2024-2030年中国第四代核电行业战略规划及投资动向追踪报告【出版机构】:中赢信合研究网【内容部分有删减·详细可参中赢信合研究网出版完整信息!】第一章 2021-2023年中国核能行业发展综合分析1.1 核能行业发展概况1.1.1 核能发展形势1.1.2 核能科技创新1.1.3 核电技术演变1.1.4 核电装备制造1.2 核电生产运行情况1.2.1 核电发电规模1.2.2 核电装机规模1.2.3 核电机组建设1.2.4 设备利用时长1.2.5 核电投资规模1.3 核燃料生产运行情况1.3.1 总体发展情况1.3.2 核燃料勘察采冶1.3.3 核燃料加工分析1.3.4 核燃料后端处理1.4 核能国际合作分析1.4.1 核电工程合作1.4.2 核能产业链合作1.4.3 核科技创新合作1.4.4 核领域国际治理1.5 核能行业发展前景1.5.1 核能发展机遇1.5.2 核电发展趋势1.5.3 核电市场空间1.5.4 核电未来展望第二章 2021-2023年全球第四代核电总体发展情况分析2.1 全球第四代核电发展环境2.1.1 全球核能相关政策2.1.2 全球核电发展阶段2.1.3 全球核电生产运行2.1.4 全球核电工程建设2.1.5 全球核能科技研发2.1.6 全球核电规模预测2.2 全球第四代核电发展状况2.2.1 全球第四代核电发展概况2.2.2 全球第四代核电国际组织2.2.3 全球第四代核电企业布局2.2.4 全球第四代核电建设经济性2.2.5 全球第四代核电发展目标2.3 美国第四代核电发展状况2.3.1 美国先进反应堆发展概况2.3.2 美国第四代核电相关政策2.3.3 美国第四代核电堆型布局2.3.4 美国第四代核电企业布局2.4 欧洲第四代核电发展状况2.4.1 欧盟第四代核电相关政策2.4.2 英国第四代核电发展动态2.4.3 法国第四代核电发展分析2.4.4 波兰第四代核电布局情况2.4.5 荷兰第四代核电发展概况2.5 俄罗斯小型反应堆发展状况2.5.1 俄罗斯国家核能发展战略2.5.2 俄罗斯核电行业运行情况2.5.3 俄罗斯先进反应堆发展概况2.5.4 俄罗斯第四代核电企业布局2.6 其他国家第四代核电发展分析2.6.1 日本2.6.2 韩国2.6.3 印度2.6.4 加拿大2.6.5 罗马尼亚第三章 2021-2023年中国第四代核电发展环境分析3.1 经济环境3.1.1 宏观经济概况3.1.2 工业运行情况3.1.3 固定资产投资3.1.4 对外贸易情况3.1.5 宏观经济展望3.2 政策环境3.2.1 2023年能源工作指导意见3.2.2 2030年前碳达峰行动方案3.2.3 十四五规划和2035远景目标3.2.4 十四五能源领域科技创新规划3.2.5 能源技术革命创新行动计划3.2.6 禁止出口限制出口技术目录3.3 社会环境3.3.1 能源生产情况3.3.2 发电结构变化3.3.3 碳排放总量分析3.3.4 碳减排情况分析3.3.5 自主创新能力第四章 2021-2023年中国第四代核电总体发展情况分析4.1 第四代核电基本介绍4.1.1 第四代核电概念起源4.1.2 第四代核电发展意义4.1.3 第四代核电堆型分类4.1.4 第四代核电技术参数4.1.5 第四代核电技术路线4.2 第四代核电发展现状4.2.1 第四代核电发展进度4.2.2 第四代核电区域布局4.2.3 第四代核电企业布局4.2.4 第四代核电关键技术4.2.5 第四代核电堆芯分析4.2.6 第四代核电燃料分析4.2.7 第四代核电发展困境4.2.8 第四代核电发展建议4.3 第四代核电材料分析4.3.1 第四代核电材料要求4.3.2 第四代核电材料对比4.3.3 ODS合金材料分析4.3.4 奥氏体不锈钢分析4.4 第四代核电安全性分析4.4.1 熔盐堆安全性分析4.4.2 高温气冷堆安全性4.4.3 钠冷快堆安全性分析4.4.4 超临界水冷堆安全性4.5 第四代核电融资分析4.5.1 核电行业融资介绍4.5.2 第四代核电融资分析4.5.3 第四代核电融资困境4.5.4 第四代核电融资建议第五章 2021-2023年超临界水冷堆发展状况及典型堆型分析5.1 超临界水冷堆基本介绍5.1.1 超临界水冷堆系统介绍5.1.2 超临界水冷堆基本特点5.1.3 超临界水冷堆主要分类5.1.4 超临界水冷堆发展意义5.2 超临界水冷堆发展分析5.2.1 超临界水冷堆发展现状5.2.2 超临界水冷堆发展优势5.2.3 超临界水冷堆材料分析5.2.4 超临界水冷堆燃料分析5.3 超临界水冷堆组件分析5.3.1 环状燃料元件方案5.3.2 双排正方形组件方案5.3.3 双排六边形组件方案5.3.4 单水棒小组件方案5.3.5 取消水棒组件方案5.3.6 小水棒方形组件方案5.3.7 大水棒方形组件方案5.4 超临界水冷堆典型堆型5.4.1 俄罗斯VVER-SCP反应堆5.4.2 日本SCLWR-H反应堆5.4.3 中国CSR1000反应堆5.4.4 欧盟HPLWR反应堆5.4.5 美国SCWR反应堆第六章 2021-2023年超高温气冷堆发展状况及典型堆型分析6.1 超高温气冷堆基本介绍6.1.1 超高温气冷堆系统介绍6.1.2 超高温气冷堆结构原理6.1.3 超高温气冷堆主要特点6.1.4 超高温气冷堆发展意义6.2 超高温气冷堆发展分析6.2.1 超高温气冷堆主要政策6.2.2 超高温气冷堆建设进度6.2.3 超高温气冷堆经济效益6.2.4 超高温气冷堆技术突破6.2.5 超高温气冷堆动力转换6.2.6 超高温气冷堆装备制造6.3 超高温气冷堆材料研究6.3.1 核燃料材料技术发展战略6.3.2 金属结构材料技术发展战略6.3.3 石墨材料技术发展战略6.3.4 压力容器材料发展重点6.3.5 制氢材料技术发展战略6.4 超高温气冷堆燃料处理6.4.1 乏燃料后处理主要方向6.4.2 乏燃料后处理关键技术6.4.3 乏燃料后处理发展方向6.5 超高温气冷堆典型堆型6.5.1 HTR-PM反应堆6.5.2 GT-MHR反应堆6.5.3 SmAHTR反应堆6.5.4 GTHTR300反应堆6.5.5 PBMR-400反应堆6.6 超高温气冷堆挑战与建议6.6.1 超高温气冷堆发展困境6.6.2 超高温气冷堆发展建议第七章 2021-2023年熔盐堆发展状况及典型堆型分析7.1 全球熔盐堆发展分析7.1.1 全球熔盐堆政企合作7.1.2 全球熔盐堆企业合作7.1.3 美国熔盐堆发展分析7.1.4 韩国熔盐堆企业布局7.1.5 加拿大熔盐堆发展分析7.2 中国熔盐堆发展分析7.2.1 熔盐堆系统介绍7.2.2 熔盐堆优劣势分析7.2.3 熔盐堆发展意义7.2.4 熔盐堆发展现状7.2.5 熔盐堆企业布局7.2.6 熔盐堆研发突破7.3 熔盐堆材料发展分析7.3.1 熔盐堆材料需求分析7.3.2 合金结构材料发展现状7.3.3 核石墨材料发展现状7.3.4 熔盐堆材料挑战与机遇7.3.5 熔盐堆材料发展展望7.4 固态熔盐堆选址分析7.4.1 固态熔盐堆安全特性7.4.2 固态熔盐堆事故分析7.4.3 固态熔盐堆选址要求7.4.4 固态熔盐堆选址确定7.4.5 固态熔盐堆选址要素7.5 熔盐堆典型堆型7.5.1 FUJI反应堆7.5.2 IMSR反应堆7.5.3 MSFR反应堆7.5.4 MSRE反应堆7.5.5 MOSART反应堆7.5.6 ThorCon反应堆7.5.7 TMSR-LF1反应堆7.5.8 MK1 PB-FHR反应堆第八章 2021-2023年钠冷快堆发展状况及典型堆型分析8.1 钠冷快堆基本介绍8.1.1 钠冷快堆系统介绍8.1.2 钠冷快堆优势分析8.1.3 钠冷快堆运行模式8.1.4 钠冷快堆装备制造8.2 全球钠冷快堆发展分析8.2.1 全球钠冷快堆发展概况8.2.2 全球钠冷快堆国际组织8.2.3 美国钠冷快堆发展分析8.2.4 日本钠冷快堆发展分析8.2.5 俄罗斯钠冷快堆发展动态8.3 中国钠冷快堆发展分析8.3.1 中国钠冷快堆发展历程8.3.2 中国钠冷快堆发展现状8.3.3 中国钠冷快堆组件分析8.3.4 中国钠冷快堆技术突破8.3.5 中国钠冷快堆发展建议8.4 钠冷快堆材料分析8.4.1 材料需求分析8.4.2 材料技术体系8.4.3 材料发展任务8.4.4 保温材料分析8.4.5 蒸汽发生器材料8.5 钠冷快堆典型堆型8.5.1 CEFR反应堆8.5.2 BN-600反应堆8.5.3 BN-800反应堆8.5.4 BN-1800反应堆8.5.5 法国凤凰系列快堆8.5.6 日本常阳实验快堆8.5.7 日本文殊原型快堆8.5.8 福建霞浦示范快堆第九章 2021-2023年铅冷快堆发展状况及典型堆型分析9.1 铅基反应堆发展分析9.1.1 铅基反应堆主要特点9.1.2 铅基反应堆发展现状9.1.3 铅基反应堆发展困境9.1.4 铅基反应堆应用前景9.2 铅冷快堆发展分析9.2.1 铅冷快堆系统介绍9.2.2 铅冷快堆优势分析9.2.3 美国铅冷快堆建设9.2.4 中国铅冷快堆建设9.2.5 铅冷快堆企业合作9.2.6 铅冷快堆关键技术9.3 铅冷快堆典型堆型9.3.1 ABR反应堆9.3.2 G4M反应堆9.3.3 DLFR反应堆9.3.4 SSTAR反应堆9.3.5 ALFRED反应堆9.3.6 SVBR-100反应堆9.3.7 BREST-300反应堆9.3.8 SUPERSTAR反应堆9.3.9 BREST-OD-300反应堆第十章 2021-2023年气冷快堆发展状况分析10.1 气冷快堆发展分析10.1.1 气冷快堆系统介绍10.1.2 气冷快堆技术特点10.1.3 气冷快堆建设进展10.1.4 气冷快堆技术挑战10.2 气冷快堆堆芯分析10.2.1 核燃料材料分析10.2.2 反射层材料分析10.2.3 堆芯布置分析10.2.4 堆芯参数计算第十一章 2021-2023年第四代核电综合利用状况11.1 核能制氢11.1.1 制氢行业运行状况11.1.2 核能制氢发展分析11.1.3 第四代核电布局情况11.1.4 高温气冷堆制氢分析11.2 区域供热11.2.1 集中供热行业运行状况11.2.2 核能供热可行性分析11.2.3 高温气冷堆供热分析11.2.4 钍基熔盐堆供热分析11.3 热电联产11.3.1 热电联产行业运行状况11.3.2 核能热电联产经济性11.3.3 高温气冷堆热电联产11.4 海水淡化11.4.1 海水淡化行业运行状况11.4.2 核能海水淡化可行性11.4.3 核能海水淡化技术创新11.4.4 高温气冷堆海水淡化11.4.5 熔盐堆海上浮动站布局11.5 第四代核电其他应用11.5.1 第四代核电高效发电11.5.2 辐射材料的应用研究第十二章 2020-2023年中国第四代核电重点企业经营状况分析12.1 中国广核电力股份有限公司12.1.1 企业发展概况12.1.2 经营效益分析12.1.3 业务经营分析12.1.4 财务状况分析12.1.5 核心竞争力分析12.1.6 公司发展战略12.1.7 未来前景展望12.2 中国核能电力股份有限公司12.2.1 企业发展概况12.2.2 经营效益分析12.2.3 业务经营分析12.2.4 财务状况分析12.2.5 核心竞争力分析12.2.6 公司发展战略12.2.7 未来前景展望12.3 华能国际电力股份有限公司12.3.1 企业发展概况12.3.2 经营效益分析12.3.3 业务经营分析12.3.4 财务状况分析12.3.5 核心竞争力分析12.3.6 公司发展战略12.3.7 未来前景展望12.4 江苏神通阀门股份有限公司12.4.1 企业发展概况12.4.2 经营效益分析12.4.3 业务经营分析12.4.4 财务状况分析12.4.5 核心竞争力分析12.4.6 公司发展战略12.4.7 未来前景展望12.5 湖南华菱钢铁股份有限公司12.5.1 企业发展概况12.5.2 经营效益分析12.5.3 业务经营分析12.5.4 财务状况分析12.5.5 核心竞争力分析12.5.6 公司发展战略12.5.7 未来前景展望12.6 卧龙电气驱动集团股份有限公司12.6.1 企业发展概况12.6.2 经营效益分析12.6.3 业务经营分析12.6.4 财务状况分析12.6.5 核心竞争力分析12.6.6 公司发展战略12.6.7 未来前景展望第十三章 中赢信合对2024-2030年中国第四代核电行业发展前景趋势预测13.1 第四代核电行业发展前景分析13.1.1 第四代核电发展方向13.1.2 第四代核电发展路径13.1.3 第四代核电应用展望13.2 第四代核电堆型发展前景分析13.2.1 超临界水冷堆发展展望13.2.2 超高温气冷堆发展展望13.2.3 钍基熔盐堆发展展望13.2.4 钠冷快堆研发方向13.2.5 铅冷快堆技术前景图表目录图表 国内核电技术演变历程图表 2021年国内核电主设备生产情况图表 2011-2021年我国核电发电量与上网电量图表 2021年我国相关省份核电发电量与上网电量图表 2021年我国相关省份核电发电量在全国总核电发电量中的占比情况图表 2020-2022年核电电力生产指标统计表图表 2020-2022年全国运行核电机组发电量趋势图表 2020-2022年全国运行核电机组上网电量趋势图表 2011-2021年全国商运核电机组装机规模增长情况图表 2022年首次装料的核电机组信息图表 2022年53台运行核电机组电力生产情况统计表图表 2022年53台运行核电机组电力生产情况统计表(续)图表 1998-2023年在运、在建和新建机组情况图表 国内在运、在建机组示意图图表 2023年在建机组情况图表 2005-2021年我国核电设备利用小时数情况图表 2016-2022年中国核电电源工程投资额统计情况图表 我国核燃料元件生产能力图表 我国低中放废物处置场情况图表 年核准6台,各环节市场空间测算图表 核电技术发展历程图表 2021年世界各国和地区在运核电机组情况图表 2021年世界在运反应堆分布情况图表 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