Problemas modernos de agua dulce en la tierra. Deficiencia de agua dulce como uno de los problemas globales de la humanidad.

Problemas modernos de agua dulce en la tierra. Deficiencia de agua dulce como uno de los problemas globales de la humanidad.

Falta de agua dulce En nuestro planeta, uno de los problemas más actualizados con los que la humanidad enfrentó a finales del siglo XX. Al mismo tiempo, cada año, su relevancia solo se mejora, ambos en relación con el crecimiento de la población humana (actualmente más de 7.3 mil millones de personas según la ONU) y en relación con el desarrollo de la industria. Hablemos de las razones y formas de resolver este problema con más detalle.

Stocks de agua dulce en la tierra

El volumen total de agua en nuestro planeta es colosal, más de 1.400 millones de kilómetros cúbicos, pero al mismo tiempo, el agua dulce es solo un poco más del 2% de esto, solo 35 millones de kilómetros cúbicos, de los cuales solo unos 200 mil kilómetros cúbicos. son menos del 1% de las reservas totales de agua dulce pueden ser utilizadas efectivamente por una persona en sus medios de subsistencia, ya que la mayor parte del agua dulce es profunda subterránea, o lejos de las áreas pobladas (la mayoría de las existencias del hielo del Ártico, Antarkitiki y Groenlandia).

El volumen principal de agua en la Tierra es la infinita aguas del Océano Mundial, a veces que buscan un antiguo antiguo, desde aquí y el nombre de Finisterre ("El borde de la Tierra" en el antiguo griego), dado en el movimiento más occidental de Europa. , ubicado en la España moderna. La vista desde la misma a la interminable agua del Océano Atlántico en la foto de abajo:

Las reservas de agua dulce utilizadas por el hombre son ríos, lagos, aguas del suelo y profundidades poco profundas subterráneas, con profundidad de ocurrimiento hasta 100-200 metros. Se distribuyen extremadamente de manera desigual, un tercio de las existencias mundiales de agua dulce se encuentra en América Latina, otro trimestre en Asia, mientras que, como parte de los países de Oriente Medio y América del Norte, representan solo el 1% de las reservas del agua dulce del mundo. . Bueno, en el norte de África con su azúcar del desierto, y menos. Alrededor de un tercio de la tierra de la tierra, poblada por una persona, cae sobre cinturones secos, la deficiencia de agua GDN se siente particularmente aguda.

Pero además de las características puramente geográficas mucho más sobre el problema escasez de agua dulce La propiedad de las actividades del hombre afecta. Hable con esto en la siguiente sección.

Causas de falta de agua dulce en la Tierra.

No es difícil adivinar que la razón principal de la falta de agua dulce es el crecimiento de la población humana: más personas, respectivamente, necesitan más agua para su uso por escrito y para las necesidades higiénicas. Además, hay una gran cantidad de producción industrial, que enormes cantidades consumen agua y como materias primas, y como agente de refrigeración. Y qué decir sobre la agricultura, además del riego, se gasta una gran cantidad de agua en la creciente ganadería y aves. ¡Es difícil de creer, pero por la cantidad de 1 kg de carne necesita para pasar 15,000 litros de agua! El cerdo es menos "cuerpos de agua", ya que la producción de 1 kg es suficiente 6,000 litros de agua.

Naturalmente, se juega el cambio climático: calentamiento global, que aumenta el territorio ocupado por las regiones desiertas y semi-supersonales, y que conduce a la fusión del hielo eterno del Ártico y la Antártida, también reduce las reservas de agua dulce en el mundo. Según los expertos de la ONU, cada año, el consumo total de agua de la humanidad está creciendo más de 64 millones de kilómetros cúbicos. Y si ahora el número de personas privadas de acceso a agua dulce purificada satisfactoriamente es la mitad de mil millones de personas (en su mayoría, los países son África), para 2030, si nada cambia, su número ya será de 5 mil millones de personas o 2/3 de la población de la población de La tierra en este momento.

En general, la imagen es bastante pesimista. ¿Es posible hacer algo para evitar la próxima escasez de agua dulce en el planeta?

Formas de resolver el problema de la falta de agua.

Naturalmente, los científicos no solo hacen predicciones, sino que también intentan ofrecer formas de resolver este problema. Sobre todo el mundo, los movimientos ambientales están ganando fuerza, lo que requiere la destrucción de los recursos hídricos de nuestro planeta. Cada vez más personas de todo el mundo ponen sus firmas bajo peticiones a los gobiernos con los requisitos para tomar medidas. El año pasado en muchas ciudades del mundo de Marsh con una llamada para detener el calentamiento global reunió a una gran cantidad de participantes, más de 300 mil personas llegaron a esta democracia en una nueva york, un número sin precedentes de personas desde las protestas contra la guerra en Vietnam. Y los gobiernos se ven obligados a considerar con opinión pública, las leyes que limitan el uso de agua dulce para las necesidades industriales se aceptan en los países desarrollados, todos más países El mundo se une al Protocolo de Kyoto, el próximo acuerdo sobre el que está programado para diciembre de este 2015.

Pero tanto en el nivel del hogar, en cada apartamento o en casa, existe la oportunidad de hacer su pequeña contribución a la conservación de los recursos hídricos del planeta. Es suficiente comenzar con más cuidado para tratar esto por un recurso natural indispensable: intente comenzar a tomar ducha en lugar del baño, apague la grúa durante la limpieza de los dientes, siga la falta de fugas en la plomería, etc. Bueno, para los ciudadanos inconscientes, la instalación de medidores de agua será un excelente agente estimulante: el sistema de pago "en promedio" o basado en una persona, naturalmente, no estimuló a. Sí, nuestro país tiene una de las existencias más grandes de agua dulce en el mundo, pero estas reservas no son eternas, por lo tanto, cuanto antes pensamos en una actitud más cuidadosa hacia el agua, y a toda la naturaleza, más posibilidades de que nuestros hijos hagan. No tiene que vivir en condiciones de falta de recursos hídricos.

El volumen total de agua en la Tierra es de aproximadamente 1400 millones de metros cúbicos. Km, de los cuales solo 2.5%, es decir, alrededor de 35 millones de metros cúbicos. Km, cae sobre agua dulce. La mayoría de las reservas de agua dulce se concentran en el hielo perenne y en la nieve de la Antártida y Groenlandia, así como en los acuíferos profundos. Las principales fuentes de agua consumidas por la persona son lagos, ríos, humedad del suelo y tanques relativamente poco profundos. aguas subterráneas. La parte operativa de estos recursos es de solo unos 200 mil metros cúbicos. Km: menos del 1% de todas las existencias de agua dulce y solo el 0.01% de todo el agua en la tierra, y su participación significativa se encuentra lejos de las áreas pobladas, que incluso más afilan los problemas del consumo de agua.

Según el volumen total de recursos de agua dulce, Rusia ocupa una posición de liderazgo entre los países de Europa. Según la ONU para 2025, Rusia junto con Escandinavia, Sudamerica Y Canadá seguirá siendo las regiones de la agua dulce más asegurada, más de 20 mil metros cúbicos. M / AÑO PER CAPITA.

Según el Instituto de Recursos Mundiales durante el año pasado, 13 estados se encontraban entre los países de agua más sin garantía, incluidos los años 4 de la antigua URSS - Turkmenistán, Moldavia, Uzbekistán y Azerbaiyán.

Países que tienen hasta 1 mil metros cúbicos. M agua fresca en promedio per cápita: Egipto es de 30 cu. m por persona; Israel - 150; Turkmenistán - 206; Moldavia - 236; Pakistán - 350; Argelia - 440; Hungría - 594; Uzbekistán - 625; Países Bajos - 676; Bangladesh - 761; Marruecos - 963; Azerbaiyán - 972; Sudáfrica - 982.

Material preparado sobre la base de la información de fuentes abiertas.

Ninguno de los planetas del sistema solar, excepto la Tierra, no se encontró en la superficie de las masas acuáticas, que forman una hidrosfera intermitente. La hidrosfera incluye: agua del océano, lagos, ríos, embalses, glaciares, pares atmosféricos, aguas subterráneas. El área del agua del Océano Mundial es el 70.8% de la superficie de la Tierra. En cuanto a las reservas, el 94% de la cantidad total de agua en la hidrosfera se concentra en el Océano Mundial. Debido a la gran salinidad, estas reservas casi no se utilizan para las necesidades del hogar.

Las mejores existencias de agua dulce (alrededor del 80% del mundo) se concentran en hielo natural en los glaciares de montaña, en Groundland Glaciers y la Antártida. El agua dulce en los glaciares se conserva en un estado sólido en un período muy largo, y la cantidad de agua dulce disponible para usar es muy pequeña y es solo el 0,4% de toda la hidrosfera.

Sin embargo, las reservas de agua más grandes en nuestro planeta se concentran en sus profundidades. V.I.Vernadsky estimó todas las aguas de la corteza terrestre aproximadamente igual al volumen de aguas en el Océano Mundial. Pero una parte significativa de ella está en un estado de asociado químicamente con los minerales. Básicamente es agua térmica, altamente limpia. Ellos composición química Varía desde el agua dulce más pura hasta las profundidades de los pepinillos fuertes. El agua subterránea fresca se encuentra principalmente surf, a una profundidad de 1.5-2 km salados ya están comenzando. Las piscinas de agua subterránea fresca o mineralizada a veces forman reservorios artesianos gigantes.

Hay más de 20 mil ríos y arroyos en el territorio de nuestro país, más de 10 mil lagos, la mayoría de los cuales se centró en la región de Vitebsk y más de 150 reservorios. El territorio de Bielorrusia tiene buenas condiciones para reponer las reservas de aguas subterráneas. Sin embargo, en gran medida, la superficie de la superficie, especialmente a fines de los años 80, ha sufrido una contaminación antropogénica. El agua bielorruso contiene productos de petróleo, nitratos, fenoles, sales de metales pesados. Desafortunadamente, la mineralización de los ríos más grandes de Bielorrusia ha aumentado. Y, recientemente, se observa que muchos contaminantes se metieron en acuíferos subterráneos (el problema de Soligorsk).

Uso mundial y consumo de agua dulce.incrementado continuamente a principios del siglo XX. T continúa aumentando el ritmo acelerado. El principal aumento en el consumo de agua no está conectado con un simple aumento en el número de la población del planeta, como a veces se representan, y con el rápido crecimiento de la producción y el desarrollo de la agricultura. El consumo máximo de agua se asocia con la agricultura, que actualmente es de alrededor del 70-75%, y la proporción del consumo de agua industrial de acuerdo con los pronósticos para 2002 aumentará y será solo del 30-32% del total. En cuanto al consumo municipal del agua, aunque su volumen total desde principios de siglo creció en 10 veces, su participación sigue siendo insignificante (5-10%).

El mayor consumo de agua.se observa en Asia (aproximadamente el 60% del mundo total, principalmente sobre el riego) y el más pequeño de Australia es solo del 1%. Muchas aguas se pierden irrevocablemente durante la evaporación, infiltración de depósitos y canales. Por ejemplo, las pérdidas de agua de los canales son de hasta el 30-50% de su consumo de agua. En general, mientras que casi un fondo del mundo seguro, todas las aguas subterráneas y del río en California, Bélgica, Rouris, Israel, Arabia Saudita, Asia Central se muestran prácticamente. Más de 50 países del mundo ahora se ven obligados a resolver un problema complejo de suministrar a la población con agua potable.

El problema de la falta de agua está determinado principalmente por 2 razones. 1) distribución geográfica desigual de los recursos hídricos. 2) la distribución desigual de la población. Alrededor del 60% del sushi, en el que vive un tercio de la población mundial, son áreas áridas que experimentan una fuerte falta de agua dulce.

En general, en general, el aspecto cuantitativo del problema de los recursos hídricos en general, se puede decir que a escala global, no existe una escasez de agua dulce, mientras que su stock es lo suficientemente grande como para satisfacer todas las necesidades de la creciente humanidad. . Al mismo tiempo, en varias regiones del mundo, el problema local de la falta de agua en relación con la distribución desigual de los recursos hídricos ha surgido en primer lugar requiere un cambio apropiado en la gestión de los recursos hídricos. Este problema se multiplica por otro aspecto triste: deterioro de la calidad del agua.

Hay formas de superar la crisis del agua, y la humanidad sin duda resolverá este problema, aunque un precio caro. Ahora, nadie tiene dudas de que la simple verdad, que era la antigüedad conocida por los residentes de los desiertos, que para el agua debe pagarse y pagar costosos. Para reponer la falta de agua dulce en un punto particular del planeta hay varias maneras: 1) La desalinización del agua salada y convirtiéndola en lo adecuado para la bebida y las necesidades domésticas. Lo más fácil y conocido es la destilación o la destilación, conocida por el hombre de la antigüedad. Si bien este es el método más prometedor de desalinización del agua de mar, aunque requiere altos costos y consumo de electricidad. La segunda forma es el uso directo de la energía solar al calor y la destilación del agua, 2) redistribución de Interrabassaine de la escorrentía del río (sistema Willian), 3) el uso de icebergs antárticos como fuente de agua dulce y ya se considera bastante en serio y hay una serie de proyectos para remolcar los icebergs a las orillas de los Estados Unidos, Australia, Arabia Saudita (por ejemplo, digamos que el iceberg bastante grande puede proporcionar una necesidad semestral de agua dulce para toda Australia), 4) construcción de pozos ultra profundos en varios países que tienen un desierto anhidro, 5) Mejora del suministro de agua corriente. En Japón, por ejemplo, se puso en vigor un sistema en el que la población utiliza el agua por primera vez, y luego, después de que la limpieza primaria se suministra a las necesidades industriales. En Israel, el uso secundario de agua en los invernaderos se introdujo en los grandes volúmenes.

La contaminación de los ecosistemas frescos y las aguas del mundo del mundo. El principal problema de agua dulce es nuestro tiempo, está creciendo progresivamente su contaminación por la industria de residuos, la agricultura y la vida. Si la descarga de aguas residuales no excede las habilidades naturales de la hidrosfera a la autolimpieza, entonces nada desagradable sucede durante mucho tiempo. EN de lo contrario Hay una degradación y envenenamiento de agua dulce. Los cálculos muestran que ahora está gastando al 50% de todo el drenaje del río del mundo para diluir aguas residuales. La construcción de plantas de tratamiento caras solo mueve el tiempo de agotamiento de alta calidad de los recursos hídricos, pero no resuelve el problema, ya que crea el problema del agua pura en su conjunto. No se trata de la falta cuantitativa de los recursos hídricos y la pureza del agua. Formas de contaminación de agua dulce:

1) contaminación industrial: residuos de la producción de detergentes de materiales sintéticos, detergentes (son químicamente químicamente, biológicamente, no se destruyen por microorganismos de agua y no se asientan), sales de metales pesados.

2) sedimentos de lluvia lavados con campos de pesticidas sintéticos y sus productos metabólicos, que se distinguen por una gran resistencia en la biosfera: como se conoce, se encontraron rastros de DDT en el cuerpo de los osos polares en el Ártico y los pingüinos en la Antártida, y algunos Países subdesarrollados y ahora usan DDT.

3) demolición en campos de exceso de fertilizantes minerales, especialmente nitrógeno y fosfato, consecuencia de la eutrificación, floración de muchos reservorios, especialmente grandes reservorios con movimiento lento de agua y abundante agua poco profunda.

4) contaminación del agua con productos de aceite y petróleo. Este tipo de contaminación reduce drásticamente la capacidad del agua a la autolimpieza debido a la superficie de la película hermética a gas. Por ejemplo, 1 tonelada de aceite cubre la superficie del agua con una película delgada en un área de 12 km 2.

5) contaminantes biológicos que contienen células residuales (producción de proteína forrajera, preparaciones médicas)

6) contaminación térmica por aguas residuales de centrales térmicas y nucleares. Químicamente, estas aguas están limpias, pero causan cambios bruscos en la composición de la Biota.

7) separación de aguas utilizadas en la agricultura irrigada y se descargó con drenaje de drenaje o aguas de filtración.

Para determinar la contaminación del agua superficial, se utilizan tales gradaciones: agua muy limpia, limpia, moderadamente limpia, moderadamente contaminada, contaminada, sucia, muy sucia . El más contaminado en Bielorrusia es el río Swisloch debajo de G Minsk. Según MIN. Recursos naturales En 1992, 705 m 3 de aguas residuales se dividieron en el río diariamente. Ríos sucios: Mukhavets, Dnipro, Yasheld, R. Ulla, LOSZITZ IN Free, es Osavlavskoe.

Más de la contaminación, sufren de pequeños ríos (no más de 100 km de largo), que, por cierto, se observó en Bielorrusia debido a la erosión antropogénica, lo que conduce a alentador y exposición a grandes complejos ganaderos. Debido a su multopezas y longitud baja, los ríos pequeños son los enlaces más vulnerables en los ecosistemas fluviales en la sensibilidad a las cargas antropogénicas.

La contaminación del océano se debe principalmente a la admisión de una gran cantidad de sustancias nocivas antropogénicas de hasta 30 mil compuestos diferentes en la cantidad de 1.200 millones de toneladas anualmente. Formas básicas de entrar en contaminantes. 1) restablecimiento directo y tóxicos de admisión con flujo de río, desde el aire atmosférico, 2) como resultado de la destrucción o inundación de residuos y gases venenosos directamente en aguas marinas, 3) transporte marítimo y durante los cisterna de accidentes. Cerca de 500 mil toneladas de DDT ya están concentradas en las aguas del Océano Mundial y cada año, este número aumenta. Un peligro especial para los ecosistemas marinos como dije es contaminación del petróleo. Ya, más del 20% de la superficie del océano está cubierta con películas de aceite. Tales películas sutiles son capaces de violar los procesos fisicoquímicos más importantes en el océano, afectando negativamente a las hidrocenosis sostenibles ya establecidas, dicen el movimiento de corales, que son muy sensibles a la pureza del agua. Es suficiente recordar un accidente el 18 de marzo de 1967, el cañón Torri Torler con una carga de petróleo crudo fuera de la costa de Gran Bretaña. Saltó sobre los arrecifes y todo el petróleo - 117 mil toneladas. Poner en el mar. La humanidad se realizó luego por primera vez, qué peligro puede representar los accidentes de petroleros grandes toneladores. Al eliminar el accidente, para establecer el fuego y, por lo tanto, destruir el aceite de atuendo, el petrolero fue bombardeado desde el aire, se restablecieron 98 bombas, 45 toneladas. Napalm y 90 toneladas. queroseno. Como resultado de la catástrofe de las únicas aves marinas murieron alrededor de 8,000.

4) contaminación nuclear. Las principales fuentes de contaminación radiactiva son: 1) pruebas de armas nucleares.2) Residuos nucleares, que se descartan directamente en el mar, 3) del accidente de submarinos nucleares, 4) la eliminación de residuos radiactivos. Durante las pruebas de armas nucleares, especialmente hasta 1963, cuando las pruebas se llevaron a cabo y la atmósfera, y la atmósfera se lanzó una gran cantidad de radionúclidos, que más tarde cayeron al Océano Mundial. Durante un cuarto de siglo Estados Unidos, Inglaterra, Francia. 259 explosiones en la atmósfera, capacidad total. 106 megatón. Y el país que gritó más largo por la prohibición de las pruebas nucleares (URSS) llamadas 470 explosiones nucleares con más 500 megatón. Por ejemplo, solo en el archipiélago se produjo una nueva tierra. 130 explosiones nucleares y de ellos. 87 en la atmósfera. Una bomba nuclear ha sido soplada aquí. 200 megaton es un récord mundial. El trabajo de tres reactores atómicos subterráneos y una planta radioquímica para la producción de plutonio, así como otras producciones en Krasnoyarsk -26. Condujo a la contaminación radiactiva de Yenisei durante 1500 km y esta contaminación radiactiva cayó en el Océano Ártico. Peligro significativo representa, inundado en el mar de Kara (cerca de la NUEVA TIERRA DE ARCHIPELAGO) 11 mil contenedores con residuos radiactivos, así como 15 reactores de emergencia con botes atómicos.

Problemas modernos de agua.

Los problemas de agua limpia y la protección de los ecosistemas de agua se están volviendo cada vez más agudos como el desarrollo histórico de la sociedad, el impacto en la naturaleza de los llamados científico y técnico Progreso.

Ya en muchas áreas del mundo, existen grandes dificultades para garantizar el suministro de agua y el uso del agua como consecuencia del agotamiento de alta calidad y cuantitativo de los recursos hídricos, que se asocia con la contaminación y el uso irracional del agua.

La contaminación del agua se debe principalmente a la descarga de residuos industriales, domésticos y agrícolas en ella. En algunos reservorios, la contaminación es tan grande que su completa degradación ocurrió como fuentes de suministro de agua.

Una pequeña cantidad de contaminación no puede causar un deterioro significativo en el estado del depósito, ya que tiene la capacidad de purificación biológica, pero el problema es que, como regla general, el número de contaminantes descargados en el agua es muy grande y el reservorio no puede Cope con su neutralización.

El suministro de agua y el uso del agua a menudo se complican por interferencia biológica: la canalización de los canales reduce su rendimiento, la flor de algas degrada la calidad del agua, su saneamiento, la incrustación crea interferencia en la navegación y el funcionamiento de las estructuras hidráulicas. Por lo tanto, el desarrollo de medidas con interferencia biológica adquiere una gran importancia práctica y se convierte en uno de los problemas más importantes de la hidrobiología.

Debido a la violación del equilibrio ecológico en los cuerpos de agua, se crea una grave amenaza de un deterioro significativo en la situación ambiental en su conjunto. Por lo tanto, frente a la humanidad hay una gran tarea de proteger la hidrosfera y preservar el equilibrio biológico en la biosfera.

El problema de la contaminación del océano mundial.

Los productos de petróleo y petróleo son los contaminantes más comunes en el mundo del océano. A principios de los años 80, alrededor de 6 millones de toneladas de petróleo llegaron al océano al año, lo que fue del 0,23% de la producción mundial. Las mayores pérdidas de petróleo están asociadas con su transporte de las áreas de presas. Situaciones de emergencia, ciruelas más allá de los petroleros de las aguas de lavado y lastre: todo esto provoca la presencia de campos de contaminación permanente en las vías ferroviarias. En el período 1962-79, alrededor de 2 millones de toneladas de petróleo fueron como resultado de accidentes en el entorno marítimo. Durante los últimos 30 años, desde 1964, aproximadamente 2,000 pozos perforados en el Océano Mundial, de los cuales solo en el Mar del Norte, 1000 y 350 pozos industriales están equipados. Debido a las fugas menores, se pierden 0,1 millones de toneladas de aceite anualmente. Grandes masas de petróleo vienen al mar en ríos, con hogares y tormentas.

El volumen de contaminación de esta fuente es de 2.0 millones de toneladas / año. Con las instalaciones de la industria, 0.5 millones de toneladas de petróleo caen anualmente. Encontrar en el medio marino, el aceite se extiende por primera vez en forma de una película, formando capas de poder diferente.

La película de aceite cambia la composición del espectro y la intensidad de la penetración de la luz en agua. La transmisión de luz con películas delgadas de aceite crudo es del 1-10% (280 nm), 60-70% (400 nm).

La película con un espesor de 30-40 μm absorbe completamente la radiación infrarroja. Mezcla con agua, el aceite forma la emulsión de dos tipos: "Aceite en agua", y reversa - "Agua en aceite". Cuando se eliminan las fracciones volátiles, los aceite forman emulsiones de retorno viscoso, que pueden almacenarse en la superficie, transferirse al flujo, emitir en tierra y establecerse en la parte inferior.

Pesticidas. Los pesticidas constituyen un grupo de sustancias creadas artificialmente utilizadas para combatir las plagas y las enfermedades de la enfermedad. Se ha establecido que pesticidas, destruyendo plagas, daño a muchos organismos útiles y socavar la salud de las biocenosis. EN agricultura Ya no hay un problema de transición de productos químicos (medio contaminante), a métodos biológicos (respetuosos con el medio ambiente) de combatir las plagas. La producción industrial de pesticidas está acompañada por el surgimiento de una gran cantidad de subproductos contaminantes. aguas residuales.

Metales pesados. Los metales pesados \u200b\u200b(Mercurio, plomo, cadmio, zinc, cobre, arsénico) pertenecen al número de contaminantes comunes y muy tóxicos. Por lo tanto, son ampliamente utilizados en diversas producción industrial, a pesar de las medidas de limpieza, el contenido del compuesto de metales pesados \u200b\u200ben aguas residuales industriales es bastante alto. Las grandes masas de estos compuestos entran en el océano a través de la atmósfera. Para biocenosis marinos, mercurio, plomo y cadmio son los más peligrosos. El mercurio se transfiere al océano con el desagüe continental y a través de la atmósfera. Cuando resisten las rocas sedimentarias y erupciones, 3.5 mil toneladas de mercurio se destacan anualmente. El polvo atmosférico contiene aproximadamente 12 mil toneladas de mercurio y una parte significativa del origen antropogénico. Alrededor de la mitad de la producción industrial anual de este metal (910 mil toneladas / año) de varias maneras cae en el océano. En áreas contaminadas por aguas industriales, la concentración de mercurio en solución y suspensión aumenta enormemente. La contaminación de los mariscos ha llevado repetidamente a la intoxicación por mercurio de la población costera. El plomo es un elemento típico disperso contenido en todos los componentes ambientales: en rocas, suelos, aguas naturales, una atmósfera, organismos vivos. Finalmente, el plomo se dispersa activamente en el medio ambiente en el proceso de la actividad económica del hombre. Estas son emisiones con la escorrentía industrial y doméstica, con humo y polvo de empresas industriales, con gases de escape de motores de combustión interna.

Contaminación de calor. La contaminación térmica de la superficie de los cuerpos de agua y las aguas marinas costeras se produce como resultado de la descarga de aguas residuales calentadas con centrales eléctricas y alguna producción industrial. La descarga de aguas calentadas en muchos casos causa un aumento en la temperatura del agua en los reservorios por 6-8 grados Celsius. El área de manchas de aguas climatizadas en áreas costeras puede alcanzar 30 metros cuadrados. Km. La estratificación de temperatura más estable evita el intercambio de agua con las capas superficiales e inferiores. La solubilidad de la disminución de oxígeno disminuye, y aumenta el consumo, ya que, ya que con la temperatura creciente, la actividad de las bacterias aeróbicas, descomponen una materia orgánica, se mejora. La diversidad de especies de fitoplancton y toda la flora de algas aumenta.

Contaminación de reservorios de agua dulce.

El ciclo de agua, este largo camino de su movimiento consiste en varias etapas: evaporación, formación de nubes, caídas de lluvia, escorrentía en los arroyos y ríos y nuevamente evaporación, en todo el camino, el agua en sí es capaz de limpiar contaminantes en él. La materia orgánica disuelve gases y sustancias minerales suspendidas materiales sólidos.

En los lugares de gran grupo de personas y animales, generalmente falta agua limpia natural, especialmente si se usa para recolectar la impureza y transferirlos de los asentamientos. Si no hay muchos sucesivos en el suelo, los organismos del suelo los reciclan, se reiptan los nutrientes y el agua limpia ya se buscan en los cursos de agua vecinos. Pero si la impureza se ponen inmediatamente en el agua, se pudran, se consumen oxígeno se consume en su oxidación. Se crea la llamada necesidad bioquímica de oxígeno. Cuanto más alto sea esta necesidad, menos oxígeno permanece en agua para microorganismos vivos, especialmente para peces y algas. A veces, debido a la falta de oxígeno, todas las vidas mueren. El agua se vuelve biológicamente muerta en ella, solo siguen siendo las bacterias anaeróbicas; Florecen sin oxígeno y en el proceso de sus medios de vida, el sulfuro de hidrógeno se aísla: gas venenoso con un olor específico de huevos podridos. Y sin ese agua sin vida adquiere un olor podrido y se vuelve completamente inadecuado para los humanos y los animales. Esto puede ocurrir durante un exceso de tales sustancias tales como nitratos y fosfatos; Ingresan el agua de los fertilizantes agrícolas en los campos o de las aguas residuales contaminadas con detergente. Estas sustancias biogénicas estimulan el crecimiento de las algas, las algas comienzan a consumir mucha oxígeno, y cuando se vuelve suficiente, se están muriendo. En las condiciones naturales del lago antes de tropiar y desaparecer, hay unos 20 mil años. Un exceso de sustancias biogénicas acelera el proceso de envejecimiento, y reduce la vida del lago. En agua tibia, el oxígeno es peor disuelto que en frío. Algunas empresas, especialmente la planta de energía, consumen una gran cantidad de agua de enfriamiento. El agua caliente se reinicia hacia el río y también interrumpe el equilibrio biológico del sistema de agua. El contenido de oxígeno reducido evita el desarrollo de especies vivas y da la ventaja de los demás. Pero estas nuevas especies de amor térmica también sufren en gran medida tan pronto como el agua se calienta. La basura orgánica, las sustancias biogénicas y el calor se convierten en una interferencia para el desarrollo normal de los sistemas ambientales de agua dulce solo cuando sobrecargan estos sistemas. Pero B. últimos años Enorme número de sustancias absolutamente alienígenas se han colapsado en los sistemas ambientales, de los cuales no conocen la protección. Los pesticidas utilizados en la agricultura, los metales y los productos químicos de las aguas residuales industriales logran penetrar en la cadena alimentaria del medio acuoso, lo que puede tener consecuencias impredecibles. La especie que se coloca al comienzo de la cadena alimentaria puede acumular estas sustancias en concentraciones peligrosas y volverse aún más vulnerables a otros efectos nocivos. El agua contaminada se puede limpiar. En condiciones favorables, esto ocurre naturalmente en el proceso de ciclo natural de agua. Pero los ríos-cuencos contaminados, los lagos, etc.) para la recuperación requiere mucho más tiempo. Para que los sistemas naturales logren recuperarse, es necesario, en primer lugar, para detener el flujo adicional de residuos en el río. Las emisiones industriales no solo se obstruyen, sino también las aguas residuales envenenadas. A pesar de todo, algunas granjas urbanas y empresas industriales aún se prefieren descargar los residuos en los ríos vecinos y son extremadamente reacios a rechazarlo solo cuando el agua se vuelve completamente inadecuada o incluso peligrosa.

2015-12-15

Hoy en día, la humanidad vive en el período en que el agua dulce en la Tierra no es suficiente. La deficiencia de agua dulce se convierte en uno de los principales factores que contienen el desarrollo de la civilización en muchas regiones del mundo ...

Descripción del problema

Solo para el período de 1950 a 1980, el consumo de agua dulce aumentó cuatro veces al año y alcanzó los 4000 km 3, y este crecimiento continúa. El consumo de agua por residente de la ciudad moderna varía de 100 a 900 litros por día. Y es solo en las necesidades domésticas. Sin embargo, en muchos países, esta cifra es inferior a 10 litros, como resultado de lo que más de dos mil millones de personas en la Tierra ni siquiera están aseguradas agua potable en cantidad suficiente.

En los últimos 30 años, el consumo promedio de combustible por cada 100 km de automóviles de pasajeros ha disminuido más de dos veces, pero aún una persona necesita al menos dos litros de agua potable por día. Vivimos en la llamada era del fin de la edad de petróleo, principios de la edad de los recursos renovables. Según los expertos de la ONU, en el siglo XXI, el agua se convertirá en un recurso estratégico más importante que el petróleo y el gas, ya que la tonelada de agua limpia ya es más cara que el petróleo (África del Norte, Australia, Sudáfrica, Península Arábiga, Asia Central, USA (algunos estados). Por algunos se estima que cada dólar invertido en la mejora del suministro de agua y el saneamiento trae un ingreso impresionante de $ 25 a $ 84.

Las principales fuentes de agua dulce son las aguas de ríos, lagos, pozos artesianos y desalinización de agua de mar. La cantidad de agua en cada momento dado en la atmósfera varía de 10 a 14 mil km 3, mientras que todas las varillas y lagos del río contienen 1,2 mil km 3. Cada año se evapora desde la superficie del sushi y el océano, aproximadamente 600 mil km 3, entonces cae en forma de precipitación, y solo 7 % La cantidad total de precipitación en caída es un stock anual del río. Desde la comparación del número total de humedad evaporante y la cantidad de agua en la atmósfera, es fácil ver que se actualiza 45 veces durante el año en la atmósfera. Por lo tanto, la principal fuente de agua dulce es agua en la atmósfera, resulta no ser utilizada.

Actualmente, se utilizan principalmente dos métodos de desalinización de agua: destilación por evaporación (70%) y filtrando a través de membranas (30%).

Ambos métodos son bastante caros, ya que requieren importantes gastos de energía. El método de la membrana es lo suficientemente sensible a la contaminación mecánica del agua, además, con la temperatura creciente del agua deseada, se reduce el rendimiento de las instalaciones de la membrana. Como resultado de la actividad de ambos tipos de sistemas, se obtiene una cantidad significativa de sal, que debe eliminarse, lo que conduce a la contaminación del medio con poderosas plantas de desalinización. Además, la quema de petróleo para obtener la energía requerida para trabajar, estas instalaciones conduce a la contaminación de la atmósfera. El uso de procesos naturales permite obtener enormes cantidades de agua dulce en las regiones del sur, prácticamente sin efecto en el medio ambiente.

Una gran cantidad de países ubicados en áreas áridas y calientes del mundo sufren de falta de agua dulce, aunque su contenido en la atmósfera es significativamente. El agua en la atmósfera se distribuye de manera desigual, más de la mitad de todo el vapor de agua cae en las capas más bajas (hasta 1,5 km) y aproximadamente el 50% en la troposfera. En la superficie de la Tierra, la humedad absoluta en la Tierra es de aproximadamente 10-12 g / m 3, en zonas tropicales, es más de 25 g / m 3. En los desiertos y estepas, donde prácticamente no hay fuentes de agua dulce, la humedad absoluta en la capa superficial fluctúa de 15 a 35 g / m 3 y cambia significativamente durante el día cerca de la superficie de la tierra, alcanzando los valores máximos. por la noche. Este recurso de agua dulce se reanudó constantemente, las características de condensado, que se pueden obtener en la mayoría de las áreas de la Tierra, muy altas: el condensado contiene dos o tres tres tres tóxicos en comparación con los requisitos de los servicios sanitarios, prácticamente no contiene microorganismos, Bien aireado. El uso de la humedad contenida en la atmósfera de la Tierra, con un impacto ambiental mínimo, resolverá todos los problemas asociados con la deficiencia de agua dulce y, como se mostrará a continuación, es posible crear dichas instalaciones que prácticamente no requieran consumo de energía, lo que Le permite afirmar que esta agua será la más barata de todos, que son de otras maneras.

Hay muchos lugares en nuestro planeta con condiciones casi perfectas para obtener agua dulce del aire atmosférico, por ejemplo, en el Reino de Arabia Saudita, un estado con una población de más de 25 millones de personas que ocupan casi el 80% del territorio del árabe. Península y varias islas costeras en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, en la superficie de la superficie, la mayor parte del país es una extensa meseta del desierto (altura de 300-600 m en el este a 1520 m en el oeste), débilmente diseccionado Por lechos de río seco (Wadi). A lo largo de la costa del Golfo Pérsico, las tierras bajas de El HASS (Ancho hasta 150 km) se extienden en lugares. El clima en el norte es subtropical, en el sur, tropical, bruscamente continental, seco. El verano es muy asado, invierno caliente. La tasa de precipitación anual promedio es de aproximadamente 70100 mm (en áreas centrales, el máximo en la primavera, en el norte, en el invierno, en el sur, en verano); En las montañas hasta 400 mm por año. En las áreas del desierto y algunas otras en algunos años, las lluvias no se caen en absoluto.

Casi toda Arabia Saudita no tiene ríos permanentes o fuentes de agua, las corrientes temporales se forman solo después de las lluvias intensivas. El problema del suministro de agua (y esto es de aproximadamente 1520 km 3) se resuelve a través del desarrollo de empresas en las aguas destructivas, la creación de pozos profundos y pozos artesianos.

La temperatura promedio de julio en Er-Riyadh varía de 26 a 42 ° C, en enero de 8 a 21 ° C, un máximo absoluto - 48 ° C, en el sur del país a 54 ° C con humedad relativa de 40- 70% (la humedad relativa se puede definir como la relación de la densidad de vapor de agua a la densidad del vapor de agua saturado a la misma temperatura, expresado como un porcentaje), y en cada medidor cúbico de aire contenía hasta 24 g de agua. Con una disminución de la temperatura en 10-15 ° C, de cada medidor cúbico, se pueden distinguir hasta 12 g de agua. Si consideramos que la diferencia de la temperatura diaria puede ser más de 20 ° C, queda claro por qué los rocíos abundantes a menudo caen en el azúcar.

Para obtener cantidades significativas de condensado del aire atmosférico, es necesario realizar dos condiciones: las temperaturas por debajo del "punto de rocío" y la presencia de centros de condensación. Si envía una caída con un radio más crítico, entonces el crecimiento de la caída conducirá a una disminución en el potencial termodinámico y, por lo tanto, ocurrirá la condensación. Si el radio de la caída es menos crítico, se producirá la evaporación de la caída, ya que cuando las gotas de caídas en este caso, el potencial termodinámico está creciendo. Con una disminución de la temperatura, que se produce en el Sahara por la noche, muy a menudo el vapor está en un estado metaastable, y para la aparición de la segunda fase en la atmósfera, es decir, para la formación de gotas, es necesario tener Un "embriones" en exceso de lo crítico. Estos pueden ser pequeños gotas de agua o polvo, o la superficie de la Tierra. Por ejemplo, una caída de 0,1 μm creció a una temperatura de 10 ° C, es necesaria una reducción para más del 200%. Los núcleos de condensación pequeños en la atmósfera viven lo suficiente, pero son pequeños a la condensación, los núcleos más grandes se eliminan rápidamente como resultado de los sedimentos de Stokes. En las condiciones del clima del Medio Oriente, por la noche, las condiciones de temperatura en muchos casos son beneficiosas para la formación de precipitación, pero la ausencia de núcleos de condensación en la atmósfera inferior no permite que las gotas se desarrollen lo suficiente. Por lo tanto, es necesario crear un sistema fuertemente ramificado de la superficie de condensación y las condiciones de ventilación por convección para soplarlo con aire atmosférico húmedo.

Si el vapor de agua se condensó y está en el aire en forma de pequeñas gotas, entonces la producción de agua se reduce a la eliminación mecánica del aire húmedo. Los experimentos en la obtención de agua por este método se llevaron a cabo en muchas partes del mundo. Este método de obtención de agua se produce en los ecosistemas naturales. Es bien sabido que las montañas y el bosque parecen ser niebla "barrer". Incluso si no hay lluvia, pero si la nube pasa en las montañas a través del bosque, entonces la humedad se condensa sobre las ramas y las hojas de los árboles y luego cae en el suelo. Obtención de la humedad condensada en los arbustos, los árboles, ya sea en los impermeabores artificiales confirmados experimentalmente en 47 lugares en 22 países del mundo. En los distritos de la Ciudad de Feodosia, en la República Tuviniana, se encontraron pilas de escombros (gaviones), aislados por personas con condensación de humedad atmosférica, en el antiguo Kurgan de Altai y en Transcaucasia.

Las instalaciones teodóxicas fueron las más interesantes, que, desafortunadamente, están actualmente desmontadas.

En la ciudad de Feodosia en Rusia hasta los años 80 del siglo XIX, no había un suministro de agua de una fuente poderosa, pero en cantidades bastante grandes había "fuentes" urbanas. El agua a ellos se suministró con un sentido de los tubos de Potter hacia las montañas que rodean la ciudad. En estas montañas, no hubo signos de fuentes ni ninguna estructura para suministro de agua. El hecho era que el condensado iba desde el acantilado, en el que se instalaron Montones de Crumb especial. En este caso, se utilizó el efecto de la condensación capilar. En el momento del apogeo de Feodosia en los siglos XV-XIV, su población alcanzó a más de 80 mil personas, pero todo el suministro de agua se llevó a cabo con la ayuda de tales gaviones de condensación.

Soluciones de formas

Recientemente, se intentó intentos de crear tales actitudes artificiales en Rusia. Entonces, en el laboratorio de fuentes de energía renovable de la Facultad Geográfica de Moscú. universidad Estatal Nombrado después de M.V. Profesor de Lomonosova Alekseev V.V. Los empleados desarrollaron la construcción de la instalación estacionaria "ROSA-1" con una productividad calculada de 20-40 m 3 de agua dulce por día en el área mediterránea. Está destinado a la preparación de agua dulce por la condensación de la humedad atmosférica en los sistemas de superficies de condensación desplegadas, sumergidas por aire atmosférico húmedo.

La condensación de agua vapor contenida en el aire, mientras se enfría en la noche y la noche, el proceso natural. Es utilizado activamente por los ecosistemas naturales, pero su uso en fines económicos es un problema complejo debido a un pequeño específico (calculado por un área de unidades) de la cantidad de la condensación resultante. Los autores de la planta "ROSA-1" se han establecido en la tarea de localizar en los dispositivos ofrecidos e intensificar el proceso de condensación de la humedad atmosférica para obtener resultados que proporcionan el uso técnico y económico de estos dispositivos al lado técnico y económico, Principalmente en zonas áridas sin fuentes de agua. Al mismo tiempo, confían en la experiencia histórica de solicitar análogos de agua dulce de estos dispositivos, que son guijarros (grava) "montones".

Bajo esta analogía, los autores también proponen usar el llenado de guijarros de algún volumen, en el que se localiza el proceso de condensación de la humedad atmosférica, ya que requisito previo Dicha localización es el desarrollo máximo de la superficie de condensación, es decir, algunos diseños para la condensación de la humedad atmosférica se ofrecen, cuya base a varias formas geométricas comunes son las llamadas gabiojas, que son un recipiente de alambre de malla lleno de rodajas de Escombros con un diámetro condicional de 10 cm. Para mejorar el intercambio de aire en el volumen de este diseño ofrece dispositivos de escape de varios diseños con calentamiento de aire para mejorar la tracción natural, así como tuberías de calor para eliminar el calor del volumen del dispositivo en la atmósfera.

El indicador principal del trabajo del dispositivo en consideración es su productividad, que, al comparar con las inversiones de capital y los costos operativos, determina el costo de una unidad de productos (agua dulce), que, a su vez, da una respuesta a la pregunta. de la posibilidad de uso económico del dispositivo. Se instaló una muestra experimental de tal instalación en la ciudad de OBNINSK de la región de Moscú, pero su desempeño resultó ser extremadamente bajo principalmente debido al mal trabajo de Gabions, cuyo enfriamiento efectivo era imposible. Sin embargo, el trabajo en él no fue interrumpido, y el grupo de profesores Alekseeva V.V. Desarrolló varios otros esquemas de la configuración de tipo "Fuente" y otros. Sin embargo, la productividad estimada, que permitiría crear una instalación industrial, no se pudo lograr.

Nuestra tarea fue el desarrollo del esquema de instalación para el agua dulce del aire atmosférico (se muestra el esquema de instalación en la FIG. 1 y 2) utilizando fuentes de energía renovables con un aumento en la eficiencia de la superficie de condensación y asegurando plena autonomía al trabajar. Para hacer esto, en la instalación de condensación de agua dulce del aire atmosférico que contiene colector solar, paneles solares,

El indicador principal del trabajo del dispositivo en consideración es su productividad, que, al comparar con las inversiones de capital y los costos operativos, determina el costo de la unidad del producto, el sistema de refrigeración, el colector de agua, el conducto de aire y el sistema de ventilación, fue Introducido como condensador, un sistema altamente eficiente de paneles de condensación de un diseño especial, y las superficies se utilizan como capas de tierra de fuente fría a cierta profundidad. El efecto se logra debido al hecho de que se usa un sistema altamente eficiente de condensación de paneles planos de pared plana, y las fuentes naturales de frío se utilizan como una fuente fría: capas de superficie de la tierra a cierta profundidad.

Contiene una carcasa 1, paneles de intercambio de calor 2, capacidad enfriada 3, estación de bombeo 4, columna de intercambio de calor 5, capacidad de agua 6, estación de batería 7, colector solar plano 8, paneles solares 9 y sistema de control automático 10. Paneles de intercambio de calor 2 Se instalan intercambiadores de calor verticalmente planos soldados de dos hojas de paredes delgadas (0,1-0,5 mm de espesor) con canales internos para los cuales el refrigerante (agua) proviene del refrigerador. El refrigerador se fabrica en forma de varios tanques de enfriamiento 3, que representan tanques de alta capacidad (más de 20-60 mil l), llenos de agua y quemados al suelo a una profundidad de 5-10 m. La columna de intercambio de calor 5 Es la capacidad cilíndrica verticalmente instalada de hasta 2000 L, llena de agua, que se calienta durante el día con los colectores solares planos (SC) 8 (dispositivos que convierten la energía solar en energía térmica).

La instalación de la instalación se produce de la siguiente manera. En el día, la energía térmica se acumula en la columna de intercambio de calor debido a la operación de los colectores solares planos (SC) y la energía eléctrica en las baterías de la estación de batería debido a la operación de los paneles solares (SAT). Por la noche, la temperatura de la superficie de la tierra y el aire comienza a disminuir como resultado de la radiación de la radiación. Debido a la columna de intercambio de calor llena de agua caliente, que se calienta con colectores solares planos durante el día, en el tubo de escape de la carcasa de la instalación, se crea una corriente de aire caliente.

Como resultado de la diferencia de presión, el aire atmosférico entra a través de la parte inferior abierta dentro de la carcasa y entra en contacto primero con el nivel inferior, y luego con los niveles superiores de los paneles de intercambio de calor, y a través del tubo de escape se adentra en la atmósfera. .

Si la humedad relativa del aire está cerca del 100%, entonces el vapor de agua ubicado en él se condensa en las superficies de los paneles de intercambio de calor, y el agua resultante fluye hacia el tanque. Si la humedad relativa del aire es inferior al 100%, pero más del 50%, primero el aire se enfría a la superficie de los paneles de intercambio de calor a la temperatura cuando el par se saturea, y luego se produce la condensación. El proceso de condensación también continuará el día, solo primero el aire atmosférico cálido se enfriará a las superficies de los paneles de intercambio de calor, ya que dentro de los paneles de intercambio de calor proceden agua fría, que se suministra por bombas de los tanques de una gran capacidad llena de agua y enterrados al suelo a una profundidad de más de 5 m, a la temperatura hasta que los pares ubicados en él no estarán saturados. Cuando el agua se calienta en el tanque de refrigerador sobre la temperatura establecida, el sistema de control automático se conecta al funcionamiento de otro depósito, y el agua se está enfriando en un depósito discapacitado por un intercambio de calor natural con un suelo frío. El proceso se repite luego en la misma secuencia. Sujeto a la instalación de la instalación dentro de las 10 horas al día, la velocidad diaria de obtener agua para la instalación con un diámetro externo de 15 m con una superficie de condensación de aproximadamente 2500 m 2 debe ser de 15 a 25 toneladas.

Para confirmar la posibilidad de obtener agua dulce en una planta autónoma para obtener agua del aire atmosférico, se llevaron a cabo estudios experimentales. Se llevaron a cabo estudios experimentales en el territorio de la producción experimentada del Instituto Aerohidrodinámico Central nombrado después de N.E. Zhukovsky (región de la ciudad de Zhukovsky Moscú) en julio de 2005 de 17:30 a 18:30 horas en condiciones de nubes variables a una temperatura ambiente promedio de 25 ° C y humedad relativa alrededor de 70 % . Se utilizó un panel de intercambio de calor plano desde un acero resistente a la corrosión como una superficie de condensación con un espesor de 0,3 mm con una superficie total de 0,5 m 2. El panel con mangueras flexibles y la boquilla se conectó a la red de suministro de agua, y desde otra boquilla del panel, el agua se fusionó en la alcantarilla. El agua del sistema de suministro de agua se utilizó para llevar a cabo el experimento, cuya temperatura en la entrada en el panel no excedía 12-13 ° C. La tasa de suministro de agua en el panel fue de 5-6 l / min. Para crear un flujo de aire, se usó un ventilador para el hogar, que se organizó mediante un circuito del panel a una velocidad de 2-3 m / s. El experimento continuó a través de una hora. El agua obtenida como resultado de la condensación se recogió por una esponja (debido al pequeño período del experimento) de la superficie a un recipiente de medición. Como resultado, se obtuvieron 0,28 litros de agua en una hora. Es decir, el rendimiento de la instalación para las condiciones de Moscú (muy desfavorable desde el punto de vista de obtener el máximo rendimiento) es de aproximadamente 0,56 l / h. Por lo tanto, se pueden obtener 10-12 litros de agua dulce de un metro cuadrado durante 10 horas, y el rendimiento de la instalación industrial con un área de condensación de 2500-3000 m 2 puede alcanzar 32 toneladas de agua por día. Para la operación de esta instalación, no se requiere energía, excepto solar, funciona automáticamente y es absolutamente respetuoso con el medio ambiente.

Los experimentos se confirmaron no solo la posibilidad de obtener agua dulce en una instalación autónoma para agua dulce del aire atmosférico, sino su eficiencia bastante alta, pero, desafortunadamente, no hay una instalación industrial en la condensación del agua de la atmósfera, aunque hay varios Soluciones para el hogar para obtener 10-100 litros de agua por día.

Los principales mercados para la venta de dichas instalaciones industriales serán los países del Golfo Pérsico, EE. UU. (California, etc.), Australia, Asia Central, Sur de Europa, África del Norte, India, China.

El agua condensada por la atmósfera es un recurso natural completamente renovable, se utilizan fuentes de energía renovable para la producción, el costo del agua será significativamente más bajo que el agua de las estaciones de desalinización, al mismo tiempo, el costo del agua de descenso aumentará varias veces. Hasta 2030.

Atractividad de la inversión del proyecto.Para los inversionistas y fundamentos que han decidido invertir en el proyecto en una etapa temprana de desarrollo, las perspectivas de obtener ingresos por inversión son comparables a las inversiones en etapas tempranas a empresas como Facebook, Whatsapp, Skype, Instagram y otros. La próxima década al mercado llegará a nuevas compañías con tecnologías que se encuentran a nivel de I + D. Esto implicará la creación de una nueva industria internacional, el desarrollo de nuevas tecnologías en diferentes continentes.

Las plantas industriales para recibir al menos 20 mil litros de agua por día se planifican para crearse utilizando tecnologías que no tienen análogos mundiales.

Estas instalaciones serán completamente no volátiles, la electricidad de los paneles fotovoltaicos o los generadores de viento se utilizarán como fuente de electricidad para la operación de todos los nodos y agregados (depende de la especificidad regional), parte de la electricidad se venderá a través de la energía tradicional. redes.

Para lograr la máxima eficiencia energética y la eficiencia económica, planeamos no instalar instalaciones no individuales, sino a Mount AWG Farms ^ ¿Cuál se operará 15-30 instalaciones al mismo tiempo, esto permitirá recibir de 300 mil a 600 mil litros? de agua por día, o de 90 mil a 200 mil toneladas de agua por año.

Patentes y "Know-how".Hoy en día, los materiales y documentos para varias patentes están listos para las necesidades internacionales de protección de patentes. En el proceso de creación de instalaciones industriales, se crearán y presentarán al menos varias cientos de patentes para la protección de las invenciones y "know-how" y se presentarán.

Producción.Para crear instalaciones industriales, es necesario tener una infraestructura altamente desarrollada, equipos de prensa y soldadura modernos, desarrollos recientes en el área de acero inoxidable, ciencia de materiales, industria fotovoltaica, especialistas en materiales, diseñadores, ingenieros, ingenieros de calor, tecnologías , Logística, especialistas en energía (fuentes de energía renovables), etc. Después de completar el trabajo con MVP, planeamos crear la producción de diseños industriales durante el año.

Se planean que las instalaciones industriales para recibir al menos 20 mil litros de agua por día deben crearse utilizando tecnologías que no tienen análogos globales. Estas configuraciones serán completamente no volátiles (la electricidad se utilizará a partir de paneles PV o generadores de viento).

Marketing y ventas.Las principales regiones del mundo, en las que existen gran interés en las instalaciones industriales de la condensación del agua son: Países MENA, Asia Central, Sur de Europa, India, Australia, Estados Unidos, China, Norte y Sudamérica.

Como clientes y socios, consideramos los siguientes tipos de organizaciones: empresas privadas y estatales responsables de suministro de agua y utilidades; Empresas privadas y estatales involucradas en el desarrollo de energía alternativa y renovable. recursos naturales; Fondos y agencias privadas y estatales; Organizaciones internacionales y fondos; Varias organizaciones caritativas y otras organizaciones socialmente orientadas.

Hasta 2025, las inversiones totales de todos los países en tecnologías alternativas de producción de agua se estiman en $ 150-400 mil millones.

Inversiones, necesidad de financiamiento.Para completar las pruebas y la creación de MVP requiere 15-20 millones de rublos. Para crear instalaciones industriales, se requieren $ 2224 millones.

  1. Zakharov I.A.A. Genética ambiental y problemas de la biosfera. - L.: Conocimiento, 1984.
  2. Kuznetsova v.n. Ecología de Rusia: Lector. - M.: Aomds, 1995.
  3. Neeks B. Ciencia sobre ambiente: Cómo está dispuesto el mundo. Por. De inglés - M.: Mir, 1993.
  4. Patente de la Federación Rusa. №20564479 "Instalación para condensación de agua dulce del aire atmosférico".
  5. Patente de la Federación Rusa. №2131001 "Instalación para agua dulce del aire atmosférico".
  6. Patente de Estados Unidos №6.116.034 Sistema para agua dulce de la atmósfera. AIR / SEP / 2000.
  7. Patente RF №2256036. Instalación autónoma para la condensación de agua dulce del aire atmosférico.
  8. Semenov I.E.E. Instalación autónoma para la condensación de agua dulce del aire atmosférico. Das int. Simposio "Okologiche, Technologich und Rechtlihe Spekte der Lebensverging". "Ero-ego. Hannover. 2012.
  9. Semenov I.E.E. Instalación autónoma para condensación de agua dulce de aire atmosférico // VIST, №12 / 2007.
  10. Semenov I.E.E. Agua de aire // Agua y ecología, №4 / 2014.
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