合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设取得阶段性进展 计划 2030 年实现聚变首电

2026-08-09 10:00 来源:中国核工业教育学会 BEST 超导托卡马克 超导磁体 可控核聚变 等离子体 大科学装置 核聚变

近期,合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设按计划推进,完成多项关键节点任务。该装置为超导托卡马克型聚变实验装置,是我国聚变能领域的重要大科学装置。

该装置建设关键节点如下:2024 年 8 月,主机大楼主体框架启动浇筑;2025 年 3 月,土建主体结构封顶;2025 年 4 月,项目正式转入总装攻坚阶段;2025 年 5 月,工程总装较计划提前 2 个月启动;2025 年 10 月,杜瓦底座精准落位主机基坑;2026 年 3 月,多套极向场(PF)超导磁体完成入坑吊装;2026 年 6 月,两大核心超导磁体完成满工况验收。根据项目规划,预计 2030 年实现核聚变首次发电。

当前商用核电站采用核裂变技术发电,核聚变与太阳的能量产生原理一致。当前主流托卡马克聚变装置以氘、氚为反应燃料,通过超高温环境下的原子核聚合反应释放能量。

氢弹爆炸属于不可控核聚变,能量呈瞬间释放状态。可控核聚变需将上亿摄氏度的等离子体稳定约束在真空腔内持续反应,实现平稳可控的能量输出,涉及超导磁体、耐高温耐辐照材料、等离子体控制等多项核心技术,技术攻关难度较大。

该装置落地合肥,依托当地中国科学技术大学等科研院所的人才与技术积累,是我国开展前沿科技集中攻关的重要项目。聚变能从实验研究走向商用落地仍需长期技术积累,BEST 装置的阶段性建设成果,将为我国聚变能技术迭代提供重要实验支撑。

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