It looks like science fiction: giant solar power plants floating in space that carry huge amounts of energy back to Earth And for a long time, the concept – first developed by Russian scientist Konstantin Tsiolkovsky in the years 1920 – was the main source of inspiration for writers.

A century later, however, scientists are making huge strides in turning concept into reality The European Space Agency has realized the potential of these efforts and is now seeking funding for such projects, predicting that the first industrial resource we will get from space is «radiated energy”

Climate change is the biggest challenge of our time, So there is a lot at stake From rising global temperatures to changing weather conditions, the impacts of climate change are already being felt around the world Overcoming this challenge will require radical changes in the way we generate and consume energy

Renewable energy technologies have developed considerably in recent years, avec une efficacité améliorée et un coût moindre Mais un obstacle majeur à leur utilisation est le fait qu’ils ne fournissent pas un approvisionnement constant en énergie Les parcs éoliens et solaires ne produisent de l’énergie que lorsque le vent souffle ou que le soleil brillemais nous avons besoin d’électricité 24 hours 24, tous les jours En fin de compte, nous avons besoin d’un moyen de stocker l’énergie à grande échelle avant de pouvoir passer aux sources renouvelables

Une solution possible serait de générer de l’énergie solaire dans l’espace Il y a de nombreux avantages à cela Une centrale solaire spatiale pourrait orbiter pour faire face au soleil 24 hours 24 L’atmosphère terrestre absorbe et réfléchit également une partie de la lumière du Soleil, de sorte que les cellules solaires au-dessus de l’atmosphère recevront plus de lumière solaire et produiront plus d’énergie

Mais l’un des principaux défis à surmonter est de savoir comment assembler, lancer et déployer des structures aussi grandes Une seule centrale solaire peut avoir jusqu’à 10 kilomètres carrés dans la zone, soit l’équivalent de 1400 terrains de football L’utilisation de matériaux légers sera également essentielle, car la plus grosse dépense sera le coût du lancement de la station dans l’espace sur une fusée.

Une solution proposée consiste à développer un essaim de milliers de satellites plus petits qui se réuniront et se configureront pour former un seul et grand générateur solaire. In 2017, des chercheurs du California Institute of Technology ont présenté des conceptions pour une centrale électrique modulaire, composée de milliers de tuiles de cellules solaires ultralégères. Ils ont également présenté une tuile prototype pesant seulement 280 grammes par mètre carré, similaire au poids de la carte.

Recently, des développements dans la fabrication, tels que l’impression 3D, sont également à l’étude pour cette application À l’Université de Liverpool, we are exploring new manufacturing techniques to print ultralight solar cells on solar sails A solar sail is a foldable membrane, lightweight and highly reflective capable of harnessing the effect of the pressure of solar radiation to propel a spacecraft forward without fuel. We explore how to integrate solar cells on solar sail structures to create large fuelless solar power plants

These methods would allow us to build power plants in space Indeed, il pourrait un jour être possible de fabriquer et de déployer des unités dans l’espace à partir de la Station spatiale internationale ou de la future station passerelle lunaire qui orbitera autour de la Lune. De tels appareils pourraient en fait aider à fournir de l’énergie sur la Lune

Les possibilités ne s’arrêtent pas là Alors que nous dépendons actuellement des matériaux de la Terre pour construire des centrales électriques, les scientifiques envisagent également d’utiliser des ressources de l’espace pour la fabrication, comme des matériaux trouvés sur la Lune.

Un autre défi majeur sera la transmission de la puissance à la Terre Le plan est de convertir l’électricité des cellules solaires en ondes d’énergie et d’utiliser des champs électromagnétiques pour les transférer vers une antenne à la surface de la Terre. L’antenne reconvertirait alors les ondes en électricité Des chercheurs dirigés par l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale ont déjà développé des conceptions et démontré un système orbiteur qui devrait pouvoir le faire.

Il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine, mais l’objectif est que les centrales solaires dans l’espace deviennent une réalité dans les décennies à venir Des chercheurs chinois ont conçu un système appelé Omega, qu’ils visent à rendre opérationnel d’ici 2050 Ce système devrait être capable de fournir 2 GW d’énergie au réseau terrestre à des performances optimales, ce qui est une énorme quantité Pour produire autant d’énergie avec des panneaux solaires sur Terre, il vous en faudrait plus de six millions

Des satellites solaires plus petits, comme ceux conçus pour alimenter des rovers lunaires, pourraient être opérationnels encore plus tôt

Partout dans le monde, la communauté scientifique consacre du temps et des efforts au développement de centrales solaires dans l’espace Notre espoir est qu’ils pourraient un jour être un outil vital dans notre lutte contre le changement climatique

Cet article a été initialement publié sur The Conversation par Amanda Jane Hughes et Stefania Soldini, toutes deux à l’Université de Liverpool Lisez l’article original ici

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News – FR – Scientists turn sci-fi fantasy into reality to help save the planet
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Une tache solaire massive apparaît avant une activité solaire accrue
Les scientifiques transforment un fantasme de science-fiction en réalité pour aider à sauver la planète
Astronomers have discovered a series of huge new sunspots on the side of the sun facing Earth, in front of a
Solar power plants in space could be the answer to our energy needs
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Source: https://www.inverse.com/science/solar-power-stations-in-space-could-be-the-answer-to-our-energy-needs

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