Является ли активный криовулканизм Солнечной системы потенциальным жизнеспособным источником энергии для будущих колоний?

Согласно веб-статье «Активные вулканы нашей Солнечной системы » на сайте Geology.com, помимо Земли в Солнечной системе есть несколько вулканически активных регионов. В частности, спутники Европа и Ганимед (Юпитер), Энцелад и Титан (Сатурн) и Тритон (Нептун) демонстрируют тип вулканизма, известный как криовулканизм .

Криовулканизм определяется НАСА как:

Извержение воды или других жидких или парообразных летучих веществ (вместе называемых «криомагмой») вместе с газовыми твердыми фрагментами на поверхность планеты или луны из-за внутреннего нагрева.

введите описание изображения здесь

Источник изображения и определения

Проводились ли какие-либо исследования, изучающие, насколько жизнеспособным будет криовулканизм в качестве источника энергии для будущей колонии?

Как выход энергии криовулканов соотносится с «обычными» магматическими вулканами?

Примечание. Я прочитал ветку Какие виды устойчивой энергии доступны за пределами Марса? и изучают криовулканизм в частности

Ответы (2)

Обуздать сам криовулкан было бы довольно сложно — так же, как пытаться генерировать энергию из земного вулкана — местность обычно нестабильна, извержения не являются непрерывными или постоянно одной и той же силы и т. д.

Тем не менее, геотермальное тепло может быть полезным — мы просверливаем ледяную корку в теплую (или) водянистую «мантию», запускаем трубу и откачиваем жидкий гелий/азот. Эта жидкость кипит и может приводить в действие турбину почти так же, как работают паровые турбины. Большая проблема заключается в том, чтобы найти способ эффективно охладить/сконденсировать газ в жидкость.

Есть МНОГО проблем с поиском материалов, стабильных при криогенных температурах, но основная концепция должна быть работоспособной. Механический аспект должен быть рассчитан на температурный диапазон фазового перехода любой жидкости, которую вы выберете, что, в свою очередь, зависит от того, насколько холодна целевая планета. Я не настолько умен, и предположение о жидком гелии/азоте не более чем предположение с моей стороны. (Оба являются неагрессивными и хорошо изученными промышленными продуктами, поэтому они были бы хорошими кандидатами.)

Из любопытства, турбина должна быть рассчитана на криогенные температуры или некриогенные? Я думаю обо всех этих сообщениях о разрыве труб радиатора из-за расширения; в данном случае может быть по другому...
Они должны быть рассчитаны на температурный диапазон фазового перехода любой жидкости, которую вы выберете, что, в свою очередь, зависит от того, насколько холодна целевая планета. Я не настолько умен, и предположение о жидком гелии/азоте не более чем предположение с моей стороны. (Оба являются неагрессивными и хорошо изученными промышленными продуктами, поэтому они были бы хорошими кандидатами.)

Я думаю, что возможно производить энергию из криовулканизма, поскольку они выбрасывают очень холодную жидкость или шлейфы под высоким давлением (или мы можем просверлить трубу глубоко и соединить выход с турбиной, но турбина станет хрупкой и сломается). мы можем заставить турбину вращаться поскольку жидкость выбрасывается, а турбина подключается к генератору, который вырабатывает электричество за счет электромагнитной индукции .

Но главная проблема в том, что он должен работать при криогенных температурах. Таким образом, материалы станут хрупкими и могут разрушиться под действием такой циклической силы.

Но, используя температуру и давление под землей, мы можем получать геотермальную энергию, пробуривая глубокие трубы для нагрева воды и преобразования ее в пар и запуска турбины. Но главная проблема здесь заключается в том, что вода замерзнет до того, как ее перекачают к горячим камням, поэтому ее необходимо предварительно нагреть, и еще одна вещь заключается в том, что, хотя она нагревается до пара, когда она движется вверх, она теряет свою температуру и, в конечном итоге, становится водой, поэтому вы не можете управлять водой. турбина. Трубы должны быть максимально изолированы.