Методы ликвидации загрязнения биосферы

В проблеме теплового загрязнения присутствует и, по-видимому, будет присутствовать такой аспект: всегда стремиться найти полезное применение тепловым отходам, а не просто сбрасывать тепло. Ниже приведены некоторые достаточно привлекательные способы утилизации тепловых отходов электростанций:

  • Орошение сельскохозяйственных земель
  • Использование в тепличном хозяйстве
  • Подогрев воды за счёт электростанций для предупреждения осаждения солей на стенках трубопроводов
  • Поддержание северных морских гаваней в свободном ото льда состоянии
  • Перегонка мазута и других тяжёлых нефтепродуктов
  • Аквакультура выращивания теплолюбивых рыб в северных районах
  • Получение дополнительно электроэнергии с помощью теплоэлементов
  • Подогреваемые пруды для водоплавающей птицы
  • Ликвидация туманов и очистка посадочных и рулевых дорожек при обеспечении безопасности в аэропортах
  • Защита окружающей среды от виброакустических загрязнений [3]

Препятствия энергосбережения

Отсутствие бытовой культуры

Одним из препятствий к осуществлению энергосбережения в быту на постсоветском пространстве является отсутствие массовой бытовой культуры энергосбережения вследствие длительного советского периода низких цен на энергоносители в прошлом.

Применение тарифов

В современный период широко распространена практика применения для населения низких тарифов социальной направленности на многие виды ресурсов: электроэнергия, газ, горячее и холодное водоснабжение, центральное отопление –, также снижающая заинтересованность потребителей в экономии энергоресурсов.

Отсутствие средств на реализацию

Отсутствие средств у предприятий ЖКХ на реализацию энергосберегающих программ, низкая доля расчётов по индивидуальным приборам учёта и применение фиксированных нормативов. Например, при расчёте оплаты без приборов учёта по установленному нормативу у потребителя возникает противоположный сбережению мотив к расточительности. При фиксированном тарифе каждая лишняя потреблённая единица ресурса (кубометр газа или горячей воды) удешевляет потребителю удельную стоимость ресурса.

1.3.4 Незаинтересованность сбытовых организаций во внедрении приборов учёта

Незаинтересованность сбытовых организаций в повсеместном внедрении приборов. Расчёт потребления энергии и других ресурсов по приборам учёта (счётчики газа, горячей и холодной воды, тепла) в большинстве случаев невыгоден для сбытовых организаций. Приобретение и монтаж индивидуальных приборов учёта в большинстве случаев осуществляется за счёт конечного потребителя, что также сдерживает их внедрение.

Экологически безопасные источники энергии

Океанические воды

В океанических водах для получения энергии можно использовать разности температур на различных глубинах. В теплых течениях, например, в Гольфстриме, они достигают 20°С. В основе принципа лежит применение жидкостей, кипящих и конденсирующихся при небольших разностях температур.

Теплая вода поверхностных слоев используется для превращения жидкости в пар, который вращает турбину, холодные глубинные массы – для конденсации пара в жидкость. Трудности связаны с громоздкостью сооружений и их дороговизной. Установки такого типа находятся пока на стадии испытаний. [8]

Геотермальные источники

Уже в настоящее время отдельные города или предприятия обеспечиваются энергией геотермальных вод. Это, в частности, относится к столице Исландии – Рейкьявику. В начале 80-х годов в мире производилось на геотермальных электростанциях около 5000 МВт электроэнергии (примерно 5 АЭС). Из стран бывшего СССР значительные ресурсы геотермальных вод имеются лишь в России на Камчатке, но используются они пока в небольшом объеме. В бывшем СССР за счет этого вида ресурсов производилось только около 20 МВт электроэнергии. [7]

Синтез водорода

Результатом ядерного синтеза является энергия солнца. Человеком этот процесс смоделирован при взрывах водородных бомб. Задача состоит в том, чтобы ядерный синтез сделать управляемым, а его энергию использовать целенаправленно. Основная трудность заключается в том, что ядерный синтез возможен при очень высоких давлениях и температурах около 100 млн. °С. Отсутствуют материалы, из которых можно изготовить реакторы для осуществления сверхвысокотемпературных (термоядерных) реакций. Любой материал при этом плавится и испаряется.