жВт. ч электроэнергии. _ Планируется . строитель- <тво ВЭС мошностью 1000 кВт н выше [Шефтнер, 1981 Ветроагрегаты в основном предназначаются для. выработки злектрической и механической энергии и применяются для водоподъема, освещения, эдект- роснабжения, а также для отопления н КОндиЦИО- нирования эданий небольших автономных потреби- телей и т.д.. Ветроагрегаты с вертикальной_осью вращения: обладают пренмуществами: они_не требуют орнен- тации_ ветроколеса. о ветру, дают, возможность. <нимать генерируемую мощность непосредственно с вращающейся вертикальной осн, отличаются про- стотой изготовления. и т. Д. Развитие _ ветроэнергетики _ зависит, в первую очередь, от того, как будут снижаться’ затраты на <ооружение и эксплуатацию ` ветроагрегатов._По мере совершенствования_их конструкции и техн‹ огии изготовления стоимость их существенно умен шастся. Так, если при создании_100-кнловаттной ВЭС удельные затраты еще_ не так_давно. соста ‚ляан 5000 дол./кВт, то у конструнруемых в настоя- ‘щее оремя этот показатель составляет 2000 дол/кВл- Предполагается, что при серийном их изготовле: ннн удельные капиталовложения будут. в пределах 600—800_дол./кВт. ` Сейчас стоимость _ кВт. © эектроэнергии, _ вырабатываемого ‚ опытными ВЭС <редней мошности, в среднем составляет 10--20 цен- тов. Биоэнергетика. При этом способе получения энер- гни используется бномасса, образующаяся. нли. как ‘побочная продукция растенневодства и животновол, <ва нли в результате специального. возделывания ‹ельскохозяйственных. культур. н других растений, предназначенных для переработки в энергию, В свя зи с крупномасштабным развитием животноводств в банжайшие годы сельскохозяйственные. отход ›проваться на крупных животновод- ческих комплексах (молочных, свиноводческих фер- мах, откормочных пунктах, птицефабриках), Источ- мнками бномассы могут служить также. городские отходы, отходы деревообрабатывающей промышлен- ности и т д. В мире уже. эксплуатируются _предприятия_ о. переработке твердых и Жидких отходов путем ана- ‘Фобной ферментации, Такны, путем, например, н 1000 я навоза. в сутки можно_получить до 18 м° ‘бногаза, 1 м’ которого. ранен 1 л Жидкого газа нн 05 л высокооктанового бензина. (В результате раз- ложения навоза получается газовая смесь, которая после очистки. может‚ обладать теплотворной спо- ‘собностью в 9000 ккал/м? [\зва, 1979 Устано по производству.бногаза способна функцнониро рн наличин 20 условных единиц крупного скота ( единица — 500 кг, живого веса), тье, 20 коров, нан 200 свиней, или. 3500 кур. Одна едниица круп: ного `рогатого скота, по расчетам, может давать ежесуточно 2 м° газа. Бногазные `установки уже _получни ` широкое развитне в Китае. Только в провинции Сычуань © 1971 по 1978 гг их количество увеличилось © 30 до 5 мли, установок [ИМЕР, 1981 В СССР разработан ферментатор по. получению бногаза для хозяйства на 32 тыс. коров. Анало- гичные установки работают в Индин н Австралин. В США разработан проект выращивания водорос- лей в тихоокеанской прибрежной полосе на площади в 40 тыс. га для их переработки в метан, Счи= тается, что ! тыс: га ВОдорослей. позволит ежегод- о получать такое колнчество метана, которое экви- валентно о теплотворности 10 тыс. т нефти, ‚Для получения этанола и метанола выращивают- ся специальные сельскохозяйственные культуры (са- харный ` тростник, свекла, подсолнечник и др.)- Этанол и метанол идут в Качестве добавки к Жид: кому топливу.. В Бразилии в 1980 г. такие топли ные_смесн_уже работалн в 20% автомобнлей, К 1985 г. эту’ долю планнруется довести до, 46% В США в 1979 г. было использовано 300--380 тыссл этих смесей. Применение их не только сокращае потребность_в бензине, но и снижает загрязнение окружающей.среды выхлопными. газами. Орненти- ровочная, себестонмость продукини. не. превышает 40-—50 ш/я. В качестве тепловой энергии для метанового нлиспнртового брожения в ферментерах можно. ислольовать солнечную, ветровую н другце ННЫ низкопотенциальной энергин. В США в штате Ари- зонаведутся работы по. целенаправленному выра. шиванию такой |„энергетической” культуры как ЗаВо!а Кай, Как ‘правнло ею занимают бросовые земли, она_не требует особого ухода, но дает зна: чительную. биомассу (25 т/га), которая. после бри. кетирования используется в качестве топлива Герспективным. может оказаться. использование солнечной и.ветровой энергии для разложения нли. злектролиза воды в малых масштабах м исполь" зование в этих снстемах водорода как временного накопителя энергии и топлива в основном для авто- номных `пустынных энергетических. снстем. - Такая. работа_ведется в Академии наук Азербайджанской ССР. Построен действующий макет © парабалонд- ным зеркалом. (диаметр 1,5 м). В течение 10 ч в установке вырабатывается около 600 л водорода. Его орнентировочная `стонмость, пересчитанная на нефтяной эквивалент, составляет 300—-500 дол. за тонну [Лисичкин, 1977] (сходя_из вышензложенного, можно отметить, что с каждым годом все более необходимым и е яесообразным будет использование альтернативных. энергоресурсов. Однако_для их широкого освоения предстоит решить еще многне технические проблемы, лля чего должны быть расширены целенаправле чые и фундаментальные исследования. `Особое значение будет иметь применение энер- гин_солнща, ветра и других новых энергетических. источников `для освоения аридных м. семнаридных. зон земного шара. 45