Китайская энергетическая корпорация ENN Group успешно провела реакцию управляемого термоядерного синтеза на базе безнейтронного водородно-борного топлива в собственном компактном реакторе. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инженеры использовали для эксперимента сферическую установку EXL-50U, которая представляет собой компактный классический токамак. Исследователи впервые в мире среди частных коммерческих структур добились стабильного удержания высокопараметрической водородно-борной плазмы в магнитном поле.
Для стимуляции физико-химической реакции авторы проекта применили инжекцию нейтральных пучков и мощные радиочастотные волны.
Большинство мировых термоядерных проектов, включая международный реактор ITER во Франции, работают на дейтерий-тритиевом топливе. Такая технология технологически проще, однако радиоактивный тритий стоит чрезвычайно дорого и оставляет после себя опасное нейтронное излучение.
Водородно-борный метод полностью исключает выделение вредоносных высокоэнергетических нейтронов и превращает плазму в безопасный гелий и чистую энергию.
Экспертная комиссия уже подтвердила успешную регистрацию альфа-частиц и высокую повторяемость результатов китайских физиков.
Представители ENN Group параллельно запустили полноценное строительство следующего экспериментального реактора Helong-2. Руководство корпорации планирует получить первое коммерческое термоядерное электричество к 2030 году, а к 2035 году — запустить недорогую массовую генерацию энергии.
Термоядерный реактор BEST в городе Хэфэе готов более чем наполо, а завершение строительства — до конца 2027 года. В Хэфэе создан специальный комплекс, в котором разместится экспериментальный сверхпроводящий токамак BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak).

По сообщению CCTV, установка должна впервые продемонстрировать, что термоядерный синтез способен производить пригодную для использования электроэнергию. Демонстрационные запуски планируются примерно к 2030 году. Проект призван соединить небольшие лабораторные эксперименты и промышленную демонстрацию.
Термоядерный синтез воспроизводит реакции, питающие Солнце: лёгкие атомные ядра сближаются при экстремальных температурах и давлении, в результате чего выделяется огромное количество энергии. В отличие от современных АЭС, он не приводит к образованию долгоживущих трансурановых отходов и отработанного топлива, а риск неуправляемого расплава отсутствует. Для Украины, где ядерная безопасность давно перестала быть абстрактной темой, этот аргумент имеет особое значение.

Монтажники завершили более половины главного корпуса. Полное завершение строительства запланировано к концу 2027 года. Сейчас начался самый сложный этап, связанный с активной зоной.
Раскалённую плазму удерживает мощное магнитное поле сверхпроводящих магнитов, благодаря чему она не соприкасается со стенками реактора. Реакция происходит в вакуумной камере, вокруг которой расположен тепловой экран, а внутри монтируются прецизионные приборы и датчики.
Для токасака создан сверхпроводящий магнит массой 582 тонны — это не просто инженерная победа, а, по сути, один из решительных шагов к овладению энергией, сравнимой с той, что питает звёзды.
Магнит для токамака EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) представляет собой центральную катушку, которая будет удерживать плазму, разогретую до сотен миллионов градусов Цельсия.

Без него невозможно контролировать термоядерную реакцию, так как именно магнитное поле не даёт раскалённой материи коснуться стенок реактора, что мгновенно бы его разрушило.
Испытания этой махины подтвердили, что китайские физики смогли добиться стабильной работы системы, генерирующей поле
напряжённостью более 14 тесла. Технически это означает, что удержание плазмы становится гораздо надежнее, что приближает заветный момент, когда реактор сможет работать в режиме "чистого" выхода энергии.
Новая установка BEST, строительство которой началось в мае 2025 года в городе Хэфэй, является логическим продолжением предыдущей успешной программы токамак EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) уже продемонстрировавший мировое лидерство, удерживая высокотемпературную плазму в течение рекордных 1066 секунд (почти 17 минут) при температуре, превышающей 100 миллионов градусов Цельсия .
Однако "в отличие от предыдущих экспериментальных установок, BEST… предназначен для демонстрации реального "горения" дейтериево-тритиевой плазмы". Это означает переход от экспериментов к фазе, приближающей коммерческую жизнеспособность термоядерной энергетики.

BEST спроектирован Институтом физики плазмы Китайской академии наук (ASIPP) как компактный высокополевой токамак. Благодаря оптимизированной конструкции, он должен достичь ключевого показателя — коэффициента энергетического прироста Q=5, то есть производить в пять раз больше энергии, чем потребляет для инициации реакции. Это гораздо более амбициозная цель, чем стоящая перед некоторыми западными аналогами.
Проект BEST общуей площадью строительства 150 000 квадратных метров, потребовал инвестиций в сумме 1,19 миллиарда долларов США. Строительство продвигается с высокой точностью и скоростью, что характерно для крупных китайских инфраструктурных проектов.






