Emissionen im All messen So kann Sensorik im Weltraum zur Dekarbonisierung beitragen

ABB AG

Mit dem erfolgreichen Start kann nun auch die Messung im Weltraum beginnen.

Bild: iStock, not-poloskun
07.02.2023

Sensorik im Weltall könnte künftig dabei helfen, die Emissions-Probleme auf der Erde besser in den Griff zu bekommen: Dafür wurde ein von ABB hergestellter optischer Sensor mit dem erfolgreichen Start des Satelliten Hugo von GHGSat eingesetzt.

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Der von ABB gelieferte optische Sensor kann Methanemissionen aus dem Weltraum mit einer 100-mal höheren Auflösung als alle anderen Sensoren erfassen. Während bisher nur größere Regionen erfasst werden konnten, ermöglicht die neue größere Granularität nun erstmals die Identifizierung der Emissionsquelle. Neun weitere Einheiten wurden bei ABB hergestellt und sollten bis Ende 2022 in der ersten privaten Satellitenkonstellation für die Emissionsmessung eingesetzt werden.

Der Weltraum bietet den idealen Ort, um die Emissionen in den einzelnen Ländern genau zu überwachen und quantitativ über Verbesserungen zu berichten. Die ABB-Sensoren können so wertvolle Erkenntnisse liefern, die es Regierungen und Industrien auf der ganzen Welt ermöglichen könnten, ihre Emissionsreduktionsziele zu erreichen und die negativen Auswirkungen auf die globale Erwärmung zu verringern.

Treibhausgase aus dem Weltraum reduzieren

„Wir haben uns für ABB entschieden, weil das Unternehmen in der Lage ist, passende Instrumente zu liefern und gleichzeitig den Herausforderungen eines neuen Raumfahrtunternehmens wie dem unseren gerecht zu werden“, sagte Stephane Germain, CEO von GHGSat, „Wir streben nach Innovationen für unsere Bedürfnisse der Zukunft und freuen uns, mit ABB zusammenzuarbeiten.“

„ABB teilt das Ziel von GHGSat, die Emissionen durch diese Lösung zur Erfassung von Treibhausgasen zu reduzieren. Dass wir als Hersteller dieser fortschrittlichen Sensorik ausgewählt wurden, zeigt unsere Stärken, mit denen wir gut zu den Anforderungen des privaten Raumfahrtsektors passen“, sagte Marc Corriveau, General Manager ABB Measurement & Analytics Canada.

Messtechnik unterstützt Raumfahrtsinstrumente

„Die Revolution in der Raumfahrt ist in vollem Gange und ABB ist mit seiner Tradition einzigartiger Raumfahrtinstrumente und der Serienproduktion fortschrittlicher Messsensoren für industrielle Anwendungen hervorragend positioniert, um diesen aufstrebenden Sektor zu bedienen“, sagte er weiter.

GHGSat kündigte die Vergabe des Konstellationsvertrags mit ABB im Oktober 2020 an, wobei die ersten Lieferungen im Jahr 2021 erfolgen sollten. Bei der von SpaceX gestarteten Einheit handelte es sich um eine einzelne Einheit, die GHGSat vor zwei Jahren von ABB beschafft hatte, bevor eine Auswahl für die Konstellation getroffen wurde.

ABB-Sensorik mit dabei

Mit seiner Beteiligung an der kanadischen SCISAT-Mission und der japanischen GOSAT-Satellitenserie ist ABB seit mehr als zwei Jahrzehnten führend auf dem Gebiet der Treibhausgasmessung aus dem Weltraum. Optische Geräte von ABB arbeiten seit mehr als 100 Jahren zuverlässig. Der SCISAT-Sensor verfolgt seit 2003 die langfristigen, subtilen Veränderungen der Zusammensetzung der Erdatmosphäre bis hin zu Teilen pro Billion von mehr als 70 Molekülen und Schadstoffen. Wetterdienste auf der ganzen Welt stützen sich bei ihren Vorhersagen auf die Geräte von ABB, die an Bord der Wettersatelliten (NPP und JPSS) der US National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) fliegen und Leben retten, indem sie die Aktualität und Genauigkeit der Wettervorhersagen um bis zu sieben Tage verbessern.

Mit über 60.000 installierten Systemen in mehr als 50 Ländern weltweit ist ABB auch weltweit führend in der kontinuierlichen Emissionsüberwachung auf der Erde. Kontinuierliche Emissionsüberwachungssysteme (Continuous Emissions Monitoring Systems, CEMS) erfassen und bewerten kontinuierlich Emissionsdaten in allen Branchen. Sie liefern wichtige Informationen für den ökologischen und wirtschaftlichen Betrieb von Produktionsanlagen. Dazu gehört unter anderem das ACF5000, das bis zu 15 Gaskomponenten gleichzeitig genau und zuverlässig überwacht.

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