LONDON (IT BOLTWISE) – Die Idee der weltraumgestützten Solarenergie gewinnt an Fahrt, da sinkende Startkosten und technologische Fortschritte die einst utopische Vision in greifbare Nähe rücken. Ein neuer Bericht des britischen Ministeriums für Energiesicherheit und Netto-Null zeigt, dass diese Technologie bis 2040 wettbewerbsfähig werden könnte.

Die Vision von weltraumgestützter Solarenergie, die einst als wirtschaftlich untragbar galt, rückt dank sinkender Startkosten und technologischer Fortschritte näher an die Realität. In den 1970er Jahren schätzte die NASA die Kosten für ein Demonstrationsprojekt auf eine Billion Dollar, doch heute sind die Voraussetzungen deutlich günstiger. Ein aktueller Bericht des britischen Ministeriums für Energiesicherheit und Netto-Null zeigt, dass eine kleine Anlage in den 2030er Jahren als Sprungbrett dienen könnte, um die Technologie bis 2040 wettbewerbsfähig zu machen.
Weltraumgestützte Solarenergie funktioniert durch große Satelliten in der Erdumlaufbahn, die Sonnenlicht sammeln und die Energie als Hochfrequenz-Radiowellen zur Erde zurückstrahlen. Eine bodengestützte Empfangsantenne, die sogenannte Rectenna, wandelt diese Strahlen in Strom um. Der Vorteil dieser Methode liegt in der konstanten Sonneneinstrahlung im Weltraum, im Gegensatz zu den intermittierenden erneuerbaren Energien wie Wind und Solar auf der Erde.
Obwohl die Technologie physikalisch möglich ist, gibt es noch erhebliche Herausforderungen. Die britische Referenzdesignstudie CASSIOPeiA befindet sich auf einem Konzeptreifegrad von 4 von 9 für den Weltraumteil und 3 von 9 für den Bodenteil. Ein großes Hindernis ist der Start: Ein einzelnes 2-GW-System erfordert etwa 2.491 Tonnen Startkapazität und setzt voraus, dass bis 2030 86 bis 119 Starship-Startfahrzeuge verfügbar sind.
Die Kosten für die drahtlose Energieübertragung sind ebenfalls ein kritischer Punkt. Der Technologie-Reifegrad liegt derzeit nur bei 3-4 von 9, da die längste Demonstration bisher nur etwa 1 km erreicht hat. Ohne eine drahtlose Energieübertragung über mehrere 10.000 km gibt es keine weltraumgestützte Solarenergie. Die drahtlose Übertragung wird als sehr schwierig eingestuft, im Gegensatz zu anderen Technologien, die aus der Raumfahrtrobotik übernommen werden können.
Langfristig sind die wirtschaftlichen Aussichten jedoch vielversprechend. Eine erste kleine SBSP-Anlage könnte 2030 Stromkosten von 335-595 £/MWh haben, die bis 2040 auf 87-129 £/MWh sinken könnten. Dies setzt jedoch voraus, dass die Startkosten weiter fallen und die Hürdenrate von 20 % auf 9,1 % sinkt. Ohne öffentliche Investitionen werden die Renditen jedoch unter die erforderliche Hürdenrate fallen.
Der Start ist der entscheidende Faktor: Bei heutigen Technologien ist SBSP weit davon entfernt, wettbewerbsfähig zu sein. Doch mit der Reifung von Starship und Hardware könnten die Kosten bis Mitte der 2030er Jahre drastisch sinken. Die Unsicherheit der zukünftigen SBSP-Preise hängt zu mehr als der Hälfte von den Startkosten ab, die bis 2040 auf zwei Drittel steigen könnten.
Im Vergleich zu anderen Energiequellen könnte SBSP eine Kapazitätsfaktor von 81-95 % erreichen, was es zu einem zuverlässigen Konkurrenten für Kernkraft und Geothermie macht. Selbst bei höheren Stromkosten liefert SBSP mehr MWh pro installierter Kapazitätseinheit als andere erneuerbare Energien, was langfristig die Systemkosten senken könnte.
Für die britische Politik stellt sich die Frage, ob das Risiko darin besteht, es zu versuchen und zu scheitern, oder darin, zuzusehen, wie andere es beweisen, während man weiterhin auf Gas und Importe angewiesen ist. Die Zukunft der weltraumgestützten Solarenergie hängt weniger von einem physikalischen Durchbruch ab, sondern vielmehr davon, ob die Startkosten weiter sinken und die Technologie über die Zeit entlastet wird.
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