17,6МэВЭНЕРГИЯ
БУДУЩЕГО

АТЛАС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА

Какой энергией
мы построим будущее?

От научного открытия до энергии,
которая работает для людей.

Почему 17,6
Группы стран →Карта, определения и поимённый состав четырёх групп.Год ↔ EROIЗависимые ползунки для четырёх опубликованных сценариев всей энергосистемы.Энергия и полезные услугиКак EROI связан с непосредственным показателем состояния системы.Методика и доказательстваГраницы, типы утверждений, источники и правила опровержения.

01 / ГОД · СЦЕНАРИЙ · ЭНЕРГИЯ

Общий EROI мира по годам

Сценарная оценка

Атлас показывает три сценария исследования для мира и четырёх групп стран. Выберите сценарий, группу и год, чтобы увидеть общий EROI — отдачу электричества, топлива и тепла. EROI показывает энергетическое давление; блок благ ниже связывает его с населением и условиями обеспечения услуг.

Граница полного цикла авторских оценок пока не подтверждена. Как читать EROI ↗

Три сценария и четыре группы стран

Мир — общий сценарий. Группы I–IV объединяют страны по условиям энергоснабжения и развития.

Карта и состав групп → · Словарь терминов

11,5:1

получено / затрачено

2026

АВТОРСКАЯ ОЦЕНКА · НЕ ИЗМЕРЕНИЕ · 2026: середина авторского диапазона 11–12; не измерение.

Высокая отдачаБольше энергии на получение энергии

Положение на шкале связано с годом выбранного сценария.

Чистая доля 91,3%Энергозатраты 8,7%

Доли рассчитаны на каждые 100 единиц выхода при одной границе учёта. Это не показатель доступности услуг.

Постепенное обновление энергетики, повышение эффективности и частичная координация.

До последней авторской точки: 2050. Критический год не установлен.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАРКЕР · АВТОРСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Конфликты за ресурсы

Нейтральный · 2026 · мировая авторская ветка

Частичная координация

Предпосылка нейтральной ветки (§4.3.1). Вооружённый конфликт здесь не датирован; его отсутствие не доказано.

Торговое противостояниеПродовольственное и социальное давлениеВооружённые конфликты

Оттенки красного обозначают тип описанного давления. Это не вероятность войны и не её необходимость. Серый — отдельная конфликтная оценка не задана. Источник: §4.2.1–4.2.4, §4.3.1, §4.4.1 исследования. Границы интерпретации ↗

Как рассчитан EROI и что входит в оценку

EROI = энергия на выходе / энергозатраты
Общеэнергетическая оценка автора: электричество, топливо и тепло.

Электроэнергия — около 20% мирового конечного энергопотребления в 2023 году (МЭА, Electricity 2024). Это доля в энергетическом балансе, а не в потребности в минимальных услугах. EROI одной электроэнергетики не заменяет общий EROI; проценты потребления сами по себе не позволяют его рассчитать.

Что заложено в сценарий

Параметры мирового сценария из исследования автора; годы указаны у каждой величины.

Глобальный EROI, 2040
8:1Источник: §4.3.3, таблица количественных параметров
Глобальный EROI, 2050
6:1Источник: §4.3.3, таблица количественных параметров
Доля ископаемого топлива, 2040
55%Источник: §4.3.3, таблица количественных параметров
Доля ископаемого топлива, 2050
45%Источник: §4.3.3, таблица количественных параметров
Доля ВИЭ и атомной энергии, 2040
40%Источник: §4.3.3, таблица количественных параметров
Доля ВИЭ и атомной энергии, 2050
50%Источник: §4.3.3, таблица количественных параметров
Реальный глобальный ВВП к 2040 относительно 2026
+15% (1,0–1,5% в год по таблице автора)Источник: §4.3.3, таблица количественных параметров
Реальный глобальный ВВП к 2050 относительно 2026
+25% (рост почти нулевой после 2045)Источник: §4.3.3, таблица количественных параметров
Стоимость электроэнергии, 2040
стабильна / медленное снижениеИсточник: §4.3.3, таблица количественных параметров
Стоимость электроэнергии к 2050 относительно 2026
на 10–20% выше, в реальном выраженииИсточник: §4.3.3, таблица количественных параметров
Потребление энергии на душу в развитых странах, 2040
160 ГДж/чел.Источник: §4.3.3, таблица количественных параметров
Потребление энергии на душу в развитых странах, 2050
120 ГДж/чел.Источник: §4.3.3, таблица количественных параметров
Год достижения системного EROI 7:1
2047Источник: §4.3.3, таблица количественных параметров
Год достижения системного EROI 6:1
2050Источник: §4.3.3, таблица количественных параметров
Ключевое условие
частичная координация, эволюционное развитиеИсточник: §4.5, сравнительная таблица сценариев
Вероятность, экспертная оценка автора
60%Источник: §4.5, сравнительная таблица сценариев

Параметры переписаны из исходного исследования. В его таблицах есть расхождения долей источников: для 2040 года нейтральный сценарий даёт 40% ВИЭ и атома в §4.3.3 и 45% совокупной доли в §4.5; оптимистичный — сумму 60% в §4.4.3 и 70% в §4.5. Здесь приведены детальные таблицы; значения не усреднены.

Показаны исходные сведения 2026 года. Все опорные точки доступны в таблицах ниже.

Группы исследования автора в одном году

Нейтральный · 2026 · авторские оценки

Для регионов будущие авторские точки есть только в нейтральном сценарии. Подтверждённый расчёт услуг ещё не заполнен.

Сравнить три сценария для выбранного года
Авторские оценки EROI · 2026
ГруппаПессимистичныйНейтральныйОптимистичный
I · Зелёный авангард6,8:16,8:16,8:1
II · Нефтегазовые гиганты11,5:111,5:111,5:1
III · Догоняющие гиганты8,2:18,2:18,2:1
IV · Энергетическая бедность4,5:14,5:14,5:1

«Нет данных» означает отсутствие исходной точки или годового баланса. Мировая линия не подставляется вместо региональной.

ГРУППА I · 11 НАЗВАННЫХ СТРАНЗелёный авангард

Нейтральный · 2026

6,8:1

Авторская исходная оценка.

Население в 2026: 545,0 млн · модель ООН

Услуги в 2026: расчёт не заполнен.

Связь с базовыми благами

Условный ресурс услуг на человека: 100 при 2026 = 100. Это не процент людей с доступом.

Импортная зависимость делает услуги чувствительными к цене и надёжности поставок.

Тепло зданий и мобильность; вода и медицина зависят от сохранения непрерывного снабжения.

Меры: Диверсификация, сети и накопители; тепловые насосы и обновление зданий.

Ограничения и меры нейтральной ветки автора; перечень затрагиваемых услуг — аналитическая связь. Источник: §5.4–5.6; рекомендации §5.10.

Наблюдения · 2024

Электричество100,0%11 / 11 стран · данные для 100,0% их населения
Безопасная вода99,1%11 / 11 стран · данные для 100,0% их населения
Санитария94,1%11 / 11 стран · данные для 100,0% их населения

Это исходный доступ населения, не прогноз выбранного года и не проверка непрерывности снабжения.

Энергия, задачи и состав

Конечная энергия · 2023
44,452 ЭДж
Изменение к 2020
-2,3%

Все энергоносители, энергетическое использование; статистика ООН, включая оценки. Это не полный выход до затрат энергетики. Исходные потоки ↗

Импорт энергии и обновление инфраструктуры.

Диверсификация поставок, сети, накопители и эффективность зданий.

DEU, FRA, JPN, KOR, GBR, ITA, ESP, NLD, SWE, FIN, AUT

Условия и необходимые технологии ↗

ГРУППА II · 9 НАЗВАННЫХ СТРАННефтегазовые гиганты

Нейтральный · 2026

11,5:1

Авторская исходная оценка.

Население в 2026: 641,6 млн · модель ООН

Услуги в 2026: расчёт не заполнен.

Связь с базовыми благами

Условный ресурс услуг на человека: 100 при 2026 = 100. Это не процент людей с доступом.

Истощение доступных месторождений и большие расстояния увеличивают затраты на снабжение.

Транспорт, тепло и снабжение удалённых населённых пунктов.

Меры: Эффективность добычи, электрификация транспорта и общественный транспорт.

Ограничения и меры нейтральной ветки автора; связь с услугами не является прогнозом охвата. Источник: §5.4, §5.7.

Наблюдения · 2024

Электричество100,0%9 / 9 стран · данные для 100,0% их населения
Безопасная вода89,5%8 / 9 стран · данные для 94,4% их населения
Санитария82,9%9 / 9 стран · данные для 100,0% их населения

Это исходный доступ населения, не прогноз выбранного года и не проверка непрерывности снабжения.

Энергия, задачи и состав

Конечная энергия · 2023
96,077 ЭДж
Изменение к 2020
+6,5%

Все энергоносители, энергетическое использование; статистика ООН, включая оценки. Это не полный выход до затрат энергетики. Исходные потоки ↗

Истощение месторождений и энергетическая цена добычи.

Проверка затрат полного цикла добычи, замена оборудования и диверсификация энергоснабжения.

USA, RUS, SAU, CAN, ARE, QAT, NOR, KWT, IRQ

Условия и необходимые технологии ↗

ГРУППА III · 12 НАЗВАННЫХ СТРАНДогоняющие гиганты

Нейтральный · 2026

8,2:1

Авторская исходная оценка.

Население в 2026: 4460,6 млн · модель ООН

Услуги в 2026: расчёт не заполнен.

Связь с базовыми благами

Условный ресурс услуг на человека: 100 при 2026 = 100. Это не процент людей с доступом.

Рост населения, городов и промышленности усиливает потребность в энергии и инфраструктуре.

Городские сети воды, санитарии, транспорта и охлаждения; конкуренция с промышленным спросом.

Меры: Надёжные сети и резервирование, эффективность промышленности, железные дороги.

Авторские ограничения нейтральной ветки; конкретные каналы влияния на услуги — аналитическая связь. Источник: §5.4, §5.8; рекомендации §5.10.

Наблюдения · 2024

Электричество99,5%12 / 12 стран · данные для 100,0% их населения
Безопасная вода65,7%9 / 12 стран · данные для 64,4% их населения
Санитария62,5%10 / 12 стран · данные для 87,9% их населения

Это исходный доступ населения, не прогноз выбранного года и не проверка непрерывности снабжения.

Энергия, задачи и состав

Конечная энергия · 2023
159,504 ЭДж
Изменение к 2020
+13,8%

Все энергоносители, энергетическое использование; статистика ООН, включая оценки. Это не полный выход до затрат энергетики. Исходные потоки ↗

Рост потребностей, промышленность и население.

Надёжные сети, эффективность промышленности, транспорт и темп ввода мощностей.

CHN, IND, IDN, BRA, MEX, TUR, VNM, PHL, THA, EGY, PAK, BGD

Условия и необходимые технологии ↗

ГРУППА IV · 11 НАЗВАННЫХ СТРАНЭнергетическая бедность

Нейтральный · 2026

4,5:1

Авторская исходная оценка.

Население в 2026: 762,9 млн · модель ООН

Услуги в 2026: расчёт не заполнен.

Связь с базовыми благами

Условный ресурс услуг на человека: 100 при 2026 = 100. Это не процент людей с доступом.

Исходный неполный доступ, дорогие и нерегулярные поставки и нехватка капитала.

Расширение воды, санитарии и медицинской инфраструктуры; сохранения исходного уровня недостаточно.

Меры: Мини-сети, базовая инфраструктура и здравоохранение; финансирование расширения доступа.

Авторские ограничения и меры нейтральной ветки; численный будущий охват услугами не задан. Источник: §5.4–5.5, §5.9–5.10.

Наблюдения · 2024

Электричество60,6%11 / 11 стран · данные для 100,0% их населения
Безопасная вода26,2%8 / 11 стран · данные для 89,6% их населения
Санитария28,2%8 / 11 стран · данные для 95,9% их населения

Это исходный доступ населения, не прогноз выбранного года и не проверка непрерывности снабжения.

Энергия, задачи и состав

Конечная энергия · 2023
8,906 ЭДж
Изменение к 2020
+6,0%

Все энергоносители, энергетическое использование; статистика ООН, включая оценки. Это не полный выход до затрат энергетики. Исходные потоки ↗

Исходный дефицит услуг, импорт и доступность оборудования.

Вода, питание, тепло, медицина и надёжная местная инфраструктура. Отделить уже существующий дефицит от будущего ухудшения.

NGA, ETH, KEN, TZA, COD, BOL, HND, NIC, NPL, KHM, MMR · 11 из заявленных 18 стран; остальные не установлены.

Условия и необходимые технологии ↗
Исходные энергетические потоки четырёх групп · ООН, 2020–2023

Все энергоносители, конечное потребление для энергетических целей. Неэнергетическое использование топлива исключено. Единица — ЭДж в год. Это исходная статистика, включая оценки ООН, а не прогноз выбранного будущего года.

43 названные страны исходного исследования; не весь мир
Группа2020202120222023
I · Зелёный авангард45,49447,64245,93644,452
II · Нефтегазовые гиганты90,23395,41496,83696,077
III · Догоняющие гиганты140,160147,263153,305159,504
IV · Энергетическая бедность · названные 11 стран8,4028,6828,8458,906

В группе IV перечислены 11 стран из заявленных 18; состав не дополнен предположениями. Энергия, дошедшая до потребителей, не равна выходу до полных затрат энергетики. Таблица не определяет эти затраты и не подтверждает непрерывность услуг.

Все 172 строки, отметки оценок и страницы источника · Таблица ООН

Кривые трёх сценариев и исходные точкиАвторские сценарии мирового EROI, 2026–20505:110:120:130:12026203020402050

Линии: коричневая — пессимистичный, синяя — нейтральный, зелёная — оптимистичный. Пессимистичный: 2026 — диапазон 11–12; 2030 — 10; 2038 и 2040 — 5. Нейтральный: 2035 — 10; 2040 — 8; 2047 — 7; 2050 — 6. Оптимистичный: 2030 — 12; 2040 — 20; 2050 — 30+. Промежуточные линии — интерполяция; за последней точкой продолжения нет.

Нейтральный сценарий — авторская ветка адаптации. Средневзвешенный EROI — другой расчёт: сумма выходов энергии, делённая на сумму энергозатрат. Для подтверждённого общего значения нужны согласованные потоки.

Все исходные характеристики групп

Числа из таблиц 5.1 и 5.2 исследования автора. Исходная характеристика и сценарное предположение показаны раздельно; это не новые измерения и не автоматически рассчитанный прогноз.

Для группы IV автор заявляет 18 стран, но перечисляет 11. Население, доступ к услугам и статистика энергопотребления на этой странице относятся к названным странам.

Исходные характеристики · 2024–2025
ПоказательГруппа IГруппа IIГруппа IIIГруппа IV
Средний EROI национальной энергосистемы, 2024–20256,8:111,5:18,2:14,5:1
Средняя доля чистого импорта энергоносителей, 2024–202562%−8% (нетто-экспортёры)32%58%
Средний ВВП на душу населения, 2024–202552,4 тыс. $ ППС/чел.48,7 тыс. $ ППС/чел.15,6 тыс. $ ППС/чел.4,2 тыс. $ ППС/чел.
Средняя плотность населения, 2024–2025147 чел./км²28 чел./км²168 чел./км²89 чел./км²
Средний индекс энергоэффективности, 2024–20251,421,050,730,41
Число стран в группе11 стран9 стран12 стран18 стран
Нейтральный сценарий · 2050 и указанные периоды
ПоказательГруппа IГруппа IIГруппа IIIГруппа IV
EROI системы, нейтральный сценарий, 2026 → 20506,8:1 → 4,5:111,5:1 → 6,0:18,2:1 → 5,5:14,5:1 → 2,8:1
Доля ископаемого топлива, нейтральный сценарий, 205035%60%55%70%
Рост ВВП на душу населения, нейтральный сценарий0,8% среднегодовые, 2026–20500,5% до 2035, затем 0%1,5% до 2035, затем 0,2%0% (стагнация)
Потребление энергии на душу, нейтральный сценарий, 2050110 ГДж/чел.180 ГДж/чел.60 ГДж/чел.15 ГДж/чел.
Ключевая уязвимость, нейтральный сценарийимпортная зависимостьпадение экспортных доходовдемографическое давление + угольотсутствие капитала для импорта
Год EROI нефти 5:1 / системы 5:1Не указано2048 (нефть); 2050+ (система)Не указаноНе указано
Год EROI угля 5:1Не указаноНе указано2045Не указано
Год системного EROI 5:12040 по автору; расхождение с линейной кривой — см. примечаниеНе указаноНе указаноуже ниже 5:1 в 2026

Группа I: Указанный год системного EROI 5:1; конфликт с линейной интерполяцией сайта между 2026 и 2050 — 2040. Источник: Энергобаланс планеты - исследование.docx, §5.5, таблица 5.2. Утверждение автора сохранено отдельно; линия между опорными точками не изменена.

Что известно о четырёх группах

Названия и числа ниже взяты из таблиц 5.1–5.2 исходного исследования. Они не заменены группами повторной кластеризации. Таблица содержит авторские предположения, а не проверенный прогноз.

Нейтральный сценарий; исходные точки EROI
Группа20262050Полнота составаНазванные страны, ISO 3
I. Зелёный авангард6,84,511 заявлено; 11 названоDEU, FRA, JPN, KOR, GBR, ITA, ESP, NLD, SWE, FIN, AUT
II. Нефтегазовые гиганты11,569 заявлено; 9 названоUSA, RUS, SAU, CAN, ARE, QAT, NOR, KWT, IRQ
III. Догоняющие гиганты8,25,512 заявлено; 12 названоCHN, IND, IDN, BRA, MEX, TUR, VNM, PHL, THA, EGY, PAK, BGD
IV. Энергетическая бедность4,52,818 заявлено; 11 названоNGA, ETH, KEN, TZA, COD, BOL, HND, NIC, NPL, KHM, MMR

Для группы IV перечислены примеры 11 стран из заявленных 18. Приложение B содержит иной состав и распределение; население и доступ показаны только для явно названных стран. Для группы IV это подвыборка, а не вся группа.

Проверка средневзвешенного EROI по вашему CSV

По всем 50 строкам: 8,18:1, сумма энергетических весов 537,1 ЭДж. Формула: R = ΣQ / Σ(Q/Rᵢ). Здесь Q — Primary_energy_consumption_EJ, Rᵢ — EROI_nat. Потребление используется как приближение веса выхода; сопоставимость границ требует проверки.

Названная автором группаРасчёт по доступным строкамЕсть в CSV / названоСумма весов
I. Зелёный авангард6,72:111 / 1180,8 ЭДж
II. Нефтегазовые гиганты10,76:18 / 9162,1 ЭДж
III. Догоняющие гиганты7,68:112 / 12250,4 ЭДж
IV. Энергетическая бедность5,2:11 / 111,5 ЭДж

Значение IV здесь относится только к Нигерии и не представляет всю группу. Эти расчёты не смешиваются с авторскими прогнозными точками на шкале. Они не устанавливают мировой или групповой EROI полного цикла.

Как определяется критический год

ПЕССИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ · ВСЕ ГРУППЫ

Первый устойчивый срыв

Год не установлен

Ищем срыв минимальных услуг в любой из четырёх групп. В исходнике нет достаточного годового баланса услуг. Отметка EROI = 5 не задаёт эту дату.

— условие расчёта, а не универсальный порог.

ПЕССИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ · ВСЕ ГРУППЫ

Новое устойчивое ухудшение

Год не установлен

Отдельно от исходного дефицита: любое снижение годового энергетического покрытия той же корзины относительно 2026 года либо потеря ранее надёжной доставки. Длительность — выбранное выше число лет подряд.

Это чувствительный индикатор изменения, а не установленный порог критического обвала. Покрытие по энергии не равно доле населения с фактическим доступом.

Для каждой обязательной услуги: потребность = население × минимальное количество услуги на человека × энергия на единицу услуги. Затем проверяются выделенная энергия и доставка в нужное время. Сумма выделений не может превышать выход за вычетом собственных энергозатрат; одна энергия не распределяется дважды.

Главная дата — начало первого подтверждённого периода заданной длительности с дефицитом хотя бы одной обязательной услуги в любой группе. Дефицит с первого года ряда отмечается как исходный. Неизвестная надёжность не превращается в подтверждённую обеспеченность.

Недостаёт согласованного состава групп, годовых энергетических балансов, норм и энергоёмкости услуг, распределения энергии и данных о непрерывности доставки. Поэтому фактическая дата критического срыва пока не вычислена.

Для методики: EROI полной энергосистемы и энергия для достойной жизни. Мировые нормы нельзя автоматически объявлять порогами каждой группы.

Проверить подготовленный годовой баланс

Локальная загрузка JSON с полем service_rows. Формат и единицы: схема баланса. Файл обрабатывается в браузере и никуда не отправляется. Прогнозом считается только баланс с проверенными источниками.

Числовой баланс услуг ещё не заполнен.

Источники и открытые расхождения

Источник: «Энергобаланс планеты — исследование», разделы 4 и 5. Исходный документ сохранён без изменений. Доступ: Всемирный банк, WDI 2024 — электричество, безопасная вода, санитария. Население: ООН, WPP 2024, средний вариант. Данные, преобразования и состав групп.

ПроверкаВ исходникеВ этой версии
Состав групп11 / 9 / 12 / 18 в основном тексте; другой состав в notebookНа экране восстановлены авторские названия и явно перечисленные страны. Неполный состав не объявлен полной группой.
Доли при EROI = 5В исходнике местами указаны 80% затрат и 20% остаткаНа одной границе затраты 1/5 = 20%, остаток 80%. Исходник сохранён без изменений.
Дата 2038Автор связывает EROI = 5 с обвалом2038 воспроизведён как авторская веха EROI. Дата срыва услуг требует отдельного расчёта.
Средневзвешенный показательCSV содержит EROI_nat и Primary_energy_consumption_EJ с несогласованными паспортами8,18 остаётся условным агрегированием CSV; не подставляется вместо подтверждённого общеэнергетического EROI.
Порог группы IТаблица связывает EROI = 5 с 2040, но даёт лишь 6,8 в 2026 и 4,5 в 2050Год пересечения по интерполяции не объявлен наблюдением или авторской точной траекторией.

Опубликованные мировые модели и проверка CSV сохранены в разделе мировых траекторий и доказательствах; они не заменяют авторские региональные сценарии.

Справка: опубликованные модели и учебная шкала EROI

Здесь другой источник и четыре опубликованных траектории. Их год и EROI выбираются независимо от трёх авторских сценариев выше.

СПРАВКА / КАК ЧИТАТЬ EROI

Сколько энергии требует сама энергосистема?

Учебная линейная шкала

EROI показывает давление энергозатрат: чем ниже отношение, тем большую долю выхода требует сама энергосистема. Это учебная шкала 100→5 без календаря. Сразу под ней расположена отдельная сценарная связь «год ↔ EROI всей энергосистемы» с диапазоном оценки.

20:1

получено / затрачено

EROI = Eвыход / Eзатраты
Высокая отдачаБольше энергии на получение энергии
Чистый остаток 95%Затраты 5%

Учебный расчёт на 100 единиц валового выхода в одной стадии и границе. Непосредственная проверка — покрывает ли остаток заданный минимум полезных услуг.

Паспорт границы M01

СЦЕНАРНАЯ СВЯЗЬ / ВСЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА

Год и общеэнергетический EROI двигаются вместе

4 опубликованных маршрута

Это EROI всей мировой энергосистемы на границе конечной энергии: электричество, газы, жидкие и твёрдые топлива. Год задаёт медианную точку выбранного сценария и диапазон низкой–высокой оценки. Это модельные траектории, а не наблюдённая история, вероятность или собственный прогноз сайта. [D28]

2035
20262050
6,5:1
4,37,4
В · S2-M · 2035Медианный EROI всей энергосистемы 6,5:1; диапазон 5,1–7,1:1.
Открыть общеэнергетический график 2020–2100 → · Сравнить с прежней моделью электроэнергетики →
Авторские точки, границы и правило связи

Основной показатель включает всю энергосистему, но остаётся модельным. Медианная линия управляет обратным ползунком; нижняя и верхняя оценки всегда показываются рядом. Если медианное значение встречается в нескольких годах, интерфейс сообщает неоднозначность и выбирает ближайший год только для навигации.

Медиана [нижняя–верхняя оценка], EROI всей энергосистемы на границе конечной энергии
Маршрут202520302035204020452050Условие модели
A · Низкий спрос (LED)6,5 [5,5–6,8]7,0 [5,6–7,4]7,6 [6,0–8,3]8,6 [6,6–9,7]8,8 [6,6–10,4]9,5 [6,9–11,6]Быстрая декарбонизация, снижение спроса, без BECCS в описании авторов
Б · Быстрый переход (S1-A)5,8 [5,1–6,2]6,1 [5,3–6,6]6,3 [5,3–7,0]7,0 [5,7–7,8]7,6 [6,1–8,4]7,2 [5,8–8,4]Быстрая декарбонизация, рост ВИЭ и снижение спроса
В · Средний путь (S2-M)7,2 [5,7–7,3]6,9 [5,5–7,2]6,5 [5,1–7,1]6,5 [4,9–7,3]6,3 [4,6–7,3]6,0 [4,3–7,2]Срединный путь: медленный рост конечной энергии и умеренное удаление CO₂
Г · Высокий спрос (S5-R)6,9 [5,7–6,9]6,6 [5,6–6,6]6,0 [4,9–6,2]5,7 [4,2–6,1]5,2 [3,5–5,7]5,3 [3,2–5,7]Более медленная декарбонизация, рост конечной энергии и крупное удаление CO₂

ПАСПОРТ ГРАНИЦЫ D28

Единая граница для четырёх опубликованных сценариев
Числа EROIСтадия числителяСтадия знаменателяСостав энергозатратПериодТерриторияСтатус / источник
LED, S1-A, S2-M, S5-R: медиана и диапазонСовокупная конечная энергия: электричество, газы, жидкие и твёрдые топлива у точки использованияЭнергия, потреблённая самой энергосистемой от добычи до доставкиДобыча, переработка, преобразование, транспорт, строительство, эксплуатация, обслуживание и выводМодель 2020–2100; на главной показаны 2025–2050МирАвторские таблицы сценарной модели; Slameršak et al., 2022. Не наблюдение и не вероятность

Разброс EROI здесь — минимум и максимум трёх расчётов high/median/low из одной таблицы Fig4. Это не доверительный интервал и не вероятности сценариев. Прежние границы SupFig3 сохранены отдельно в машинных данных: они не согласуются с медианой Fig4 в девяти годовых точках.

Машинный паспорт и все ежегодные значения: eroi-whole-energy-pathways.json.

Slameršak, Kallis & O’Neill, Nature Communications, 2022 · авторские данные OSF

ВЫШЕ ПО ПРИЧИННОЙ ЦЕПОЧКЕEROI

Какое давление собственные энергозатраты создают для будущего чистого потока, обслуживания и замены.

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКАУслуги и непрерывность

Покрыт ли годовой норматив и доставляется ли услуга в требуемые периоды. Это два отдельных входа.

НОВАЯ СТРАНИЦАСценарий связывает год и EROIДва зависимых ползунка, три опубликованные траектории и отдельная проверка полезных услуг

01A / НАБЛЮДАЕМЫЕ ГРАНИЦЫ

Один год — три EROI

1971–2020 · мир · ископаемое топливо

Это три стадии одной опубликованной модели, а не три взаимозаменяемые оценки. Ползунок года синхронно двигает все значения; обратное соответствие EROI→год не задаётся, потому что ряды немонотонны.

Наблюдаемый ряд
150 значений: 50 лет × 3 стадии
Состав
All fossil fuels: не вся мировая энергетика
Граница
косвенные затраты включены; капитал исключён

ПАСПОРТА ГРАНИЦ D25 / D01 / D02

Граница каждой из 150 показанных годовых оценок
РядСтадия числителяСтадия знаменателяСостав энергозатратПериодТерриторияСтатус / источник
D25 · первичныйПервичная энергия, произведённая отраслями ископаемого топливаПервичная энергия прямых и косвенных вложенийПрямые и косвенные годовые энергетические требования включены; капитальная энергия оборудования, зданий и инфраструктуры исключена1971–2020, ежегодно; без интерполяцииМир (WRLD), All fossil fuelsОпубликованная модельная оценка; Aramendia et al., 2024
D01 · конечныйКонечная энергия, доставленная потребителюКонечная энергия, вложенная в отрасли ископаемого топливаПрямые и косвенные годовые энергетические требования включены; капитальная энергия исключена1971–2020, ежегодно; без интерполяцииМир (WRLD), All fossil fuels; fuel+elec+heatОпубликованная модельная оценка; Aramendia et al., 2024
D02 · полезныйПолезная энергия после конечного устройстваКонечная энергия, вложенная в отрасли ископаемого топливаПрямые и косвенные годовые энергетические требования включены; капитальная энергия исключена1971–2020, ежегодно; без интерполяцииМир (WRLD), All fossil fuels; fuel+elec+heatОпубликованная модельная оценка; Aramendia et al., 2024

Каждая точная ячейка и её происхождение сохранены в eroi-history-data.json.

ОДНА СИСТЕМА · ОДИН ГОД · ТРИ ОТВЕТА

2020

Мировое ископаемое топливо
annual-flow EROI

Первичный, конечный и полезный EROI по годам, 1971–2020Три опубликованных годовых ряда одной модели. В 2020 году: 27,54; 8,47; 3,48 соответственно. Ось EROI логарифмическая.3:15:110:120:150:1197119801990200020102020
Ось EROI логарифмическаяНажмите название стадии, чтобы выделить или приглушить её линию.

ЧТО УСТАНОВЛЕНО

1971→2020: первичная стадия 44,649→27,544 (−38,3%), конечная 9,588→8,469 (−11,7%), полезная 2,939→3,478 (+18,4%). Поэтому фраза «EROI этого года» без стадии и границы не определяет одно число.

Методическая граница. Это модельные годовые потоки мирового ископаемого топлива. Капитальные энергозатраты оборудования, зданий и инфраструктуры не включены; авторы трактуют оценки как верхнюю границу. Период после 2020 остаётся UNKNOWN. Общеэнергетические сценарии 2020–2100 показаны отдельно и не продолжают исторические линии ископаемого энергомикса; модель электроэнергетики сохранена на странице сравнения.

Открыть все 50 лет и три стадии
WRLD · All fossil fuels · косвенные энергозатраты включены · капитал исключён · полная точность сохранена в JSON
ГодПервичныйКонечныйПолезныйСтатусИсточник
197144,6499,5882,939Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
197245,1469,4752,907Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
197345,3829,2612,852Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
197445,2859,1952,839Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
197543,6679,4202,908Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
197643,7369,6633,007Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
197743,1519,6713,032Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
197842,0749,5993,018Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
197943,8369,8153,124Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
198044,9479,4003,033Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
198143,4309,3593,036Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
198240,0108,9972,935Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
198339,2088,9862,947Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
198438,5169,0303,005Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
198536,8948,7152,913Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
198637,4538,7442,934Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
198736,4978,6682,932Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
198836,3698,6642,959Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
198936,5058,5032,924Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
199034,6609,0083,149Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
199134,8529,0223,196Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
199233,8298,8013,126Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
199331,9708,6083,086Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
199431,5128,5363,063Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
199532,7158,7583,118Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
199632,2688,7523,158Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
199731,3288,5433,134Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
199830,8118,3573,092Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
199931,1768,4443,102Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
200031,3258,4763,138Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
200129,7488,4763,136Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
200228,9598,4843,132Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
200328,2068,4683,194Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
200429,2118,6733,249Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
200527,6098,3723,170Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
200627,5738,2013,130Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
200726,6448,0853,084Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
200826,1648,0203,108Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
200926,2368,0683,174Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
201025,5017,9363,152Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
201124,9407,8553,189Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
201224,8868,0123,275Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
201324,1027,8683,197Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
201427,1778,4533,409Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
201527,9198,5183,419Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
201627,0178,5133,387Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
201727,5848,5423,407Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
201827,1398,5513,459Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
201927,1978,3543,378Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02
202027,5448,4693,478Опубликованная оценка; без интерполяцииD25 · D01 · D02

02 / ВЕХИ ПЕРЕХОДА

Какие вехи предстоит пройти

2031—2035

От проектов —
к работающей системе

Согласовать сырьё, оборудование и темп строительства. Научный результат становится значимым, когда его можно воспроизвести в промышленном масштабе.

НАУКАМатериалоёмкость, замещение и переработка

ПРОМЫШЛЕННОСТЬОбеспеченные поставки и ввод мощностей

ПРИЗНАК ДОСТИЖЕНИЯВведённые объекты и подтверждённый энергетический эффект

Углубиться в направление

Задача → результат → следующий шаг

Технологии · Термояд · Промышленность · Сырьё · Спрос · Расчёт

01Энергетическая отдача
100 → 50 · затраты 1–2%

Шкала EROI

Веха. Зафиксировать одинаковую границу учёта для всех источников.

Признак достижения. Выход и затраты измерены в сопоставимых единицах за один период.

Если достигнута. Источники можно сравнивать по энергетической отдаче.

Если задержана. Сначала согласовать определения и состав затрат.

Следующая связь. Граница учёта → расчёт энергосистемы.

50 → 20 · затраты 2–5%

Шкала EROI

Веха. Учесть строительство, ремонты и обновление оборудования.

Признак достижения. Показаны срок службы и энергия на замену оборудования.

Если достигнута. Виден остаток энергии после поддержания инфраструктуры.

Если задержана. Часть будущих затрат переносится за пределы расчёта.

Следующая связь. Жизненный цикл → темп промышленного ввода.

20 → 10 · затраты 5–10%

Шкала EROI

Веха. Сопоставить энергозатраты перехода с выработкой новых объектов.

Признак достижения. Годовой баланс включает действующий парк и стройки.

Если достигнута. Новые мощности покрывают выбывающую выработку и затраты перехода.

Если задержана. План ввода и очередность строек пересчитываются.

Следующая связь. Годовой баланс → объём и доступность услуг.

10 → 7 → 5 · затраты 10 → 14,3 → 20%

Шкала EROI

Веха. Проверить остаток энергии относительно потребности в услугах.

Признак достижения. Чистый остаток составляет соответственно 90%, 85,7% и 80% выхода.

Если достигнута. При достаточном объёме и надёжности услуги обеспечены.

Если задержана. При нехватке пересматриваются спрос, поставки и распределение.

Следующая связь. Энергетическая отдача + объём + доступность → сценарий.

Исследование EROI · Nature Energy, 2024

02Наука и новые технологии
Солнце и ветер · полный жизненный цикл

2026–2035 · проектные вехи

Веха. Повысить выработку за срок службы и снизить затраты материалов.

Признак достижения. Измерены деградация, ремонты, фактическая выработка и ограничения сети.

Если достигнута. Больше энергии поступает от каждого установленного объекта.

Если задержана. Нужны замена компонентов и корректировка темпов строительства.

Следующая связь. Материалы → серийный выпуск → подключение.

Накопители · часы, сутки, сезон

2026–2040 · проектные вехи

Веха. Разделить кратковременное сглаживание и длительное обеспечение спроса.

Признак достижения. Для каждого решения указаны ГВт, ГВт·ч, КПД, срок службы и режим работы.

Если достигнута. Накопление дополняет сети, резерв и управление спросом.

Если задержана. Недостающую гибкость обеспечивают другие доступные решения.

Следующая связь. Испытания → системный расчёт → ввод.

Эффективность · тепло и движение

2026–2035 · проектные вехи

Веха. Снизить энергию на отопление, охлаждение и транспортную услугу.

Признак достижения. Расход измерен при одинаковом комфорте, климате и полезной работе.

Если достигнута. Услуги требуют меньшего объёма поставляемой энергии.

Если задержана. Сохраняется более высокая потребность в генерации и топливе.

Следующая связь. Испытания → модернизация зданий и транспорта.

Атом · станции и замкнутый цикл

2026–2050 · проектные вехи

Веха. Связать ввод реакторов с готовностью топлива и обслуживания.

Признак достижения. Подтверждены выработка, доступность, расход топлива и затраты переработки.

Если достигнута. Работающий парк учитывается в надёжной поставке энергии.

Если задержана. Задержанные блоки и топливные объекты сдвигают вклад по годам.

Следующая связь. Топливо → реактор → выработка → обращение с отработавшим топливом.

Термояд · промышленная установка

Этапы готовности

Веха. Пройти цепочку: физический эксперимент → энергоблок → серийная станция.

Признак достижения. Приёмка энергоблока: чистая электроэнергия, длительность работы, ремонт и топливный цикл.

Если достигнута. Вклад учитывается по выработке введённых установок.

Если задержана. Баланс обеспечивается технологиями, достигшими промышленного этапа.

Следующая связь. Материалы и топливо → демонстрация → тиражирование.

Открыть подробную таблицу и условия проверки →

Водород и новые материалы · целевое применение

2030–2050 · проектные вехи

Веха. Проверить полный маршрут производства, хранения и использования.

Признак достижения. Измерены входная энергия, потери, полезный выход и замещение сырья.

Если достигнута. Решение включается в отрасли, где улучшает общий баланс.

Если задержана. Сравниваются прямое использование электричества и другие маршруты.

Следующая связь. Пилот → выбор технологии → инфраструктура потребителя.

Ориентиры перехода · МЭА, 2024 · Накопители · МЭА, 2024 · Исследования и внедрение · МАГАТЭ

Открыть подробную таблицу и условия проверки →

03Промышленность и сети
Сети · подключение мощности

2030 и 2040 · ориентиры МЭА

Веха. 25 млн км новых или обновлённых сетей к 2030; более 80 млн км к 2040 в соответствующих дорожных картах. [D03] [D05]

Признак достижения. Сданы линии и подстанции; измерены пропускная способность, потери и подключения.

Если достигнута. Новая генерация доставляет энергию потребителям.

Если задержана. Растут очереди подключения; уточняется полезная выработка проектов.

Следующая связь. Металл → трансформатор → линия → подключение.

Заводы · серийное оборудование

2026–2035 · проектные вехи

Веха. Согласовать выпуск турбин, кабеля, силовой электроники и накопителей.

Признак достижения. Контракты обеспечены мощностями, материалами, персоналом и контролем качества.

Если достигнута. Поставки поддерживают план строительства.

Если задержана. Перестраиваются очередность проектов и комплектующие.

Следующая связь. Сырьевые поставки → завод → стройка.

Кадры и ремонт · действующий парк

Ежегодный цикл

Веха. Обеспечить монтаж, обслуживание и замену выбывающего оборудования.

Признак достижения. Сопоставлены квалифицированные бригады, запасные части и графики ремонтов.

Если достигнута. Поддерживается фактическая доступность мощностей.

Если задержана. Простои уменьшают выработку даже при неизменной установленной мощности.

Следующая связь. Обучение → эксплуатация → продление срока службы.

Финансирование и сроки · доведение до ввода

До начала стройки и ежегодно

Веха. Связать финансирование, разрешения, поставки и календарь работ.

Признак достижения. Подтверждены финансовое закрытие, критический путь и готовность площадки.

Если достигнута. В модель поступает достижимый график ввода.

Если задержана. Выработка переносится на новые даты, баланс пересчитывается.

Следующая связь. Решение об инвестициях → строительство → эксплуатация.

Сети · МЭА, 2023 · Ориентиры перехода · МЭА, 2024

Открыть подробную таблицу и условия проверки →

04Сырьё и топливные цепочки
Нефть, газ и уголь · годовой поток

2026–2050 · ежегодный баланс

Веха. Сопоставить действующую добычу, новые проекты и потребность.

Признак достижения. Для каждого топлива заданы объёмы, качество, затраты добычи и транспорт.

Если достигнута. Поставки покрывают оставшуюся потребность после замещения.

Если задержана. Уточняются темпы замещения, резервы и спрос.

Следующая связь. Добыча → переработка → доставка → полезное использование.

Медь и алюминий · сети и оборудование

2030–2035 · промышленное обеспечение

Веха. Закрыть разрыв между потребностью проектов и доступным металлом.

Признак достижения. Сопоставлены добыча, переработка, вторичное сырьё и спрос всех отраслей.

Если достигнута. План выпуска кабеля и оборудования обеспечен.

Если задержана. Выбираются замещение материалов и очередность строек.

Следующая связь. Потребность в металле → доступные проекты добычи → переработка → поставка.

Литий, никель и графит · накопители

2026–2035 · проектные вехи

Веха. Рассчитать потребность по выбранным химическим составам батарей.

Признак достижения. Указаны масса на кВт·ч, качество продукта, мощности переработки и сроки поставки.

Если достигнута. Доступные составы обеспечивают план хранения энергии.

Если задержана. Меняется технологический состав накопителей и график ввода.

Следующая связь. Выбор химии → сырьевой баланс → выпуск ячеек.

Редкоземельные элементы · магниты

2026–2040 · проектные вехи

Веха. Обеспечить цепочку от концентрата до готового магнита.

Признак достижения. Проверены разделение, очистка, изготовление и альтернативные конструкции.

Если достигнута. Доступны комплектующие для выбранных турбин и двигателей.

Если задержана. Применяются другие конструкции либо переносится выпуск.

Следующая связь. Руда → разделение → металл → магнит → изделие.

Уран · топливо для выбранного парка

2026–2050 · проектные вехи

Веха. Согласовать добычу, конверсию, обогащение и фабрикацию топлива.

Признак достижения. Баланс ведётся по типам реакторов, загрузкам и мощностям топливных предприятий.

Если достигнута. Топливная цепочка поддерживает эксплуатацию и ввод блоков.

Если задержана. Пересматриваются график загрузок, запасы и доступные мощности.

Следующая связь. Ресурсная база → промышленный поток → топливо.

Переработка · возвращение материала

2030–2050 · проектные вехи

Веха. Связать сбор отходов с извлечением материала нужного качества.

Признак достижения. Измерены доступный поток лома, сбор, выход продукта и энергозатраты.

Если достигнута. Вторичный материал уменьшает потребность в первичной добыче.

Если задержана. Баланс опирается на фактически доступную первичную поставку.

Следующая связь. Срок службы изделий → сбор → переработка → повторное использование.

Минеральные цепочки · МЭА, 2026 · Добыча, запасы и ресурсы · USGS, 2026 · Переработка минералов · МЭА, 2024 · Уран и потребности реакторов · NEA / МАГАТЭ · Динамика добычи нефти и газа · МЭА, 2025

Открыть подробную таблицу и условия проверки →

05Население и уровень жизни
Численность · опорные годы

2023 → 2050

Веха. ООН WPP 2024: на 1 июля 2023 года — 8,092 млрд человек (оценка); на 1 июля 2050 года — 9,664 млрд (средний вариант прогноза). [D14] [D15]

Признак достижения. Для расчёта по годам выбирается единый вариант демографического ряда.

Если достигнута. Сопоставимая численность связывается со спросом на услуги.

Если задержана. Обновление прогноза требует пересчёта потребности.

Следующая связь. Население → услуги → энергия.

География и возраст · разные потребности

2026–2050 · проектные вехи

Веха. Разделить регионы по климату, возрасту и городской структуре.

Признак достижения. Учтены отопление, охлаждение, транспорт, школы и медицинская инфраструктура.

Если достигнута. Инвестиции соответствуют реальной структуре спроса.

Если задержана. Часть мощности появляется вдали от растущей потребности.

Следующая связь. Региональная демография → инфраструктура.

Уровень жизни · сопоставимый набор услуг

Ежегодный расчёт

Веха. Задать питание, воду, тепло, мобильность, связь и общественные услуги.

Признак достижения. Измеряются услуги на человека и энергия на единицу услуги.

Если достигнута. Эффективность поддерживает уровень жизни при меньшем расходе.

Если задержана. Для сохранения услуг нужен дополнительный энергетический поток.

Следующая связь. Норматив услуг → эффективность → необходимая энергия.

Доступность · распределение энергии

Ежегодный расчёт

Веха. Проверить обеспечение домохозяйств и общественной инфраструктуры.

Признак достижения. Измерены доступ к сети, перебои, стоимость базового набора и различия регионов.

Если достигнута. Рост энергетического выхода превращается в доступные услуги.

Если задержана. Меняются приоритеты распределения и развития сетей.

Следующая связь. Общий баланс → регион → домохозяйство.

Население · ООН WPP 2024

06Сценарные развилки
Условия выполнены

В выбранном году

Веха. Минимум каждой включённой услуги покрыт, услуги на человека не снижаются, снабжение надёжно, а замена оборудования обеспечена.

Признак достижения. Все четыре условия модели условий подтверждены в рамках выбранной модели.

Если достигнута. Следующая веха — удержать результат при обновлении парка.

Если задержана. При падении тренда или ограничениях замены — адаптация; при непокрытой услуге или ненадёжной доставке — дефицит базовых услуг.

Следующая связь. Покрытие → надёжность → устойчивое обновление.

Адаптация

В выбранном году

Веха. Заданный минимум покрыт и снабжение надёжно, но тренд услуг падает либо обновление ограничено.

Признак достижения. Прямого дефицита минимума пока нет, но хотя бы один показатель устойчивости неблагоприятен.

Если достигнута. Следующая веха — устранить конкретное ограничение эффективности, спроса или поставок.

Если задержана. Отдельно проверяется, достиг ли спад границы минимальных услуг.

Следующая связь. Давление → устранение ограничения → проверка минимума.

Дефицит базовых услуг

В выбранном году

Веха. Установлена непокрытая услуга либо снабжение не обеспечивает требуемые периоды.

Признак достижения. Выделены услуга, регион, длительность и причина дефицита.

Если достигнута. Веха восстановления — покрытие минимума и надёжная доставка.

Если задержана. При сохранении дефицита приоритет получают вода, питание, тепло и общественные службы.

Следующая связь. Дефицит → восстановление базового снабжения → адаптация.

07Расчётная методика
История EROI · границы и наблюдения

1971–2020 · опубликованная оценка

Веха. Ископаемая энергия: при поставке около 9,6 → 8,5; при полезном использовании около 2,9 → 3,5. [D01] [D02]

Признак достижения. Сопоставляются одинаковые стадии цепочки и состав затрат.

Если достигнута. Исторический ряд показывает влияние добычи и эффективности использования.

Если задержана. Смешанные определения сначала приводятся к общей основе.

Следующая связь. Исходные данные → единая граница → сопоставимый ряд.

Энергосистема · суммирование

Ежегодный расчёт

Веха. EROI системы = суммарный выход / суммарные затраты в согласованных границах.

Признак достижения. При долях выхода w: EROI = 1 / Σ(w / EROI источника); внутренние потоки учтены однократно.

Если достигнута. Рассчитанный итог связывается с объёмом и чистым остатком.

Если задержана. Сначала устраняются пересечения затрат и различия стадий преобразования.

Следующая связь. Технологии → системный баланс → полезный выход.

EROI = 5 · условная энергетическая веха

Только после калибровки сопоставимой модели

Веха. Первый год достижения 5 можно искать только для заранее заданной стадии, состава источников и границы вложений.

Признак достижения. Заданы выработка, выбытие, вложения, потери, сроки ввода и варианты параметров в одной границе.

Если достигнута. Получается год или интервал энергетической вехи, но не дата общественного кризиса.

Если задержана. Если пересечения до 2050 нет, фиксируется выход за выбранный горизонт.

Следующая связь. Статус: сопоставимый общий прогноз ещё не рассчитан; опасность проверяется по услугам.

Сценарная логика · статус данных

Версия концепции

Веха. Модель условий классифицирует выбранные условия; вехи технологий описывают причинные связи.

Признак достижения. Тип записи: наблюдение, ориентир источника, проектная веха или условие пользователя.

Если достигнута. Расчётная модель заменит ручные ответы по мере заполнения данных.

Если задержана. Незаполненное условие остаётся открытым, кроме уже заданного критического условия.

Следующая связь. Численное EROI и календарь независимы до расчёта; порог цивилизационного краха не установлен.

Исследование EROI · Nature Energy, 2024 · Население · ООН WPP 2024 · Ориентиры перехода · МЭА, 2024

УГЛУБЛЕНИЕ / СОПОСТАВИМЫЕ УСЛОВИЯ

Что сравнивать и чем проверять

Здесь разделены опубликованные параметры, учебные расчёты и перечни проверок. Пустой энергетический баланс не заменён рейтингом технологий. Широкие таблицы можно прокручивать по горизонтали.

Генерация: численный пример на одной границе

Ниже не «истинные EROI технологий», а один опубликованный набор входов динамической модели. Во всех строках числитель — электричество, переданное от установки, знаменатель — первично-энергетический эквивалент внешних вложений, единица — ТДжэл/ТДжперв. Значения из Table 1 не переносятся на другой регион, год или системную границу. [D26]

Все шесть значений Table 1 на одной опубликованной границе; не универсальный рейтинг
Технология / EROIСтадия числителяСтадия знаменателяСостав энергозатратПериодТерриторияСтатус / источник
Уголь · 13Валовая электроэнергия установки за срок службы, ТДжэлПервично-тепловой эквивалент вложенной энергии за срок службы, ТДжпервИзготовление, строительство, эксплуатация и вывод; добыча, переработка и доставка топлива включены, энергосодержание топлива исключеноПараметры опубликованы в 2016 году; модельный срок службы 40 лет; не временной рядОбобщённый вход глобальной модели, не измерение конкретного регионаD26 · Neumeyer & Goldston, 2016, Table 1
Природный газ · 3Валовая электроэнергия установки за срок службы, ТДжэлПервично-тепловой эквивалент вложенной энергии за срок службы, ТДжпервИзготовление, строительство, эксплуатация и вывод; добыча, переработка и доставка топлива включены, энергосодержание топлива исключеноОпубликовано в 2016 году; срок службы 40 лет; не временной рядОбобщённый вход глобальной модели, не измерение конкретного регионаD26 · Neumeyer & Goldston, 2016, Table 1
Солнечная фотоэлектрика · 4Валовая электроэнергия установки за срок службы, ТДжэлПервично-тепловой эквивалент вложенной энергии за срок службы, ТДжпервИзготовление, строительство, эксплуатация и вывод включены; воплощённая энергия накопителей и расширения передачи исключенаОпубликовано в 2016 году; срок службы 25 лет; не временной рядГлобальное допущение модели при коэффициенте использования 0,17D26 · Neumeyer & Goldston, 2016, Table 1
Ветер · 19Валовая электроэнергия установки за срок службы, ТДжэлПервично-тепловой эквивалент вложенной энергии за срок службы, ТДжпервИзготовление, строительство, эксплуатация и вывод включены; воплощённая энергия накопителей и расширения передачи исключенаОпубликовано в 2016 году; срок службы 25 лет; не временной рядГлобальное допущение модели для наземного ветра при коэффициенте использования 0,23D26 · Neumeyer & Goldston, 2016, Table 1
Гидроэнергетика · 38Валовая электроэнергия установки за срок службы, ТДжэлПервично-тепловой эквивалент вложенной энергии за срок службы, ТДжпервИзготовление, сооружения, строительство, эксплуатация и вывод в LCA-границе источникаОпубликовано в 2016 году; срок службы 70 лет; не временной рядОбобщённый вход глобальной модели для run-of-river при коэффициенте использования 0,36D26 · Neumeyer & Goldston, 2016, Table 1
Атомная энергетика · 25Валовая электроэнергия установки за срок службы, ТДжэлПервично-тепловой эквивалент вложенной энергии за срок службы, ТДжпервИзготовление, строительство, эксплуатация и вывод; добыча, переработка и доставка топлива включены, энергосодержание топлива исключено; once-through циклОпубликовано в 2016 году; срок службы 40 лет; не временной рядОбобщённый вход глобальной модели, не измерение конкретного регионаD26 · Neumeyer & Goldston, 2016, Table 1

Ограничение: это значения, принятые авторами для сценарного расчёта 2016 года. Они не заменяют современную инвентаризацию объекта и не сравниваются напрямую с ископаемым рядом Aramendia или systemwide-сценариями Sahin. Независимое исследование 19 технологий показывает сильную чувствительность GEER к площадке и допущениям: например, 4,7–13,6 для PV, 8,1–34,5 для наземного ветра и 5,9–49,6 для плотин при изменении коэффициента использования. Koppelaar et al., 2018 ↗

Накопители: мощность, энергия и возврат

Параметры модели DOE/PNNL 2022 для базового 2021 года, не универсальные характеристики всех установок. RTE — возвращённая электрическая энергия / энергия зарядки.

Накопители: мощность, энергия и возврат
СистемаRTE базовой моделиРесурс / условиеИсточник
Li-ion LFP82,59%, AC–AC на трансформаторе2400 циклов при DOD 80% до остаточной ёмкости 80%Табл. 4.3–4.4, стр. 22
Li-ion NMC82,59%, AC–AC на трансформаторе1520 циклов при тех же условияхТабл. 4.3–4.4, стр. 22
ГАЭС80%, системный RTE60 лет — допущение моделиРаздел 4.6.4, стр. 67
Водород → электричество31%, AC–AC на трансформаторе30 лет — модель установки с заменами компонентовРаздел 4.9.4, табл. 4.53, стр. 111–112

Мощность P измеряют в ГВт, полезную выдаваемую энергию E — в ГВт·ч; длительность выдачи t=E/P в часах. Само отношение не доказывает сезонную пригодность: проверяются время хранения, саморазряд, вспомогательные расходы и зарядный ресурс. В указанном водородном RTE потери во время хранения не учтены.

D08–D11 · DOE/PNNL: исходный отчёт 2022

Термояд: от Q плазмы до электроэнергии

Q плазмы сравнивает мощность реакций с внешним нагревом плазмы. Собственные нужды всей станции в этот показатель не входят.

Термояд: от Q плазмы до электроэнергии
УровеньЧто измеритьУсловие следующей вехи
ПлазмаМощность реакций / мощность внешнего нагреваВоспроизводимый режим и длительность
УстановкаВсе вводы энергии и отводимое тепло за полный циклБаланс включает нагрев, магниты, охлаждение и вспомогательные системы
ЭлектростанцияЭлектрическая выдача минус собственное потреблениеПоложительный интегральный баланс, включая пуски и простои
ТопливоПолучение, извлечение, переработка и инвентарь тритияРаботоспособный топливный цикл с потерями и необходимыми запасами
Материалы и обслуживаниеПовреждение нейтронами, ресурс, длительность ремонтаПодтверждённая доступность за длительный период

ITER предназначен для экспериментов и не будет производить электроэнергию. Коммерческий вклад в сценарий определяется фактической выдачей работающих станций, а не отдельно взятым Q.

ITER: определения Q и назначение установки

МАГАТЭ: воспроизводство трития и задачи бланкета

Ресурсы, запасы и годовая поставка

Три разных величины отвечают на разные вопросы. Ни одна сама по себе не задаёт дату исчерпания.

Ресурсы, запасы и годовая поставка
ВеличинаСмыслЧто меняет оценку
Ресурсы, тМинеральная база с перспективой извлечения по принятой классификацииРазведка, геология, классификация
Запасы, тЭкономически извлекаемая часть по условиям оценкиТехнология, цены, требования и доступность
Поставка, т/годФактический или условно запланированный промышленный потокМощности, качество, переработка, логистика, сроки
R/P, годыОтношение выбранных запасов к выбранной годовой добычеИзменяются и числитель, и знаменатель

R/P — статическое отношение, а не таймер. Для плана нужны отдельные балансы добычи, переработки и готового продукта с датами ввода. Новые запасы не равны немедленной поставке.

USGS: классификация ресурсов и запасов, Appendix C, MCS 2026

USGS: ограничения прогнозов исчерпания по запасам

Переработка: сколько материала вернётся

Учебный годовой баланс одного материала на условной территории; все числа ниже заданы для примера и не описывают отрасль.

Переработка: сколько материала вернётся
ЭтапУсловие примераРезультат
Лом, доступный в этом году100 т; это не масса всех работающих изделий100 т
Сбор80% доступного лома80 т
Извлечение пригодного материала90% собранной массы72 т
Первичная потребностьОбщий спрос 100 т при пригодности всех 72 т28 т первичного материала
Энергетический балансРасход на сбор, сортировку и переработку неизвестенЧистый энергетический эффект не рассчитан

Формула: вторичный выход = доступный лом × доля сбора × выход пригодного материала. Поток лома зависит от сроков службы и выбытия изделий. Нельзя переработать будущий лом сегодня; материал ненужного качества не закрывает текущую потребность.

M06 · Методическая опора: МЭА, Recycling of Critical Minerals, 2024

Внедрение: что считать достигнутым

Проектная таблица приёмки, без назначенных дат успеха.

Внедрение: что считать достигнутым
СтадияДоказательствоЧто ещё не доказано
ЭкспериментПовторяемый измеренный эффектРабота целой системы
ПилотПолный процесс в заданном масштабеСерийная себестоимость и ресурс
Серийный выпускПовторяемость изделий и производительностьПодключение к энергосистеме
СтроительствоСмонтированный и испытанный объектДоступная потребителю выработка
ПодключениеГотовность сетевого присоединенияГодовая выдача и надёжность
ЭксплуатацияИзмеренные выпуск, простои, ремонты и расходПеренос результата на другой масштаб без проверки

Анонс, финансирование и установленная мощность фиксируются отдельно. В годовой энергетический баланс включается фактическая выдача; будущий ввод остаётся условием сценария.

Экология: величины и разные виды воздействия

Диапазоны ниже — выбросы за полный жизненный цикл в г CO₂-экв/кВт·ч из единой оценки UNECE. Они зависят от технологии и региона; один климатический показатель не ранжирует воду, землю, отходы и безопасность. [D27]

Уголь

751–1095 г CO₂-экв/кВт·ч

Проверять добычу и хвосты, охлаждение и потребление воды, землю, токсичные выбросы, отходы и аварийную безопасность.

Природный газ

403–513 г CO₂-экв/кВт·ч

Проверять утечки метана, воду охлаждения, трубопроводы/LNG, землепользование, качество воздуха и безопасность.

Солнечная фотоэлектрика

8–83 г CO₂-экв/кВт·ч

Проверять энергомикс производства, материалы, занятие земли, воду в цепочке поставки и обращение с модулями после срока службы.

Ветер

7,8–23 г CO₂-экв/кВт·ч

Диапазон объединяет наземный и морской ветер. Проверять материалы, дороги/фундаменты, экосистемы и конец срока службы лопастей.

Гидроэнергетика

6–147 г CO₂-экв/кВт·ч

Проверять затопленную землю, экосистемы и сток, испарение, наносы и безопасность плотин. Биогенные выбросы водохранилищ в оценке в основном исключены.

Атомная энергетика

5,1–6,4 г CO₂-экв/кВт·ч

Проверять добычу урана, воду охлаждения, радиоактивные отходы, ионизирующее излучение, вывод и безопасность тяжёлых аварий.

UNECE, Life Cycle Assessment of Electricity Generation Options, 2021 ↗. Для воды отдельно различаются забор и потребление; для земли — площадь и время занятия; для риска — вероятность и тяжесть последствий. Универсального победителя по всем показателям нет.

Эффективность: безразмерный индекс и rebound

Для одной и той же физической услуги и границы вводится учебный индекс Ieff=(S/S₀)/(E/E₀)=(E₀/S₀)/(E/S). S — физический объём услуги, E — конечная энергия, индекс 1 — база. Индекс безразмерный и не складывает литры воды, пассажиро-километры и часы теплового комфорта. [M13]

Учебный пример для одной услуги
СлучайУслуга SЭнергия EЭнергоёмкость E/SIeff
База100 пасс.-км20 кВт·ч0,20 кВт·ч/пасс.-км1,00
Новый120 пасс.-км18 кВт·ч0,15 кВт·ч/пасс.-км1,33

Без rebound при 120 пасс.-км и Ieff=1,33 потребовалось бы 15 кВт·ч; фактически затрачено 18. В этой учебной декомпозиции прямой rebound равен (18−15)/(24−15)=33%. Это не эмпирическая оценка. Рост активности, изменение структуры экономики и косвенный rebound показываются отдельно и могут увеличить общий спрос даже при снижении E/S.

Физические величины и деньги: разные вопросы

Денежная цена не переводится в EROI, а EROI не предсказывает цену без модели рынков, технологий и институтов. [M14]

Что измеряет показатель и чего из него нельзя вывести
КлассПример единицыОтвечает на вопросНе доказывает
Физический потокДж, кВт·ч, ГВт, ГВт·чСколько энергии и мощности доступноЦену, доступность для домохозяйства, причинный эффект на ВВП
EROIБезразмерное отношениеКаков энергетический выход на энергетическое вложение при заданной границеРыночную цену, прибыль или дату кризиса
Деньгируб./МВт·ч, $/кВт, руб./годЦена, CAPEX/OPEX, финансирование и платёжеспособностьФизическую энергию без дефлятора, технологии и структуры рынка
Эконометрический выводКоэффициент с интерваломОценённую связь при указанной идентификацииПричинность без контрфакта, экзогенности и проверки устойчивости

На сайте нет причинной эконометрической модели. Формулировки о давлении на инвестиции и услуги остаются механизмами для проверки, а не измеренным коэффициентом влияния EROI на доход или численность населения.

03 / ЧАСТИЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ КОРЗИНА

Что показывает годовой энергетический тест?

Условный годовой расчёт

EROI здесь не заменяет проверку результата. Инструмент проверяет только годовой энергетический баланс выбранных обязательных строк: минимальный охват, физический объём, энергоёмкость и выделенную конечную энергию. Он показывает вектор покрытий и дефицитов, но сам по себе не доказывает постоянную способность доставлять услуги.

Emin,s = P × as × qs × isQcap,s = As / isKs = Qcap,s / (P × as × qs) = As / Emin,s

P — население; a — минимальный охват; q — минимальный физический объём услуги на обеспеченного человека; i — конечная энергия на единицу услуги; A — конечная энергия, явно выделенная только этой услуге за тот же год без двойного счёта; Qcap — энергетически достижимый годовой физический объём. Это не фактическая мощность услуги: оборудование, материалы, труд, сеть, хранение, доставка, пики и сезонность должны проверяться отдельно. [D12] [D13]

Одна территория и один расчётный год. Минимумы задаёт пользователь.
Температурный комфорт

Единица услуги: м² обслуживаемой площади за год при заданных климате и диапазоне температуры.

Минимум энергии: —Энергетически достижимый объём: —

Покрытие: —Недостающая энергия: —

Пассажирская мобильность

Единица услуги: пассажиро-километр; виды транспорта объединяются только после пересчёта.

Минимум энергии: —Энергетически достижимый объём: —

Покрытие: —Недостающая энергия: —

Водоснабжение

Единица услуги: м³ воды, доставленной и обработанной в указанной границе системы.

Минимум энергии: —Энергетически достижимый объём: —

Покрытие: —Недостающая энергия: —

Освещение

Единица услуги: 1000 люмен-часов в месте использования.

Минимум энергии: —Энергетически достижимый объём: —

Покрытие: —Недостающая энергия: —

UNKNOWNУкажите население и статус каждой строки. Нулевой норматив не считается 100% покрытием.
Что именно доказал расчёт

Если P задано в миллионах человек, q — в единицах услуги на человека в год, а i — в кВт·ч на единицу, Emin,s получается в ГВт·ч/год. Деление выделенной энергии A на i даёт только энергетически достижимый годовой объём Qcap,s. Булево правило «все обязательные строки покрыты» использует минимальный K, но масштаб показывается полным вектором K, числом непокрытых строк и недостающей энергией.

Для каждой строки пользователь обязан выбрать «обязательная» или N/A. Нулевые P, a, q и i не создают PASS; если обязательных строк нет, результат остаётся NO REQUIRED SERVICE. Пример задаёт четыре обязательные строки, P=1, охват=100%, q=1, i=1 и A=1: это только арифметическая проверка.

Четыре строки — частичная демонстрационная корзина. Для реальной территории дополнительно нужны питание, здравоохранение, санитария, связь, общественные службы, критическая промышленность, пространственное распределение и уязвимые группы. Непрерывность требует профилей спроса, располагаемой мощности, сети, хранения, резервов, частоты и длительности отказов.

04 / НАСЕЛЕНИЕ И ДОСТУП

Люди и базовые услуги по регионам

Два независимых выпуска

Демография задаёт число людей и возрастной контекст, а показатели доступа описывают долю населения, охваченную конкретной услугой. Эти величины показаны отдельно: они не являются EROI и сами по себе не задают потребность в энергии.

WPP · 2023
оценка на 1 июля
WPP · 2050
средний вариант прогноза
WDI · 2024
опубликованные региональные агрегаты
ООН WPP 2024: население и медианный возраст
Территория ООННаселение 2023, млнМедианный возраст 2023, летНаселение 2050, млнМедианный возраст 2050, летИзменение населения 2023–2050
Мир8091,73530,49664,37936,1+19,4%
Африка1480,77119,02466,64824,4+66,6%
Азия4778,00431,75280,37839,8+10,5%
Европа745,60342,2703,02846,2-5,7%
Латинская Америка и Карибский бассейн658,89230,9730,05740,5+10,8%
Северная Америка382,90338,3426,58042,2+11,4%
Океания45,56332,957,68837,2+26,6%

2023 — оценка, 2050 — средний вариант WPP 2024. Это не наблюдение будущего и не интервал вероятности. [D15] Медианный возраст — сводный показатель, а не полное возрастное распределение. Исходные значения населения в тысячах разделены на 1000; показанные значения округлены. [D14]

World Development Indicators: доля населения с доступом, 2024
Агрегат Всемирного банкаЭлектричествоБезопасно управляемая питьевая водаБезопасно управляемая санитария
Мир WLD91,9%73,7%58,5%
Восточная Азия и Тихоокеанский регион EAS98,6%75,2%63,6%
Европа и Центральная Азия ECS100,0%92,5%80,2%
Латинская Америка и Карибский бассейн LCN98,0%79,0%51,2%
Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан MEA96,8%65,6%54,4%
Северная Америка NAC100,0%97,4%95,4%
Южная Азия SAS99,8%77,6%60,1%
Африка к югу от Сахары SSF55,1%32,4%25,9%

Электричество. Доля населения, имеющего доступ к электричеству. [D16]

Питьевая вода. Улучшенный источник на территории домохозяйства, доступный когда нужен и свободный от указанного загрязнения. [D17]

Санитария. Улучшенное неразделяемое сооружение с безопасным удалением или обработкой экскрементов. [D18]

Граница сравнения. Регионы ООН и агрегаты Всемирного банка имеют разный состав; строки двух таблиц нельзя соединять по названию. Региональный процент не показывает различия внутри региона, непрерывность и доступность по цене. Полные исходные значения, коды регионов, строки WPP, версии, хеши и правила преобразования сохранены в машиночитаемом наборе I9. [M08]

04A / ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЁ

Сколько материала действительно вернётся

Поток, а не запас

Переработка начинается не с массы металла в работающих изделиях, а с лома, который достиг конца срока службы в выбранном году. Затем поток уменьшают сбор, сортировка и технологический выход. Энергозатраты зависят от материала и маршрута; единый процент для всех металлов не используется. [D19] [D20]

Медь: опубликован только относительный отраслевой ориентир. МЭА указывает около 15% энергии первичного маршрута добычи и переработки меди. Это не абсолютные кВт·ч/т и не коэффициент конкретного процесса, качества или региона. [D24]

≈19 млн т Cu
Доступный лом в 2030 году: 60% спроса APS, до сбора и потерь процесса.
27 млн т Cu
Доступный лом в 2050 году: 70% спроса APS, до сбора и потерь процесса.
5–10 / 20–50 лет
Потребительская электротехника / промышленная электротехника и здания.
15% энергии
Медь: отраслевой относительный ориентир от энергии первичной добычи и переработки; не абсолютный коэффициент.
−95% энергии
Алюминий: отдельный опубликованный ориентир относительно первичного производства.

ГРАНИЦА ВЫВОДА

Доступный лом — верхняя граница сырья, а не объём вторичного металла. Даже после расчёта переработки остаются отдельные вопросы о спросе, качестве, мощности заводов, географии и первичной добыче.

  1. 01ВыбытиеИзделие достигло конца срока службы в этом году.
  2. 02СборДоступный лом поступил в управляемую систему.
  3. 03СортировкаНужный металл отделён от смешанного потока.
  4. 04ПроцессПолучен материал требуемого качества с учётом потерь.
Опубликованные значения и их границы
Материал / величинаЗначениеПериод и сценарийЧто включеноЧто нельзя заключить
Медь · доступный лом≈19 млн т; 60% спроса2030 · мир · APSКонец срока службы; без direct-use scrapДо сбора и технологических потерь
Медь · доступный лом27 млн т; 70% спроса2050 · мир · APSПодробный раздел, стр. 83; executive summary даёт 28 млн тВнутреннее расхождение источника 27/28 млн т; не усреднено
Медь · вторичная поставка15 → 31 млн т2030 → 2050 · мир · APSSecondary production + direct-use scrap; после потерьНе сопоставлять напрямую с двумя строками выше
Медь · срок службы5–10; 20–50 летДиапазоны классов изделийМалая электротехника; промышленная электротехника и зданияНе срок каждого изделия и не год появления всего лома
Медь · энергия15% от первичного маршрутаОтраслевой средний ориентирПереработка / добыча и переработка первичной медиНе абсолютные кВт·ч/т и не значение конкретного маршрута
Алюминий · энергияна 95% меньшеСравнение вторичного и первичного производстваОпубликованный относительный ориентирНе абсолютные кВт·ч/т и не коэффициент для меди

УСЛОВНЫЙ РАСЧЁТ

Пропустите поток через четыре ограничения

Пустые поля сохраняют результат UNKNOWN.

Энергетическое поле необязательно. Значение 15 — опубликованный отраслевой относительный ориентир для меди; 5 — отдельный ориентир для алюминия. Оба требуют одинаковой продуктовой границы и не являются абсолютными кВт·ч/т.

UNKNOWNВведите лом, три коэффициента и спрос. Неизвестные значения не заменяются отраслевыми средними.
Формулы, задержка срока службы и проверяемые источники

Вторичный выход = доступный лом × сбор × выход сортировки × выход процесса. Минимальная первичная потребность в заданном случае = max(спрос − вторичный выход, 0). Это не прогноз поставки: мощность, качество и география задаются отдельно.

МЭА определяет доступный лом как максимальный поток изделий, достигших конца срока службы, до сбора и потерь процесса. Для меди электрические потребительские изделия обычно служат 5–10 лет, промышленные электрические и строительные изделия — 20–50 лет; большая часть меди в сетях, введённых в ближайшие десятилетия, достигнет конца службы после 2050 года.

Для меди МЭА приводит отраслевой относительный ориентир: переработка использует около 15% энергии добычи и переработки первичной меди. Для алюминия отдельно указано примерно на 95% меньше энергии. Ни одна запись не задаёт абсолютные кВт·ч/т или значение конкретного маршрута; поэтому поле остаётся редактируемым условием, а preset меди подставляет 15 только с этой границей.

Расхождение внутри источника: подробный раздел на стр. 83 даёт 27 млн т доступного лома меди в 2050 году, а обновлённое резюме на стр. 11 — 28 млн т; обе записи дают 70% спроса. Использовано 27 млн т из подробного раздела, расхождение не скрывается и не усредняется.

Машиночитаемые значения и контракт расчёта

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]

D24. IEA, тот же точный PDF: p. 138, переработка меди использует около 15% энергии добычи и переработки первичной меди; отраслевой средний относительный ориентир, не абсолютные кВт·ч/т. [D24]

M10. Расчёт I11: детерминированная формула без встроенного прогноза; пустые входы дают UNKNOWN.

05 / ТРИ УСЛОВНЫХ СЦЕНАРИЯ

Будущее зависит от условий

Задайте четыре проверяемых условия на 2035 год. Результат калькулятора выше автоматически заполняет первое условие. Год связывается с общеэнергетическим EROI внутри выбранного опубликованного сценария; состояние услуг проверяется отдельно.

Территория тренажёра — мир; ответы учебные, статистика не подставлена. Годовой баланс обязательных строк проверяется в году T; тренд — по наблюдениям T−3…T. Непрерывность доставки остаётся отдельным входом. Единицы и правила входа/выхода. Результат описывает введённые условия, а не вероятность будущего.

ВАШ СЦЕНАРИЙ

Выберите
исходные условия

Траектория появится после ответов. Можно начать с одного из примеров ниже.

17,6МэВ

ЭНЕРГИЯ СИНТЕЗА

Название из физики.
Вопрос — о нашем будущем.

В реакции слияния дейтерия и трития выделяется около 17,6 МэВ энергии. Это число связывает проект с поиском новых источников энергии. [D07]

D + T → ⁴He + n + 17,6 МэВ [D07]

О реакции на сайте ITER ↗

МЕТОДИКА И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Подробности вынесены на отдельные страницы

Главная сохраняет обзор и сценарии. Определения, границы, формулы, полный числовой реестр и журнал проверок открываются отдельно.