В Европу приходит осознание, что атомная энергетика становится дешевле любой возобновляемой энергии…

Представьте себе мир, где последняя капля нефти уже добыта, последний кубометр газа израсходован, а последний пласт угля превратился в золу. Утопия или антиутопия?
Еще недавно мир пугали тем, что запасы нефти вот-вот иссякнут, и что тогда?
В 1980-х годах считалось, что запасов нефти хватит до 2000 года, в 1996 году эксперты предрекали истощение нефтяных запасов к 2011 году.
Все эти заявления и прогнозы были посланием мира искать альтернативные источники энергии. Однако в реальности в течение длительного времени объёмы добычи и производства нефти и нефтепродуктов неуклонно росли.
Однако они заставили нас задуматься о более фундаментальном вопросе: как долго человечество будет полагаться на ископаемое топливо в качестве основного источника энергии?
В 2023 году доля нефти в энергетическом балансе человечества составляла 39%, 37% приходилось на уголь, 12% на сжигание биомассы и 13% на генерацию электроэнергии, куда входят традиционные и возобновляемые источники энергии.
Сегодня нефть — это не просто топливо. Это кровь современной цивилизации, питающая как двигатели наших автомобилей, так и тысячи производств, от пластиковых игрушек до космических технологий. И 39% мирового энергопотребления — такова цена нашей зависимости от этого ресурса. Но природа не спешит восполнять то, что формировалось миллионы лет.
Пятьдесят лет — таков предполагаемый срок, на который хватит разведанных запасов нефти при текущем уровне потребления, а учитывая, что потребление нефти растет с каждым годом, то даже при наращивании новыми месторождениями, то полвека — это тот срок, на который нужно ориентироваться, вырабатывая энергетические стратегии, которые смогут безопасно заменить нефть в энергобалансе человечества.
Сегодня текущий энергетический ландшафт выглядит следующим образом:
Мировое потребление энергии порядка 600 эксаджоулей (ЭДж) в год.
И тут важно понимать, что 600 ЭДж в год — это вся первичная энергия, потребляемая человечеством, включая не только электроэнергию, но и:
То есть это вся энергия, извлечённая из источников до преобразования.
Добытая нефть — затраты энергии. Производство нефтепродуктов — затраты энергии. Бензин, сожжённый в ДВС автомобиля, — это такие же затраты энергии, как уголь, использованный для выплавки стали, или газ, превращённый в электричество на ТЭС.
В 2023 году (полные данные есть только за этот год) на транспорт приходилось около 30% энергетического баланса человечества (180 ЭДж) — бензин, дизель, авиакеросин и т. д.
Разница между первичной и конечной сгенерированной энергией может быть существенна.
Например энергия в первичном виде (нефть, уголь, газ) преобразовывается в конечную энергию, дошедшую до потребителя (электричество, бензин в баке).
Так, 100 Дж угля в ТЭС превращаются в 35 Дж электричества, при КПД 35%, потери на преобразование составляют 65%.
Кстати об угле, в то время как нефтяные резервы истощаются, уголь остается самым обильным ископаемым топливом на планете. 170 лет — такой запас прочности у этого старого источника энергии, даже с учетом роста наших энергетических аппетитов. Правда, кто-то скажет, что за каждой тонной сожженного угля стоит экологический счет, который природа выставляет всему человечеству.
Тут, конечно, есть нюансы. Например, повышение уровня CO₂ благоприятно сказывается на растительной экосистеме планеты, 95% которой сегодня испытывают углекислый голод. Для наиболее продуктивной растительной деятельности в атмосфере должно содержаться не менее 1000 (ppm) частей на миллион (0,1%). Сегодня этот показатель составляет 427 (ppm), или 0,0427%.
Сжигание угля наносит вред экологии не выделением CO₂, а созданием взвеси микрочастиц, которые и несут вред всему живому на земле.
Что по газу?
Природный газ часто называют «мостом» между эрой ископаемого топлива и эпохой возобновляемой энергетики. Чистый, эффективный, но такой же конечный, как его углеводородные собратья. Ему отводят самый маленький срок — двадцать лет, — и этот мост может оказаться слишком коротким для перехода в устойчивое энергетическое будущее.
Атомная энергетика?
Ядерная энергетика — на сегодня единственный доказанный источник энергии, который надежно может заменить углеводородное топливо как с точки зрения энергоэффективности и мощности, так и доступности.
Запасов природного урана хватит на восемьдесят лет, развитие технологий замыкания ядерного топливного цикла расширит топливную базу еще в 100 раз, и чисто теоретически десять тысяч реакторов могут заменить человеческие энергетические потребности в углеводородах. Правда, за всё время было построено около 600 реакторов, 450 из которых сегодня действуют, — и это цифры, за которыми скрывается вопрос: готово ли человечество принять этот вызов?
А может, солнце и ветер? Это неисчерпаемые источники энергии, дарованные нам природой. Но почему же, несмотря на десятилетия развития и миллиарды инвестиций, их доля в общем мировом энергобалансе растет очень медленно? Ответ кроется в фундаментальных законах физики и экономики: они не могут наравне конкурировать с традиционной энергетикой по стоимости и эффективности выработки энергии на 1 кВт·ч.
Да и для создания лопасти того же ветрогенератора нужно переработать в 2 раза больше нефти, чем составит масса его композитного волокна. Да, композиты — это тоже нефтехимия, и без добычи нефти современные ветряк не построишь.
Термоядерный синтез?
ITER — международный термоядерный экспериментальный реактор из научного проекта перешел в фазу долгостроя с постоянно отстающими сроками запуска. Это попытка человечества воспроизвести на Земле процессы, питающие энергией звёзды, снова перенесена на 15-25 лет.
Более подробно писал тут:
Человечество вновь доигралось… Термояд снова перенесли на 20 лет.
А потому что нечего отступать от традиций, а то запланировали, видите ли, на 2025 год запуск реактора. Нет, до термоядерной энергетики всего должно быть 20 лет, потому старт экспериментов с дейтерий-тритиевой плазмой, ради которого и создается ITER, теперь произойдет в 2039 году, и еще спустя 10 лет начнутся эксперименты по преобразованию термоядерной энергии в электрическую, то есть продемонстрировать ту самую принципиальную возможность получать полезную энергию посредством управляемого термоядерного синтеза, а это 2049 год…
Тем не менее ожидаемый спрос на энергию к 2050 году вырастет до 800–1000 ЭДж в год, население Земли увеличится до 9,7 млрд человек, урбанизация городского населения достигнет 68%, и всем нужна будет энергия…
Расклад энергобаланса при оптимистичном прогнозе будет таковым:
У нас есть примерно полвека — жизнь одного поколения — чтобы совершить энергетическую революцию. Это будет гонка со временем, где ставкой является будущее цивилизации. Углеводороды, которые природа создавала миллионы лет, мы сожжем за ближайшие десятилетия, оставшихся ресурсов хватит только на удовлетворение нефтехимической промышленности. Но и это не может продолжаться вечно.
К тому же энергетические ресурсы всегда были причиной конфликтов. И в мире, где традиционные источники энергии истощаются, борьба за контроль над ними может принять новые, более острые формы, это уже наблюдается, а в будущем ситуация только обострится.
Потому даже ради банального выживания человечества и недопущения еще одной мировой войны к 2100 году нужно осуществить полный переход на безуглеродные источники.
Как это сделать при росте населения до 10 млрд человек и технологической сингулярности с ИИ — это вопрос, по сути, выживаемости человеческой цивилизации в том виде, в котором мы себя представляем в будущем.
Энергопотребление к 2100 году достигнет минимум 1500 ЭДж в год (в 2,5 раза выше текущего). И это по минимальной планке. Если энергопотребление будет расти медленней, то человечество ожидают энергетические кризисы и войны за энергоресурсы.
Прогноз до 2100 года:
Конечно, энергетическое будущее человечества не предопределено. Оно будет таким, каким мы его создадим. Термоядерный синтез может стать нашим спасением, но мы не можем позволить себе роскошь ждать его появления. Необходимо действовать сейчас, используя все доступные технологии и ресурсы.
Например, к 2050 году потребуются накопители энергии суммарной ёмкостью 100 ТВт·ч, что в 500 раз больше текущего уровня.
Технология замыкания топливного ядерного цикла должна стать основной при строительстве новых ядерных реакторов.
В конечном счете, энергетический вызов 21 века — это большая технологическая проблема. Фактически, это тест на зрелость нашей цивилизации, на способность человечества объединиться перед лицом глобальной угрозы и найти решения, которые позволят сохранить наш мир для будущих поколений.
Энергетика 2100 года требует концентрации еще больших ресурсов. Термоядерные станции должны не просто появиться как сам факт, а начать вытеснять традиционные АЭС с позиции обеспечения базовых нагрузок, появление орбитальных СЭС необходимо для покрытия пиковых потребностей мегаполисов, а водород станет универсальным «энергоносителем и накопителем энергии».
По водороду тоже нужен прорыв. А именно в создании методов синтезирования металлического водорода, который в 200 раз превосходит по удельной энергоёмкости (60 кВт·ч/кг) современные литий-ионные аккумуляторы.
Как предупреждал Станислав Лем: «Цивилизация — это диалог между энергией и разумом». Наш следующий шаг в этом диалоге определит, будет ли 21 век эпохой расцвета или упадка.
Конец — это всегда начало чего-то нового. Конец эры углеводородов должен стать началом новой главы в истории человечества…
Один из выдающихся физиков своего времени Нильс Бор однажды сказал: «Прогнозировать очень сложно, особенно будущее». Но одно можно сказать наверняка: путь к устойчивому энергетическому будущему лежит через инновации, сотрудничество и мудрое управление ресурсами, которыми мы располагаем сегодня.
Да, именно такой комментарий оставил мой подписчик, и действительно, прямо в клетках нашего организма сегодня трудятся митохондрии, которые вырабатывают универсальный для всего живого источник энергии в виде молекулы АТФ.
Но если серьёзно, то могут ли митохондрии обеспечить энергетическую безопасность нашей планеты?
Митохондриям, как наноэнергетическим фабрикам внутри наших клеток, часто приписывают альтернативные свойства производства энергии. Например, что в них протекают процессы холодного ядерного синтеза (ХЯС).
А то почему-то по-другому объяснить ту «гигантскую энергию», которую вырабатывают митохондрии, у некоторых не получается. Всё-таки в 100 000 раз мощнее самого Солнца…
Что в принципе на нашей планете, может быть мощнее энергии Солнца?
Итак, митохондрии — это все-таки органеллы, находящиеся внутри клеток животных и растений, и они не могут полноценно функционировать вне клеточной среды.
То есть митохондрии преобразуют химические связи одних молекул в химические связи других молекул (АТФ).
И тут получается несостыковочка, дело в том, что в реакции термоядерного синтеза, которые идут на Солнце, например, слияния двух атомов водорода в гелий, выделяется около 17,6 МэВ (мегаэлектронвольт) на одну реакцию, в пересчете на 1 килограмм водорода (тритий и дейтерий) получаем чистый выход в примерно 630 тераджоулей, и это в 20 миллионов раз больше по выработке энергии, чем типичные химические реакции, такие как сгорание (окисление).
Но вдруг в митохондриях идут реакции холодного ядерного синтеза? Это бы всё поменяло, однако сегодня достоверно известно как и какие реакции участвуют в производстве молекул аденозинтрифосфата (АТФ).
Синтез АТФ производится через процесс, называемый окислительным фосфорилированием, который происходит во внутренней мембране митохондрий.
Переходим к самому интересному — пересчету выработанной энергии.
Так сколько энергии вырабатывают митохондрии и смогут ли они обеспечить энергетическую безопасность России или мира?
Молекула АТФ хранит примерно 30,5 кДж/моль. Это довольно много, учитывая, что 1 моль молекул АТФ весит приблизительно 507 грамм, если я правильно посчитал:
Учитывая, что митохондрия производит от 1 до 10 миллионов молекул АТФ в секунду (в зависимости от уровня активности в клетках), то энергетически выход одной митохондрии на пике своей производительности составит 0,506 пДж (пикоджоулей).
Тогда, скажем, для производства 1 кВт*ч энергии потребуется 7,11 × 10^22 (10 в 22 степени) молекул АТФ, в пересчете на массу (выраженную через моль) получаем общий вес в примерно 59,9 грамм.
Очень даже неплохо, учитывая, что почти 60 грамм молекул АТФ будут давать нам 3,6 МДж энергии.
Так, молекула АТФ в качестве аккумулятора энергии превосходит лучшие литий-ионные батареи (270 Вт·ч/кг) примерно в 61,7 раза!
Круто же, биоэнергетика решает!
Но, одно дело масса молекул АТФ, другое — количество митохондрий, для производства такого количества энергии. Учитывая, что одна митохондрия способна произвести до 0,506 пДж энергии, то для 1 кВт·ч энергии потребуется примерно 1,98 × 10^15 митохондрий.
Сколько весит одна митохондрия? Вот тут конкретной цифры я так и не нашел, видимо, никто её не пытался взвесить.
Однако массу можно вычислить по косвенным признакам, так, в среднем клетка содержит около 2000 митохондрий (в клетках сердца их более 5000, в яйцеклетках более 10000, а митохондрии в колбочках наших фоторецепторов и вовсе занимают 80% объёма клетки).
И, судя по прочитанным статьям ключевого запроса «mitochondrial mass» на ресурсе «PubMed»:
Средняя масса одной митохондрии составляет примерно 10 в минус 15 степени кг, учитывая это, то для выработки 1 кВт*ч энергии потребуется примерно 1,978 кг митохондрий.
Так получаем, что почти 2 килограмма чистых митохондрий будут производить 1000 Ватт мощности, или 3,6 МДж энергии в час.
Учитывая, что человечество в 2023 году потребляло в среднем около 20,6 тераватт (ТВт) мощности в год (примерно 650 эксаджоулей (EJ) за год), то для удовлетворения энергетических потребностей человечества потребуется примерно 40,8 миллиарда килограммов митохондрий.
Учитывая, что в одном человеке весом в 70 кг содержится около 1,05 кг митохондрий, то для выработки 650 эксаджоулей энергии в год потребуется около 38,85 миллиарда человек.
С чем это сравнить?
Например, ветроэнергетическая станция мощностью 4,2 МВт весом примерно 310 тонн будет обладать удельной мощностью на пике своей производительности в 13,55 Вт/кг.
А реактор АЭС?
Удельная электрическая мощность российского ядерного реактора типа ВВЭР-1200 составляет 1061,95 Вт/кг, а общая удельная мощность (тепловая) — примерно 2832 Вт/кг.
Удельная мощность митохондрий составляет примерно 505,55 Вт/кг.
Так что не выйдет из митохондрий сделать спасительный энергоисточник, даже если предположить, что каким-то образом мы заставим их работать как самостоятельные организмы вне клеток, а Россию великой державой делает атомная энергетика.
Но все же подписчик прав, митохондрии вырабатывают на единицу массы больше энергии, чем самые мощные звезды во вселенной. Правда, и обычный ветрогенератор вырабатывает больше энергии на единицу массы, чем звезды.
Например удельная мощность нашего Солнца составляет всего 0,0001925 Вт/кг.
А звезда UY Щита, одна из самых больших и самых ярких известных звёзд в известной нам Вселенной, имеет удельную мощность примерно в 2,24 Вт/кг.
Подписчик даже сильно (на два порядка) приуменьшил энергетические возможности митохондрий, ибо по расчетам 1 грамм митохондрий вырабатывает примерно в 2,626 миллиона раз больше энергии, чем 1 грамм массы Солнца.
Но и футболист бьет по мячу с удельной энергией в сотни тысяч раз больше, чем у Солнца, так что вырабатывать энергию придется по старинке, ибо практически все источники энергии, которые человек может полезно использовать, по удельной мощности будут превосходить Солнце.
Даже старенький мотор от ВАЗ 2103 имеет удельную мощность — 435 ватт на 1 кг, что почти как у митохондрий.
Новость, которая никого не оставила равнодушной, а многие научные паблики, да и просто СМИ, растиражировали это как невиданный прорыв, некоторые даже предположили, что такие батарейки вскоре появятся в смартфонах, которые больше никогда не нужно будет разряжать... АГА!
Вся зеленая и обченвя энергетика Германии держалась на российском газе...
Страны Запада пошли ва-банк в своём стремлении переломить экономику России
Почему мы до сих пор разрабатываем и летаем на химических ракетных двигателях?
Раньше мы мечтали о совсем других ценностях, и желали их достигать...
На "верхах" прекрасно это осознают...