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中国“人造太阳”加速!实验设备密集落地,BEST工程提速,民企氢硼聚变获突破
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《科创板日报》10 月 7 日讯(记者 李煜 实习记者 胡雨倩) 近期,我国可控核聚变领域多项新动作密集落地,工程化建设不断取得进展,商业化探索步伐持续提速。

从国家重大工程紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目园区交付启用、聚变堆超导磁体核心部件实现批量化工程化发运,到民营聚变企业首次在自有装置上实现氢硼聚变反应,我国可控核聚变领域工程化建设与商业化探索并进。

有业内人士认为,在政策、工程与资本的多重催化下,我国可控核聚变正从 " 实验研究 " 阶段加速迈向 " 工程示范 " 与 " 商业化探索 "。

▍国家工程持续推进:BEST 攻坚、超导磁体核心部件批量交付

据央视新闻报道,国庆前夕,国家重大工程紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目园区正式交付启用,核聚变装置主机的建造进入冷屏等 " 四环套装 " 的关键攻坚阶段。

根据计划,BEST 装置将力争在 2027 年底完成整体建造,2030 年前后开展氘氚聚变发电演示。

作为全球首个紧凑型聚变能实验装置,BEST 项目承载着我国磁约束聚变从实验研究迈向工程示范的重大使命。其由中国科学院等离子体物理研究所主导设计,聚变新能(安徽)有限公司承建。

在其之前,我国已建成东方超环(EAST)这一全超导托卡马克装置,先后创造多项稳态高约束运行纪录,为聚变工程化的探索奠定了扎实基础。

从 EAST 的物理实验到 BEST 的工程集成,我国磁约束聚变正实现从 " 基础研究 " 向 " 工程验证 " 的关键衔接。此次园区交付启用、主机建造转入关键攻坚,意味着该项目已由土建基建全面转入核心装备安装与系统集成阶段。

与此同时,配套核心部件研制同步跑出新进度。

今年 9 月 27 日,世界首个紧凑型聚变能实验装置 BEST 项目 TF 线圈盒批量件完工发运仪式在国机重装德阳基地举行。由国机重装所属二重装备承担研制的 8 件 TF 线圈盒批量件全部完成制造总装、顺利发运,标志着我国聚变堆超导磁体核心部件实现从科研试制走向批量化工程化。

TF 线圈是托卡马克装置的核心部件之一,产生约束等离子体所需的环向主磁场,其制造涉及大型锻造、精密加工与大型结构件焊接等多道高难度工序,长期被视为聚变堆建设的关键环节。

从更长远的视角看,随着超导磁体等核心部件逐步实现批量化交付,或将为上游特种材料、大型锻件、精密加工等环节的产业化打开更多发展空间。

这也意味着,聚变核心部件的制造与供应,正从科研院所主导的试制模式,转向由具备极端制造能力的装备央企承担批量化生产,为聚变装置的系列化建设储备工业能力。

▍可控核聚变领域:" 工程化攻关 + 商业化路径探索 " 并进

我国可控核聚变领域工程化提速的同时,相关商业化路径的差异化探索同样引发市场的高度关注。

《科创板日报》记者了解到,今年 9 月底,新奥集团宣布其 " 玄龙 -50U" 装置实现氢硼聚变反应。据介绍,这是全球商业化聚变公司在自有装置上首次实现氢硼聚变反应,也是我国磁约束聚变装置首次实现加注先进燃料(氢硼、氘氦 3)的清洁无中子聚变反应。

根据新奥的计划,其将通过 " 三步走 " 战略落地氢硼聚变商业化:第一步,2026 年底实现氢硼聚变反应,该目标现已提前实现;第二步,在 2030 年点亮氢硼聚变第一盏灯,承担这一目标使命的下一代球形环装置 " 和龙 -2" 已经全面动工建设,预计 2027 年底建成;第三步,在 2035 年前实现稳态、大功率发电,进入示范堆阶段。

氢硼聚变作为差异化路线,因燃料易得、无中子辐照、理论发电效率更高而具备长期商业化优势,但技术门槛更高,此前全球范围内多以科研机构研究为主。此次实现氢硼反应,意味着我国在先进燃料聚变这一前沿方向迈出了实质性一步。

据业内人士介绍,可控核聚变的研究可分为概念可行性、科学可行性、工程可行性、商业可行性、商业堆五大阶段。" 可控核聚变正加速从科学研究向工程示范迈进 "。

随着全球可控核聚变产业正处于实验室验证向工程化探索过渡的关键节点,多技术路线并行发展已成为行业共识,商业化进程吸引了越来越多产业资本与民营企业入场。

放眼全球,关于聚变的商业化探索已蔚然成势。海外已涌现多家以商业化为目标的聚变公司,分别押注高温超导托卡马克、场反位形、氢硼燃料、氘氦 3 燃料等不同技术与燃料路线,并获得了大量风险资本与产业资本加持。

截至目前,我国聚变领域技术方案可谓 " 百花齐放 ",形成了以国企主攻目前最成熟的托卡马克路线探索商业发电,辅以民营企业探索新型聚变路线的格局。

具体到企业层面,据机构统计,其中,聚变新能、中国聚变能源两大国家队,以及星环聚能、能量奇点等民营公司主攻托卡马克路线;瀚海聚能、星能玄光、诺瓦聚变等公司研发场反位形路线;鸿鹄聚变研发仿星器路线;新奥采用氢硼聚变路线;东昇聚变采用氦三聚变路线;张杰院士团队采用激光聚变路线等。

整体来看,目前业内的主流技术路线包括磁约束(托卡马克、仿星器)、惯性约束及磁惯性混合约束。其中,托卡马克工程成熟度最高,ITER 装置正验证科学及部分工程可行性;仿星器天然适合稳态运行,惯性约束单脉冲能量密度高,场反位形(FRC)则朝向紧凑、低成本方向发展。

但需要注意的是,目前可控核聚变行业仍面临多重核心挑战,如:等离子体稳态燃烧、堆芯材料耐辐照、氚自持等。

从需求侧看,核聚变的价值正被重新评估。当前,随着 AI 算力需求持续攀升,数据中心用电量加速增长,对百兆瓦级清洁电力的需求愈发迫切,市场亟待更多元的能源解决方案补位。

在此背景下,核聚变凭借能量密度高、近乎零碳排放、原料近乎取之不尽等优势,被业内冠以 " 六边形能源 " 之称——既是下一代清洁能源的重要方向,更是关乎国家能源安全的战略高地。

政策端,我国已将可控核聚变纳入 " 十五五 " 规划核心赛道。今年 6 月,国家发改委、国家能源局印发《新型能源体系建设 " 十五五 " 规划》,明确将可控核聚变列为未来能源技术创新发展重点方向。

资本层面,一级市场对聚变赛道的关注度明显升温," 国家队 + 产业资本 + 市场化机构 " 持续加码布局,为长周期的研发投入提供了支撑。

在政策、工程与资本的多重驱动下,可控核聚变正从实验室走向工程现场。产业链上游的超导材料、磁体、真空系统、电源、第一壁材料等关键环节,已随 BEST 等项目推进获得确定性需求;而商业化装置的探索,或为部分环节带来额外的技术验证与订单增量。

在政策、工程与资本的多重驱动下,可控核聚变正从实验室走向工程现场。产业链上游的超导材料、磁体、真空系统、电源、第一壁材料等关键环节,将随着 BEST 等项目推进获得更多需求;而商业化装置的探索,或为部分环节带来额外的技术验证与订单增量。

业内人士认为,2030 年前后的氘氚聚变发电演示,将是检验我国磁约束聚变工程化成色的关键里程碑。在此之前,核心部件的批量化能力、供应链的自主可控程度,以及商业化路线的技术可行性,都将持续成为市场关注的重点。

中科创星创始合伙人米磊曾向《科创板日报》记者表示,依托可控核聚变,可打开 " 无限能源 " 的想象。在这个过程中,还需要政策的协同、耐心的资本和公众的理解,共同推动核能成为可持续发展的基石,实现能源的升维。

由此可见,可控核聚变的大规模商用仍面临工程放大、经济性、燃料循环等多重考验,产业化注定是一场长跑。但无论从能源安全还是清洁转型的角度看,我国已按下加速键。

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