Капзатраты, млн. долл. 490 370 303 265 252 238 Суммарные расходы, млн. долл. 128 106 93 75 73 70 Ёд‘Ёгебна" ЭЛектрическая МоЩНОсТЬ, 222,6 | 188,4 | 173,5 | 169,0 | 166,7 | 164,4 За рубежом имеются достаточно подробные и детальные экономические и технические данные по действующим и проектируемым опреснительным установкам промышленного типа, что нам позволило достаточно полно представить такие методы, как дистилляция, электродиализ и обратный осмос. В табл. 17 представлены итоговые показатели материальных и энергетических затрат, пересчитанных и отнесенных к 1 км? опресненной воды, выполненных аналогично подсчетам отечественных данных. В табл. 13 — показатели для трех способов дистилляции. Как видно, дистилляционные адиабатные многоступенчатые (АМ) и выпарные многокорпусные (ВМ) опреснители имеют близкие показатели, и осредненные для них данные положены в основу пересчета, результаты которого и приводятся в табл. 17. В ней также имеются данные о потребной электрической мощности, а для ДИСТИЛЛЯЦИОоННнЫХ опреснителей — мощности источников тепла и расход топлива. Из сравнения следует, что дистилляция требует больших капиталовложений, вдобавок к почти равным электрическим мощностям еще 7— & млн. тут на каждый 1 км° воды. Опреснение и водоснабжение с помощью энергии солнца и ветра Во многих пустынях мира запасы пресных вод ограниченны, а минерализованные воды имеются всюду и в достаточном количестве (см. главу 1). Для водоснабжения рассеянных на обширных пространствах мелких потребителей воды (отгонное животноводство, семьи скотоводов или небольшие поселения) нужны опреснители небольшой производительности (5— 25 м“/сут). Препятствием широкого применения опреснителей, особенно в развивающихся странах мира («Ге йез5а1етеп!...», 1965), является отсутствие энергетической базы, так как местное население не в состоянии покупать современные силовые установки и особенно вздорожавшее жидкое топливо. Поэтому для рассредоточенного опреснения воды целесообразнее использовать местные энергетические ресурсы, такие, как солнце, ветер и геотермальное тепло. Особенно благоприятны условия для применения солнечного тепла в безводных субтропических и тропических пустынях. Мощность солнечной радиации, падающей на 1 м? земной поверхности на широте Ашхабада, почти равна 1 кВт, и за год поток тепла достигает 7,8:10° Дж/м? (1,86 Гкал/м?). Насколько велика мощность падающей солнечной радиации, можно судить по такому примеру. Поток солнечной энергия в пустыне Каракумы, падающий только на площадь в 50 тыс.км? (3,9:10” Дж), достаточен, чтобы покрыть все энергетические потребности человечества в 19830 г. (3,22:10” Дж) («Энергетика мира», 1976). Простейший солнечный опреснитель парникового типа давно известен и уже применяется во многих южных странах. Однако опресненная вода все еще дорогая и использовать ее для орошения невыгодно. Ученые Аризонского университета в США и Мексиканского университета в Соноре разработали метод комплексного использования солнечной энергии для производства воды и пищи в теплицах с контролируемой средой, и в 1964 г. на берегу Калифорнийского залива в Пуэрто-Пеньяско построили опытную установку (Нойге5, Каззапфег, 1966; «ЗаПпе \Матег...», 1966).