核聚變被稱為"人造太陽"技術(shù),其原理是模擬太陽內(nèi)部氫原子核結(jié)合釋放能量的過程。與當前核電站使用的核裂變技術(shù)不同,聚變反應(yīng)將氘和氚等輕原子核在極端高溫高壓下融合成氦原子核,過程中質(zhì)量虧損轉(zhuǎn)化為巨大能量。每公斤聚變?nèi)剂袭a(chǎn)生的能量相當于燃燒1萬噸煤炭,且不產(chǎn)生長壽命放射性廢物。2022年12月美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室首次實現(xiàn)"凈能量增益",即輸出能量(3.15兆焦)超過輸入激光能量(2.05兆焦),這一里程碑證明受控核聚變的科學可行性。
位于法國的ITER項目是當前全球最大的核聚變國際合作計劃,35個國家共同投資220億美元建造托卡馬克裝置。其環(huán)形真空室可將等離子體加熱至1.5億攝氏度(比太陽核心高10倍),通過超導磁體約束帶電粒子。中國自主設(shè)計的EAST裝置2021年實現(xiàn)1.2億攝氏度下持續(xù)運行101秒,2023年又創(chuàng)下403秒的新紀錄。英國STEP計劃擬在2040年前建成商業(yè)示范堆,而美國私營企業(yè)如TAE Technologies已獲得12億美元融資開發(fā)緊湊型聚變裝置。日本JT60SA于2023年10月首次產(chǎn)生等離子體,標志著東亞聚變研究進入新階段。
實現(xiàn)持續(xù)可控核聚變面臨三大核心挑戰(zhàn):第一是等離子體約束難題,目前主流托卡馬克裝置需要消耗大量能量維持磁場;第二是材料耐受性,中子輻照會使反應(yīng)堆內(nèi)壁材料性能退化;第三是氚燃料自持,地球上天然氚極稀少。針對這些問題,MIT開發(fā)的超導磁體技術(shù)將磁場強度提升至20特斯拉,使SPARC裝置體積比傳統(tǒng)設(shè)計縮小40%。中國"人造太陽"團隊研發(fā)的鎢銅復合偏濾器可承受每平方米千萬瓦級熱負荷。英國First Light Fusion采用慣性約束方案,通過高速彈丸撞擊靶材瞬間產(chǎn)生聚變條件,大幅降低系統(tǒng)復雜度。
據(jù)國際能源署預測,若2050年前實現(xiàn)聚變發(fā)電商業(yè)化,全球能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生革命性變化。單座2GW聚變電站年發(fā)電量可達150億度,滿足300萬人口城市需求。與傳統(tǒng)能源相比,聚變電廠土地使用面積僅為太陽能電站的1/2000,且不受天氣影響。摩根士丹利評估顯示,聚變能源市場規(guī)模可能在2040年達到3000億美元。目前全球已有超過30家聚變創(chuàng)業(yè)公司獲得融資,其中Commonwealth Fusion Systems完成18億美元B輪融資,估值達到27億美元。聚變產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋超導材料、精密制造、等離子體診斷設(shè)備等多個高附加值領(lǐng)域。
核聚變能源的普及將徹底解決人類面臨的能源安全和氣候變化雙重挑戰(zhàn)。其每度電碳排放量僅為化石能源的百萬分之一,且原料氘可從海水中提?。?升海水含氘能量相當于300升汽油)。據(jù)聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署測算,若替代全球50%化石能源,每年可減少370億噸二氧化碳排放。在民生領(lǐng)域,聚變技術(shù)還可用于醫(yī)療同位素生產(chǎn)、海水淡化、高溫工業(yè)熱源等場景。發(fā)展中國家通過部署模塊化聚變堆,可跳過傳統(tǒng)電網(wǎng)建設(shè)階段直接進入清潔能源時代。歐盟"地平線計劃"已撥款50億歐元支持聚變技術(shù)向民用轉(zhuǎn)化。
中國核聚變研究已形成"三步走"戰(zhàn)略:2025年完成CFETR工程設(shè)計,2035年建成200兆瓦示范堆,2050年實現(xiàn)商業(yè)發(fā)電。合肥等離子體所建設(shè)的EAST裝置保持多項世界紀錄,新一代"中國環(huán)流器三號"裝置首次實現(xiàn)高約束模式運行。在四川建設(shè)的聚變工程試驗堆(CFETR)將集成超導磁體、偏濾器、氚增殖包層等關(guān)鍵技術(shù)。2023年成立的粵港澳大灣區(qū)聚變能源創(chuàng)新中心,聯(lián)合中廣核、南方電網(wǎng)等企業(yè)加速技術(shù)轉(zhuǎn)化。中國參與ITER項目貢獻了12%的采購包,自主研發(fā)的增強熱負荷第一壁材料已應(yīng)用于國際項目。
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