Хватит ли подземных рек водорода для экологичного энергетического будущего? Ученые рассчитывают минимум на 200 лет

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Водород — это не просто легкий газ, но и многообещающий источник энергии, способный совершить революцию в нашем энергетическом ландшафте. Представьте себе: топливо, которое не загрязняет атмосферу, а побочным продуктом его сгорания является обычная вода. И все это не плод фантазии, а вполне реальная перспектива, которую приближают современные научные исследования. Но если о производстве водорода из воды с использованием электричества из возобновляемых источников знают многие, то мало кто догадывается, что под нашими ногами, глубоко в недрах Земли, могут скрываться огромные запасы природного водорода. Так что же это за подземные реки водорода, и хватит ли их для утоления жажды человечества в чистой энергии?

Загадка подземного водорода: как он там оказался?

Привычное представление о водороде как о побочном продукте химических реакций или электролиза, кажется, игнорирует тот факт, что водород — один из самых распространенных элементов во Вселенной. А что если он образуется не только искусственно, но и в естественных условиях, в самых недрах нашей планеты?

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Геологи не так давно начали серьезно рассматривать эту возможность, и вот что им удалось выяснить:

  • Геологические печи. Глубоко в земной коре, где господствуют высокие температуры и давления, вода вступает в химические реакции с железосодержащими минералами. В результате этих процессов, известных как серпентинизация, образуется водород.
  • Дыхание мантии. Водород может образовываться и в мантии Земли, причем его запасы там могут быть колоссальными. Некоторые ученые даже предполагают, что водород является одним из основных компонентов ядра нашей планеты.
  • Наследие прошлого. Нельзя исключать, что часть водорода, который мы обнаруживаем в недрах, была захвачена Землей еще на этапе ее формирования, миллиарды лет назад.

Представьте себе — недра Земли постоянно «варят» водород, подобно огромной природной лаборатории. И самое интересное, что эти процессы идут не только медленно, но и постоянно, обеспечивая планету практически неисчерпаемыми запасами этого газа.

Концептуальная модель геологических ресурсов водорода. Входные данные модели включают годовое производство природного водорода, долю водорода, задержанного в ловушках, время пребывания в резервуарах, долю биотических и абиотических потерь, а также скорость антропогенного производства. Расчетными выходами модели являются количество водорода, хранящегося в резервуарах в определенный момент времени, и поток водорода в атмосферу.
Автор: Geoffrey S. Ellis, Sarah E. Gelman Источник: www.science.org
Потенциал и неопределенности

Но одно дело — наличие водорода в недрах, а другое — возможность его извлечения и использования. Каковы же перспективы и с какими трудностями сталкиваются исследователи?

Недавние исследования, основанные на геологических моделях и аналогиях с известными месторождениями нефти и газа, дают впечатляющие результаты. По самым осторожным оценкам, запасы природного водорода в земной коре составляют от 10³ до 10¹⁰ тонн. Если эти цифры верны, то даже небольшая часть этого водорода (порядка 10⁵ тонн) могла бы обеспечить потребности человечества в чистой энергии в течение 200 лет.

Сумма количества генерируемого водорода, который не задерживается и не потребляется, плюс количество, которое вытекает из резервуаров и не потребляется, считается потоком водорода в атмосферу (синие столбики). Вулканические и гидротермальные образования считаются самым крупным источником водорода из недр, поставляя в атмосферу ~9,6 +- 7,2 Мт в год-1 (красная полоса) (17 здесь и далее см. ориг. исследование). Дополнительные поступления водорода в атмосферу из наземных макро- и микрозападин недостаточно хорошо изучены (16) и могут объяснить дополнительный прогнозируемый поток.
Автор: Geoffrey S. Ellis, Sarah E. Gelman Источник: www.science.org

Более того, по расчетам, энергии, содержащейся в этом количестве водорода, в два раза больше, чем во всех разведанных запасах природного газа на планете! Это открывает захватывающие перспективы для энергетического будущего.

«Но есть одно но…»

Разумеется, не все так безоблачно. Существует множество факторов, которые могут повлиять на реальную доступность подземного водорода.

  • Недоступная глубина. Водород может залегать на значительной глубине, в труднодоступных районах, что делает его добычу дорогой и технически сложной.
  • Потери при миграции. Водород — очень легкий газ, и он способен просачиваться сквозь горные породы. Часть водорода может теряться на пути к поверхности, подвергаясь химическим реакциям и утилизации микроорганизмами.
  • Неизученные процессы. Наши знания о процессах формирования, миграции и накопления водорода в недрах Земли еще очень фрагментарны. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять эти процессы и определить оптимальные способы его извлечения.

Несмотря на эти трудности, ученые полны оптимизма. Исследования показали, что водород может накапливаться в подземных резервуарах, подобных тем, где залегает нефть и газ. А самое главное, есть основания полагать, что образование водорода в недрах происходит постоянно, что делает его потенциально возобновляемым ресурсом.

Природный водород vs. искусственный: кто победит?

Итак, что же ждет нас в будущем — производство водорода путем электролиза воды или добыча из подземных кладовых? Вероятно, и то и другое. Природный водород может стать важным дополнением к уже существующим технологиям. Он имеет несколько преимуществ:

  • Экологичность. Добыча природного водорода может быть менее энергоемкой и экологически чистой по сравнению с электролизом.
  • Неисчерпаемость. Если водород действительно образуется в недрах постоянно, то это делает его потенциально возобновляемым источником энергии.
Прогнозируемый возобновляемый геологический водородный потенциал. Результаты устойчивого пополнения (вновь генерируемого, мигрирующего и улавливаемого) водорода, названного «возобновляемым» водородом.
Автор: Geoffrey S. Ellis, Sarah E. Gelman Источник: www.science.org

Тем не менее, не стоит забывать и о важности развития технологий получения «зеленого» водорода из воды, с помощью возобновляемых источников энергии. Оба подхода имеют право на существование, и их сочетание может стать ключом к энергетической независимости и экологической безопасности.

На пути к водородной эре

Исследования подземного водорода находятся на начальном этапе, и многое еще предстоит узнать. Однако уже сейчас очевидно, что этот ресурс может изменить наше представление о энергетике будущего. Нам предстоит ответить на множество вопросов, но первые шаги в этом направлении уже сделаны. Возможно, именно под нашими ногами скрывается источник энергии, способный решить многие экологические проблемы и обеспечить человечество чистой и доступной энергией на долгие годы. И, возможно, в скором времени мы станем свидетелями не только электромобилей, но и водородомобилей, заправляемых из подземных рек водорода.

2 комментария

1
При сгорании водорода кроме воды образуется NOx — оксиды азоты, потому что гореть водород будет не в чистом кислороде, а воздхе, 70% которого составляет Азот. И при горении водорода и температуре около 1500 градусов, азот тоже вступает в реакцию.
И эти оксиды нифига не полезные
103788395379607589034@google
Всё построено на может быть, вероятно. Дурень думкой богатеет. Не открыто ни одного месторождения водорода, не добыто ни кубометра, но уже подсчитано сколько его есть и на сколько его хватит. Хлестаков нервно курит в сторонке.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор наушников Anker Soundcore Liberty Buds с LDAC и активным шумоподавлением

Anker Soundcore Liberty Buds — новые беспроводные наушники с рядом интересных функций: адаптивный режим шумоподавления, встроенный ИИ-ассистент и переводчик, поддержка высокого качества...

Толпы туристов и жесткие правила: как живет самый священный остров Японии

В каждом туристической листовке, связанной с Японией, обычно можно увидеть два объекта: гору Фудзияма и насыщенного алого цвета врата тории, словно парящие над водой. Именно о вторых и пойдет речь,...

Устаревшая идея или недопонятая реальность? Спор об эфире в физике и его ирония

Представим себе открытый космос. Пусть расстояния от планет будут такими, чтобы количества овеществленной материи явно не хватало для того, чтобы любая магнитная волна передавалась через...

Малахит, Лазурит, Тигровый глаз, два авантюрина: российский часовой бренд представляет новые механические часы

Продолжение «каменной коллекции» выпустила компания Briller, и на этот раз часы получили механизм с ручным заводом. Уточнение это имеет значение, так как коллекция - скорее продолжение...

«Волна» 1954 года: магнитофон, у которого не было ни двигателя, ни блока питания

У этого магнитофона-приставки не было собственного двигателя, чтобы вращать катушки, и блока питания тоже не было. Чтобы работать, он «паразитировал» на других устройствах, причем сразу двух....

Заложники гигантомании: почему мировая логистика больше не справляется с мегасудами

Морская контейнерная перевозка давно стала артерией глобальной торговли. Более 80% мировой торговли по объёму перемещается по морю, и в последние десятилетия отрасль пережила настоящую революцию...