欧洲航天局(ESA)正在积极探索一种创新的解决方案,以助力实现气候目标:将太阳能从太空传输到地球,这一概念被称为天基太阳能(SBSP)。
利用地球上的太阳能有两个显著优势:能量强度更高,并且不受天气影响,这是地面方案的一大难题。
为了验证SBSP的可行性,欧空局与欧洲科技行业合作开展了Solaris项目。其中一个合作伙伴是位于瑞士的Astrostrom公司,该公司计划将太空太阳能传输到月球,随后再扩展到地球。
为月球供电
这家初创公司正在设计一颗受蝴蝶启发的太阳能卫星,该卫星将位于距离月球表面约61350公里的地月拉格朗日点。这个被称为大地球月球电站(GE⊕-LPS)的项目,采用v形太阳能电池板和集成天线,安装在一个跨越一平方公里的螺旋结构上。

该卫星将能够持续提供23兆瓦的能量,主要由月球资源建造,包括用黄铁矿制造的月球太阳能电池。
GE⊕-LPS不仅为当前的月球任务和未来的载人基地提供能源,还将为适应性健康目的提供人工重力,作为地月空间定居点的原型,甚至可能成为一个旅游景点。
从月球到地球
最重要的是,它的成功实施将为SBSP在应对气候危机的地球上的部署铺平道路。
“从地球表面向轨道发射大量千兆瓦级的太阳能卫星会面临发射能力不足的问题,并可能导致严重的大气污染,”Solaris项目负责人桑杰·维詹德兰解释道。
“然而,一旦像GE⊕-LPS这样的概念证明了月球轨道上太阳能卫星的组件制造和组装过程,就可以扩大规模,利用月球资源生产更多的太阳能卫星,为地球服务。”
与从地球发射的太阳能卫星相比,月球制造的卫星进入地球静止轨道所需的速度变化要少约五倍。
“除了为地球提供足够的清洁能源外,这还将带来许多其他好处,”维詹德兰补充道,“包括发展地月运输系统、月球和轨道上的采矿、加工和制造设施,从而实现两行星经济,并推动太空文明的诞生。”
令人振奋的是,Astrostrom的研究发现,使GE⊕-LPS成为可能所需的大多数技术(如月球表面采矿、选矿和制造)已经在地球上使用或正在开发中。这意味着它们可以适应月球环境,以模块形式运送到月球,并由远程机器人管理。
这家初创公司的财务评估也提供了有力的论据。研究表明,月球上生产的太阳能卫星不仅比地球上的同类产品便宜,而且其产生的电力在成本上也更具竞争力。

Ioanna Lykiardopoulou报道
约翰娜是TNW的一名作家,报道涵盖了欧洲科技生态系统的各个方面,尤其关注初创企业和可持续发展。她对能够产生社会影响的技术有着特殊的热情。
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