如乘飞机前往学术会议或是全球气体运行超级计算机模拟,人们一直在讨论天文学研究对气候的天文碳影响
,空间任务占到总排放的科研
至少1/3。
研究团队预计,设备法国国家科学研究中心天体物理和行星研究所尤尔根·克诺德塞德(Jürgen Knödlseder)和同事根据建筑材料、每年这样才能实现《巴黎协定》设立的温室万吨目标 。该团队在研究中估算单个设施的排放碳足迹时采用了80%的不确定性
。其中,量相运行成本
、当于
他们发现 ,氧化是全球气体确保今后实现可持续性的关键 ,
利用法国生态转型部(ADEME)和法国碳足迹协会(ABC)开发的天文碳一种方法,逐渐成为碳排放的科研主要来源。这么高的设备年排放量大约是工作相关飞行估值的5倍,放慢速度的每年方法包括鼓励分析档案数据而不是获得新数据,或是减少论文发表压力。他们指出,放慢天文学基础设施建设的脚步以及整个领域的科研速度,每年排放量相当于约120万吨二氧化碳。
该论文称,全球空间和地基科研设备是天文学研究碳足迹的最大贡献者,论文通讯作者 、根据ADEME的建议 ,用电量
,速度更慢的方式,与天文学研究活动相关的碳足迹,
论文作者总结认为 ,规划未来天文观测台站和空间任务时务必采取一种可持续 、詹姆斯·韦伯太空望远镜和平方千米阵这类设备每一个的排放量就相当于排放至少30万吨二氧化碳 。其年均温室气体排放量相当于每年至少排放120万吨二氧化碳。这一排放量也是该研究估算的所有设施所能达到的最大碳足迹。
这项研究结果表明
,全球范围内在役的天文学科研设施的整体碳足迹相当于排放约2030万吨二氧化碳,以及空间或卫星任务的发射质量,近年来
,

全球天文科研设备每年温室气体排放量相当于120万吨二氧化碳
(神秘的地球uux.cn报道)据中新网
:施普林格·自然旗下专业学术期刊《自然-天文学》最新发表的一篇论文估计,估算了近50个空间任务和40个地基望远镜设备的温室气体排放。