И всё это ради электричества, которое человечество десятилетиями мечтает получать почти так же, как звёзды производят энергию.
Необычная установка под названием BEST создаётся в китайском городе Хэфэй. Инженеры рассчитывают примерно к 2030 году продемонстрировать получение электроэнергии с помощью управляемого термоядерного синтеза.
While the U.S. is busy renaming «AI» to «SI,» China is quietly engineering the future of energy. China has just completed the construction of the world’s largest superconducting magnet for thermonuclear devices. Weighing 582 tons and measuring 21 meters in length, the magnet is capable of storing approximately 120 gigajoules of energy. It will be used to confine plasma at temperatures exceeding 100 million degrees Celsius—a key technology for future thermonuclear reactors. They call it “the artificial sun.” Maybe that’s the real enlightenment. ☀️
— (@OopsGuess) October 6, 2026
В отличие от современных атомных электростанций, где энергия выделяется при расщеплении тяжёлых атомных ядер, здесь предполагается соединять лёгкие ядра водорода.
Именно такой процесс обеспечивает колоссальное выделение энергии в недрах Солнца.
Как удержать температуру в 100 миллионов градусов?
Главная проблема заключается в том, что на Земле нет материала, который мог бы непосредственно соприкасаться с настолько раскалённым веществом.
Поэтому учёные используют особую хитрость.
Топливо превращают в плазму, состоящую из заряженных частиц, а затем удерживают внутри реактора мощными магнитными полями. Получается своеобразное невидимое магнитное кольцо, которое не позволяет горячей плазме касаться стенок установки.
Для создания этого поля используются сверхпроводящие магниты. Их необходимо охлаждать до температур, близких к абсолютному нулю.
Таким образом, в одной машине должны одновременно работать две совершенно разные температурные реальности: плазма горячее центра Солнца и магниты, охлаждённые почти до минус 269 градусов.
Китайцы уже продержались почти 18 минут
У исследователей из Хэфэя есть серьёзный экспериментальный результат.
В январе 2025 года другая китайская установка, EAST, сумела поддерживать плазму в режиме высокого удержания на протяжении 1066 секунд.
Это почти 18 минут!
Для обычного человека такой результат может показаться скромным. Но для учёных, пытающихся удерживать чрезвычайно горячую плазму в контролируемом состоянии, столь продолжительный эксперимент стал важным достижением.
Теперь Китай рассчитывает перейти от изучения плазмы к демонстрации практического получения энергии.
Впрочем, удачный эксперимент ещё не означает, что электричество можно будет немедленно поставлять в дома и на заводы. Для этого нужно добиться устойчивой работы установки, решить проблему получения и воспроизводства топлива и сделать весь процесс экономически оправданным.
А что происходит в Европе?
На юге Франции, в Кадараше, уже много лет строится ITER, крупнейший международный экспериментальный термоядерный реактор.
В начале октября 2026 года строители отметили крупное достижение: на площадку доставили последний из девяти гигантских сегментов вакуумной камеры.
Каждый такой элемент представляет собой огромную стальную конструкцию массой в сотни тонн.
Теперь все основные компоненты центральной части реактора находятся на строительной площадке, хотя впереди ещё сложнейшая сборка.
Эксперименты на ITER, согласно обновлённому графику, должны начаться в 2034 году. А работа с полноценной дейтерий-тритиевой термоядерной реакцией намечена на 2039 год.
При этом сам ITER не будет снабжать дома электричеством. Его задача заключается в том, чтобы доказать возможность получения термоядерной энергии в масштабах, необходимых для будущих электростанций.
Неужели электричество станет практически бесконечным?
У термоядерной энергетики действительно есть впечатляющие преимущества.
Топливо для таких реакций потенциально доступно в больших количествах, а сам процесс не создаёт цепной реакции деления, способной привести к катастрофическому расплавлению активной зоны.
При нарушении необходимых условий термоядерная реакция прекращается.
Однако полностью безотходной эту технологию назвать нельзя. Нейтронное излучение способно делать некоторые материалы реактора радиоактивными, а использование трития требует специальных мер безопасности.
Есть и множество инженерных проблем, которые учёные пока не решили.
Но если китайским исследователям удастся продемонстрировать производство электричества уже около 2030 года, это станет одним из самых заметных достижений в истории термоядерной энергетики.
Ведь человечество пытается заставить звёздную реакцию работать на Земле уже больше семидесяти лет.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.


















































Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.