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【最新報告:聚變能源商業化已進入“決定性新階段”】
零碳情報
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近日,國際原子能機構在四川成都發布的《世界聚變能源展望2025》報告,以“決定性新階段”為核心定位,系統梳理了全球聚變能源從科學實驗邁向工業部署的關鍵進展。
這份報告不僅描繪了聚變能源從實驗室走向電網的現實路徑,更以詳實的數據和案例表明:人類距離實現“人造太陽”夢想,從未如此接近。
報告顯示,截至2025年年中,全球聚變裝置總數已達172臺,較去年增加13臺。其中實驗裝置占85%,聚變電廠占15%,顯示出聚變技術正從科研向工程化、商業化過渡。
在各類裝置中,托卡馬克仍為主流,達79臺,而仿星器成為年度“黑馬”,新增7臺,反映出技術路線多元化發展的趨勢。
目前,全球101臺聚變裝置正在運行,18臺在建,53臺處于規劃階段,呈現出前所未有的建設熱潮。
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來源:IAEA
在技術層面,磁約束與慣性約束兩大路線齊頭并進,實現了一系列里程碑式突破。
磁約束聚變作為當前最成熟的聚變技術路線,在2024-2025年迎來密集突破,托卡馬克與仿星器兩大分支均實現關鍵指標跨越。
中國的聚變研究在2025年呈現“多點開花”態勢。EAST(先進超導托卡馬克)裝置將聚變等離子體持續時間提升至1066秒,創下長脈沖運行新紀錄;中國環流三號則在極端參數上取得突破,離子溫度達1.2億攝氏度,聚變三重積已達到10的20次方量級,接近商用電廠所需水平。這些進展使中國在全球聚變格局中占據重要位置。
在仿星器分支上,德國Wendelstein 7-X仿星器在升級后創造了持續360秒的高性能等離子體紀錄,能量周轉達1.8GJ,向聚變電廠所需的4%-5%比壓目標穩步邁進。
而在慣性約束領域,美國國家點火設施(NIF)的突破最受關注。
2025年4月,NIF通過靶丸設計創新,實現8.6MJ聚變產額,而輸入激光能量僅2.08MJ,目標增益(聚變產額/激光輸入能量)超過4,這是慣性約束聚變向“凈能量增益”邁進的關鍵一步。
同時,日本大阪大學激光工程研究所則在“快點火”技術上深耕,GEKKO XII(12束納秒脈沖激光)與LFEX(拍瓦級超短脈沖激光)協同驗證靶丸壓縮與快速加熱,為緊湊型慣性聚變系統奠基;SENJU高重復率激光(100Hz)已完成測試,成為下一代系統的核心組件。
隨著技術不斷成熟,全球示范堆與商業電廠規劃已進入實質階段。
IAEA在報告中首次明確了“成功聚變電廠”的14項核心指標,,涵蓋運行性能、組件可靠性、燃料循環、經濟性等維度,為全球項目提供了統一評估標準。
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來源:IAEA
在此框架下,中、歐、美、日等主要參與方的示范堆(DEMO)項目與商業電廠規劃已進入實質階段。
聚變能源的商業化離不開產業生態的支撐。2025年,全球在公私合作、供應鏈建設與監管框架方面取得顯著進展。
IAEA世界聚變能源小組成為全球聚變協同的核心平臺,推動“公私聯動”從協議簽署轉向實質行動。
供應鏈正經歷從“科研級定制”向“工業化量產”的轉型,2024年私人聚變企業供應鏈支出達4.34億美元,同比增長73%。
同時,主要國家已明確聚變監管“不套用裂變標準”,基于其低風險特性制定差異化框架,為技術迭代與商業化掃清障礙。
此外,報告以專門章節強調,高溫超導(HTS)磁體是下一代聚變裝置“降本增效”的關鍵。與傳統低溫超導相比,高溫超導能將裝置體積縮減50%以上,大幅降低建設成本。
2025年,全球高溫超導應用呈現“公私并進”態勢,中國能量奇點公司的“經天磁體”實現21.7T峰值磁場,美國CFS的SPARC托卡馬克采用REBCO帶材,均已展現出高溫超導在聚變領域的巨大潛力。
基于麻省理工學院的全球電力系統模型,報告對聚變能源的未來作出展望:若聚變電廠在2035年實現商業化,到2100年聚變能源可能占全球電力的27%;若成本下降更快,這一比例可提升至50%,使聚變成為碳中和電力系統的“基荷核心”。
IAEA總干事拉斐爾·馬里亞諾·格羅西在報告序言中強調:“聚變能源的發展已不再是‘是否可能’,而是‘如何加速’。”
從2030年代首批試點電廠并網,到2040年代規模化商業部署,再到2050年代成為全球碳中和的核心支撐,聚變能源的全球路線圖正變得越來越清晰。
隨著技術突破、產業協同與政策支持的同步推進,這一“終極清潔能源”的落地時間線正在不斷提前,人類能源結構的革命性變革已拉開序幕。
(來源:IAEA、可控核聚變;整理:Bell)
報告鏈接:
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/p15935-25-02871E_WFO25_web.pdf
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