В центре Земли — бесплатный «вечный двигатель». Учёные наконец придумали, как до него дотянуться

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

Под нашими ногами, на глубине всего нескольких километров, находится источник энергии, способный обеспечить всё человечество на миллионы лет вперёд. Это не ископаемое топливо и не редкие минералы. Это чистое, первозданное тепло земных недр. Идея использовать его стара как мир, но до сих-пор она разбивалась о простую и суровую реальность: мы просто не умели копать так глубоко. Однако сегодня, благодаря технологиям, заимствованным из исследований термоядерного синтеза, мы стоим на пороге революции.

Стена огня: почему Кольская скважина стала тупиком

Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно вспомнить легендарный советский проект — Кольскую сверхглубокую скважину. В течение почти 20 лет инженеры вгрызались в древние породы Балтийского щита. Их цель была амбициозна: пробить земную кору и заглянуть в мантию. Они достигли отметки в 12 262 метра — абсолютный мировой рекорд, не побитый и по сей день.

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

Но именно там их ждал провал.

На этой, казалось бы, скромной по планетарным меркам глубине (всего лишь 0,2% пути до центра Земли) температура подскочила до 180 °C. Это было гораздо горячее, чем предсказывали модели. Буровое оборудование, созданное из самых прочных сплавов, начало плавиться и выходить из строя. Проект, поглотивший колоссальные ресурсы, был остановлен. Кольская скважина стала памятником не только человеческому упорству, но и технологическому пределу. Она наглядно показала: механическая сила бессильна против стихийной мощи планеты. Любой традиционный бур, каким бы прочным он ни был, — это всего лишь инородный предмет, который рано или поздно сдастся под натиском температуры и давления.

Когда бурение бессильно, в дело вступает физика

Если нельзя пробиться силой, может, стоит изменить сам подход? Идея пришла из совершенно неожиданной области — физики плазмы. Учёные, работающие над созданием термоядерных реакторов (таких как токамаки), десятилетиями решали обратную задачу: как создать и удержать вещество, разогретое до сотен миллионов градусов.

Ключевым инструментом для этого стал гиротрон. Говоря просто, это мощнейший генератор микроволнового излучения миллиметрового диапазона. В термоядерном реакторе он используется для нагрева плазмы до звёздных температур. Но что, если направить этот сфокусированный луч чистой энергии не на плазму, а на скальную породу?

Именно эту идею взял за основу стартап Quaise Energy, вышедший из стен Массачусетского технологического института (MIT). Их технология — это элегантный гибрид. Бурение начинается традиционным способом. Но как только бур достигает сверхпрочных и горячих слоёв кристаллического фундамента, в дело вступает гиротрон.

Мощный луч миллиметровых волн не сверлит и не дробит породу — он её испаряет. Камень на его пути мгновенно превращается в пыль и газ. Этот процесс, называемый термическим скалыванием, расчищает путь для буровой колонны, которой остаётся лишь следовать вперёд в уже проделанном канале. Для очистки скважины от остатков породы используется инертный газ аргон, который выдувает их на поверхность.

В чём принципиальное отличие? Традиционный бур борется с породой. Гиротрон же просто убирает её с пути, игнорируя её твёрдость. Эффективность такого метода ошеломляет: по расчётам, он в триллион (!) раз превосходит попытки использовать для этих целей лазеры.

20 километров за 100 дней: новая эра геотермальной энергетики

Планы Quaise Energy звучат как научная фантастика. Компания намерена достичь глубины в 20 километров всего за 100 дней. На такой глубине температура пород превышает 500 °C. Это переломный момент.

Почему именно 500 °C? При такой температуре вода, закачанная в скважину, переходит в сверхкритическое состояние. Это уже не жидкость и не пар, а нечто среднее — флюид с невероятной плотностью и теплоёмкостью. Поднятый на поверхность, такой перегретый пар способен вращать турбины любой электростанции с колоссальной эффективностью.

Это открывает поистине захватывающие перспективы:

  1. Повсеместная доступность. В отличие от солнца и ветра, геотермальная энергия доступна 24/7 в любой точке планеты. Достаточно лишь пробурить достаточно глубоко.
  2. Энергетическая безопасность. Страны получают практически неисчерпаемый и независимый источник энергии, расположенный на их собственной территории.
  3. Использование старой инфраструктуры. Самое изящное в этой идее — возможность модернизации. Не нужно строить новые электростанции с нуля. Можно просто «подключить» старые угольные или газовые ТЭЦ к новому, чистому источнику пара из недр Земли. Их турбины продолжат работать, но вместо сжигания ископаемого топлива будут использовать вечное тепло планеты.
Иллюстрация
Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Реальность или очередная красивая мечта?

Конечно, путь от успешных полевых испытаний до полномасштабной промышленной эксплуатации долог. Предстоит решить ещё множество инженерных задач, связанных с поддержанием стабильности скважин на такой глубине и созданием надёжного оборудования.

Тем не менее, физические принципы, лежащие в основе технологии Quaise Energy, безупречны. Это уже не просто теория. Компания провела успешные тесты, доказав, что гиротронный бур работает. Это не вопрос «возможно ли?», а вопрос «когда?».

Мы десятилетиями смотрели на звёзды в поисках энергии будущего. А оказалось, что самый надёжный и мощный реактор всё это время находился прямо у нас под ногами. И, похоже, мы наконец-то нашли к нему ключ.

10 комментариев

Добавить комментарий

b
Среди токамаковцев наметились сокращения и на стол выложили козырь в виде идеи из романа «Гиперболоид инженера Гарина».
Z
Осталось ядро Земли охладить в погоне за электроэнергией
1
Таким образом, нам и до Марса недалеко.
Вода ведь не из космоса берётся.
1
В космосе воды больше чем на земле, так что да из космоса
E
Чего? При 180С буры плавятся? Что за бред?
N
Буры плавятся не от исходной окружающей температуры, а от температуры, создаваемой силой трения в момент бурения. Проще говоря, бурили до тех пор, пока окружение охлаждало. Но при достижении отметки в 180° глубина была такой, что тепло нагнеталось быстрее, чем уходило. Подавать охлаждающий газ на такую глубину без рисков стало невозможно, и проект закрыли
116653457629469498840@google
Хорошо, 1 скважина, 2. Ну 10. Если начнет бурить вся планета? Сотни тысяч скважин и каждая выкачивает тепло. Успеет ли планета его возместить? И ещё интересный вопрос, а поможет это с глобальным потеплением?
G
Нет никакого глобального потепления. Это обычные колебания климата на планете.
В остальном тоже интересует, не угробит ли таким образом человечество планету.
105658563982865434353@google
Всё равно это будет на порядки меньше, чем выплëвывают вулканы и геотермальные источники, так что перспектива «заморозить» ядро вообще не рассматривается.
191326458591@odnoklassniki
Планета не перегреется от подъема тепловой энергии на поверхность?

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор механической клавиатуры Galaxy70 от EPOMAKER

Несколько лет назад алюминиевые клавиатуры были для «элиты» или вовсе считались чем-то несуразным. А вот уже в наше время купить себе такой тяжёлый девайс — это нормально. Да,...

Что произойдёт, если из Мирового океана исчезнет вся соль

Океан без соли на первый взгляд кажется просто огромным запасом пресной воды. Берега остаются на своих местах, ветер поднимает волны, солнце нагревает поверхность. Однако привычный вид мало говорит...

Учёные соединили клетки манула и домашней кошки: почему новая порода так и не появилась

Манул выглядит так, будто природа собрала в нём всё, что нравится людям в домашних котах. Круглая морда, короткие лапы, маленькие уши и очень густая шерсть. Неудивительно, что под его фотографиями...

Technics RS-AZ7: как магниторезистивная MR-головка из наследия DCC убрала искажения на 20 Гц

При подключении милливольтметра к обычной индуктивной головке воспроизведения на скорости 4,76 см/с сигнал на частоте 20 Гц редко превышает 0,05 мВ. По закону Фарадея амплитуда падает на 6 дБ с...

В Японии ее едят, в Австралии запрещают, а США годами пытаются вывести. Что не так с кохией

Кохию многие знают как аккуратный зеленый куст, который к осени становится красным и напоминает огромный пушистый шар. Семена продаются для декоративных посадок, растения стригут в бордюры, а...

Правда ли сороки действительно воруют всё блестящее, или мы зря приписали им эту привычку

У сороки одна из самых устойчивых репутаций среди птиц. Стоит пропасть серёжке, монете или маленькой металлической детали, как в шутку обязательно вспоминают именно её. Образ настолько привычный,...