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      問天借電:光伏的太空入場券,還要等多久?|| 新質π

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      馬年春節剛過,受SpaceX計劃在美國打造100GW級光伏產能消息刺激,太空光伏板塊在2月27日,再次迎來集體漲停潮。

      說起這波“馬斯克行情”,還要追溯到今年2月初。那時,一則真假難辨的消息,在資本市場悄然傳開:馬斯克團隊低調走訪了中國多家光伏企業。聯想到此前宣稱建設太空算力中心的宏大計劃,A股聞風而動。

      接連掀起的漲停潮,引爆了太空光伏板塊。截至2月4日,年內漲幅超過30%的竟然多達9家。而作為馬斯克“緋聞”的直接受益者,晶科能源更是兩天漲了近36%。一時間相關概念股,如放衛星一般,雞犬升天。

      可僅僅一天后,便是自由落體般的急墜。2月5日,多只概念股開盤跌停。急轉直下的行情,與前晚多家上市公司的集體切割不無關系。晶科能源、高測股份、雙良節能密集發布公告,核心內容就幾個字:沒有合作、沒有協議、沒有訂單、沒有收入。

      在轉瞬即逝的資本狂歡冷卻同時,公眾終于把事件的主角——太空光伏,從飄浮在距離地面數千公里的高空,拽回到務實的地面,開始冷靜地打量和測算。


      光伏能源的“太空入場券”,是真的觸手可及,還是需要無盡的等待?

      “先鋒一號”到“實踐一號”

      在衛星主體的兩側,有副對稱展開的“大翅膀”,這就是負責搜集太陽能供電的太陽翼。在衛星發射時,太陽翼會處在折疊狀態,待到了既定軌道后,則會展開并根據太陽調整方向,確保搜集光能并轉化使用。

      雖然都是光能發電,但天上地下,卻有云泥之別。其中最核心的差別,既不在光電轉化能效,也不在度電成本,而在于“錙銖必較”的重量。

      在地面光伏基站,一塊發電200瓦的常規晶硅組件,重量約在15到24公斤。以2022年8月我國發射的問天實驗艙為例,其配備的太陽翼展開功率為18千瓦,若原封不動將晶硅組件搬上天,將達到上千公斤。對于國內商業火箭每公斤數千美元的發射成本來說,顯然是無法負擔之重。

      與展開面積可達上百平方米的現代太陽翼相比,人類最初送上天的太陽翼堪稱迷你,僅有火柴盒大小。

      1958年3月17日,美國卡納維拉爾角,一枚三級火箭將一顆重1.5千克、直徑僅15.2厘米的小球送入軌道。這顆小衛星名為“先鋒一號”,又被戲稱為“葡萄柚”。

      其嬌小的身材,卻難掩其偉岸的歷史地位:它是世界上第一顆依靠太陽能供電的人造衛星。雖然六個火柴盒大小的面板,功率僅為5毫瓦,只夠點亮一個微型燈泡,卻照亮了人類利用太空能源的新紀元。


      此時的中國航天事業,仍在萌芽,它在等待眾多元勛科學家的到來。其中的一位,名叫王占國,那年他還是20歲的青年,剛剛進入南開大學物理系。

      1965年1月,新中國的人造衛星工程,即“651”任務正式啟動。兩年后,29歲的王占國受工業和信息化部委托,應召參與光伏電池的攻堅。此時美蘇的太空競賽激戰正酣,太陽能發電作為核心軍工技術,嚴格保密。中國只能從零開始,自主研發。

      太空環境與地面截然不同,存在大量的強電離輻射,容易造成光伏電池的衰減,影響在空運行的有效時間。為了解決這個難題,王占國輾轉到上海中科院有機所,專注光伏電池的耐電子輻照研究。

      在一次實驗中,由于設備年久失修,阻擋電子束的繼電器失靈,致使王占國的右手被高能電子射線照射灼傷。實時數據稍縱即逝,他忍著劇痛,堅持完成了實驗。直到1978年,飽受痛苦的他才進行了植皮手術,右手背上殘留的黑色褶皺,成了抹不去的歷史見證。

      在反復驗證后,王占國終于確定NP結構的光伏電池,抗電子輻射的能力比PN電池大幾十倍,更適合在太空中長時間運行。在1967年底召開的電池定型會上,高阻NP電池結構正式被“651”任務采納,并于第二年實現量產,通過驗收。

      可略有遺憾的是,在1970年我國發射的第一顆人造衛星“東方紅一號”上,出于穩妥考慮,使用的仍是化學電池。直到11個月后, “實踐一號”發射升空,我國終于等來了第一顆裝配光伏電池的人造衛星。它在軌運行8年,與此前設計的壽命相比,足足延長了7年。


      而更具象征意味的是,盡管自1964年起,先鋒一號由于電池能量一再衰減,已經停止向地面傳送信號,但時至今日,這枚“老古董”仍在太空運行

      太空不能承受之重

      如今,距離中國光伏“上天”,已經過去半個多世紀。曾經的科研青年王占國,憑借在包括砷化鎵光伏應用領域的科研貢獻,已經成為我國第二代半導體材料物理的領軍人物,并于1995年榮膺中國工程院院士。


      | 王占國院士、
      砷化鎵

      隨著航天科技的迅猛發展,航天設備從無人到載人,從小型衛星到大型空間站,從普通單功能到復雜多任務,能耗的需求也與日俱增。太空光伏作為能源的供給中樞,扮演的角色則越來越吃重。

      太空光伏的光電轉化效率,已經從10%左右提升到30%以上,其材料也發生了翻天覆地的變化。結構剛性、依靠被動耐輻射的晶體硅,已經被具備柔性特征、能主動抗輻射的砷化鎵替代,才有了如今大尺寸太陽翼的普遍形態。


      分量吃重了,重量卻萬萬不能“吃重”。從長遠考慮,太空算力中心,乃至月球人類居住區,太陽翼所需要的供電量是空間站的千萬倍。這意味著,只有用更少更經濟的火箭發射成本,將更多更大的太陽翼運向太空,才有可能把馬斯克的幻想變為現實

      若要減重瘦身,則必須了解太陽翼的構造,從發電層、基板層、防護層、結構件四個基本部件說起。

      發電層就是電池片本身,是太陽翼的“心臟”。問天實驗艙使用的柔性三結砷化鎵電池,是由十幾萬片柔性電池組成,展開薄如蟬翼,單板厚度不足1毫米,單位面積重量僅為傳統光伏電池的50%。

      基板層則是承載電池片的“骨架”。新一代柔性太陽翼拋棄了又笨又重的剛性合金板基板,取而代之的是超薄型輕質復合材料。再將電池片嵌入玻璃纖維網格中,僅這一項改進,就比傳統的輕了三到四成。

      防護層是太陽翼的“鎧甲”。為了抵御太空環境中高能粒子、原子氧、微隕石的沖擊,需要在最外層涂覆微米級的防護膠層。厚了增加重量,太薄又扛不住輻射,對精度和均勻度的要求極高。

      結構件包含連接電纜、展開機構、對日定向裝置等,是太陽翼的血管和神經網。以扁平電纜為例,它負責將電池面板搜集的電能匯集和輸送,需要連接和覆蓋數百平方米范圍,既要穩定可靠,還得足夠輕薄。

      所有這些加起來,構成的電源系統占衛星總重量的20%至30%,而彼此牽連的精密構造,更是牽一發而動全身。為了實現飛天,系統必須持續瘦身,做到小型化、集成化、輕量化,這成為所有太空光伏系統設計和制造的共識。

      系統上下的每一克都需精打細算,都需要時間來度量。問天實驗艙的柔性太陽翼,從圖紙設計到成功飛天,就足足走過了八年。


      分母策略與分子路線

      既然“重量”是核心矛盾,那么該如何解題呢?

      拋開復雜的數理公式,如果想讓單位推力攜帶更多光伏上天,可以將其簡化為一道普通的數學題:分母是火箭的推力,分子是太陽翼的重量。要么在分母,即廉價的火箭推力上做文章,同等成本下就能獲得更大推力;要么在分子,即極致的材料上下苦功,同等推力下負載更多太陽翼。

      手握SpaceX大推力火箭回收技術的馬斯克,選擇在分母上下重注。此前傳出的馬斯克團隊訪華調研,被外界誤讀為“SpaceX要采購中國光伏組件”,但真相可能是另一個故事。有業內人士分析認為,受制于關稅及不確定的地緣風險,馬斯克團隊不會直接購買中國的產品,而是想在中國光伏產業陷入低谷之際,抄底成熟的晶硅路線的設備、經驗和人才,為其太空計劃補上這塊拼圖。

      他的算盤很清晰:根據2026年初公布的信息,星艦V3單次的發射成本為2000萬美元,折合每公斤入軌成本為67-100美元。隨著高頻率重復使用和規模化發射,馬斯克的目標是每公斤發射成本降至10美元以下。


      當發射成本足夠便宜,光伏電池的重量便不再需要“斤斤計較”,完全可以使用價格更低廉、技術更成熟、光電轉化率同樣出色的晶硅路線。這也是馬斯克放棄目前全球主流方案砷化鎵的原因。

      根據2024年1月NASA發布的《空間太陽能發電評估報告》,要實現與地面光伏同樣的實用競爭力,發射成本是其中最主要的制約因素,占到70%以上,遠高于排在第二位的制造成本。不糾結于材料的極致降本,而是執著于火箭發射推動的“大力出奇跡”,這確實非常符合馬斯克追求的“第一性原理”。

      與馬斯克的“成本換重量”不同,中國選擇從太陽翼本體入手,通過不同新型材料的賽馬,尋找“減重不減效”的方案。


      以砷化鎵為基礎的柔性電池板,依然是目前平衡性最好、最主流的方案。但它最大的痛點是成本高昂,平方米價格高達20萬到25萬元,是普通晶硅電池的30到50倍。以此估算,單顆星鏈衛星(Star Link)的光伏成本就將突破千萬元。

      作為國內砷化鎵出貨量最高的企業,乾照光電不僅市占率達到50%,而且還是唯一具備外延片到芯片一體化生產的能力。近年來,降本已經成為乾照光電的戰略重心,設備國產化替代、襯底和外延片的工藝改造升級、輕量化設計、規模化量產、新型砷化鎵材料的研發,無不在不斷嘗試放低“貴族”的身段。

      主流的砷化鎵之外,P型異質結(HJT)晶硅路線是成本較低、抗輻射能力強,同時兼具輕量化的方案。通過對現有N型晶硅線生產工藝的改造,電池片薄化后可做到彎曲、卷曲,貼附在柔性基板上,實現卷軸式收納,比較符合衛星發射時折疊,入軌后展開的需求。東方日升自主研發出的超薄p型異質結電池,只有50微米,能做到比頭發絲還要細。

      而鈣鈦礦作為新一代光伏材料,同樣不可小覷。無錫眾能光儲1月份爆出猛料,新近研發的超柔航天級特種鈣鈦礦電池,經TüV北德認證,不僅其柔性厚度僅為1.6微米,而且功質比達到55W/g。換算下來,1公斤該材料,滿負荷運行1小時,發電量可達到驚人的55度,數十倍于傳統晶硅電池。

      不過,新事物也總伴隨著爭議。一方面,以伏曦炘空為代表的探索者,從2023年底便開始鈣鈦礦電池的太空在軌試驗,最近的“天雁24星”也已經積累了2年多的數據。另一方面,上海交通大學太陽能研究所所長沈文忠,則直指鈣鈦礦太空應用的缺陷:太空中的紫外線非常強,原子氧的侵蝕和極端溫差,都是鈣鈦礦的致命問題。

      僅就目前來看,砷化鎵的王者地位,短期內仍難以動搖。但始終打不下來的價格,成了砷化鎵規模化商用,難以逾越的門檻。至于異質結,還有鈣鈦礦,依然被能效、成本、重量的“不可能三角”所困,若真要上天,仍需用扎實的數據為自己證明。所以,盡管資本市場無限熱捧,多數公司還是在公告中坦言:目前“太空光伏”尚處于技術初步探索階段,技術路線尚不確定,尚未有具體項目落地。

      不確定,就是此刻太空光伏唯一的確定性。到底哪條路才能拿到最終的入場券,恐怕只有時間能給出答案。


      殖民火星或流浪地球

      不過,相較光伏產業的保守,大洋彼岸的馬斯克則信心十足。他對建設太空算力中心的迫切,以及對太空光伏未來的樂觀,早已溢于言表。在今年1月的達沃斯論壇上,馬斯克篤定預言,2到3年內,太空將成為部署人工智能最便宜的地方。

      馬斯克并不是一個人在戰斗。

      2026年2月,Rocket Lab宣布推出專為太空數據中心設計的硅晶太陽能陣列,目標是為橫跨數公里的太空數據中心提供千兆瓦級發電能力。其CEO Peter Beck直言:“太空算力中心,會是運算基礎設施的下一個前沿陣地。”

      貝索斯旗下的藍色起源,則在開展一項更具挑戰的嘗試。這項名為“藍色煉金術”的計劃,目標是利用月球表面的月壤,通過熔融電解技術提取鐵、硅、鋁,并分離出氧氣。這樣就可以徹底擺脫火箭運輸的桎梏,就地取材,將這些材料直接用來制造光伏電池板、輸電電纜、火箭燃料,甚至為月球定居者提供氧氣。


      該項目已經在洛杉磯設立了占地三英畝的實驗室,貝索斯為此專門招募了70多位科學家,只為證明這不是紙面上的設想。按照披露的進度,該計劃將在2026年完成全自動地面驗證,目標是為每個月球定居點穩定提供至少1兆瓦的太陽能電力——相當于國際空間站發電能力的7倍。

      這群科技狂人的邏輯并不難理解。就像哥倫布所處的地理大發現時代,“無主之地”的新大陸,提供了成本近乎為零的土地和礦產資源。與其大費周章地將它們搬回來,不如將人和技術運過去,就地利用生產要素。如今的星際開發,就好比大航海2.0,月球和火星就像美洲大陸,而太陽能源以及產生的算力token,就如同當年的礦藏和農產棉糧。

      硅谷巨頭沿襲“殖民”模式,而中國的“逐日工程”,則在延續中華文化基因。

      這套方案的本質,是通過對太陽能進行集中采集,并實現遠距離無線傳輸,將電能反哺母星。不間斷、低價格的供給,有可能成為地球能源的終極解決方案。


      這個項目的難度與挑戰,前所未有。一方面,在太空中建造巨型空間太陽能電站,必然要將大量光伏陣列運送至太空,不僅考驗火箭的規模負載,同時還得克服太空的復雜環境,完成組裝調試。另一方面,則是電能的無線傳輸,需要將電能轉化成微波,歷經超遠距離飛行,精準地傳送到接收端,再轉化成可用的直流電,并且有效控制每個步驟的衰減。

      對于“逐日工程”牽頭人段寶巖院士來說,2014提出的Omega空間太陽能電站方案,已經在理論層面解答了上述難題。8年后,在西安電子科技大學的校園里,一座55米高的聚光傘拔地而起,它每天追著太陽的方向轉動,這便是“逐日工程”的地面驗證系統。

      2023年11月30日,“逐日工程”迎來里程碑式突破。在總長55米的距離,發射端將2081瓦直流電轉化成微波射出,微波接收率達到87.3%,電能傳輸效率為15.05%。也就是說,在不借助任何有形的介質下,接收端隔空取電,“憑空”獲取了313瓦電能。


      全鏈路、全系統的空間太陽能電站地面系統的可行性驗證,這在世界尚屬首次。更令人振奮的是,各項關鍵指標都遠優于美國提出的Alpha方案。

      目前“逐日工程”已經進入2.0階段,將嘗試對在軌高速運轉的航天器提供穩定的能量傳輸。而這個系統的終極目標,是在3.6萬公里外的地球同步軌道上,建造吉瓦級的空間太陽能電站,把電傳回地面,并入地球電網。按照段寶巖院士給出的時間表:2035年前后實現吉瓦級并網發電,年供電量相當于半個三峽電站。

      假如一切成真,地面上的能源危機,或許真的將成為歷史名詞

      就如同影視劇所描繪的,在即將開啟的星際時代,中美秉承著完全不同的宇宙生存哲學,才會萌生出殖民火星,或是流浪地球的分野。

      只不過在現實中,任何一種方案,無論設定的目標或早或晚,都需要時間作為最終的驗證。就像段寶巖院士在《科技日報》創刊40周年時寫過的話:“時間雖從來不語,卻默默地回答了所有問題。”


      段寶巖
      院士

      尾聲

      古希臘神話中,泰坦族人普羅米修斯,不顧宙斯的警告,從太陽神手中盜取火種,將其從天上帶到凡間,點亮了人類文明的希望之火。這份來自太陽的能量,讓人類脫離了刀耕火種,制造了蒸汽,發明了電力,駛入了數字世界,跨越了三次工業革命。

      如今,人工智能催生的算力革命,洶涌襲來,將能源的需求再次推向極致。國際能源署(IEA)發布的《能源與人工智能報告》預計,到2030年,全球算力中心用電量將攀升至945太瓦時,接近日本全年用電總量。陡峭的增量曲線,不僅挑戰能源現有的供需關系,也勢必破壞原有脆弱的分配體系。尋找經濟、穩定、綠色的能源,已不再是明日之憂,而是當務之急。

      從神火下凡,到問天借電,跨越了上千年。輪回之后,人類將目光重新投向懸在天空的太陽,希冀找到能量的終極答案。這一次,又要等多久呢?也許5年,或許15年。唯一確定的是,不用再像上次等那么久。

      No.6
      786 原創首
      發文章|作者 屠波

      作者簡介:品牌戰略與市場營銷高管,商業傳記作家,致力破解AI時代企業的轉型、變革與增長之惑。

      開白名單 duanyu_H|投稿 tougao99999


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