能源几乎贯穿了现代工业发展的全部过程。煤炭推动蒸汽时代,石油改变交通运输,天然气、电力又支撑起现代制造业。
进入2026年,中国正在推进一种完全不同的能源技术——可控核聚变。如果这条路线能够跨过工程化和商业化门槛,人类面对的就不只是发电方式发生变化,石油、天然气等传统能源在经济体系中的位置,也可能迎来一次长期调整。
可控核聚变之所以被称作“人造太阳”,首先要从太阳为什么能够持续释放能量讲起。

太阳内部长期存在核聚变反应,轻原子核在极端环境中结合,同时释放巨大能量。地面上的聚变装置,就是希望利用人工设备建立适合聚变发生的环境,再把这种能量变成能够稳定使用的能源。
现阶段研究较多的是氘氚聚变。氘和氚都属于氢的同位素,当两种原子核发生聚变,可以生成氦核和一个中子,并释放能量。其中氘能够从海水中获得,这让核聚变在燃料来源方面具有非常大的想象空间。
可问题也恰恰出在这里。两个原子核都带有正电,彼此接近时会受到强烈的静电排斥。想让它们靠近到能够发生聚变的距离,就必须创造极端环境。

在托卡马克研究中,等离子体温度需要达到上亿摄氏度量级。到了这种温度,普通材料根本无法像锅炉盛水那样直接接触内部等离子体。
科学家采用的办法是磁约束。托卡马克拥有环形真空室,通过强大的磁场控制带电粒子的运动,让高温等离子体尽可能不直接接触装置壁面。真正困难之处不是短时间产生高温,而是既保持足够高的温度,又让等离子体长时间维持稳定状态。
这也是中国EAST不断挑战长脉冲运行纪录的原因。

2025年1月,中国全超导托卡马克核聚变实验装置EAST实现了超过1亿摄氏度、1066秒的稳态长脉冲高约束模等离子体运行。这个成绩并非简单把机器多开了十几分钟。
EAST此前已经先后跨过30秒、60秒、101秒和403秒等节点,1066秒意味着科研人员在等离子体控制、壁面排热、加热系统、实时诊断和主动冷却等环节又向前推进了一大截。
为什么一定要追求长时间稳定运行?因为未来的聚变电站不能只工作几秒钟。普通电站需要长期稳定输出,如果聚变反应只能短暂维持,即使温度再高,也很难转化为真正具有工业意义的能源系统。

高温只是聚变工程的一道门槛。高能中子持续撞击装置内部材料,会造成材料损伤;偏滤器需要承受巨大的热流;超导磁体必须维持强磁场;真空系统、燃料循环、氚增殖以及能量转换设备还需要长期协同运行。
因此,EAST完成1066秒实验后,中国聚变研究下一步并不是单纯继续追求更漂亮的实验数字,而是向真正的工程装置推进。
这就是BEST出现的重要背景。BEST全称为紧凑型聚变能实验装置,建设地点位于安徽合肥未来大科学城。它与EAST承担的任务并不完全相同,EAST主要解决长脉冲、高约束等聚变物理与工程问题,BEST则继续向氘氚燃烧等离子体、净聚变能量增益以及发电演示方向推进。

根据中国科学院公布的研究计划,BEST计划于2027年底建成,此后开展氘氚燃烧等离子体实验,目标聚变功率达到20兆瓦至200兆瓦,同时争取实现输出能量超过投入能量,并力争在2030年前后演示聚变能发电。
不是说到了2027年,中国居民家中的电表就会直接接入聚变电力,更不是意味着从那一年开始全国电费归零。它代表的是中国下一代“人造太阳”计划完成一个极为重要的工程建设阶段,使聚变研究进一步从实验物理向燃烧等离子体和能源输出方向迈进。
进入2026年,这项工程已经不是图纸上的设想。

中国科学院今年1月公布的信息显示,BEST已经进入总装阶段,同时,聚变堆主机关键系统综合研究设施CRAFT主体工程建设进度已经超过94%。这意味着聚变研究所需要的大量关键技术正在从单项实验逐渐走向系统集成。
到了4月,公开报道显示BEST建设仍在稳步推进。项目建成后将进行氘氚燃烧等离子体实验,验证长脉冲稳态运行能力,设计目标依然是20兆瓦至200兆瓦聚变功率,并承担聚变发电演示任务。
工程推进到这里,还有大量看不见却非常关键的设备需要完成。

例如诊断系统。核聚变装置内部的等离子体温度、密度、杂质水平和运行状态都必须被精确掌握。
6月,BEST诊断系统第七次国际评审会在合肥举行,来自多个国家的17位聚变诊断专家参加评审,会议对10大类等离子体诊断系统过去一年的研发和工程进度进行了检查。这类工作看似没有“亿度高温”那么醒目,却直接关系到装置建成之后能否稳定开展实验。
这也说明,所谓“人造太阳”绝不是造出一个能够产生高温的巨大机器那么简单。

一套真正接近能源应用的聚变装置,需要强磁场、超高真空、超低温超导、高功率加热、耐辐照材料、精密诊断和控制系统同时可靠工作。任何一个关键环节掉链子,都可能让整个装置无法达到预定目标。
如果BEST按照计划在2027年底建成,中国聚变研究接下来面对的任务就会进一步改变。
此前的重要问题是能不能把等离子体加热到足够高的温度、能不能稳定约束足够长的时间;之后则要进一步回答,真正的氘氚燃烧能否稳定维持,释放出来的聚变能量能不能超过维持反应所需要的关键能量投入,又能不能进一步转换成可以使用的电力。

石油今天的重要性,不只是汽车需要汽油。航空、航运、化工、塑料、合成材料以及大量工业产品都与石油有关,因此聚变发电不会让石油突然失去价值。真正可能发生的是,石油作为能源燃料的战略地位逐渐下降。
假设未来聚变电站能够持续提供规模庞大而且成本可接受的电力,交通工具可以进一步电动化,工业生产可以扩大电气化比例,大规模电解水制氢的成本可能下降,利用氢和二氧化碳制造合成燃料也会获得更加充足的能源来源。
到了那个阶段,人类对油气资源的依赖结构才可能真正发生改变。

过去能源竞争存在一个绕不开的问题:煤炭、石油和天然气在地球上的分布并不均衡。部分地区拥有丰富资源,部分工业国家则高度依赖进口。运输通道、产量变化和国际油价因此能够直接影响一个国家的工业成本。
聚变能源一旦实现规模化应用,这种模式就可能逐渐变化。氘可以从水中获得,氚则有望通过聚变堆内部含锂材料进行增殖。能源竞争的重点将更多转向聚变设备、超导技术、先进材料、精密制造和工程能力。
至于“未来电费要免费”,需要从另一个角度理解。

聚变燃料资源丰富,不等于电力没有成本。即使未来燃料本身十分便宜,聚变电站依然需要巨额建设投资,超导设备、材料更换、检修、输配电网络和人员维护都需要费用。
因此,更现实的变化不是电费突然变成零,而是人类有机会获得更加充足、稳定的清洁能源,使能源成本不再那么容易受到化石燃料供应波动影响。
9月,中国“人造太阳”的路线已经相当清晰:EAST负责不断验证长脉冲高性能等离子体运行能力,CRAFT解决聚变堆关键工程技术,BEST进一步承担燃烧等离子体和聚变发电验证任务。

2027年底因此是一道重要门槛,而不是故事的终点。
BEST建成以后还要进行实验、调试和大量技术验证。按照目前公开计划,真正值得关注的下一个节点是在2030年前后争取实现净聚变功率增益并演示聚变发电。
再往后才是聚变示范堆和商业电站。这条路依然存在材料耐久性、氚燃料循环、设备维护、经济成本和连续运行可靠性等难题,没有哪一个问题可以靠一句“突破”直接跳过去。可与过去不同的是,中国已经从单纯研究聚变物理,逐渐进入大型聚变工程建设阶段。

因此,2027年真正值得期待的,并不是一夜之间出现“免费电力”,而是中国下一代“人造太阳”完成关键工程建设。若后续氘氚燃烧、净能量增益和发电演示能够按照技术路线继续推进,能源结构才可能迎来真正深刻的改变。
从EAST的亿度千秒,到BEST进入总装,再到2027年底计划建成,中国正在把可控核聚变从实验纪录一步步推向能源工程。石油不会因此突然退出历史,电费也不会在某一天凭空消失,可一旦聚变能源真正跨过商业化门槛,人类长期依赖有限化石燃料的能源体系就可能被重新改写。
2027年更像一座桥:桥的这一边是“把聚变做出来”,另一边则是更困难、也更重要的“把聚变变成可以稳定使用的电”。
更新时间:2026-09-29
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