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彭先觉院士:核聚变要成为能源,最终要看每度电的成本

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9月23日,2026网易未来大会在杭州正式启幕。本届大会以“碳硅相逢,万象启元”为主题。五位院士领衔,来自学界、产业界和投资界的嘉宾齐聚一堂,围绕科技前沿、人工智能产业化与未来商业展开交流。

从可控核聚变、AI大模型技术与通信智能,到AI PC、智能体、AI制药与具身智能;从院士专家的前沿判断,到产业先锋、投资人与00后创业者的实践探索,本届大会试图回答一个共同的问题:当碳基文明与硅基智能加速相逢,技术将如何突破边界,又将怎样走进真实世界?


中国工程院院士、中国核试验专家组原组长彭先觉在《核聚变趋势和Z箍缩聚变展望》演讲中表示,核聚变反应能够发生,不等于可以用来发电。要成为能源,还需解决安全、持续供电和燃料来源等问题,最终要看每度电的成本,以及资源能否长期支撑。

在他看来,磁约束路线仍面临高温等离子体难以保持稳定、材料抗辐照和聚变燃料氚自持等难题。惯性约束路线则是一轮轮触发反应,必须控制每次释放的能量,再通过装置设计实现安全、连续的供电。就纯聚变来说,都不是理想能源。

彭先觉团队提出的方向,是用Z箍缩装置驱动聚变,并与裂变结合,组成Z箍缩驱动聚变裂变混合堆(Z-FFR)。按照这一方案,聚变规模可以控制在合理范围内,包层负责进一步放大能量、生产所需的氚,装置还要把反应产生的热能平稳地转化为电能。

谈到建造成本,彭先觉估算,百万千瓦级混合堆电站的造价约为200亿元人民币。他还提出通过热电联供提高能源利用效率。

在应用上,他设想混合堆可以利用现有核电站的燃料和废料,以及贫铀,并可便捷调节输出功率,充当基荷能源,为风电、光伏接入电网留出空间。

以下是网易未来大会上彭先觉院士演讲全文

尊敬的各位领导、各位专家、朋友们,早上好!非常感谢网易邀请我来参加网易未来大会,就核聚变等问题发表个人见解!

我今天讲的题目是核聚变的趋势和Z箍缩聚变的展望。主要讲两个问题:一个是核聚变的问题,另一个是对未来核能Z箍缩驱动的聚变-裂变混合堆作一个简要介绍。核聚变是氢的原子核融合在一起,发生核反应,放出能量。但是,原子核都带正电荷,要发生反应,必须彼此靠近。彼此靠近,就要克服静电斥力。因此,原子核必须具有比较高的相对运动速度,这样才能克服静电斥力、彼此靠近,核反应才可能发生。

使原子核加速,普通的方法是用加速器。但这种方法不可以做成能源。也就是说,加速原子核消耗的能量,与发生核反应获得的能量相比,是不合算的:获得的能量远小于输入的能量。

另外一种方法,就是把大量原子核加热到很高的温度,比如1亿度以上。氢弹就是这样做成的:利用裂变的能量,把聚变燃料加热到很高的温度,同时也要提高它的密度。这种方式,我们就叫它热核聚变。

最容易发生聚变反应的,主要是非常轻的原子核,例如氘、氚、氦、氢、硼等。但真正要做成能源,必须有所选择。

这里讲一个概念,叫“自持热核反应”。外部要创造条件,使核反应能够持续进行,也就是让反应释放的能量继续加热原子核,保持温度不断升高,使反应持续进行,这叫热核自持。达到这个条件,我们就叫作点火。比如,美国利弗莫尔实验室的NIF装置,用激光实现了聚变点火,同时也实现了一定的能量增益。

我们的研究表明,无论何种聚变方式,要做能源的,只有氘氚才可以。其他方式要做成能源,会面临一个问题:要使反应持续进行,输入的能量会大于核反应释放的能量。这些反应其实很难用来做能源。

另外一个看法,纯聚变也很难做成能源。未来的根本出路,还是要把聚变和裂变结合起来。

惯性约束聚变要有一个驱动器,由驱动器提供能量,对靶丸,也可以说是微型氢弹,通过压缩使它升温、提高密度,最后创造聚变的条件。在这种情况下,原则上,要使靶丸中的聚变燃料达到很高的密度,比如每立方厘米100克以上。同时,在压缩过程中,要把温度升到几千万度,这样才能创造自持核反应的条件。

惯性约束聚变要做能源,只能是一个一个爆炸,而且释放的能量还比较大。所以,要做能源,必须解决以下问题:

第一,靶丸要放能,而且放能多少是要控制的。

第二,要让能量在一个环境里面安全地释放,不能造成破坏。能量的连续输出,通过靶室和包层的设计来实现。惯性约束聚变原则上是一个一个爆炸,通过整个物理设计,达到能量连续输出的目的。

这里的主要方式,是把驱动器提供的能量变成X光能量。X光可以对靶丸进行球对称压缩,也就是内爆,特别是让它的中心区达到点火条件,最后释放我们所需要的能量。

研究表明,需要释放一定规模的能量,例如G焦耳级,也就是10的9次方焦耳,或者1000兆焦。能量只能在比较短的时间内提供,时间太长也做不到。将来对驱动器的要求,是在10个纳秒左右的时间内,向靶丸提供10个兆焦以上的能量,才能达到最终释放1000个兆焦以上聚变能的目的。

现在能够做到这一点的驱动器只有两种:一种是Z箍缩驱动器,下面会作简单介绍;一种是激光,刚才讲到的NIF激光器,提供的能量只有两个兆焦,所以释放的能量比较小,到目前为止还是小于10个兆焦。

要实现聚变,只有Z箍缩最后可以达到能源的目标。而且,Z箍缩驱动器实现聚变的物理过程,其物理描述是完备的。这跟其他的聚变技术路线不太一样,其他的很难把这些过程描述清楚,但用Z箍缩驱动来做聚变,可以做到这一点。所以,数值模拟具有较高的可靠性和可信性,具有良好的应用前景。

大家都知道,我过去是做氢弹的。Z箍缩驱动聚变的驱动器不一样,但整个靶丸过程和物理聚变过程,跟氢弹物理是类似的。

下面再简单讲一下磁约束。刚才讲的聚变,即使是最轻的原子核——氘和氚,它的原子序数Z等于1。即使是这样的原子核,要以较大的概率发生核反应,也必须创造一个很高的温度。

原则上都在1亿度以上。如果要做成一个炉子,来保持这种高温的等离子体,现在地球上也不存在这样的条件。地球上熔点最高的材料,比如钨,也就是几千度、3000多度。原则上,温度达到5000度以上,这些元素都会被气化。

所以,做成炉子是不可能的,但又要维持很高的温度、持续放能。物理学家想到一个办法:在磁场存在的条件下,所有带电粒子都会沿着磁力线打转。这个我们在中学物理中都学过。

如果把磁力线闭合,就有可能让这些带电粒子一直在磁力线上转,避免它们直接与器壁接触。这在物理上是一个很好的想法。磁约束聚变有各种各样的方式,典型的是托克马克,当前主要的代表是ITER。

中国有很多磁约束装置,比如合肥的EAST、成都的环流器等。

下面再讲讲发展的趋势,首先来看磁约束的问题。现在做磁约束研究的科学家,都希望做成一个纯聚变装置。但这非常困难,面临高温等离子体不稳定的问题,它会频繁发生破裂。破裂以后,会给物理和工程带来极大的难题,比如材料的抗高温辐照问题。

还有一个问题是氚自持。前面讲到,现在能够做能源的,主要是氘氚反应。氚在自然界是不存在的,它具有放射性。要制造氚,原则上都是通过中子和锂-6发生反应来造氚。所以,要做能源,氚自持的问题必须解决。

对所有纯聚变,无论是惯性约束还是磁约束,实现氚自持都会非常困难。特别对磁约束来讲,等离子体破裂、材料抗辐照、氚自持等问题,都需要非常长的时间来研究解决。

即使做成以后,系统造价也非常高,原则上都要超过千亿。如果高温等离子体破裂的问题得到解决,或者破裂造成的破坏能够控制,我们建议采取聚变与裂变结合的路线,可以解决氚自持和高温中子辐照的问题。

作为一个能源,最终还是要体现在它的经济性上:每一度电多少钱,资源能不能持续支持,等等。对于磁约束来讲,经济性是未来需要重点解决的问题。

惯性约束聚变是我们现在提出的一种解决方法,就是用Z箍缩驱动,再加上裂变包层,来解决它最终作为能源的问题。对于Z箍缩驱动的聚变裂变混合堆(Z-FFR),从目前的研究来看,我们认为是人类未来最理想的一种能源。下面作一个简要介绍:

它把核能领域里面最有利的四大因素结合起来。

第一,惯性约束聚变,不需要建立一个持续维持高温的系统,也就避免了磁约束面临的难题。第二,烧氘氚,在惯性约束聚变里面烧氘氚非常有利。而且,它的燃烧温度不止1亿度,甚至可以达到10亿度以上。系统反应非常快,我们要达到的主要技术指标,实现起来非常容易。对于它产生的高能中子,我们又有一个深次临界裂变包层。包层可以把能量放大,把聚变的规模做小,还有很多优越性,下面会讲。

还有采用Z箍缩驱动,主要是与激光相比。激光器非常难做,激光这条技术路线原则上要支持能源,也很困难。把Z箍缩驱动器放到这里,来驱动惯性约束聚变的靶丸,也是最合适的。所以,把这些因素结合起来,在当前条件下,我们就有可能把这种能源建造起来,而且性能非常优良。这些理念也非常符合大道至简。

这也是一个简单的示意图。上面是驱动器,还有靶丸、直径几米的靶室和包层。包层里面要完成能量放大,同时要造氚、实现氚自持,还要把热能平稳地过渡,最后变成可以连续输出的电能。

基本参数大概是这样:Z箍缩驱动器将来送到负载上的电流,原则上要达到60—70兆安。我简单介绍一下Z箍缩的概念:有一个金属套筒,电流流过时会产生磁场。磁场与电流相互作用,产生洛伦兹力,方向正好指向圆柱体的中心。当电流足够大时,洛伦兹力也足够大,会驱动薄的金属套层高速内爆。

当它碰靶时,内爆速度可以达到每秒500公里以上。碰靶以后,在极短时间内滞止,动能变成热能,相当一部分又变成辐射能。辐射就是X光,我们利用X光来压缩靶丸。

我们现在的设计大概是:驱动器10秒钟一次,将来碰靶的动能要大于10个兆焦,比如12个兆焦,甚至15个兆焦以上。而两个兆焦的激光能量太小,激光器要做大,经济规模等又非常大。

对我们来讲,聚变靶丸每次在10个兆焦以上能量的驱动下,会放出2000个兆焦以上的聚变能。如果10秒钟一次,功率就是200兆瓦。然后,我们也做一个能量放大器,也就是裂变包层,因为高能中子会引起裂变。如果包层里面一个中子进去,能够引起一次以上的裂变,能量放大倍数就很大。这可以通过设计来做到。

裂变包层的能量放大倍数要达到15倍以上,这是一个深次临界包层。它的中子完全可以造出一个以上的氚,实现氚自持。包层里面可以允许使用天然铀等低质核燃料。包层还可作为中子倍增器,并增殖钚-239、铀-233等。

换料之后,我们可以把半衰期在十年以上的核素重新放回包层,重新焚烧。虽然有裂变,但这些长寿命核素都在包层里面被焚烧掉了。也就是说,有裂变,但是非常干净。

这套方案的优势:

第一个,这个系统将来是一个绝对安全的系统,我们完全可以进行建造,这样可以为分布式能源奠定基础;

经济性方面,百万千瓦的电站,造价原则上在200亿人民币的范围。堆可以实现热电联供,大幅提高能源利用效率。现在我们的反应堆电站是热中子堆,热能变成电的效率是1/3。如果实现热电联供,就可以提高堆的能量效率,使它在更长时间内为人类工作;

在这样一个堆里面,裂变燃料的裂变利用率原则上可以达到90%以上。原则上,用这种方式支持人类的能源需求,我们估计,比如按全世界每年200亿吨标准煤的水平,为人类工作1000年都是没有问题的。

另外,它能够与当前的一些能源保持很好的兼容性:

第一,与现在的热堆发电站相结合,我们可以把热堆的燃料、废料以及贫铀都利用起来,这有利于解决三代堆的一些后顾之忧;

同时,我们堆的输出功率可以大幅调节。驱动器可以10秒钟一次,也可以15秒、20秒一次。因此,它可以为电网腾出很大的空间,容纳现在的可再生能源。这些可再生能源,特别是光能和风能,都取决于天气。现在天气预报也可以做得很好。所以,什么时候、哪个地方有电,都可以及时上网。将来可以做成一个智慧能源系统;

最后一个是环境方面很好。我们希望,人类未来最好还是利用核能,因为核能对地球资源的占用率非常小。一个百万千瓦电站,每年烧一吨铀、200多公斤锂就可以了。如果是煤电,每年需要300万吨煤以上。即使是光伏、风能,也消耗大量地球资源。

从这种意义上讲,核能对人类来说是非常理想的能源。像这种堆,将来可以把对环境的影响降到非常低。即使有一点点放射性,也容易处理。同时,一些放射性还可以用于工业、医疗及其他应用。

Z箍缩驱动聚变裂变混合堆(Z-FFR)就大概介绍到这里。谢谢。

——————————

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