원칙: 탄소 효율성

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지속 가능성 작업은 여러 사람에게 서로 다른 의미를 가지며, 이는 소통 및 최적화할 대상 결정에서 문제가 됩니다. 지속 가능한 소프트웨어 엔지니어링에서 초점은 탄소입니다. 이 때문에 탄소 효율이 높은 애플리케이션을 빌드하는 원칙으로 시작합니다.

탄소란?

GHG(온실가스)는 자연 현상인 지구 온도를 높이는 담요 역할을 합니다. 그러나 인간 활동은 전 세계 기후를 동물과 식물이 적응할 수 있는 것보다 훨씬 더 빠르게 변화시킵니다. 인간 사회가 어떻게 적응할지도 여전히 미해결된 질문입니다.

다양한 GHG가 있습니다. 인간 활동을 통해 배출되는 가장 일반적인 GHG는 이산화탄소(CO₂)입니다. 계산을 더욱 쉽게 하기 위해 모든 GHG 수치를 이산화탄소 환산치(CO₂eq)로 정규화합니다. 예를 들어 메탄 1톤은 CO₂ 약 25톤과 동일한 온난 효과를 가지므로 25톤의 CO₂eq로 정규화됩니다. 흔히 모든 온실가스를 지칭하는 탄소로 줄여서 표현할 수도 있습니다.

탄소 중립 목표

UN IPCC파리 기후 협정의 195개 국가가 동의하고 비준한 목표를 설정했습니다. 합의된 목표는 2100년까지 산업화 이전 수준과 비교할 때 1.5°C 상승으로 안정화되도록 탄소 오염을 감소하는 것입니다.

지구의 온도 상승은 탄소가 배출되는 속도가 아닌 대기 중에 존재하는 전체 탄소량에 따라 결정됩니다. 온도 상승 속도를 완전히 중단하려면 대기에 탄소를 추가하는 것을 멈추거나 탄소 중립을 실현해야 합니다.

순 제로는 배출하는 탄소 1그램당 1그램의 탄소를 추출함으로써 대기 중의 전체 탄소 질량이 고정된 채 유지된다는 것을 의미합니다.

이 목표를 달성하려면 즉시 탄소 배출물을 줄이기 시작하여 2030년까지 45%를 감소하고 2050년까지 탄소 중립에 도달해야 합니다.

탄소 낭비 안 함

인간은 활동을 통해 항상 탄소를 배출하므로, 목표는 대기 중에 배출하는 탄소 1그램당 최대한 많은 가치를 추출하는 것입니다.

탄소 효율성이 높다는 것은 작업 단위당 배출되는 탄소의 양을 최소화하는 것을 의미합니다.

엔지니어로서 기후 솔루션의 우리의 부분은 탄소 효율이 높은 애플리케이션을 빌드하는 것입니다. 탄소 효율이 높다는 것은 엔지니어 또는 사용자에게 동일한 가치를 더하지만 탄소 배출량은 더 적은 애플리케이션을 빌드하는 것입니다.