Солнечный увлажнительный опреснитель действует следующим — образом: исходная морская вода насосом (1) прокачивается через трубы конденсатора (2), опреснителя (3) и подается в солнечные водонагреватели (4), откуда горячая вода сливается в бак (5). Нагретая солнцем вода насосом подается в правую башню, где она распылителями (7) разбрызгивается и насыщает влагой вдуваемый — воздух. Насыщенный влажный воздух поступает в левую башню, где на пучке холодных труб влага конденсируется. Так работает увлажнительный опреснитель, и он дает в сутки 21 литр воды на каждый квадратный метр водонагревателя, что в 4—5 раз выше производительности парникового опреснителя (Колодин и др., 1967). Справа изображена гелиотеплица (11) с замкнутой по воде контролируемой средой. Теплица размером более 1500 м? сделана из полиэтилена толщиной 10—12 мм, который поддерживается небольшим избыточным давлением воздуха. Часть теплой неиспарившейся воды насосом (10) подается к брызгалкам (13), создающим внутри теплицы влажную насыщенную атмосферу, при которой резко снижается расход поливной воды. В теплице с замкнутым циклом по воде болышая часть влаги, необходимая для транспирации растений, черпается из атмосферы теплицы в процессе постоянного её круговорота. Добавка опресненной воды, видимо, нужна для компенсации потерь в виде связанной воды продуктивной биомассы и утечек влаги из теплицы, В этих условиях уже выгодно использовать опресненную воду для орошения. Кроме того, теплица работает как парниковый опреснитель, собирая со оводов в желоба (15) дополнительное количество пресной воды. Дозатор (17) добавляет все необходимые удобрения в опресненную воду, которая насосом (16) подается к корневой системе растений. В качестве почвы используется пляжный песок. Увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере теплицы значительно повышает урожайность риса, кукурузы, баклажанов, огурцов и других культур. Для этого выхлопные газы дизельной электростанции, промытые морской водой в газоочистителе, направляют в теплицы. Увеличение содержания СО, в атмосфере теплиц с 0,03% до 0,24% повысило вес растений в пять раз, а урожайность в три раза. Была определена оптимальная концентрация СО, для разных растений. Так, опыты с рисом при содержании СО, 0,24% дали рекордный урожай — 18,9 т/га, что почти в три раза выше максимального зарегистрированного урожая (Ковда, Кунин, 1970). После первой опытной установки в Пуэрто-Пеньяско, позже в США в штате Аризона сооружены такие же установки площадью 4 га (в Тусоне) м 2 га (в Юме). Затем Аризонский университет спроектировал и построил на берегу Персидского залива более крупную установку, включающую 50 солнечных водонагревателей и 12 теплиц (Петров, 1973). В 1972— 1973 гг. здесь с одного гектара получен урожай томатов 370 т и огурцов от 600 до 750 т. Высокие начальные капитальные затраты (250—370 тыс. долл/га) пока ограничивают применение подобных систем («Моге \Уатег...», 1974). В пустыне ветры дуют часто, и в некоторых местах ЭНСРГСТИЧССКИЙ потенциал ветра может достигать весьма высоких значений. Впервые нами была высказана и подкреплена расчетами идея о ВОЗМОЖНОСТИ использования энергии ветра для опреснения воды (Колодин, 1963). Позже в Институте пустынь АН Туркменской ССР была разработана и сконструирована малая ветроэлектродиализная установка МВУ-0,1 производительностью 100 л/сут. Установка МВУ-0,1 состояла из электродиализного опреснителя, получавшего электроэнергию от небольшого ветроэлектрического агрегата АВЭС-0,1 мощностью 100 Вт.