一、政策環(huán)境
支持政策暖風頻吹,可控核聚變發(fā)展提速。雙碳目標下,中共中央、國 務院《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》以 及國務院《2030 年前碳達峰行動方案》要求推進可控核聚變技術(shù)研究;加 快構(gòu)建現(xiàn)代能源體系時期,國家發(fā)改委、國家能源局《“十四五”現(xiàn)代能源 體系規(guī)劃》在專欄中指出支持受控核聚變的前期研發(fā)。美、日、英政府近年 也出臺了國家層面的可控核聚變產(chǎn)業(yè)政策,以促進技術(shù)研發(fā)和投入。
二、技術(shù)發(fā)展
1、國內(nèi)聚變研究成果頻頻,國際技術(shù)進展圍繞能效提升
據(jù)研究報告,2023 年我國聚變研究實現(xiàn)多項技術(shù)成果,在氚回收、等離子體穩(wěn)態(tài)高約束 等方面提升聚變落地可行性。國際原子能機構(gòu)(IAEA)2023 年12 月發(fā)布 的《World Fusion Outlook 2023》報告顯示,年內(nèi)全球可控核聚變行業(yè)實現(xiàn) 了三項重要進展,分別由中、德、美貢獻:我國EAST 創(chuàng)造403 秒穩(wěn)態(tài)高約 束等離子體運行時長的新紀錄,德國Wendelstein 7-X 實現(xiàn)破紀錄的高能量 周轉(zhuǎn),美國NIF 核聚變點火實驗再獲凈能量增益。
2、AI 提高超高溫等離子體的可控性
據(jù)中國科學報,2022 年2 月,英國DeepMind 公司與瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院(EPFL)科學家合作,創(chuàng)建單一神 經(jīng)網(wǎng)絡同時控制所有線圈,作用于EPFL 托卡馬克配置變量(TCV)聚變反 應堆中的磁場,從而提高對聚變反應堆內(nèi)超高溫等離子體的控制。
3、高溫超導材料提升聚變能源商業(yè)化潛力
據(jù)聯(lián)創(chuàng)光電,2023 年9 月聯(lián) 創(chuàng)超導突破了基于核聚變應用場景的集束線纜的百米級的研發(fā)與制造。高 溫超導材料通過降低托卡馬克裝置的建造體積和造價,極大降低裝置的使 用維護成本,為加快可控核聚變的商業(yè)化使用提供穩(wěn)定且更強有力的支撐。

三、典型企業(yè)分析
1、能量奇點
能量奇點是國內(nèi)第一家聚變能源商業(yè)公司。成立于2021 年,致力于探 索加速實現(xiàn)聚變能源商業(yè)化的科學技術(shù)。2023 年4 月,能量奇點完成近4 億元Pre-A 輪融資,投資方包括 ENLIGHTENMENT、米哈游等,本輪融資的資金將主要用于經(jīng)天磁體和奇 門系統(tǒng)研發(fā)。

核心技術(shù)為商業(yè)發(fā)電裝置蓄勢。據(jù)能量奇點官網(wǎng),奇門系統(tǒng)是能量奇點 獨立研發(fā)的一套基于AI 的等離子體運行控制系統(tǒng),將首先應用于洪荒70 的運行控制,并持續(xù)迭代升級。經(jīng)天磁體是基于高溫超導材料的大孔徑高場 強環(huán)向場(TF)線圈,單個線圈的磁場強度將達到25 特斯拉以上,工程電 流密度超過150 兆安培每平方米。
2、星環(huán)聚能
與清華合作SUNIST-2 成功實現(xiàn)雙環(huán)等離子體和磁重聯(lián)加熱。據(jù)公司 官網(wǎng),2023 年7 月,由清華大學設計、星環(huán)聚能和清華大學聯(lián)合建設的SUNIST-2 開展首輪運行,獲得第一等離子體;11 月,星環(huán)聚能和清華大學 團隊在SUNIST-2 球形托卡馬克上成功實現(xiàn)雙環(huán)等離子體和磁重聯(lián)加熱,初 步觀察到顯著的等離子體加熱效果。目前,星環(huán)聚能正進一步提高SUNIST2 的熱承受能力,擴充等離子體診斷手段,為下一步將融合后等離子體溫度 推升至1700 萬攝氏度作充分準備。
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