로봇이 지구의 생태계와 이미 알고있는 것을 구할 수 있을까요?

오늘날 환경 보호 문제는 다른 글로벌 우선순위 중 가장 중요한 문제로 대두되고 있습니다.

커뮤니티.따라서 사용 가능한 모든 도구는 환경 문제를 해결하는 데 사용됩니다. 환경 오염에 맞서 싸우는 로봇의 가장 큰 장점은 가장 어려운 조건에서도 쉬지 않고 일할 수 있다는 것입니다. 분석 회사인 Research and Markets는 2026년까지 전 세계 폐기물 처리 시장이 7.9% 성장하여 6,430억 달러 규모에 달할 것으로 예측하고 있으며, 로봇 기술의 활용이 중요한 성장 요인이 될 것입니다.

나무를 키우는 로봇

정기적으로 나무를 자르면 성장합니다대기 중 일산화탄소 농도가 6-12% 감소합니다. 과학자들은 매년 지구에서 150억 그루 이상의 나무가 베어지는 것으로 추정합니다. 같은 기간 동안 50억 그루의 나무만 자랍니다. 아무것도 하지 않으면 삼림 보호 구역은 2300년까지 고갈될 것입니다. 로봇 기술을 사용하면 이 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

Growbot - 독립형 수경 정원

프로젝트는 개발자에 의해 다음과 같이 배치됩니다.전통적인 농업에 대한 친환경적인 대안. 로봇 시스템은 태양 에너지로 작동하며 재배 중에 화학 비료를 사용하지 않습니다. 고급 수경 기술은 폐쇄 루프 물 순환을 기반으로 하며 액체는 재사용되며 자연 수역을 오염시키지 않습니다.

Growbot 로봇은 6륜 로봇처럼 보입니다.트럭. 단단한 토양을 풀어주는 파종기가 장착되어 있습니다. 예상 서비스 수명은 35,000시간입니다. 적용 분야: 산림 복원, 조경, 농업 작업. 이 장치는 어려운 지형과 독사와 거미가 발견되는 지역에 나무를 심는 데 적합합니다. 개발자들은 현재 한 번에 천 그루의 나무를 심고 자율 시스템을 사용하여 사전 프로그래밍된 식목 경로를 따라갈 수 있는 차세대 Growbot 로봇을 개발하고 있습니다.

BioCarbon Engineering - 행성 생태계 복원

스타트업의 본질은 대규모 산림조림이다.드론은 싹이 튼 나무 씨앗이 담긴 캡슐을 떨어뜨리고 성장 과정을 모니터링합니다. 개발자들은 하루에 최대 36,000그루의 나무를 심을 수 있다고 추정합니다. 동시에 기존 방식에 비해 작업 비용이 85% 절감됩니다. 한 지역에 대량 파종을 위해서는 운영자가 제어하는 ​​드론이 사용됩니다. 1단계는 고도 100m 상공을 비행하는 드론을 이용해 지형과 토양의 질에 대한 정보를 수집하고, 수집된 정보를 바탕으로 나무를 심기에 가장 적합한 장소를 선정하고 식재 지도를 생성하는 프로그램이다. 두 번째 드론 그룹은 지상 3m 거리를 비행하며 영양분과 씨앗이 담긴 캡슐을 떨어뜨립니다(초당 2개). 캡슐은 토양에 침투할 수 있습니다. 300개의 캡슐을 담는 드론 한 대가 18분 만에 1헥타르를 처리합니다.

CO2Revolution - 생태계 복원 속도가 1000배 빨라졌습니다.

스타트업의 본질:무인항공기를 이용한 대규모 나무심기. 이 기술에는 종자 용기가 있는 드론, 미리 발아된 iSeeds 종자가 들어 있는 캡슐, 항공기 제어를 담당하는 LG G8 Smart Green 스마트폰 등의 요소가 사용됩니다. 드론은 해당 지역에 대한 정보를 수집한 후 컴퓨터 프로그램이 매개변수(온도, 토양 유형, 강수량, 지역 주민의 요구)를 분석하고 새로운 생태계 개발에 가장 유리한 장소를 선택합니다. 개발자들은 CO2 Revolution 로봇을 사용하면 기존 방법보다 1000배 빠르고 10배 저렴하게 생태계를 복원할 수 있다고 주장합니다. 드론 2대는 단 10분 만에 축구장 1.5배 크기의 나무를 심을 수 있다. 식물 한 그루를 심는 데 드는 비용은 $0.11입니다.

식물 성장을 돕는 로봇 및 분석 시스템

혁신적인 개발은 프로세스를 만들 것입니다식물 재배는 완전히 자동화되어 농업의 노동력 부족 문제를 해결하는 데 도움이 될 것입니다. 오늘날 농업 분야의 디지털 기술에 대한 러시아 시장의 규모는 3600억 루블이며 2026년까지 5배 성장할 것입니다(농업 기술 스타트업 지원 포함).

Plantoid 프로젝트 - 환경 모니터링

Plantoid Project 로봇은 토양을 탐색하고공기는 유해 물질을 감지하고 인체와 환경에 미치는 영향을 예측합니다. 이 장치에는 감각 및 작동 뿌리 네트워크가 장착되어 있으며 각각에는 센서, 제어 장치, 신장 영역이 포함되어 있습니다. 뿌리 중 하나는 센서 신호에 반응하여 구부러질 수 있고 다른 하나는 인공적인 성장을 보여줍니다. 식물의 줄기는 플라스틱으로 만들어졌으며 마이크로컴퓨터가 들어 있습니다. 잎에는 환경 조건(온도, 습도, 화학적 요인)을 평가할 수 있는 센서가 장착되어 있습니다. 이 장치는 환경 모니터링에서 우주 탐사에 이르기까지 삶의 다양한 영역에서 사용할 수 있습니다.

Fermata - 식물 수명 주기의 실시간 모니터링

러시아-이스라엘 스타트업 개발식물 상태를 모니터링하고 수확량 예측을 위한 플랫폼입니다. AI는 작물 재배 조건을 최적화하고 편차 및 질병의 초기 단계를 결정합니다. 기후 조건 및 식물 성장에 대한 정보를 수집합니다. 특수 센서와 Agritech 소프트웨어를 사용하여 작물 수량은 90% 정확도로 계산되고 식물 질병은 95%로 계산됩니다.

iFarm 프로젝트 - 자동화된 농업 농장

베리 재배를 위한 로봇 시스템 및야채는 일년 내내 기능할 수 있습니다. 기존 온실과 비교할 때 iFarm 단지는 물(90%)과 전기(25%)를 훨씬 적게 소비합니다. 농장의 크기는 100에서 1,000m2까지 다양하며 1m2의 비용은 약 40,000 루블입니다. 디자인은 알루미늄 프로파일을 기반으로 하며 개별 유닛과 부품은 3D 프린팅됩니다. 이 장치는 구멍, 식물 씨앗 및 물 묘목을 독립적으로 만들 수 있습니다.

수질오염과 싸우는 로봇

UN에서는 폐수 중 80~90%가아무런 처리 없이 환경에 배출됩니다. 담수 부족은 세계 인구의 40%에게 영향을 미칩니다. 지구상의 7억 명 이상의 사람들이 깨끗한 물을 접할 수 없으며, 강 유역에 거주하는 17억 명 이상의 사람들이 추가적인 담수 공급원이 필요합니다. 아무런 조치도 취하지 않으면 2030년에는 그 수가 50억 명에 이를 것입니다. 이는 지구 인구의 2/3에 해당합니다.

Row-bot - 에너지원으로서의 미생물

스타트업의 본질:유기물을 흡수하여 물을 정화할 수 있는 조정 로봇의 제작. 개발자 - 브리스톨 로보틱스 연구소(BRL). 장치의 디자인은 딱정벌레와 비슷합니다. 장치의 네 다리 모두에는 가라앉는 것을 방지하고 연료 전지의 안정적인 수위를 유지하는 데 도움이 되는 부유물이 있습니다. 물에서의 수영은 미세한 전기 모터에 의해 움직이는 한 쌍의 "노"의 작업으로 인해 발생합니다. 적용 범위: 담수 및 염수로 저수지 청소, 배수구, 하수. 연료 전지는 미생물 대사 에너지를 사용하기 때문에 장치는 자율 모드로 작동합니다. 더러운 물은 ​​연료 장치에 공급되고 처리 후 댐퍼를 통해 깨끗한 물이 부어집니다. 1주기 동안 1.8J의 양으로 생성된 에너지가 전기 커패시터에 저장됩니다. 1J의 에너지는 로봇이 20cm의 거리를 커버하기에 충분하고 나머지 0.8J는 센서와 제어 전자 장치에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있습니다.

Urban Rivers는 웹 기반 다중 사용자 가비지 수집기입니다.

이 스타트업은 시카고 강을 청소하기 위해 만들어졌습니다.쓰레기. 개발자에 따르면 사용자는 웹사이트를 통해 로봇을 제어할 수 있다. 일반적으로 이 프로세스는 온라인 게임과 유사하지만 실제로는 유용한 작업을 수행합니다. 제작자에 따르면 누구나 웹사이트를 통해 실시간으로 로봇을 원격 제어할 수 있어 저수지에서 쓰레기를 모아 특수 용기에 담을 수 있을 것으로 보인다. 탱크가 가득 차면 장치가 기본 터미널로 돌아가고 그곳에서 Urban Rivers 팀이 쓰레기를 내리고 다음 수영을 준비합니다. 로봇에는 GPS 추적 기능과 범람을 방지하는 안전 로프가 장착되어 있습니다.

해양 정화 - 플라스틱 파편이 없는 바다

해양 정화 요격 로봇바다와 바다에 도달하기 전에 강에서 쓰레기를 잡는 임무를 수행하는 자율 선박입니다. 쓰레기는 총 용량이 50입방미터인 6개의 컨테이너에 고르게 분배됩니다. m. 모든 용기가 가득 차면 로봇이 지역 쓰레기 수거 운영자에게 문자 메시지를 보냅니다. 이 장치는 리튬 이온 배터리로 구동되며 하루에 최대 50,000kg의 폐기물을 수거합니다. 장치는 성능, 전력 소비 및 구성 요소 상태를 모니터링하는 클라우드 시스템에 연결됩니다. 두 대의 로봇이 이미 실제로 모습을 드러냈습니다. 그 중 하나는 Tangerang(인도네시아)의 강에, 두 번째 로봇은 Klang(말레이시아)의 강에 설치되었습니다. 개발자는 2025년까지 플라스틱 폐기물로 인한 모든 해양 오염의 최대 80%를 차지하는 1,000개의 강을 정화할 계획입니다.

태양광 및 파동 로봇

태양 에너지의 총량은대기, 육지 및 해양 표면에 흡수되는 양은 연간 약 3 850 000엑사줄(EJ)입니다. 파도는 지속적으로 작용하기 때문에 에너지원으로 매력적입니다. 세계 최대 해안 도시와 섬의 80%에서 사용할 수 있습니다. 파도의 총 에너지 잠재력은 연간 29,500테라와트시로 추정되며 이는 현재 세계 전력 소비 수준의 125%입니다.

Liquid Robotics - 육지에서 멀리 떨어진 포괄적인 분석

액체 로봇공학 드론이 연구되고 있습니다해양학 및 기후 데이터가 오프라인으로 제공됩니다. 이 장치는 추진을 위해 파동 에너지를 사용하고 센서 및 선내 계산을 위해 태양 에너지를 사용하므로 연료 없이 바다에서 한 번에 수개월을 보낼 수 있습니다. 이 시스템은 표면의 플로트, 8미터 길이의 엄빌리컬, 잠수함의 세 부분으로 구성됩니다. 해양 과학, 상업 및 국방 분야의 작업을 수행하기 위해 추가 센서를 장착할 수 있습니다.

Sinn Power - 영구 운동 기계의 전원

발전이 가능한 모듈형 해양플랫폼파도, 바람, 태양으로부터 재생 가능한 에너지. 이 디자인은 어떤 기상 조건에서도 작동할 수 있습니다. 파도 발전기에는 태양광 패널과 풍력 터빈이 장착되어 있습니다. 엔지니어의 아이디어에 따르면 무거운 플랫폼은 파도에 부딪혀도 거의 움직이지 않으며 모든 에너지는 움직이는 플로트에 전달됩니다. 움직임의 진폭은 3m에 이르며, 덕분에 시스템은 2~6m 높이의 파도 에너지를 수집하여 수레의 움직임을 전기로 변환합니다. 적용 범위: 재생 가능 에너지원에서 전기를 얻습니다. 미래에 이 프로젝트는 화석 연료를 사용하는 발전소를 실질적으로 대체할 것입니다.

Ocean Energy - 오지용 발전기

변환을 위한 발전소바다 파도의 에너지를 전기로 변환하면 풍력이나 태양광 발전소를 건설할 곳이 없는 섬에서도 사용할 수 있습니다. 이 시설은 1.25MW의 전력을 생성하는 거대한 826톤 부표입니다. 이 용량은 18,000가구의 거주지에 전기를 공급하여 담수화 플랜트, 어류 및 새우 양식장에 전력을 공급하기에 충분합니다. 블룸버그 전문가들은 유사한 프로젝트가 향후 10년 동안 빠르게 발전할 것이라고 주장합니다.

해충을 박멸하는 로봇

해충의 수 증가농업 분야는 당연히 현대 생태학의 핵심 문제로 간주됩니다. 기생 곤충은 연간 1,570억 달러에 달하는 전 세계 작물 손실의 12%를 유발합니다.

RangerBot - 산호 생태계 보존

로봇 드론은 유지 관리를 위해 설계되었습니다.수중 주문: 불가사리와 포식성 기생충(예: 해양 다모류 벌레)으로부터 산호초를 보호합니다. 프로젝트 참여자: 퀸즈랜드 공과대학교, Google, 그레이트 배리어 리프 재단. 로봇은 재충전 없이 8시간 동안 일할 수 있다. 이 장치는 99.4%의 정확도로 기생충을 식별합니다. 작동 원리는 다이버의 작동 원리와 동일합니다. 로봇이 해충의 위치를 ​​파악하고 치명적인 주사를 놓는 것입니다. 산호초는 영향을 받지 않습니다. 드론은 저렴하고 대량 생산이 가능하도록 설계되었으며 과학자, 활동가 및 지역 사회 대표가 사용할 예정입니다.

Fly&See - 화학물질을 사용하지 않는 해충 방제

Fly&See 헬리콥터가 유용하게 퍼졌습니다.해충을 파괴하는 곤충이나 박테리아. 13~14분 동안 지속되는 한 번의 비행에서 드론은 18~20헥타르의 면적을 커버합니다. 1헥타르당 엔토모파지 살포율을 조절하고, 20cm의 정확도로 GPS를 사용하여 현장의 특정 지점에서만 연속 살포 또는 배출을 구성할 수 있으며, 비행은 조종사의 참여 없이 자동으로 이루어집니다. 개발자에 따르면 이 기술은 생산성을 최대 20%까지 향상시킬 것이라고 합니다.

Agri Drone - 표적 곤충 제어

기술의 본질:농작물을 먹고 파괴하는 곤충(예: 나방, 흰 매미, 콜로라도 감자 딱정벌레)을 퇴치하기 위한 로봇 개발. 이는 유해한 농약의 대량 사용에 대한 대안이 될 것입니다. 드론은 들판을 순찰하며 곤충을 찾은 다음, 곤충에게 정확하게 살충제를 발사합니다. 덕분에 작물에 유해 물질이 축적되지 않습니다. 이 장치는 낮 동안 숨어 있던 곳에서 곤충이 나타날 때 밤에 사용해야 합니다. 드론이 자동으로 발사됩니다. 로봇에는 살충제 총 외에도 열화상 카메라와 적외선 카메라, 전기파리채집 장치가 장착되어 있습니다.

재활용 로봇

천연 자원부에 따르면 러시아에서는 매년7000만 톤의 고형 생활폐기물이 발생하지만 동시에 15개 기업만 운영하며 처리를 위해 2차 재료 자원의 20%를 추출합니다. 총 폐기물 양에서 그들의 몫은 3%입니다. 로봇 공학 개발자는 자신의 발명이 환경 오염을 방지하고 쓰레기 수거 및 재활용을 한 단계 더 발전시키며 새로운 가치를 추출할 수 있는 많은 기회를 열 것이라고 주장합니다. Higher School of Economics의 연구에 따르면 2019년 전 세계 폐기물 수집 및 처리 시장(광업 부문 제외) 규모는 1조 1천억 달러를 초과했습니다. 이 시장은 단기적으로 연간 7~10% 성장할 것으로 예상됩니다.

오로라 보리 얼리스 - 대기로의 유해한 방출과의 싸움

러시아 로봇 시스템유기 폐기물의 파괴는 시간당 최대 5,000m3를 처리할 수 있습니다. 이 장치는 용광로, 가스 애프터버너(유해한 불순물을 남기지 않고 환경 친화적으로 배출), 열 교환기(폐기물을 태울 때 가스 소비를 줄임)의 세 가지 요소로 구성됩니다. 적용 범위: 대기로 배출하는 데 필요한 환경 지표를 달성해야 하는 석유, 철강 및 기타 산업.

회복자

기술의 본질:폐기물을 합성 가스 및 열로 처리하기 위한 로봇 장비의 제작, 이는 기술적 요구에 사용될 수 있을 뿐만 아니라 카본 블랙이 흡착제를 얻는 데 사용할 수 있습니다. 이것은 산소 접근 없이 그리고 과도한 압력 하에서 촉매를 사용하지 않고 탄화수소 공급원료의 파괴를 기반으로 합니다. 재활용: 고형 폐기물, 슬러지 하수 슬러지, 산업 및 농업 폐기물. 예를 들어, 1톤의 고형 폐기물은 400입방미터의 합성 가스와 50-150kg의 흡착제를 생성할 수 있습니다.

TrashBot - 지능형 쓰레기 분리수거함

스마트 쓰레기통은 기술의 도움으로 작동합니다.기계 학습. 로봇은 각 품목을 분석하고 향후 운명(매립 또는 재활용)에 대한 결정을 내립니다. 작동 원리: 사람이 쓰레기를 구멍에 던지면 로봇은 각 품목의 무게를 측정하고 필요한 경우 액체를 제거한 후 비디오 카메라와 여러 센서를 사용하여 분석하고 결정을 내립니다. 폐기물 처리 부서로 보내거나 폐기물 처리 부서 재활용이 가능한 물질. 이 장치는 사무실 건물, 공항, 스포츠 경기장, 대학 등 교통량이 많은 지역에 설치하도록 설계되었습니다. 버려진 품목 하나를 분석하는 데는 3초가 걸리며, 정렬 정확도는 90%입니다.

쓰레기 처리는 다음과 같은 영역 중 하나입니다.로봇 솔루션이 도입되고 있습니다. Transparency Market Research에 따르면 향후 8년간 전 세계 플라스틱 재활용 시장 규모는 매년 6.8%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 환경 문제의 포괄적 인 솔루션을 위해 로봇이 사용되며 그 효율성은 인간보다 훨씬 높습니다. 이제 디지털 솔루션이 이 분야에 도입되고 있으며, 그 임무는 산업 및 가정 폐기물을 처리하여 토양, 수질 및 대기 오염을 퇴치하는 것입니다. 많은 개발이 이미 세계의 환경 상황 개선을 목표로 하는 국제 프로젝트의 틀에 적용되고 있습니다(예: 북극의 환경 모니터링을 위한 해양 로봇). 전문가들은 그러한 조치가 지속 가능한 생태계를 만들고 농업 기업의 생산성을 높이며 토양과 인간 건강에 대한 화학 물질의 부정적인 영향을 줄이는 데 도움이 될 것이라고 말합니다.

참조 :

물리학 자들은 기침 방울의 궤적을 알아 냈습니다. 위험한 거리-6m 이상

북극에서의 연간 임무가 종료되었고 데이터는 실망 스럽습니다. 무엇이 인류를 기다리고 있습니까?

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