第一章 小型模块化反应堆相关概述
1.1 小型模块化反应堆¤定义与发展
1.1.1 小型反应堆基本定义
1.1.2 小型反应堆主要※特点
1.1.3 小型反应堆主∮要分类
1.1.4 小型反应堆安全特性
1.2 小型模块化反应堆建设原则
1.2.1 小型反应堆工程参数
1.2.2 小型反应堆建设优势
1.2.3 小型反应堆建设意义
1.2.4 小型反应堆建设可行性
第二章 2020-2022年中国核能行业发展综合分╱析
2.1 核能行业发展概况
2.1.1 核电工程建设□
2.1.2 核电装备制造
2.1.3 核电技术演变
2.1.4 核能科技创新
2.2 核电生㊣产运行情况
2.2.1 核电发电规模
2.2.2 核电︾装机规模
2.2.3 核电机组运营
2.2.4 核电投资规模
2.2.5 设备利用时长
2.3 核燃料生产运行情况
2.3.1 总体发展情况□
2.3.2 核燃料勘察采冶
2.3.3 核燃料Ψ加工分析
2.3.4 核燃料后端处理
2.4 核能国际合作分析
2.4.1 核电工程合作
2.4.2 核能产业链合作≡
2.4.3 核科技创新合作
2.4.4 核【领域国际治理
2.5 核能行业发▃展前景
2.5.1 核能发展机遇
2.5.2 核电发展趋势
2.5.3 核电市场空间
2.5.4 核电未来『展望
第三章 2020-2022年全球小型模块化反应堆总体发展情况分析
3.1 全球小型反应堆发展环境
3.1.1 全球核能相关政策
3.1.2 全球核电发展阶段
3.1.3 全球核电生产运行
3.1.4 全球核电工程建设∮
3.1.5 全球核能科技研发
3.1.6 全球核电规模预测
3.2 全球小型▓反应堆发展状况
3.2.1 全球小型反应堆发展历史
3.2.2 全球小型反应堆发展概况
3.2.3 全球小型反应堆规模分析
3.2.4 全球小型反应堆企业布局
3.2.5 全球小型反应堆应用情况
3.2.6 全球小型反应堆发展困境≡
3.2.7 全球小型反应堆发展建议
3.2.8 全球小型反应堆发展趋势
3.2.9 全球小型反应堆发◤展前景
3.3 美国小型反应堆发展状况
3.3.1 美国核电行业运行情况
3.3.2 美国小型反应堆ω 相关政策
3.3.3 美国小型反应堆∞发展历程
3.3.4 美国小型↘反应堆企业布局
3.3.5 美国小型反∞应堆应用分析
3.3.6 美国小型▓反应堆技术研发
3.3.7 美国小型反应堆发展困境
3.3.8 美国小型反应堆发展战略
3.3.9 美国小型反应堆建设启示↘
3.4 欧盟小型反应堆发展状况
3.4.1 欧盟小型反应堆相关政策
3.4.2 英国小型反应堆发展分析
3.4.3 法国小型反应堆◣发展分析
3.4.4 芬兰小型反应堆发展动态
3.4.5 波兰小型反应堆发展动态
3.4.6 荷兰小型反应堆发展概况
3.4.7 瑞典小型反应堆发展概况】
3.5 俄罗斯小型反应堆发展状况
3.5.1 俄罗斯国√家核能发展战略
3.5.2 俄罗斯核电行业运行情况
3.5.3 俄罗斯小型反应堆发展现状
3.5.4 俄罗斯小型反应堆企业布局
3.5.5 俄罗斯液▓态金属冷却堆布局
3.6 加拿大小】型反应堆发展状况
3.6.1 加拿大小型反应堆相关政策
3.6.2 加拿大小型反应堆发展态势
3.6.3 加拿大小型反应堆企业布局
3.6.4 加拿大小型反应堆资金投入
3.7 日本小型反应堆◆发展状况
3.7.1 日本核电行业运行情况
3.7.2 日本小型①反应堆相关政策
3.7.3 日本小型反应堆「发展动态
3.7.4 日本小型⌒反应堆企业布局
3.8 韩国小型反应堆发展状况
3.8.1 韩国核电行业运行情况
3.8.2 韩国小型㊣ 反应堆企业布局▲
3.8.3 韩国小型反应堆国际合作
3.9 其他地区小型反应堆发展状□ 况
3.9.1 南非小型反应堆发展历程
3.9.2 澳大利亚小型反应堆研究
3.9.3 乌克兰小型反应堆发展动态
3.9.4 比利时小型反应堆发展规划
3.9.5 哈萨克斯坦小型反应堆布局
第四章 2020-2022年中国小型√模块化反应堆发展环境分析
4.1 经济环境
4.1.1 宏观经济概况
4.1.2 工业运行情况
4.1.3 固定资◥产投资
4.1.4 对外贸易〒情况
4.1.5 宏观经济展望
4.2 政策环境
4.2.1 2030年前碳达峰行动方案
4.2.2 十四五规划和2035远景目标
4.2.3 能源技术革命创新行动计划
4.2.4 小型核动力∩厂相关原则与要求Ψ
4.2.5 小型压水堆相关安全审评原则
4.3 社会环境
4.3.1 能源生产情况
4.3.2 发电结构变化
4.3.3 碳排放∏总量分析
4.3.4 碳减排情况▂分析
4.3.5 自主创新能力
第五章 2020-2022年中国小型模块化反应堆♂总体发展情况分析
5.1 小型反应堆发展状况分析
5.1.1 小型反应堆建设进程
5.1.2 小型反应堆需求分析
5.1.3 小型反应堆成本分析
5.1.4 小型反应堆驱动分析
5.1.5 小型反№应堆研发情况
5.1.6 小型反应堆发展困境
5.1.7 小型反应堆发展策略
5.2 小型反应堆区域布局情况
5.2.1 海南省ㄨ小型反应堆建设
5.2.2 山东省小型反应堆建设
5.2.3 江西省小型反应堆建设
5.2.4 上海市小型反应堆建设
5.3 小型反应堆组件分析
5.3.1 主泵结构基本介绍
5.3.2 主要部件设计改进
5.3.3 堆芯燃料组件分析
5.3.4 自动卸压系统分析
5.3.5 给水系统案㊣例分析
5.4 小型反应堆核燃料定价分析
5.4.1 核燃料价格研究价值
5.4.2 核燃料价格组成分析
5.4.3 核燃料价格偏离情况
5.4.4 核燃料价格形成机制
5.5 小型反应Ψ堆选址分析
5.5.1 选址现行法规要求
5.5.2 选址边界确定分析
5.5.3 应急计划区域划分
5.5.4 放射性三废排放要求
5.5.5 小堆选址适宜性要●求
5.5.6 小堆选址经验借鉴
5.6 小型反应【堆商业化分析
5.6.1 商业部署经济性分析
5.6.2 商业部署推动力分析
5.6.3 商业部署安全性分析
5.6.4 商业部署面临挑战
5.7 小型反应々堆关键技术分析
5.7.1 自≡主控制架构分析
5.7.2 自主决策研究现状
5.7.3 协调控制研究现状
5.7.4 自主控制技术难点
5.7.5 其他关键技术难点
第六章 2020-2022年小型轻水堆行业发展状况及典型堆▓型分析
6.1 小型轻水堆发展状→况分析
6.1.1 小型轻水堆基本介绍
6.1.2 小型轻【水堆主要结构
6.1.3 小型轻水堆建设进展〇
6.1.4 小型轻水堆安全性分析↑
6.1.5 小型轻水∞堆发展建议
6.2 小型压水堆发展状况分析
6.2.1 小型压≡水堆设计特征
6.2.2 小型压水堆发展背景
6.2.3 小型压水堆发展规模
6.2.4 小型压水堆应用分析
6.2.5 小型压水堆研发拓展
6.2.6 小型压水堆安全性比较
6.2.7 小型压水堆挑战『及建议
6.3 俄罗斯建造典型堆型分析
6.3.1 ABV反应堆
6.3.2 KLT-40S反应堆
6.3.3 VBER-300反应堆
6.4 美国建★造典型堆型分析
6.4.1 NuScale反应堆
6.4.2 mPower反应堆
6.4.3 W-SMR反应堆
6.5 中国建【造典型堆型分析
6.5.1 ACP100反应堆
6.5.2 CAP200反应堆
6.5.3 壳式≡低温堆NHR-I
6.5.4 NHR200-Ⅱ反应堆
6.6 其他国家建造堆型分析
6.6.1 IRIS反应堆
6.6.2 IMR反应堆
6.6.3 SMART反应堆
6.6.4 CAREM反应堆
6.6.5 Flexblue反应堆
第七章 2020-2022年小型高温气冷堆行〖业发展状况及典型堆型分析
7.1 小型高温气冷堆『发展状况
7.1.1 小型高温气冷堆基本介绍
7.1.2 小型高温气冷堆主要结构
7.1.3 小型高温气冷堆〖建设进展
7.1.4 小型高温气冷堆※选址研究
7.1.5 小型高温气冷堆工程设计
7.1.6 小型高温气冷堆应用分析
7.1.7 小型高温气冷堆安全性分析
7.1.8 小型高温气冷堆发展展望
7.2 小型高温气冷堆材料研究
7.2.1 核燃料材料技术发展战略
7.2.2 金属结构@材料技术发展战略
7.2.3 石墨材料技术发展战略
7.2.4 压力容器材料发展重点
7.2.5 制氢材料技术发展战略
7.3 小型高温气冷堆燃料处理
7.3.1 乏燃料后处理主要方向╲
7.3.2 乏燃料后处理关键技术
7.3.3 乏燃料后处理发展方向
7.4 小型高温气冷堆典型堆型
7.4.1 GT-MHR反应堆
7.4.2 HTR-PM反应堆
7.4.3 SmAHTR反应堆
7.4.4 GTHTR300反应堆
7.4.5 PBMR-400反应堆
第八章 2020-2022年小型熔盐堆行业发展状况及典型堆型分析
8.1 小型熔盐堆发展状况分析
8.1.1 小型熔盐堆基本介绍
8.1.2 小型熔盐堆主要结构
8.1.3 小型熔盐堆建设进展
8.1.4 小型熔盐堆燃∏料管理
8.1.5 钍基熔盐堆发展概况
8.1.6 小型熔盐堆安⌒全性分析
8.2 小型熔盐堆材料研◆究
8.2.1 熔盐堆〖材料需求分析
8.2.2 合金结构材料发展现状
8.2.3 核石墨材料发「展现状
8.2.4 熔盐堆材料挑战与机遇
8.2.5 熔盐堆材料发◥展展望
8.3 小型熔盐堆典型堆型
8.3.1 MSRE反应堆
8.3.2 FUJI反应堆
8.3.3 IMSR反应堆
8.3.4 ThorCon反应堆
8.3.5 MK1 PB-FHR反应堆
第九章 2020-2022年小型液态金属冷却堆发展状况及典型堆型分析
9.1 小型液态金属冷却堆发展状况分析
9.1.1 小型液态金属冷却堆基本介绍
9.1.2 小型液态金属冷却』堆主要结构
9.1.3 小型液态金属冷却堆建设进展
9.1.4 小型液态金属冷却堆堆型对比
9.1.5 小型液态金属冷却堆应用分析
9.1.6 小型液态金属冷却堆安全性分析
9.1.7 小型液态金属冷却堆发展展望
9.2 小型钠冷却堆发展状况分析
9.2.1 小型钠冷却堆研发进展
9.2.2 小型钠冷却堆企业动态
9.2.3 小型钠冷却堆技术突破
9.2.4 小型钠※冷却堆安全特性
9.2.5 小型钠冷却堆组件研究↙
9.2.6 小型钠冷却堆〗发展方向
9.2.7 小型钠冷▲却堆发展建议
9.3 小型铅铋冷却堆发展状况分析△
9.3.1 小型铅铋冷却堆优劣势分析△
9.3.2 小型铅铋Ψ 冷却堆研究进展
9.3.3 小型铅铋冷却堆发展动态
9.3.4 小型铅铋冷却堆应用分析
9.3.5 小型铅铋冷却堆关键技术
9.4 小型铅冷却堆发展▆状况分析
9.4.1 小型铅冷却堆研究进展
9.4.2 小型铅冷却堆●发展动态
9.4.3 美国小型铅冷却堆布局
9.4.4 小型铅冷∏却堆发展困境
9.5 典型堆型分析
9.5.1 4S反应堆
9.5.2 LSPR反应堆
9.5.3 G4M反应堆
9.5.4 CIAE反应堆
9.5.5 SSTAR反应堆
9.5.6 ALFRED反应堆
9.5.7 SVBR-100反应堆
9.5.8 CLEAR-SR反应堆
9.5.9 BREST-OD-300反应堆
第十章 2020-2022年小型模块化反应堆综合利用状况
10.1 区域供热
10.1.1 集中供热行业ζ 运行状况
10.1.2 核能供热可行性分析
10.1.3 小型反应堆供热优势
10.1.4 小型反应堆供热动态
10.2 热电联产
10.2.1 热电联产行业运行状况
10.2.2 核能热电联产经济■性
10.2.3 小型反应堆布局情〒况
10.2.4 压水堆热电联产比较
10.3 核能制氢
10.3.1 制氢行业运行状况
10.3.2 核能制氢发展分析
10.3.3 小型反应堆布局情况
10.3.4 小型高温气冷堆制氢分析
10.3.5 小型铅铋冷快堆用于制氢
10.4 海水淡化
10.4.1 海水淡化行业运行状况
10.4.2 核能海水淡化可行性
10.4.3 核能海水淡化技术创新
10.4.4 小型反应堆发展方案
10.4.5 全球小型反应堆布局
10.4.6 我国小型反应堆发展
第十一章 2019-2022年国内外△小型模块化反应堆重点企业经营状况分析々
11.1 西屋电气公司(Westinghouse Electric Corporation)
11.1.1 企业基本概况
11.1.2 企业合作动态
11.1.3 企业技术〖突破
11.1.4 企业专利布局」
11.1.5 企业发展规划
11.2 中国广核电力股份有限公司
11.2.1 企业╱发展概况
11.2.2 经营效←益分析
11.2.3 业务▲经营分析▽★
11.2.4 财务状况︼分析
11.2.5 核心竞争︼力分析
11.2.6 公司发展〓战略
11.2.7 未来前景〖展望
11.3 中国核能电力股份有限公司
11.3.1 企业发展概况
11.3.2 经营效益分析↑
11.3.3 业务经营分析
11.3.4 财务状况︻分析
11.3.5 核心竞争力分析『
11.3.6 公司⌒ 发展战略
11.3.7 未来前景展望↓
11.4 方大炭素√新材料科技股份有限公司
11.4.1 企业发展概况
11.4.2 经营效益分析
11.4.3 业务经营分析
11.4.4 财务状况分析
11.4.5 核心竞争力分析
11.4.6 公司√发展战略
11.4.7 未来前景展望
11.5 台海【玛努尔核电设◎备股份有限公司
11.5.1 企业发展概况
11.5.2 经营效益分析
11.5.3 业务经营分析
11.5.4 财务状况分析
11.5.5 核心竞争力分析
11.5.6 公司发展战略
11.5.7 未来前景展望
第十二章 中投←顾问对2022-2026年中国小型模块化反应堆发展①前景及趋╲势预测↓
12.1 小型反应堆发展展望
12.1.1 小型反应堆发展前景
12.1.2 小型反╲应堆研发方向
12.1.3 小型反应堆市〖场空间
12.2 小型反应堆发展趋势
12.2.1 小型反应堆行业趋势
12.2.2 小型反应堆应用趋势
12.2.3 小型反应堆技术趋势
图表 小型反应堆示●意图
图表 小型核反应堆分类
图表 小堆主要工程应用的相关参∑数
图表 小堆工程╲应用的抽气参数
图表 小堆工程效益的环保效益
图表 2020年国内在建核电项目情况
图表 2020年国内核电主设备生产情况
图表 核电技术发展历程
图表 2011-2020年我国核电发电量▓与上网电量
图表 2020年我国相关】省份核电发电量与上网电量
图表 2020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 2020-2021年核电电△力生产指标统计表
图表 2020-2021年全国运行核电机组发电量趋势
图表 2020-2021年全国运行核电机组上⌒网电量趋势
图表 2011-2020年全国商□ 运核电机组装机规模增长情况
图表 1994-2020年我国新增商运核电机组数量♂及装机容量
图表 1994-2020年我国累↓计商运核电机组数量及装机容量
图表 2020年我国相∩关省份商运核电机组数量及装机▲容量情况
图表 2020年我国相关省份商运核电装机容量占全国核□ 电装机容量的比重情况
图表 2021年首次⊙装料的核电机组信息
图表 2021年53台运行核电』机组电力生产情况统计表
图表 2021年53台运行核电机『组电力生产情况统计表(续)
图表 2016-2021年中国核⊙电电源工程投资额统计情况
图表 2005-2020年我国核电设备利用小时数情况
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 2020年世界各国和地区在运核电机组情况
图表 2020年世界在运反应堆分布情况
图表 各国电力结构中核电占比情☆况
图表 各国核电发电量及占比变化情况
图表 机组的年龄、数量及占比情况
图表 2020年世界各国和地区在建核电机组情况
图表 2020年世界各国在建核电︽机组净装机容量与台数情况
图表 2020年世界各堆型在建装机容量(MWe)情况
图表 2020年世界在建机组各堆〗型数量占比情况
图表 2020年底先进⊙堆型中各类堆型的占比情况
图表 2020年底各国先进堆型研发情况
图表 全球开▲发中的代表性SMR设计示例
图表 小型反应堆应用领域
图表 世界先进核能技术的发展路线
图表 美国陆军核能计划∏中的便携/机动式反应堆系︽统
图表 MegaPower系统主体构成
图表 MNPP战场应用模式
图表 野战々应用条件下的供电成本对比
图表 2030年日本能源计〒划
图表 日本核工业增长战略时间表
图表 小型压水反应堆开发〒的概念图
图表 高温气冷反应堆热电〖联产工厂图
图表 微型反应堆的应〖用场所图
图表 微型反应堆的主要规格(计划方案)
图表 2017-2021年国内生产总值及其▼增长速度
图表 2017-2021年三次产业增加值占国内生产总值比重
图表 2016-2021年GDP同比增长速度■
图表 2016-2021年GDP环比增长卐速度
图表 2017-2021年全部工业增加值及其增长速度
图表 2021年主要工●业产品产量及其增长速度
图表 2021-2022年规模以上工业增加值同比增长速度
图表 2022年规模以上工业生产主要数据
图表 2020-2021年固定资产投资(不含农户)同比增速
图表 2021-2022年固定资产投资(不含农户)同比增速
图表 2017-2021年货物▼进出口总额
图表 2021年货物进出口总额及其增长速度
图表 2021年主要商品出〖口数量、金额及其增︾长速度
图表 2021年主要商品△进口数量、金额及其增长速』度
图表 2021年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速∮度及其比重
图表 2021年外商直◥接投资(不含银行、证券、保险领域)及其增长速度
图表 2021年对外非金融类直接╱投资额及其增长速度
图表 2020年规模以上工业发电量月度走势图
图表 2021-2022年规模以上工业原煤产量增速月〓度走势图
图表 2021-2022年煤炭进口●月度走势图
图表 2021-2022年规模以上工业原油产量月度走势
图表 2021-2022年规模以上工业原油加工量月度走势图
图表 2021-2022年原油々进口月度走势图
图表 2021-2022年规模以上工业天然气产量月度走势图
图表 2021-2022年天然气进口月度走势图
图表 2021-2022年规模以上工业发电量月度走势图
图表 2020年发电装机结构示意图(累计)
图表 2021年发电装机结构示意图(累计)
图表 2013-2020年中国碳排放量及其占全球排放量的比重变化趋势
图表 2020年中国▽碳排放来源结构
图表 2017-2021年研究与试验发展(R&D)经费支出及其增长速度
图表 2021年专利授权和有效专利情况
图表 2021年全球最具创新性的50家公司
图表 2021年全球创新指︻数排名
图表 国内主要先进小型★模块化反应堆
图表 规模效应示意图
图表 学习效应示意◆图
图表 SMR和大型反▽应堆的工程成本比较
图表 ACP100建设投资各项占比
图表 立式ω 核主泵结构
图表 第二种立式核@ 主泵结构
图表 卧式核主泵结构
图表 几个主要堆型堆芯及燃料组件设计参数
图表 几个主要ω 堆型反应堆单位热功率水装量
图表 几个主要♀堆型反应堆专设安全设施设计
图表 不同堆★型方案关键参数比较
图表 反应堆↓堆芯布置形式
图表 堆芯燃料分区装载参数
图表 堆芯控制组【件排布
图表 堆芯及组件结构参数
图表 方案一反应堆堆芯横截剖面中子通量分布
图表 改进方案反应堆堆〗芯布置形式
图表 小型燃料组件结构参♀数
图表 改进方案反应堆堆芯横截剖面中子通量分布
图表 反应性ω 与几何因子对比
图表 控制棒价值及停堆裕量
图表 SMR系统∏节点划分
图表 ACP100反应堆给水系统流程示︼意图
图表 核电站生№命周期核燃料成本占比
图表 燃料组件价¤格组成
图表 核燃料价格组成占比示意图
图表 小堆核燃料调价SWOT矩阵
图表 内陆和滨海厂址不∩同功率模块化小型反应堆核动力厂的非居住区与规划限制区最╲小半径
图表 小型堆应急计划区划分的建议
图表 小堆厂址适宜性要求
图表 WENRA可能需有限防护措施︼的区域设计目标
图表 NRC半径可变的应急计划区(EPZ)示例
图表 设计者估算的场外应急计划区半径
图表 采用不同冷却剂的SMR平均功率密度和比功率比较
图表 Deep Space 1开发的远程@ 代理架构
图表 CLARAty架构
图表 专家系统的体系结构
图表 先进小型轻水堆安全性能的改进
图表 小型压水堆结构示意图
图表 国际主要小型轻水堆介绍
图表 小型轻水堆工程安全设施
图表 国内外小型压水堆主要设计@ 参数及设计特征
图表 典型的核潜艇压水型反应堆基◤本结构图
图表 核动力航□ 母反应堆基本结构图
图表 中美海军核潜艇技术实力对比
图表 世界主要航母实力对比
图表 一些典型♂一体化压水堆整体结构和主要设备布置示意图
图表 两种一体化压水堆结构示意图
图表 SCW-SMR主要参考指标
图表 国内外小型压水堆安全性比较
图表 ABV-6M一体化压水堆
图表 ABV-6M堆芯布置
图表 ABV反应堆※装置原理图
图表 KLT-40S的主♂要参数
图表 VBER-300反应堆系统⌒
图表 VBER-300主要参数
图表 VBER-300设计方案
图表 不同回路的VBER方案
图表 VBER机组核电站的燃料循环方案
图表 在全厂断电和安全系统触发失效的情况下反¤应堆参数的变化
图表 在最大直径管道破裂∑ 和能动的安全系统失误情况下的反应堆参数
图表 NuScale设计参数
图表 NuScale Power小型模块化反应堆
图表 模块化小型反应堆的运输示意图
图表 NuScale小型核电站建设剖面图
图表 mPower模块化反应堆示意图
图表 mPower反应堆单一模块技术参数
图表 mPower核岛厂房剖ξ面图
图表 W-SMR堆型的主要参数
图表 W-SMR蒸汽发生器传△热管束
图表 W-SMR水淹式安全壳及内部结构
图表 W-SMR非能动♂安全系统原理图
图表 W-SMR的响应
图表 W-SMR安全分析采用的主要分析程序
图表 ACP100反应堆一体化布置●图
图表 ACP100反应堆一体化布置图(续)
图表 ACPl00小型堆※参数
图表 ACP100核电厂反应堆冷却剂系统流程图
图表 非能动堆¤芯冷却系统示意图
图表 ACP100非能动余热排出系统
图表 非能动安全注入系︾统
图表 非能动安全壳冷却系统
图表 “玲珑一号”设计安全目标
图表 CAP200主要◇技术参数
图表 CAP200小堆非∮能动专设安全系统
图表 清华大学低温供热堆原理图
图表 清华大学200MW供热堆参数
图表 NHR200-II供热堆的总体结构示意图
图表 NHR200-II的主要设计参数
图表 燃料组件及控制棒组件的典型截面结构
图表 燃料组件及控制棒组件的典型截面结构(续)
图表 IRIS小型堆压力容器剖面图
图表 IRIS小型堆∞一回路整体设计比较
图表 IMR的基本↑概念图
图表 IMR堆基本设计参数
图表 IMR反应堆及冷却剂系统图
图表 管型蒸汽发生器结构
图表 IMR反应堆燃料组件和堆芯布置示意图
图表 自立型直接排热系统基本概念
图表 SMART小型堆压力容器剖面图
图表 SMART小型堆一回路整体设计比较
图表 法国国々有船舶制造企业Flexblue相关技术指标
图表 法国国有船舶制造企业Flexblue
图表 中国“高温气冷堆”发展历程
图表 模块化高温气冷堆结构示意图
图表 国际主要∮高温气冷模块化小※型堆介绍
图表 高温气冷反应堆替代⌒ 火电厂址进行技术与政策研究路线图
图表 工程设计时代划◥分
图表 工程设○计时代演变创新
图表 高温气冷堆商用︾前景分析
图表 包覆颗粒燃料在高温下的破损率
图表 小型高温气冷堆的》反应瞬变安全性
图表 小型高温气冷堆工程安全设施
图表 高温堆核燃料技术发展规划
图表 高温堆高温金属结构材料技术发展规划
图表 高温堆核石墨材料技⌒ 术发展规划
图表 高温堆制氢材料技√术发展规划
图表 乏燃料元件后处理的主要流程图
图表 循环流化床焚烧技术流程示意图
图表 GT-MHR冷却剂流程
图表 GT-MHR正常√满功率运行参数
图表 资源消耗和环境影响比较
图表 HTR-PM球形√燃料元件结构
图表 模块式高温气冷堆的一个反应★堆模块
图表 石岛湾示范工程主要设计参数
图表 SmAHTR主要技术参数
图表 SmAHTR堆本①体示意图和DRACS示意图
图表 SmAHTR陆路运输
图表 SmAHTR模块○化设计
图表 SmAHTR燃料元件
图表 GTHTR300系统「总体结构
图表 PBMR-400电站设计
图表 小型熔盐♀堆结构示意图
图表 国际主要小型熔盐堆介绍
图表 小型熔盐堆工程ζ安全设施
图表 Hastelloy N合金和GH3535合金在650℃和700℃下的∑冲击功
图表 GH3535和Hastelloy N合金单位面积失重、腐蚀深√度及Cr扩散深度
图表 熔盐堆合金结构材料国内外研究概况
图表 熔盐堆、气冷堆①核石墨发展历程
图表 核石墨发展历程
图表 NG-CT-50超细颗粒石墨坯料
图表 熔盐堆核石墨NG-CT-50和T220石墨主要性能参数
图表 熔盐堆材料研发国内合作概况
图表 熔盐堆材料研究国际合作概况
图表 Te在Ni合金中的沿晶扩散
图表 Te致合金开裂速度与熔盐氧化势的关系
图表 MSRE堆芯石墨矩阵〓和堆芯容器
图表 MSRE重要设▂计和运行时间节点
图表 MSRE系统总流程示◥意图
图表 mini-FUJI熔盐堆结构示ω意
图表 FUJI-U3主要设计参数
图表 FUJI-II/FUJI-U3熔盐堆结构示意
图表 AMSB结构示意
图表 IMSR一体化布置示意图
图表 ThorCon主要设计参数
图表 ThorCon堆本∑体示意图(左)和厂房剖面图(右)
图表 MK1 PB-FHR设计示⊙意图
图表 MK1 PB-FHR设计参数
图表 MK1 PB-FHR的10个主要结▂构模块
图表 小型液态金属钠冷快堆结构示意图
图表 国际主要小型液〒态金属冷却堆介绍
图表 不同种类反应堆的经济性对比
图表 铅铋和钠两种反应堆的性能对比图
图表 当前船舶核动力对核︼技术的要求
图表 CEFR部分参数
图表 CEFR设计的固有安全特『征
图表 钠冷快堆工程安全设ω施
图表 小型反应堆研发进度
图表 冷却剂物性表
图表 余热排出系统示意图
图表 符合条件的6种流体
图表 铅基材料与其他堆用冷却剂热物性对比
图表 国内外代表性长寿命小型自然循环铅铋快堆堆芯方案设计参数
图表 铅冷快堆系∩统示意图
图表 “4S”反应堆概念◤图
图表 LSPR反应堆布置图及其▂主要参数
图表 G4M反应堆布◇置图及其主要参数
图表 CIAE小型反应堆的研发进度
图表 CIAE小型反应堆的优势及挑战
图表 CIAE小型反应堆总体技术指标
图表 CIAE小型反应堆主工艺原理图
图表 CIAE小型反应堆海水淡化系统热力计算流程
图表 CIAE小型反应堆本体模□ 块主要组装工艺
图表 CIAE小型反应堆组装厂房完成堆本体组装过程的主要╳技术参数
图表 SSTAR反应堆总◇体布置
图表 SSTAR主要技术参数
图表 ALFRED布置图●及其主要参数
图表 SVBR-100反应堆●布置图及其主要参数
图表 CLERA-SR设计参数
图表 CLEAR-SR概念设计图
图表 BREST-OD-300主要技术参数
图表 BREST-OD-300反应堆总体布置
图表 2014-2020年中国●集中供热面积及增速
图表 2020年中国集中供热※面积细分占比
图表 2020年中国供热面积前十地区
图表 2014-2020年中国蒸汽及热□ 水供热能力
图表 2020年中国蒸汽供■热能力占比
图表 2020年中国热水供热能力占比
图表 2020年中国≡蒸汽供热能力前十地区
图表 2020年中国热水供热能力前十地区
图表 2014-2020年中国蒸汽及热水供热☉总量
图表 2020年中国蒸汽供热总量占︽比
图表 2020年中国热水供热总量占比
图表 2020年中国≡蒸汽供热总量前十地区
图表 2020年中国热水供热总量前十地区
图表 中国热电联产发展历程
图表 2015-2020年全国热电联产装机规模
图表 2015-2020年全国热电联产新增装机规模
图表 2014-2020年电力、热力生产和供应业能源消费总量
图表 我国热电联产行业发展趋势分析
图表 氢气●制取来源
图表 2020年全球氢气产量来源◤分布
图表 2015-2020年中国天然气产量及进口量情况
图表 2020年中』国氢气制取来源
图表 核能制氢技㊣术路线
图表 不同方式的制氢成本
图表 核能制氢直接还原炼↑铁原理路线示意图
图表 第四代反应堆堆芯出口温度及潜在用途
图表 铅冷快堆甲烷热裂解核能制氢△系统
图表 2014-2020年中国海水淡化工程◢规模情况
图表 中国海水淡化工程建设情况
图表 中国海水淡化行业区域市场份额(按工程规模分)
图表 中国海水淡化行业新建成工程规模分布
图表 中国海水淡化技术分类占比
图表 中国已建成海水淡化项目产水用◆途分布
图表 海上浮动核电站↑工程示意图
图表 海上浮动√核电站平台总体研究思路
图表 供电与海水淡化研究思路
图表 中国广核主要生产经营信息
图表 2019-2022年中国广核总资产及净资产规模
图表 2019-2022年中国∞广核营业收入及增速
图表 2019-2022年中国广核净利润及增速
图表 2021年中国广核主营业务分∮行业
图表 2021年中国广核主营业务分地区
图表 2019-2022年中国广核营业利润及营业利润率
图表 2019-2022年中国广核净∞资产收益率
图表 2019-2022年中国广核短期偿债能力指标
图表 2019-2022年中国广核资产负债率水╲平
图表 2019-2022年中国广核运营↘能力指标
图表 2019-2022年中国核电总资产及净资产规模
图表 2019-2022年中国核电营业收入及增速
图表 2019-2022年中国∞核电净利润及增速
图表 2021年中国核电主营业务分行业
图表 2021年中国核电主营业务分地区
图表 2019-2022年中国核电营业利润及营业利★润率
图表 2019-2022年中国核电净资产收益率
图表 2019-2022年中国↘核电短期偿债能力指标
图表 2019-2022年中国核电资产负债率水平
图表 2019-2022年中国核电运营能力指标
图表 2019-2022年方大炭素总资产及净资产规模
图表 2019-2022年方大炭素营业收入及增速
图表 2019-2022年方大炭素净利润及增速
图表 2021年方大炭素主营业务分行业
图表 2021年方大炭素主营业务分地区
图表 2019-2022年方大炭素营业利ぷ润及营业利润率
图表 2019-2022年方大炭素净资产收益率
图表 2019-2022年方大炭素短期偿债能力指标
图表 2019-2022年方大炭素资产负债率水平
图表 2019-2022年方大炭素运○营能力指标
图表 2019-2022年台海核电总资产及净资产¤规模
图表 2019-2022年台海核电营业ω 收入及增速
图表 2019-2022年台海核电净利润及增速
图表 2021年台海∩核电主营业务分行业
图表 2021年台海核电主营业务分地区
图表 2019-2022年台海核电营业利润及营业利润率
图表 2019-2022年台海核电净资产收益率
图表 2019-2022年台海核电短期偿债能力指标
图表 2019-2022年台海核电资产负债率水平
图表 2019-2022年台海核电运营能力指标
小型模块化反应堆是先进的核反应堆,其功率容量高达每台300兆瓦(电),约为传统核动力反应堆发电容量的三分之一。许多小型模块化反应堆(SMR)可以在工厂组装并运输到安装地点,SMR被设想用于工业应用或电网容量有限的偏远地区等市场。
截至2020年底,至少有72个SMR概念正处于不同的开发阶段,较2018年增加了40%(IAEA,2018年)。这72种小型堆技术,主要分布于12个国家,其中美国开发了16种小型堆堆型,俄罗斯也开发▲了16种、中国开发╳了8种,美、俄、中三国共☆计40种,占据了全球小型堆堆型研发的半壁江山,且美、俄两国开发的堆型数量遥遥领先。
2021年3月11日,国务院♂印发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,提出要安全稳妥推动沿海核电建设。具体包括:建成华龙一号、国和一号、高温气冷堆示范工程,积极有序推进沿海三代核电建设。推动模块式小型堆、60万千瓦级商用高温气冷堆、海上浮动式核动力平台等先进堆型示范。建设核电站中低放废物处置场,建设乏燃料后处理厂。开展山东海阳等核能综合利用◣示范。核电运行装机容量达到7000万千瓦。2021年10月24日,国务院⊙印发《2030年前碳达峰行动方案》,在重点任务中∩有:积极安全有序⊙发展核电。合理确定核电站Ψ布局和开发时序,在确保安全的前提下有序发展核电,保持平稳建设节奏。积极推动高温气冷╳堆、快堆、模块化小型堆、海上浮动堆等先进堆型示范工程,开展核能综合利用示范。加大核电标准化、自主化力度,加快关键技术装备攻关,培育高端核电装备制造产业集群。实行最严格的安全标准和最严格的监管,持续提升核安全监管能力。
目前,我国已经有多个省份打算进行小堆建设。根据各省地理∮条件的不同,小堆用途也不尽相同。其中,福建等沿海省份主要采用小堆进行海水◤淡化处理,南海岛◥礁等主要采用小堆进行海水淡化和热电联产。吉林等高≡纬度省份主要采用小堆进行供热,江西和湖南等内陆省∮份由于缺少煤炭等化石能源,电力』发展不平衡,由于小堆选址和经济性较好,也得到了广泛的∴应用。
中投产业◣研究院发布的《2022-2026年中国小型模块化反应堆(SMR)行业深度调研及投资前景预测报告》共十二章。首先介绍了小型模块化反应堆的定义、建设原则及中国核能行业发展状况,并分析了国外小型模块化反应堆的建设情况;然后报告深入分析了中国小型模块化反应堆的发展环境及建设进展,并对小型轻水堆、小型高温气冷堆、小型熔盐堆、小型液态金属冷却堆进行了详细的阐述;随后,报告介绍了小型模块化反应堆的综合利用情况——区域供热、热电联产、核能制氢、海水淡化,并分析了小型模块化反应堆领域的国内外重点企业经营状况;最后,报告对中国小型模块化反应堆的未来发展前景进行了科学的评估。
本研究报告数据≡主要来自于国家统计局、国家能源局、发展与改革委员▲会、中国核能行业协会、中投∞产业研究院、中投产业研究院市场调查中心︾以及国内外重点刊物等渠道,数据权威、详实、丰富。您或贵单位若想对小型模块化反应堆有个系统深入的了解、或者想投资小型模块化反应堆相关产业,本报告】将是您不可或缺的重要参考工具。