Space Solar Power Library

Länkar – artiklar (uppdateras regelbundet)

Landmärkesbok: The Case for Space Solar Power av John C. Mankins. Ett måste att läsa! I denna banbrytande bok av den välkända experten John Mankins beskrivs en väg framåt som är både genomförbar och överkomlig: inom ett dussin år eller mindre kan den första pilotanläggningen på flera megawatt vara i drift. Space Solar Power skulle kunna förändra vår framtid i rymden och skulle kunna tillhandahålla en ny källa till praktiskt taget obegränsad och hållbar energi till marknader över hela världen. Se NSS-översikt. Finns som Kindle e-bok för 9,95 dollar (med gratis Kindle-apps för alla enheter).

Om Space Solar Power (SSP)

Också känd som Space-Based Solar Power, eller SBSP

USA och världen behöver hitta nya källor till ren energi. Space Solar Power samlar in energi från solljuset i rymden och överför den trådlöst till jorden. Rymdsolkraft kan lösa våra problem med energi och utsläpp av växthusgaser. Inte bara hjälpa, inte bara ta ett steg i rätt riktning, utan lösa. Rymdsolkraft kan ge stora mängder energi till varje människa på jorden med mycket liten miljöpåverkan.

Den solenergi som finns tillgänglig i rymden är bokstavligen miljarder gånger större än vad vi använder i dag. Solens livslängd är uppskattningsvis 4-5 miljarder år, vilket gör rymdsolkraft till en verkligt långsiktig energilösning. Eftersom jorden endast tar emot en del på 2,3 miljarder av solens produktion är rymdsolkraft den överlägset största potentiella energikällan som finns tillgänglig och överträffar alla andra tillsammans. Solenergi används rutinmässigt på nästan alla rymdfarkoster i dag. Denna teknik i större skala, i kombination med redan demonstrerad trådlös kraftöverföring (se 2-minuters video med demonstration), kan tillgodose nästan alla elbehov på vår planet.

Ett annat behov är att gå bort från fossila bränslen för vårt transportsystem. Elektricitet driver få fordon i dag, men hybrider kommer snart att utvecklas till plug-in-hybrider som kan använda elektrisk energi från nätet. I takt med att batterier, superkondensatorer och bränsleceller förbättras kommer bensinmotorn gradvis att spela en allt mindre roll inom transportsektorn – men bara om vi kan generera de enorma mängder elektrisk energi som vi behöver. Det hjälper inte att ta bort fossila bränslen från fordon om man bara vänder sig om och använder fossila bränslen igen för att generera den el som driver dessa fordon. Solenergi i rymden kan tillhandahålla den nödvändiga rena energin för alla framtida elektriska transportsystem.

Alla genomförbara energialternativ bör eftersträvas med kraft, men solenergi i rymden har ett antal betydande fördelar jämfört med andra energikällor.

Fördelar med solenergi i rymden

  • I motsats till olje-, gas-, etanol- och kolkraftverk släpper solenergi i rymden inte ut några växthusgaser.
  • I motsats till kol- och kärnkraftverk konkurrerar rymdsolkraft inte om eller är beroende av allt knappare färskvattenresurser.
  • I motsats till bioetanol eller biodiesel konkurrerar rymdsolkraft inte om allt värdefullare jordbruksmark och är inte beroende av gödselmedel som härrör från naturgas. Livsmedel kan fortsätta att vara en viktig exportvara i stället för en bränsleleverantör.
  • Till skillnad från kärnkraftverk kommer rymdsolkraft inte att producera farligt avfall som måste lagras och bevakas i hundratals år.
  • Till skillnad från sol- och vindkraftverk på jorden är rymdsolkraft tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan, i enorma mängder. Den fungerar oavsett molntäcke, dagsljus eller vindhastighet.
  • I motsats till kärnkraftverk utgör rymdsolkraft inga lätta mål för terrorister.
  • I motsats till kol- och kärnbränslen kräver rymdsolkraft ingen miljöproblematisk gruvdrift.
  • Rymdsolkraft kommer att ge verkligt energioberoende för de nationer som utvecklar den, och undanröja en viktig källa till nationell konkurrens om begränsade jordbaserade energiresurser.
  • Solkraft från rymden kommer inte att kräva beroende av instabila eller fientliga utländska oljeleverantörer för att tillgodose energibehovet, vilket gör det möjligt för oss att använda resurserna på andra sätt.
  • Solkraft från rymden kan exporteras till i stort sett vilken plats som helst i världen, och dess energi kan omvandlas för lokala behov – t.ex. tillverkning av metanol för användning på platser som den indiska landsbygden, där det inte finns några elnät. Solkraft från rymden kan också användas för avsaltning av havsvatten.
  • Solkraft från rymden kan dra nytta av våra nuvarande och historiska investeringar i flyg- och rymdkompetens för att utöka sysselsättningsmöjligheterna när det gäller att lösa de svåra problemen med energitrygghet och klimatförändringar.
  • Solkraft från rymden kan ge en marknad som är tillräckligt stor för att utveckla det billiga rymdtransportsystem som krävs för dess utbyggnad. Detta kommer i sin tur också att föra solsystemets resurser inom ekonomisk räckhåll.

Nackdelar med rymdsolkraft

  • Hög utvecklingskostnad. Ja, utvecklingskostnaderna för rymdsolkraft kommer att vara mycket stora, även om de är mycket mindre än den amerikanska militära närvaron i Persiska viken eller kostnaderna för global uppvärmning, klimatförändringar eller koldioxidbindning. Kostnaden för utveckling av solenergi i rymden måste alltid jämföras med kostnaden för att inte utveckla solenergi i rymden.

Krav för solenergi i rymden

Tekniken och infrastrukturen som krävs för att solenergi i rymden ska bli genomförbar är bland annat:

  • Lågkostnads- och miljövänliga bärraketer. Bärbara bärraketer har varit för dyra och kan vid höga uppskjutningshastigheter ge upphov till egna problem med luftföroreningar. Billigare, återanvändbara bärraketer håller på att utvecklas av mer än ett privat företag.
  • Storskalig konstruktion och drift i omloppsbana. För att samla in enorma mängder energi måste solenergisatelliterna vara stora, mycket större än den internationella rymdstationen (ISS), den största rymdfarkost som hittills byggts. Lyckligtvis kommer solenergisatelliterna att vara enklare än ISS eftersom de kommer att bestå av många identiska delar.
  • Kraftöverföring. En relativt liten insats är också nödvändig för att bedöma hur man på bästa sätt kan överföra kraft från satelliter till jordens yta med minimal miljöpåverkan.

Alla dessa tekniker ligger rimligen nära i tiden och har flera attraktiva tillvägagångssätt. Det krävs dock mycket arbete för att de ska kunna förverkligas i praktiken.

På längre sikt, med tillräckliga investeringar i rymdinfrastruktur, kan rymdsolkraft byggas av material från rymden. De fulla miljöfördelarna med rymdsolkraft härrör från att det mesta av arbetet utförs utanför jordens biosfär. Med materialutvinning från månen eller jordnära asteroider och rymdbaserad tillverkning av komponenter skulle rymdsolkraft i stort sett inte ha någon miljöpåverkan på jorden. Endast energimottagarna behöver byggas på jorden.

Rymdsolkraft kan helt och hållet lösa våra energiproblem på lång sikt. Ju tidigare vi börjar och ju hårdare vi arbetar, desto kortare blir ”lång sikt”.

NSS:s webbsidor om solenergi i rymden

  • NSS Space Solar Power Library
  • New Developments in Space Solar Power. John C. Mankins. NSS Space Settlement Journal. December 2017.
  • NSS Position Paper on Space Solar Power
  • NSS Blogs on Space Solar Power
  • Mafic Studios images on space solar power
  • Broschyr om rymdbaserad solenergi
  • Presskonferens om den första internationella bedömningen av solenergi i rymden
  • Kalam-National Space Society Energy Technology Universal Initiative: An International Preliminary Feasibility Study on Space Based Solar Power Stations

Många fler SSP-länkar inklusive en regelbundet uppdaterad artikellista

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.