06 / ОСНОВАНИЯ
Доказательства и числовой реестр
Что показывает шкала EROI?
Принятое правило проекта: EROI — показатель давления на энергосистему. Непосредственная опасность проверяется по установленному дефициту обязательной услуги или ненадёжной доставке в требуемые периоды. Годовой энергетический коэффициент и непрерывность — разные доказательства.
В динамической модели EROI остаётся выше по причинной цепочке: EROI → чистый энергетический поток → инвестиции, обслуживание и замена → будущие покрытия услуг. Это аналитическое разделение, а не причинная независимость.
EROI — отношение энергетического выхода к затратам энергии. При согласованной границе учёта доля затрат в валовом выходе равна 1 / EROI, а чистая доля — 1 − 1 / EROI. При 5:1 это 20% затрат и 80% чистого остатка.
Шкала 100 → 5 — диапазон для исследования чувствительности, а не установленный порог краха. В ручном режиме год не задаёт EROI. В основном связанном режиме четыре маршрута Slameršak et al. перемещают маркер по EROI всей мировой энергосистемы на границе конечной энергии и показывают диапазон оценки. Электроэнергетическая модель Sahin et al. сохранена отдельно для сравнения. Чистый остаток также не равен полезной энергии после всех конечных преобразований.
Почему важна граница энергетического расчёта?
Нельзя напрямую сравнивать энергию на выходе из скважины, у потребителя и после преобразования в тепло или движение. В оценке Nature Energy для ископаемого энергомикса в 1971–2020 годах EROI конечной энергии изменился примерно с 9,6 до 8,5; полезной — с 2,9 до 3,5. Эффективность использования меняет картину. [D01] [D02]
Эти оценки не включают все капитальные энергозатраты. Они не образуют универсальную линию для всех технологий и стран.
Aramendia et al., Nature Energy, 2024 ↗Как выбирается сценарий?
Это условная модель, а не вероятностный прогноз. Известный годовой дефицит обязательной строки или ненадёжная доставка выбирают «Дефицит заданных услуг» даже при других неизвестных входах. В остальных случаях любой неизвестный ответ сохраняет UNKNOWN. Покрытые годовые нормы, отсутствие снижения услуг, надёжная доставка и обеспеченная замена вместе дают «Условия выполнены». Остальные полностью заданные сочетания дают «Адаптацию».
Падающий тренд при пока покрытых нормах относится к адаптации, а не автоматически к дефициту. Каждый эмпирический вход должен быть помечен как наблюдаемый, выведенный или принятый допущением с периодом, горизонтом и темпом изменения. Три года — проектное правило, а не статистически оценённый порог.
На чём основаны вехи до 2050 года?
Вехи объединяют опубликованные ориентиры и проектные задачи. Сроки в дорожных картах — условия определённого сценария, а не обещанные даты. Для атомной и термоядерной ветвей здесь указаны этапы проверки без назначения даты коммерческого успеха.
- МЭА: ориентиры реализации COP28 — к 2030 году 25 млн км новых или обновлённых сетей и 1 500 ГВт накопителей.
- МЭА: Electricity Grids and Secure Energy Transitions — сети и надёжность.
- МЭА: Global Critical Minerals Outlook 2026 — добыча, переработка и цепочки поставок.
- ООН: World Population Prospects 2024 — демографические сценарии; средний вариант даёт 9,664 млрд человек на 1 июля 2050 года; это прогноз, а не наблюдение будущего. [D14] [D15]
- ITER: основы термоядерного синтеза — физический смысл названия «17,6».
Определения: энергия, мощность, EROI и услуги
- Энергия
- Количество, измеряемое в джоулях или кВт·ч.
- Мощность
- Энергия за единицу времени, измеряемая в ваттах. 1 ГВт в течение 1 часа даёт 1 ГВт·ч при постоянной мощности.
- Первичная энергия
- Энергия природного ресурса до преобразования: например, химическая энергия топлива.
- Конечная энергия
- Энергоноситель, доставленный потребителю: электричество, топливо или тепло на границе конечного потребления.
- Полезная энергия
- Тепло, свет или механическая работа после конечного преобразования.
- EROI
- Энергетический выход, делённый на энергию, вложенную в его получение. Отношение безразмерно, но состав затрат и стадия выхода задаются отдельно.
- Чистый остаток
- Выход минус вложенная энергия после приведения к сопоставимой стадии. Формула 1 − 1/EROI на шкале предполагает именно такую учебную границу.
- Полезные услуги
- Результат для человека: например, комфортная температура или поездка. Услуга и затраченная на неё энергия измеряются раздельно.
Паспорт чисел и границы EROI
Статусы: опубликованная оценка — результат источника; ориентир — его условная цель; учебный расчёт — пример; проектная веха — задача этого атласа; неизвестно — нет достаточных данных.
| ID / числа EROI | Стадия числителя | Стадия знаменателя | Состав затрат | Период | Территория | Статус / источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 / 100…5 | Валовой выход на одной условной стадии | Вложенная энергия на той же стадии | Все вложения в условной границе; математический пример без инвентаря реального хозяйства | Один условный расчётный год | Одно условное хозяйство | Учебное условие, не наблюдение |
| D25 / 50 годовых значений | Первичная энергия ископаемых отраслей | Первичная энергия прямых и косвенных вложений | Прямые и косвенные годовые требования включены; капитальная энергия исключена | 1971–2020, ежегодно | Мир (WRLD), All fossil fuels | Опубликованная модельная оценка; Aramendia et al., 2024 |
| D01 / 50 годовых значений | Конечная энергия у потребителя | Конечная энергия вложений | Прямые и косвенные годовые требования включены; капитальная энергия исключена | 1971–2020, ежегодно | Мир (WRLD), All fossil fuels; fuel+elec+heat | Опубликованная модельная оценка; Aramendia et al., 2024 |
| D02 / 50 годовых значений | Полезная энергия после конечного устройства | Конечная энергия вложений | Прямые и косвенные годовые требования включены; капитальная энергия исключена | 1971–2020, ежегодно | Мир (WRLD), All fossil fuels; fuel+elec+heat | Опубликованная модельная оценка; Aramendia et al., 2024 |
| D22 / 18 узлов и интерполяции | Чистая электроэнергия у конечного потребителя, включая вычет потерь передачи и распределения; точка F | Системная вложенная энергия LUT-EROI, приведённая к качеству электричества | Ресурсы, строительство/вывод, транспорт, эксплуатационные расходные ресурсы и накопители; переработка отходов/материалов и энергия расширения сетей исключены | Модель 2015–2050; показ 2025–2050 | Мир, агрегат девяти регионов | Оцифровка Figure 2a–b до 0,1; Sahin et al., 2024 |
| D26 / 13; 3; 38; 25; 4; 19 | Валовая электроэнергия установки за срок службы | Первично-тепловой эквивалент вложенной энергии за срок службы | Изготовление, строительство, эксплуатация и вывод; топливная цепочка без энергосодержания топлива для угля, газа и атома; сетевое расширение/хранение для солнца и ветра исключены | Опубликовано в 2016 году; параметры срока службы 25–70 лет; не временной ряд | Обобщённые входы глобальной модели | Neumeyer & Goldston, 2016, Table 1; не современные универсальные оценки |
| M05 / 10 и 20 → ≈13,33 | Валовые выходы 100 + 100 на одной условной стадии | Вложения 10 + 5 на той же стадии | Полные заданные вложения двух независимых источников; внутренних передач нет | Один общий условный период | Условные источники A и B | Учебное агрегирование; 200/15 |
Aramendia et al., 2024: уравнения 1–3, рис. 2, раздел Analytical approach. Конечные точки округлены; промежуточные годы в атлас не загружены. Значения полезной и конечной стадий не подставляются в общий расчёт остатка без преобразования вложений.
Версии опорных публикаций: Nature Energy — 2024; сети МЭА — 2023; цели COP28 — 2024; минералы МЭА и USGS — 2026; население — WPP 2024, средний вариант. Год версии источника отличается от года наблюдения и горизонта прогноза.
Как складывать разные источники энергии?
Учебный пример: два независимых выхода по 100 единиц с EROI 10 и 20 требуют 10 и 5 единиц вложений. Система: 200 / 15 ≈ 13,33. Среднее арифметическое 15 с весами выхода дало бы другой, неверный результат.
При весах выхода w: R = 1 / Σ(w/Rᵢ). При весах вложений v: R = Σ(vRᵢ). Внутренняя передача энергии между частями системы не создаёт нового внешнего выхода; пересекающиеся вложения учитываются один раз. Все потоки должны иметь общую стадию, территорию и период.
Правила сценариев v5: территория, единицы и переходы
Правила v5 — условия классификации, связанные с калькулятором только через явный статус годового покрытия обязательных строк. Калькулятор частичной демонстрационной корзины доступен выше; он считает заданный случай, но не является прогнозом и не доказывает непрерывность. Открыть точную спецификацию правил v5
Статус: правила учебной классификации зафиксированы до подстановки статистики. Территория — мир; период — четыре годовых наблюдения T−3, T−2, T−1, T, то есть три годовых изменения. Для реального региона нужна отдельная калибровка; числа за эти годы здесь не загружены.
| Услуга | Физическая единица на человека | Что сохраняется при сравнении |
|---|---|---|
| Вода | Литры пригодной воды в сутки | Качество и доступность |
| Тепловой комфорт | Часы присутствия в помещении в заданном диапазоне температуры в год | Климат, площадь и температурный диапазон |
| Питание | Дни обеспеченности заданным рационом в год | Состав и достаточность рациона |
| Мобильность | Необходимые доступные поездки в неделю | Назначение поездок и допустимое время |
| Связь | Часы доступности заданной услуги связи в сутки | Пропускная способность и качество |
«Годовые нормы покрыты»: выделенная годовая конечная энергия не ниже рассчитанного норматива по каждой обязательной строке. N/A исключается; неизвестный или нулевой норматив обязательной строки не создаёт PASS. «Непокрытая строка»: хотя бы по одной обязательной строке K<100%. «Рост»: ни один показатель не ниже базы T−3 и хотя бы один выше. «Снижение»: одна и та же услуга уменьшается в каждом из трёх годовых переходов. Неизвестные входы остаются UNKNOWN.
Надёжность: обеспечение базовых потребностей с учётом пиков и сезонности в том же регионе и периоде. Поставки: обеспеченность заранее заданного плана обновления. Ответ «да» требует соответствующих данных; положительный баланс за год не доказывает надёжность.
- В: годовой норматив обязательной строки не покрыт либо доставка ненадёжна.
- Неизвестно: сигнала В нет, но хотя бы один ответ не задан.
- А: годовые нормы покрыты, услуги не снижаются, доставка надёжна и обновление обеспечено.
- Б: остальные полностью заданные сочетания, включая падающий тренд при пока покрытых нормах.
Неполные остальные ответы не отменяют уже заданный сигнал В. Это приоритет правила тренажёра, а не доказательство состояния цивилизации. Изменение правил требует новой версии и повторной проверки всех сочетаний.
Пример календаря: при T=2035 база — 2032; наблюдения — 2032, 2033, 2034, 2035. При выборе другого T сдвигается всё окно. Это пояснение правила, не набор наблюдений.
Что уже рассчитано, а что остаётся неизвестным?
Рассчитано: арифметика шкалы, годовой энергетический тест частичной корзины, детерминированный выбор ветви модели условий и три опубликованных сценарных ряда EROI электроэнергетики с явной интерполяцией между пятилетними точками. Неизвестно: единый годовой EROI всей мировой энергетики, дата достижения 5, непрерывная обеспеченность по одной годовой энергии и вероятности сценариев. Три маршрута нельзя переносить на иную границу.
Для динамической модели нужны ежегодные выходы и энергозатраты по технологиям, запасы и состояние инфраструктуры, выбытие, ввод, обслуживание, потери, профили мощности и спроса, сети, накопители, резервы, поставки материалов, демографический вариант и потребность в услугах. После заполнения нужны историческая проверка, альтернативные параметры и анализ чувствительности.
Модель условий версии 5 применяет правила по порядку: годовой дефицит обязательной строки или ненадёжная доставка → В; иначе любой неизвестный ответ → неизвестно; покрытые годовые нормы, отсутствие снижения услуг, надёжность и поставки → А; остальные заполненные сочетания → Б. Это классификация введённых условий, а не доказанная причинная модель.
Исправления и открытые вопросы
Итерация 27 — полный паспорт численного EROI. После независимой рецензии I26 технологические значения, сценарные траектории и исторические ряды получили одинаковые обязательные поля: стадия числителя, стадия знаменателя, состав затрат, период, территория и источник. Исключения сетей, хранения, переработки и капитальной энергии показаны там, где они относятся к источнику; численные значения не изменены.
Итерация 15 — проверка на опровержение. Полный реестр существенных тезисов выявил пропущенный относительный показатель меди: 15% энергии первичного маршрута по МЭА, стр. 138. Прежний blanket UNKNOWN исправлен; абсолютное и маршрутное значение остаётся неизвестным. Также раскрыто внутреннее расхождение МЭА 27/28 млн т доступного лома меди в 2050 году.
Итерация 14 — научное исправление. Отозвана связь электроэнергетического EROI с общей шкалой: электричество составляет около 21% мирового конечного энергопотребления, поэтому показатель одной подсистемы не может представлять всю энергетику. Сценарный EROI теперь показан отдельно; общая шкала не двигается и не получает календарной привязки. Пакет I13 признан непригодным для отправки.
Итерация 13. По рецензии DeepSeek уточнено основание односторонней связи: направление «сценарий + год → EROI» задано явно, полные линии Figure 2 меняют направление, а округлённые узлы BPS-plus2035 дают одинаковое ≈16,7 в 2045 и 2050 годах. Энергоёмкость переработки меди явно оставлена UNKNOWN; перечислены данные, необходимые для воспроизводимого прогноза.
Итерация 12. Добавлена явная сценарная связь: год перемещает EROI только после выбора одного из трёх опубликованных модельных маршрутов электроэнергетики. Пятилетние точки приближённо оцифрованы из Figure 2; промежуточные годы помечены как линейная интерполяция.
Итерация 10. Добавлены два раздельных ежегодных ряда EROI мирового ископаемого энергомикса за 1971–2020 из выпущенного CSV Aramendia et al.: конечная и полезная стадии. Все 50 строк и полная точность сохранены; интерполяция и прогноз после 2020 отсутствуют.
Итерация 4: исправлен недостаточный контраст подписей; паспорт EROI разделён на семь явных колонок; правила v3 сохранены в машиночитаемой спецификации без изменения классификатора. Рецензирование ведётся только в отдельном чате этой задачи.
Итерация 2, после рецензии DeepSeek NP176-I1: уточнены учебная граница шкалы и правила v3; добавлены реестр чисел, версии источников и адреса направлений. Годовой прогноз остаётся неизвестным. Машиночитаемый реестр и журнал.
Итерация 1: энергопотребление отделено от услуг в модели условий; добавлены границы EROI, статусы и пример агрегирования; шкала получила нейтральную окраску. Все подробные ветви доступны без JavaScript.
Единая линия «мировой EROI 100 → 5» по годам пока не подтверждена сопоставимым рядом. Национальные данные и кластеризация требуют отдельной проверки происхождения. Они не используются для выбора сценария.
Авторство и контакт ожидают подтверждения владельца. Приёмка по 50 критериям продолжается; согласование перечня критериев не означает готовность сайта.
Научный аудит: 58 существенных тезисов
Реестр охватывает все численные, модельные, сценарные и выводные утверждения текущей страницы. Для каждого заданы граница, источник, способ опровержения, альтернативы, неопределённость и статус. `PASS` означает только соответствие точной формулировки указанной границе.
| ID | Тезис | Статус | Что могло бы опровергнуть |
|---|---|---|---|
| S01 | Ряды конечной и полезной стадий различаются; «EROI вообще» из них не следует. | PASS | Одинаковая граница дала бы одну и ту же траекторию. |
| S02 | Годовой EROI всей энергетики на 2021–2050. | UNKNOWN | Воспроизводимая калиброванная модель всех потоков. |
| S03 | Дата EROI=5 и универсальный порог краха. | UNKNOWN | Устойчивая причинная модель и сопоставимые наблюдения. |
| S04 | Траектории Sahin относятся только к электроэнергетике. | PASS | Источник или агрегирование должны охватить все энергоносители. |
| S06 | Медь: около 15% энергии первичного маршрута, только относительный отраслевой ориентир. | PASS | Стр. 138 точного PDF не содержит этой записи. |
| S07 | МЭА содержит внутреннее расхождение 27/28 млн т для 2050. | PASS | Стр. 83 и 11 точного PDF не различаются. |
| S09 | WPP 2050 — прогнозный вариант, не наблюдение. | PASS | Методика ООН классифицирует значение иначе. |
| S12 | Модель условий — классификатор условий, не причинный прогноз. | PASS | Интерфейс выдаёт вероятность или измеренное состояние. |
| S15 | Сопоставимый рейтинг EROI технологий. | UNKNOWN | Общая граница и воспроизводимый расчёт для всех технологий. |
Скачать полный реестр 58 тезисов и шесть результатов аудита · Машиночитаемый научный протокол
Открытый конфликт F03: 27 и 28 млн т не усредняются. До разъяснения издателя точность исходного сценарного значения ограничена этим расхождением.
Реестр чисел, версии источников и происхождение данных
Числовой реестр связан с полным реестром существенных тезисов I19. Национальные ячейки и кластеризация по-прежнему исключены до отдельной проверки происхождения и чувствительности.
D25 · Годовой EROI первичной энергии ископаемого энергомикса. 50 опубликованных модельных оценок за 1971–2020; мир; все ископаемые топлива; косвенные затраты включены. Первичный энергетический выход / первичные энергетические вложения; капитальные затраты исключены; без интерполяции. Все значения и паспорт ячеек · Статья 2024 · Fig. 2; equation 1
D01 · Годовой EROI конечной энергии ископаемого энергомикса. 50 опубликованных модельных оценок за 1971–2020; мир; все ископаемые топлива; fuel+elec+heat; косвенные затраты включены. Конечный энергетический выход / конечные энергетические вложения; капитальные затраты исключены; без интерполяции. Все значения и паспорт ячеек · Статья 2024 · Fig. 2; equations 1–3; Analytical approach
D02 · Годовой EROI полезной энергии ископаемого энергомикса. 50 опубликованных модельных оценок за 1971–2020; мир; все ископаемые топлива; fuel+elec+heat; косвенные затраты включены. Полезный энергетический выход / конечные энергетические вложения; капитальные затраты исключены; без интерполяции. Все значения и паспорт ячеек · Статья 2024 · Fig. 2; equation 2
D03 · Сети: ориентир реализации COP28. 25 млн км новых или обновлённых сетей; 2030; мир. Статус: условный ориентир. Перенос ориентира; не фактический ввод. Источник 2024 · Key benchmarks for energy system transitions aligned with the COP28 outcome
D04 · Мощность накопителей: ориентир COP28. 1500 ГВт; 2030; мир. Статус: условный ориентир. Мощность; не ГВт·ч и не длительность хранения. Источник 2024 · Without grids and storage, the tripling of renewables will not succeed
D05 · Сети для национальных целей. >80 млн км новых или обновлённых сетей; 2040; мир. Статус: условный ориентир. Не складывать с ориентиром 2030: разные публикации и горизонты. Источник 2023 · Reaching national goals also means adding or refurbishing a total of over 80 million kilometres of grids by 2040
D06 · Численность населения: ранняя округлённая сводка. [8,2; 8,5; 9,6] млрд человек; [2024, 2030, 2050]; мир. Статус: сохранённая запись прошлой итерации; для таблицы I9 не используется. Точные извлечённые региональные ячейки WPP 2024 и их преобразование приведены в D14. Перейти к D14
D07 · Энергия реакции D+T. 17.6 МэВ; одна реакция; не географическая величина. Статус: физическая величина. Округление; не электрический выход всей установки. Источник страница ITER · The magic cocktail of deuterium and tritium
M01 · Учебный диапазон EROI. [100, 5] безразмерное отношение; один условный расчётный год; одно условное хозяйство. Статус: учебное условие. Выбранный диапазон; не наблюдение и не годовой ряд.
M02 · Арифметика шкалы. [1, 5, 20, 99, 95, 80] % валового выхода; один условный расчётный год; одно условное хозяйство. Статус: учебный расчёт. Затраты=100/R, остаток=100−100/R; R=100/20/5.
M03 · Окно устойчивого снижения. 3 годовых изменения; T−3…T; мир, учебные ответы. Статус: проектное правило. Четыре годовых наблюдения; не статистически оценённый порог.
M04 · Горизонт календаря. [2026, 2050] год; 2026–2050; мир. Статус: проектный горизонт. Выбор вех; не вычисляет EROI.
M05 · Пример агрегирования. 13.333333333333334 безразмерное отношение; один общий условный период; два независимых условных источника. Статус: учебный расчёт. Выходы 100+100, вложения 10+5; 200/15, округление до 13,33.
WDI, IMF WEO и EI — разные поставщики и выпуски. В текущей сборке их национальные ячейки не используются; точное первичное происхождение исходной базы остаётся непроверенным. Новый выпуск не доказывает ошибочность старого. WPP 2024 сохранён как явно названная демографическая версия.
Скачать JSON: записи, единицы, годы, территория, источники, преобразования и журнал версий
D08 · LFP и NMC: RTE. 82.59 %, AC–AC; 2021; опубликованное допущение. Перенос базового значения на границе трансформатора; не DC–DC. Таблица 4.4, стр.22
D09 · LFP / NMC: циклы. [2400, 1520] циклов; 2021; опубликованная оценка. DOD80%; до остаточной энергии, равной 80% номинальной; не универсальная гарантия. Таблица 4.3, стр.22
D10 · ГАЭС: RTE и календарный ресурс. [80, 60] ['%', 'лет']; 2021; опубликованное допущение. 80% системный RTE; 60 лет расчётного срока. Раздел 4.6.4, стр.67
D11 · Водород: RTE и календарный ресурс. [31, 30] ['%', 'лет']; 2021; опубликованное допущение. AC–AC; потери хранения исключены; срок установки предусматривает замены. Раздел 4.9.4; таблица 4.53, стр.111–112
M06 · Учебный баланс переработки. [100, 80, 90, 72, 28] ['т', '%', '%', 'т', 'т']; один год; учебный расчёт. 100×0,8×0,9=72; 100−72=28; энергозатраты неизвестны.
D12 · Декомпозиция спроса. МЭА разделяет изменение конечного энергопотребления на активность, структуру и энергоэффективность; физические показатели включают, например, МДж/пасс.-км. IEA Energy End-uses and Efficiency Indicators
D13 · Нижневосходящая модель услуг. Физические объёмы услуг умножаются на соответствующие энергетические интенсивности и суммируются по измерениям достойного уровня жизни. Millward-Hopkins et al., 2020
M07 · Годовой тест частичной корзины услуг. Emin,s=P×as×qs×is; Qcap,s=As/is; Ks=Qcap,s/(P×as×qs)=As/Emin,s. Минимальный K задаёт только булев флаг «все обязательные строки покрыты»; интерфейс также показывает весь вектор, число и абсолютный объём дефицитов. Нулевой норматив не создаёт PASS; годовое покрытие не доказывает непрерывность.
D14 · WPP 2024: население и медианный возраст по крупным регионам ООН. Оценка 2023 года и средний вариант 2050 года; население на 1 июля, млн человек, и медианный возраст, лет. Значения извлечены из листов Estimates и Medium variant файла GEN/01/REV1; исходные тысячи разделены на 1000. ООН: исходный файл WPP 2024
D15 · WPP 2024: методика и статус варианта. Прогноз 2050 года показан как средний вариант, отдельно от оценки 2023 года. ООН: методика WPP 2024
D16 · Доступ к электричеству. Региональные агрегаты WDI за 2024 год, % населения; источник ряда — SDG 7.1.1 Electrification Dataset, World Bank/ESMAP. World Bank: EG.ELC.ACCS.ZS
D17 · Безопасно управляемая питьевая вода. Региональные агрегаты WDI за 2024 год, % населения; определение и первичная организация — WHO/UNICEF JMP. World Bank: SH.H2O.SMDW.ZS
D18 · Безопасно управляемая санитария. Региональные агрегаты WDI за 2024 год, % населения; определение и первичная организация — WHO/UNICEF JMP. World Bank: SH.STA.SMSS.ZS
M08 · Контракт извлечения I9. Состав регионов ООН и Всемирного банка сохранён раздельно; WPP и WDI не соединяются построчно. Доли проверены на диапазон 0–100%, строки WPP снабжены кодами и номерами исходных строк; показанные округления отделены от исходных значений.
D23 · Доля электричества в мировом конечном энергопотреблении. Около 21% в 2025 году; это доля конечного энергоносителя, а не доля всей первичной энергии. IEA Electricity 2026 · Demand
D22 · Три сценарных траектории systemwide EROI электроэнергетики. BPS-plus2035, BPS-WF и IEA-SDS; мир; 2025–2050; точка конечного потребления. Значения приближённо оцифрованы из Figure 2a-b до 0,1; это не авторская таблица. Точки, границы и преобразование · Sahin et al., 2024
D28 · Сценарный EROI всей мировой энергосистемы. LED, S1-A, S2-M и S5-R; 2020–2100; мир; конечная энергия четырёх энергоносителей. Показаны авторские медианные, нижние и верхние оценки. Это модельные пути, совместимые с 1,5 °C, а не наблюдаемая история или вероятность. Все ежегодные значения и паспорт · Slameršak et al., 2022 · авторские таблицы OSF
D24 · Относительная энергия переработки меди. Около 15% энергии добычи и переработки первичной меди; отраслевой средний ориентир. Не абсолютные кВт·ч/т и не коэффициент конкретного маршрута. IEA, exact revised PDF, p. 138
M11 · Контракт разделения показателей. Год задаёт только сценарный EROI электроэнергетики внутри отдельного блока; между пятилетними узлами используется линейная интерполяция. Общая шкала EROI не изменяется и не получает календарной привязки. Для общего EROI нужен сопоставимый баланс всех энергетических выходов и вложений.
M12 · Двунаправленная навигация год ↔ EROI. Прямое направление берёт авторскую медиану и диапазон выбранного общеэнергетического сценария. Обратное решает только медианную линию и сообщает один или несколько годов; диапазон оценки не превращается в прогноз даты. Открыть правило и интерактивную проверку
M09 · Контракт извлечения I10. Ровно три строки WRLD / All fossil fuels / Included выбраны по стадиям Primary, Final (fuel+elec+heat) и Useful (fuel+elec+heat); 50 колонок 1971–2020 развёрнуты в годовые ячейки. Исходный SHA-256: 12241f109b0e1f540f591fbaec912961ea0b458365a029f7dae5396cfd10340d. Пропусков, интерполяции и экстраполяции нет.
D26 · Сопоставимый модельный набор EROI технологий. [13, 3, 38, 25, 4, 19] ТДжэл/ТДжперв для угля, газа, гидро, атома, солнца и ветра. Это входы опубликованной динамической модели, а не универсальные современные оценки. Sustainability 2016, Table 1
D27 · Выбросы полного жизненного цикла электрогенерации. Диапазоны UNECE 2021 в г CO₂-экв/кВт·ч: уголь 751–1095, газ 403–513, PV 8–83, ветер 7,8–23, гидро 6–147, атом 5,1–6,4. UNECE LCA, раздел 5.1
M13 · Нормированный индекс эффективности. Ieff=(S/S₀)/(E/E₀) применяется только к одной физической услуге на одной границе; rebound, активность и структура показываются отдельно.
M14 · Разделение физики и денег. Энергия, мощность, EROI, цена и инвестиции сохраняют собственные единицы; причинный экономический вывод требует отдельной идентификации.
D19. IEA, Recycling of Critical Minerals, revised December 2025: pp. 83–84, copper scrap and secondary supply.
D20. IEA, тот же выпуск: pp. 32–33 и 83–85, сроки службы, доступный лом, сбор и технологический выход.
D21. IEA, тот же выпуск: p. 40, относительные энергозатраты вторичного алюминия. [D21]