Почему стартап AetherFlux, разрабатывающий технологию лазерной передачи солнечной энергии в любую точки Земли,
собрал $50 млн инвестиций, но в ближайшее время технология будет не востребована
Незадолго до выхода компании из стелс-режима ее основатель, Байджу Бхатт, стал гостем подкаста
TechCrunch Equity. Вот основные тезисы этой беседы:
1️⃣ В начале 2010-x Бхатт был соучредителем американской финансовой платформы Robinhood. А идея AetherFlux была вдохновлена рассказом Айзека Азимова «Разум»
2️⃣ В отличие от наземных солнечных панелей, спутники AetherFlux смогут обеспечивать непрерывную подачу энергии вне зависимости от погоды и времени суток.
Чтобы сократить расходы и ускорить разработку, стартап использует доступные коммерческие технологии, в частности промышленные лазеры. Испытания на орбите запланированы на 2026
3️⃣ Первыми клиентами могут стать удалённые базы и страдающие от дефицита энергии объекты оборонно-промышленного комплекса.
На перспективу компания рассчитывает снабжать возобновляемой энергией дата-центры компаний, занимающихся ИИ, а также создавать мобильные переносные решения
4️⃣ Глобальная цель — создать орбитальную энергетическую сеть нового поколения, обеспечивающую клиентов чистой, стратегически важной энергией по запросу
Почему солнечные электростанции космического базирования, к числу которых относится и идея AetherFlux, в ближайшей перспективе не смогут составить конкуренцию наземным генераторам энергии, месяц назад
рассказывали ребята из Space Ambition. Их основные тезисы:
⚠️ Нижний предел стоимости солнечной энергоустановки космического базирования зависит от трех фундаментальных факторов:
• стоимости солнечной батареи (на номинальный киловатт)
• стоимости запуска батареи в космос (в расчете на килограмм)
• массы солнечной батареи (на квадратный метр)
1️⃣🔋 Себестоимость генерации энергии силами наземных солнечных батарей массой 1 кг/м2 составляет около $33/МВтч (при покупке солнечных батарей по цене $500/кВт)
☀️ Круглосуточная доступность солнечной энергии в космосе увеличивает энергетический потенциал аналогичных батарей космического базирования на единицу площади до 11,9 МВтч/м2/год и даже с учетом потерь до 70% энергии при передаче на Землю дает себестоимость на уровне 🔺$17,5/МВтч
2️⃣🚀 Реалистичная в краткосрочной перспективе стоимость запуска на уровне $1 000/кг добавит к себестоимости солнечных панелей космического базирования дополнительные 🔺$31/МВтч
3️⃣✌️ А удвоение стоимости батарей за счет их защиты от радиации в космосе – еще 🔺$17,5/МВтч
Итого: cуммарная стоимость космической установки, $66+/МВтч, без кратного сокращения стоимости пусков и удешевления батарей, будет как минимум вдвое выше аналогичного показателя наземных солнечных станций
🎙️ Подкаст TechCrunch (на английском)