SOLARIS es una propuesta de energía solar espacial (SBSP) de la Agencia Espacial Europea (ESA). [ 1 ]
La propuesta contempla una demostración en órbita aproximadamente en 2030, la primera estación operativa en órbita geoestacionaria para 2040, con estaciones posteriores añadidas posteriormente. [ 2 ] Cada panel solar modular tendría casi 1 km de ancho, con antenas receptoras terrestres de unos 6 km de ancho cada una, generando hasta un petavatio de potencia. [ 3 ] Se estima que el programa podrá suministrar entre un séptimo [ 3 ] y un tercer [ 4 ] de la demanda energética actual de Europa, o el 10 % de su demanda prevista para 2050. [ 2 ]
En su reunión del consejo ministerial de noviembre de 2022, la ESA solicitó financiación para un estudio de tres años sobre la propuesta. [ 5 ] Tras obtener dicha aprobación, en 2023 encargó a Arthur D. Little y Thales Alenia Space Italy el desarrollo independiente de "estudios conceptuales" para plantas SBSP a escala comercial. [ 6 ] La "viabilidad económica, política y tecnológica" de continuar el proyecto se reevaluará en el próximo consejo ministerial, en 2025. [ 7 ]
En preparación para la solicitud de estudio trienal de 2022, la ESA encargó por separado a las empresas consultoras Frazer-Nash (Reino Unido) y Roland Berger (Alemania) que evaluaran el potencial del plan para apoyar el objetivo político europeo de una economía con cero emisiones netas de carbono para 2050 : [ 8 ]
El estudio de Frazer-Nash estimó que el valor actual neto de un sistema europeo de energía solar espacial (SBSP) entre 2022 y 2070 oscilaría entre 149.000 y 262.000 millones de euros (150.000-264.000 millones de dólares). Un escenario central con 54 satélites SBSP de "clase gigavatio" generaría 601.000 millones de euros en beneficios durante ese período, principalmente gracias a la reducción de los costes de producción de energía terrestre y sus emisiones de dióxido de carbono, con un coste de desarrollo y operación del sistema SBSP de 418.000 millones de euros.
El estudio de Roland Berger concluyó que un único satélite SBSP, basado en un diseño existente, podría costar tan solo 8.100 millones de euros para su construcción y 7.500 millones de euros para su operación durante 30 años, suponiendo “avances sustanciales” en tecnologías clave. En el peor de los casos, sin esos avances, el mismo diseño costaría 33.400 millones de euros para su construcción y 31.100 millones de euros para su operación. A pesar de la incertidumbre, concluyó que el SBSP “tiene un gran potencial para convertirse en una tecnología renovable competitiva”. [ 5 ]
Las críticas a SOLARIS y otros esquemas SBSP, incluso por parte de sus defensores, incluyen desafíos en al menos tres áreas: si es posible construir la tecnología y la logística necesarias para lanzar, ensamblar remotamente y operar satélites masivos; las "implicaciones políticas asociadas con la transmisión de energía desde el espacio"; y si es asequible. [ 5 ] Factores importantes para aumentar la viabilidad de la propuesta han sido la reciente y rápida disminución del costo de lanzamiento , así como los avances en la fabricación robótica y la transferencia inalámbrica de energía. [ 1 ] Una prueba realizada en Alemania en 2022 para el programa SOLARIS demostró la capacidad de transmitir energía de forma inalámbrica a una distancia de 36 m, [ 9 ] sin embargo, "aún queda camino por recorrer" antes de que sea posible lograr lo mismo desde la distancia de la órbita geoestacionaria . [ 7 ] A principios del mismo año, tanto la Academia China de Tecnología Espacial como la Oficina de Tecnología, Política y Estrategia de la NASA habían aprobado estudios y pruebas en componentes de esquemas similares. [ 5 ] [ 10 ]
Referencias
- 1 2 Pallab, Ghosh (22 de noviembre de 2022). "Esa estudia el plan Solaris para transmitir energía solar desde el espacio" . BBC News . Archivado del original el 8 de diciembre de 2022. Recuperado el 29 de octubre de 2023 .
- 1 2 Bosquillon, Christophe (26 de agosto de 2022). "SOLARIS: un paso hacia la conversión de la energía solar espacial en una realidad europea" . Spacewatch Europe . Archivado del original el 29 de mayo de 2023. Recuperado el 28 de octubre de 2023 .
- 1 2 Freedman, David H. (19 de octubre de 2023). "La energía solar verde transmitida desde el espacio pronto podría ser barata y abundante" . Newsweek . Recuperado el 29 de octubre de 2023 .
- ↑ Tiffany, Winfrey (2022-08-20). "La Agencia Espacial Europea contempla la posibilidad de generar energía solar espacial 'costosa' con Solaris" . The Science Times . Archivado del original el 27-02-2023 . Consultado el 29-10-2023 .
- 1 2 3 4 Foust, Jeff (19 de agosto de 2022). "La ESA solicitará financiación para un estudio sobre energía solar espacial" . SpaceNews . Recuperado el 28 de octubre de 2023 .
- ↑ "La ESA desarrolla planes para una planta de energía solar espacial" . www.esa.int . Consultado el 28 de octubre de 2023 .
- 1 2 Allen, Olivia (1 de diciembre de 2022). "La ESA aprueba planes para investigar la energía solar espacial" . The Oxford Scientist . Recuperado el 28 de octubre de 2023 .
- ↑ "Estudios de costo vs. beneficio" . www.esa.int . Consultado el 28 de octubre de 2023 .
- ↑ Equipo, Web (27-09-2022). "Emrod demuestra la tecnología de transmisión de energía para energía solar espacial" . Aerospace Testing International . Recuperado el 28-10-2023 .
- ↑ David, Leonard. "¿Está la energía solar espacial lista para su momento de gloria?" . Scientific American . Consultado el 28 de octubre de 2023 .
Enlaces externos
- Página principal del proyecto de la ESA
- Preguntas frecuentes que abarcan cuestiones económicas, técnicas, de seguridad y medioambientales.
- Explicación en vídeo
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- Energía solar y espacio
- Tecnología espacial
- Economía basada en el espacio
- programas de la Agencia Espacial Europea