【本刊讯】香港《今日世界》四月号刊登一篇题为《水力的庞大潜能》的文章,转载如下:
    根据最保守的估计,全世界水力发电的潜力肯定超过一万亿瓦,而目前全世界已有的水力发电量,则只有三千四百亿瓦。各工业国家约拥有全世界水力发电潜力的百分之三十,但它们已生产的水力发电量却占全世界水力发电总量的百分之八十。其中北美洲所生产的占三分之一,欧洲生产的稍低于三分之一,苏联生产的约占十分之一。日本只拥有全球水力发电潜力的百分之一,但日本所生产的水力发电量,却占全世界的百分之六以上。反之,非洲虽然很幸运,拥有全球水力发电潜力的百分之二十二,但非洲生产的水力发电量,却只占全世界的百分之二,其中一半是来自埃及的阿斯旺水坝,加纳的阿库桑波水坝,及在赞比亚与罗得西亚之间的卡利巴水坝。亚洲(除日本及苏联外)拥有的水力发电潜力占全球的百分之二十七,已生产的水力发电量则占全世界的百分之十二。亚洲的水力发电潜力大部份分布在起源于西藏高原的河流上,离开现有的能源市场极远。拉丁美洲的水力发电潜力,约占全世界的百分之二十,而其目前的水力发电量,则仅占全世界的百分之六。全世界水力最充足的十五条河流中,在亚洲的有九条,在南美的有三条,在北美的有二条,在非洲的则只有一条。
    一条河的可用水力发电量,是由那条河的水量及河水下落的距离来决定的。亚马逊河的水量,虽然达世界第二大河刚果河的五倍,但刚果河却有较大的水力发电潜力。象尼泊尔一类的高山水源区,虽然河流水量较少,但河水下落的距离很大,所以那里有不少地方可以选为一亿瓦水力发电站的所在地。
    十七世纪中叶,由于涡轮的发展,原是罗马人用以磨谷的水车,便成为电力发明前用于产生动力的最佳水车。在十八世纪,凡尔赛的水厂已能产生五万六千瓦的机械功率。一八八二年,美国威斯康辛州阿普利敦市的第一个小型水力发电厂已开始发电。至一九二五年时,利用水力的发电量已达全世界总发电量的百分之四十。虽然从那时起水力发电量已增加十五倍,但水力发电在世界整个电力市场中所占比率却降至约百分之二十三。
    早期水力发电站的发展,大都偏向于山区的小型发电设施。至一九三○年代,才将重心转向大型水坝和水库,如美国田纳西流域的水坝和苏联的伏尔加河水坝。现在全世界发电量达十亿瓦以上的水力发电厂共有六十四个:苏联十六个,美国十二个,加拿大十一个(另有一个由美国与加拿大合营),巴西十个。
    大型水坝及水库所连带引起关于环境及社会方面的问题,要比小型发电站所遭遇的问题多得多。而且一个大水坝,突然将电量增加数倍,自然会竭力争取耗用能源较多的工厂,以便购买其多余的电力。
    日本、瑞士及瑞典的水力发电多数是较小型的设施,这种小型电厂对于发展中的国家特别适合。
    当然,建筑巨大的水坝,可尽量生产最多电力,而同时又可取得极大的经济利益,自然是极具吸引力的发展。不过,目前仍可供建筑水坝的主要地点,多在热带地方。在那里建筑水坝,可能遭遇到种种麻烦。例如,刚果河在其入海的最后二百公里河道中,水的落差达三百公尺,所具水力发电潜力达三百亿瓦。可是,在利用这项资源时,就有许多因素必须审慎考虑了。
    阿斯旺大水坝便是这种问题的实例。该水坝很多困难所引起的耗费,大为抵销了它所能提供的一切利益。虽然这水坝能够供应电力,控制水与干旱,并能灌溉农田,但它的计划用途与实际使用之间,则有时不能一致。例如,埃及全国的电力中,超过百分之五十是由阿斯旺水坝供应。但该坝的电力生产量却有高度季节性;在冬季的几个月中,流经水坝的河水大为减少,它所能供应的电力,便自经常的二十亿瓦降至七亿瓦。同时,经费支绌又使它的电力无法到达很多农村。
    在一九七二及一九七三的两年大旱中,阿斯旺水坝确曾挽救了埃及食米和棉花的收成。它的灌溉系统使许多荒地变为可耕种的田地,并使农夫能够种植多种谷物,因而大量增加粮食产量。但从另一方面看,它也阻碍了膏腴淤泥的自然流动,致使下游农民不得不大量依靠化学肥料;而那些初次受到灌溉的田地,又受水浸及土壤碱度增加之苦,结果必须筹措三千万美元的经费去应付疏导的问题。
    阿斯旺水坝还使埃及的一种古老疾病获得了新发展,那就是由水蜗牛所附寄生虫引起的血吸虫病。
    水库被淤泥堵塞,对于它在长期供应能源的用途上,其破坏作用要比任何其他问题更为严重。淤泥沉积的程度,系于好几个因素。水库容积的大小,就是其中之一;另一因素是土壤的天然侵蚀,侵蚀的速度,主要决定于当地地质情况。同时,伐木及耕种活动也会加速侵蚀作用。有许多水库,只过了它们平均寿命的四分之一时间就会充满淤泥,因为有许多人为的活动加速此种发展。
    水库淤泥沉积的情况是可以设法尽量减低的。例如,水库的水闸可定期开放,以便水将淤泥带走;同时,也可以用挖泥机去挖掘,不过费用极大。
    最有效的方法是减低上游的土壤侵蚀作用,如实施适当的造林计划和减少土地的使用。
    水坝可能受到天灾、人祸及战争的损害。一九七六年,巴基斯坦的波兰水坝,美国爱达荷州的铁顿水坝,以及墨西哥境内巴查半岛上拉巴斯城外土质大水坝的崩塌,都可以提醒我们,建筑水坝必须先对水坝的地质情况作审慎研究,并需有最优良的建筑技术。
    水坝胜过多数其他能源:水坝有很多与生产电力无关的利益。它相当清洁,没有其他能源令人烦恼的储藏问题。事实上,化水力为电力,所得的效率最高,通常可超过百分之八十五。
    最后,水坝还可能成为保持世界经济公平的工具,因为世界未来发展水力发电的最大潜力,恰好是在目前世界最需要能源的地区。
    【本刊讯】瑞士《日内瓦论坛报》三月二十八日发表一篇文章,题为《闻所未闻的贮存粮食的方法(意大利式)》,摘要如下:
    热带国家中储存粮食的损失可达百分之五十。将由于氮气的作用,这些损失便消除了。这个方法简单,费用也不大;所以联合国粮食及农业组织对此感兴趣。
    氮,更确切地说是氮大气环境使人能在几乎尽善尽美的条件下贮存粮食。这个方法是在埃尼财团(国家碳化氢公司)的国民天然气管道设计公司的实验室里发现的。
    据联合国粮食及农业组织的统计,放置在贮藏室的粮食的损失在百分之八到百分之十,而在一些热带国家可达百分之五十。
    如何防止这些由于虫咬鼠吃和发霉而造成的粮食损失呢?人们经常使用化学药品、杀虫剂和防腐,但这些药品对人和动物的健康都有危险,这就使它们的使用在许多国家遭到禁止。此外,由于产生对药品的适应性,药品就不再很有效了,而且价格昂贵。这就是差不多世界各地都在研究别的储藏办法的原因。
    在位于罗马以北几公里地方的蒙特罗通多国民天然气管道设计公司实验室里取得的结果,受到了特别重视。经过六年的研究和试验,已证明用氮气储存的谷物保持了它的所有生物特性和营养价值:谷物的分量没有减少,谷物没有受污染(在必须使用化学药品时就受污染),概不会发霉也不会发酵。换句话说,谷物保持了完美状态。
    在图斯卡尼亚(拉齐奥)已经修建了八个储藏室,可以储存一万多吨谷物,在那里进行试验的结果是非常积极的。用氮气不仅可以保存小麦和大麦,而且还可以保存玉米、葵花子、榛子。人们在市场上很容易弄到气态或液态的氮气,价格相当便宜,由于这一新的方法不需要复杂的和昂贵的设备,保存谷物的费用比使用传统的方法减少一半。
    【本刊讯】蒋帮《中央日报》三月二十七日刊登一条分离出为害植物的螺旋状菌质有机体消息,摘载如下:
    陈泽安博士四年前,他在试管中,首先从玉米病株中分离出了螺旋状的有机体,这是菌质学上的一项大发现。
    他说:自从一九六七年,两位日本科学家从电子显微镜下,无意中发现,植物黄萎病的病原是菌质后,植物病理学的专家们,就一致地热衷分离菌质。
    “研究病理的人,第一件最喜欢的工作,就是在证明什么引起病害,然后才可进一步去控制它。”
    要控制,就必须分离出菌质。陈泽安说:研究病理的人来说,光是分离还不够,通常必须经过四个步骤:①一定要证明这一菌质是与病植物在一起;②一定要从病株中分离出来,而且再培养出来;③一定要将分离出来的东西,放在一健康的株体上而引起同样的病;④再从这一病株中,分离出同样的菌质。
    一九七○年在新泽西鲁吉斯大学的实验室中,陈博士从玉米矮化病的病株中,分离出了这一菌质,而且还在植物体外呆了好几星期。在四个步骤中,中间有一步没法完成,就是不能培养新的菌质。
    一九七四年,陈博士又在实验室中正式宣布:经过分离、培养和研究,玉米矮化病的病源找到了,而且是种螺旋状的有机体(SPIROpLASM)。当时,在细菌学上,这是一项重大而新的发现。同时,世界上能以人造培养基成功培育出菌质微生物的三位专家中,陈博士是最早完成的一位。陈博士说:植物中所患的黄萎病,所有的病源全是它。在美国,现发现梨树、椰子树和柑桔的枯竭病。凡是有经济价值的植物,都被这一菌质所侵袭。
    【本刊讯】台湾《青年战士报》三月二十三日报道一则题为《将来的杀虫剂》的消息,转载如下:
    因为发展新杀虫剂需要的经费很高,将来的研究必定致力于重新评鉴旧的化合药剂,以探讨新的技术是否能够从旧杀虫剂中表现新杀虫剂的活性。
    这个看法刊载于最近杜邦公司发行的时事通讯,大意如下:
    一九三九年发明有机杀虫剂,DDT合成成功,使得农业迈进新时代。嗣后,一序列的化学药剂应用于农业’有效的控制虫害、病害、杂草、寄生线虫,甚至增进全世界的粮食生产。
    农药制造业的科学家研究发展农药的主要目标是,合成的化学药剂能够在影响最小或不影响“非目标体”(包括人类自己)之下有效的控制各种伤害。在工业革命期间,由于农药的供过于求,所以发展新药剂的成本还算低廉。
    但这种情形已经戏剧性的改变了。在最近五年里,杀虫剂自发明到商品化的费用超过三倍。事实上,因为政府的规定和使用者的需要,也很难发展一种能够有效控制病虫害的化学药剂。
    何况制造业者每年合成几千种药剂,能不能得到适合的商品化学剂,还是个疑问。
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