第一節 全球核電總體發展現狀
一、全球核電工程發展現狀分析
2001年-2018年,由于核電安全技術的快速發展、燃燒化石能源導致的嚴重環境污染和氣候變暖現實,歐洲、韓國、中國等都核能發展列入本國中長期能源政策中。
輕水堆和重水堆是在全球核電市場競爭中僅存的商業化堆型。截止2018年3月兩種堆型數量占比達93%。在各核反應堆堆型中,只有輕水堆和重水堆兩種堆型在全球核電市場競爭中生存下來。
從在運核電機組數量上看,輕水堆與重水堆占絕大多數,其中輕水堆占比達82%,重水堆占比為11%。根據國際原子能機構(IAEA)統計數據,截止2018年3月,全球在運核電機組達449座,其中壓水堆290座,沸水堆78座,輕水堆(包括壓水堆和沸水堆)數量占比達81.96%;重水堆49座,占比為10.91%。
圖表:2018年3月全球在運核電機組中數量占比情況

數據來源:國際原子能機構,中研普華產業研究院整理
從在運核電機組裝機容量看,輕水堆占比達89%,重水堆占比為6%。根據國際原子能機構(IAEA)統計數據,截止2018年3月,全球在運核電機組裝機容量達392.12GW,其中壓水堆272.86GW,沸水堆75.32GW,輕水堆(包括壓水堆和沸水堆)裝機容量占比達88.79%;重水堆裝機容量24.63GW,占比為6.28%。
圖表:2018年3月全球在運核電機組裝機容量對比

數據來源:國際原子能機構,中研普華產業研究院整理
從在建核電機組數量上看,輕水堆與重水堆占絕大多數,其中輕水堆占比達90%,重水堆占比為7%。根據國際原子能機構(IAEA)統計數據,截止2018年3月,在全球61座在建核電機組中,壓水堆、沸水堆和重水堆數量分別為51座、4座和4座,輕水堆(包括壓水堆和沸水堆)占比達90.16%,重水堆占比為6.56%;
圖表:2018年3月,全球在建核電機組中壓水堆數量和占比

數據來源:國際原子能機構,中研普華產業研究院整理
從在建核電機組裝機容量上看,輕水堆占比達95%,重水堆占比為4%。根據國際原子能機構(IAEA)統計數據,截止2018年3月,全球在建核電機組總裝機容量達61.49GW,其中在建壓水堆、沸水堆和重水堆裝機容量分別為53.05GW、5.25GW和2.52GW,輕水堆(包括壓水堆和沸水堆)占比達94.80%,重水堆占比為4.10%。
圖表:2018年3月全球在建核電機組中壓水堆裝機容量和占比

數據來源:國際原子能機構,中研普華產業研究院整理
隨著技術進步,商業化的第二代核電站發展成熟,核電安全推進第三代核電發展
20世紀50年代至60年代建造的第一代核電站屬于原型堆核電站,主要目的是通過試驗示范形式驗證核電站工程實施的可能性,典型核電站包括前蘇聯的Obninsk核電站、美國Shipping Port壓水堆核電站、法國Chooz核電站和德國的Obrigheim核電站等。
20世紀60年代末開始建造的第二代核電站主要目的是為實現核電的商業化、標準化、批量化和系列化。商業化的第二代核電站主要以輕水堆(包括壓水堆和沸水堆)和重水堆為主。其中,二代壓水堆典型代表為美國西屋公司(Westinghouse)推出的Model212、312、314、414系列壓水堆、美國燃燒工程公司(ABB-CE)推出的System80系列壓水堆和法國的法瑪通公司(Framatome)推向市場的CPY和M310系列壓水堆;二代沸水堆典型代表為美國通用電氣公司(GE)、日本日立公司(HITACHI)以及東芝公司(TOSHIBA)推出的BWR沸水堆;而二代重水堆商用代表堆型是加拿大原子能有限公司(AECL)和安大略水電公司研制的CANDU堆;
核電事故引發全球對核電安全的極大關注并推動第三代核電發展。1979年3月美國發生的三哩島核電廠事故及1986年4月蘇聯發生的切爾諾貝利核電廠事故使得核電安全受到公眾和政府的極大關注。在第二代核電機組已積累的技術儲備和運行經驗的基礎上并針對其不足之處,美國EPRI和歐洲聯盟分別于1990年和1994年發布了《美國電力公司文件要求》和《歐洲電力公司文件要求》(URD/EUR),作為第三代先進輕水堆的技術準則,以顯著改善第三代核電站的安全性和經濟性。
截止2018年3月,第三代核電技術本身即以高安全系數為設計出發點,采用“非能動”安全系統,在核電站發生緊急狀況時,核電安全殼上方水箱內的冷卻水無需電能,僅依靠自身重力即可對反應堆進行冷卻噴淋,使反應堆達到安全狀態。
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