В случае климатической чрезвычайной ситуации: использование космических пузырей для блокировки Солнца
Автор: MIT, 16 июля 2022 г.
Если изменение климата уже зашло слишком далеко, какими могут быть наши экстренные решения? 1 кредит
Междисциплинарная группа ученых из Массачусетского технологического института исследует космический солнечный щит для уменьшения поступающей радиации на поверхность Земли и, следовательно, для борьбы с изменением климата.
По мере повышения температуры Земли вопрос о реакции человечества на изменение климата становится все более актуальным: не зашло ли наше уже негативное воздействие слишком далеко? Не слишком ли поздно нам исправить нанесенный ущерб?
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) предлагает подход, который дополнит существующие решения по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним. «Космические пузыри», вдохновленные идеей, первоначально предложенной астрономом Робертом Энджелом, основаны на развертывании в космосе плота, состоящего из маленьких надувных пузырей, с целью защитить Землю от небольшой части солнечной радиации.
Геоинженерия может быть нашим последним и единственным вариантом. Тем не менее, большинство геоинженерных предложений связаны с землей, что создает огромные риски для нашей живой экосистемы. 1 кредит
Этот проект является частью подхода солнечной геоинженерии — набора технологий, направленных на отражение части солнечного света, поступающего на Землю, — для борьбы с изменением климата. В отличие от других наземных геоинженерных усилий, таких как растворение газов в стратосфере для увеличения эффекта альбедо, этот метод не будет напрямую влиять на нашу биосферу и, следовательно, будет представлять меньший риск для изменения наших и без того хрупких экосистем. Сам плот (исследователи предполагают, что это корабль размером примерно с Бразилию), состоящий из замороженных пузырей, будет подвешен в космосе возле точки Лагранжа L1, места между Землей и Солнцем, где гравитационное влияние Солнца и Земли уравновешивается. .
Это предложение решает множество вопросов: как создать лучший материал для пузырей, способный противостоять условиям космического пространства? Как изготовить и разместить эти пузыри в космосе? Как сделать щит полностью двусторонним? Каковы потенциальные долгосрочные последствия для экосистемы Земли?
Хотя решение проблемы изменения климата обязательно требует снижения выбросов CO2 на Земле, другие подходы, такие как геоинженерия, могут дополнить такие усилия, если текущие меры по смягчению последствий и адаптации окажутся недостаточными для обращения вспять текущих тенденций изменения климата.[1] В частности, солнечная геоинженерия — набор технологий, направленных на отражение части солнечного света, попадающего на Землю, — теоретически оказалась ценным решением, дополняющим текущие усилия по сокращению выбросов CO2.[2]
Основываясь на работе Роджера Анхеля, который первым предложил использовать тонкие отражающие пленки в космическом пространстве, мы разработали инновационное решение, которое легко развертывается и полностью обратимо. 1 кредит
Солнечная геоинженерия — одна из наименее изученных тем в технологиях климатологии. Большинство исследовательских усилий было сосредоточено на растворении отражающих химических компонентов в тропосфере или стратосфере, которые могли бы компенсировать поступающую солнечную радиацию,[3] столкнувшись с проблемами необратимости и дальнейшего парникового эффекта. Космическая геоинженерия дает возможность решить проблему, не влияя напрямую на химию стратосферы.
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>