关于超临界二氧化碳发电和可控核聚变的关系的一些思考![]()
全球首台商用超临界二氧化碳发电机组商运
2025年12月20日,中核集团全球首台商用超临界二氧化碳发电机组成功商运,发电效率较传统技术提升85%,标志着超临界技术从实验室迈向商业化,有望带动中小功率热源利用效率革命。
可能有很多球友会问:超临界二氧化碳发电出来了,是否会对投资巨大的可控核聚变技术造成负面影响![]()
答案是:不会。
简单来说,一个是发电的 “增效器” ,另一个则是能源的 “终极制造机” 。它们短期内不仅不是对手,还可能在未来成为“黄金搭档”。
🔬 技术本质
· 超临界二氧化碳发电:热功转换技术。利用特殊状态下的二氧化碳作为工质,更高效地将已有的热能转化为电能。
· 可控核聚变发电:能量生产系统。模仿太阳原理,通过原子核聚变反应创造新的巨大能量。
⏳ 发展阶段
· 超临界二氧化碳发电:已开始商业化应用。全球首台商用机组已于2025年12月在贵州成功投运。
· 可控核聚聚变发电:处于研发实验阶段。目标是在2035年左右建成工程实验堆,2045年左右建成商用示范堆。
🎯 主要应用
· 超临界二氧化碳发电:提升现有热源的发电效率。主要应用于钢铁、水泥等行业的工业余热回收,以及光热发电、核能(包括未来聚变堆)等领域。
· 可控核聚变发电:目标是作为未来电网的基荷电源,提供近乎无限的清洁能源。
📊 技术特点
· 超临界二氧化碳发电:高效率、系统紧凑、响应速度快。发电效率可比传统蒸汽发电提升85%以上,系统占地面积减少一半。
· 可控核聚变发电:燃料储量极巨、能量密度极高、近乎零碳排放。被视为解决能源问题的终极方案之一。
⚖️ 是竞争还是互补?
基于以上根本差异,两者关系可以概括为:短期互补协同,长期部分替代。
1. 核心是互补与协同
· 角色互补:在未来的能源系统中,可控核聚变负责生产庞大而稳定的基础能量,而超临界二氧化碳发电技术则可以作为一个高效的 “下游能量转换器” ,将这些热能更高效、更紧凑地转化为电能。
· 技术协同:已有专家指出,超临界二氧化碳技术可以与包括核能在内的各种热源组合。这意味着,未来的聚变堆完全可以采用超临界二氧化碳循环作为其发电模块,从而获得更高的效率和更小的系统体积。
2. 潜在的远期竞争
这里的“竞争”并非二者直接对抗,而是指当核聚变商业化并大规模推广后,它作为革命性的初级能源,可能会替代煤炭、天然气等传统热源。而超临界二氧化碳技术当前的一个重要应用场景,恰恰是提升这些传统热源的发电效率。因此,长期看,核聚变的发展可能会间接影响超临界二氧化碳技术在传统能源领域的市场空间。![]()
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预期差:大部分投资者对于可控核聚变的预期是处于烧钱、概念阶段,而且都是在追随美国的脚步。
中核集团的这台全球首台发电机组表明这些中国完全可以顶尖的能源竞赛中拔得先筹,符合2025年经济工作会议能源战略规划的国家意志,一叶知秋,政策端、资金端、人才端、技术端都会大力向这些新能源、新技术快速倾斜。
这些预期差就像2020年只有特斯拉车型时,普通人觉得电车就是个概念,遥不可及,结果主导了一波三年的牛市。
$国机重装(SH601399)$ $中国核建(SH601611)$ $爱科赛博(SH688719)$