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2023年核电产业发展现状及技术前景展望

核电是一种清洁能源。核裂变和核聚变均会产生大量的能量,目前的核电站是利用铀核裂变所释放出的热能进行发电。在核裂变过程中,中子撞击铀原子核,发生受控的链式反应,产生热能,生成蒸汽,从而推动汽轮机运转,产生电力。相较于传统化石燃料发电站,核电站排放量低,

核电是一种清洁能源。核裂变和核聚变均会产生大量的能量,目前的核电站是利用铀核裂变所释放出的热能进行发电。在核裂变过程中,中子撞击铀原子核,发生受控的链式反应,产生热能,生成蒸汽,从而推动汽轮机运转,产生电力。相较于传统化石燃料发电站,核电站排放量低,不会产生温室气体和大气污染物,在世界范围内被广泛应用。

核电是电网基荷的重要选项,亦是实现“碳中和”的重要方式。核电有助于增强电网运行的稳定性,推动风电、光伏等新能源的部署。2021 年,火电、水电、风电、光伏、核电装机结构占比分别为 54.6%、16.5%、13.82%、12.9%、2.2%,较 2012 年,火电发电占比显著降低 16.9 个百分点,其中光伏和风电占比显著增加 12.6 和 8.5 个百分点。除供电外,核能还可用于区域供暖、工业供热、海水淡化、制氢、合成燃料等,有助于推进电力以外难以减排行业的脱碳。

核电产业发展现状

我国核电近年新建机组均为三代机组。截止 2023 年 3 月,我国运行核电机组 55 台,装机量 5676 万千瓦,除 M310、EPR 等直接海外引进的机组之外,目前在运多数机组均为中国吸收国外技术并加以研发改进,包括 CNP650、CPR1000 等。

7 月 31 日,国家又核准了 6 台机组共计 750 万千瓦,包括福建宁德核电项目 5、6 号机组,华能山东石岛湾核电厂扩建项目 1、2 号机组,徐大堡核电项目 1、2 号机组。本次宁德核电站 5、6 号机组、山东石岛湾 1、2 号机组均采用我国具有自主知识产权的三代核电技术华龙一号,所有核电站均规划在沿海地区。

核能发电不向大气排放二氧化碳等温室气体,不排放二氧化硫、氮氧化物等有害气体,相比水电、太阳能、风电等清洁能源,核电具有占地面积较小,年发电小时数高、发电量大,对电网影响小等特点。在全球范围内,核能不仅是实现双碳战略目标的重要支柱能源,更被视为能源现代化产业的工业技术集大成者,对能源清洁低碳转型和科技转型变革具有战略性带动作用。

双碳战略目标下,电力系统清洁转型发展。我国火电装机占比逐步下降,风光占比逐步提升。22年火电装机占比降至52%,风光占比增至30%。

新能源占比不断提高,其间歇性、随机性、波动性特点使得系统平衡和安全问题更加突出,增加电力安全供应压力。在新能源快速发展背景下,核电清洁低碳、稳定高效,是不可替代的基荷能源,高度契合新型电力系统基本特征,能够提高系统支撑能力,是保障新型电力系统稳定的重要手段,故核电核准的节奏近年也有所加快。

核电产业发展政策背景

安全是核电产业发展的根本前提,核电对政策依赖程度大。由于核电的特殊属性,我国核电项目均需经国务院的核准,所以国内核电产业发展对政策及政府态度的依赖较大。核电安全性是影响政府政策导向的关键因素,我国最新核准的山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目要求“按照全球最高安全要求建设”、“确保万无一失”。核安全事故往往会造成世界范围内的核电发展停滞,如2011年福岛核事故致使世界多个国家暂缓核电项目建设,我国也宣布暂停所有核电项目的审批。

2022年初国家发展改革委和国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》,要求积极安全有序发展核电,当年的二十大报告中延续了这一表述。根据我们统计,“十一五”规划做出“积极发展核电”的表述后,核电每年开工数量从2006年的2台增长到2010年的9台,核准数量也在2008年达到14台;2011年受到福岛核泄漏事故影响,当年的核准及开工项目均为0,此后核电发展较为平缓,尤其是2016-2018年连续3年核电项目0核准。直到2019年,核电产业再度复苏,2019-2022年不断有新的核电项目得到核准,2022年获核准的核电数量更是达到10台,为2008年以后的最高峰。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年核电行业市场深度分析及发展规划综合研究报告》分析

我国具备核电出口能力,产业核心竞争力显著提升

核电出海有望撬动万亿市场空间,产业核心竞争力显著提升。随着“一带一路”全面推进,核电“走出去”迎来了重要历史机遇。“一带一路”沿线国家核能需求大,市场空间广阔,有 28个国家计划发展核电,规划机组 126 台,总规模约 1.5 亿千瓦。以三代机组平均造价 1.6 万元/千瓦预估,市场总量约 2.4 万亿元。

“华龙一号”海外首堆在巴基斯坦卡拉奇顺利运营,标志我国具备核电出口能力。巴基斯坦卡拉奇 2、3号机组采用“华龙一号”技术,由中核集团中国中原对外工程有限公司承建。K-2 机组于 2015 年 8 月 20日开工建设,2021 年 3 月完成首次并网;K-3 机组于 2016 年 5 月开工,2022 年投入商业运行。每台机组建成后年发电量约 90 亿千瓦时,能够满足巴基斯坦当地超过 400 万户家庭全年用电需求。

核聚变技术前景展望

核聚变能是人类未来更理想的新能源。核聚变,又称核融合、融合反应、聚变反应或热核反应。核聚变由质量小的原子(主要是指氘或氚),在一定条件下(如超高温和高压)发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核(如氦核),并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式。因此,核聚变被视为几乎无限的能量来源,洁净、安全而自持,为解决人类未来的能源展示了最好的前景。

国际热核聚变实验堆计划(ITER)是目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一,建造周期 20 年,计划投资 200 亿美元。ITER 装置是个能产生大规模核聚变反应的超导托卡马克装置,俗称“人造太阳”。建成后,ITER 将是全世界最大的核聚变装置,预计在 2036 年开始进行全功率核聚变实验,计划能够实现 5-10 分钟能量增益值超过 10 的运转。我国可控核聚变研究几乎与国际同步,参加 ITER 计划以来,我国核聚变相关科研实力得到极大提升。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2023-2028年核电行业市场深度分析及发展规划综合研究报告》同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。


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