月面に100万人都市は作れない。水資源10億トンでも100年で枯渇するという試算の意味
この記事のポイント
何が起きた: 月の極域に10億トンの水があると仮定しても、100万人規模の月面都市を作れば約100年で水が枯渇することが分かった。
なぜ重要か: 月を宇宙進出の足がかりとし、自己増殖する大規模な定住地を築く構想に対し、資源の有限性という物理的な制約を突きつけた。
次に見るべき点: 各国の探査計画で実際の埋蔵量がどこまで正確に把握されるかと、水の再生率を現在の98パーセントから99.5パーセント以上へ引き上げる技術が確立できるか。
(以下略、続きはソースでご確認ください)
xenospectrum 2026年9月15日
https://xenospectrum.com/moon-city-water-limits-sustainability/
【宇宙開発】月面に100万人都市は作れない。水資源10億トンでも100年で枯渇するという試算の意味 [すらいむ★]
1すらいむ ★
2026/09/15(火) 22:17:13.93ID:kpKVwmKF2026/09/15(火) 22:39:14.01ID:7miNnnng
これは悪いニュースだな
酸素は月の土壌からほぼ無尽蔵に得られる一方で
まさか水素がボトルネックになるとは
酸素は月の土壌からほぼ無尽蔵に得られる一方で
まさか水素がボトルネックになるとは
3名無しのひみつ
2026/09/15(火) 23:51:57.19ID:8HOKtUI2 そもそも100万人都市なんて必要無い
ロボット活用で1万人規模で充分
ロボット活用で1万人規模で充分
4名無しのひみつ
2026/09/16(水) 00:09:02.23ID:OLV32zoD5名無しのひみつ
2026/09/16(水) 00:24:07.35ID:6SsN3ECa 地球連邦軍によるデマだ
信じてはいけないよ
信じてはいけないよ
6名無しのひみつ
2026/09/16(水) 00:38:04.53ID:wRwy1Uaa そんなこと言われなくても知ってたよ
7名無しのひみつ
2026/09/16(水) 01:57:09.92ID:xvbNS/32 水が自然環境で循環できる環境で無いと不可能なら高度な科学を所持している宇宙人の居場所は特定できてしまうのではないのか
8名無しのひみつ
2026/09/16(水) 01:57:51.20ID:xvbNS/32 冬眠状態での移動が一番効率がよけれど宇宙船の破損で冬眠状態を維持できなくなるなどを考えると銀河間航行する場合かなりの水が必要に成る事が確定したのか
9名無しのひみつ
2026/09/16(水) 01:59:18.07ID:xvbNS/32 高度な科学を所持している宇宙人天体望遠鏡で撮影できているとUFOの計上はスリムすぎておかしい事が確定してしまう
10名無しのひみつ
2026/09/16(水) 02:00:09.55ID:xvbNS/32 >>2023年9月、米国スミソニアン天体物理観測所のMartin Elvisらはこの問いに一つの答えを出した。最も楽観的な条件を揃えても、月に100万人の都市を維持することはできない。論文は学術誌『Frontiers in Space Technologies』に掲載された。
11名無しのひみつ
2026/09/16(水) 02:03:24.96ID:xvbNS/3212名無しのひみつ
2026/09/16(水) 02:05:02.44ID:xvbNS/32 >>//再生率98パーセントでも100年で枯渇する計算
>>閉鎖環境である宇宙では、使った水をいかに回収し再利用するかが生命線になる。研究チームは、国際宇宙ステーション(ISS)が2023年に達成した最新の水再生技術をモデルに組み込んだ。ISSは尿処理装置や水回収システムに数年にわたる改良を加え、使用した水と空気中の湿気を98パーセントの効率で回収している。
>>この98パーセントという数字は、単なるフィルターろ過で達成できるものではない。宇宙飛行士の汗や吐息から出る水分を除湿機で回収し、尿は真空蒸留して純水を取り出す。最後に残るブライン(高濃度の塩水)からさらに水分を絞り出すための専用アセンブリが追加され、ようやく到達した水準だ。微小重力下での液体の予測不可能な振る舞いや、尿中のカルシウムによる配管の詰まり、水質を保つための特殊なフィルターの劣化といった運用課題と戦いながら確立された実績である。研究チームは、この高い再生率を月面都市の100万人に適用し、資源の減り方を算出した。
>>結果は厳しいものだった。10億トンの水は、わずか100年余りで完全に枯渇する。
>>月面100万人都市の水枯渇までの時間 横棒グラフ。カテゴリ 3 件、系列: 枯渇までの時間(単位: 年)再生率94% (水10億…再生率94% (水10億t) — 枯渇までの時間: 40年40再生率98% (水10億…再生率98% (水10億t) — 枯渇までの時間: 100年100再生率98% (水3400…再生率98% (水3400万t) — 枯渇までの時間: 4年4単位: 年
>>閉鎖環境である宇宙では、使った水をいかに回収し再利用するかが生命線になる。研究チームは、国際宇宙ステーション(ISS)が2023年に達成した最新の水再生技術をモデルに組み込んだ。ISSは尿処理装置や水回収システムに数年にわたる改良を加え、使用した水と空気中の湿気を98パーセントの効率で回収している。
>>この98パーセントという数字は、単なるフィルターろ過で達成できるものではない。宇宙飛行士の汗や吐息から出る水分を除湿機で回収し、尿は真空蒸留して純水を取り出す。最後に残るブライン(高濃度の塩水)からさらに水分を絞り出すための専用アセンブリが追加され、ようやく到達した水準だ。微小重力下での液体の予測不可能な振る舞いや、尿中のカルシウムによる配管の詰まり、水質を保つための特殊なフィルターの劣化といった運用課題と戦いながら確立された実績である。研究チームは、この高い再生率を月面都市の100万人に適用し、資源の減り方を算出した。
>>結果は厳しいものだった。10億トンの水は、わずか100年余りで完全に枯渇する。
>>月面100万人都市の水枯渇までの時間 横棒グラフ。カテゴリ 3 件、系列: 枯渇までの時間(単位: 年)再生率94% (水10億…再生率94% (水10億t) — 枯渇までの時間: 40年40再生率98% (水10億…再生率98% (水10億t) — 枯渇までの時間: 100年100再生率98% (水3400…再生率98% (水3400万t) — 枯渇までの時間: 4年4単位: 年
13名無しのひみつ
2026/09/16(水) 02:08:20.70ID:xvbNS/32 >>12ここまでの循環システムがあっても維持できすることが不可能なら高度な科学を所持している宇宙人が地球の近くに居たとしてもどこの惑星に居るかが特定できる
※地球人の目から隠れて宇宙人が建物を建造していても水資源が無ければ頻繁に水を運ぶか大型船で一度に運ぶかに成るから天体望遠鏡で撮影できている事がさらに発見される恐れが出ている
※地球人の目から隠れて宇宙人が建物を建造していても水資源が無ければ頻繁に水を運ぶか大型船で一度に運ぶかに成るから天体望遠鏡で撮影できている事がさらに発見される恐れが出ている
14名無しのひみつ
2026/09/16(水) 02:09:02.50ID:xvbNS/32 >>グラフが示す通り、もし再生率がISSの旧水準である94パーセントにとどまれば、枯渇までの時間は40年に縮む。月面ではISSのようなコンパクトなモジュールと異なり、農業用の広大な土壌に吸着する水分や、巨大な居住空間の壁面に結露する水分など、回収を逃れる経路が大幅に増える。したがって、ISS水準の98パーセントを大規模な都市空間で維持すること自体が、すでに極めて困難な前提条件だ。
>>さらに制約を厳しくするのは、10億トンという前提そのものである。近年のより詳細な軌道上からの観測データに基づく推計では、実際の水量は3,400万トンにとどまる可能性が指摘されている。およそ30分の1というこの現実的な数字を当てはめれば、100万人都市の水はわずか数年で底をつく。都市を築くどころか、建設の初期段階で資源が尽きる計算になる。
>>さらに制約を厳しくするのは、10億トンという前提そのものである。近年のより詳細な軌道上からの観測データに基づく推計では、実際の水量は3,400万トンにとどまる可能性が指摘されている。およそ30分の1というこの現実的な数字を当てはめれば、100万人都市の水はわずか数年で底をつく。都市を築くどころか、建設の初期段階で資源が尽きる計算になる。
15名無しのひみつ
2026/09/16(水) 02:11:41.53ID:xvbNS/3216名無しのひみつ
2026/09/16(水) 02:13:16.69ID:xvbNS/32 >>//電力は余り、水が制約を握る
>>宇宙での居住を考えるとき、水と並んでエネルギーの確保が課題に挙がる。地球上の大都市を支えるには膨大な電力が必要であり、月面でも小型原子炉の導入などが議論されてきた。しかし、Elvisらの計算は月面において電力が制限因子にならないことを示している。
>>先述の通り、月の自転軸の傾きはわずか1.5度だ。そのため極域のクレーターの縁など標高の高い場所では、太陽が地平線を這うように動き、ほぼ常に日光が当たる「永遠の光の峰(Peaks of Eternal Light)」と呼ばれる領域が存在する。月面は重力が地球の6分の1と小さく、構造物を破壊する強風も吹かない。したがって、高さ1キロメートルを超える巨大な太陽光発電タワーの建設も不可能ではない。研究チームの推計によれば、これらのタワーを設置すれば約3 GW(ギガワット)の電力を安定して供給できる。
>> 3 GWという電力は、地球上の原発数基分に相当する。これだけあれば、100万人の居住施設のほか、エネルギーを大量に消費するデータセンターや工業施設を稼働させても電力が余る。太陽電池の材料となるシリコンも、月面を覆う砂であるレゴリスに豊富に含まれている。電極となるアルミニウムや鉄も抽出できるため、重い太陽光パネルをわざわざ地球から運ばず、現地で自己増殖的にパネルを生産する道も開けている。
>>電気は潤沢に作れる。だが、水は増やせない。水素と酸素を結合させて水を作ることは物理的には可能でも、その原料となる水素をどこから調達するかという問題に行き着く。月面の資源を利用する「ISRU(その場資源利用)」の枠組みの中で、電力と水の間には埋めがたい非対称性が存在している。
>>宇宙での居住を考えるとき、水と並んでエネルギーの確保が課題に挙がる。地球上の大都市を支えるには膨大な電力が必要であり、月面でも小型原子炉の導入などが議論されてきた。しかし、Elvisらの計算は月面において電力が制限因子にならないことを示している。
>>先述の通り、月の自転軸の傾きはわずか1.5度だ。そのため極域のクレーターの縁など標高の高い場所では、太陽が地平線を這うように動き、ほぼ常に日光が当たる「永遠の光の峰(Peaks of Eternal Light)」と呼ばれる領域が存在する。月面は重力が地球の6分の1と小さく、構造物を破壊する強風も吹かない。したがって、高さ1キロメートルを超える巨大な太陽光発電タワーの建設も不可能ではない。研究チームの推計によれば、これらのタワーを設置すれば約3 GW(ギガワット)の電力を安定して供給できる。
>> 3 GWという電力は、地球上の原発数基分に相当する。これだけあれば、100万人の居住施設のほか、エネルギーを大量に消費するデータセンターや工業施設を稼働させても電力が余る。太陽電池の材料となるシリコンも、月面を覆う砂であるレゴリスに豊富に含まれている。電極となるアルミニウムや鉄も抽出できるため、重い太陽光パネルをわざわざ地球から運ばず、現地で自己増殖的にパネルを生産する道も開けている。
>>電気は潤沢に作れる。だが、水は増やせない。水素と酸素を結合させて水を作ることは物理的には可能でも、その原料となる水素をどこから調達するかという問題に行き着く。月面の資源を利用する「ISRU(その場資源利用)」の枠組みの中で、電力と水の間には埋めがたい非対称性が存在している。
17名無しのひみつ
2026/09/16(水) 02:14:29.15ID:xvbNS/32 >>16水以外にも条件が出てきているので高度な科学を所持している宇宙人の科学文明だけで生命維持できる惑星が絞り込まれてきたな
18名無しのひみつ
2026/09/16(水) 02:27:03.81ID:/mUccBhM 人の肉体では宇宙には適応できない、人は人口知能ロボットを産み出して、外宇宙に送り出すだけの存在
19名無しのひみつ
2026/09/16(水) 02:27:23.44ID:3hGZYYow そらそうよw
100万人都市なんて作っちゃったら、マスドライバーでポンポンと送り続けないと維持できない
100万人都市なんて作っちゃったら、マスドライバーでポンポンと送り続けないと維持できない
20名無しのひみつ
2026/09/16(水) 02:49:39.81ID:Gm9B/WHp 100万人も移り住むわけないだろ 極悪人の流刑地にはなるかも
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