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文档简介

2026/07/302026年太空资源开发与能源存储技术突破汇报人:宁丽娜内容导览01能源困局深空探测与低轨星座面临的能源供给瓶颈02逐日突破中国逐日工程空间太阳能电站关键技术跨越03储能革命航天级固态电池从实验室到在轨验证04资源争夺月球氦-3开采的技术突破与全球博弈05商业竞速太空光伏商业化元年与中美竞争格局能源困局01地月补给成本高企倒逼能源自主在太空里,水不只是喝的——把水电解成氢和氧,再液化储存,就是性能很高的火箭推进剂数千至数万美元/千克地球补给成本送至地月系统关键位置~1000美元/千克月球资源供应成本送至日地L1点成本降低一个数量级送至月球表面约

500美元/千克核心目标:降低补给成本建立可持续的深空活动能力谁能在月球或小天体上稳定取水,谁就等于能在太空里原地加油低轨星座爆发式增长重塑能源需求每年数百颗卫星的入轨量正在倒逼能源技术革新44次发射频次↑46%223颗卫星入轨60%星座占比GW+千帆两大星座占入轨总量9次增长重心东移全球增量全部来自中国550颗全年预测↑92%商业卫星占比92%从地球补给到原位利用的范式转变太空资源开发的核心范式转变:从地球补给到原位利用,依赖"一站一路"两大基础设施太空资源四大分类物质资源月球氦-3、小行星贵金属、地外水冰能量资源太空太阳能环境资源微重力、高真空、强辐射信息资源通信、导航、遥感卫星网络原位利用体系与战略部署"一站一路"基础设施太空枢纽(资源储存、在轨处理、推进剂加注节点)+大运力运载火箭(运输能力支撑)拉格朗日点枢纽优势轨道力学与能量消耗天然优势,显著降低天体间转移成本天工开物全链条体系探测-开采-运输-在轨处理全链条开发;2030年深空勘探、2040年小规模开发、2050年规模化开发传统能源方案遭遇深空极限挑战-150℃~150℃极端温度范围

月球表面43%火星日照强度

仅地球43%<4%木星以远辐射

太阳辐射强度月球极端温差与14天月夜太阳能加蓄电池无法全时段供电火星低日照与沙尘暴日照仅地球43%,沙尘暴持续数月遮蔽,可靠性大幅下降木星以远极低辐射太阳辐射降至4%以下,须核能或新型储能液态锂电池缺陷漏液、热失控、低温失效、寿命短,温控占用载荷与重量2026宇航十大难题·月壤储能月面长期全时段能源

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