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上周聚变领域发生了什么?
上周(2026年9月14日-9月20日),
国内方面,磁约束聚变环评指南印发;中国聚变边会亮相IAEA;新奥和龙-2开工;浦江论坛上多家沪企公布2030年前后实现Q>1,并将AI算力中心列为首要应用场景。
国际方面,欧洲交付最后一个ITER真空室段;CFS宣布SPARC低温系统实现整套系统8K运行;Helion G轮融资增至5亿美元;Inertia模拟显示靶增益超25倍;英美推进聚变AI超算跨大西洋互联;nT-Tao部署50MW脉冲功率子系统。
以下11条动态,带您纵览最新进展。
《磁约束聚变装置生态环境影响评价工作指南》
2026年9月17日,国家核安全局印发《磁约束聚变装置生态环境影响评价工作指南》,9月18日发布。文件落实《生态环境法典》《原子能法》要求,健全聚变辐射安全监管指南体系,适用于磁约束等离子体物理实验与氘氚聚变实验装置环评,非磁约束类型参照执行。文件明确评价因子、范围及标准原则,区分两类装置要求,辐射照射控制执行GB18871;评价涵盖场址、源项、防护、运行期预测、事故风险及监测六方面,供营运、设计及环评单位参考。
图片来源:公开资料
中国聚变主题边会在维也纳IAEA成功举办
2026年9月15日,IAEA第70届大会期间,中国国家原子能机构主办、中核集团承办的“核聚未来”中国聚变主题边会在维也纳举办,由中国聚变及西物院组织,IAEA、ITER及多国近200名代表参会。
会上,中国聚变与ITER组织签署《科学技术合作协定》,西物院与泰国TINT签署备忘录。中国聚变总经理张立波主持;会议交流ITER进展、聚变工程化协作及中国环流三号联合实验计划等内容,展示中国开放合作实践。
图片来源:公开资料
新奥和龙‑2建设项目开工
2026年9月15日,新奥和龙-2球形环氢硼聚变装置在河北廊坊开工。
作为新奥继玄龙-50、玄龙-50U后的第三代聚变平台,和龙-2项目占地约120亩,建设十余套核心系统,定位为氢硼聚变实验平台。新奥自2017年布局聚变,确立球形环氢硼(p-11B)路线。按节点,园区2027年6月底具备设备入场条件,2027年底完成建设调试并进入实验阶段,目标2030年点亮氢硼聚变第一盏灯,即实现氢硼热核反应及能量增益验证。
图片来源:公开资料
浦江创新论坛聚变专题
2026年9月13-15日,浦江创新论坛聚变专题在沪举行,诺瓦聚变、星环聚能、鸿鹄未来能源等沪企亮相。公开信息显示,三者均将2030年前后实现Q>1定为研发目标,即力争实验中聚变输出能量超输入,属科学增益验证节点,非已发电。论坛上,多家企业将AI算力中心列为聚变首要应用场景,看好其零碳基荷电力契合数据中心需求。
图片来源:公开资料
欧洲交付最后一个ITER真空室段
2026年9月16日,欧洲完成其对ITER贡献的最后一个真空室段(第五个)并交付,由F4E与AMW联盟(Ansaldo Nucleare、Westinghouse、Walter Tosto)在意大利蒙法尔科内制造。
该段出厂标志着一项历时15年、涉及15家欧洲企业的供应链项目完工。真空室是ITER的不锈钢核心,呈密封环形,由9个D形段组成(欧洲5个、韩国4个),拼合后直径19.4米、重5200吨,用于容纳1.5亿℃等离子体。单段制造要求极高。F4E与AMW表示,这证明欧洲已具备制造未来聚变装置部件的供应链。
图片来源:公开资料
SPARC低温系统实现整套系统8 K运行
2026年9月16日,CFS发文宣布,公司位于马萨诸塞州的SPARC托卡马克的低温系统已实现整套系统在8 K运行温度下的运行。
在SPARC托卡马克本体尚未完工的情况下,CFS搭建了一条称为turnaround tool的旁通管路,用于提前演练降温过程;同时配置了blowdown系统:将8 K氦储存于储罐,在最强10秒级脉冲期间快速输送并流过SPARC,脉冲结束后需约4小时重新冷却。此次8 K运行是迈向系统级DDR的一步,下一步CFS将把低温系统与磁体电源、射频加热系统联动(不运行托卡马克本体,即不产生等离子体)。CFS表示,该低温系统与其未来ARC电站所需设备基本一致;这一节点紧随公司夏季10亿美元融资,累计融资约40亿美元。
图片来源:公开资料
Helion G轮融资增至5亿美元
2026年9月15日,Helion宣布,其今年6月公布的4.65亿美元G轮融资在首轮交割后继续获得新投资者参与,并新增3500万美元,使本轮融资总额达到5亿美元。
此次扩容发生在一个值得关注的时间节点:Helion正在推进首座商业聚变电站Orion的建设,但其此前较为明确的“2028年实现50 MW供电”表述,近期已转变为“2028年开始初始运行”。因此,这轮融资不仅反映了资本对Helion及聚变商业化方向的持续兴趣,也使外界再次将目光集中到Orion能否按计划完成关键技术和工程节点上。
图片来源:公开资料
Inertia宣布激光聚变靶增益模拟超25倍
2026年9月18日,Inertia Enterprises宣布,其商业激光间接驱动靶设计完成高保真“虚拟打靶”模拟。该模拟与LLNL合作,采用NIF点火实验同类设计代码。
在10 MJ激光驱动下,基准设计靶增益约26倍,优化后达约43倍,对应并网功率约250 MWe至1.3 GWe(NIF已实现增益约4倍)。设计沿用NIF物理并放大靶与燃料质量,以铅制腔体替代镀金贫铀腔,采用快成形氘氚冰;计入注入、指向误差及烧蚀层空洞后仍可全额点火。公司联合创始人兼首席科学家Kritcher称,该结果完成第一阶段的25倍增益目标。*需注意,上述为模拟结果,非实验数据。
图片来源:公开资料
UKAEA与PPPL推进聚变AI超算互联
2026年9月14日,UKAEA与PPPL在伦敦全球聚变政策峰会签署联合意向声明,拟将UKAEA的SUNRISE超算与PPPL的STELLAR-AI平台互联,构建SUNRISE–STELLAR-AI Federation。
SUNRISE是英国首台聚变专用AI超算;STELLAR-AI为PPPL人工智能与高性能计算平台,由普林斯顿大学支持。双方将利用MAST Upgrade(英国)与 NSTX-U(美国)两台设计相近的紧凑型球形托卡马克数据联合训练 AI 模型,以克服单一装置训练模型跨装置预测能力不足的问题。下一步讨论包括建立两装置数字孪生、跨平台调度计算任务,支撑英国STEP及PPPL球形托卡马克先进反应堆等设计。
下图:UKAEA 的 SUNRISE 超算(上);PPPL 的 NSTX-U 装置(下)
图片来源:公开资料
nT-Tao部署50MW脉冲功率子系统
2026年9月15日,以色列nT-Tao宣布部署50MW脉冲功率子系统及实时非线性控制系统,扩展MEGA平台。
系统由50个1MW模块组成(10支路并联),较前代约10MW提升5倍;基于实时非线性控制器,在脉冲中维持谐振、最大化功率传输。CTO称难点在实时控制50模块协同,采用成熟1MW模块可扩展并控制体积。系统将驱动C3原型在150万℃基础上继续提升,目标20MW现场聚变系统。需注意的是,50 MW 为脉冲功率子系统的额定规模,不等同聚变功率或净电功率;150 万℃为等离子体温度,距可持续聚变与净能量输出仍有验证环节。
图片来源:公开资料
日本2027财年聚变概算升至1056亿日元
2026年8月28日,日本文部科学省发布2027财年概算要求,"面向实现核聚变能源的研究开发与基础建设"概算要求额达1056亿日元,为2026财年的约5.1倍。
核聚变被列为9大重要技术领域之一,ITER计划设备采购增至310亿日元,并新设ITER人才培养项目。最大亮点为"共通关键技术开发·基础建设"从3.58亿日元跃升至450亿日元(约126倍),托卡马克JT-60SA升级至89亿日元。日本正加速构建自主聚变技术体系与产业链。
图片来源:公开资料
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参考阅读 📚
https://blog.cfs.energy/
https://www.geekwire.com/2026/helion-funding-round-grows-to-500m-amid-uncertainty-over-fusion-startups-microsoft-timeline/?utm_source=chatgpt.com
https://inertia.com/press/models-confirm-fuel-target-design
https://www.gov.uk/government/news/uk-and-us-fusion-supercomputers-to-be-linked-across-atlantic
https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/15/3362276/0/en/nt-tao-deploys-50-mw-pulsed-power-subsystem-to-drive-fusion-prototype-toward-next-temperature-milestone.html
https://fusionforenergy.europa.eu/news/europe-completes-the-last-iter-vacuum-vessel-sector/
https://energynews.pro/en/nt-tao-deploys-50-mw-subsystem-for-its-fusion-prototype
https://mp.weixin.qq.com/s/4K_aLw-CSV_bbzpxGOhE4A?scene=1
https://www.mext.go.jp/content/20260828-ope_dev02-000051779_1.pdf
https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-09/14/content_580310.html
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk07/202609/W020260918542535427394.pdf
https://mp.weixin.qq.com/s/945EQVQeu2CHohKy8lT_0g
聚变周报(合集)
万字长文|聚变推进详解:人类星际文明的入场券
万字长文 | 托卡马克(上篇):出道即巅峰的物理学奇迹
万字长文 | 托卡马克(下篇):高温超导引爆的技术奇点
万字长文|基于美国NRC聚变监管路径演进的分析与政策建议
万字长文 | 理性的长跑——走进欧洲聚变心脏 IPP:托卡马克与仿星器并举的“双子星”
万字长文|聚变能源燃料体系研究(下篇):物理约束、资源供应、能量经济学与商业化路径
聚变企业知识产权战略:从技术路径到资本定价的控制力构建
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