Chun
Chun|2026年09月08日 03:37
我在之前的计算中犯了一个错误:https://x.com/satofishi/status/200292426687911386 如果我们阻止所有太阳辐射到达金星表面,并利用截获的太阳能为金星轨道上经济可行的人工智能数据中心供电,那么将金星冷却到类似地球的温度实际上只需要大约100年的时间。 这意味着行星尺度的气候工程可能不会像听起来那样超出我们的技术视野。最大的制约因素可能不是物理定律,而是人类经济的规模,以及我们能够部署的能源、基础设施和工业能力。 按照目前能源需求的增长速度,我们可能能够在几千年内实现地球规模的发电,如果不是更早的话。 如果我们首先阻挡大部分或全部到达金星的阳光,金星可能会逐渐变冷。随着温度的下降,CO₂ 大气最终将进入一个非常不同的相态。金星目前的大气层以CO为主₂ 在大约90巴的表面压力下,一旦行星变得足够冷,其大部分CO₂ 可能凝结成液体或固体储层,而不是留在大气中。 到那时,问题发生了根本性的变化。我们将不再处理含有大量气态CO的大气₂. 我们将拥有一个覆盖着浓缩二氧化碳库的星球,原则上可以更有效地处理、运输或储存。 换句话说,第一阶段可以被认为是行星冷却,而第二阶段则是行星碳管理。 昨天,欧洲在荷兰Yara的Sluiskil工厂正式开放了其最大的工业碳捕获和储存设施。该项目捕获并液化高达80万吨的二氧化碳₂ 每年从氨生产中获得,之后CO₂ 被运往挪威,并永久储存在海床下2.6公里处。 有些人可能会说,这种设施几乎没有价值。这在地球上可能是真的。但它可以作为现实世界的技术试验台,在不久的将来,这些技术可能会被用于改造金星。基本的工业逻辑是相似的:捕获碳、浓缩碳、运输碳,并将其从大气中永久去除。
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