1598005375-fdca24712b4dd3cd0f1922045b94d243 (811202), страница 59
Текст из файла (страница 59)
Основную роль должны будут взять на себя АЭС, установленная мощность которых должна возрасти в 1000 раз. При современной технологии переработки ядерного горючего это потре у ребует астрономических количеств расщепляющихся материалов то и для реакторов, запасами которых ФРГ не располагает. Это объясняет повышенный интерес к океану, как источнику природного урана. рнс 10.6. Схема переработки океанской воды прн получении урано- вого концентрата.
! — подача теплой поверхностной воды; 7 — ОтЭС; 3 — подача сбрасываемых вод отэс; 3 — подача поверхностной воды; 3 — адсорблионный блан; б — по. дача насыгденвого соединенинми урана адсарбента; 7 — блок лесорбпии; 3— дача уранового каидентрата; 3 — подача реагентов; 70 — подача отрабатан- — иных реагентов; !! — блок восстановлении реагентов; !3, 73 — сброс отработа- ных вод В настоящее время учеными и инженерами ФРГ разработано несколько вариантов океанских установок, работающих как на естественной прокачке воды через адсорбент, так и на принудительной прокачке, выполненных в виде стационарных береговых либо плавучих конструкций (заякоренные платформы-заводы, одно- и многокорпусные суда, платформы, продукция которых для переработки передается на обогатительную установку, размещенную на судне обеспечения).
На рис. 10.7 показана схема устройства перерабатывающей заякоренной платформы, устанавливаемой на естественном течении, разработанная специалистами фирмы «Ураненбергбау». Размеры установки рассчитаны на получение !00 т урана в год при вертикальном течении воды через камеру с адсорбентом со скоростью 0,05 м,'с. Переработка ведется в «кипящем» слое, а для десорбции адсорбент прокачивается через соответствующие аппараты, размещенные в центральном корпусе, Там же находятся необходимое энергетическое оборудование, запасы реагентов, склад готовой продукции и все необходимое для обеспечения автономной длительной работы комплекса.
267 Вертикальные размеры и подъем платформы над поверхностью воды определены для условий Флоридского течения. Кроме указанных выше адсорбентов специалисты ФРГ деляют б ольшое внимание поиску более дешевых природных веч удеществ, которые могут быть эффективными адсорбентами, Специалистами фирмы «Дорнье систэмуу, например, разработана установка с принудительной прокачкой морской воды, в которой в качестве адсорбента применен гранулированный почвенный гумус (перегнивупие органические вещества, содержащие набор гуминоа) Рис. убл. Завод, вырабатывающий урановый концентрат за счет знергии океанского течения 162]; а — общий вид плавучего завода; б — адсорбци- онная камера в разрезе.
1 — надводная нлатформа с вертолетной площадкой н маятой, 2 — центр:.лвный коРпус с десарбцноннымн установкамяс 3 — адсорбцнанная намера; С вЂ” кнцещнй» слой адсарбент»; 5 — вкодной днййуаор с Форкамеров: 5 --якорная светоча вых кислот, ускоряющих ход процессов адсорбции). В такой установке при скорости воды (вертикального потока) 0,1 м/с на входе в слой адсорбента и коэффициенте адсорбции 0,5 добыча 100 т в год урана возможна при площади поверхности, занимаемой адсорбентом, всего в 20 тыс. м' (в предыдущей установке она примерно в 4 раза больше).
Адсорбент должен размегцаться в 80 блоках площадью 10Х25 м каждый. В судовом исполнении при четырехслойном расположении блоков такая установка вписывается в габариты океанского судна длиной 250 и. Развитие способов переработки океанской воды с целью получения урана таким образом оказывается выгодным не только энергетике, но и судостроительной промышленности. $10.6. Комплексный подход к освоению ресурсов океана Выше уже упоминалась возможность объединения различных вариантов преобразователей океанской энергии с целью более полного использования ресурсов.
Речь шла об одновременном использовании в единых комплексах каких-либо двух устройств Например, об обьединенни волновых и тепловых преобразователей с морскими фермами для выращивания водорослей, прилив- 266 ных электростанций и ветровых, волновых и ветровых с использованием плавучих конструкций первых для размещения вторых. Просматривается возможность совместной эксплуатации ОГЭС и СоленЭС, СоленЭС и ОТЭС. Возможны и другие сочетания, Более того, возможно объединение трех и, вероятно, даже четырех типов преобразователей. Например, в системе ОТЭС, ВолнЭС и БиоЭС волновые преобразователи' могли бы играть роль защитных волногасягцих устройств и первичных источников энергии, необходимых для запуска ОТЭС.
Другой тип интеграции — объединение на базе одного или болыпого количества преобразователей целого ряда в той или иной степени связанных производств. Один такой пример был продемонстрирован на рис. 8.9, где показывалась возможность комплексной переработки келпа. Другой приведен на рис. 10.8 и дает представление о разветвленном производстве, которое может быть организовано на базе ОТЭС и БиоЭС. На этом рисунке схема, заимствованная из работы Ж. Констанса 145), дополнена ветвью переработки морской воды с целью получения уранового концентрата 152!.
Все отдельные технологические процессы этой схемы в той или иной степени уже отработаны и создание комплекса вполне реально. Подобный комплекс мог бы стать основой для промышленного развития уединенного островного государства, мог бы быть ведущим предприятием искусственного свайного или плавучего города в океане. Наконец, можно говорить о еще более высокой степени интеграции — объединении на основе использования океанской энергетики хозяйственной и природопреобразующей деятельности в океане воооще. Подобная интеграция предполагает использование всех видов преобразователей океанской энергии, увязанных. в единый комплекс с производственными предприятиями и океанскими фермами, и действующих в интересах мирового сообщества.
На начальном этапе создания такой комплекс мог бы развиваться по линии разработки энергетических и биологических ресурсов,. Затем сюда же можно было бы подключить разработку минеральных ресурсов океана и управление климатом планеты путем воздействия с помощью океанских преобразователей на природные- явления. Схема такой системы могла бы иметь вид, показанный на рис. 10.9. Она, безусловно, требует детальной проработки в части,. правовых, социально-экономических и политических вопросов, создания математнческнх моделей взаимодействия океанского производства с производством на суше, его взаимодействия со средой, управления и контроля.
Вся деятельность такой системы должна;. была бы происходить под руководством ООН и ее институтов, которые бы устанавливали приоритеты отраслей, руководилп бы финансированием и распределением ресурсов в интересах членов сообщества. До недавнего времени подобными системами занимались больше фантасты, но постепенно человечество подходитк тем рубежам, начиная с которых ему волей-неволей придется 269в Организация Объсциненнык Наний Контрольный орган управляющие органы о н и и о \ .е о и и и Обществсн нос океанское производство: разработка био|югичсскит ресурсов разработка знсртстичсс кит ресурсов разработка минеральных ресурсов цслснап з-з зснное возцействнс нз с ецу Общестнснное произвоцсгво суши о и и И З н о о, Рнс. 10.9. Система номлаенсного использования ресурсов Мирового океана.
1 — инйзориацноннне потока, 2 — Фазнческое воздействие; 3— потоки сырья н продукции о н в о н о аа праву прииадлежащих всему человечеству, в интересах отдельных: государств или групп государств. Учитывая возможность создавая глобальной энергосистемы и промышленного производства иа основе возобновляемых ресурсов океана, можно предположить, что" здесь уже в ближайшем будущем возвиквут международные проблемы, равные, если ие превосходящие по своей остроте, тем, которые возникли при регулировании разведки и разработки минеральных ресурсов континентального шельфа, рыболовства и мореплавания.
Принципиальные пути решения подобных проблем иамечает разработанная недавно под эгидой ООН конвенция по морскому праву. о н о. объединяться, чтобы противостоять сырьевому, энергетическому и экологическому кризисам. Развитие океанской энергетики ставит перед мировым сообществом ряд совершенно новых правовых задач, связанных с возможными помехами судоходству в результате размещения в открытом море океанских преобразователей, «эиергетическихв фермк возможным влиянием иа климат в региовальиом или даже глобальном масштабе, переработкой океанских ресурсов эиергии, по.