🎯
Google инвестирует в электростанцию с захватом углерода для ИИ-дата-центров

Google подписала соглашение о покупке электроэнергии на 400 МВт газовой электростанции в Иллинойсе, которая будет перехватывать около 90% углекислого газа. Это первый крупный контракт ГЭК (газоэлектростанции с улавливанием углерода) для крупной корпорации.

Проект демонстрирует convergence между растущей потребностью в энергии для ИИ, необходимостью снижения выбросов и практическими технологиями улавливания углерода.

Углекислый газ будет закачиваться в геологические формации рядом с производством этанола компании ADM, где уже с 1990-х годов используется долгосрочное подземное хранилище CO₂.

Контекст: Энергетический кризис ИИ встречает климатическую необходимость

Индустрия ИИ стоит перед острой проблемой: дата-центры, обучающие и запускающие большие языковые модели, потребляют огромное количество электроэнергии. Одновременно, корпорации обязались достичь нулевых чистых выбросов (net-zero).

Традиционная стратегия — ёмкое развёртывание возобновляемых источников энергии — требует времени и значительных капиталовложений. Google выбрала альтернативный путь: использовать природный газ (который позволяет базовую нагрузку) и технически устранить большую часть выбросов на месте.

Проект находится рядом с производством этанола ADM (Archer Daniels Midland) в Декейтере, Иллинойс. ADM уже более 30 лет использует подземное хранилище CO₂ на этом месте — это ценный активн для новой электростанции.

💡
Ключевая техническая спецификация

Мощность: 400 МВт (примерно хватит для 2–3 крупных дата-центров Google)

Уровень захвата CO₂: ~90% от всех выбросов электростанции

Пункт закачки: существующее подземное хранилище ADM (геологические формации на глубине 2–4 км)

Разработчик проекта: Low Carbon Infrastructure

Технология и механика улавливания

Процесс состоит из двух этапов:

1. Захват на выходе электростанции — выхлопные газы пропускаются через систему адсорбции/абсорции (обычно на основе амин-соединений), где CO₂ отделяется от азота, кислорода и воды.

2. Сжатие и инъекция — чистый CO₂ сжимается (примерно до 1000 фунтов на кв. дюйм) и по трубопроводу закачивается в залежи глубоко под поверхностью земли, где он остаётся в твёрдом или в сжиженном состоянии благодаря огромному давлению.

Мощность проекта (400 МВт) означает, что станция будет улавливать примерно 2000–2500 метрических тонн CO₂ в день, что эквивалентно выбросам от примерно 400–500 автомобилей, работающих 24/7/365.

⚠️
Исторический контекст: Проблемы и прошлые провалы

Утечка в 2024 году: На том же участке ADM, где Google планирует закачивать CO₂, в 2024 году произошла утечка. Солёный рассол (насыщенная CO₂ жидкость) мигрировал в несанкционированные зоны. EPA начала расследование. Причина: коррозия в контрольной скважине. Закачку возобновили после ремонта.

Низкая эффективность существующих проектов: Исследование 13 действующих объектов улавливания CO₂ (55% всего перехватываемого углерода) показало разочаровывающие результаты: — Завод ExxonMobil в Вайоминге: захватывает на 36% меньше, чем обещал — Электростанция мощностью 115 МВт в Канаде: захватила только 50% от обещанного

Бизнес-модель и стратегия Google

Google не строит станцию самостоятельно. Компания подписала соглашение о покупке электроэнергии (Power Purchase Agreement, PPA) с Low Carbon Infrastructure (LCI), частной компанией, специализирующейся на проектах с низкими выбросами углерода.

Структура контракта:

  • Google покупает большинство электроэнергии (вероятно, ~300–350 МВт из 400 МВт)
  • ADM получает часть пара и электроэнергии для собственных нужд производства этанола
  • LCI финансирует строительство и операционно управляет станцией
  • Технология CCS остаётся собственностью LCI, но финансируется косвенно через цену электроэнергии

Это значит, что Google не берёт на себя полный операционный риск улавливания углерода — LCI ответственна за надёжность системы.

Для Google это стратегический ход в двух направлениях:

1. Декарбонизация вычислений — Google может заявить инвесторам и регуляторам, что часть энергии для ИИ-вычислений происходит с низким углеводным отпечатком.

2. Гарантированная мощность — природный газ даёт базовую нагрузку (в отличие от солнца и ветра, которые изменчивы). В Иллинойсе это критично, потому что возобновляемые источники в регионе менее надёжны.

Convergence: Три большие тренды пересекаются

🔄
1. Энергопотребление ИИ взлетает — дата-центры Google, Microsoft, Meta, Amazon требуют сотни гигаватт новой мощности к 2030 году. Это больше, чем сейчас производят многие страны. Базовая нагрузка становится критична.

2. Климатические обязательства — обязательны — SEC, ЕЕС, инвесторы требуют, чтобы корпорации публиковали Scope 3 выбросы (косвенные выбросы от используемой энергии). Google обещала углеродный нейтралитет к 2030. Проект в Иллинойсе— это видимое доказательство прогресса.

3. Технология улавливания углерода созревает, но нуждается в масштабе — годовое глобальное производство CO₂ составляет ~36 млрд тонн. Проекты улавливания работают на микроуровне. Нужны более крупные соглашения о покупке для экономики масштаба. Google может быть катализатором.

Оценка: Что работает, что вызывает вопросы

✅ Что работает:

  • Долгосрочное геологическое хранилище — наука подтверждена. Углекислый газ на глубине 2–4 км под давлением остаётся в твёрдом/жидком состоянии в течение сотен тысяч лет.
  • Адсорбционная технология захвата CO₂ — проверена, коммерчески доступна. Эффективность 85–95% — реалистична для такого типа проекта.
  • Расположение рядом с ADM — сокращает логистику и использует существующую инфраструктуру.

❌ Что вызывает вопросы:

  • Метан в газовой цепи — захват CO₂ на электростанции решает проблему на выходе, но не решает утечки метана при добыче, транспортировке и хранении природного газа. Если утечка метана составляет 2% (исследования показывают 1–3%), то результирующий углеводный отпечаток газа может быть на уровне угля.
  • Надёжность долгосрочного хранилища — утечка в 2024 году показала уязвимость. Мониторинг критичен, но дорог.
  • Стоимость
  • Масштабируемость — один 400-МВт проект —капля в море. Google требует многих таких проектов по всему миру. Это требует активного финансирования государства и кабус карбона.
💰
Финансовая логика

Google вероятнее всего платит примерно $100–120 за МВт-час (гипотеза на основе типовых ППА с CCS + природный газ). Это выше рыночной цены газовой энергии (~$60–80/МВт-ч) на премию за углеродную переработку.

Для 400 МВт работающих 8000 часов в год, это 3,2 млн МВт-ч = примерно $320–384 млн в год за электроэнергию.

Google может позволить себе эту премию, потому что (а) большие инвесторы (BlackRock, State Street) требуют декарбонизации, (б) регуляторные штрафы за высокие выбросы растут, (в) репутация помогает привлекать таланты.

Перспектива: Что дальше?

1. Следующие 12 месяцев: Проект в Иллинойсе — это тест-кейс. Google и другие крупные облачные провайдеры (Microsoft, Amazon) будут внимательно следить за надёжностью и стоимостью. Если проект работает, ожидайте 3–5 аналогичных проектов в 2026–2027.

2. Среднесрочная (2–3 года): Европейская комиссия и правительства начнут требовать обязательные стандарты низкоуглеродной энергии для дата-центров (особенно тех, которые размещаются в критических сетях). CCS станет нормативным требованием, а не опциональным.

3. Долгосрочная (5+ лет): Реальный тест — цена. Если стоимость CCS упадёт на 30–50% благодаря масштабу (что произошло с солнечной энергией), тогда гибридные проекты (природный газ + CCS) могут конкурировать с чистыми возобновляемыми источниками в регионах, где возобновляемые нестабильны.

Углубить изучение

Официальные источники:

  • Google Official Blog — объявление о проекте
  • Low Carbon Infrastructure — технические детали проекта
  • U.S. Department of Energy — базовая информация по CCS
  • EPA Report 2024 — анализ утечек на участке ADM

Для дополнительного контекста:

  • IPCC Special Reports on 1.5°C — роль CCS в глобальном климатическом плане
  • IEA Clean Energy Review 2025 — прогнозы по CCS

Источники

Материал подготовлен на основе официальных объявлений Google и Low Carbon Infrastructure, публикаций в U.S. News, TechCrunch, Reuters, аналитических отчётов EPA и U.S. Department of Energy. Данные актуальны на 23 октября 2025 г.

Ключевые источники данных: U.S. News (2025-10-23); TechCrunch (2025-10-23); EPA Injections Monitoring Report (2024); IPCC SR15 (2018).