未来能源 高温超导与AI双轮驱动 “人造太阳”加速迭代

2026-09-16 | 0浏览
作者admin

近日,2026浦江创新论坛可控核聚变专题论坛在上海举行。上海证券报记者从论坛上了解到,高温超导和人工智能(AI)两种技术变量的叠加有望缩短可控核聚变的研发周期。

中国聚变总工程师钟武律表示,在此基础上,中国聚变总工程师钟武律突破了聚变能工程可行性的关键核心问题,依托中国核产业链体系的优势和聚变R&D技术的积累。

促进高温超导磁体的研发

高温超导磁体被称为可控核聚变装置的“心脏部件”。业内普遍认为,高温超导技术有助于提高聚变堆的功率密度,促进聚变设备的小型化,加快工业化进程。

中国聚变是中国未来核聚变产业的实施主体。公司依托上海和成都“两地三区”的空间布局,推动R&D。其中,上海聚变研究中心包括大型强场高温超导聚变磁体综合R&D设备和高温超导紧凑聚变实验设备两项任务。

钟武律说:“上海马桥基地将于今年7月建成,预计将于2030年全面建成。明年上半年,基地设备将具备安装条件。高温超导磁体研发是基地研发的重点方向之一。”

记者了解到,全球新设计的聚变器包括托卡马克和仿星器,70%以上采用高温超导技术。近日,美国、英国、日本、韩国等国家正在设计建设的下一代聚变堆采用高温超导技术路线。

中国科学院合肥物质科学院副院长、等离子体物理研究所优势宋云涛表示,中国科学院坚持低温超导与高温超导并举,率先研发的全超导磁体成功实现35.1特斯拉。以中国大型科学设备EAST(东方超环)为例,依托超导技术,放电超过15万次。

仿星器路线也得益于高温超导技术和人工智能的发展。洪湖未来能源创始人林志宏表示,上海交通大学未来能源研究所的优势是仿星器具有稳定运行、防止等离子体破裂的固有优势,但线圈结构复杂,传统设计迭代成本高。随着人工智能和高温超导技术的发展,仿星器的工程可行性大大提高。

人工智能加速核聚变产业进程

“可控核聚变研究是人类历史上最具挑战性的课题之一,”中国国际核聚变能源计划执行中心副主任王敏说。

目前,我国可控核聚变正在加速从科学实验向工程化的演变,在等离子体物理实验、关键材料和核心部件的研发方面取得了阶段性突破。然而,核聚变仍然面临三个共同的技术瓶颈:等离子体稳定自燃、高辐照材料和燃料自持循环。

托卡马克、仿星器等代表性公司基于行业发展,开始引进人工智能,加快复杂系统的设计、控制和诊断,缩短商业化进程。

数字化聚变堆建设是上海聚变科学研究中心的经典案例。据报道,中国聚变正在建立一个独立可控的聚变工业软件系统,加强聚变专用算法、模型和优质数据供应,全面推进人工智能支持聚变瓶颈技术突破、设备研发迭代和主导技术验证,支持聚变堆的设计、施工、运行和维护。

这并不孤单。宋云涛表示,中国科学院等离子体物理研究所建立了基于专家模型的人工智能等离子体控制框架,独立等离子体智能控制系统的“灵枢”支持24小时以上的稳定运行。

据欧洲专家研究,仿星器整个生命周期的平均功率成本仅为传统托卡马克的40%。林志宏说,仿星器实现物理系统和工程难度大,技术门槛高,人工智能突破了仿星器设计的关键瓶颈。

 

 

 

 

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