我想说的是,大家显然低估了人类的能源需求。( 甚至不少人恨不得乐观的估计,可控核聚变商业化一旦实现,共产主义社会就会到来。)
在爱迪生刚刚发明电灯的时代,电能需求说多一点,美国的富人们人均日耗电量到10多度顶天了。
现在呢?
可控核聚变带来的影响,是很多以前因为能耗巨大而十分昂贵的生产方式,在电能廉价的时代被实用化。从而也使得很多以前无法大量生产的物质的量产成为可能。
对社会形态带来的影响,需要这一技术形成技术上的“外溢”,通过广泛的副效应来实现。
所谓的无尽的能源,在无尽的欲望面前什么都不是。
洛克菲勒在打下美孚公司第一口油井的时候,石油只是用来提炼煤油供照明使用,剩余的产物则作为沥青用在建筑防水和路面施工――若以照明和沥青这些简单的用途,世界石油的储量估计也够人类用个几百万年的。
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评论区很多人可能对无限,或者近似无限没有概念。
需要提醒一点的是,1949年我国的发电量是43亿度,而2016年则是6万亿度。
从农业社会末期发展到第三次工业革命的中后期,这67年的时间,中国年发电量增长了1395倍――换言之,2016年中国一年发的电足够1949的中国用1395年。
当然,如果要追上美国2016年人均年发电量1.3万度的标准,中国年发电量要到18.2万亿度……也就是1949年的4200倍左右。
这67年中国人口只增加了约2.6倍,将来会不会因为能源廉价了,食品产量增加,医疗条件更好,人均寿命更长,人口增长远高于过去67年?
比如说,未来六七十年,发电量和耗电量也增长个1400倍左右,这个可能性存不存在呢?
假设在可控核聚变应用成功的情况下,如果全世界都保持中国过去67年的发电量增长速度……
之前有答案说海水里的氘,拿来搞聚变,理论上可以供全人类用900亿年?(当然这个理论上的上限是绝无可能的)
900亿除以1400的三次方等于多少?232.8。
也就是200年以后,全世界的氘还能用32.8年……
这还没考虑损耗和效率的问题。
所以我个人猜测,即使解决了可控核聚变的问题,也只能为人类续个最多150年的时间――要是不解决外太空移民和超长途能源输送的问题,人类还是会被锁死在某个发展阶段。
上面的推测并不严谨,但建议各位还是要用发展的眼光看问题啊。
最后,卡尔达肖夫指数了解一下。