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月球太陽能站可以將電力從太空傳輸到地球 |
發布時間:2023/7/19 |
歐洲航天局(ESA)一直在探索一種創新解決方案來幫助我們實現氣候目標:將太陽能從太空傳輸到地球——也稱為天基太陽能(SBSP)。 從地球上空利用太陽能有兩個主要優點:獲得更高的能源強度,并且不依賴天氣,這是陸地解決方案的一個主要問題。 為了測試SBSP的可行性,ESA與歐洲科技行業合作開展Solaris項目。這些合作伙伴之一是總部位于瑞士的Astrostrom,該公司尋求先將太空太陽能輸送到月球,然后再擴展到地球。 該初創公司正在探索一顆受蝴蝶啟發的太陽能衛星的設計,該衛星位于距離月球表面約61,350公里的地月拉格朗日點。所謂的大地球月球發電站(GE⊕-LPS)采用帶有集成天線的 V 形太陽能電池板,安裝在跨越一平方公里的螺旋結構上。 該衛星將能夠持續提供23MW的能量。它也將主要由月球資源建造,包括使用黃鐵礦在月球上制造的太陽能電池。 GE⊕-LPS不僅僅為當前的月球作業和未來的載人基地提供能源。它還將為適應性健康目的提供人造重力,作為地月空間定居點的原型,甚至成為一個旅游景點。 但最重要的是,它的成功實施可以解鎖SBSP在我們遭受氣候危機的星球上的部署。 “從地球表面向軌道發射大量千兆瓦級太陽能衛星會遇到發射能力不足以及潛在嚴重大氣污染的問題,”Solaris項目負責人桑杰·維詹德蘭(Sanjay Vijendran)解釋道。 “但是,一旦像GE⊕-LPS這樣的概念證明了月球軌道上太陽能衛星的組件制造工藝和組裝概念,就可以擴大規模,利用月球資源生產更多太陽能衛星,為地球服務。” 與從地球發射的太陽能衛星相比,在月球制造的衛星將需要大約五倍的速度變化才能進入地球靜止軌道。 維詹德蘭補充道:“除了為地球提供足夠的清潔能源之外,這還將創造許多其他好處,包括開發地月運輸系統、sf6回收裝置、月球和軌道上的采礦、加工和制造設施,從而產生兩個-行星經濟和航天文明的誕生。” 令人鼓舞的是,Astrostrom的研究發現,使GE⊕-LPS成為可能所需的大部分技術(月球表面采礦、選礦和制造)已經在地球上使用或正在開發。這意味著它們可以適應月球環境,以模塊化形式運送到月球,并通過遠程機器人進行管理。 該初創公司的財務評估也提出了令人信服的論據。研究發現,月球制造的太陽能衛星不僅比地球制造的太陽能衛星更便宜,而且它們產生的電力也與地面替代能源相比具有成本競爭力。 |
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