Hoja de ruta
Del laboratorio al planeta
HeliosReflect no promete resultados inmediatos. Propone un camino riguroso de validación progresiva: matemáticas, simulación, prototipo, experimentación, planta piloto e industrialización.
Todas las hipótesis del proyecto deberán verificarse experimentalmente antes de considerarse demostradas.
Fases
Un camino de validación progresiva
Cada fase indica sus objetivos, su estado, sus riesgos, sus próximos pasos y las necesidades de colaboración.
Validación matemática
Objetivos
- Demostrar o refutar la hipótesis central HR-DOC con rigor matemático.
- Completar la verificación simbólica con cálculo exacto.
- Documentar los teoremas y demostraciones en un volumen técnico.
Riesgos
- Revisión independiente por pares aún pendiente.
Próximos pasos
- Revisión académica externa de las demostraciones.
Necesidades
- Universidades y evaluadores independientes.
Simulación óptica
Objetivos
- Simulación Monte Carlo independiente con millones de rayos.
- Estudios paramétricos de tolerancias de fabricación.
- Validar captura, colimación y étendue frente al modelo.
Riesgos
- Las simulaciones independientes pueden refutar el modelo.
Próximos pasos
- Publicar los resultados de simulación.
Necesidades
- Centros de computación y revisores de simulación.
Primer prototipo (Ø 1 m)
Objetivos
- Construir un prototipo de un metro de diámetro.
- Caracterizar el haz: irradiancia, potencia, diámetro y divergencia.
- Comparar sistemáticamente modelo, simulación y experimento.
Riesgos
- Tolerancias de fabricación y alineación del secundario.
- Coste de materiales y de instrumentación de medida.
Próximos pasos
- Diseño CAD paramétrico.
Necesidades
- Financiación de prototipo, laboratorios e ingeniería.
Integración energética
Objetivos
- Integrar el receptor Stirling y el generador.
- Validar el transporte de luz por fibra óptica.
- Medir la eficiencia del sistema completo en exterior.
Riesgos
- La integración puede revelar limitaciones de acoplamiento.
Próximos pasos
- Ensamblaje de subsistemas y pruebas de campo.
Necesidades
- Socios industriales de Stirling y fibra óptica.
Reactores fotoquímicos
Objetivos
- Alimentar reactores fotoquímicos existentes con luz concentrada.
- Evaluar producción de hidrógeno y reducción de CO₂.
- Publicar resultados con datos abiertos.
Riesgos
- Rendimientos reales inferiores a los teóricos.
Próximos pasos
- Convenios con centros de fotoquímica.
Necesidades
- Centros de investigación en fotoquímica y catálisis.
Planta piloto (10 módulos)
Objetivos
- Operar una planta piloto de diez módulos interconectados.
- Demostrar la operación simultánea de varias transformaciones.
- Caracterizar el comportamiento bajo condiciones reales de radiación.
Riesgos
- Escalabilidad, costes operativos y métricas energéticas reales.
Próximos pasos
- Selección de emplazamiento y permisos.
Necesidades
- Financiación de planta piloto y socios energéticos.
Industrialización
Objetivos
- Escalar a más de cien módulos y validar el modelo de negocio.
- Desarrollar la cadena de fabricación y de suministro.
- Extender el modelo a otras regiones y climas.
Riesgos
- Viabilidad económica frente a alternativas solares establecidas.
Próximos pasos
- Modelo industrial y de financiación de largo plazo.
Necesidades
- Inversores de crecimiento, industria y utilities.
Modelo de financiación
Financiación por fases, adaptada a la incertidumbre
Un proyecto de esta envergadura requiere una estrategia de financiación por etapas, ajustada al nivel de madurez de cada fase.
2026-2027
Investigación
Grants de investigación, colaboración universitaria y programas públicos de I+D.
2027-2029
Prototipos y demos
Rondas semilla y Series A con inversores de Deep Tech y fondos de impacto climático.
2030+
Industrialización
Capital riesgo de crecimiento, project finance y acuerdos estratégicos con la industria.
Un camino de validación progresiva
Todas las hipótesis del proyecto deberán verificarse experimentalmente antes de considerarse demostradas.
