事关可控核聚变,多位大咖研判

2026-09-17 00:21:36
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问财摘要

1、日前召开的2026浦江创新论坛核聚变专场传递了多重产业信号:ITER国际项目建设稳步推进,我国聚变产业集群加速成型,但燃烧等离子体、特种材料、氚自持循环等科学工程挑战依旧突出;高温超导与人工智能两大前沿技术,则有望成为加速聚变研发的重要抓手。 2、ITER计划总体进展完成85%。中国聚变总工程师钟武律介绍,公司当前重点任务为:着力构建两域三极发展格局,加快聚变科学研究与工程设计,建设统一的数字化研发平台,加速聚变大科学实验、高温超导磁体和聚变材料研发等技术突破,在2030年前具备聚变工程实验堆建造条件。 3、中国国际核聚变能源计划执行中心副主任王敏表示,我国自1950年代末开始核聚变研究,目前国内共有19座(据不完全统计)聚变装置在运行或建设,合肥、上海、成都等地已集聚形成聚变创新产业集群。 4、高温超导与人工智能两大前沿技术,正成为可控核聚变研发迭代的重要抓手与发展机遇。
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作为人类清洁能源(850101)的终极方向之一,“人造太阳”可控核聚变(886065)的研发进程备受关注。

日前召开的2026浦江创新论坛核聚变专场传递了多重产业信号:ITER国际项目建设稳步推进,我国聚变产业集群加速成型,但燃烧等离子体、特种材料、氚自持循环等科学工程挑战依旧突出;高温超导与人工智能(885728)两大前沿技术,则有望成为加速聚变研发的重要抓手。

ITER计划总体进展完成85%

ITER是一项总部位于法国南部的聚变试验装置,也是当前聚变领域最大的国际合作项目。ITER目标是在2035-2039年间进行氘氚燃烧实验,为下一代示范堆奠定基础。

ITER国际组织副总干事罗德隆在会上介绍,ITER项目整体建设完成约85%。项目总整体进展比2024基准提前7个月。其中,主机关键部件如环向场线圈(18个)、中心螺线管模块等已陆续交付或安装;真空室由9个扇形段组成,其中8个已运抵现场,最后一个预计近期到达。

中国聚变是我国央企聚变未来能源(850101)产业的的实施主体,遵循“实验堆-示范堆-商业堆”三阶段发展节奏,确保聚变关键技术分批攻克,核心参数持续提升,建堆风险逐步释放。

中国聚变总工程师钟武律介绍,公司当前重点任务为:着力构建两域三极发展格局,加快聚变科学研究与工程设计,建设统一的数字化研发平台,加速聚变大科学实验、高温超导磁体和聚变材料研发等技术突破,在2030年前具备聚变工程实验堆建造条件。

活动现场林玉莲摄

中国聚变正依托上海、成都“两地三区”的空间布局推进研发。上海聚变科学研究中心重点布局聚变堆总体设计和系统集成、高温超导磁体研制与验证装置、数字聚变堆研发等“三大业务”。其中,中国环流四号是全球首个高温超导强场稳态燃烧聚变装置。成都聚变科学实验中心加快中国环流三号改造升级,目标为实现我国首次磁约束核聚变燃烧实验,达到10MW级聚变功率输出,成都天府聚变技术研发中心主要开展聚变堆技术研发、关键系统测试验证和关键部件研制任务。

目前,上海聚变科学研究中心一期开工,成都聚变科学实验中心进入工艺系统调试安装,天府聚变技术研发中心一期建成投用、二期开工。

产业集群形成

核心挑战待解

中国国际核聚变能源(850101)计划执行中心副主任王敏表示,我国自1950年代末开始核聚变研究,目前国内共有19座(据不完全统计)聚变装置在运行或建设,合肥、上海、成都等地已集聚形成聚变创新产业集群。

当前,我国不断强化核聚变能领域顶层设计与政策部署。《中华人民共和国原子能法》提出,鼓励和支持受控热核聚变的科学研究与技术开发;“十五五”规划纲要明确,推动氢能和核聚变能等成为新的经济增长点;可控核聚变(886065)也被纳入国家“十五五”规划109项重大工程项目,作为前沿技术重点攻关。

经过多年攻关,我国在核聚变物理、关键材料研发、核心部件研制、聚变堆工程设计等关键核心技术上取得一系列突破。但距离核聚变能商业化落地仍有重重关卡,行业既要攻克燃烧等离子体稳态自持运行、耐高能中子轰击及高热负荷材料、氚增持与自持循环三大科学问题,还要破解强场高温超导磁体、等离子体运行与控制、热量传导等三大工程技术挑战。

活动现场林玉莲摄

“比如研发可长时间承受14MeV聚变中子辐照、耐受高热负荷的材料与部件,实现聚变堆氚燃料自给自足,都还需要持续的大规模投入。”钟武律称。

技术瓶颈之外,商业化还面临诸多非技术层面的现实阻碍。诺瓦聚变创始人郭后扬表示,聚变能源(850101)走向产业化,除了攻克各类技术难关,还要直面研发周期(883436)长、投入高、风险突出、复合型人才供给不足等难题。

“现阶段全球聚变技术路线尚未收敛,国内应当坚持多条技术路线并行探索,拓宽技术突破的可能性。”郭后扬说,国家队深耕托卡马克路线,聚焦大型集中式基荷能源(850101)布局,是为国家能源(850101)安全“守正”;诺瓦聚变则以FRC-SMR小型模块化路线,精准捕捉AI算力5–10年窗口期的分布式能源(850101)缺口,是为中国聚变产业“出奇”。守正与出奇,共同构成中国聚变能源(850101)的完整拼图。

高温超导和人工智能带来机遇

高温超导与人工智能(885728)两大前沿技术,正成为可控核聚变(886065)研发迭代的重要抓手与发展机遇。

高温超导磁体被视为可控核聚变(886065)装置的“心脏部件”。业内普遍认为,高温超导技术有利于提升聚变堆功率密度、推动聚变装置小型化、加速产业化进程。

以仿星器路线为例。上海交通大学未来能源(850101)研究院院长、鸿鹄未来能源(850101)联合创始人林志宏表示,仿星器无需驱动等离子体大电流,具备稳态运行、规避等离子体破裂风险的先天优势,但线圈构型很复杂,传统设计迭代成本很高。人工智能(885728)和高温超导的技术进步,大幅提升了仿星器的工程可行性。

据悉,中国聚变正打造自主可控的聚变工业软件体系,强化聚变专用算法、模型、高质量数据供给,全方位推进AI赋能聚变瓶颈技术突破、装置研发迭代和先导技术验证,实现聚变装置研发精度提升、迭代周期(883436)压缩,支撑聚变堆设计、建造、运维。

中国科学院合肥物质科学研究院副院长、等离子体物理研究所所长宋云涛介绍,中国科学院等离子体物理研究所已建立基于专家模型的AI等离子体控制框架,自主等离子体智能控制系统“灵枢”支持超24小时稳态运行。

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