2026年9月14日,印度News18率先报道了一则消息:位于古吉拉特邦的等离子体研究所,在SST-1(稳态超导托卡马克-1)装置上成功安装并调试了一台82.6 GHz、400 kW的回旋管系统。紧接着,CNBC TV18在9月15日跟进确认,这套系统能够以82.6 GHz的频率输出最高400 kW的射频功率,脉冲持续时间为0.5秒。
![]()
印度媒体一片欢腾,标题里“人造太阳”四个字被反复提起。看这个架势,你大概能猜到——印度又觉得自己行了。
先说说这台回旋管到底是个什么东西。简单讲,它就是一个大功率微波发生器,专门用来加热托卡马克内部的等离子体。SST-1此前用的是42 GHz系统,现在换上82.6 GHz,加热频率翻了将近一倍,功率从原来的500 kW调整为400 kW,研究人员可以在1.5特斯拉磁场下做二次谐波加热,也能在3特斯拉下做基频加热。
![]()
数字确实好看了,但离“人造太阳”还差着十万八千里。SST-1根本不发电,它就是个实验装置,回旋管的功能说白了就是给等离子体加热、帮助研究不稳定性的工具,仅此而已。
这件事之所以值得拿出来说,是因为它太符合印度一贯的行事风格了。航母要有,核武器要有,登月要有,现在“人造太阳”也得安排上。定调子从来不嫌高,架势从来不嫌大。但你真要问一句“搞得成吗”,那就得另说了。
![]()
核聚变的原理说起来不复杂:让轻原子核在极高温下撞到一起,合成更重的核,顺带释放出巨大的能量。太阳几十亿年来一直在干这件事,靠的是自身庞大的引力把等离子体死死压住。地球上没有这个条件,科学家只能用强磁场来代替引力,把上亿度的等离子体悬空约束在环形真空室里。
印度在这条路上起步不算晚,1987年就有了第一台托卡马克装置,后来在SST-1上把等离子体温度推到了2亿至3亿摄氏度,大约是太阳核心温度的20倍。听起来很厉害,但温度只是入门条件。
![]()
真正的挑战在于让等离子体稳定地待住,别动不动就失控跑偏。中国的EAST(全超导托卡马克核聚变实验装置)在2025年1月实现了1066秒的高约束模式等离子体运行,把此前403秒的纪录大幅刷新。相比之下,印度目前连持续运行的数据都不太拿得出手。
印度等离子体研究所确实制定了一份看起来相当完整的聚变路线图,名字叫“点燃印度聚变未来”。按照规划,下一台装置SST-2预计在2020年代末启动建设,设计聚变增益Q值(能量增益因子)为5,聚变功率在100到300 MW(兆瓦)之间。
![]()
再往后,印度计划在2060年前建成示范堆,实现并网供电,Q值目标接近20,发电规模达到250 MWe(兆瓦电功率)。中间还有一个过渡方案叫SST-Bharat(印度稳态超导托卡马克-巴拉特),是个聚变-裂变混合堆,总功率130 MWe(兆瓦电功率),其中聚变贡献30 MWe,裂变贡献100 MWe,造价约2500亿卢比。
路线图确实画得漂亮。但印度的基础设施建设记录实在让人不太放心。看看国内就知道了:全国输配电损耗率高达22.7%到50%,每发100度电就有23到50度在传输过程中白白浪费掉。邦际输电容量只占总容量的8%,各邦电网几乎完全孤岛化,邻邦有电也送不过去。聚变电站就算建成了,电能不能顺利送出去,恐怕都是个问题。
![]()
其实公平地说,印度在聚变领域并非毫无积累。2005年加入ITER(国际热核聚变实验堆)项目后,印度承担了约9%的实物贡献,出资总额约745亿印度卢比。九个采购包涵盖了低温恒温器、壁内屏蔽、水冷却系统、离子回旋射频加热系统、电子回旋射频加热系统等多个关键领域。
其中最有分量的是低温恒温器,这个高30米、直径30米的巨型部件被称为“世界上最大的保温瓶”,由印度拉森与图布罗公司在哈兹拉工厂分段制造,攻克了复杂焊接和变形控制等多项工程难题。印度还成功交付了约8000块壁内屏蔽块,材料涉及硼化不锈钢和铁磁性不锈钢,单块重量从50公斤到500公斤不等。
![]()
参与ITER确实给了印度工业界和科研机构不少锻炼,从精密制造到系统集成的能力都得到了提升。这一点不该否认。但“参与过大项目”和“有能力独立建成聚变电站”之间,隔着的是几十年甚至更长时间的技术积累,不是靠一份路线图就能填平的。
2026年9月,班加罗尔的初创公司Pranos Fusion(普拉诺斯聚变公司)展示了印度首个由私营企业开发的紧凑型托卡马克装置PRAGYA(普拉格亚),并且已经成功产生了等离子体。这个装置直径只有40厘米,花了八个月造出来,公司计划在未来近二十年内用它做大约3000次实验。
![]()
Pranos还规划了高温超导磁体在2027年前投入运行,以及2030年前建成净增益反应堆PraniQ(普拉尼Q)。
方向是对的,民营资本的进入对任何一个国家的聚变研究都是好事。但必须说清楚,PRAGYA目前完全不涉及核聚变反应,它只是一个等离子体实验平台。
从产生等离子体到实现聚变增益,中间的技术跨度有多大,每一个做聚变的人心里都清楚。私营企业的灵活性固然是优势,但核聚变需要的不仅是灵活的决策机制,还需要巨额资金和长期稳定的投入,这两样恰恰不是初创公司的强项。
回到最根本的问题上。印度到2047年要将能源需求翻一番,核电装机目标从目前的约9 GW(吉瓦)提升到100 GW(吉瓦)。这个目标本身就够激进了。印度国家转型委员会成员萨拉斯瓦特等人认为,光靠裂变堆实现不了这个目标,必须发展聚变技术。
但印度国内的现实是:大量农村地区连稳定的电力供应都保证不了,饮用水管网建设一再延期,农村交通和基础医疗的欠账越积越多。与其把资源投入到一个可能要到2060年才能看到成果的“人造太阳”项目上,莫迪还不如先把那些每天影响着十几亿人生活的基础设施问题解决好。
聚变能源无疑是人类的终极方向之一,这一点没有人质疑。但一个连电力输送都搞不利索的国家,要在三十多年内建成自己的聚变示范堆并且并网发电,这个目标实现的可能性究竟有多大,恐怕印度人自己心里也得打个问号。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.