二氧化碳(CO₂)是温室气体之一(以及甲烷,一氧化二氮和液化的温室气体或F-gase),它们有助于温室的影响。te温室的影响意味着来自太阳的热量被困在我们的大气中,在地球周围形成了绝缘毯,可防止热量流入太空。虽然我们的大气中有天然二氧化碳的数量,但人类活动却不成比例地增加了数量并扰乱了平衡。二氧化碳是最大的温室气体贡献者,主要从燃烧化石燃料中释放到能源生产中。自然产生二氧化碳(例如从火山和植物衰减中)人类活动的排放,例如能源生产,运输和燃烧的森林,用于粮食生产。
此外,化学工程师在太阳能热系统的开发中发挥着至关重要的作用,太阳能热系统利用太阳的热量发电或为工业过程提供热量。通过研究和创新,他们推动了聚光太阳能发电 (CSP) 技术、热能储存和太阳能燃料生产的进步,为更可靠、更可扩展的太阳能基础设施铺平了道路。风能是另一种快速增长的可再生能源,具有巨大的发电潜力。化学工程师有助于优化风力涡轮机的设计和运行,提高效率和可靠性,同时降低维护成本。他们还致力于电网整合解决方案和储能技术,以减轻风力发电的波动性并确保稳定的电力供应 [4, 5]。
一个简单的事实,即诸如太阳和月亮之类的天体可能导致了许多人(例如,毕达哥拉斯)明显结论地球没有什么不同。望远镜的发明以查看相邻行星确认地球的圆形。eratosthenes在古埃及相距800公里的两点使用了太阳的阴影,在仲夏末日中午测得,首先结论地球是一个圆球,其次是约40,000公里的圆周,非常接近公认的价值。像费迪南德·麦哲伦(Ferdinand Magellan)和弗朗西斯·德雷克(Francis Drake)这样的探险家,他们绕着地球绕过地球,并没有争议地表明地球是一个地球。当然,从空间中对地球的最新观察证实了地球是圆形的。由于地球具有球形形状,因此意味着地球的其他层很可能会作为一系列同心层发生。
•火星是来自太阳的第四行星(地球是第三个行星),比地球收到的太阳能少约44%。•火星大约是地球大小的一半。•火星上的重力约为地球的三分之一,因此您的重量约为1/3。•火星日(称为Sol)为24小时,长37分钟。火星年为687地球日(大约2个地球年)。•火星表面可以分为两个半球。北半球的海拔较低,表面在地质上是年轻的火山平原。南半球的海拔高度较高,表面是较旧的高原。•火星大气非常薄,类似于200,000英尺的地球,并且主要是Co 2。•火星非常冷,平均温度为-70度,尽管温度可能从-200到+70度不等。•火星非常干。由于低大气压,表面没有液态水。地球和火星:什么相似?
NASA目前正在研究在低地球轨道(LEO)中存储低温流体的潜力。具有容易用于高性能推进系统的低温推进剂在不久的将来对深空任务非常有益。在狮子座中储存低温流体的关键挑战之一就是最大程度地减少煮沸。为了应对挑战,NASA正在评估热绝缘层中的新概念。最近的一项实验研究评估了使用氧化Yttrium(Y 2 O 3)的可行性,形成成瓷砖或喷雾涂层,这些涂层可能可能用作深空中低温推进剂储存应用的热涂层。由于其温度和波长依赖于光学特性,这种“太阳白”材料可以反映出太阳的绝大部分辐射能,同时具有很高的红外发射率,以拒绝热量到深空。
国家能源系统运营商(NESO)的战略空间能源计划(SSEP)方法学草案,于2024年12月9日发布,列出了英国将如何协调整个能源系统的设计和规划工作,以在2050年到2050年实现Net-Zero。虽然该计划要到2026年才完成,但在此期间,苏格兰政府必须不将指定置于适当的位置,该指定将在任何对实现碳中立性至关重要的技术的计划系统中造成部署的障碍。SSEP中所述,这些基本技术是太阳的。陆上和近海风;核;氢用于电力,存储和运输;储存包括抽水储存水力,电池和压缩空气;生物能源,碳捕获和存储;燃气发电厂;和互连器。