martes, 8 de julio de 2025

China está construyendo una macroplanta solar espacial para dar energía infinita sea de día o de noche

Aplicaciones en el medio marino
Autor: Salvador Lechuga Lombos


Resumen de la noticia:
China sí está desarrollando un ambicioso plan para construir una gigantesca planta de energía solar en el espacio, según múltiples fuentes recientes:

🚀 Lo esencial sobre el proyecto

  • Inspirado en un símil con la enorme presa de las Tres Gargantas, el científico Long Lehao—miembro de la Academia China de Ingeniería—ha declarado que planean montar "un arreglo solar de 1 km de ancho en órbita geoestacionaria (~36 000 km de altura)" energydigital.com+15interestingengineering.com+15youtube.com+15.

  • El objetivo: recolectar energía solar continua, sin interrupciones por día, noche, nubes o estaciones del año, y transmitirla a la Tierra mediante microondas o láser quo.eldiario.es+7eleconomista.es+7infobae.com+7.

  • Según estimaciones, esta planta espacial podría generar en un año una cantidad de energía equivalente al total del petróleo extraído anualmente en la Tierra as.com+3energydigital.com+3quo.eldiario.es+3.

  • En 2026 se espera la puesta en órbita de pequeños demostradores (~10 kW) para probar transmisión inalámbrica, y de cara a 2030-2035 se planea desplegar la primera estación de varios MW en órbita geoestacionaria, para luego escalarla hasta niveles de gigavatios infobae.com+3xataka.com+3socialistchina.org+3.

🧩 Estado actual y desafíos

  • El proyecto aún está en fases conceptuales y de desarrollo de tecnología: se han llegado a realizar pruebas en globos y satélites en órbita baja, y se está construyendo una estación de recepción en Chongqing xataka.com.

  • Los principales retos incluyen: reducción del coste por lanzamiento (se apoyan en el cohete superpesado reutilizable Long March‑9), desarrollo de técnicas de ensamblaje en órbita y transmisión de energía segura y eficiente a la Tierra ambito.com+3elconfidencial.com+3infobae.com+3.

🔭 ¿Por qué hacerlo?

VentajaExplicación
Energía constanteRecibe sol 24/7 al no estar limitado por noche o clima
Mayor eficienciaIntensidad solar en órbita es hasta ~10× superior a la Tierra editverse.com+7ambito.com+7youtube.com+7infobae.com+6scmp.com+6interestingengineering.com+6
Escalabilidad monumentalUna instalación de 1 km podría rivalizar con los mayores recursos energéticos terrestres

📅 Cronograma previsto
  • 2023–2026: pruebas en órbita baja, validando la transmisión (10–50 kW).

  • 2026–2030: puesta en órbita de prototipos geoestacionarios de 1 MW.

  • 2030–2035: escala a decenas de MW; posible despliegue total de 1 km para mediados de los 2030s en.wikipedia.org+8socialistchina.org+8infobae.com+8.


Conclusión: La noticia no es un rumor. China está en un proceso real y de largo plazo: un megaproyecto visionario que pretende garantizar energía “infinita” al recolectarla desde el espacio las 24 horas del día. Quedan retos técnicos, de costes y de seguridad por resolver, pero los planes ya están en marcha con fechas y fases claramente definidos.


Aplicaciones en el medio marino:

La instalación de macroplantas solares espaciales como las que China planea tiene aplicaciones muy interesantes en el medio marino, especialmente en zonas remotas, estratégicas o con difícil acceso a energía convencional. Aquí te detallo posibles aplicaciones marinas de este tipo de energía transmitida desde el espacio:


🌊 1. Energía para plataformas marinas remotas

  • Plataformas petroleras y de gas, así como instalaciones de perforación profunda, requieren grandes cantidades de energía.

  • Hoy dependen de generadores diésel o cables submarinos de gran coste y mantenimiento.

  • Ventaja: la energía solar espacial podría transmitirse vía microondas o láser directamente a una antena receptora en la plataforma, sin cables ni combustible.


2. Bases oceánicas militares o científicas

  • Bases flotantes o semisumergidas de uso militar, científico o logístico (como en el Ártico, Pacífico o Atlántico Sur) pueden recibir energía limpia y constante.

  • Esto es clave para:

    • Sistemas de radar y vigilancia.

    • Equipos de comunicación de largo alcance.

    • Proyectos de terraformación marina, estudios geológicos o climatológicos.


🛰️ 3. Flotas autónomas y submarinos

  • Drones marinos y submarinos autónomos (AUVs) podrían cargarse en plataformas receptoras flotantes o estaciones marinas fijas.

  • También se podrían alimentar naves no tripuladas de superficie (USVs) para vigilancia, patrullaje o misiones científicas.


🏝️ 4. Islas y atolones remotos

  • Muchas islas pequeñas o atolones carecen de energía estable y dependen de generadores diésel o paneles solares ineficientes.

  • ✅ Con una antena receptora, podrían recibir energía las 24 h, permitiendo:

    • Desalación de agua de mar.

    • Alumbrado, refrigeración y conectividad.

    • Crecimiento autosuficiente en sostenibilidad energética.


🧪 5. Estaciones de acuicultura y biotecnología marina

  • Instalaciones para cultivo de algas, mariscos o peces (acuicultura intensiva offshore).

  • También laboratorios marinos dedicados a biorremediación, CO₂ marino, etc.

  • Energía constante permitiría climatización, sensores, sistemas de movimiento de agua, etc.


🌐 6. Emergencias marítimas y ayuda humanitaria

  • En casos de tsunamis, huracanes o conflictos, se podrían desplegar barcazas receptoras móviles (tipo catamarán o semisumergible) para dar energía inmediata a zonas costeras devastadas.

  • Ideal para hospitales flotantes, telecomunicaciones o desalinización rápida de agua potable.


🔒 7. Defensa marítima y ciberseguridad oceánica

  • Alimentación energética de:

    • Sistemas antimisiles en el mar.

    • Estaciones de detección de submarinos.

    • Redes de sensores de defensa submarina y antisabotaje.

    • Drones de vigilancia aérea desde portaaviones sin necesidad de combustible.


¿Cómo funcionaría en el mar?

  1. Receptor de microondas o láser: instalado en barcazas, plataformas flotantes, boyas grandes o incluso en costas cercanas.

  2. Conversión a electricidad: mediante antenas rectificadoras (“rectennas”) o materiales fotovoltaicos especiales.

  3. Distribución local: ya sea directa o a través de baterías/hidrógeno.


Riesgos y desafíos

  • 🛑 Precisión en la transmisión por microondas o láser para evitar accidentes.

  • 🛑 Interferencia atmosférica o climática en zonas tormentosas.

  • 🛑 Necesidad de sistemas de seguimiento orbital y corrección automática en plataformas flotantes.

  • 🛑 Regulación internacional: uso del espectro electromagnético en aguas internacionales.


Diseño de una plataforma marina receptora de energía solar espacial. Este diseño será modular, autosuficiente y adaptable para uso civil, científico o estratégico. 


🌐 Plataforma Marina Receptora de Energía Solar Espacial (PMRESS)

📌 Objetivo

Captar energía solar transmitida desde una macroplanta espacial mediante microondas o láser, convertirla en electricidad, y distribuirla para usos múltiples en mar abierto o zonas costeras remotas.


🧩 Componentes Principales

🛰️ 1. Sistema receptor orbital

ElementoCaracterísticas
Antena de microondas (rectenna)Diámetro de 30–100 m, orientable, montada sobre plataforma estabilizada por giroscopios e IA.
Receptor láserCon espejos adaptativos, refrigeración líquida y fotocélulas especiales (GaAs o multicapas) para alta eficiencia.
Seguimiento orbitalSistema GPS/GLONASS y radar para seguir el haz en tiempo real y compensar movimientos del mar.

⚡ 2. Conversión y gestión de energía

  • Conversores de potencia (CC-CA / CA-CC) con redundancia.

  • Almacenamiento híbrido:

    • Baterías de litio o sodio avanzadas.

    • Tanques de hidrógeno generado por electrólisis (como vector energético secundario).

  • Sistema de emergencia con baterías autónomas y sensores de corte rápido en caso de fallo de alineación del haz.


🏗️ 3. Estructura marina flotante

ElementoDescripción
Casco tipo catamarán o trimaránPara estabilidad en alta mar, con flotadores de sección triangular y cámaras de aire.
Plataforma modularMódulos intercambiables: energía, agua, telecom, carga de drones, hábitats.
Anclaje dinámicoCon hélices de corrección automática tipo DP (Dynamic Positioning) o cables a fondo marino en zonas costeras.

🌊 4. Aplicaciones integradas

🔋 Energía:

  • Recarga de drones marítimos o aéreos.

  • Alimentación de estaciones científicas flotantes.

  • Exportación de electricidad por cable o hidrógeno comprimido.

💧 Agua:

  • Sistema de desalinización por ósmosis inversa con energía solar espacial.

  • Producción de agua potable para poblaciones insulares o emergencias.

📡 Comunicaciones:

  • Centro de telecomunicaciones en mar abierto.

  • Repetidor satelital y red marina mesh (5G/6G naval).

🧪 Ciencia:

  • Laboratorio marino para estudios de biodiversidad, geología submarina, monitoreo ambiental y cambio climático.

🚁 Defensa/Seguridad:

  • Radar de superficie y submarino.

  • Torre de drones con hangar autónomo.

  • Puerto de carga para naves no tripuladas.


🛠️ Materiales sugeridos

  • Estructura: Aluminio naval + fibra de carbono.

  • Revestimiento: Resinas anticorrosivas + recubrimiento cerámico.

  • Aislantes térmicos: Aerogel en zonas críticas.

  • IA de control: Sistema autónomo de mantenimiento y vigilancia (modo centinela).


📐 Dimensiones base (modificables)

ComponenteMedidas aproximadas
Plataforma flotante100 × 60 m (ampliable a 200 m)
Antena microondasØ 50 m
Torre láser/fotovoltaicaAltura de 20 m
Depósitos de agua/hidrógeno2 x 100 000 L
Puente de mando/hábitat3 niveles

🧭 Posibles ubicaciones estratégicas

ZonaJustificación
Estrecho de GibraltarEnergía limpia para defensa, rescate, puertos.
Islas Canarias / AzoresInterconexión oceánica, clima estable.
Pacífico Sur (Polinesia)Autosuficiencia energética y acuífera.
Atlántico Norte (Groenlandia)Soporte científico y logístico ártico.
Océano Índico / Mar de China MeridionalDefensa y geoestrategia naval.

📊 Módulos opcionales

  • 💻 Centro de datos flotante refrigerado por agua.

  • 🌐 Emisión de WiFi/6G marítimo.

  • 🔬 Plataforma de cultivo de algas / acuicultura.

  • 🛰️ Relé para misiones de drones solares de gran altitud.


Presupuesto económico aproximado para la construcción y operación de una plataforma marina receptora de energía solar espacial (función ciencia), considerando tecnologías actuales y algunas innovaciones cercanas.


Presupuesto estimado para PMRESS científica

ConceptoCosto aproximado (USD)Comentarios
Diseño y desarrollo tecnológico50 – 100 millonesIngeniería avanzada, I+D, simulaciones, prototipos.
Estructura flotante modular30 – 50 millonesConstrucción de casco, materiales compuestos, estabilización.
Sistema receptor (antena + láser)70 – 120 millonesAntena rectenna (microondas) y receptor láser de alta tecnología.
Sistema conversión y almacenamiento20 – 40 millonesConvertidores, baterías avanzadas e hidrógeno.
Sistemas científicos y laboratorios15 – 30 millonesEquipos de laboratorio, sensores, comunicaciones.
Sistemas de posicionamiento y anclaje10 – 20 millonesDP, hélices de corrección, anclajes submarinos.
Sistemas de comunicación y control IA10 – 25 millonesRedes, IA de supervisión y mantenimiento autónomo.
Instalación y logística inicial20 – 40 millonesTransporte, montaje, pruebas en mar abierto.
Costos operativos anuales5 – 10 millonesMantenimiento, personal remoto, actualizaciones.

👉
Total aproximado: 220 – 435 millones de dólares

Consideraciones importantes

  • Economías de escala: si se construyen varias plataformas, el costo por unidad baja.

  • Innovaciones futuras: materiales más ligeros y receptores más eficientes pueden reducir costos.

  • Apoyo gubernamental o internacional: posible financiación parcial.

  • Retorno de inversión: producción continua de energía limpia, apoyo científico, y aplicaciones estratégicas.

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