оцениваются _ следующим образом (млрд: тонн ‘условного топлива —-млрд. т у. т.): Разведан: — Геологиче: — Использу: ме осеяоом — юя в Заасы — можные — настоящее ‘премя нефть й 1 360 127 Природный газ / от 9 6 79 Сланим й 5 720 30 Битуминозные _ породы! 50 360 30 Каменный уголь. .. 200 о 493 Бурый уголь - оо 1000 2990 14 Иг 306 вн 903 Отсюда вндно, что запасов топливных ресурсов лостаточно на длительную перспективу. Однако для обеспечения_растуших потребностей придется нс- пользовать труднодоступные, более капиталоемкие ресурсы нефти (большие глубины залегания, поляр- ный шельф, вязкне нефти и битумы и т. д.) и при: родного газа (удаленные районы, большие глубины, Зоны аномального давления м т. п.), а также весьма капиталоемкие виды энергии — ядерную, солнечную, термоядерную и другие. Возникают проблемы, свя: занные с неравномерным _распределением по’тер- рнтории планеты и потреблением труднотранстор- "ируемых энергоресурсов. ‘перспективе потребность о всех. видах энер- тин непрерывно будет возрастать (табл, 23) Предполагается, что интенсивность добычи неф- ти и газа, как истощающихся ресурсов, в некото- рых странах начнет снижаться, В связи с этим производство _ ядерного _ топлива и` использованне возобновляемых источников энергии в перспективе ‘сравнительно увеличится (табл, 23) `Несмотря. на ухудшение состояния окружающей среды в ближайшее время уголь станет одниМ. н основных ` видов топлива. Расширенне использо- вания угля в энергетическом балансе мира требует подготовки пронзводственной базы н потребителе производство, транспортнровка, преобразование н использование угля требует соответствующих тех- нологических процессов и оборудования. По дан- Энроуесукы ” нефть 589 | 683 Га З || 597 ‘Легководные реакторы | 1.0 |' 31 Уголь 496 | 11.96 Резкторы —на быстрых | о,м | ава ‘нейтронах Гидроэнергия од3 | 146 `Солнечная. энергия 00 | о49 | о09 | ого. Прочие источняки. 022 | ог | ол7 | о, Итого 164 | завз [ ла, || 2930 Источник: МИРЭК-П, 1980 40 ным Лисичкина (1977) при сохраненин существую- щего объема добычи угля его разведанных запа- сов.хватит не менее чем на 200 лет. Указанные _ обстоятельства _дают _ возможность ожндать в ближайшие десятилетия ` вытеснення нефти и газа сначала из сферы централизованного пронзводства знергин, а затем и из других фер н замены их другими энергоресурсами. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ — ЭНЕРГИИ В перспективе в топливно-энергетическом. комп- лексе большое значение будут иметь альтериатив- ные источники энергин. К ним можно отнести: атом- ную, термовдерную и геотермальную энергии, гид- роресурсы, энергню солнечной `раднации, - ветра, бноэнергетику и т. д. Физическая.сущность и тех! нодогические схемы использования этих видов энер- гни и конструкции соответствующих установок о- рошо известны. `Атомная и термоядерная энергетика.. В настоя- щее время общепризнано, что фундаментальным решеннем. проблемы энергоснабження_является ис- пользование реакции_ ядерного деления. и процесса термоядерного синтеза.. В атомной и термоядерной энергетике в основном. можно применять низко» и высокотемпературные реакторы на тепловых нейтро- нах; реакторы на быстрых нейтронах (бридеры) н термоядерные реакторы. изкотемпературные реакторы _первого_поколе- ния уже освоены, н атомные электростанции с тр кими реакторами вырабатывают более 6% миро- вого _ производства ` электроэнергии _ [Александров, 1978]. `роки.внедрения и технико-экономические ока затели. - высокотемпературных — реакторов еще не вполне. ясны. Однако со временем они_будут при- менены не только для получения электроэнергии, но и в ряде технологических. процессов, например, ая опреснения ноды, производства водорода. Нан более экономичным способом энерговодоснабжения обширных пустынных территорий является.приме- нение _ двухцелевых — атомных — водоэлектростанций (АВЭС). Такая станция уже работает в г. Шев- ченко (СССР), а для освоения пустынь в штатах Калифорния и`Аризона (США) намечается строн- тельство 4 крупных АВЭС, В настоящее время уже имеются проекты и строятся. опытно-промышленные . атомные _электро- станции. (АЭС). с реакторами на быстрых нейтро- нах. Широкое_их применение намечается в конце ХХ — начале ХХ! веков. В реактораХ. данного типа степень. использования природного урана в 30-— 40 раз выше чем в современных тепловых реак- торах. О создании_термоядерных `реакторов_говорить еще рано, однако, последние достижения._ в нссле- довании плазмы дают основания полагать, что в течение 1520 ближайших лет управляемая тер- моядерная _реакция станет реальностью. Первым сырьем_для термоядерного синтеза служит дейте- рий — тяжелый изотоп водорода, а конечными.про- ‚дуктами реакции являются водород н гелий. Энер- гетические ресурсы 1 кг дейтериевого. топам окодо 360 ТДж, т.е. в четыре раза больше, чем энергия, выделяющаяся при реакиии. деления 1 кг урана. В гидросфере (в океанах, морях, озерах, реках и т.д.) содержится почти 25 триллнонов