오늘날 환경 보호 문제는 다른 글로벌 우선순위 중 가장 중요한 문제로 대두되고 있습니다.
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?
과학자들은 중성자가 얼마나 오래 살아 있는지 이해하려고 노력하고 있습니다. 왜 그렇게 어렵고 중요한가요?