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China Quiere Crear un Banco de Energía Espacial de 1 Km en el Espacio para Generar Energía Ininterrumpidamente, Cargar Satélites e Incluso Influir en Tifones; Prueba de 1 Megavatio Está Prevista para 2030

Escrito por Fabio Lucas Carvalho
Publicado el 04/03/2026 a las 07:13
Actualizado el 04/03/2026 a las 07:14
Descubra o banco de energia espacial da China, parte do projeto Zhuri, com teste orbital programado para 2030.
Descubra o banco de energia espacial da China, parte do projeto Zhuri, com teste orbital programado para 2030.
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Proyecto chino prevé probar hasta 2030 un banco de energía espacial capaz de generar 1 megavatio en órbita, cargar satélites sin cable, transmitir electricidad por microondas e integrar una planta solar circular de 1 kilómetro posicionada a 36.000 kilómetros de la Tierra

China está desarrollando un banco de energía espacial vinculado al proyecto Zhuri, que prevé una prueba orbital en 2030 capaz de generar 1 megavatio de electricidad. La propuesta involucra transmisión energética, soporte a satélites y posibles aplicaciones en la modulación de tormentas.

El plan integra una iniciativa destinada a la construcción de una planta solar en el espacio. Si se implementa, el sistema podría funcionar como un banco de energía espacial destinado a proporcionar energía limpia continua y apoyar infraestructuras espaciales en órbita.

Proyecto Zhuri prevé banco de energía espacial en órbita geoestacionaria

El proyecto Zhuri, cuyo nombre significa “En Busca del Sol”, busca instalar una gran planta solar en el espacio. La propuesta incluye la creación de un banco de energía espacial capaz de captar energía solar de forma continua.

El itinerario divulgado indica la realización de una prueba orbital en 2030. Esta prueba tendría capacidad de generar 1 megavatio de energía eléctrica.

Para alcanzar este objetivo, sería necesario construir una estructura orbital con un peso superior al de la Estación Espacial Internacional.

El proyecto final prevé una planta circular con aproximadamente un kilómetro de diámetro. La instalación estaría posicionada en órbita geoestacionaria a cerca de 36.000 kilómetros de la Tierra.

A esa altitud, la planta podría generar electricidad a nivel de gigavatios y transmitir energía de vuelta al planeta.

La eficiencia energética en el espacio puede ser hasta 10 veces mayor

La generación de energía solar en el espacio presenta ventajas operativas. Sin nubes y sin ciclos nocturnos, la producción energética puede ser aproximadamente 10 veces más eficiente que los sistemas instalados en tierra.

Esta eficiencia permitiría un flujo constante de energía limpia, enviada de la órbita a la Tierra.

Además de la transmisión energética, la tecnología fue concebida para funcionar como un banco de energía espacial destinado a abastecer infraestructuras en órbita.

Entre los equipos previstos para recibir energía están satélites, futuras estaciones espaciales y sondas de larga duración.

Con suministro continuo de energía en órbita, las misiones espaciales podrían tener mayor alcance y duración.

Banco de energía espacial puede cargar satélites y apoyar misiones

El banco de energía espacial fue diseñado para operar como una estación energética orbital. La propuesta incluye la carga sin cable de satélites y otras estructuras espaciales.

Este modelo permitiría proporcionar energía continua a redes de satélites y equipos en órbita.

Según especialistas involucrados en el proyecto, esta infraestructura energética podría apoyar futuras bases lunares y redes globales de internet espacial.

La disponibilidad constante de energía en órbita podría ampliar la vida útil de las misiones y reducir limitaciones relacionadas con el almacenamiento energético en equipos espaciales.

Rayos de microondas pueden influir en tormentas

Además de la transmisión energética, la tecnología también está siendo estudiada para aplicaciones climáticas.

Un artículo publicado en el Diario del Pueblo mencionó que rayos de microondas utilizados para transmitir electricidad podrían ser redirigidos.

El profesor Duan, de la Universidad Xidian, sugirió que esos rayos podrían calentar la humedad atmosférica durante tormentas.

Según la propuesta, la energía térmica dirigida podría perturbar la circulación atmosférica regional.

En teoría, esto permitiría alterar la intensidad o la trayectoria de tifones que se acercan a áreas costeras.

El científico jefe del proyecto, Baoyan, afirmó que, si la producción de energía es suficientemente alta, la tecnología podría alterar la circulación atmosférica regional y modificar la trayectoria de un tifón.

Sin embargo, destacó que esta hipótesis aún necesita ser demostrada.

Desafíos técnicos y riesgos del sistema energético orbital

Desde su concepción en 2013, el proyecto ha evolucionado de la fase teórica a etapas de desarrollo experimental.

En 2022 se construyó una torre de pruebas terrestre de 75 metros de altura. La estructura fue creada para simular el ciclo completo de conversión de energía solar en microondas.

Entre los avances técnicos recientes está la transmisión “uno-a-muchos”. Este sistema permite que un único rayo de energía abastezca varios objetivos móviles simultáneamente.

El equipo también trabajó en la mejora de la precisión del rayo y en la miniaturización de los equipos.

Estos avances se consideran necesarios para hacer que las estructuras espaciales de gran tamaño sean más ligeras y viables.

Aun así, los especialistas señalan riesgos potenciales. Un rayo de microondas a nivel de gigavatio puede ser considerado un arma de alta energía.

Si ocurre un desvío mínimo en el rayo, los componentes electrónicos de los satélites podrían resultar dañados.

También existe el riesgo de descargas eléctricas en regiones ya congestionadas de la órbita terrestre baja.

Carrera global por energía solar espacial

El desarrollo de energía solar espacial también es objeto de iniciativas en otros países.

Mientras China opera su torre de pruebas de 75 metros, el Caltech logró transmitir energía con éxito a la órbita.

Japón también realiza sus propias pruebas de transmisión activa de energía.

La reducción de los costos de lanzamiento espacial ha aumentado el interés por proyectos de este tipo.

Con esto, el espacio ha comenzado a ser considerado un entorno posible para la instalación de infraestructuras energéticas a gran escala.

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Emerson Santana de Almeida
Emerson Santana de Almeida
11/03/2026 11:53

FANTÁSTICO….PELO SIMPLES FATO DE NESTA ALTURA A RADIAÇÃO FV SOLARES GERADAS, SER, ABSURDA EM POTÊNCIA… NÃO HÁ NOITE OU NUVENS.

PORÉM RESIDE UMA GRANDE DIFICULDADE A SER SUPERADA….A TRANSMISSÃO PARA A TERRA,SEM FIOS, DE TANTA ENERGIA!!

MAS COM CERTEZA,ESTAMOS NO CAMINHO CERTO. QUE PENA,COMO SEMPRE,O BRASIL DE GESTÃO CRIMINOSA E SEUS ABUTRES DOS 3 PODERES,PREOCUPAREM SE, APENAS EM ROUBAR, SE ARRUMAR A VIDA,VIVER EM PALACETES,VIAJAR PRÁ DUBAI 3 VEZES AO ANO, E POSSUIR E ANDAR,DE FERRARI,ETC.

Fabio Lucas Carvalho

Jornalista especializado em uma ampla variedade de temas, como carros, tecnologia, política, indústria naval, geopolítica, energia renovável e economia. Atuo desde 2015 com publicações de destaque em grandes portais de notícias. Minha formação em Gestão em Tecnologia da Informação pela Faculdade de Petrolina (Facape) agrega uma perspectiva técnica única às minhas análises e reportagens. Com mais de 10 mil artigos publicados em veículos de renome, busco sempre trazer informações detalhadas e percepções relevantes para o leitor.

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