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當下,可控核聚變已基本解決大部分原理問題,全球在高約束等離子放電階段不斷進步,后續將逐步進入燃燒試驗和工程試驗階段。
近幾年海外對聚變產業熱情高漲。一方面,各國政府高度重視。美國能源部在2024年6月提出其核聚變戰略;日本近2年將原型電站建設計劃提前20年左右,英國政府2025年宣布追加25億英鎊資助STEP原型大廠建設;歐盟預計2025年底發布首個聚變能源戰略。另一方面,海外科技巨頭紛紛加碼聚變產業投資。
核聚變主要實現方式包括磁約束聚變、慣性約束聚變及混合約束聚變(磁慣性聚變、聚變-裂變混合堆)。不同方式各有特點,成熟度上存在差異。
磁約束聚變是利用強磁場將等離子體約束在特定空間內,并通過加熱方式達到聚變所需條件。目前主要裝置有托卡馬克、磁鏡、仿星器。
慣性約束聚變是利用激光或粒子束等能量輸入裝置瞬時壓縮氫同位素靶丸,使其達到聚變條件。慣性約束需要非常高的能量輸入和精密的控制,相比磁約束技術的成熟度仍有距離。
混合約束方面,磁慣性聚變綜合了磁約束和慣性約束的優勢,在裝置規模、成本和效率之間尋找平衡點,典型裝置如場反位形。
聚變-裂變混合堆利用聚變產生的大量中子驅動裂變堆釋放能量,本質在于通過裂變放大聚變的輸出能量,從而降低對聚變輸入能量的要求。
托卡馬克是當前最成熟的方案,多個海外項目未來10年有望實現發電。全球托卡馬克裝置占聚變裝置總數的50%左右,海外多家公司布局基于高溫超導磁體的托卡馬克裝置,計劃在未來十年實現發電,代表性公司包括美國CFS、英國Tokamak Energy等。
其中,CFS計劃于2030年初建成400MW商用核聚變發電廠ARC,目前其示范工廠SPARC正在建設, 預計2026-2027年投產運行,目標實現Q大于10。
Tokamak Energy目標在2030年初建成試驗工廠并實現凈能量輸出,并于2034年建成500MW 電廠。
以下是《2025年的全球核聚變產業報告》部分內容:







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