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全球及中國核裂變(二代/三代/四代)核電站與核聚變市場技術研發與投資分析報告(2023版)

全球及中國核裂變(二代/三代/四代)核電站與核聚變市場技術研發與投資分析報告(2023版)

4人次訂閱 2023-02-27 17:45:55
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《中國核電市場發展與投資前景預測分析報告(2023版)》


 《中國核電市場投資建設與運營數據(2023版)》


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第一節:核電發展歷程

一、全球核電發展歷程

(一)20世紀50-60年代初(一代核電站)

(二)20世紀60-80年代(二代核電)

(三)1990-2010年(三代核電研發,第四代核電實驗)

(四)2011年以來年(第三代核電成熟,第四代核電示范)

二、中國核電發展歷程

(一)20世紀70年代(萌芽階段)

(二)20世紀80/90年代(技術引進階段)

(三)2001-2005年(“十五”期間)(技術消化,自主研發階段)

(四)2006-2010年(“十一五”期間)(技術吸收,自主研發階段)

(五)2011-2015年(“十二五”期間)(技術融合,再創新階段)

(六)2016-至今(“十三/四五”期間)(自主轉型階段,搶占技術制高點)

第二節:第二代核電技術(核裂變)

一、第二代核電技術發展背景

二、第二代核電技術發展目標

三、第二代核電技術發展路線

四、第二代核電技術發展現狀

五、中國第二代核電技術發展

(一)壓水堆

1、法國M310(技術引進)

2、俄羅斯VVER1000(技術引進)

3CNP1000/CP1000(自主創新)

4CPR1000/ CPR1000+(自主創新)

(二)沸水堆

(三)重水堆

第三節:第三代核電技術(核裂變)

一、第三代核電技術發展背景

二、第三代核電技術發展目標

三、第三代核電技術發展路線

四、第三代核電技術發展現狀

(一)先進壓水堆

1、美國AP1000

1AP1000簡介

2AP1000性能

1)安全性

2)建設模式

3)建設周期

4)設計壽命

5)換料周期

6)單位造價

3AP1000結構

4AP1000建設

2、法國EPR

1EPR簡介

2EPR性能

1)安全性

2)建設周期

3)設計壽命

4)換料周期

5)單位造價

3EPR建設

3、韓國APR1400

1APR1400研發

2APR1400性能

1)安全性

2)建設周期

3)設計壽命

4)單位造價

3APR1400建設

4、俄羅斯VVER1200

1VVER1200簡介

2VVER1200性能

1)安全性

2)建設周期

3)設計壽命

4)換料周期

5)單位造價

3VVER1200建設

5、日本APWR

1APWR簡介

2APWR性能

3APWR建設

6、歐洲EP1000

7、國際IRIS

1IRIS簡介

2IRIS性能

3IRIS結構

4IRIS建設

(二)先進沸水堆

1、日本ABWR

1)日本ABWR簡介

2)日本ABWR性能

3)日本ABWR建設

2、美國ESBWR

1)美國ESBWR簡介

2)美國ESBWR性能

3)美國ESBWR建設

(三)先進重水堆

1、加拿大ACR1000簡介

2、加拿大ACR1000性能

3、加拿大ACR1000建設

五、第三代核電技術發展總結

六、中國第三代核電技術發展

(一)第三代核電發展路線

(二)先進壓水堆

1、美國AP1000(技術引進)

1AP1000引進背景

2AP1000關鍵技術

3AP1000投資建設

4AP1000引進成果

2、法國EPR(技術引進)

1)法國EPR引進背景

2)法國EPR投資建設

3、俄羅斯VVER1200(技術引進)

4CAP1400國和一號(再創新)

1CAP1400簡介

2CAP1400性能

1)安全性

2)建設模式

3)建設周期

4)設計壽命

5)換料周期

6)單位造價

7)國產化率

3CAP1400建設

5HPR1000華龍一號(自主研發)

1HPR1000簡介

1ACP1000

2ACPR1000

3ACP1000+ACPR1000技術融合

2HPR1000性能

1)安全性

2)建設模式

3)建設周期

4)設計壽命

5)換料周期

6)單位造價

7)國產化率

3HPR1000結構

4HPR1000建設

(六)ACP100(玲龍一號)

(三)先進沸水堆

(四)先進重水堆


第四節:第四代核電技術(核聚變)


一、第四代核電技術發展背景

二、第四代核電技術發展目標

三、第四代核電技術發展路線

四、第四代核電技術發展現狀

(一)第四代熱中子堆

1、熱中子堆界定

2、熱中子堆原理

3、熱中子堆分類

4、熱中子堆優劣

5、熱中子堆發展

6、第四代熱中子堆

1)超臨界水冷堆

1)超臨界水冷堆界定

2)超臨界水冷堆結構

3)超臨界水冷堆分類

4)超臨界水冷堆優劣

5)超臨界水冷堆發展

6)超臨界水冷堆建設

2)超高溫氣冷堆

1)超高溫氣冷堆界定

2)超高溫氣冷堆結構

3)超高溫氣冷堆優劣

4)超高溫氣冷堆應用

5)超高溫氣冷堆發展

6)超高溫氣冷堆建設

3)熔鹽堆

1)熔鹽堆界定

2)熔鹽堆結構

3)熔鹽堆優劣

4)熔鹽堆應用

5)熔鹽堆發展

6)熔鹽堆建設

(二)第四代快中子堆

1、快堆界定

2、快堆原理

3、快堆分類

4、快堆優劣

5、快堆發展

6、第四代快堆

1)鈉冷快堆

1)鈉冷快堆界定

2)鈉冷快堆結構

3)鈉冷快堆優劣

4)鈉冷快堆發展

5)鈉冷快堆建設

2)鉛冷快堆

1)鉛冷快堆界定

2)鉛冷快堆結構

3)鉛冷快堆優劣

4)鉛冷快堆應用

5)鉛冷快堆發展

6)鉛冷快堆建設

3)氣冷快堆

1)氣冷快堆界定

2)氣冷快堆分類

3)氣冷快堆結構

4)氣冷快堆優劣

5)氣冷快堆應用

6)氣冷快堆發展

7)氣冷快堆建設

五、第四代核電技術發展總結

六、中國第四代核電技術發展

(一)第四代熱中子堆

1、超臨界水冷堆

1)超臨界水冷堆發展

2)超臨界水冷堆建設

2、超高溫氣冷堆

1)超高溫氣冷堆發展

2)超高溫氣冷堆建設

3、熔鹽堆

(二)第四代快中子堆

1、快堆發展規劃

2、快堆發展歷程

3、鈉冷快堆

1)鈉冷快堆發展

2)鈉冷快堆建設

4、鉛冷快堆

1)鉛冷快堆發展

2)鉛冷快堆建設

5、氣冷快堆


第五節:核聚變技術研發(核聚變)


一、核聚變原理

二、核聚變材料

三、核聚變分類

四、核聚變條件

五、核聚變方式

六、核聚變研究

(一)國際核聚變合作

(二)美國核聚變研究

(三)英國核聚變研究

(四)日本核聚變反應

(五)韓國核聚變研究

(六)中國核聚變研究

(七)歐盟核聚變研究

(八)加拿大核聚變研究



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