2021 年、ESA の研究部門は、「新しいアイデアに関するプロジェクト」の取り組みの選択を発表しました。
チームが提案したことと、宇宙探査のために開発された技術を使用して地球を救うことがどのように役立つかについて説明します。
「現場」生産によるグリーンスチール
従来の鉄鋼生産は、鉄分の多い素材(高品質)の供給。このような高品質の鉱石は世界中に埋蔵されているため、すぐに枯渇してしまうため、処理のために長距離を輸送する必要があります。これにより、二酸化炭素排出量が増加し、排出量に影響します。
ESAが支援するルクセンブルグの企業、月、火星、その他の太陽系の物体への宇宙ミッションを計画する際に積極的に開発されている「地元の資源からの生産」の技術を使用する予定です。このアプローチの主なアイデアは、地球からできるだけ少ないリソースを運ぶことですが、現場にあるコンポーネントを使用することです。
Maana Electric は、ヨーロッパ大陸にまだ残っている低鉄鉱石を使用して高品質の鋼を生産できるかどうかを調査しています。
プロジェクトの主な目的:建設現場近くで採掘された低品位の材料から鋼を生産します。これにより、サプライ チェーンのコストが削減され、環境への影響が少ない採掘作業が実現します。
欧州委員会によると、全体の 5.7%欧州連合の温室効果ガス排出量は鉄鋼業界から来ています。この分野の変化は、排出量に大きな影響を与えると研究者は述べています。
生鋼生産のスキーム。画像:マアナエレクトリック
炭酸シロップ
栽培と食料生産地球の大気への全排出量の最大 4 分の 1 を生成し、国連によると、地球上の生物多様性に対する主な脅威です。同時に、たとえば、肉を部分的に人工タンパク質に置き換えるだけでも、排出量と森林破壊を半減させることができます。
人工タンパク質はバクテリアや菌類によって作られます。問題は、そのような作物の栽培には栄養培地が必要であり、その生産は原則として炭素ガスの排出につながることです。
ワーヘニンゲン大学の研究者オランダは、大気中の二酸化炭素を人間の栄養素に変換する技術の開発に取り組んでいます。科学者たちは、もともと ISS の空気をリサイクルするために開発された技術を改良して、大気から直接二酸化炭素を捕捉して濃縮しました。
彼らが送る収集された二酸化炭素植物が光合成中に二酸化炭素をグルコースに変換するために使用する酵素を含むシステム。細胞から放出されると、酵素はより多くの表面積にアクセスできるようになり、人間が使用したり人工肉を生産したりするために、二酸化炭素をはるかに効率的に糖に変換できます。

二酸化炭素からの生産。画像:ワーヘニンゲン大学
生物多様性変化の制御
用地の拡大農業は、生物多様性の減少の主な原因の 1 つです。その影響に疑いの余地はありませんが、現在、さまざまな土地利用が在来の動植物にどのように影響するかを調査する方法はありません。
オランダの Biodiv Watch の研究者衛星からの地球観測用に開発されたセンサー技術と AI およびクラウド コンピューティングを使用して、世界中の場所における地域規模の植物の生物多様性の変化をマッピングおよび分析しています。
異なる地域を観察する土地利用と、まだ人間の影響を受けていない身近な自然環境と比較することで、農業、インフラ、都市開発が生物多様性をどのように変化させているかを判断することが可能になります。
収集されたデータを使用して、研究者は新しいプロジェクトの潜在的な影響を評価し、それらの配置を最適化する方法を開発することを計画しています。
気候危機は深刻な問題ですESA によると、人類が直面している問題です。宇宙で生き残るために、限られた資源と過酷な環境を頼りに、さまざまな技術が開発されてきました。地球上で同様のソリューションを使用すると、課題を克服できます。
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