Гийом Питрон - Третья цифровая война: энергетика и редкие металлы
- Название:Третья цифровая война: энергетика и редкие металлы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «Издательство АСТ»
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-123413-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гийом Питрон - Третья цифровая война: энергетика и редкие металлы краткое содержание
Автор книги Гийом Питрон исследует глобальную трансформацию, которая происходит на международном рынке редких металлов: почему их добыча становится инструментом геополитики и как они влияют на развитие новых технологий и цифровой экономики? В чем опасность использования этих металлов, без которых уже невозможно обойтись в современном мире?
Предисловие к книге написал Юбер Ведрин, бывший министр иностранных дел Франции, один из ведущих дипломатов современности. Он предупреждает об опасности монополии на добычу редкоземельных металлов, значительная часть месторождений которых находится на территории Китая, а также о колоссальной экологической угрозе их использования.
Третья цифровая война: энергетика и редкие металлы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
62
Юваль Ной Харрари, Sapiens – Краткая история человечества , там же.
63
В частности, празеодима и неодима.
64
«Un aimant géant pour lire dans notre cerveau», Le Monde, 17.06.2017.
65
При производстве этих сверхмощных магнитов в частности используются такие редкоземы, как неодим и самарий, совместно с другими металлами, например, железом, бором и кобальтом. Обычно магнит содержит 30 % неодима и 35 % самария. Научное сообщество часто неправильно называет их «магнитами из редкоземельных металлов».
66
Электромобили таких автопроизводителей, как Toyota, Nissan, Mitsubishi, General Motors, Peugeot, Citroën и BMW, содержат магниты, использующие редкие металлы. Однако такие модели, как французский Renault Zoé (с синхронным роторным двигателем) и американская Tesla (с короткозамкнутым роторным двигателем), смогли обойтись без них, но при этом их двигатели являются более тяжелыми и громоздкими. (По итогам встречи с Филиппом Дегобером (Philippe Degobert), директором магистратуры электромобилей в Национальной высшей школе искусств и ремесел в Париже, 2017.)
67
В 2016 году 70 % моделей крупных ветрогенераторов использовали электромагниты на базе редких металлов (такие как Vestas V164, Adwen AD-180 и ADS-135, Siemens SWT 8.0, General Electric Haliade 6 MW, Ming Yang SCD 6.0, и наконец Dong Fang/Hyundai 5.5 MW). Немецкий производитель ветрогенераторов Enercon предпочел схему с независимым возбуждением кольцевого генератора, так как это позволило отказаться от электромагнитов постоянного тока. Таким образом, электричество производится с помощью магнитного поля и энергии ветра. (По итогам встречи с Филиппом Дегобером, директором магистратуры электромобилей в Национальной высшей школе искусств и ремесел в Париже, 2017.) См. также Analyse du marché, des emplois et du futur de l’éolien en France, Observatoire de l’éolien, 09/2017.
68
Обычно такие солнечные панели состоят из фотоэлементов, в состав которых входят медь, индий, галлий и селен.
69
По словам Джона Ормерода (John Ormerod), специалиста по электромагнитам и создателя консалтинговой фирмы JOC LLC, «большинство электромоторов, работающих в настоящее время, имеют асинхронный принцип действия и поэтому не используют электромагниты, содержащие редкие металлы. Такие моторы, применяемые в частности в нагревательных устройствах, вентиляторах и кондиционерах, относительно дешевы, но малоэффективны. С другой стороны, промышленное производство более высокопроизводительных электродвигателей требует использования электромагнитов на основе редких металлов, например когда речь идет об электромобилях и некоторых ветрогенераторах. Увеличение спроса на электромобили приведет в дальнейшем к растущему использованию электромагнитов, содержащих редкие металлы». (Интервью с Джоном Ормеродом в JOC LLC, 2017.)
70
Речь идет о светодиодных лампах.
71
См. Доклад «Pour une convergence des transitions écologique et numérique. Appel à engagement», Conseil national du numérique, 09/2015.
72
«Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2017», International Renewable Energy Agency (IRENA).
73
«Scénario négaWatt 2017–2050: les 12 points clés», négaWatt, 2017.
74
Золото, медь, свинец, серебро, олово, ртуть и железо.
75
Спрос на нефть должен понемногу расти до 2035 года; на газ – увеличиваться примерно на 2,4 % в год, тогда как потребность в угле будет, наоборот, снижаться. См. «L’énergie dans le monde en 2035: à quoi faut-il s’attendre?», Connaissance des Énergies, 25.02.2015.
76
«Quand le monde manquera de métaux», Basta Mag, 26.09.2012.
77
Frank Marscheider-Weidemann, Sabine Langkau, Torsten Hummen, Lorenz Erdmann, Luis Tercero Espinoza, «Raw Materials for Emerging Technologies 2016», German Mineral Resources Agency (DERA) at the Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), 03/2016.
78
По неофициальным данным.
79
«Environmental disaster strains China’s social fabric», The Financial Times, 26.04.2006.
80
«Toxic mine spill was only latest in long history of Chinese pollution», The Guardian, 14.04.2011.
81
«Dwindling Supplies of Rare Earth Metals Hinder China’s Shift from Coal», TrendinTech, 07.09.2016.
82
Первая опиумная война велась против Великобритании с 1839 по 1842 г. Во второй, длившейся с 1856 по 1860 г., противниками Китая, кроме Великобритании, стали Франция, Россия и США.
83
Завоеванная Германией восточная китайская провинция Шаньдун отошла к Японии.
84
Основанная Сунь Ятсеном (Sun Yat-sen), эта партия в 1949 г. была отстранена от власти коммунистическим режимом.
85
Philippe Chalmin (dir.), Des resources et des hommes , Nouvelles Éditions François Bourin, 2016.
86
Patrice Christmann (Bureau de recherches géologiques et minières), Compte rendu de l’audition publique sur la mise en place d’une politique des terres rares et des matières premières stratégiques et critiques de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), 06.07.2015.
87
Интервью с Томасом Круммером (Thomas Kruemmer), генеральным директором компании Kloeckner Metals, 2016.
88
Интервью с Бруно Генсбургером (Bruno Gensburger), экспертом из консалтинговой фирмы Mutandis, 2016.
89
«En Chine, trois millions de décès prématurés par an à cause de la pollution», Les Échos, 15.03.2017.
90
«The Cobalt Pipeline: Tracing the path from deadly hand-dug mines in Congo to consumers’ phones and laptops», The Washington Post, 30.09.2016.
91
«Le chrome (Cr) – éléments de criticité», BRGM, 07/2017. В 2017 году Европейская комиссия исключила хром из перечня редких металлов.
92
«Казахские экологи: вода в Сырдарье сильно заражена», агентство новостей Фергана, 09.04.2015.
93
«Lithium squeeze looms as top miner front-loads, Chile says», Mining Weekly, 26.06.2017.
94
«Chile’s Supreme Court casts shadow over Barrick’s plans to restart Pascua-Lama», Mining.com, 15.03.2017.
95
«Lithium: nécessité et urgence d’introduire de nouveaux processus de collecte et de recyclage», Les Amis de la Terre, 02/2013.
96
«The World’s Worst Pollution Problems 2016: The Toxics Beneath Our Feet», Green Cross Switzerland and Pure Earth, 2016.
97
Первым стала переработка свинцово-кислотных аккумуляторов, а третье место разделили окраска тканей, свалки промышленных отходов и кожевенное производство.
98
Речь идет о 5-м ежегодном саммите по редким металлам и «зеленым» технологиям, прошедшем под девизом «Инвестируем в экологическую революцию».
99
«World Energy Outlook 2014 Factsheet: Power and renewables», International Energy Agency, 2014.
100
Чтобы произвести эти расчеты, Турийон использовал калькулятор выбросов углекислого газа на сайте Агентства по охране окружающей среды США. См. www.epa.gov/energy/greenhouse-gasequivalencies-calculator.
101
Солнечные лучи вырабатывают тепловую энергию, способную нагревать жидкости, в частности воду, и эту энергию можно использовать напрямую (солнечные водонагреватели) либо преобразовывать полученный пар в электричество с помощью генератора переменного тока.
102
Julia Bucknall, «Cutting Water Consumption in Concentrated Solar Power Plants», The Water Blog, 20.05.2013.
103
Kimberly Aguirre, Luke Eisenhardt, Christian Lim, Brittany Nelson, Alex Norring, Peter Slowik, Nancy Tu, «Lifecycle Analysis Comparison of a Battery Electric Vehicle and a Conventional Gasoline Vehicle», UCLA Institute of the Environment and Sustainability, 06/2012. Для более полной информации о влиянии батарей электромобилей на окружающую среду см. также J. Sullivan, L. Gaines, «A Review of Battery Life-Cycle Analysis: State of Knowledge and Critical Needs», Argonne National Laboratory, 01.10.2010.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: