『宇宙』人类在未来,是否可以在太空中建立发电站,获取太阳能能源?( 二 )
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按美国航天飞机一次最多能运送30吨物资计算 , 也要发射1000多次才能把电站的设备全部送上天 。 而在20世纪70年代时 , 美国的航天飞机还没有正式投入使用 , 因此人们认为 , 格拉泽的计划在短期内难以实现 。 1999年和2000年 , 美国国会分别给宇航局拨款500万和1500万美元 , 用以深入研发空间太阳能发电技术 , 以期找出更好更成熟的建设方案 。 专家们从目前发展态势估计 , 本世纪20年代第一个空间太阳能电站将升空组装并开始试验性发电 。
日本计划2040年前后向太空发射太阳能电站 。 尽管日本近年来在航天领域屡遭挫折 , 日本经济、贸易和工业部(METI)仍雄心勃勃地计划在2040年之前向太空发射太阳能电站 。 日本从十多年前就开始投入太阳能卫星的研究 , 到2040年系统将开始运作 。 METI计划发射的太阳能卫星在地球同步轨道每秒可产生100万瓦的能量 , 相当于一个核电站产生的能量 。 太阳能卫星将拥有两个3000米长的太阳能发电翼板 , 两个翼板之间是一个直径1000米的能量传输天线 。
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所产生的电能将以微波的形式传回地球 , 微波的强度将低于手机发射的微波 , 以保证所发射的微波不会影响移动通信和其他通信 。 卫星地面接收天线的直径将达到数千米 , 可能建造在沙漠或海洋地区 。 该卫星预计重达2万吨 , 总造价预计为2万亿日元(约合170亿美元) 。 与目前火电或核能发电每千瓦时9日元相比 , 太空发电成本为每千瓦时23日元 。
【『宇宙』人类在未来,是否可以在太空中建立发电站,获取太阳能能源?】总的来说 , 空间太阳能电站的建设 , 不仅可以保证从天上源源不断的电能 , 解决人类的能源危机 , 而且可以将其开发、运输、组装和使用过程中所开发的新技术和新产品推广到其他航天活动中 , 提高技术水平和技术水平相关行业技术水平 。 虽然空间太阳能电站具有诸多优势 , 技术途径可行 , 但建设起来并不容易 。 这是因为这种新型电站的建设难度与地面电站相去甚远 。 这是一项规模空前、技术密集的大型航天系统工程 。 具体实施涉及科技、社会、经济、环保、材料等多个问题 , 需要分为几个课题进行研究和综合分析 。 在空间太阳能电站的研制、发射和组装等关键技术方面 , 普遍存在着提高效率、降低成本的问题 。 但我们有理由相信 , 随着各国空间技术的发展 , 总有一天 , 我们将能够从太空获得能源资源 , 造福全人类社会 。
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