7.3. Энергия воды и ветра
Наряду со сжиганием органического топлива человек с древнейших времен использовал энергию движения воды и ветра, преобразовывая ее в механическую энергию различных приспособлений и устройств: парусных судов, водяных колес, ветряных и водяных мельниц и др. Кинетическая энергия движения текущей или падающей воды, ветра имеет своим источником солнечную энергию, т.е. относится к трансформированной энергии. Течение рек происходит в рамках общего круговорота воды в природе, источником энергии для которого, как уже говорилось, является Солнце. Аналогично, движение воздушных масс в атмосфере Земли (ветер) вызвано неравномерным нагревом ее поверхности солнечными лучами.
В настоящее время кинетическая энергия текущей и падающей водыиспользуется в основном для выработки электроэнергии. В 1987 году на долю гидроэнергии приходился 21 % вырабатываемого в мире электричества и 6 % всей энергии. В США гидроэлектростанции (ГЭС) дают 12 % электричества, что составляет 5 % всей потребляемой энергии. В России на долю ГЭС приходилось в 1997 году 18,9 % производства электроэнергии (еще 68,1 % производилось на тепловых электростанциях (ТЭС) и 13,0 % – на атомных (АЭС)). Гидроэнергетика обеспечивает практически полностью производство электроэнергии в Норвегии, 74 % – в Швейцарии, 70 % – в Канаде, 67 % – в Австрии, около 50 % – в развивающихся странах. Если большая часть гидроэнергетического потенциала в Европе и Северной Америке уже использована, то в Африке в настоящее время используется только 5 % этого потенциала, в Южной Америке – 8 %, в Азии – 9 %. Крупные программы по строительству ГЭС приняты и реализуются в Бразилии, Китае, Индии.
Гидроэнергия представляет собой возобновимый, не загрязняющий окружающую среду ресурс. Однако гидроэнергетика имеет не только положительные, но и отрицательные стороны, порождает ряд проблем, в том числе и экологических.
К положительным сторонам гидроэнергетики относится то, что многие страны, прежде всего развивающиеся, располагают большим количеством еще не перекрытых потенциальных створов для ГЭС, хотя расположены они часто далеко от мест, где находятся потребители электроэнергии. ГЭС имеют высокий коэффициент полезного действия (от 83 до 93 %), работают на полную мощность в течение 95 % времени (по сравнению с 65 % у ТЭС и 55 % у АЭС, которые чаще закрываются на ремонт и текущее обслуживание), не загрязняют атмосферу, имеют значительно больший по сравнению с ТЭС и АЭС срок эксплуатации, обеспечивают довольно низкую стоимость производства и поддержания рабочего состояния.
В то же время, как уже отмечалось, гидроэнергетические ресурсы большинства индустриальных стран уже практически исчерпаны, хотя возможность повышения выработки гидроэлектроэнергии за счет большого числа мелких ГЭС еще есть. Использование гидроэнергетического потенциала развивающихся стран ставит вопрос о транспортировке электроэнергии на большие расстояния, что неизбежно приведет к ее потерям и удорожанию. Строительство ГЭС на полноводных равнинных реках с относительно медленным течением требует сооружения плотин и создания больших водохранилищ, что требует значительных капиталовложений. Хотя плотины и водохранилища и позволяют контролировать паводки и регулировать сток, их создание порождает целый ряд проблем.
Создание гигантских плотин и водохранилищ приводит к затоплению громадных территорий. В результате из сельскохозяйственного оборота изымаются наиболее плодородные пойменные земли (выше плотины), из-за отсутствия паводков снижается плодородие пойменных земель ниже плотины (почвы во время паводков получают плодородный ил, из них вымываются минеральные соли и т.п.), разрушаются местообитания многих диких животных. Берега рек исторически являются наиболее заселенными территориями, образование водохранилищ приводит к необходимости переселения больших количеств людей, перемещения исторических и культурных памятников (если это возможно). Строительство плотин перекрывает пути естественной миграции многих видов водных организмов, в том числе некоторых морских рыб к местам нереста (например, осетровых рыб на Волге). Неизбежно остающиеся на дне образующегося водохранилища органические вещества обогащают воду биогенами и способствуют ускоренной эвтрофизации воды. Образование больших площадей водной поверхности и испарение с них воды оказывают влияние на климат на территориях, прилегающих к водохранилищу. Наконец, концентрация на поверхности земли больших масс воды может спровоцировать землетрясения и другие сейсмические явления (так, например, землетрясение в сейсмически спокойном районе Египта ряд ученых связывает с возникновением озера Насер – водохранилища, образовавшегося в результате строительства высотной Асуанской плотины). Регулирование режима рек может привести к сокращению численности или даже исчезновению одних видов и популяционному взрыву у других видов в экосистемах, лежащих ниже плотины. Так, прекращение ежегодных разливов Нила благодаря Асуанской плотине привело к размножению улиток, которые заражают людей шистосоматозом – болезнью, вызывающей у человека боль, слабость и приводящей к преждевременной смерти.
Энергия ветра, как и энергия текущей или падающей воды, также представляет собой трансформированную солнечную энергию и использовалась человеком с глубокой древности. Вплоть до 1930-х годов даже в такой индустриально развитой стране, как США, на многих фермах еще использовались ветряные мельницы, вытесненные, однако, к концу 1940-х годов электрическими устройствами. В связи с энергетическими кризисами и "экологизацией" образа жизни в 1970-х – 1980-х годах интерес к возможности использовать энергию ветра возродился. Однако в отличие от прежних времен, в настоящее время энергия ветра преобразуется не непосредственно в механическую энергию устройств и механизмов, а в энергию электрическую, которая и используется потребителями.
С 1970-х годов в 95 странах начали проектироваться и использоваться ветровые турбины различных размеров: от гигантских с размахом лопастей около 100 м, устанавливаемых на шестидесятиметровых башнях, до небольших с размахом лопастей около 17 м. Стремление увеличить размах лопастей ветровых установок объясняется тем, что с удвоением длины лопастей выход энергии увеличивается в 4 раза. Установки со стометровыми лопастями имеют при оптимальной скорости ветра мощность до 2,5 МВт (для сравнения мощность АЭС – порядка 1000 МВт). К настоящему времени подобных установок построено более десяти, из них семь – в США. Однако из-за слишком больших нагрузок на лопасти такие установки часто выходят из строя, поэтому во многих странах от их дальнейшего развития отказались, хотя в Канаде, Дании, Нидерландах, Швеции и Германии работы в этом направлении продолжаются.
Более эффективным представляется использование небольших и средних ветровых турбин мощностью от 10 кВт до 1 МВт, менее подверженных перегрузкам и поломкам и способных вырабатывать больше энергии при слабых ветрах, чем большие турбины. Отдельные ветровые установки (от пятидесяти до нескольких тысяч) объединяются в так называемые ветростанции, или ветровые фермы. После 1974 года в мире установлено более 20000 ветровых турбин преимущественно в США (Калифорния) и Дании. Лидерство в этом отношении принадлежит США: более 70 % электричества, вырабатываемого силой ветра в мире, генерируется на трех ветренных перевалах в США. Калифорнийская энергетическая комиссия планирует, что к началу XXI века 8 % потребностей штата будет удовлетворяться за счет энергии ветра. Также 8 % энергетических потребностей удовлетворяется за счет энергии ветра на Гавайских островах. К странам, планирующим увеличить использование энергии ветра, относятся, кроме вышеназванных, также Китай, Индия, Испания, Греция, Аргентина, Великобритания, Австралия, Россия.
Использование энергии ветра для выработки электроэнергии имеет ряд очевидных преимуществ. Ветер относится к практически неисчерпаемым природным ресурсам. В большинстве регионов мира есть территории, где ветры дуют практически постоянно, что делает использование ветровых турбин вполне рентабельным. Строительство ветростанций не требует значительных капиталовложений: стоимость сооружения ветровых установок составляет 1,25 доллара США в пересчете на 1 Вт, в то время как для ТЭС, работающей на угле, и АЭС этот показатель составляет 3 и 5 долларов США соответственно. Ветростанции могут быть построены за достаточно короткий срок (от трех до шести месяцев). Ветроэнергетические системы обладают довольно высоким коэффициентом полезного действия, не загрязняют окружающую среду, не нуждаются в воде, работают от 80 до 98 % времени, когда дует ветер; территории, занятые ветростанциями, могут использоваться и для других целей, например, выпаса скота.
Есть при использовании энергии ветра и определенные проблемы и недостатки, хотя в сравнении с другими источниками энергии они представляются не столь существенными. Ветровые установки рентабельны только в районах с устойчивыми постоянными ветрами. Опыт показал, что эти установки могут вырабатывать электроэнергию по приемлемой цене, если средняя скорость ветра составляет от 6,5 м/с до 10,9 м/с, что характерно для горных перевалов и морских побережий. Когда ветер утихает, требуются системы резервного электропитания за счет других источников или энергонакопителей (в этом отношении достаточно перспективными представляются комбинированные системы, включающие ветроэнергетические установки, солнечные батареи, гидроэнергетические системы). Большие ветровые турбины достаточно шумны, могут создавать помехи для местного телевидения, а также являются источниками инфразвукового шума, неблагоприятно действующего на человеческий организм (постоянное угнетенное состояние, сильное беспричинное беспокойство, дискомфорт) и на многих животных. Крупные ветровые станции могут создавать помехи на путях миграции перелетных птиц.
- 1.1. Предмет и структура экологии
- 1.2. Специфические особенности экологии
- 1.3. Развитие и устойчивость
- Основные этапы развития биосферы Земли
- Страны – экологические "тяжеловесы"
- 2.1. Определение и структура экосистем
- 2.2. Биота
- 2.3. Биотические факторы
- 2.3.1. Гомотипические реакции
- 2.3.2. Гетеротипические реакции
- Виды гетеротипических реакций
- 2.4. Принцип Гаузе
- 2.5. Абиотический компонент
- 2.5.1. Свет
- 2.5.2. Температура, атмосферное давление, влажность, атмосферные осадки и климат
- 2.5.3. Соленость и кислотность
- 2.5.4. Биологические ритмы
- 2.5.5. Геопатогенные зоны
- 2.6. Закон лимитирующих факторов
- 3.1. Гомеостаз
- 3.2. Обмен веществом, энергией, информацией
- 3.3. Основные принципы функционирования экосистем
- 3.3.1. Первый принцип
- 3.3.2. Второй принцип
- 3.3.3. Третий принцип
- 3.4. Устойчивость экосистем
- 3.4.1. Равновесие популяций
- 3.4.2. Механизмы популяционного равновесия
- 3.5. Математические модели популяционной динамики
- 3.6. "Гипотеза Геи"
- 4.1. Экологические сукцессии
- 4.2. Эволюционная сукцессия
- 4.2.1. Некоторые генетические положения
- 4.2.2. Эволюционная сукцессия
- 4.3. Влияние человека на видовое разнообразие
- Причины исчезновения видов
- Причины, угрожающие существованию видов
- Распределение сохранившихся естественных ландшафтов в различных регионах мира
- Охраняемые территории и исчезающие виды для стран – экологических "тяжеловесов" (1990-е годы)
- 4.4. Интродукция видов
- 5.1. Связь между экологией и демографическими проблемами
- Распределение населения и мирового богатства
- Распределение мирового потребления
- 5.2. Основные показатели демографической ситуации
- Демографические данные по отдельным регионам и странам за 1988 год
- Динамика демографических процессов в России
- Коэффициент детской смертности и средняя продолжительность жизни
- Десять крупнейших государств мира и прогноз численности их населения в 2100 году
- 5.3. Причины демографического взрыва
- 5.4. Причины различий демографической ситуации в разных странах
- Демографическая ситуация в странах – экологических "тяжеловесах"
- 5.5. Пути решения проблемы народонаселения
- 5.5.1. Повышение уровня жизни
- 5.5.2. Крупномасштабные проекты и адекватная технология
- 5.5.3. Снижение рождаемости
- 6.1. Ресурсы, отходы, загрязнение
- Антропогенное воздействие на биосферу
- 6.2. Почва
- 6.2.1. Основные свойства почвы
- Взаимоотношения между механическим составом почвы и ее физическими и химическими свойствами
- 6.2.2. Потери почвы
- Распределение земельного фонда России по целевому назначению
- Скорость эрозии почв
- Опустыненные земли засушливых регионов
- Орошаемые земли, опустыненные вследствие засоления
- 6.2.3. Предупреждение потерь почвы
- 6.3. Вода
- Содержание воды в растительных и животных организмах
- 6.3.1. Основные свойства воды как среды жизни
- 6.3.2. Круговорот воды
- Скорость водообмена
- 6.3.3. Влияние человека на круговорот воды
- Потребление пресной воды для производства 1 тонны продукции
- 6.3.4. Сохранение и возобновление водных ресурсов
- 6.4. Воздух
- Химический состав сухого воздуха
- 7.1. История вопроса, топливно-энергетический баланс и классификация энергетических ресурсов
- Среднее ежедневное потребление энергии на душу населения на разных стадиях развития цивилизации
- Методы получения электроэнергии в сша в 1987 году
- Структура мирового потребления топливно-энергетических ресурсов
- 7.2. Ископаемое топливо
- 7.3. Энергия воды и ветра
- 4. Атомная энергия
- 7.4.1. Масштабы и характеристика ядерной энергетики
- Действующие энергоблоки аэс России
- Наиболее распространенные изотопы, образующиеся в ядерном реакторе
- 7.4.2. Проблема безопасности аэс
- 7.4.3. Реакторы-размножители и другие направления ядерной энергетики
- 7.5. Энергоэффективность и рентабельность
- Классификация качества различных видов энергии
- Энергоэффективность различных способов отопления помещений
- Коэффициенты рентабельности для различных энергетических систем
- 7.6. Альтернативные источники энергии
- 8.1. Экологическое нормирование качества окружающей среды
- 8.2. Вредители и загрязнение пестицидами
- 8.2.1. Вредители
- 8.2.2. Пестициды как средство борьбы с вредителями
- 8.2.3. Экологические методы борьбы с вредителями
- 8.3. Загрязнение синтетическими органическими соединениями
- Влияние синтетических органических веществ на здоровье человека
- 8.4. Загрязнение тяжелыми металлами
- Поступление тяжелых металлов в организм человека с пищей за сутки
- 8.5. Загрязнение водоемов биогенами и эвтрофизация
- 8.6. Загрязнение нефтью
- 8.7. Загрязнение атмосферы
- 8.7.1. Смог
- Влияние режима работы двигателя автомобиля на состав выхлопных газов
- 8.7.2. Кислотные осадки
- 8.7.3. Разрушение озонового слоя
- 8.7.4. Парниковый эффект
- Выбросы углерода от сжигания ископаемых видов топлива странами – экологическими "тяжеловесами" в 1995 году
- 8.8. Тепловое загрязнение
- 8.9. Сброс отходов в Мировой океан (дампинг)
- 8.10. Экономика загрязнения и риск
- 9.1. Предмет изучения и этапы развития
- 9.2. Основные характеристики воздействия ионизирующего излучения на организмы и единицы их измерения
- Периоды полураспада некоторых радиоактивных изотопов
- Значения взвешенных коэффициентов wтк для различных тканей и органов человека
- 9.3. Воздействие ионизирующего излучения на организмы
- Коэффициенты концентрирования некоторых радионуклидов для пресноводных организмов
- Полулетальная доза облучения для различных живых организмов
- Допустимые уровни облучения человека
- Допустимые уровни облучения, установленные для военного времени для военнослужащих
- Степени лучевой болезни
- Некоторые уровни облучения
- 9.4. Радиоэкология популяций и сообществ
- 9.5. Радиационный фон
- 9.5.1. Естественный радиационный фон
- Средняя удельная радиоактивность строительных материалов
- Предельно-допустимые значения мощности эквивалентной дозы облучения
- Предельно-допустимое содержание радиоактивных изотопов в продуктах питания
- 9.5.2. Искусственный радиационный фон
- 9.6. Радиационная обстановка в России, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- 10.1. Масштабы урбанизации и связанные с ней экологические проблемы
- Динамика мирового процесса урбанизации (по в.П.Максаковскому)
- Урбанизация для различных групп стран
- Темпы урбанизации в России
- Количество городов-миллионеров
- Мегаполисы (на 1985 год)
- Ежегодное потребление ресурсов и выбросы современного города с населением 1 миллион человек (по ю.И.Скурлатову, г.Г.Дуке, а.Мизити)
- 10.2. Проблема твердых отходов
- Структура твердых бытовых отходов в сша в 1988 году
- Сравнительная характеристика различных способов ликвидации мусора
- Уровень рециркуляции макулатуры
- 10.3. Очистка сточных вод и газовых выбросов
- 10.3.1. Очистка сточных вод
- 10.3.2. Очистка газовых выбросов
- 10.4. Городской микроклимат
- 10.5. Шумовое загрязнение и вибрация
- Шумовое загрязнение
- 10.6. Пылевое загрязнение
- 10.7. Растительность и животные в городе
- 10.8. Электромагнитное загрязнение
- 10.9. Экологически устойчивый город
- 10.10. Экологическая обстановка в Санкт-Петербурге
- 10.10.1. Состояние атмосферного воздуха
- Количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу Санкт-Петербурга за период 1987 – 1997 годов
- Данные по загрязнению атмосферного воздуха в 1996 – 1997 годах
- Перечень превышения нормативов в точках наблюдения по основным загрязняющим веществам, имеющим значение в плане риска влияния на здоровье
- Превышение нормативов загрязнения атмосферы по веществам в Санкт-Петербурге за 1997 год
- Уровни загрязнения атмосферного воздуха в 1997 году
- Превышение нормативов загрязнения атмосферы по точкам наблюдения за 1997 год
- Превышение нормативов загрязнения атмосферы по районам Санкт-Петербурга за 1997 год
- 10.10.2. Состояние водных объектов
- Состояние загрязненности водных объектов Санкт-Петербурга в 1990 году
- Динамика загрязненности водотоков Санкт-Петербурга в 1996 – 1997 годах
- Качество питьевой воды в Санкт-Петербурге
- 10.10.3. Дамба
- Наводнения в Санкт-Петербурге в 1703 – 1994 годах
- 10.10.4. Состояние городских почв
- Районы наиболее загрязненных почв в Санкт-Петербурге
- 10.10.5. Шумовое загрязнение
- Уровень шума на транспортных магистралях Санкт-Петербурга
- 10.10.6. Зеленые насаждения и животный мир
- Состояние зеленых насаждений в Санкт-Петербурге
- 10.10.7. Проблема городских отходов