本来是想回复晨枫老大《中国的开源AI会打爆美国经济吗?》的,但写完之后,才发现字数超了发不出,单独开一贴吧。

在美国所描述的未来第四次工业革命这张图画中,AI被画成了一张最大的饼,现在的金融投资界已经是在All in AI了。

但对美国AI霸权威胁最大的,可能不是中国那些开源AI,而是中国在新能源领域的巨大投入和领先态势。

没有电,哪来的算力?

在美国的宣传中,本轮工业革命的显性主线只能是通用 AI,但实际真正意义上的新一代工业革命(文明层级生产力跃迁),必然由能源革命触发。

先复盘历史规律,方便对标理解:

第一次工业革命:能源突破(蒸汽机) → 机械化机器

第二次工业革命:能源突破(电力、内燃机) → 流水线、电气化自动化

第三次工业革命是信息革命(计算机、互联网),但也是建立在电力和能源产业进一步成熟基础之上。

历史会告诉我们,信息和自动化技术是可以提升效率,但无法突破生产力物理上限。只有能源供给能力量级跃升,才能催生全新工业体系。

这个世界毕竟是一个物质的世界。

能源是一切工业活动的根本约束。当前全球所有产业天花板,本质受能源成本、能源总量、碳排放约束限制。大规模 AI 算力、人形机器人持续运转、海水淡化、绿氢制造、太空工业、材料合成,全部是高耗能产业。如果电力依然昂贵、供给有限。那AI就只能局限在轻量化场景,大规模机器人无法全天候普及,很多高耗能新工艺永远不具备经济性。

在新能源领域,目前美国面临的竞争压力,比AI大模型可大多了。

还是那句话,这个世界毕竟是一个物质的世界,而中国,目前是中蓝星第一工业国。

除了在传统能源领域继续深耕发展(化石、水电、陆上风电、地面光伏、裂变压水堆),中国未来的新型能源体系上的突破也是日新月异。

而且这并不是单一路线押注,而是多路线互补:逐日太空电站(持续稳定外送电能) + 可控核聚变(基荷能源) + 四代先进核电(区域稳定电源) + 绿氢 / 绿氨(长时储能 + 能源输送载体) + 新型长时储能(电网调峰) + 光热、海洋能(区域本地补充)等,全方位出击。

下面把我收集到的国家级能源重点布局项目整理一下:

一、逐日工程(空间太阳能电站 SBSP)

逐日工程是我国国家级空间太阳能电站(SBSP)攻关项目,由西安电子科技大学段宝岩院士团队牵头,核心采用原创OMEGA(欧米伽)分布式架构。

1、、基本工作原理

在同步轨道部署千米级模块化光伏集群,持续捕获太阳能;通过光伏发电转化为电能,经由相控阵天线转换为微波定向传输;地面布设大型整流接收阵列,将微波还原为直流电并入电网。完整能量链路:太阳光→光电转换→电能→微波无线传输→地面整流→交流电并网。除向地面送电外,还可作为 “太空充电桩”,为轨道卫星、月球基地、深空飞行器定向供能。同步轨道几乎无昼夜、无云层遮挡,太阳能能量密度为地面 6~10 倍,理论全年 99% 时间稳定发电,能够弥补地面风电、光伏间歇性短板,具备持续提供零碳基荷电力的潜力。

2、核心方案创新

区别于美、日传统一体化刚性太空电站方案,光伏集群与射频发射单元相互独立,依靠柔性缆索连接,隔绝太阳光压、热形变引发的振动耦合,保障微波波束稳定对准地面接收站。整座巨型电站拆分为大量统一规格独立模块;同等结构质量下发电能力相比国外经典方案提升约 24%;单点模块故障不影响整体运行,容错性更强。模块尺寸标准化,支持分批发射、太空机器人组装,不需要一次性发射超大型整体结构。

3、当前已落地实验与核心成果(截至 2026 年)

2022 年:建成全球首套全链路、全系统地面综合验证平台西电 75 米级试验塔,完整复刻太空电站 “聚光 - 发电 - 微波发射 - 地面整流” 整套闭环流程;

55 米距离直流 - 直流整体传输效率 20.8%,波束收集效率 88%,是全球唯一完整端到端系统试验设施。

2026 年:逐日工程 2.0,突破【一对多动目标微波无线传能】一套发射阵列可同时、动态向多个移动目标输送电能;百米距离实现千瓦级功率传输,可同时为多架无人机持续供电。既支撑未来多地地面电网同时供电,也满足多航天器在轨供能需求。

配套子系统:持续攻关超薄柔性光伏薄膜、轻量化可展开桁架、热 - 结构 - 电磁多场耦合仿真、高精度相控阵波束调控技术持续迭代。

4、官方分阶段目标路线

近阶段(2026–2030):低轨在轨技术验证2028 年发射 10~100 千瓦级低轨试验载荷,验证太空环境下光伏、微波发射系统可靠性;

2030 年前后,实现兆瓦级低轨在轨完整试验,完成天地微波输电实测。

中期(2030–2035):同步轨道示范阶段部署 10 兆瓦级同步轨道试验电站;优先面向海岛、海上平台、偏远区域供电,开展小规模示范应用。

远期(2035–2050):商业化示范目标建成吉瓦级 GEO 巨型空间太阳能电站,实现稳定向大陆电网输送电力;逐步推进多电站组网。

5、两大核心配套支撑体系(工程落地必备条件)

“长征九号重型可复用运载火箭”(运力基础)

千米级太空电站总规模可达万吨级别,现有运载无法满足大规模部署需求。

规划:一级可复用构型预计 2030 年首飞,两级完全复用构型 2033–2035 年投入使用;近地轨道运力约 140~150 吨;

 “空间机器人在轨组装与运维技术”(建造核心)

巨型电站无法整体发射,必须 “分批次上天、太空拼装”:桁架爬行机器人沿电站柔性桁架移动,完成光伏薄膜、射频天线模块机械对接、线缆布设;自由飞行机器人负责模块转运、故障单元巡检、在轨更换维修;

技术预研:依托中国空间站机械臂、小型卫星编队试验持续开展在轨组装原理验证;

设计适配:逐日 OMEGA 模块预留标准化无源机械对接接口,专门适配机器人自主操作,规避人工舱外维修。

总之,这是一个与可控核聚变同级的终极能源路线,互不替代,属于两条腿走路。相对于工程上不确定性更高的可控核聚变,个人认为这条路线好像更有可行性。

前几天看过一个马斯克的访谈,节目中钢铁侠对于太空太阳能电站的前景是非常看好,底下的评论一如即往的什么人类之光的乱吹。

其实SpaceX 目前根本没有和中国「逐日工程(逐日计划)」定位、目标完全对等、专门立项的空间太阳能电站(SBSP)理论 + 全链路验证项目。也不知道那帮马孝子们高潮个什么劲。

二、可控核聚变(EAST、CFETr 聚变堆)

这个大家都了解,就不多说了,反正记住中国是在第一梯队,大概率先成功就行了。

三、先进四代裂变核能(常规压水堆之外,属于裂变体系,但属于 “下一代新核能”)

1、高温气冷堆(球床模块式)全球首座商业示范电站:山东石岛湾已并网运行。

特点:固有安全、无水冷却、可输出高温工艺热(制氢、煤化工);适合内陆、工业园区分布式供电。

2、钍基熔盐堆(TMSR)(中科院上海应物所主力攻关)代表:甘肃武威 2MW 液态燃料实验堆,全球唯一实现钍铀转换运行的熔盐堆。优势:我国钍资源储量丰富、常压运行、放射性废料更少,适配高温制氢,远期目标小型模块化电站。小型模块化反应堆 SMR、微型堆

3、陆上供热堆、海上浮动核电、海岛专用微型堆;面向偏远地区、海洋平台、工业供汽。

4、快中子增殖堆(钠冷快堆)霞浦 600MW 示范工程;可 “焚烧” 压水堆乏燃料、增殖核燃料,大幅提升铀资源利用率,解决核燃料循环难题。

四、地面新型太阳能(区别普通地面光伏)

1、光热发电(CSP,聚光熔盐光热)

依靠熔盐储热实现24 小时稳定出力,可以承担电网基荷、调峰;西北大规模示范持续推进。和光伏互补:光伏靠光生电,光热靠热能储存。

2、新一代高效光伏:钙钛矿 / 晶硅叠层电池。不只是组件升级,目标超高效率光伏,未来同时支撑地面电站、太空光伏(逐日工程薄膜光伏技术同源)。

五、海洋可再生能源(海上风电除外,属于全新赛道)

1、潮流能:舟山 “奋进号” 兆瓦级机组,规划百兆瓦级示范;依靠海水流动持续发电,不受昼夜影响。

2、波浪能:“南鲲号” 兆瓦级漂浮式装置;适合海岛供电。

3、海洋温差能(OTEC):南海完成 20kW 海上试验;利用表层暖海水、深海冷海水温差循环发电,可兼顾海水淡化。

4、盐差能:渗透压发电,尚处于实验室原理验证阶段,远景潜力巨大。

六、地热能源(超越常规热水地热)

1、增强型地热系统 EGS(干热岩)不靠天然温泉,人工压裂地下高温岩体提取热量;可在全国绝大多数区域开发,不受地表水热资源限制。国家规划多地开展干热岩示范发电。

2、中深层地热梯级利用:发电 + 工业供热耦合一体化。

七、氢能与氢基零碳能源载体(二次能源,新型能源枢纽)属于新型能源系统核心枢纽,承接风光、空间太阳能、聚变、高温堆的富余电力:

1、绿氢(可再生能源电解水制氢)“沙戈荒” 风光大基地重点布局;远期可以消纳逐日工程太空电站、核聚变持续产出的过剩电能。

2、绿氨、绿色甲醇(氢基能源载体)相比氢气更容易储运;用于火电掺烧、航运燃料、工业原料,作为长距离、跨季节储能介质。固态储氢、有机液体储氢,解决氢气储运瓶颈。

八、长时大规模新型储能(解决风光间歇性,支撑所有新能源落地)电力系统的 “底座配套前沿技术”,能源战略重点布局:

1、物理储能.先进压缩空气储能(CAES)(非传统洞穴储气,等温 / 超临界路线)国内多个百兆瓦级示范,储能时长 4~10 小时,寿命长、无稀缺金属。

2、液态空气储能、重力储能飞轮储能、超级电容(短时调频)

3、电化学新型储能(锂电池之外)全钒液流电池、钠离子电池、铁 - 空气电池、固态电池;目标低成本、长时、安全大规模储能。

4、热储能.熔盐储热、岩石储热;可与光热、四代核电、空间光伏联合配套。

看了上面这些项目,您还认为对美国AI霸权威胁最大的,是中国那些开源AI吗?