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      可控核聚變:聚變啟航,未來已來.pdf

      • 上傳者:Ko********
      • 時間:2026/02/24
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      可控核聚變:聚變啟航,未來已來。可控核聚變被視為人類社會的“終極能源”。人類社會可利用的能源形式可 分為熱能、電能、化學能、機械能、光能和核能六類,雖然也有潮汐能、地 熱能等能源,但從表現形式上仍可歸為以上六種能源。各種能源形式中,只 有核能中的核聚變能同時具備“接近無限能源”的潛力和能量密度高、原料 來源相對廣泛、環境影響極小、部署位置靈活等開發優勢,因此被廣泛認為 是“能源問題的終極答案”或者“終極能源”。

      什么是核聚變?實現核聚變的難度何在?核聚變,即兩個輕原子核結合成較 重原子核,發生質量虧損并遵循質能方程 E=mc 2釋放巨大能量的過程。但核 聚變反應的發生條件非常苛刻,需要達到上億度的高溫和極高的粒子密度, 沒有任何材料可以直接承載核聚變產生的等離子體,對反應裝置的設計、極 端環境材料和等離子體控制等方面的要求即為苛刻。

      核聚變的優勢何在?核聚變的燃料來源廣泛,能量密度極高,且具備傳統核 電的主要優勢,且具有固有安全性,不會發生堆芯熔毀等嚴重事故,同時仿 射性危害相對可控,適配未來能源系統中的基荷電源。同時核聚變作為上下 游產業鏈極長的“極限技術平臺”,有極強的技術溢出屬性,可以帶動超導 材料、極端環境和特種功能材料、真空系統、加熱冷卻系統、診斷控制系統 等大量相關產業技術進步。此外,核聚變單體項目投資體量巨大,具有重資 產、長周期等屬性,可以有效拉動投資,促進當地產業聚集并帶動就業。因 此發展可控核聚變是未來能源系統的核心戰略方向。

      實現可控核聚變有哪些方式?目前實現可控核聚變的方式主要包括磁約束 和慣性約束兩種方式,其中以磁約束中的托卡馬克裝置最為成熟,商業化進 展最快,落地確定性最強。仿星器、場反位形、激光聚變等裝置路線也各有 優劣,國內外有多個團隊展開研究。此外,我國也部署了聚變-裂變混合堆 路線,結合聚變的特性和裂變的工程技術優勢加快聚變商業化落地。

      國內聚變發展如何?目前我國聚變領域多種技術方案百花齊放,形成了以國 企主攻目前最成熟的托卡馬克路線探索商業發電,輔以民營企業探索新型聚 變路線的格局。聚變新能、中國聚變能源兩大國家隊和星環聚能、能量奇點 等民營公司主攻托卡馬克路線,瀚海聚能、星能玄光、諾瓦聚變等公司研發 場反位形路線,鴻鵠聚變研發仿星器路線,新奧科技采用氫硼聚變路線,東 昇聚變采用氦三聚變路線,張杰院士團隊采用激光聚變路線等。根據我國核 能利用“三步走”戰略規劃和聚變行業發展情況預測,將在 2030 年左右實 現可控核聚變的演示發電,2035 年建成示范項目,有望推動聚變電站在 2050 年前全面商業化。

      現階段聚變行業有哪些催化?目前我國可控核聚變進入科研、產業、資本 和政策四重共振的發展階段,行業進入二階加速時期:國家隊和民營企 業聚變實驗裝置規劃加速,行業資本開支規模持續增加;越來越多的企 業開始切入核聚變賽道,社會融資規模不斷擴大,推動行業加速發展; AI 和高溫超導的快速發展有望進一步賦能核聚變產業,加速聚變發展進 程。

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