(@25ж10') т дейтерия. ` Основная задача — более глубокое экспериментальное изучение гидродинами- к горячей_плазмы, создание условий для осуще- ствления термоядерной реакцик при высоких давле- ннях и в снльных магнитных полях `Указанные обстоятельства требуют применения: «пециальных конструкцнонных материалов, увеличе- ния металлоемкости оборудования, стротельства лополнительных сооружений и т. д. В связи с этим капиталовложения в АЭС примерно_ на 30—70% выше по сравнению со`‘стоимостью ТЭС, работаю: щих на пылеугольном топливе, но зато’ себестон- мость электрознергии на них на 5—15% ниже, Гидроэнергетика. Гидроэнергетические _ ресурсы состоят нз возобновляемого речного стока, запа- ов воды в озерах, в ледниках, водохранилищах н подземных вод. Их запасы практически не нсчер- паемы. Например, объем мирового среднегодового ‘стока рек. составляет 41800 км° [Львович, 1971|- Солнечная радуеция Коротноволновое! ч7АОСОТВт олужние. 52000ТВ!(30%). Прямое преобразование в топлоту: `в2000ТВ! (47%) Мировые потенциальные среднегодовые запасы гидроэнергин составляют 3900 млрд. кВт: ч [Гид- роэнергетические ` установкн, 1981]. Естественно, © учетом холостых сбросов воды, коэффицненты. полезного_действия турбин и генераторов н тех- нически возможные запасы гидроресурсов сравни- тельно уменышаются В 1979 г. установленная мощность ГЭС в мире равнялась 1760 млрд. кВт- ч что составляло при- мерно 23% от выработки зектроэнергии всеми электростанциями мира. Гелноэнергетика. _ Днаграмма — энергетических тотоков у товерхности Землн (рие. 4) наглядно показывает, что солнечная энергия может быть весьма_перспективной. Средняя ннтенснвность сол: нечного излучения на поверхности земли в аридных районах достигает 21,6 МДж/м? (6 кВт: ч/м°) в день. Преимущества ` солнечной ` энергии - состоят: прежде всего в том, что она не оказывает отрицатель: э›‹„і мороних приливов ‚Длинноволновое! эизлучение: ээнергия. Рие. 4. Диагражма круговорота энергии на зежном шаре 1 ТВу-= 10 Вт) 4