SpaceX 的轨道数据中心将创造一个新的电子垃圾类别
跳到内容 你采矿的就是你的 这种“耶特循环”数学类似于反向的小行星采矿。版权:Aurich Lawson | Getty Images 版权:Aurich Lawson | Getty Images 伊隆·马斯克谈论维持一个百万强的 AI 数据中心卫星大星座可能并不完全实用或经济,但这可能是唯一的。这是我们最接近面对一个将大量宝贵材料出口到太空的方案。人类在材料可持续性方面并做得不好,但通常我们是在谈论材料逃脱回收管道,而不是逃脱地球的引力。商业航天部门喜欢谈论小行星采矿的诱惑,以将贵金属带回地球。在什么情况下,我们会愿意反向做这件事?仅仅是 Starlink 就使低地球轨道中的物体质量翻了一番,而这个轨道数据中心星座将更为庞大——并通过将至少一些卫星推离地球来处置它们。考虑到数据中心 GPU 预计的约五年使用寿命,提出的 100 万 SpaceX AI1 卫星中约 20 万个每年将被退役。根据他们 5 月 29 日的 FCC 备案,约 40,000 个将肯定会进入大气层并燃烧。 (这些材料在大气层中大部分会被分散,变成一种慢慢沉降到地球的扩散污染物。一相关问题是:铝将导致几十年间不确定量的臭氧层消耗。)剩下的 160,000 个卫星中的一些或全部将被转移到远离地球的“处置”轨道。无论怎样,从“材料生命周期”的角度来看,它们都是失落的。在没有这些卫星完整、详细规格的情况下,就无法准确统计我们正在谈论的材料量。仅专注于 GPU 本身——忽略太阳能电池板、冷却系统以及其他服务器和网络设备——至少可以提供一个起点。马斯克形容这些卫星使用修改版的 Nvidia Vera Rubin NVL72 機架,该机架包含 72 个 GPU。尽管它提到的是稍旧的卡,但 5 月的一项关于 LLM 材料足迹的研究提供了 A100 的完整化学分析,涵盖了 32 种元素。该卡上的大型风冷散热器占其质量的 88%,这一点我们将不得不排除,因为卫星显然需要另一种尚未定义的冷却方式。但使用极其保守的假设,即每个 AI1 卫星仅由 72 个裸露的 A100 GPU 粘合在一起,我们可以估算每年向太空出口(或完全蒸发以至于它就好像被出口一样)的材料。这包括 1,000 吨铜、170 千克黄金、近 2 吨银、超过 20 吨铋和钛、超过 2 吨铂和 76 千克铊。这些元素中的一些,毫无疑问,与我们每年开采的数量相比是错误的估算。但这约占全球年铂和铊开采量的 1%,这是一笔可观的数量要排放到太空中。地球附近的不便便利店 另一种思考的方式是计算你需要开采多大尺寸的小行星才能恢复这些元素的损失。正如 2023 年的一项研究所指出,只有少数元素在小行星中的浓度高于地球矿石,例如铂族金属。使用几种不同类型小行星的平均化学成分和密度——常见的 CM 型碳质球粒陨石和较少见的富铁 M 型小行星——可以在适度大小的天体中找到一些失去的元素。例如,铂的含量等同于直径为 16 到 43 米的小行星。而 180 千克钴可以从直径约 3 到 6 米的小行星中回收。但收集那么多铜需要一颗 140 到 190 米的小行星,225 到 300 米范围的等量银和钡,类似于 530 米的小行星用于等量锡。再说一次,这必须每年重复以平衡来自卫星星座的损失。这些元素中的大多数价值太低,因此不作为小行星采矿的目标,但有建议指出,像铝和钛这样的航天器材料将来的某一天可能会在太空中被开采。 SpaceX 在一份 SEC 文件中建议了这一变种:“我们打算建立基于月球的制造能力,包括生产大规模 AI 计算卫星的工厂……我们预计将利用来自月球的原材料来构建卫星的大部分质量,并从地球运送芯片和其他低质量元素。” 在月球上开采铝和钛在技术上是可能的。并不一定意味着在月球上制造卫星更便宜,
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