假如化石燃料用完,可控核聚变失败,人类哪里去

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/24 16:22:59


  从十八世纪开始人类开始用无数的资源和血汗培养工业文明这个恐怖巨兽。如今工业文明这个饕餮巨兽每年都要吞下几十亿吨的煤炭、石油、矿石。地球上的资源有限,但是工业文明这只巨兽的胃口无限。似乎有限的地球终有一天会装不下这只工业文明之兽。幸而可控核聚变为人类文明提供了一条走向无限能源、无限资源之路。但是也有网友指出:可控核聚变难度太大,有可能在化石燃料用尽之前人类都掌握不了核聚变能源。假如未来可控核聚变失败我们怎么办?有马尔萨斯的信徒宣扬:应该通过非常手段将全球人类限制在10亿人以内,以减少资源消耗,更长久的延续工业文明。
   但是我不赞同这些马尔萨斯信徒的观点。“以古为鉴可以知兴衰”,我们可以通过历史的教训寻找我们未来的路。
   在工业文明初期,英国和法国这两个西欧小国都遇到了人口不断增长而内部资源不足的问题。当时英国人倾向于对外扩展,掠夺外部资源来解决资源不足的问题。而很多法国人则倾向于通过“限制人口规模,节制自身资源消耗”来缓和人口增长和资源不足间的矛盾。结果英国成了当时世界上最强大的殖民帝国。而很多法国人则成为“计划生育”始作俑者马尔萨斯的忠实粉丝。富有进取心的英国人嘲笑法国人“只有在女人和外国人的带领下才能打胜仗。”
   作为一个后人,面对同一个问题:人口增长和资源相对不足。我显然更加赞同富有进取心的英国人,而不是那些马尔萨斯的粉丝。 尽管目前核聚变发电之路依然“路漫漫而修远兮”。但是激光3D技术的发展让我们看到了另一种希望:我们可以通过激光3D打印设备在月球制造机器设备。以往空间太阳能发电的最大障碍是若要满足全人类的能源需求。则需要向空间发射数万平方公里面积的电池板。在航天发射成本高昂的今天这是不可想象的巨大支出。但是幸而激光3D技术和工业机器人的发展让我们看到了另一个希望——在月球制造太阳能电池板,然后发射到地球轨道。要知道月球的引力只有地球的6分之一。从月球往太空发射太阳能电池组成本也要低得多。
   以下我我讲一个发生在化石燃料即将用完,而可控核聚变不成功时候的故事:
   2150年,地球工业文明这只饕餮巨兽即将消耗完地球上的化石资源和核裂变燃料。地球上的化石燃料和铀矿只能再支持工业文明繁荣15年,15年后工业文明就将无可挽回的衰退。尽管仍然到处莺歌燕舞,但是一些马尔萨斯的信徒已经开始游说各国政客,他们希望通过挑起战争或者传播瘟疫来将人口缩减到十亿人以内。以减少化石能源的消耗。
   伟大的中华民族在2151年开始了一项开拓未来的伟大计划——吴刚计划。这一年10月,在中国的海南文昌航天中心一支巨大的火箭——长征55号火箭直刺苍穹。这支长征55号火箭将把一批数百吨的设备送往月球富水地区。这批设备包括太阳能采矿车,太阳能激光3D打印机,和太阳能冶炼设备。这些设备将在月球上建设一个集无人采矿基地、一个无人冶炼基地和一个无人工业母机制造基地于一体的月球基地。
   随着巨大的轰鸣声,长征55号火箭发射成功。数天后这只火箭的第三极降落在月球宁静海。刚一落地,太阳能电池板展开。由于月球上没有大气阻挡,太阳光可以直射月面,月球上的阳光发电为基地提供了充足的能源。在阳光的驱动下2吨重的探矿车不断把几百公斤的富含氢元素的月壤和金属矿石送到主基地。主基地则通过高温蒸馏月壤到水,然后电解水得到氢气。再以氢气和金属矿石为原料,以太阳能为能源制得金属和各种原材料。随后设备把这些金属和原料传送到激光3D打印机跟前。
   随着激光不断闪烁,随着工业机器人的辛勤工作。首批在月球制造的太阳能电池板和工业母机被制造出来。于是一个前所未有的情景在月球上发生——机器在人类设定的程序下不断自我复制。一个由人类控制的,机器自我复制的月球基地就此诞生。从此月球的资源被源源不断的开采出来,为人类所利用。人类工业文明在月球资源的支持之下得以延续。
   在吴刚计划的初期,月球上的铀矿石等核裂变燃料被不断的开采出来,然后通过在月球生产出来的火箭发往地球。由于月球的引力只相当于地球的六分之一。所以月球上的核燃料很容易的被送回地球。这些月球生产的浓缩铀支持着地球的工业文明。
   在吴刚计划的第二步,一些巨大的太阳能电池组被通过火箭从月面发射到地球同步轨道。这些数万平方公里的巨大电池板被定位在了撒哈拉沙漠上空。通过一条连接天地的电缆,能源被源源不断的传输到地球上的撒哈拉沙漠接收站。从此空间太阳能发电站取代了火电站和核电站成为了人类永远的能量来源。至少在8亿年内人类不再为能源而发愁。
   以上这个“吴刚”计划的设想个人认为可行性非常大,因为无论是向月球发射重达几百吨的月球探矿车还是激光3D打印设备都不是很难的事情。而且月球月球引力很小,从月球往地球同步轨道发射电池组成本也会很低。唯一的技术问题是连接天地的电缆。希望了解材料科学的朋友们介绍一下目前的碳纤维的强度能否满足支撑天地间电缆的需求。

  从十八世纪开始人类开始用无数的资源和血汗培养工业文明这个恐怖巨兽。如今工业文明这个饕餮巨兽每年都要吞下几十亿吨的煤炭、石油、矿石。地球上的资源有限,但是工业文明这只巨兽的胃口无限。似乎有限的地球终有一天会装不下这只工业文明之兽。幸而可控核聚变为人类文明提供了一条走向无限能源、无限资源之路。但是也有网友指出:可控核聚变难度太大,有可能在化石燃料用尽之前人类都掌握不了核聚变能源。假如未来可控核聚变失败我们怎么办?有马尔萨斯的信徒宣扬:应该通过非常手段将全球人类限制在10亿人以内,以减少资源消耗,更长久的延续工业文明。
   但是我不赞同这些马尔萨斯信徒的观点。“以古为鉴可以知兴衰”,我们可以通过历史的教训寻找我们未来的路。
   在工业文明初期,英国和法国这两个西欧小国都遇到了人口不断增长而内部资源不足的问题。当时英国人倾向于对外扩展,掠夺外部资源来解决资源不足的问题。而很多法国人则倾向于通过“限制人口规模,节制自身资源消耗”来缓和人口增长和资源不足间的矛盾。结果英国成了当时世界上最强大的殖民帝国。而很多法国人则成为“计划生育”始作俑者马尔萨斯的忠实粉丝。富有进取心的英国人嘲笑法国人“只有在女人和外国人的带领下才能打胜仗。”
   作为一个后人,面对同一个问题:人口增长和资源相对不足。我显然更加赞同富有进取心的英国人,而不是那些马尔萨斯的粉丝。 尽管目前核聚变发电之路依然“路漫漫而修远兮”。但是激光3D技术的发展让我们看到了另一种希望:我们可以通过激光3D打印设备在月球制造机器设备。以往空间太阳能发电的最大障碍是若要满足全人类的能源需求。则需要向空间发射数万平方公里面积的电池板。在航天发射成本高昂的今天这是不可想象的巨大支出。但是幸而激光3D技术和工业机器人的发展让我们看到了另一个希望——在月球制造太阳能电池板,然后发射到地球轨道。要知道月球的引力只有地球的6分之一。从月球往太空发射太阳能电池组成本也要低得多。
   以下我我讲一个发生在化石燃料即将用完,而可控核聚变不成功时候的故事:
   2150年,地球工业文明这只饕餮巨兽即将消耗完地球上的化石资源和核裂变燃料。地球上的化石燃料和铀矿只能再支持工业文明繁荣15年,15年后工业文明就将无可挽回的衰退。尽管仍然到处莺歌燕舞,但是一些马尔萨斯的信徒已经开始游说各国政客,他们希望通过挑起战争或者传播瘟疫来将人口缩减到十亿人以内。以减少化石能源的消耗。
   伟大的中华民族在2151年开始了一项开拓未来的伟大计划——吴刚计划。这一年10月,在中国的海南文昌航天中心一支巨大的火箭——长征55号火箭直刺苍穹。这支长征55号火箭将把一批数百吨的设备送往月球富水地区。这批设备包括太阳能采矿车,太阳能激光3D打印机,和太阳能冶炼设备。这些设备将在月球上建设一个集无人采矿基地、一个无人冶炼基地和一个无人工业母机制造基地于一体的月球基地。
   随着巨大的轰鸣声,长征55号火箭发射成功。数天后这只火箭的第三极降落在月球宁静海。刚一落地,太阳能电池板展开。由于月球上没有大气阻挡,太阳光可以直射月面,月球上的阳光发电为基地提供了充足的能源。在阳光的驱动下2吨重的探矿车不断把几百公斤的富含氢元素的月壤和金属矿石送到主基地。主基地则通过高温蒸馏月壤到水,然后电解水得到氢气。再以氢气和金属矿石为原料,以太阳能为能源制得金属和各种原材料。随后设备把这些金属和原料传送到激光3D打印机跟前。
   随着激光不断闪烁,随着工业机器人的辛勤工作。首批在月球制造的太阳能电池板和工业母机被制造出来。于是一个前所未有的情景在月球上发生——机器在人类设定的程序下不断自我复制。一个由人类控制的,机器自我复制的月球基地就此诞生。从此月球的资源被源源不断的开采出来,为人类所利用。人类工业文明在月球资源的支持之下得以延续。
   在吴刚计划的初期,月球上的铀矿石等核裂变燃料被不断的开采出来,然后通过在月球生产出来的火箭发往地球。由于月球的引力只相当于地球的六分之一。所以月球上的核燃料很容易的被送回地球。这些月球生产的浓缩铀支持着地球的工业文明。
   在吴刚计划的第二步,一些巨大的太阳能电池组被通过火箭从月面发射到地球同步轨道。这些数万平方公里的巨大电池板被定位在了撒哈拉沙漠上空。通过一条连接天地的电缆,能源被源源不断的传输到地球上的撒哈拉沙漠接收站。从此空间太阳能发电站取代了火电站和核电站成为了人类永远的能量来源。至少在8亿年内人类不再为能源而发愁。
   以上这个“吴刚”计划的设想个人认为可行性非常大,因为无论是向月球发射重达几百吨的月球探矿车还是激光3D打印设备都不是很难的事情。而且月球月球引力很小,从月球往地球同步轨道发射电池组成本也会很低。唯一的技术问题是连接天地的电缆。希望了解材料科学的朋友们介绍一下目前的碳纤维的强度能否满足支撑天地间电缆的需求。
怎么看不见了。沉到哪里去了
核裂变还可以玩很长时间,能源其实不是问题。关键是成本
我觉得吧,只要有电能,那么大部分能源问题都可以被解决,无非就是贵一点,麻烦一点,现在有的选所以不用,有一天没得选了,自然就有用了。
太阳能,exe
核裂变还可以玩很长时间,能源其实不是问题。关键是成本
我认为这条利用月球资源搞空间太阳能发电之路成本非常低。可能比核裂变发电成本要低的多
化石能源终结也有好处啊!
阿拉伯的王爷们表示,俺们还可以输出恐怖分子。。。外蒙古表示,没有化石原料,那就是重现成吉思汗伟大荣光的时候。。
化石能源终结也有好处啊!
如果化石能源终结,导致人类不得不动用海洋中的50多亿吨铀。采用核裂变能源替代化石燃料不是好消息

风能,太阳能,生物能,潮汐能…… 多了,只要大江大河还没枯竭,三峡等水电站应该还在继续工作吧
只要按照需求,减少80%的蛮夷数量即可
风能,太阳能,生物能,潮汐能…… 多了,只要大江大河还没枯竭,三峡等水电站应该还在继续工作吧
风能,水能能够满足人类工业文明需要吗?空间太阳能比地面太阳能优势多的多
想起了《环形世界》里提到的利用恒星能源的方式。。。。
看看朝鲜就知道了。
看看朝鲜就知道了。
那得饿死多少人
煤还能用几百年的,还有核裂变,太阳能。
现在不是有核裂变吗,虽然脏点,也能对付着用。
大规模普及太阳能电站,没问题的
唔...三弟激光打印造机器人?楼主没学过机械吧...
没有能源后。人类会走上修炼道路 ,练气  先天镜 直至传说中的大帝境。移山填海 呼风唤雨,乃至肉身横渡星空 ,核聚变弱爆了,这才是人形大杀器!
唔...三弟激光打印造机器人?楼主没学过机械吧...
3d打印零件。机器人自动组装。就像机器人组装汽车那样。有什么不妥吗
吹风,晒太阳,养福娃。
难道你忘了,能量是守恒的。化石燃料都烧完了,能量都跑哪里去了。难道你忘了啥叫温室效应?
可再生能源,有许多!
可再生能源,有许多!
不管水能,潮汐能还是风能,地面太阳能都不能挑大梁
煤还能用几百年的,还有核裂变,太阳能。

煤还能用几百年是按照目前的能源消耗速度计算的,未来可能能源消耗加速。核裂变的原料铀235同样有限。地面太阳能不能挑大梁
我的军迷 发表于 2013-9-24 23:01
没有能源后。人类会走上修炼道路 ,练气  先天镜 直至传说中的大帝境。移山填海 呼风唤雨,乃至肉身横渡星 ...
快醒醒,起来搬砖了
生物燃油,现在地沟油都能拿来烧了
生物燃油,现在地沟油都能拿来烧了
生物燃油不过是把太阳能转化成化学能,还不如直接把太阳能转化成电能效率高
我依稀记得,如果按当年的说法,现在王爷们已经没油可卖了。。。
只要进行几场世界性的战争,人类剩下十分之一,楼主的问题就不是问题了。
化石燃料用完了,可控核聚变又没实现

就算核电站能解决能源问题,可很多以化石燃料为原材料的化工产品诸如塑料、合成氨、化肥...就麻烦了!
不过,俗话说,莫为古人担忧,现在我想说,莫为未来闹心,“车到山前必有路,柳暗花明又一村”。最惨,不就是人类灭亡了?正好消灭了地球身上的虱子
不管水能,潮汐能还是风能,地面太阳能都不能挑大梁
什么叫不能挑大梁?水能现在开发了多少?
潮汐能还是风能现在又开发了多少?
生物燃料又开发了多少?可开发多少?

太阳能你知道有多少吗?是化石能的来源!太阳能的极少一部分,就是等于现在全部化石能源
不能只看到阴暗面……
生物燃油不过是把太阳能转化成化学能,还不如直接把太阳能转化成电能效率高
生物可比现在的太阳能转化效率高
很有想象力
什么叫不能挑大梁?水能现在开发了多少?
潮汐能还是风能现在又开发了多少?
生物燃料又开发了多少?可 ...
你考虑过地面太阳能需要多大面积才能满足人类的大部分能源需求吗?而且地面太阳能还有天气,大气阻挡等诸多影响因素。

太空中阳光强度是地球上的五倍,而且不受天气的影响。这些都是地面太阳能发电不可比拟的优势
化石燃料用完了,可控核聚变又没实现

就算核电站能解决能源问题,可很多以化石燃料为原材料的化工 ...
塑料可以回收,化石原材料本质上是生物原材料。化石其实就是死了的生物!

生物一样可以替代化石!只不过现在替代的成本高!
你考虑过地面太阳能需要多大面积才能满足人类的大部分能源需求吗?而且地面太阳能还有天气,大气阻挡等诸 ...
还有潮汐能,风能等!太阳能收集不到的地方,太阳能转化为风能,生物能,水能等等了!
不错的科幻题材,有前途,继续