太空旅行的日益普及带来了重要的创新发现,然而太空中不断增加的碎片对低地球轨道的安全构成了威胁。该项目旨在通过多方面的方法解决轨道碎片问题。该项目将考虑独特的碎片减缓和清除解决方案,描述当前处理卫星在使用寿命结束后脱离轨道和空间交通管理的政策。此外,它从技术角度解决了这个问题,包括对现有碎片和当前清除解决方案(成功和失败)进行分类。通过这个项目,我们希望通过向管理官员提出轨道碎片减缓和卫星清除政策,在地方和国家空间法中实施积极的变化。在技术方面,我们将根据对现有解决方案的研究,集思广益,提出碎片清除概念,最终将形成我们设计的可行原型。这项研究的另一个成果是提供有关空间碎片主题的教育资源,揭示问题。随着我们继续了解太空中现有的碎片,信息收集工作正在进行中。
摘要:废水处理是一个非常有能源的过程。人口不断增长,对能源和水的需求不断增加,以及由化石燃料产生的能源产生的污染水平上升,保证从化石燃料到可再生能源的过渡。这项研究通过使用太阳能光伏(PVS)和厌氧消化,探索了卫星水再利用工厂(WRP)的能耗抵消。对两种类型的WRP进行了分析:常规(常规的活性污泥系统(CAS)生物反应器,带有继发性透明剂和双培养基效果)和高级(具有膜效应(MBR)的生物反应器(MBR))处理卫星WRP。还评估了相关的温室气体(GHG)排放。对于常规治疗,发现占WRP总能耗的28%和31.1%,对于高级治疗,可以分别通过厌氧消化和太阳能PVS产生WRP总能量消耗的14.7%和5.9%。在卫星WRP中纳入两个产生能源的单元时,MBR WRP的平均能源密集型比CAS WRP高1.86倍,转化为节省7.4/1000 m 3和$ 13.3/1000 m 3和$ 13.3/1000 m 3的成本,分别在MBR和CAS设施上处理。此外,发现与厌氧消化相比,太阳能PV平均需要更长的30%。对于温室气体排放,发现没有结合能量产生单元的MBR WRP是CAS WRP的1.9倍,并且使用能量产生单元高2.9倍。这项研究成功地表明,增加可再生能源产生单元减少了WRP的能量消耗和碳排放。