суточный объем откачиваемой воды 150 м?, глубина скважнны 18 м. В Снбири испытан новый тнп сушилки горячим воздухом, поступающим из камеры нагрева солнеч- ного колдектора- В Китае начинают получать `распространение панты, использующие 396 небольших параболиче- ских зеркал. Обладая общей площадью 1 м*, та ке устройство эквивалентно электрической плите с нагревательной энергней в ! кВт (температура в плнте может достигать 600° по Цельсию).. Перевод приготовления пиши ма „солнечные кух- ни". позволил бы сэкономить 30 млн. т дров, что, в свою очередь, ограничнло бы развитие деграда чин н эрозни почв. Широкое внедрение солнечных нагревателей н опреснителей хотя бы в коллектив: ных хозяйствах н общественных службах (больницы, аптеки н т.д.) также позволнло бы сэкономнть 25—3 ман. т деса н 2 мард. КВт: ч Получение пресной воды’ из. солоноватой, соле й нн загрязненной имеет важное значение прак- тически для всех стран, но особенно_ для арндных и семнаридных. Очистка воды с помощью. солнеч- ной энергин может дать немедленный экономи- ческий эффект в том случае, если. часть дистилли- рованной воды импортируется (например, для акку- муляторов) Так, в Мали импорт дистиллированной од в 1972 г. составнл.264 т: В условиях афри- жанского климата пронзводительность одного. сой- нечного дистнллятора составляет 3 л/суткн/м*. В Су- дане, Сенегале, Мали, Нигере начали разработку и пронзнодство подобных дистилляторов |[Те. рге- еп! $. 1976] В целом, в зависимости от климатических усло- вий, требований потребнтелей, условий эксплуата- шнн н конструкции самих аппаратов, солнечные пловые установки. позволяют сэкономить от 20 до 100% топлива, Так, например, солнечные отопитель: ‘ные установки. сохраняют 20—40%, топлива, уста: 'новки для горячего водоснабжения -— 50-—80%, сод- ечные парниковые _ опреснителн — 100% н т.д. В настоящее время в мире разработаны и созданы опытиые партии домов © солнечным отопленнем, ‘охлажденнем и горячим водоснабжением, соднеч" `ныс опреснительные установки, гелнотеплнцы н т. д ›мбнннрованные _ солнечные Установки, построен- е в Туннсе и США, снабжают жителей окрест- гх пустынных районов пресной водой и овощами. жайность_гелнотеплиц. составляет: томатов — › 400 огурцов — 600.—800 т/га, Солнечные пар- човые и опреснительные _ установки — построены ‘арилных зонах Австралии (8 шт.), Грешии (6 шт:), нлин 2 шт.) . в других странах. Установки дают т.05 ло 20 м’усут. [Вайрамов. Сейнткурбанох ] 'Особый интерес для освоения пустынь представ- на наш взгляд автономные гелнокомплексы, пработанные, научно-производственным объеднне” нем „Солнце* Академни наук ТССР. Их можно нызовать дая самых разнообразных целей — и энерго- н водоснабжения, водопойных пункто елений н низкопотенциальных производственны; ‘бнтелей, расположенных в пустынной Зоне. энкретная конструкция такого комплекса, соста! элементов изменяются применительно к каждо- ‘случаю в отдельности. Например, в зависимости. ‘солености, дебнта н глубнны залегания исход- воды, от нормы Водопотребления, солнечного и ветрового режимов и других факторов можно ляя опреснения соленых вод использовать парни- ковые, электродиализные, гиперфильтрацнонные нн термические опреснительные установки. В качестве энергонсточников можно использовать солнечную, ветровую энергию нн их комбинации. (@ рис. 5 приведена принципнальная схема та- кого . пастбищного — автономного — гелнокомплекса (СОУ) лля водопойного пункта на 1000 голов овец, Она имеет следующие укрупненные технико-эконо- мические показателн: площаль — 2,5—3,0 руб/м?, капиталовложения — 125—140 тыс. руб., срок оку` паемости — 3—6 лет. Первый такой автономный ге- лиокомплекс построен в районе Черкезли Геок- Тепинского района Ашхабадской области (Туркмен ская ССР). — * К существенному `прогрессу в деле освоения солнечной энергин привело создание солнечных фо- тозлектрических _ преобразователей (СФЭП), — где используются кремний нлн арсеннд гелня: Удель- ная мошность кремнневых солнечных батарей со- ставляет 100—150 Вт/с?, КПД. их достигает 15,5%. Они применяются для энергоснабжения космических кораблей. Примерно 100 таких установок работают в различных зонах СССР. Однако дая широкого виседрения СФЭП требуется снижение их стонмости » 100 —100раз. В США. планирусся К 1986 - ловести их стоимость до уровня 0,2-—-0,4_дол./Вт ‘основном за счет применения дешевого кремния в виде лент или плоскокристаллических_пленок н дешевых технологических методов. В СССР пред- полагается: снижение стоимости кремниевых фото- злектрических преобразователей за счет использо- ня 1000-кратного_ концентрированного _солнеч- ного излучения. КПД.такого преобразователя_ло- стигает 24%. Разрабатывается и проект солнечной злектростанции - мощностью 100 кВт, где будет осуществляться 15000-кратная. концентрация излу- чения. Реализация такого проекта встретит много технических трудностей, включая разработку кон центраторов, зашитных`покрытий, систем орнента: мнн н телаботвода. Существует проект солнечной злектростанции мошностью. в 10.000 МВт, который включает блок отражателей площадью 10-—18 км?, создающий 70000-кратную концентрацию солнечного! излучения. Мошность-теплоотводящих систем в нем. будет достигать 90000 МВт. Для электроснабжения ` крупных _потребителей более. целесообразно применение. установок, осно- ‘нных на термодинамических процессах. утилиза цин солнечной энергин, позволяющих использовать низкотемпературные (плоские колекторы), средне- температурные . (параболоцилиндрические, ` парабо- лондные концентраторы) н _высокотемпературные: (одно- и_двухзеркальные отражателн). Эффектив. ность _ солнечных - электрических станций (СЭС) главным. образом определяется оптимальной кон: струкцией _ солниевоспринимающих элементов |(от- ражатели, котлы), характеристикой рабочих тел, схемой преобразования н аккумулирования. энергии: В этом._ направленин. ведутся разработки, и_в За- висимости. от этих факторов 'СЭС достигает 30—50%. В Нигере, Мавритании, Мали, Мексике и в не- которых.других странах работают СЭС. с термо- динамическим циклом, разработанные во Франиии. Они_ используются_для водоподъема и имеют сле- ‚дующие характеристики: номинальную мощность — 48