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可控核聚变技术正迎来关键节点。法国原(yuan)子能(neng)和替代能(neng)源委员会(CEA)宣布,其托卡(ka)马克装(zhuang)置WEST在2025年(nian)2月12日实现氢等离子体持续运(yun)行(xing)1337秒,刷新了中国EAST装(zhuang)置此(ci)前保持的1066秒纪(ji)录。这一(yi)进展为国际热核聚变实验堆(dui)(ITER)的等离子体控制技术提供了重要参考。与此(ci)同时,中国科研(yan)团(tuan)队加(jia)速推进BEST与HL-3装(zhuang)置的验证实验,以夯实聚变工程基础。
一(yi)、国际托卡(ka)马克技术突破:从EAST到WEST的里程碑
法国WEST装(zhuang)置的最新成果(guo)标志着等离子体约束技术的重大进步。该装(zhuang)置在5000万摄氏度高(gao)温下维持氢等离子体稳定运(yun)行(xing)22分钟,其加(jia)热功率高(gao)达2兆瓦。这一(yi)突破不仅验证了钨材料在极端环境下的耐受性,也为ITER的工程化(hua)路径提供了关键数据支撑。
国际核聚变合作项目ITER的进展仍(reng)面临多(duo)重挑战。自1985年(nian)多(duo)国联合启动以来,ITER因规模过大、技术标准差异及多(duo)国协调成本高(gao)昂,建设进度屡次滞后。法国此(ci)次突破的技术路径或为ITER注入新动力,但其原(yuan)定2039年(nian)点火(huo)的目标仍(reng)存不确定性。
中国EAST装(zhuang)置虽暂(zan)时被超越(yue),但其全超导磁体技术仍(reng)具有领先性。EAST团(tuan)队此(ci)前通过高(gao)约束模式(H-mode)等创新,为国际聚变研(yan)究贡献了重要参数。下一(yi)步,中国将聚焦BEST与HL-3装(zhuang)置的升级,开(kai)展与CFETR相关的物理(li)实验,旨在弥合实验装(zhuang)置与示范电站(zhan)间的技术鸿沟。
二(er)、全球聚变技术路线(xian)分化(hua):商业公司与国家项目的协同
商业聚变公司正成为技术迭代的重要力量。以美国CFS公司为例,其采(cai)用高(gao)温超导磁体技术,显著缩小(xiao)托卡(ka)马克装(zhuang)置的体积和成本,遵(zun)循“小(xiao)装(zhuang)置、快速迭代”的发展逻辑。此(ci)类公司瞄准2030至2040年(nian)间的并网发电目标,力图通过工程化(hua)落地推动商业化(hua)进程。
中国核聚变研(yan)究以国家主导为核心,形成双轨并行(xing)格局。中科院等离子体所和核工业西南物理(li)研(yan)究院分别(bie)主导BEST与HL-3项目,未来将通过高(gao)参数实验验证CFETR的可行(xing)性。CFETR的核心任务是实现工程验证与能(neng)源输出,其设计参数将超越(yue)ITER,为后续示范电站(zhan)奠定基础。
技术路径的分化(hua)背后是目标差异。ITER与SPARC等大型装(zhuang)置聚焦于验证物理(li)极限,而商业公司更强调经济性与可扩展性。法国WEST的成果(guo)表(biao)明,基础研(yan)究的突破仍(reng)是实现点火(huo)的基石。然而,无论是国家项目还是企业创新,均需直面等离子体约束、材料耐受性及能(neng)量增益等共性难题。
风险(xian)提示:技术成熟度不足;国际合作协调风险(xian);商业化(hua)进程不确定性。
来源:金融界