро­стан­ций с мощ­но­стя­ми  на мно­гие ты­ся­чи ки­ло­ватт. Еще боль­ше су­лят ги­гант­ские тур­би­ны на та­ких ин­тен­сив­ных и ста­биль­ных оке­ан­ских те­че­ни­ях, как Гольф­ст­рим.

Пред­ста­в­ля­ет­ся, что не­ко­то­рые из пред­ла­гав­ших­ся оке­ан­ских энер­ге­ти­че­с­ких ус­та­но­вок мо­гут быть ре­а­ли­зо­ва­ны,  и стать рен­та­бель­ны­ми уже в на­сто­я­щее вре­мя.  Вме­сте с тем  сле­ду­ет  ожи­дать, что твор­че­с­кий эн­ту­зи­азм,  ис­кус­ст­во и изо­б­ре­та­тель­ность на­уч­но-ин­же­нер­ных ра­бот­ни­ков улуч­шить су­ще­ст­ву­ю­щие и  со­з­да­дут но­вые пер­спе­к­ти­вы для про­мыш­лен­но­го ис­поль­зо­ва­ния энер­ге­ти­че­с­ких ре­сур­сов Ми­ро­во­го оке­а­на. Ду­ма­ет­ся,  что при  со­в­ре­мен­ных тем­пах на­уч­но-тех­ни­че­с­ко­го  про­грес­са су­ще­ст­вен­ные  сдви­ги  в оке­ан­ской энер­ге­ти­ке дол­ж­ны про­изой­ти в бли­жай­шие де­ся­ти­ле­тия. Оке­ан  на­по­л­нен  вне­зем­ной   энер­ги­ей,  ко­то­рая по­сту­па­ет  в не­го из ко­с­мо­са. Она до­с­туп­на и бе­з­о­па­с­на, и не за­гряз­ня­ет ок­ру­жа­ю­щую сре­ду, не­ис­ся­ка­е­ма и сво­бод­на.

Из ко­с­мо­са по­сту­па­ет энер­гия Солн­ца. Она на­гре­ва­ет воз­дух и об­ра­зу­ет ве­т­ры, вы­зы­ва­ю­щие во­л­ны. Она на­гре­ва­ет оке­ан, ко­то­рый на­ка­п­ли­ва­ет те­п­ло­вую энер­гию.  Она при­во­дит в дви­же­ние те­че­ния, ко­то­рые  в то же вре­мя ме­ня­ют свое на­пра­в­ле­ние под воз­дей­ст­ви­ем вра­ще­ния Зе­м­ли.

Из ко­с­мо­са же по­сту­па­ет энер­гия со­л­не­ч­но­го и лун­но­го при­тя­же­ния. Она яв­ля­ет­ся дви­жу­щей си­лой си­с­те­мы Зе­м­ля - Лу­на  и вы­зы­ва­ет при­ли­вы и от­ли­вы.

Оке­ан - это не пло­с­кое, без­жиз­нен­ное вод­ное про­стран­с­т­во, а ог­ром­ная  кла­до­вая бес­по­кой­ной энер­гии.  Здесь пле­щут во­л­ны, ро­ж­да­ют­ся при­ли­вы и от­ли­вы,  пе­ре­се­ка­ют­ся те­че­ния,  и все  это на­по­л­не­но энер­ги­ей.

Ба­ке­ны и ма­я­ки,  ис­поль­зу­ю­щие энер­гию  волн,  уже  усе­я­ли при­бре­ж­ные во­ды Япо­нии.  В те­че­ние мно­гих лет ба­ке­ны – сви­ст­ки бе­ре­го­вой ох­ра­ны США дей­ст­ву­ют бла­го­да­ря во­л­но­вым  ко­ле­ба­ни­ям. Се­го­д­ня вряд  ли  су­ще­ст­ву­ет при­бре­ж­ный рай­он,  где не бы­ло бы сво­его соб­ст­вен­но­го изо­б­ре­та­те­ля,  ра­бо­та­ю­ще­го  над  со­з­да­ни­ем ус­т­рой­ст­ва, ис­поль­зу­ю­ще­го энер­гию волн.

На­чи­ная с 1966  го­да  два фран­цуз­ских го­ро­да по­л­но­стью удо­в­ле­тво­ря­ют свои  по­треб­но­сти  в  элек­т­ро­энер­гии  за счет энер­гии при­ли­вов и  от­ли­вов. Энер­го­ус­та­нов­ка  на ре­ке Ранс (Бре­тань), со­сто­я­щая  из два­д­ца­ти че­ты­рех ре­вер­сив­ных  тур­бо­ге­не­ра­то­ров, ис­поль­зу­ет эту энер­гию.  Вы­ход­ная мощ­ность ус­та­нов­ки 240  ме­га­ватт - од­на из наи­бо­лее мощ­ных ги­д­ро­элек­т­ро­стан­ций во Фран­ции.

В 70-х го­дах  си­ту­а­ция  в энер­ге­ти­ке из­ме­ни­лась.  Ка­ж­дый раз, ко­г­да по­став­щи­ки на Бли­ж­нем Вос­то­ке,  в Аф­ри­ке и Юж­ной Аме­ри­ке под­ни­ма­ли це­ны на нефть,  энер­гия  при­ли­вов ста­но­ви­лась все бо­лее  при­вле­ка­тель­ной, так как она ус­пеш­но кон­ку­ри­ро­ва­ла в це­не с ис­ко­па­е­мы­ми  ви­да­ми то­п­ли­ва. Вско­ре за этим  в  Со­вет­ском Со­ю­зе,  Юж­ной Ко­рее и Ан­г­лии воз­рос ин­те­рес к  очер­та­ни­ям бе­ре­го­вых ли­ний и воз­мо­ж­но­стям со­з­да­ния на них энер­го­ус­та­но­вок.  В  этих  стра­нах ста­ли все­рь­ез по­ду­мы­вать  об ис­поль­зо­ва­нии энер­гии при­ли­вов волн и вы­де­лять сред­ст­ва на на­уч­ные ис­сле­до­ва­ния  в этой об­ла­с­ти, пла­ни­ро­вать их.

Не так  дав­но груп­па уче­ных оке­а­но­ло­гов об­ра­ти­ла вни­ма­ние на тот факт, что Гольф­ст­рим не­сет свои  во­ды  вбли­зи  бе­ре­гов Фло­ри­ды со ско­ро­стью 5 миль в час. Идея ис­поль­зо­вать этот по­ток те­п­лой во­ды бы­ла весь­ма за­ман­чи­вой.

Воз­мо­ж­но ли это?  Смо­гут ли ги­гант­ские тур­би­ны и под­вод­ные про­пел­ле­ры,  на­по­ми­на­ю­щие ве­т­ря­ные мель­ни­цы,  ге­не­ри­ро­вать элек­т­ри­че­ст­во, из­вле­кая энер­гию из те­че­ний и во­ли? "Смо­гут" -  та­ко­во в 1974 го­ду бы­ло за­клю­че­ние Ко­ми­те­та Мак-Ар­ту­ра,  на­хо­дя­ще­го­ся под эги­дой На­ци­о­наль­но­го уп­ра­в­ле­ния по ис­сле­до­ва­нию оке­а­на и ат­мо­сфе­ры в Май­а­ми (Фло­ри­да). Об­щее  мне­ние за­клю­ча­лось  в  том, что   име­ют ме­с­то  оп­ре­де­лен­ные  про­б­ле­мы, но все они мо­гут быть ре­ше­ны в  слу­чае  вы­де­ле­ния ас­сиг­но­ва­ний, так как "в этом про­ек­те нет ни­че­го та­ко­го, что пре­вы­ша­ло бы воз­мо­ж­но­сти со­в­ре­мен­ной ин­же­нер­ной и тех­но­ло­ги­че­с­кой мы­с­ли".

В оке­а­не  су­ще­ст­ву­ет  за­ме­ча­тель­ная сре­да для под­дер­жа­ния жиз­ни, в со­став ко­то­рой вхо­дят пи­та­тель­ные ве­ще­ст­ва, со­ли и дру­гие ми­не­ра­лы. В этой сре­де рас­тво­рен­ный в во­де ки­с­ло­род пи­та­ет всех мор­ских жи­вот­ных от са­мых ма­лень­ких до са­мых боль­ших,  от аме­бы до аку­лы. Рас­тво­рен­ный уг­ле­ки­с­лый газ то­ч­но так же под­дер­жи­ва­ет жизнь всех мор­ских рас­те­ний от од­но­кле­то­ч­ных  ди­а­то­мо­вых во­до­ро­с­лей  до  до­с­ти­га­ю­щих  вы­со­ты 60-90 ме­т­ров бу­рых во­до­ро­с­лей.

Мор­ско­му био­ло­гу ну­ж­но сде­лать лишь шаг впе­ред, что­бы пе­рей­ти от вос­при­ятия оке­а­на как при­род­ной  си­с­те­мы  под­дер­жа­ния жиз­ни к  по­пыт­ке на­чать  на  на­уч­ной ос­но­ве из­вле­кать из этой си­с­те­мы энер­гию.

При под­дер­ж­ке  во­ен­но-мор­ско­го  фло­та США в се­ре­ди­не 70-х го­дов груп­па спе­ци­а­ли­стов в об­ла­с­ти ис­сле­до­ва­ния оке­а­на, мор­ских ин­же­не­ров  и во­до­ла­зов  со­з­да­ла  пер­вую  в ми­ре оке­ан­скую энер­ге­ти­че­с­кую фер­му на глу­би­не 12 ме­т­ров под за­ли­той сол­н­цем  гла­дью  Ти­хо­го  оке­а­на вбли­зи го­ро­да Сан-Кле­мент. Фер­ма бы­ла не­боль­шая.  По су­ти сво­ей, все это бы­ло лишь экс­пе­ри­мен­том. На  фер­ме вы­ра­щи­ва­лись бу­рые ги­гант­ские ка­ли­фор­ний­ские во­до­ро­с­ли.

По мне­нию ди­ре­к­то­ра про­ек­та до­к­то­ра Го­вар­да А.  Уил­ко­к­са, со­т­руд­ни­ка Цен­т­ра ис­сле­до­ва­ния мор­ских и  оке­ан­ских  си­с­тем  в Сан-Ди­е­го (Ка­ли­фор­ния), "до 50 % энер­гии этих во­до­ро­с­лей мо­жет быть пре­вра­ще­но в то­п­ли­во - в при­род­ный газ  ме­тан.  Оке­ан­ские фер­мы бу­ду­ще­го, вы­ра­щи­ва­ю­щие  бу­рые во­до­ро­с­ли на пло­ща­ди при­мер­но  40 000 га,  смо­гут да­вать энер­гию, ко­то­рой хва­тит,  что­бы  по­л­но­стью удо­в­ле­тво­рить по­треб­но­сти аме­ри­кан­ско­го го­ро­да с на­се­ле­ни­ем в    50 000 че­ло­век".

Страницы: 1, 2, 3