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초록 현대의 재사용 가능한 발사체 기술은 낮은 비용으로 높은 비행률의 우주 운송을 가능하게 할 수 있습니다. 수소 연료를 사용하는 재사용 가능한 로켓 시스템과 관련된 배출물은 현재의 글로벌 전기 에너지 수요를 생성하는 우주 기반 태양광 발전 시스템 개발의 발사 요구 사항을 기반으로 모델링됩니다. 연간 10^4에서 10^6회의 비행률이 시뮬레이션되고 준정상 상태로 유지됩니다. 가정된 로켓 엔진에 대해, H2O와 NOX가 주요 배출 제품이며, 여기에는 재입사 가열 동안 생성된 NOX도 포함됩니다. 연간 10^5회의 비행을 기준으로 할 때, 전 세계 성층권과 중간권의 수증기가 각각 약 10%와 100% 증가합니다. 그 결과, 고위도에서 성층권 하부와 중간권 근처의 구름이 최대 20% 증가합니다. 증가한 수증기는 또한 약 0.03 W/m^2의 글로벌 효과 방사 강제를 초래합니다. 재입사 동안 발생한 NOX는 유성체 생성량을 10배 이상 초과하며, 현장 성층권 배출과 함께 전 세계 평균 오존 층의 0.5% 손실을 초래하고, 극 지역에서는 2% 이상의 손실이 발생합니다.
Larson et al. (Thu,) 이 질문을 연구했습니다.
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