Ecosteel 및 이산화탄소 시럽: 우주 기술이 녹색 미래를 더 가까이 가져오는 방법

2021년에 ESA의 연구 부서는 "에 대한 새로운 아이디어" 프로젝트의 이니셔티브 선택을 발표했습니다.

공간이 유럽의 녹색 미래에 어떻게 기여할 수 있는지." 대회 결과를 바탕으로 연구원들은 인간이 지구 기후에 미치는 영향을 줄이기 위해 지원될 세 가지 계획을 선택했습니다.

우리는 팀이 제안한 것과 그것이 우리 행성을 구하기 위해 우주 탐사를 위해 개발된 기술을 사용하는 데 어떻게 도움이 될 것인지 이야기합니다.

"현장" 생산을 기반으로 하는 친환경 철강

전통적인 철강 생산은철 함량이 높은 재료 공급(고품질). 이러한 고품질 광석은 전 세계적으로 매장량이 빠르게 고갈되어 가공을 위해 장거리 운송이 필요합니다. 이는 탄소 발자국을 증가시키고 배출량에 영향을 미칩니다.

ESA의 지원을 받는 룩셈부르크의 한 회사,달, 화성 및 기타 태양계 물체에 대한 우주 임무를 계획할 때 적극적으로 개발되는 "현지 자원에서 생산" 기술을 사용할 계획입니다. 이 접근 방식의 주요 아이디어는 지구에서 가능한 한 적은 자원을 운반하지만 현장에 있는 구성 요소를 사용하는 것입니다.

Maana Electric은 유럽 대륙에 아직 남아 있는 낮은 철광석을 고품질 철강 생산에 사용할 수 있는지 조사하고 있습니다.

프로젝트의 주요 목적:건설 현장 근처에서 채굴된 저급 재료로 강철을 생산합니다. 이를 통해 공급망 비용이 절감되고 환경에 미치는 영향이 적은 채굴 작업이 가능해집니다. 

유럽연합 집행위원회에 따르면 전체의 5.7%유럽 ​​연합의 온실 가스 배출은 철강 산업에서 발생합니다. 이 분야의 변화는 배출에 상당한 영향을 미칠 것이라고 연구원들은 말합니다.

녹색 철강 생산 계획. 이미지: Maana 전기

이산화탄소 시럽

재배 및 식품 생산UN에 따르면 지구 대기로 방출되는 모든 배출량의 최대 4분의 1을 생성하며 지구의 생물 다양성에 대한 주요 위협입니다. 예를 들어, 고기를 인공 단백질로 부분적으로 대체하더라도 배출량과 삼림 벌채를 절반으로 줄일 수 있습니다.

인공 단백질은 박테리아와 곰팡이에 의해 생성됩니다.문제는 그러한 작물을 재배하려면 영양 배지가 필요하고 그 생산은 일반적으로 탄소 가스를 배출한다는 것입니다.

Wageningen 대학교 연구진네덜란드는 대기 중 이산화탄소를 사람들을 위한 영양분으로 전환시키는 기술을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 과학자들은 원래 ISS의 공기를 재활용하여 대기에서 직접 이산화탄소를 포집하고 농축하기 위해 개발된 기술을 수정했습니다. 

그들이 보낼 수집된 이산화탄소식물이 광합성 동안 이산화탄소를 포도당으로 전환하는 데 사용하는 효소를 포함하는 시스템. 일단 세포에서 방출되면 효소는 더 많은 표면적에 접근할 수 있으며 인간이 사용하고 인공 육류 생산을 위해 훨씬 더 효율적으로 이산화탄소를 당으로 전환할 수 있습니다.


이산화탄소에서 생산. 이미지: Wageningen 대학

생물다양성 변화 통제

에 사용되는 토지의 면적을 확장농업은 생물다양성 감소의 주요 원인 중 하나입니다. 그 영향은 의심의 여지가 없지만 현재 다양한 토지 사용이 토착 동식물에 어떤 영향을 미치는지 조사할 방법이 없습니다.

네덜란드 Biodiv Watch 연구원인공 지능과 클라우드 컴퓨팅뿐만 아니라 인공위성에서 지구 관측을 위해 개발된 센서 기술을 사용하여 전 세계 위치에서 지역 규모의 식물 생물 다양성 변화를 매핑하고 분석합니다.

서로 다른 지역 관찰토지 이용과 이를 아직 인간의 영향을 받지 않은 가까운 자연 환경과 비교함으로써 농업, 기반 시설 및 도시 개발이 생물다양성을 어떻게 변화시키는지 결정할 수 있을 것입니다.

수집된 데이터를 바탕으로 연구원들은 새로운 프로젝트의 잠재적 영향을 평가하고 배치를 최적화하는 방법을 개발할 계획입니다.

기후 위기는 심각한 문제입니다ESA에 따르면 인류가 직면하고 있는 우주에서 생존하기 위해 제한된 자원과 가혹한 조건에 의존하여 다양한 기술이 개발되었습니다. 지구에서 유사한 솔루션을 사용하면 문제를 극복할 수 있습니다.

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