기후 비상 상황의 경우: 태양을 차단하기 위해 우주 거품 배치
MIT 제공2022년 7월 16일
기후 변화가 이미 너무 심각하다면, 우리의 비상 해결책은 무엇일까요? 크레딧: MIT
매사추세츠 공과대학(Massachusetts Institute of Technology)의 학제간 과학자 그룹은 지구 표면에 들어오는 방사선을 줄여 기후 변화에 대처하기 위해 우주 기반 태양 보호막을 연구하고 있습니다.
지구의 온도가 상승함에 따라 기후 변화에 대한 인류의 대응 문제가 더욱 시급해졌습니다. 우리의 부정적인 영향이 이미 너무 멀리 갔습니까? 피해를 되돌리기에는 너무 늦은 걸까요?
A proposal currently being developed by a transdisciplinary team at the Massachusetts Institute of Technology (MITMIT is an acronym for the Massachusetts Institute of Technology. It is a prestigious private research university in Cambridge, Massachusetts that was founded in 1861. It is organized into five Schools: architecture and planning; engineering; humanities, arts, and social sciences; management; and science. MIT's impact includes many scientific breakthroughs and technological advances. Their stated goal is to make a better world through education, research, and innovation." data-gt-translate-attributes="[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]"> MIT)는 현재의 기후 완화 및 적응 솔루션을 보완하는 접근 방식을 제안합니다. 천문학자 로버트 엔젤(Robert Angel)이 처음 제안한 아이디어에서 영감을 받은 'Space Bubbles'는 작은 부분의 태양 복사로부터 지구를 보호하려는 목적으로 작고 팽창 가능한 거품으로 구성된 뗏목을 우주에 배치하는 것을 기반으로 합니다.
지구공학은 우리의 최종이자 유일한 선택일 수 있습니다. 그러나 대부분의 지구공학 제안은 지구에 국한되어 있어 우리의 살아있는 생태계에 엄청난 위험을 초래합니다. 크레딧: MIT
이 프로젝트는 기후 변화에 맞서기 위해 지구에 들어오는 햇빛의 일부를 반사하는 것을 목표로 하는 일련의 기술인 태양 지구 공학 접근 방식의 일부입니다. 알베도 효과를 높이기 위해 성층권에서 가스를 용해시키는 것과 같은 지구 기반의 다른 지구 공학 노력과 달리 이 방법은 생물권을 직접적으로 방해하지 않으므로 이미 취약한 생태계를 변경하는 위험이 적습니다. 얼어붙은 거품으로 구성된 뗏목 자체(연구원들은 대략 브라질 크기의 우주선으로 가정함)는 L1 라그랑지안 지점 근처의 우주에 떠있을 것입니다. L1 라그랑지안 지점은 태양과 지구의 중력 영향이 모두 상쇄되는 지구와 태양 사이의 위치입니다. .
이 제안은 다음과 같은 많은 질문을 다룹니다. 우주 조건을 견딜 수 있는 기포에 가장 적합한 재료를 어떻게 설계할 것인가? 어떻게 이러한 버블을 제작하고 우주에 배치할 수 있을까요? 쉴드를 완전히 뒤집을 수 있게 만드는 방법은 무엇입니까? 지구 생태계에 잠재적인 장기적 영향은 무엇입니까?
기후 변화를 해결하려면 필연적으로 지구상의 CO2 배출량을 줄여야 하지만, 현재의 완화 및 적응 조치가 진행 중인 기후 변화 추세를 되돌리는 데 부적절하다고 판명되면 지구 공학과 같은 다른 접근 방식이 그러한 노력을 보완할 수 있습니다.[1] 특히, 지구에 들어오는 햇빛의 일부를 반사하는 것을 목표로 하는 일련의 기술인 태양 지구공학은 CO2 배출 감소를 위한 현재 노력을 보완하는 귀중한 솔루션임이 이론적으로 입증되었습니다.[2]
우주 공간에서 얇은 반사 필름 사용을 처음 제안한 Roger Angel의 작업을 기반으로 우리는 쉽게 배치할 수 있고 완전히 되돌릴 수 있는 혁신적인 솔루션을 제작했습니다. 크레딧: MIT
태양 지구공학은 기후 과학 기술 분야에서 가장 덜 광범위하게 연구된 주제 중 하나입니다. 대부분의 연구 노력은 들어오는 태양 복사를 상쇄하는 대류권이나 성층권의 반사 화학 성분을 용해시키는 데 집중되어 있으며[3] 비가역성과 추가적인 온실 효과 문제에 직면해 있습니다. 우주 기반 지구공학은 성층권 화학에 직접적인 영향을 주지 않고 문제를 해결할 수 있는 기회를 제공합니다.
Further research will investigate the use of other types of low vapor-pressure materials to rapidly inflate and assemble bubble rafts (including silicon-based melts, and grapheneGraphene is an allotrope of carbon in the form of a single layer of atoms in a two-dimensional hexagonal lattice in which one atom forms each vertex. It is the basic structural element of other allotropes of carbon, including graphite, charcoal, carbon nanotubes, and fullerenes. In proportion to its thickness, it is about 100 times stronger than the strongest steel." data-gt-translate-attributes="[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]"graphene-reinforced Ionic Liquids which have ultra-low vapor pressures and relatively low densities); key design metrics include the viscous, interfacial thermal properties of the bubble formers during inflation as well as the optical and structural properties of the bubble rafts when exposed to sun radiation. [material sciences, mechanical engineering, fluid dynamics]/p>