Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Использование гидравлической и других возобновляющихся источников энергии в сельскохозяйственных районах развивающихся стран

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Апробация работы. Основные результаты исследований по теме диссертации были доложены и обсуждены на национальных (Шри-Ланки) и международных симпозиумах и конференциях: национальном симпозиуме «Принципы использования первичных энергоресурсов в Шри-Ланке» (Коломбо, 1980) — Международном симпозиуме «Энергия в 1990;х годах и в последующее время» (Коломбо, 1982) — национальной конференции… Читать ещё >

Использование гидравлической и других возобновляющихся источников энергии в сельскохозяйственных районах развивающихся стран (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
  • Глава 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ
  • РЕШЕНИЯ ПУТЕМ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
    • 1. 1. Развивающиеся страны в определении организаций международного сообщества
    • 1. 2. Сравнительный анализ уровня жизни в странах мирового сообщества
    • 1. 3. Зависимость уровня жизни в развивающихся странах от энергопотребления и потребления питьевой воды
    • 1. 4. Направление и содержание диссертационной работы
  • Выводы по главе 1
  • Глава 2. ПОТРЕБНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАЙОНАХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
    • 2. 1. Понятие «типового» дома и «типовой» деревни
    • 2. 2. Потребности в электроэнергии «типовых» потребителей
    • 2. 3. Принципы формирования перспективных графиков нагрузки типовой" местной энергосистемы (микроэнергокомплекса — МЭК)
    • 2. 4. Требования к качеству электроэнергии местной энергосистемы
    • 2. 5. О предпочтительности применения термина «местная энергетика» местная энергосистема")
  • Глава 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
    • 3. 1. Современное состояние и перспективы развития мировой энергетики
    • 3. 2. Глобальные экологические проблемы развития мировой энергетики
    • 3. 3. Экологические проблемы традиционной электроэнергетики
    • 3. 4. Экологические проблемы энергетики развивающихся стран
    • 3. 5. Хозяйственные проблемы развивающихся стран, решение которых возможно на базе развития электроэнергетики
  • Выводы по главе 3
  • Глава 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕЖИМНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЮЩИХСЯ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
    • 4. 1. Экологические особенности использования возобновляющихся источников энергии в развивающихся странах
    • 4. 2. Учет временной неравномерности прихода возобновляющихся источников энергии в энергетических расчетах микроэнергокомплексов
    • 4. 3. Ветровой режим Шри-Ланки
    • 4. 4. Методика оценки энергетических ресурсов ветра
    • 4. 5. Режим солнечного излучения для условий Шри-Ланки
    • 4. 6. Методика оценки энергетических ресурсов солнечной инсоляции
  • Выводы по главе 4
  • Глава 5. РЕСУРСЫ ВОЗОБНОВЛЯЮЩИХСЯ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
    • 5. 1. Гидроэнергетические ресурсы рек, в том числе ресурсы малых рек
    • 5. 2. Ресурсы солнечной энергии
    • 5. 3. Ресурсы энергии ветра
    • 5. 4. Ресурсы биомассы
    • 5. 5. Ресурсы других возобновляющихся источников энергии
  • Глава 6. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВОДНЫХ МАСС
    • 6. 1. Виды энергии водных масс
    • 6. 2. О необходимости расширения понятий «гидроэнергетика» и «гидроэнергетическая установка»
    • 6. 3. Предложение по терминологии гидроэнергетических установок
    • 6. 4. Перспективы развития малой гидроэнергетики в развивающихся странах
    • 6. 5. Современные проблемы и технические решения в области микрогидроэлектростанций
    • 6. 6. Возможности комплексного использования водных ресурсов на площадках размещения малых ГЭС
  • Выводы по главе 6
  • Глава 7. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ И ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГИИ, ЭНЕРГИИ БИОГАЗА. ПОНЯТИЕ О МИКРОЭНЕРГОКОМПЛЕКСЕ
    • 7. 1. Технические достижения в области преобразования солнечной энергии
    • 7. 2. Ветровые энергетические установки
    • 7. 3. Современные технологии в производстве и использовании биогаза
    • 7. 4. Понятие о микроэнергокомплексе и особенностях его функционирования и использования энергии в развивающихся странах
  • Выводы по главе 7
  • Глава 8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЮЩИХСЯ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
    • 8. 1. Исходные положения экономического анализа
    • 8. 2. Расчетные зависимости, используемые для определения затрат и доходов, учитывающие специфику МЭК
    • 8. 3. Анализ результатов расчета движения денежных средств при реализации проекта МЭК
  • Глава 9. ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОЭНЕРГОКОМПЛЕКСА
    • 9. 1. Формулировка задачи оптимизации параметров МЭК
    • 9. 2. Алгоритм оптимизации параметров МЭК
    • 9. 3. Анализ влияния удельных энергетических и удельных экономических показателей СЭС и ВЭУ на результаты оптимизации параметров МЭК
    • 9. 4. Анализ влияния энергетических и экономических показателей ГЭС на результаты оптимизации параметров микроэнергокомплекса
    • 9. 5. Автоматизация расчетов экономической эффективности МЭК с оптимизацией параметров ГЭС, СЭС и ВЭУ
  • Выводы по главе 9
  • Глава 10. АНАЛИЗ ДЛИТЕЛЬНЫХ И КРАТКОСРОЧНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МИКРОЭНЕРГОКОМПЛЕКСА НА БАЗЕ ВОЗОБНОВЛЯЮЩИХСЯ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
    • 10. 1. Задачи, решаемые в рамках анализа режимов микроэнергокомплекса
    • 10. 2. Возможности суточного регулирования мощности микроэнергокомплекса
    • 10. 3. Математическое моделирование суточных режимов работы микро-энергокомплекса
    • 10. 4. Характеристики внутригодового изменения среднесуточных мощностей МЭК
    • 10. 5. Определение дублирующей и резервной мощностей МЭК на основании статистического анализа поступления возобновляющихся энергоресурсов
  • Глава 11. ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В
  • РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
    • 11. 1. Проекты комплексного сельского развития и проблемы их адаптации для условий слаборазвитых стран
    • 11. 2. Проблемы экологического и технического образования населения развивающихся стран в районах внедрения проектов комплексного сельского развития
    • 11. 3. Особенности подготовки инженеров-гидротехников для работы в развивающихся странах
    • 11. 4. Примерный учебный план подготовки инженера-строителя для реализации проектов комплексного сельского развития в развивающихся странах
  • Выводы по главе 1

Настоящая работа посвящена обоснованию необходимости использования гидравлической и других возобновляющихся источников энергии для электрификации сельскохозяйственных районов развивающихся стран и разработке методики определения основных параметров микроэнергокомплексов, включающих генерирующие мощности в виде микрогидроэлектростанции, солнечной (фотоэлектрической) станции и ветроэнергетической установки.

Актуальность проблемы. Для развивающихся стран, находящихся в сложной экономической и экологической ситуации из-за низкого уровня промышленного и сельскохозяйственного производства, быстрого роста народонаселения и связанных с этим потерь природных ресурсов, противопоказан путь крупного энергетического строительства, основанного на ископаемых органических топливах и приводящего к дополнительной нагрузке на окружающую среду за счет техногенных загрязнений.

Электроснабжение от экологически более чистых крупных гидроэлектростанций связано с необходимостью строительства протяженных и дорогостоящих линий электропередач. Получение в сельской местности электроэнергии от дизельных установок обходится в 0,2−2,0 долл. США/кВт-ч, что гораздо дороже, чем в национальных электроэнергетических системах — 0,04−0,33 долл. США/кВт ч.

Поэтому будущее энергетики развивающихся стран с их незначительными энергетическими ресурсами, с населением, живущим преимущественно в сельскохозяйственных районах, где средняя плотность населения — 15−20 чел/км2, связано с электростанциями небольшой мощности, от 10 кВт и более, работающими на местную электроэнергетическую систему и использующими возобновляющиеся источники энергии. Наиболее подходящими для этих целей являются микрогидроэлектростанции на малых реках и ручьях, солнечные электростанции на фотоэлектрических преобразователях, ветроэнергетические установки и установки для переработки искусственно выращиваемой биомассы и отходов сельскохозяйственного производства в электрическую и тепловую энергию.

Поскольку возобновляющиеся источники энергии, в отличие от традиционных, характеризуются меньшей плотностью потока энергии и большей временной неравномерностью, наиболее предпочтительными являются энергоустановки, работающие на разных энергоисточниках, но по единому режимному графику, объединенные в энергокомплексе. Это позволит увеличить число часов использования мощности, повысить надежность снабжения электроэнергией, уменьшить суммарные капиталовложения в строительство, снизить себестоимость электроэнергии. В разработку основ расчета режимов совместно работающих гидравлической, солнечной и ветровой электростанций большой вклад внесли российские ученые Н. В. Арефьев, Ю. С. Васильев, В. И. Виссарионов, В. В. Елистратов и другие.

В качестве базового производителя электроэнергии целесообразно использо-йать микроГЭС, характеризуемую минимальными удельными капиталовложениями, наибольшей обеспеченностью энергоресурсом в течение суток и более длительных периодов времени.

В отличие от крупных электростанций микроэнергетические комплексы вносят минимальные изменения в окружающую среду, а в некоторых отношениях способствуют сохранению природных систем, и поэтому их строительство, требующее неизмеримо меньших капиталовложений, предпочтительнее строительства крупных электроэнергетических объектов, хотя по удельным экономическим показателям микроэнергокомплексы уступают мощным ТЭС, АЭС и ГЭС.

Первоочередная задача электрификации сельскохозяйственных районов с неразвитой инфраструктурой состоит в обеспечении сельских жителей электроэнергией для домашнего хозяйства и общинного потребления. Потребности сельских жителей в электроэнергии, зависящие от природно-климатических условий, уклада и уровня жизни, определяются необходимостью улучшения санитарно-бытовых условий (освещение, холодильник, электроплита) и получения информационных услуг (радио, телевизор). На уровне общины или деревни электроэнергия требуется для привода общественных водоподъемных установок, энергообеспечения кустарного производства, перерабатывающих мастерских, а также для общественной электроплиты и культовых нужд.

Электрификация сельскохозяйственных районов позволит не только облегчить бытовые и улучшить санитарные условия, обеспечить более длительное хранение продуктов и лекарств, уменьшить затраты труда и времени женщин и детей на заготовку топлива и воды, дать населению доступ к информации и к начальному образованию, но и решить проблему сохранения леса за счет снижения вырубки деревьев на дрова, что имеет не только региональное, но и общемировое значение.

На первоначальном этапе электрификации сельских общин электроэнергию предлагается получать от микроэнергокомплексов мощностью несколько киловатт или несколько десятков киловатт, включающих микрогидроэлектростанцию, солнечную микроэлектростанцию с фотопреобразователями и ветроэнергетическую установку. Особенности поступления первичных источников энергии в течение суток и в течение года, отсутствие на ГЭС регулирующего водохранилища, позволяющее максимально удешевить электростанцию, отсутствие регулятора мощности генерирующих установок по той же причине ставят довольно сложные вопросы определения режимов работы каждой из станций, входящих в комплекс, определения установленной мощности каждой из станций, обеспечивающей минимальные капиталовложения в комплекс при заданных удельных капиталовложениях в гидравлическую, фотоэлектрическую и ветровую установки, определения емкости аккумуляторной батареи, резервной и дублирующей мощностей.

Решению этих вопросов посвящена значительная часть диссертации. В итоге можно заключить, что разработанная концепция микроэнергокомплекса, комплектуемого из микроэнергоустановок заводского (импортного или отечественного) изготовления отвечает поставленным требованиям дешевизны оборудования, экологической чистоты и простоты обслуживания при эксплуатации, надежности снабжения электроэнергиейпосле соответствующей конструктивной проработки микроэнергокомплексы могут найти широкое применение для электрификации сельскохозяйственных районов развивающихся стран.

Как показывает опыт практической работы, крайне важным для обеспечения устойчивого развития общины является участие коренного населения в усилиях по электрификации деревни. Разъяснительную работу среди населения необходимо вести на научной основе, с учетом психологических, социальных, хозяйственных, религиозных особенностей общины, и для этого необходима серьезная методическая подготовка.

Важным фактором является и подготовка национальных инженерных кадров, способных разрабатывать и реализовывать планы электрификации сельскохозяйственных районов с учетом всех перечисленных выше специфических обстоятельств. Имеющиеся в развитых странах программы подготовки инженеров-строителей составлены в расчете на наличие развитой строительной инфраструктуры, и поэтому требуются специальные программы, максимально адаптированные к условиям работы в слаборазвитых странах.

Цель и задачи исследования

Целью диссертационной работы является создание методологических основ энергоэкономических расчетов электрификации сельскохозяйственных общин развивающихся стран.

Для достижения поставленной цели решены следующие технические задачи:

1. Разработаны методики: определения потребности в электроэнергии сельскохозяйственной общиныформирования перспективных графиков нагрузки местной электроэнергетической системывыбора наиболее целесообразных для использования первичных источников энергииформирования базы данных поступления первичных энергоресурсовоптимизирования параметров гидравлической, солнечной и ветровой установок, входящих в состав микроэнергокомплексаобоснования экономической эффективности микроэнергокомплекса.

2. Выполнены анализы: суточных режимов работы микроэнергокомплекса с определением емкости аккумуляторной батареидлительных режимов работы микроэнергокомплекса с определением дублирующей и резервной мощностей.

3. Разработан проект учебного плана подготовки инженеров-строителей, ориентированных на реализацию проектов комплексного развития сельскохозяйственных районов развивающихся стран.

Научная новизна результатов заключается в следующем:

1. В обосновании приоритетности первоочередной необходимости повышения уровня энергообеспеченности местного населения сельскохозяйственных районов развивающихся стран путем электрификации в качестве генеральной линии действий для повышения уровня жизни населения, решения социальных, экологических, экономических и других проблем.

2. В обосновании использования возобновляющихся источников энергии при создании местных электроэнергетических систем для повышения надежности электроснабжения, улучшения экологической ситуации, сохранения лесов, предотвращения эрозии почв.

3. В обосновании целесообразности комплексного использования гидравлической, солнечной и ветровой энергии для создания микроэнергокомплек-сов, характеризуемых конструктивной простотой и невысокой стоимостью поставки, простотой обслуживания в эксплуатации, надежностью производства электроэнергии, приспособленностью к конкретным запросам потребителей электроэнергии, мобильностью.

4. В создании методик предварительного проектирования и окончательного оптимизированного расчета мощности микроэнергокомплекса и мощностей входящих в него установок, мощности аккумуляторной батареи и резервной и дублирующей мощностей, а также расчета режимов работы микроэнергокомплекса.

5. В разработке методических основ повышения образовательного уровня местного населения при реализации планов комплексного развития сельскохозяйственных районов развивающихся странразработке методических основ подготовки инженерных кадров, в том числе из местного населения, ориентированных на работу по реализации планов комплексного развития сельскохозяйственных районов развивающихся стран.

Практическая ценность. Разработанные в диссертации рекомендации по электрификации сельскохозяйственных районов развивающихся стран, являющиеся основой целостной системы взглядов на пути повышения уровня жизни сельского населения, могут быть использованы местными органами, правительствами стран и международными организациями при планировании политики оказания финансовой и экономической помощи развивающимся странам.

Разработанная в диссертации методика экспертной оценки и опроса местного населения может использоваться на практике при определении потребностей в электроэнергии конкретной сельской общины и последующем определении мощности электрогенерирующих установок.

Разработанные в диссертации концепции и методики расчета микроэнергокомплекса могут использоваться при конструктивной разработке и разработке правил технической эксплуатации.

Публикации. Основные результаты диссертации отражены в 22 публикациях в технической литературе, изданных в г. Коломбо, Шри-Ланкаг. Киншаса, Заир (по линии ЮНИСЕФ) (перечень публикаций приведен в списке литературы под №№ 264−291 и включает 22 работы по теме диссертации и 6 работ по другим техническим проблемам).

Апробация работы. Основные результаты исследований по теме диссертации были доложены и обсуждены на национальных (Шри-Ланки) и международных симпозиумах и конференциях: национальном симпозиуме «Принципы использования первичных энергоресурсов в Шри-Ланке» (Коломбо, 1980) — Международном симпозиуме «Энергия в 1990;х годах и в последующее время» (Коломбо, 1982) — национальной конференции «Использование и охрана природных ресурсов Шри-Ланки» (Коломбо, 1983) — национальном симпозиуме «Энергия для развивающихся стран» (Коломбо, 1985) — международном симпозиуме «Комплексное развитие сельскохозяйственных районов развивающихся стран» (Нью-Йорк, 1988) — международной конференции «Коммунальное развитие сельских местностей» (Бангкок, 1993) — международной конференции «Экология и природные ресурсы» (Найроби, 1994) — национальном симпозиуме «Рациональное использование водных и других природных ресурсов» (Киншаса, 1995) — юбилейной научно-технической конференции Московского государственного строительного университета в 1996 году и на научных семинарах кафедры использования водной энергии МГСУ в апреле и в октябре 1996 года.

Объем работы. Диссертация состоит из введения, одиннадцати глав, выводов, пяти приложений и содержит 246 страниц текста, включающих 46 таблиц, 98 страниц со 104 иллюстрациями, список литературы на 33 страницах, включающих 388 источников, из них 179 на русском и 209 на иностранных языках, 28 страниц приложений.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ Направление и содержание диссертационной работы сформулированы на основе опыта многолетней практической деятельности автора по экономическому и социальному развитию сельскохозяйственных районов ряда слаборазвитых стран (Шри-Ланка, Замбия, Мальдивские острова, Лаос, Бирма (Мьянма), Кампучия, Таиланд, Заир), а также в Швейцарии, США, Австрии, осуществлявшейся по линии ООН и других международных организаций в период с 1968 по 1996 год. Слаборазвитые страны, число которых составляет четвертую часть от всех стран международного сообщества, а население — более 550 млн. человек, отличаются наличием многих сложных социальных, политических, экономических и других проблем, зачастую нехарактерных для большинства развитых стран, решение которых может быть достигнуто специфичными методами и только при всемерной поддержке международного сообщества. Выполнено обобщение обширного фактического материала, включая данные ООН, ЮНИСЕФ, Мирового банка, а также собственные материалы автора по более чем 80 странам, связывающее количественные показатели уровня жизни с уровнем удельного энергопотребления. Более 250 млн.чел. не имеют возможности использования коммерческих видов топлива. Для группы наименее развитых стран характерно значение удельного энергопотребления менее 50 кг у.т. на человека в год с долей биомассы до 95%. Обеспечение местного населения электроэнергией, эквивалентное 10.20 кг у.т. на человека в год, создает условия для перехода уровня жизни в новое качественное состояние.

3. Развитие энергетики развивающихся стран должно идти по сценариям, учитывающим промахи развития мировой энергетики и позволяющим их избежать, одновременно сохраняющим относительно благоприятную экологическую ситуацию в сельскохозяйственных районах и обеспечивающим условия для устойчивого развития. Практически важным является вопрос эффективного использования инвестиций международных гуманитарных фондов в экономику слаборазвитых стран. В диссертации обоснована необходимость первоочередных вложений в малую электроэнергетику сельскохозяйственных районов как базу для развития инфраструктуры и повышения уровня жизни населения, Для количественной оценки потребностей в электроэнергии и выбора генерирующих мощностей сформулированы понятия «типового дома» и «типовой деревни» — разработана методика, позволяющая на основании опроса жителей общины, анализа ответов и местной ситуации оценить минимальный потребный уровень бытового и коммунального энергопотребления. Разработаны принципы формирования перспективных графиков нагрузки типовой местной энергосистемы. Электрификация сельскохозяйственных районов развивающихся стран способна обеспечить существенное улучшение имеющейся экологической ситуации за счет: сокращения количества дров, используемых в быту для приготовления пищи и обогреваснижения темпов сокращения лесных площадей, предотвращения эрозии почв и их засоления. Получены количественные соотношения, позволяющие оценить возможность сохранения лесных площадей при использовании электрогенерирующих установок различной мощности.

6. Развивающиеся страны располагают вполне достаточным потенциалом возобновляющихся источников энергии — гидравлической энергией рек, солнечной и ветровой энергией, энергией биомассы и некоторых других — для полного и надежного удовлетворения потребностей в электроэнергии сельскохозяйственных районов. Гидравлическая энергия малых и средних рек, характеризующаяся максимальной природной концентрацией и обеспеченностью, полностью освоенной, надежной и дешевой технологией преобразования, в большинстве развивающихся стран должна стать основой электрификации сельскохозяйственных местностей. На первом этапе электрификации, при отсутствии у сельской общины достаточных финансовых средств наиболее целесообразным и эффективным будет применение гидроэлектростанций, не предусматривающих создания на реке водоподпорных сооружений.

7. Для применения в сельскохозяйственных районах развивающихся стран предпочтительной является технология использования энергии солнечной радиации с помощью фотоэлектрических преобразователей благодаря простоте приобретения и надежности эксплуатации преобразователей заводского изготовления, возможности комплектования электростанции любой необходимой мощности, простоте обслуживания и ремонта. Выполненный автором статистический анализ натурных данных по солнечному излучению для условий Шри-Ланки позволил разработать вероятностные модели для описания изменчивости среднесуточных режимов солнечной инсоляции, имеющие хорошую сходимость с натурными данными.

8. Научно-технические разработки последних лет обеспечили высокую надежность ветроэнергетических установок заводского изготовления. Полученная автором на основании обобщения данных по характеристикам выпускаемых промышленностью ветроустановок на мощности до 3 кВт эмпирическая зависимость, связывающая скорость ветра с удельной мощностью ВЭУ, позволяет обоснованно подойти к определению энергетических ресурсов ветра.

Введение

корректирующей поправки при пересчете среднесуточных значений скорости ветра на среднесуточные удельные мощности ВЭУ позволяет учесть внутрису-точную неравномерность скорости ветра.

9. Наиболее рациональное преобразование и высокая надежность электроснабжения потребителей могут быть обеспечены при совместном использовании возобновляющихся первичных источников энергии. В диссертации предложен микроэнергокомплекс (МЭК), в состав которого входят наиболее распространенные и наиболее освоенные энергетические установки — микрогидроэлектростанция (микроГЭС), солнечная (фотоэлектрическая) микроэлектростанция (микроСЭС), ветровая энергетическая установка (ВЭУ) и аккумуляторная батарея большой емоксти для перераспределения электроэнергии внутри суток. Конструктивно МЭК представляет собой силовой узел, в котором компактно размещены генерирующие установки на постоянном токе низкого напряжения, а также аккумуляторная батареявблизи силового узла расположены наиболее мощные потребители. Питание бытовых потребителей осуществляется с помощью заряжаемых на силовом узле индивидуальных аккумуляторных батарей.

0. Комплекс вопросов, возникающих при обосновании инвестиций в проекты малых электроэнергетических объектов на базе возобновляющихся источников энергии может быть решен на основании выполненных в диссертации методических разработок, включающих: статистическую обработку и приведение к необходимому виду исходной информации по среднемесячным, среднесуточным и внутрисуточным режимам поступления возобновляющихся энергоресурсов и нагрузкиадаптацию методов линейного программирования для оптимизации параметров ГЭС, СЭС и ВЭУ при совместной работе в составе микроэнергоком-плексамоделирование длительных и краткосрочных режимов работы ГЭС, СЭС и ВЭУ в составе МЭК с определением необходимого дублирования и аккумулирования энергииопределение экономических показателей МЭК, структуры издержек с учетом характеристик рыночной экономики, калькуляцию движения денежных средств за время жизненного цикла проекта.

Методики реализованы в виде программного комплекса для персональной ЭВМ и могут рассматриваться как элемент системы автоматизированного проектирования малых гидроэнергетических объектов.

1. Использование методов линейного программирования позволило построить программу автоматизированного выбора оптимальных совокупностей параметров ГЭС, СЭС и ВЭУ, а также получить аналитические зависимости для оценки структуры генерирующих мощностей в зависимости от соотношения между удельными энергетическими и экономическими показателями ГЭС, СЭС и ВЭУ.

2. Для компенсации суточной неравномерности поступления первичных энергоресурсов предложено использование дублирования мощностей, количественная оценка которого получена на базе использования вероятностных моделей.

5. Для описания предложенной в работе концепции малых самоокупаемых электроэнергетических объетов для развивающихся стран создана экономикоматематическая модель с учетом показателей рыночной экономики. Полученные зависимости для основных экономических показателей рекомендуется использовать для экспертных оценок на предварительных этапах проектирования.

14. Разработанные в диссертации предложения методического характера, в том числе: о введении в практику общения специалистов понятия «местная энергетика» — о расширении понятия «гидроэнергетика» — об уточнении понятия «гидроэнергетическая установка» — о введении некоторых новых терминов для обозначения гидроэнергетических установок различных типово правильном написании термина «возобновляющиеся источники энергии» имеют целью внесение ясности и упрощение процессов планирования, финансирования, юридического обоснования, технического образования населения и специалистов, организации масштабного дела электрификации сельскохозяйственных районов слаборазвитых и развивающихся стран.

15. Целью экологического, социального и технического образования сельского населения развивающихся стран является его адаптация к новым условиям жизни, создаваемых при реализации проектов комплексного сельского развития. Успех реализации программ образования во многом определяется применением дидактических принципов образования с учетом специфики образа жизни и мировоззрения местного населения.

6. Для реализации проектов комплексного сельского развития необходимо организовать подготовку инженера-строителя широкого профиля. Содержание предложенного плана подготовки такого инженера-строителя обеспечивает необходимую специализацию в области строительства при реализации упомянутых проектов.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Агресс Пьер. Ключи экологии. М.: Гидрометеоиздат. 1982.
  2. В.В. Перспективы развития солнечной энергетики. М.: Вестник МГУ, № 3. 1992. с. 16−23.
  3. В.В. Солнечная энергетика. М.: Знание, серия «Физика», вып. 12. 1991.61 с.
  4. В.В. Энергетическая политика и возобновляемые источники. М.: Изд-во МГУ, вып. 37. 1992. с. 47−62.
  5. Г. Н. Прогнозное ориентирование развития энергоустановок. — М.: Наука, 1978.— 88 с.
  6. В.Н., Ашмарин A.B., Иванов И. И. Опыт разработки и эксплуатации микроГЭС//Гидротехн. стр-во, 1989. № 1. с. 35−38.
  7. .И. Перспективы фотоэлектрического метода преобразования солнечной энергии//АН СССР. М., 1981. с. 7−70.
  8. А.Д., Киселев П. Г. Гидравлика и аэродинамика (основы механики жидкости). — М., Стройиздат. 1975. — 328 с.
  9. В.Н. Фотоэлектрическая солнечная энергетика/Будущее науки. М.: Знание. 1978. 180 с.
  10. В.Н. Фотоэлектрическое преобразование концентрированного солнечного излучения. J1.: Наука. 1989. 310 с.
  11. Н.В. Эколого-энергетическое обоснование режимов работы ГЭУ. Дисс.докт. техн. наук. СПб.: СПбГТУ, 1991. 428 с
  12. Н.В., Васильев Ю. С., Елистратов В. В., Селезнев К. П. Комплексные системы автономного энергоснабжения/Сб. докл. «Автономная энергетика сегодня и завтра», ч. 1, СПб, 1993.
  13. С.Ф., Пантелеева И. В. Современное состояние и перспективы развития микроГЭС//Известия вузов. Энергетика. 1990. № 5. с. 24−28.
  14. А.Е., Бестужева К. Н. Водноэнергетические расчеты. М.: Энергоато-миздат. 1986. 224 с.
  15. Асос Фатих Расул. Комбинированное использование солнечной и гидравлической энергии автономными потребителями. Дисс.канд.техн. наук. М.: Все-росс. НИИ электрификации сельского хозяйства. 1992.
  16. Ахмедов Р. Б Технология использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии//Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии (серия «Итоги науки и техники»). Т. 2. М.- ВИНИТИ. 1987. 176 с.
  17. .Л., Файн И. И., Экономическое обоснование гидроэнергострои-тельства. —М.: Энергия. 1975. —121 с.
  18. В.А. Рациональный тип малой гидроэлектростанции. Ташкент: Госиздат УзССР. 1948. 28 с.
  19. Ю. Баринов В. В. Возможности производства энергии из биомассы в различных регионах мира//География и природные ресурсы. 1982. № 4.
  20. В.В., Марею М., Федоров М. П. Строительство малых ГЭС в ЧССР. Энергохозяйство за рубежом, 1987, № 4, с. 41−43.
  21. Дж., Пирсол А. Измерение и анализ случайных процессов. М.: Мир, 1971.
  22. .М., Козлов В. Б. Экология возобновляемых источников энергии: Обзорная информация. М., 1986.
  23. .М., Кузьминов В. А. Возобновляемые источники энергии на службе человека. М., 1987.
  24. П., Радд Д. Стратегия защиты окружающей среды от загрязнений. М.: Мир, 1980.
  25. .С. Гирляндная ГЭС. М.- Л., 1963.
  26. П.И. Электрификация сельского хозяйства в СССР. М.: Сельхоз-гиз, 1960.
  27. В.В. Экономика стран юго-восточной Азии, МГУ, 1989.
  28. И.А. Развитие электрификации сельского хозяйства//Электрические станции. 1980. № 12. С. 44−48.
  29. ., Курфюрст И. Охрана воздушного бассейна от загрязнений. Л.: Химия, 1989.
  30. Ю.С., Виссарионов В. И., Кубышкин Л. И. Решение гидроэнергетических задач на ЭВМ: (Элементы САПР и АСНИ). — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 160 с.
  31. Ю.С., Елистратов В. В., Мухаммадиев М. М., Претро Г. А. Возобновляемые источники энергии и гидроаккумулирование. СПб, СПбГТУ, 1995.
  32. Ю.С., Хрисанов Н. И. Экологические аспекты гидроэнергетики. Л.: Изд-воЛГУ. 1985.
  33. Ю.С., Хрисанов Н. И. Экология использования возобновляющихся энергоисточников. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.
  34. A.A., Обрезков В. И. Об оптимальном использовании нетрадиционных возобновляемых источников энергии в целях электроэнергетики//Гидротехн. стр-во. 1990. № 10. с. 48−50.
  35. Я., Башта Б. Проектирование небольших гидроэлектростанций// Чехословацкая тяжелая промышленность. 1983. № 5. с. 10−14.
  36. Ветроэнергетика. Под ред. Д. де Рензо. М.: Энергоатомиздат, 1982.
  37. К.П. Гидрологические расчеты при проектировании сооружения на малых реках, ручьях и временных водотоках. (Методические основы и практика). JL: Гидрометеоиздат, 1956. 468 с.
  38. B.C., Вахрамеев Б. А., Герман А. Л., Костин К. Ф. Оборудование сельскохозяйственных гидроэлектрических станций. Свердловск: Машгиз, 1953. 292 с.
  39. Гидрологические основы гидроэнергетики. Под ред. И. Ш. Резниковского. М.: Энергоатомиздат, 1989.
  40. Гидротехнические сооружения/Г.В.Железняков, Ю.А.Ибад-заде, П. Л. Иванов и др.- Под общ. ред. В. П. Недриги. М.: Стройиздат, 1983. — 543 с. (Справочник проектировщика).
  41. Гидроэлектрические станции: Учебник для вузов/Под ред. В. Я. Карелина, Г. И. Кривченко. 3 изд. М.: Энергоатомиздат. 1987. — 464 с.
  42. Гидроэлектрические станции малой мощности. Популярный справочник. М.- Л.: Госэнергоиздат, 1941. 226 с.
  43. Гидроэиергетика/Под ред. В. И. Обрезкова. М.: Энергоатомиздат. 1988.
  44. С.С. Обследования и изыскания для строительства сельских ГЭС / Под ред. В. П. Хащинского. М.- Л.: Сельхозгиз, 1955. 179 с.
  45. Глобальная энергетическая проблема / Под ред. И. Д. Иванова. М.: Мысль. 1985.
  46. Голдин Аугуста. Океаны энергии. Источники энергии будущего: Пер. с англ. М.: Знание. 1983.
  47. В.Г. Энергетика биосферы и устойчивость состояния окружающей среды // Прогн. науки и техники. Теоретические и общие вопросы географии / ВИНИТИ. М., 1990. Т. 7. 238 с.
  48. С.В. Потенциальные энергоресурсы малых рек СССР. Труды н.-и. учреждения ГУГМС. Серия IV. Вып. 34. Гидрометеоиздат, 1946. 116 с.
  49. В.И., Флексер Я. Н. Сельские гидроэлектростанции. М.: Сельхозгиз, 1956. 504 с.
  50. Ю.В. Перспективы строительства ГЭС малой мощности // Энергетич. стр-во за рубежом 1984. № 2. с. 32−38.
  51. М.К. Солнечное теплоснабжение в климатических условиях Дагестана // Н.-т. проблемы комплексного использования возобновляемых источников энергии. Тр. ЭНИН. М., 1986. с. 174−177.
  52. М., Соотха Г. Использование нетрадиционных источников для социально-экономического развития Индии. Энергетика мира. М.: Энергоатомиз-дат, 1989.
  53. Ю.С., Вартанов A.M. Вопросы оптимизации энергетического и комплексного использования малых рек в горных условиях /Труды Гидропроекта, 1982, № 81. с. 78−85.
  54. Джеймс Мак-Дивит. Более чем достаточно, 1988.
  55. Ю.Д. Африка — очерки экономической географии. М.: Мысль, 1975.
  56. И.Д. Динамика и специфика развития микрогидроэлектростанций II Электрич. станции, 1995, № 5. с. 3542.
  57. Н.И., Шишкин А. И. Математическое моделирование и прогнозирование загрязнения поверхностных вод суши. Л.: Гидрометеоиздат. 1989. 390 с.
  58. Д. Энергия. М.: Энергоатомиздат, 1985.
  59. В.М., Зайцев Г. А., Кружалин В. И., Малинин Н. К., Симонов Ю.Г.
  60. Географические проблемы малой гидроэнергетики в СССР / Вестник МГУ. География. 1984. № 4. с. 10−16.
  61. A.B. Микро-ГЭС // Энергохозяйство за рубежом, 1982, № 2. с. 37−40.
  62. A.B. Оборудование микро-ГЭС II Энергохозяйство за рубежом. 1982. № 5. с. 35−37.
  63. В.В. Аккумулирование солнечной энергии. Материалы международной конференции «Нетрадиционная энергетика и технология». Ч. 1, Владивосток, 1995.
  64. И.И. Гидроэлектростанции. М.: Энергоатомиздат, 1988. 248 с.
  65. Импакт, (Последние достижения в области использования возобновляющихся источников энергии), ЮНЕСКО, № 3,1982.
  66. Ион Д. С. Мировые энергетические ресурсы / Под ред. А. С. Астахова. М.: Недра, 1984. 368 с.
  67. В.Я., Волшаник В. В. Сооружения и оборудование малых гидроэлектростанций. М.: Энергоатомиздат. 1986. 200 с.
  68. Карелин В. Я, Волшаиик В. В., Натариус Е. М. Современное состояние и перспективы строительства малых гидроэлектростанций за рубежом // Изв. вузов. Энергетика. 1985. № 11. с. 103−107.
  69. В.Я., Михайлов Л. П. Здания ГЭС малой мощности с реактивными гидротурбинами // Гидротехн. стр-во. 1985. № 7. с. 9−13.
  70. Л.А. Гидравлическое аккумулирование энергии. М.: Энергия 1975. — 164 с.
  71. К.А., Кораблев А. Д. Гидроэлектростанции для малых горных водотоков / Киргизский н.-и. отдел энергетики Мин-ва энергетики и электрификации СССР. Фрунзе, 1986.
  72. Кель Рохас Лоайза. Разработка методики оценки потенциала возобновляемых источников энергии и обоснование эффективности их использования в развивающихся странах Латинской Америки (на примере Перу). Дисс.канд. техн. наук. М.: МЭИ, 1993.
  73. В.Б. Энергетика и природа. М.: Мысль. 1985.
  74. А.Д. Энергоресурсы малых водотоков Киргизии / Гидроэнергоресурсы Киргизии и их использование. Фрунзе, 1984. с. 21−29.
  75. Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1977.
  76. К.Ф. Вертикальные гидрогенераторы для сельских ГЭС. М.- Л.: Госэнергоиздат. 1955. 128 с.
  77. И.В. Малая школьная ГЭС. М.: Учпедгиз, 1963. 116 с.
  78. Котенев И. В Регулирование мощности и скорости вращения малых гидротурбин. М.- JL: Госэнергоиздат. 1953. 56 с.
  79. А.И., Никешин С. Н. и др. Управление проектами, зарубежный опыт. «Два-три», СПб, 1993. 446 с.
  80. М.Ф. Классификация малых ГЭС и типизация их гидроагрегатов // Гидротехн. стр-во. 1985. № 11. с. 53−56.
  81. М.Ф., Кондратьев В. Н. Концепции создания оборудования для малых ГЭС во Франции // Гидротехн. стр-во. 1990. № 7. с. 47−52.
  82. М.Ф., Кондратьев В. Н. Особенности гидросилового оборудования малых ГЭС в Австрии // Гидротехн. стр-во. 1989. № 10. с. 49−54.
  83. Н.С., Амарин Л. Н. Теоретико-вероятностные характеристики солнечных батарей / М.: Изд-во АН СССР. № 6. 1980. с. 26−29.
  84. .В. Способы стабилизации параметров электроэнергии автономных микрогидроэлектростанций // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 1987. № 8.
  85. .В., Обухов С. Г. Выбор способа регулирования микрогидроэлектростанций с автобалластной нагрузкой // Гидротехн. стр-во. 1990. № 7. с. 3335.
  86. .В., Обухов С. Г. Динамика микрогидроэлектростанций с автобалластной стабилизацией напряжения // Электротехника. 1989. № 10.
  87. .В., Обухов С. Г. Эквивалентная нагрузка генератора микрогидроэлектростанции с автобалластной нагрузкой // Электромеханика. 1988. № 5.
  88. .В., Обухов С. Г., Озга А.И Выбор параметров цифрового регулятора частоты автономной микрогидроэлектростанции // Гидротехн. стр-во. 1992, № 9. с. 40−43.
  89. .В., Сипайлов Г. А. Использование механической энергии возобновляемых природных источников для электроснабжения автономных потребителей. Фрунзе: Илим. 1987.
  90. О.Г. Разработка экспертной системы проектирования энергокомплексов на базе возобновляемых источников энергии. Автореф. дисс.канд. техн. наук. — М., 1995.
  91. В.М., Иванов И. И., Скосарева С. И. Экспериментальные исследования ортогональных агрегатов для использования энергии течений// Гидротехн. стр-во. 1986. № 11. с. 33−37.
  92. Малая гидроэнергетика / Л. П. Михайлов, Б. Н. Фельдман, Т. К. Марканова и др.- Под ред. Л. П. Михайлова. М.: Энергоатомиздат. 1989. — 164 с.
  93. Н.К. Водноэнергетические расчеты и режимы гидроэнергетических установок. М.: Энергоатомиздат. 1985.
  94. Н.К. Современное состояние и перспективы малой гидроэнергетики за рубежом. Труды МЭИ. 1982. № 581. с. 85−94.
  95. Н.К. Теоретические основы гидроэнергетики. М.: Энергоатомиздат. 1985.
  96. Н.К., Сафиулла М. Малая гидроэнергетика в Республике Афганистан // Гидротехн. стр-во. 1992. № 2. с. 25−28.
  97. ИЗ. Малинин Н. К., Тягунов М. Г. Малая гидроэнергетика за рубежом // Гидротехн. стр-во. 1983. № 6. с. 49−52.
  98. Н.К., Тягунов М. Г. Экономика малой гидроэнергетики за рубежом II Гидротехн. стр-во. 1983. № 12. с. 55−57.
  99. Малые гидротурбины / Под ред. Квятковского B.C. М.: Машгиз, 1950. 268 с.
  100. В.И., Малинин Н. К., Машиев Р. Я. Использование малых ГЭС в изолированных районах / Труды МЭИ. 1985, № 65. с. 108−112.
  101. Местные энергетические системы / Под ред. Г. М. Кржижановского. М.: Изд-во АН СССР. 1958.
  102. Мировая энергетика. Прогноз развития до 2020 года. Пер. с англ./Под ред. Ю. Н. Старшинова. М.: Энергия, 1980. — 255 с.
  103. Насреддин Хасан Айюб. Методика оценки и оптимизации параметров энергокомплекса на базе возобновляемых источников энергии. Автореф. дисс. канд. техн. наук. М., 1994.
  104. М.А., Соломин C.B. Выбор параметров ветроэнергетической установки // Электрич. станции. 1994. № 8. с. 468.
  105. . Наука об окружающей среде. Т. 1. М.: Мир. 1993.
  106. Оборудование сельских ГЭС / В. С Гвоздев, Б. А. Вахрамеев и др. Свердловск: Машгиз, 1953.
  107. В.И. Введение в специальность. Возобновляемые нетрадиционные источники электроэнергии. М.: Изд-во МЭИ. 1987.
  108. Е. Основы экологии. М.: Мир, 1975. 255 с.
  109. М.М. Гидротурбины малой мощности. М.: Машгиз, 1949. 83 с.
  110. Перфилов O. JL, Шаварин В. Н. Малые ГЭС // Энергетич. стр-во. 1990. № 2. с. 31−34.
  111. Ю.Н. Климатические характеристики солнечной радиации как источника энергии. М. 1989.
  112. П.Я. Местная электроэнергетическая система с использованием сезонного стока малых рек // Изв. АН СССР, ОТН. 1955, № 10. с. 170−176.
  113. A.B. Гидроэнергетическая установка с пропеллерной гидротурбиной и синхронным генератором для прямоточной микроГЭС / Создание и исследование новых типов генераторов. ВНИИ электромашиностроения. Л., 1991. с. 5−10.
  114. Г. А. О строительстве малых ГЭС // Энергетич. стр-во. 1992. № 3. с. 35−41.
  115. Преобразование солнечной энергии / Под ред. H.H. Семенова, А. Ч. Шилова. М.: Наука, 1995.
  116. Принципы и методы комплексного использования водных ресурсов малых бассейнов. Ч. 2. Средняя полоса европейской территории СССР. М.- JI.: АН СССР. 1950. 343 с.
  117. А. Энергия будущего. Молодая гвардия. 1985.
  118. Д.Б. Современные формы антропогенного воздействия на окружающую среду в муссонной Юго-Восточной Азии. М.: Мысль. В кн. Природа и человек. 1977.
  119. В.А. Водохозяйственные проблемы земледелия Восточного Пакистана. Водохозяйственные проблемы стран Азии. М., 1969.
  120. В.А. Проблема взаимодействия общества и природной среды в развивающихся странах. Итоги науки и техники. Серия «География зарубежных стран» Т. 5, Природная среда и хозяйственная деятельность человека в развивающихся странах. М., 1977.
  121. Г. Ф. Проблемы опустынивания в аридных и семиаридных районах развивающихся стран на примере Сахеля. В кн. Природа и человек. М.: Мысль, 1982.
  122. Расчеты рек и временных водотоков. Вопросы теории и практики /Ред. Кур-дова А. Г. Воронежский ун-т. 1979. 201 с.
  123. Г. Справочник по проектированию солнечных батарей. М.: Энер-гоатомиздат. 1983. 136 с.
  124. Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. М.: Мысль, 1990. 639 с.
  125. Н.Ф. Экология (теория, законы, правила, принципы и гипотезы). М.: Журнал «Россия Молодая», 1994. 367 с.
  126. Решение координационного Совета по малым ГЭС // Гидротехн. стр-во. 1989. № 1. с. 53−54.
  127. В.Н. Проекты унифицированных малых ГЭС на гидроузлах неэнергетического назначения // Мелиорация и водное хозяйство. 1989. № 5. с. 20−22.
  128. Румшиский J1.3. Математическая обработка результатов эксперимента. М.: Наука, 1971.
  129. К.А. Гелиоэнергетика- анализ состояния, перспективы развития, воздействие на окружающую среду. М.: Изд-во МГУ. 1995. 91 с.
  130. Сайд Саад эль Сайд Искандер. Солнечная электростанция как элемент электроэнергетической системы. Дисс.. канд. техн. наук. Минск. 1991.
  131. Н.М. Основы планетарного географического прогноза. М.: Мысль, 1974. 197 с.
  132. И.С. Состояние природной среды в районах старого освоения лесной зоны Западной Африки. М.: Мысль, В кн. Природа и человек, 1977.
  133. B.C. и др. О применении насосных агрегатов в качестве энергетического оборудования малых ГЭС //Электрические станции. 1990. № 3. с. 2−7.
  134. Ф.В., Канаев А. А., Копп И. З. Энергетика и окружающая среда. М.: Энергоиздат. 1981.
  135. Д.Я. Гидравлические турбины для малых ГЭС. М.- Л.: Госэнергоиз-дат, 1951. 176 с.
  136. Солнечная и ветровая энергия. Экономическая оценка настоящих и будущих технологий. 1984.
  137. Солнечные элементы и батареи II Итога науки и техники. Генераторы прямогопреобразования тепловой и химической энергии в электрическую. Т. 9. ВИНИТИ. 1989. 141 с.
  138. Солнечная энергия и другие альтернативные источники энергии. М.: Знание. 1982.
  139. И.П. Регулирование и использование местного стока. М.: Колос, 1976. 272 с.
  140. .В., Смирнов С. И., Давудов М. К. Расчет теплопроизводи-тельности систем солнечного теплоснабжения для южных районов СССР // Гелиотехника, 1985. № 5. С. 57−61.
  141. Д., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии. М.: Энергоатомиздат, 1990.
  142. И. Поведение химических загрязнителей в окружающей среде. М.: Мир, 1982.
  143. К.А. Местные энергоресурсы — на службе ирригации и отгонного животноводства. Фрунзе: Кыргызстан. 1979. 126 С.
  144. Ю.В., Фельдман Б. Н. Единая система унификации сооружений водопроводящего тракта малых ГЭС / Энергетич. стр-во. 1988. № 7. с. 46−50.
  145. М.Г. Управление режимами ГЭС /Под ред. В. И. Обрезкова. М.: Изд-во МЭИ. 1984.
  146. У Куан. Комбинированное использование солнечной и ветровой энергии с гидроаккумулированием. Автореф. дисс.канд. техн. наук. М., 1995.
  147. Управление проектами. Под ред. В. Д. Шапиро. СПб.: 1996. 610 с.
  148. A.B. Эффективность использования гидроэнергоресурсов малых рек Европейской территории РСФСР // Изв. вузов. Энергетика. 1991. № 10. С. 107−110.
  149. .Н. Малая гидроэнергетика и перспективы ее развития / Тр. Гидропроекта. 1982. № 81. С. 71−77.
  150. .Н., Марканова Т. К., Серегина М. И. Состояние и тенденции развития малой гидроэнергетики за рубежом // Энергетич. стр-во за рубежом. 1987. № 3. С. 23−27.
  151. .Н., Полинковский И. А., Марканова Т. К. Перспективы строительства гидроэлектростанций малой мощности // Электрические станции. 1985. № 6. С. 35−39.
  152. Я.Н. Эксплуатация гидросиловых установок. М.: Сельхозгиз, 1954. 326 с.
  153. Н.И. Методические подходы к оценке экологического воздействия энергетических объектов на ландшафт // Гидротехн. стр-во. 1993, № 4.
  154. Н.И. Экологические аспекты гидроэлектростанций. JI.: Изд-во ЛГУ. 1984.
  155. Н.И. Экология использования возобновляющихся энергоисточников. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.
  156. Н.И., Арефьев Н. В. Экологическое обоснование гидроэнергетического строительства. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1992.
  157. С.А., Новкунский A.B. Гидроагрегаты для малых ГЭС // Энергомашиностроение. 1987. № 4.
  158. Е.В., Алябышева Т. М., Парфенов Л. Г. Оптимальные режимы гидроэлектростанций в энергетических системах / Под ред. Е. В. Цветкова. М.: Энергоатомиздат. 1984.
  159. В.И. Гидрологические и водноэнергетические расчеты сельских ГЭС. Л.: Гидрометеоиздат. 1958. 444 с.
  160. Энергия: экономика, техника, экология. № 6, 1992. С. 31−32 (Федоров P.M. Снова вокруг Катуни).
  161. Энергия: экономика, техника, экология, № 4, 1985. 124 с.
  162. Юго-Восточная Азия. М.: Наука, 1989.
  163. A.M., Бахтияров О. Р. Об экономической целесообразности строительства малых ГЭС в Средней Азии // Тезисы докл. республиканского совещания «Проблемы использования энергоресурсов малых рек Киргизии». Фрунзе, 1984.
  164. Abdullah М., Inversin A.R. Rural power schemes in Pakistan — Water Power and Dam Construction (Малые ГЭС в сельских местностях Пакистана), 1981, № 2, р. 23−25.
  165. Г. Съвременни аспекта и възможности изграждене на малки водни централи (Перспективы строительства малых ГЭС): Хидротех. и мелиор., 1980, vol. 24, № 1, с. 24−28.
  166. Agenda for change, centre for our common future (Короткое описание конференции ООН 1992 г. по охране окружающей среды), 1995. Agenda 21, Earth Summit UN (Доклады конф. ООН по охране окружающей среды), 1992.
  167. Angelov М. Calculating design discharges of small scale hydro-stations. Water Power and Dam Construction (Определение расходов малых ГЭС), 1984, vol. 36, № 2, p. 25−26.
  168. Bachmann J. Standardizing small turbines (Стандартизация малых турбин). — Water Power and Dam Construction, 1980, vol. 32, № 7, p. 40−42. Bal Jean-Louis, Riedacker Artur. Energie solaire dans les pays francophones (Солнечная энергия). Paris, 1993. 28 p.
  169. Basta В., Veverka J. Male vodni elektrany (Малые ГЭС). — Investicni Vystauba, 1983, vol. 21, № 3, p. 81−87.
  170. Begley Sh., Hager M. Bring back the ozone layer (Возвращение слоя озона), Washington, Newsweek, Nov. 1991.
  171. Bouyneau M. Economic, technical comparison of low head hydroelectric systems (Технико-экономические показатели малых ГЭС). Specifying Engineer, 1981, vol. 46, VIII, № 2, p. 72−75.
  172. Bowlby S.R., Mannion A.M. Environmental issues in the 1990's (Проблемы охраны окружающей среды в 1990-х гг.), U. K, 1995.
  173. Brown Harrison, Bonner G., Wier G. The next 100 years (Ближайшие 100 лет). New York: Viking, 1957.
  174. Brown L., Flavin C., Postel S. A World fit to live in (Мир, пригодный для проживания) / UNESCO Courier. London, 1991. p. 28−31.
  175. Brozzmah T. Klin — wazzerkraftanlagen Werden in Osterrich anders bewertet (Интерес к ГЭС малой мощности в Австрии) — Allgemeine Forstzeischrift, 1981, vol. 36, № 31, p. 799.
  176. Cazenave Pierre. Energie Hydroelectrique (Гидравлическая энергия). Paris, 1993. 80 p. Chabot В. Analyse economique des filieres d’energie solaire (Экономический анализ солнечных панелей). Paris, 1993. 4 p.
  177. Coumans X. et al. Economies of straflo units for run-of-river stations Гидроагрегат «страфло» дают экономию для речных ГЭС).Water Power and Dam Construction, 1981, vol. 33, № 5, p. 48−52.
  178. Craig Thorburn. Rice husks as a fuel (Использование отходов производства риса в качестве топлива), UK, 1982.
  179. Da Dappo L., Datei С. A capacity and type of units for small run-of river plants (Выбор типа и мощности гидроагрегатов малых ГЭС). Water Power and Dam Construction, 1984 vol. 35, № 10, p. 33−38.
  180. Daily News (Ежедневная газета Шри-Ланки, 13.01.96), 13 Jan. 96, Sri Lanka.
  181. D’Alpaos Luigi. Piccoli impianti idroelecttrice: aspectti idraulici e construttvi (Гидравлика и конструкции малых ГЭС). Ingenere, 1981, vol. 56, № 1, p. 5−18.
  182. Dan Inat Mei. The prospects of log importation for industrial expansion in Peninsular Malaysia (Перспективы импорта дерева в Малайзии), Malays, 1977.
  183. Decentralized micro-hydropower systems: A rural energy option for Sri Lanka (Децентрализованные малые ГЭС для Шри Ланки). ITDG, 1996.
  184. Demographic year book 1990 (Справочник по демографическим данным, 1990), UN 1991.
  185. Dessus В. World potential of renewable energies (Мировой потенциал возобновляющихся источников энергии), 1993. Paris. 50 p.
  186. Dessus В., Pharabod F. Apres nous le deluge? (После нас хоть потоп?), Paris. 1993.
  187. Duckworth P.A., Wray M. Electricity for the small community (Возможность строительства малых ГЭС на Филиппинах) — Water Power and Dam Construction, 1980, vol. 32, № 7, p. 46−48.
  188. Energy statistics Yearbook. 1990. (Справочник по статистике энергетики, 1990) United Nations. New York, 1992. 482 p.
  189. Energy statistics Yearbook (Справочник по статистике энергетики, 1992), 1992. United Nations. New York, 1994.
  190. Environment and Urbanisation (Окружающая среда и градостроительство), vol. 7, № 2, 1995.
  191. Environmental principles for engineer (Принципы охраны окружающей среды для инженеров Австралии, 1992 г.), Inst, of Engineers, Australia, 1992.
  192. Energy Options (Энергетические новости Шри-Ланки, 1992 г.), ITDG, Sri Lanka, 1992.
  193. Equer B. Energy solaire photovoltaique (Солнечная энергия), Physique et technologie de la conversion photovoltaique. Paris, 1991. 190 p.
  194. Etemad B. La production mondiale d’energie primaire commerciale XIX XXе (Мировое производство коммерческих видов энергии в XIXXXbb.), Paris, 1993.8 p.
  195. Farinelli Ugo, Ischinger Barbara Tabor. Solar energy (Солнечная энергия), A peaceful energy. Paris, 1993, 8 p.
  196. Feder S.A. Small hydro plants: a new look at an old resource (Использование гидроэнергоресурсов малых рек). Energy International, 1980, vol. 17, № 1, p. 21−23.
  197. Forests and Rangelands (Леса мира), W, Inst, of world resources, 1994−95.
  198. Garriba S., Tapper J.I.E. A renewable energy programme (Программа развития возобновляющихся источников энергии), Paris, 1993. 35 p.
  199. Gerald Foley. Electrification for rural people (Электрификация для сельского населения), 1992.
  200. Geraldine Rardon. Women and the environment (Женщины и окружающая среда), OXFAM, UK, 1996.
  201. Giddens E.P., Spittal W. Small hydro from a submersible pump (Малая гидроэнергия от погружного насоса).Water Power and Dam Construction, 1982, vol. 34, № 12, p. 33−35.
  202. Gilliland M.W., Klopatek J.M., Hildebrand S.G. Netenergy: results for small scale hydroelectric power and summary of existing analyses (Экономическая эффективность малых ГЭС) — Energy, 1981, vol. 6, № 10, p. 1029−1040.
  203. Gladwell J.S. Some comments on the determination of power potential of small hydro sites (Определение потенциала малых рек), XIX IAHR Congr. New Delhi, 1−7 Feb., 1981, vol 6. C.R.Dalhi, p. 215−223.
  204. Glingold P.R. The optimum size of small run of river plants (Оптимальная мощность малых ГЭС на бытовом стоке).Water Power and Dam Construction. 1981, vol. 33, № 11, p. 50−53.
  205. Global conflicts and the path to peace (Глобальные конфликты и путь к миру). IDRC, vol. 22, № 3, 1994.
  206. Global economic prospects and the developing countries (Глобальные экономические перспективы и развитие стран «третьего» мира), World Bank, 1995.
  207. Global migration, people on the move (Мировая миграция населения). 19 801 989.
  208. Goldenberg J. Energy for a sustainable world (Энергия для устойчивого мира), UNESCO Paris, 1991. p. 22−24.
  209. Goodland R.I., Irwin H.S. Amazon Jungle: Green hell to red desert? (Амазонские леса). Amsterdam, 1975.
  210. Graham Edward H. Natural principles of land use (Естественные принципы использования суши). New York: Oxford University Press, 1944.
  211. Holland R. Energy for rural development (Энергия для развития сельскохозяйственных районов).Water Power and Dam Construction, 1982, vol. 34, № 12, p. 29−32.
  212. Hothersall R.J. Micro hydro: turbine selection criteria (Критерии выбора гидротурбин для малых ГЭС).Water Power and Dam Construction, 1984, vol. 36, № 2, p. 26−29.
  213. Hotta Hizotsugu. Cross-flow turbine generator line for mini-scale hydroelectric power generation (Турбина Банки для микроГЭС), Meiden Rev. Inst. Ed., 1981, № 2, p. 9−11.
  214. Idris H. L’Energie (Энергия), Ecological bulletin, 1976, vol. 24.
  215. Incidences sur l’environment des energies renouvelables: le projet compass de l’OCDE (Возобновляющиеся источники энергии). Paris, 1988,93 p.
  216. Induction generators for hydro schemes (Малые генераторы для малых ГЭС). Elec. Times, № 4539, p. 20.
  217. Instalacion de pequenas centrales hidroelectricas en sistemas de riego (Малые ГЭС на системах орошения). 2. part. Luz у Fuevza, 1984, 39, № 466, p. 23−26.
  218. Institutional aspects of the development of small hydropower stations (Основные положения развития малых ГЭС в Латинской Америке), Rev. Energy, 1984, № 3, pp. 57−67.
  219. Income generation schemes for the urban poor (Проекты повышения доходов городской бедноты). № 4, OXFAM, UK, 1990.
  220. International Directory of new and renewable energy information sources and research centres (Справочник по возобновляющимся источникам энергии), London, UNESCO, 1993. 591 p.
  221. International energy Agency (Справочник по электричеству, 1995 г.). Electricity information, OECD, Paris, 1995.
  222. Jansen W.A.M. Horizontal axis fast running wind turbines for developing countries (Горизонтальные ветровые турбины для развивающихся стран), The Netherlands, SWD. 1996.
  223. Jesch L., Lesslie F. Evolution and perspectives of the solar market (Перспективы использования солнечной энергии). Paris, 1993. 40 p.
  224. Johansson T.B. A strategy support of environment and development of solar energy (Стратегия сохранения окружающей среды и развитие солнечной энергетики), Paris, 1993, 87 р.
  225. Keefe William. Will your small-hydro development be a liquid asset or a liability?
  226. Key indicators of developing asian and pacific countries (Основные показатели развития стран Азии), vol. XXV, ADB, 1994.
  227. Khatib H. Solar energy in developing countries (Солнечная энергия в развивающихся странах), Paris, 1993. 98 p.
  228. King R.M. Mini hydro developments for small areas (Перспективы использования миниГЭС для малых территорий).Water Power and Dam Construction, 1979, vol. 31, № 1, p. 38−41.
  229. Koh N.P. Small hydro plants in China (Малые ГЭС в КНР).Water Power and Dam Construction, 1980, vol. 32, № 7, p. 31−32.
  230. Kossler E. Installed and planned mini hydro (Компоновка и оборудование малых ГЭС).Water Power and Dam Construction, 1982, vol. 34, № 12, p. 35−38.
  231. Kubota mini hydroelectric Cat. № 33−94(2)0058 (Каталог микроГЭС). Japan, 1994.
  232. Kurukulasuriya M. Inflatable stopper can find many applications (Надувные плотины). Engineer, vol. 7, № 3, Sri Lanka, Sept. 1979, p. 19.
  233. Kurukulasuriya M. A nontraditional spillway curtails cost of a hydropower complex. (Нетрадиционные водосбросы) Engineer, vol. I, Sri Lanka, 1981/82, p. 31.
  234. Kurukulasuriya M. Prevention of accidents in construction sites of Sri Lanka. (Предотвращение несчастных случаев на строительстве) Engineer, vol. 7, № 4, Sri Lanka, Dec. 1979, p. 11.
  235. Kurukulasuriya M. Inflatable and membrane dams out of synthetic materials. (Плотины из синтетических материалов) Engineer, vol. 6, № 3, Sri Lanka, Sept. 1978.
  236. Kurukulasuriya M. Possibility of harressing hydropower in Sri Lanka. (Использование гидравлических ресурсов Шри-Ланки) Seminar towards an energy policy for Sri Lanka. Sri Lanka, July 1980.
  237. Kurukulasuriya M. Harnessing of wave power (Использование волновой энергии). Symposium on energy in the 1990's and beyond, Sri Lanka.
  238. Kurukulasuriya M. Harnessing of hydropower (Сохранение природных ресурсов
  239. Шри-Ланки), Seminar in harnessing and conservation of natural resources of Sri Lanka, April 1983.
  240. Kurukulasuriya M. Overflow embankment dams (Переливные плотины), Engineer, vol. 1, Sri Lanka, 1982/83.
  241. Kurukulasuriya M. Is it possible to use rollcrete in Sri Lanka. (Использование различных типов бетона для строительства), Engineer, vol. XII, № 1,1984.
  242. Kurukulasuriya M. Water resources of USSR. (Водные ресурсы СССР) Isura, Sri Lanka, October 1980.
  243. Kurukulasuriya M. Development, engineer and people (Развитие, население и инженерное строительство), Isura, Sri Lanka, vol. 4, № 1, Jan. 1983.
  244. Kurukulasuriya M. Let us harness wave power to meet part of the demard in energy of Sri Lanka (Использование энергии волн для энергетических нужд Шри-Ланки), Consultant, Sri Lanka, 1985.
  245. Kurukulasuriya M. What contribution could we make towards the international water supply and sanitation decade (Международная декада водопользования и водоотведения), Consultant, Sri Lanka, 1985.
  246. Kurukulasuriya M. Hydropower development on transbasin diversion to south eastern dry zone (Использование гидравлических ресурсов в юго-восточном районе Шри-Ланки), Engineer, Sri Lanka, Sept 1985.
  247. Kurukulasuriya M. Use of cable cranes for construction of large concrete dams (Использование кабельных кранов для высоких бетонных плотин), Engineer, Sri Lanka, vol. XV, № 1, March 87.
  248. Kurukulasuriya M. New scenario of rural development in harmony with dynamics of change (Сельское развитие следует динамике изменения), Engineer, Sri Lanka, 1991.
  249. Kurukulasuriya M. et al, Module de l’education sur l’hygiene, l’assainissement etl’environnement (Образование в области охраны окружающей среды в Заире), Zaire, UNICEF, April 1993.
  250. Kurukulasuriya M. Construction des puits manuels par les communaute’s beneficiares (Строительство колодцев в Заире), Zaire, UNICEF, Dec. 1993.
  251. Kurukulasuriya M. et al, Programme d’urgenc (Программа ускоренного строительства в Северной провинции в Заире), Haut-Zaire 1993/94, UNICEF, Juin 1993.
  252. Kurukulasuriya M. Fiche technique pour Captage des eaux de plue du Zaire (Использование дождевых вод в Заире), UNICEF, Aout, 1983.
  253. Kurukulasuriya M. Assainissons notre habitat pour lutter contre la malaria (Меры для борьбы против комаров), UNICEF, Juin, 1995,
  254. Kurukulasuriya M. et al, Module d’application integre du secteur de l’eau, assainissement et environnement (Практические меры по использованию водных ресурсов и охране окружающей среды в Заире), Zaire, UNICEF, Juillet, 1994.
  255. Kurukulasuriya M. Filtration lente sur sable pour les communaute’s rurales du Zaire (Фильтрование питьевой воды в Заире с использованием песка), UNICEF, Mai 1994.
  256. Kurukulasuriya M. Education a l’hygiene individuelle et du milieu pour l’amelioration de la sante (Образование по элементарной гигиене для улучшения здоровья общины), Zaire, UNICEF, Juillet 1995.
  257. Kurukulasuriya M. et al, Hydraulics and Hydrology (Гидравлика и Гидрология — курс лекций — I), Open University, TCC-Block I, Sri Lanka, 1984.
  258. Kurukulasuriya M. et al, Hydraulics and Hydrology (Гидравлика и Гидрология — курс лекций — II), Open University, TCC-Block II, Sri Lanka, 1984.
  259. Э. Kurukulasuriya M. et al, Hydraulics and Hydrology (Гидравлика и Гидрология — курс лекций — III), Open University, TCC-Block III, Sri Lanka, 1984.
  260. Kurukulasuriya M. et al., Fluids and Hydrology — Fluid Mechanics (Гидрологияи механика жидкости, Издание открытого университета в Шри-Ланке), Open University, TCD 1303, TMD 1302, Sri Lanka, 1984.
  261. La situation des enfants dans le monde (Положение детей в мире, 1991−95 гг.), UNICEF, 1991- 1995.
  262. Lai R. Soil erosion on hefisoils in western Nigeria. (Эрозия почвы в Нигерии) Geoderma, Nigeria, 1976, vol. 16, № 5.
  263. Les petites centrales hydroelectriques (Развитие малых ГЭС в мире) — Bull. Schweiz. electrotechn. Ver., 1982, vol. 73, № 16, p. 843−851.
  264. Les petites installation hydroelectriques dans les pays en voie de developpement (Малые ГЭС в развивающихся странах), Houille Blanche, 1981, vol. 36, № 4−5, p. 237−242.
  265. Les progres des nations (Развитие стран мира, 1993−95 гг.), UNICEF 1993−1995.
  266. Л. Liason Energie francophonie (Развитие энергетики). Bulletin No. 20. Quebec, 1. Canada, 1993.
  267. Maalej Mohamed- Etats et perspectives de developpment des energies renouvelables dans une politique energetique globale des pays de l’UMA (Перспективы развития возобновляющихся источников энергии). Paris, 1993. 50 p.
  268. Major aspects of the regional inventory of manufacturers of equipment and materials for small hydro power stations (Производство оборудования для малых ГЭС в Латинской Америке). Rev. energ., 1984, № 3, p. 39−44, 89−94.
  269. Ю. Male vodni elektratny (Малые ГЭС). Hydroprojekt, Praha, 1982. 49 p.il. Malik V.A. Small hydro progress in Malaysia (Развитие малой гидроэнергетики в Малайзии). Water Power and Dam Construction, 1985, vol. 37, № 4, p. 25−27.
  270. Mayo H.A. Tube turbine keeps costs down (Трубные гидроагрегаты для малых ГЭС). Water Power and Dam Construction, 1980, vol. 32, № 7, p. 57−62.
  271. Mc Cormac B.M. Introduction to the scientific study of atmospheric pollution (Загрязнение атмосферы), Dordrecheht, Dreidel, 1971.
  272. Merillot J.M. Biomasse et energie (Биомасса и энергия). Paris, 1993. 27 p.
  273. Meir Ueli. Experencias locales con Microtecnologia (Местный опыт микрогидроэнергетики), Publicacioned skat/cetal. Suiza, 1981, T. l, 104p.
  274. Microhydro design manual (Справочник по проектированию микроГЭС), ITDG, UK, 1993.
  275. Mitcell A.G. Pricing electric power from small hydro plants (Экономическая эффективность малых ГЭС). Water Power and Dam Construction, 1980, vol. 32, № 7, p. 42−46.
  276. Mitja I., Sarvise A. Energie solaire dans le monde ibero americain (Солнечная энергия). Paris, 1993. 99 p.
  277. Moldoff R. A coordinated approach to small hydro development (Координированный подход к строительству малых ГЭС). Water Power and Dam Construction, 1985, vol. 37, № 4, p. 37−40.
  278. Я1. Montaner Julio. Centrales de pequenas potencia (Малые ГЭС в Испании) — DYNA, 1985, vol. 60, № 10, р. 67−70.
  279. Nalini A. Environmental consequences of major irrigation development in Sri Lanka (Проблемы развития ирригации в Шри-Ланке). Water International, 17, 1992.
  280. Nene P.L., Lai P.K. Hydro power large and small development (Развитие малой и крупной гидроэнергетики в Индии). Electrical India, 1982, № 12, p. 5−16.
  281. NRECA. Small hydro electric plants (Малые ГЭС), Washington, 1980.
  282. Odum E.P., Odum H.T. Natural areas as necessary components of mans total environment (Природа — важнейший компонент жизни человекауТгапв. 37-th № Amer. Wildlife and Resonz. Cont., Mexico City, 1972. Washington, D.C., 1972. p. 178−189.
  283. Odum Eugene P. Fundamentals of ecology (Основы экологии). Philadelphia: Saunders, 1959.
  284. Padmanabhan S., Seshadric N.V. Micro-hydel stations. A promising source of power for rural areas (Возможность использования малых ГЭС для электроснабжения сельских районов). Bhagiralh, India, 1980, vol. 27, № 2, p. 75−78.
  285. Pazout F. Male vodni elektramy a mikrozdroje (Малые ГЭС). Praha, 1982, № 5, 87 p.
  286. Percebois J. Rentabilites financieres et rentabilites economuques des principales applications de l’energie solaire (Экономические выгоды использования солнечной энергии). Paris, 1993. 47 p.
  287. Photovoltaic for rural electrification (Солнечные фотоэлементы для развития сельского хозяйства). Paris, 1993. 23 р.
  288. Persson Т. Small hydro stations in Sweden (ГЭС малой мощности в Швеции). Water Power and Dam Construction, 1981, vol. 33, № 1 l, p. 54−57.
  289. Poverty reduction handbook (Справочник по уменьшению бедности), World Bank, 1994.
  290. Problems and benefits of small scale hydroconstruction (Проблемы строительства малых ГЭС). Water Power and Dam Construction, 1983, vol. 35, № 2, 3, 4, p. 4649, 49−54, 52−58.
  291. Project proposal for a 1000 MW solar chimney power plant (Проект по строительству СЭС мощностью 1000 МВт), India, 1996.
  292. Ramos Pablo. Avaliagao do potencial de pequenas centrais hidrelectricas (Оценка местного потенциала малых ГЭС). Revista Brasileira de Engengaria, 1983, vol. 1, № 2, p. 23−41.
  293. Renewable energy technologies (Технология использования возобновляющихся источников энергии), ITDG, UK, 1991.
  294. Rene J.G., Noel N. L’hydroelectricite (Гидроэнергетика) — Uve energie renouvelable, Paris, 1993. 23 p.
  295. Requerimientos y metodologias para Implementacion masiva de Pequenas centrale Hidroelectrieas en Latinoamerica (Методы массового проектирования малых ГЭС в Латинской Америке). Documentos OLADE, 1981, № 16, 84 р.
  296. Reric news (Новые данные по возобновляющимся источникам энергии), AIT, Bangkok, Dec. 1993, vol. 16, № 4.
  297. Reuse of wastewater in agriculture (Повторное использование воды в сельском хозяйстве), UNDP-World Bank, 1990.
  298. Rosso R., La Barbera P., Siccardi F. Reliability of low-head mini-hydro power plant (Анализ низконапорных ГЭС). 20 Congr. Internat. Assos. Hydraul. Res., Moscow 5−9 Sept. 1983. Proc. Subj. B. vol. 3. p. 556−566.
  299. Royer J. L’energie solaire au Canada (Солнечная энергия). Paris, 1993. 31 p.
  300. Serma Garsia Alberto. Cristerios de diseno de minicentrales hidraulicas (Критерии проектирования малых ГЭС). — Met. у elec. 1985,49, № 570. р. 50−55.
  301. Singer S.F. The changing global environment (Изменение окружающей среды), Dordrecht, Dreidel, 1975.
  302. Sioli H. Amazonogeliet-zerstorung des oklogishen (Опыт строительства микро-ГЭС). Ollengewichtes, Ged, Rdsch., 1977, vol. 66, № 3.
  303. SKAT-Local experience with microhydro technology (Опыт строительства мик-роГЭС). Switzerland, 1985.
  304. Small hydro needs its own experts (Проблемы проектирования малых ГЭС). Water Power and Dam Construction, 1982, vol. 34, № 12, p. 69−71.
  305. Small hydro-power fluid machinery (Гидросиловое оборудование для малых ГЭС). Winter annu. meet. Amer. Soc. Mech. Eng, Chicago, III, Nov. 16−21, 1980.
  306. Small hydro-power in China (Малые ГЭС в КНР), ITDG, UK, 1985.
  307. Small hydro-power for Asian rural Development (Малые ГЭС для сельской местности в Азии), NRECA, Washington, 1992.
  308. Small schemes in New Zealand (Малые ГЭС в Новой Зеландии). Water Power and Dam Construction, 1980, vol. 32, № 7, p. 49−52.
  309. Small hydro turbines buyer’s guide 1986 (Оборудование для малых ГЭС). Water Power and Dam Construction, 1983, vol. 38, № 4, p. 41−50.
  310. Social indicators of development 1995 (Социальные показатели развития в 1995 г.), World Bank, 1996.
  311. Solar cookers in the third world (Солнечная кухонная плита в развивающихся странах), India, 1983.
  312. Solar cooking (Приготовление пищи с помощью солнечной энергии), New Delhi, 1993.
  313. Solar-powered electricity. A Survey of photovoltaic power in developing countries (Данные по фотоэлектрическим установкам в развивающихся странах), UNESCO. Paris, 1993. 50 р.
  314. Soussan J.G., Millington A.C. Forests (Леса и их разрушение), Woodlands and deforestation. Environmental issues in the 1990s. New York, J. Wiley, 1990.
  315. Soussan J.G. World energy picture (Представление о мировой энергии). Environmental issues in the 1990s, NY, J. Wiley, 1990.
  316. Sri Lanka: Energy services delivery project (Проект по развитию энергетики в Шри-Ланке), СЕВ, April, 1995.
  317. Sri Lanka: Wind energy resources assessment southern lowlands (Оценка ветровой энергии в южных районах Шри-Ланки), Min. of Power, 1992.
  318. Stoffaes С. Le role des energies renouvelables dans le systeme global d’electricite (Возобновляющиеся источники энергии). Paris, 1993. 15 p.
  319. Statistical yearbook, thirty seventh issue (Справочные статистические данные, ООН, 1993 г.), UN 1993.
  320. Strohmer F., Walch E. Appropriate technology for small turbines (Стандартизация турбин малой мощности). Water Power and Dam Construction, 1981, vol. 33, № 11, p. 36−40.
  321. Tabor H.Z. Solar power report 1989 (Солнечная энергия). London, WEC, 1990.
  322. Teichman H.T. International standardization of small hydro schemes (Стандартизация малых ГЭС). Water Power and Dam Construction. 1983. Vol. 35, № 5. p. 41−44.
  323. Thomas W.L.(ed) Man’s role in changing the face of the earth (Роль человека в изменении лика Земли). Chicago Press, 1956.
  324. Topel В. New energy sources and technologies experiences and perspectives: Photovoltaics (Новые энергетические источники). Paris. 1993. 13 p.
  325. Tschernutter Peter. Grundsatzuberlegungen zur Rentabilitat und zum Ausau von klein wasserkrattwerken (Конструкции и эффективность строительства малых ГЭС). Mitt. Inst. Wasserwirt und konstruktiu. Hochsch, 1981, № 24, 109 p.
  326. The heat generator (Генератор тепла), SKAT, Switzerland. 1990.
  327. The International human suffering index (Международные показатели уровня жизни), Population crisis Committee, 1992.
  328. The Island (Остров, ежедневн. газета), Sri Lanka, 31 March 1996.
  329. The Least developed countries 1991 (Развивающиеся страны, 1991 г., ООН), UN 1992.
  330. The Least developed countries, A statistical profile 1995 (Развивающиеся страны, 1995 г.), UN 1996.
  331. Third world guide, Institute del tercer mundo, 93/94 (Справочник по странам «третьего» мира, 1993/94 гг.).
  332. Third World guide, 95/96 (Справочник по странам «третьего» мира, 1995/96 гг.).
  333. Updated guidebook on biogas development (Справочник по развитию использования биогаза, ООН), Energy Resources develop series № 27, UN, New York 1984.
  334. Upgrading micro hydro in Sri Lanka (Развитие микроГЭС в Шри-Ланке, 1994), ITDG, Sri Lanka, 1994.
  335. Vlugter H. Some aspects of water control in West Pakistan (Регулирование водопотребления в Пакистане). Pakistan geographical review, 1980, vol. 15, № 2.
  336. Water current turbines for Sudan: Waterlines (Турбина для использования энергии течений). Jan. 1991, vol. 9, № 3.
  337. Waterlines (Журнал «Водные линии»), UK, 1991, vol. 12, № 3.
  338. Waterlines (Журнал «Водные линии»), UK, 1996, vol. 5, № 3.
  339. Water (Водные ресурсы), Institute of water resources, Washington, 1994−95.
  340. Water and sanitation programme, annual report (Ежегодный доклад по водоснабжению и канализации, 1992/93), UNDP-WB, 1992/93.
  341. Wellens J., Millington А.С. Desertification in environmental issues in the 1990s (Пустыни). NY, J. Willy&Sons, 1990.
  342. Went Frits W. Climate and agriculture (Климат и сельское хозяйство), «Scientific American», June 1957, pp. 82−94.
  343. Wilier David C. Determining feasibility of small-scale hydropower (Расчет эффективности малых ГЭС). Am. Soc. of C.E. Proceedings, vol. 107, № 12, 1981, p.208−217.
  344. Wind Power (Энергия ветра), ITDG, UK, 1993.
  345. Wind-powered water pumping in Asia and the Pacific (Водные насосы, работающие на ветровой энергии в Азии), UN, New York, 1991.
  346. World development report (Развитие мира, 1990), World Bank, 1990.
  347. World development report (Развитие мира, 1992), World Bank, 1992.
  348. World development report (Развитие мира, 1993), World Bank, 1993.
  349. World development report (Развитие мира, 1994), World Bank, 1994.
  350. World fresh water resources (Мировые ресурсы пресной воды, 1993), Oxford University Press, 1993.
  351. World resources (Мировые ресурсы), Inst, of world resources, Washington, 1994/95.
  352. World Tables (Статистика мира, 1995), Workd Bank, 1995.
  353. Zaffran M. Solar energy and Health (Солнечная энергия и здоровье). Paris, 1993. 44 р.
  354. Zeigler G. Hinweise zum einsatz von klein-wasser turbinen (Выбор типа гидротурбин для малых ГЭС). Mitt. Akad. Sek. Graz. Osterr. Alpenver, 1980, vol. 27, Sonderg., p. 13−18.
  355. Zulcy de zouza. Turbinas para mini e micro centrais hidrelectircas (Турбины для мини и микроГЭС). Mundo Electrico, 1985, № 8, p. 40−42.
Заполнить форму текущей работой