【報告目錄】
第一章 2020-2022年中國核能行業(yè)發(fā)展綜合分析
1.1 核能行業(yè)發(fā)展概況
1.1.1 核能發(fā)展形勢
1.1.2 核能科技創(chuàng)新
1.1.3 核電技術(shù)演變
1.1.4 核電裝備制造
1.2 核電生產(chǎn)運行情況
1.2.1 核電發(fā)電規(guī)模
1.2.2 核電裝機規(guī)模
1.2.3 核電機組建設(shè)
1.2.4 設(shè)備利用時長
1.2.5 核電投資規(guī)模
1.3 核燃料生產(chǎn)運行情況
1.3.1 總體發(fā)展情況
1.3.2 核燃料勘察采冶
1.3.3 核燃料加工分析
1.3.4 核燃料后端處理
1.4 核能國際合作分析
1.4.1 核電工程合作
1.4.2 核能產(chǎn)業(yè)鏈合作
1.4.3 核科技創(chuàng)新合作
1.4.4 核領(lǐng)域國際治理
1.5 核能行業(yè)發(fā)展前景
1.5.1 核能發(fā)展機遇
1.5.2 核電發(fā)展趨勢
1.5.3 核電市場空間
1.5.4 核電未來展望
第二章 2020-2022年全球第四代核電總體發(fā)展情況分析
2.1 全球第四代核電發(fā)展環(huán)境
2.1.1 全球核能相關(guān)政策
2.1.2 全球核電發(fā)展階段
2.1.3 全球核電生產(chǎn)運行
2.1.4 全球核電工程建設(shè)
2.1.5 全球核能科技研發(fā)
2.1.6 全球核電規(guī)模預測
2.2 全球第四代核電發(fā)展狀況
2.2.1 全球第四代核電發(fā)展概況
2.2.2 全球第四代核電國際組織
2.2.3 全球第四代核電企業(yè)布局
2.2.4 全球第四代核電建設(shè)經(jīng)濟性
2.2.5 全球第四代核電發(fā)展目標
2.3 美國第四代核電發(fā)展狀況
2.3.1 美國先進反應堆發(fā)展概況
2.3.2 美國第四代核電相關(guān)政策
2.3.3 美國第四代核電堆型布局
2.3.4 美國第四代核電企業(yè)布局
2.4 歐洲第四代核電發(fā)展狀況
2.4.1 歐盟第四代核電相關(guān)政策
2.4.2 英國第四代核電發(fā)展動態(tài)
2.4.3 法國第四代核電發(fā)展分析
2.4.4 波蘭第四代核電布局情況
2.4.5 荷蘭第四代核電發(fā)展概況
2.5 俄羅斯小型反應堆發(fā)展狀況
2.5.1 俄羅斯國家核能發(fā)展戰(zhàn)略
2.5.2 俄羅斯核電行業(yè)運行情況
2.5.3 俄羅斯先進反應堆發(fā)展概況
2.5.4 俄羅斯第四代核電企業(yè)布局
2.6 其他國家第四代核電發(fā)展分析
2.6.1 日本
2.6.2 韓國
2.6.3 印度
2.6.4 加拿大
2.6.5 羅馬尼亞
第三章 2020-2022年中國第四代核電發(fā)展環(huán)境分析
3.1 經(jīng)濟環(huán)境
3.1.1 宏觀經(jīng)濟概況
3.1.2 工業(yè)運行情況
3.1.3 固定資產(chǎn)投資
3.1.4 對外貿(mào)易情況
3.1.5 宏觀經(jīng)濟展望
3.2 政策環(huán)境
3.2.1 2022年能源工作指導意見
3.2.2 2030年前碳達峰行動方案
3.2.3 十四五規(guī)劃和2035遠景目標
3.2.4 十四五能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃
3.2.5 能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃
3.2.6 禁止出口限制出口技術(shù)目錄
3.3 社會環(huán)境
3.3.1 能源生產(chǎn)情況
3.3.2 發(fā)電結(jié)構(gòu)變化
3.3.3 碳排放總量分析
3.3.4 碳減排情況分析
3.3.5 自主創(chuàng)新能力
第四章 2020-2022年中國第四代核電總體發(fā)展情況分析
4.1 第四代核電基本介紹
4.1.1 第四代核電概念起源
4.1.2 第四代核電發(fā)展意義
4.1.3 第四代核電堆型分類
4.1.4 第四代核電技術(shù)參數(shù)
4.1.5 第四代核電技術(shù)路線
4.2 第四代核電發(fā)展現(xiàn)狀
4.2.1 第四代核電發(fā)展進度
4.2.2 第四代核電區(qū)域布局
4.2.3 第四代核電企業(yè)布局
4.2.4 第四代核電關(guān)鍵技術(shù)
4.2.5 第四代核電堆芯分析
4.2.6 第四代核電燃料分析
4.2.7 第四代核電發(fā)展困境
4.2.8 第四代核電發(fā)展建議
4.3 第四代核電材料分析
4.3.1 第四代核電材料要求
4.3.2 第四代核電材料對比
4.3.3 ODS合金材料分析
4.3.4 奧氏體不銹鋼分析
4.4 第四代核電安全性分析
4.4.1 熔鹽堆安全性分析
4.4.2 高溫氣冷堆安全性
4.4.3 鈉冷快堆安全性分析
4.4.4 超臨界水冷堆安全性
4.5 第四代核電融資分析
4.5.1 核電行業(yè)融資介紹
4.5.2 第四代核電融資分析
4.5.3 第四代核電融資困境
4.5.4 第四代核電融資建議
第五章 2020-2022年超臨界水冷堆發(fā)展狀況及典型堆型分析
5.1 超臨界水冷堆基本介紹
5.1.1 超臨界水冷堆系統(tǒng)介紹
5.1.2 超臨界水冷堆基本特點
5.1.3 超臨界水冷堆主要分類
5.1.4 超臨界水冷堆發(fā)展意義
5.2 超臨界水冷堆發(fā)展分析
5.2.1 超臨界水冷堆發(fā)展現(xiàn)狀
5.2.2 超臨界水冷堆發(fā)展優(yōu)勢
5.2.3 超臨界水冷堆材料分析
5.2.4 超臨界水冷堆燃料分析
5.3 超臨界水冷堆組件分析
5.3.1 環(huán)狀燃料元件方案
5.3.2 雙排正方形組件方案
5.3.3 雙排六邊形組件方案
5.3.4 單水棒小組件方案
5.3.5 取消水棒組件方案
5.3.6 小水棒方形組件方案
5.3.7 大水棒方形組件方案
5.4 超臨界水冷堆典型堆型
5.4.1 俄羅斯VVER-SCP反應堆
5.4.2 日本SCLWR-H反應堆
5.4.3 中國CSR1000反應堆
5.4.4 歐盟HPLWR反應堆
5.4.5 美國SCWR反應堆
第六章 2020-2022年超高溫氣冷堆發(fā)展狀況及典型堆型分析
6.1 超高溫氣冷堆基本介紹
6.1.1 超高溫氣冷堆系統(tǒng)介紹
6.1.2 超高溫氣冷堆結(jié)構(gòu)原理
6.1.3 超高溫氣冷堆主要特點
6.1.4 超高溫氣冷堆發(fā)展意義
6.2 超高溫氣冷堆發(fā)展分析
6.2.1 超高溫氣冷堆主要政策
6.2.2 超高溫氣冷堆建設(shè)進度
6.2.3 超高溫氣冷堆經(jīng)濟效益
6.2.4 超高溫氣冷堆技術(shù)突破
6.2.5 超高溫氣冷堆動力轉(zhuǎn)換
6.2.6 超高溫氣冷堆裝備制造
6.3 超高溫氣冷堆材料研究
6.3.1 核燃料材料技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略
6.3.2 金屬結(jié)構(gòu)材料技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略
6.3.3 石墨材料技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略
6.3.4 壓力容器材料發(fā)展重點
6.3.5 制氫材料技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略
6.4 超高溫氣冷堆燃料處理
6.4.1 乏燃料后處理主要方向
6.4.2 乏燃料后處理關(guān)鍵技術(shù)
6.4.3 乏燃料后處理發(fā)展方向
6.5 超高溫氣冷堆典型堆型
6.5.1 HTR-PM反應堆
6.5.2 GT-MHR反應堆
6.5.3 SmAHTR反應堆
6.5.4 GTHTR300反應堆
6.5.5 PBMR-400反應堆
6.6 超高溫氣冷堆挑戰(zhàn)與建議
6.6.1 超高溫氣冷堆發(fā)展困境
6.6.2 超高溫氣冷堆發(fā)展建議
第七章 2020-2022年熔鹽堆發(fā)展狀況及典型堆型分析
7.1 全球熔鹽堆發(fā)展分析
7.1.1 全球熔鹽堆政企合作
7.1.2 全球熔鹽堆企業(yè)合作
7.1.3 美國熔鹽堆發(fā)展分析
7.1.4 韓國熔鹽堆企業(yè)布局
7.1.5 加拿大熔鹽堆發(fā)展分析
7.2 中國熔鹽堆發(fā)展分析
7.2.1 熔鹽堆系統(tǒng)介紹
7.2.2 熔鹽堆優(yōu)劣勢分析
7.2.3 熔鹽堆發(fā)展意義
7.2.4 熔鹽堆發(fā)展現(xiàn)狀
7.2.5 熔鹽堆企業(yè)布局
7.2.6 熔鹽堆研發(fā)突破
7.3 熔鹽堆材料發(fā)展分析
7.3.1 熔鹽堆材料需求分析
7.3.2 合金結(jié)構(gòu)材料發(fā)展現(xiàn)狀
7.3.3 核石墨材料發(fā)展現(xiàn)狀
7.3.4 熔鹽堆材料挑戰(zhàn)與機遇
7.3.5 熔鹽堆材料發(fā)展展望
7.4 固態(tài)熔鹽堆選址分析
7.4.1 固態(tài)熔鹽堆安全特性
7.4.2 固態(tài)熔鹽堆事故分析
7.4.3 固態(tài)熔鹽堆選址要求
7.4.4 固態(tài)熔鹽堆選址確定
7.4.5 固態(tài)熔鹽堆選址要素
7.5 熔鹽堆典型堆型
7.5.1 FUJI反應堆
7.5.2 IMSR反應堆
7.5.3 MSFR反應堆
7.5.4 MSRE反應堆
7.5.5 MOSART反應堆
7.5.6 ThorCon反應堆
7.5.7 TMSR-LF1反應堆
7.5.8 MK1 PB-FHR反應堆
第八章 2020-2022年鈉冷快堆發(fā)展狀況及典型堆型分析
8.1 鈉冷快堆基本介紹
8.1.1 鈉冷快堆系統(tǒng)介紹
8.1.2 鈉冷快堆優(yōu)勢分析
8.1.3 鈉冷快堆運行模式
8.1.4 鈉冷快堆裝備制造
8.2 全球鈉冷快堆發(fā)展分析
8.2.1 全球鈉冷快堆發(fā)展概況
8.2.2 全球鈉冷快堆國際組織
8.2.3 美國鈉冷快堆發(fā)展分析
8.2.4 日本鈉冷快堆發(fā)展分析
8.2.5 俄羅斯鈉冷快堆發(fā)展動態(tài)
8.3 中國鈉冷快堆發(fā)展分析
8.3.1 中國鈉冷快堆發(fā)展歷程
8.3.2 中國鈉冷快堆發(fā)展現(xiàn)狀
8.3.3 中國鈉冷快堆組件分析
8.3.4 中國鈉冷快堆技術(shù)突破
8.3.5 中國鈉冷快堆發(fā)展建議
8.4 鈉冷快堆材料分析
8.4.1 材料需求分析
8.4.2 材料技術(shù)體系
8.4.3 材料發(fā)展任務
8.4.4 保溫材料分析
8.4.5 蒸汽發(fā)生器材料
8.5 鈉冷快堆典型堆型
8.5.1 CEFR反應堆
8.5.2 BN-600反應堆
8.5.3 BN-800反應堆
8.5.4 BN-1800反應堆
8.5.5 法國鳳凰系列快堆
8.5.6 日本常陽實驗快堆
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 2020-2022年鉛冷快堆發(fā)展狀況及典型堆型分析
9.1 鉛基反應堆發(fā)展分析
9.1.1 鉛基反應堆主要特點
9.1.2 鉛基反應堆發(fā)展現(xiàn)狀
9.1.3 鉛基反應堆發(fā)展困境
9.1.4 鉛基反應堆應用前景
9.2 鉛冷快堆發(fā)展分析
9.2.1 鉛冷快堆系統(tǒng)介紹
9.2.2 鉛冷快堆優(yōu)勢分析
9.2.3 美國鉛冷快堆建設(shè)
9.2.4 中國鉛冷快堆建設(shè)
9.2.5 鉛冷快堆企業(yè)合作
9.2.6 鉛冷快堆關(guān)鍵技術(shù)
9.3 鉛冷快堆典型堆型
9.3.1 ABR反應堆
9.3.2 G4M反應堆
9.3.3 DLFR反應堆
9.3.4 SSTAR反應堆
9.3.5 ALFRED反應堆
9.3.6 SVBR-100反應堆
9.3.7 BREST-300反應堆
9.3.8 SUPERSTAR反應堆
9.3.9 BREST-OD-300反應堆
第十章 2020-2022年氣冷快堆發(fā)展狀況分析
10.1 氣冷快堆發(fā)展分析
10.1.1 氣冷快堆系統(tǒng)介紹
10.1.2 氣冷快堆技術(shù)特點
10.1.3 氣冷快堆建設(shè)進展
10.1.4 氣冷快堆技術(shù)挑戰(zhàn)
10.2 氣冷快堆堆芯分析
10.2.1 核燃料材料分析
10.2.2 反射層材料分析
10.2.3 堆芯布置分析
10.2.4 堆芯參數(shù)計算
第十一章 2020-2022年第四代核電綜合利用狀況
11.1 核能制氫
11.1.1 制氫行業(yè)運行狀況
11.1.2 核能制氫發(fā)展分析
11.1.3 第四代核電布局情況
11.1.4 高溫氣冷堆制氫分析
11.2 區(qū)域供熱
11.2.1 集中供熱行業(yè)運行狀況
11.2.2 核能供熱可行性分析
11.2.3 高溫氣冷堆供熱分析
11.2.4 釷基熔鹽堆供熱分析
11.3 熱電聯(lián)產(chǎn)
11.3.1 熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)運行狀況
11.3.2 核能熱電聯(lián)產(chǎn)經(jīng)濟性
11.3.3 高溫氣冷堆熱電聯(lián)產(chǎn)
11.4 海水淡化
11.4.1 海水淡化行業(yè)運行狀況
11.4.2 核能海水淡化可行性
11.4.3 核能海水淡化技術(shù)創(chuàng)新
11.4.4 高溫氣冷堆海水淡化
11.4.5 熔鹽堆海上浮動站布局
11.5 第四代核電其他應用
11.5.1 第四代核電高效發(fā)電
11.5.2 輻射材料的應用研究
第十二章 2019-2022年中國第四代核電重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析
12.1 中國廣核電力股份有限公司
12.1.1 企業(yè)發(fā)展概況
12.1.2 經(jīng)營效益分析
12.1.3 業(yè)務經(jīng)營分析
12.1.4 財務狀況分析
12.1.5 核心競爭力分析
12.1.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
12.1.7 未來前景展望
12.2 中國核能電力股份有限公司
12.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
12.2.2 經(jīng)營效益分析
12.2.3 業(yè)務經(jīng)營分析
12.2.4 財務狀況分析
12.2.5 核心競爭力分析
12.2.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
12.2.7 未來前景展望
12.3 華能國際電力股份有限公司
12.3.1 企業(yè)發(fā)展概況
12.3.2 經(jīng)營效益分析
12.3.3 業(yè)務經(jīng)營分析
12.3.4 財務狀況分析
12.3.5 核心競爭力分析
12.3.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
12.3.7 未來前景展望
12.4 江蘇神通閥門股份有限公司
12.4.1 企業(yè)發(fā)展概況
12.4.2 經(jīng)營效益分析
12.4.3 業(yè)務經(jīng)營分析
12.4.4 財務狀況分析
12.4.5 核心競爭力分析
12.4.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
12.4.7 未來前景展望
12.5 湖南華菱鋼鐵股份有限公司
12.5.1 企業(yè)發(fā)展概況
12.5.2 經(jīng)營效益分析
12.5.3 業(yè)務經(jīng)營分析
12.5.4 財務狀況分析
12.5.5 核心競爭力分析
12.5.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
12.5.7 未來前景展望
12.6 臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司
12.6.1 企業(yè)發(fā)展概況
12.6.2 經(jīng)營效益分析
12.6.3 業(yè)務經(jīng)營分析
12.6.4 財務狀況分析
12.6.5 核心競爭力分析
12.6.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
12.6.7 未來前景展望
第十三章 2023-2028年中國第四代核電行業(yè)發(fā)展前景趨勢預測
13.1 第四代核電行業(yè)發(fā)展前景分析
13.1.1 第四代核電發(fā)展方向
13.1.2 第四代核電發(fā)展路徑
13.1.3 第四代核電應用展望
13.2 第四代核電堆型發(fā)展前景分析
13.2.1 超臨界水冷堆發(fā)展展望
13.2.2 超高溫氣冷堆發(fā)展展望
13.2.3 釷基熔鹽堆發(fā)展展望
13.2.4 鈉冷快堆研發(fā)方向
13.2.5 鉛冷快堆技術(shù)前景
圖表目錄
圖表 國內(nèi)核電技術(shù)演變歷程
圖表 2020年國內(nèi)核電主設(shè)備生產(chǎn)情況
圖表 2011-2020年我國核電發(fā)電量與上網(wǎng)電量
圖表 2020年我國相關(guān)省份核電發(fā)電量與上網(wǎng)電量
圖表 2020年我國相關(guān)省份核電發(fā)電量在全國總核電發(fā)電量中的占比情況
圖表 2020-2022年核電電力生產(chǎn)指標統(tǒng)計表
圖表 2020-2022年全國運行核電機組發(fā)電量趨勢
圖表 2020-2022年全國運行核電機組上網(wǎng)電量趨勢
圖表 2011-2020年全國商運核電機組裝機規(guī)模增長情況
圖表 2021年首次裝料的核電機組信息
圖表 2021年53臺運行核電機組電力生產(chǎn)情況統(tǒng)計表
圖表 2021年53臺運行核電機組電力生產(chǎn)情況統(tǒng)計表(續(xù))
圖表 1998-2022年在運、在建和新建機組情況
圖表 國內(nèi)在運、在建機組示意圖
圖表 2022年在建機組情況
圖表 2005-2020年我國核電設(shè)備利用小時數(shù)情況
圖表 2016-2022年中國核電電源工程投資額統(tǒng)計情況
圖表 我國核燃料元件生產(chǎn)能力
圖表 我國低中放廢物處置場情況
圖表 年核準6臺,各環(huán)節(jié)市場空間測算
圖表 核電技術(shù)發(fā)展歷程
圖表 2020年世界各國和地區(qū)在運核電機組情況
圖表 2020年世界在運反應堆分布情況
圖表 各國電力結(jié)構(gòu)中核電占比情況
圖表 各國核電發(fā)電量及占比變化情況
圖表 機組的年齡、數(shù)量及占比情況
圖表 2020年世界各國和地區(qū)在建核電機組情況
圖表 2020年世界各國在建核電機組凈裝機容量與臺數(shù)情況
圖表 2020年世界各堆型在建裝機容量(MWe)情況
圖表 2020年世界在建機組各堆型數(shù)量占比情況
圖表 2020年底先進堆型中各類堆型的占比情況
圖表 2020年底各國先進堆型研發(fā)情況
圖表 第四代核能系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀
圖表 8個技術(shù)開發(fā)商及其研發(fā)的反應堆
圖表 8種先進反應堆的相關(guān)費用匯總
圖表 8種先進反應堆與傳統(tǒng)反應堆的建設(shè)費用比較
圖表 8種先進反應堆與傳統(tǒng)反應堆的運行費用比較
圖表 8種先進反應堆與傳統(tǒng)反應堆的平準化發(fā)電成本比較
圖表 2002年和2014年第四代核能系統(tǒng)路線圖明確的系統(tǒng)開發(fā)時間表
圖表 六種技術(shù)方案將在未來10年內(nèi)實現(xiàn)的關(guān)鍵目標
圖表 六種技術(shù)方案將在未來10年內(nèi)實現(xiàn)的關(guān)鍵目標(續(xù))
圖表 美國正在研發(fā)的先進反應堆
圖表 2017-2022年國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度
圖表 2017-2022年三次產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重
圖表 2022年GDP初步核算數(shù)據(jù)
圖表 2017-2022年GDP同比增長速度
圖表 2017-2022年GDP環(huán)比增長速度
圖表 2017-2022年全部工業(yè)增加值及其增長速度
圖表 2021年主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及其增長速度
圖表 2021-2022年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速
圖表 2022年規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
圖表 2020-2022年固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增速
圖表 2021-2022年固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增速
圖表 2017-2022年貨物進出口總額
圖表 2021年貨物進出口總額及其增長速度
圖表 2021年主要商品出口數(shù)量、金額及其增長速度
圖表 2021年主要商品進口數(shù)量、金額及其增長速度
圖表 2021年對主要國家和地區(qū)貨物進出口金額、增長速度及其比重
圖表 2021年外商直接投資(不含銀行、證券、保險領(lǐng)域)及其增長速度
圖表 2021年對外非金融類直接投資額及其增長速度
圖表 2021-2022年規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量增速月度走勢圖
圖表 2021-2022年煤炭進口月度走勢圖
圖表 2021-2022年規(guī)模以上工業(yè)原油產(chǎn)量月度走勢
圖表 2021-2022年規(guī)模以上工業(yè)原油加工量月度走勢圖
圖表 2021-2022年原油進口月度走勢圖
圖表 2021-2022年規(guī)模以上工業(yè)天然氣產(chǎn)量月度走勢圖
圖表 2021-2022年天然氣進口月度走勢圖
圖表 2021-2022年規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量月度走勢圖
圖表 2021年發(fā)電裝機結(jié)構(gòu)示意圖(累計)
圖表 2022年發(fā)電裝機結(jié)構(gòu)示意圖(新增)
圖表 2013-2020年中國碳排放量及其占全球排放量的比重變化趨勢
圖表 2020年中國碳排放來源結(jié)構(gòu)
圖表 2017-2022年研究與試驗發(fā)展(R&D)經(jīng)費支出及其增長速度
圖表 2021年專利授權(quán)和有效專利情況
圖表 2021年全球最具創(chuàng)新性的50家公司
圖表 2021年全球創(chuàng)新指數(shù)排名
圖表 第四代核電技術(shù)分類
圖表 第四代核電站的主要技術(shù)參數(shù)
圖表 我國第四代核能系統(tǒng)發(fā)展技術(shù)路線圖
圖表 我國第四代反應堆發(fā)展階段
圖表 我國四代堆技術(shù)信息匯總
圖表 我國第四代核電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)
圖表 幾代核電技術(shù)主要參數(shù)對比
圖表 世界燃料循環(huán)模式對比
圖表 第四代核反應堆候選材料的優(yōu)勢及不足
圖表 ODS鐵素體鋼成分
圖表 液態(tài)金屬鈉冷快堆的安全特性
圖表 超臨界水堆安全系統(tǒng)示意圖
圖表 中國超臨界水堆安全系統(tǒng)示意圖
圖表 BOT運行模式圖
圖表 超臨界水冷堆系統(tǒng)示意圖
圖表 BWR、PWR和SCWR冷卻劑運行狀態(tài)圖
圖表 BWR、PWR和SCWR主要系統(tǒng)對比
圖表 熱譜超臨界水堆典型設(shè)計目標
圖表 國外提出的超臨界水冷堆主要技術(shù)方案
圖表 實心燃料和環(huán)形燃料結(jié)構(gòu)對比
圖表 環(huán)形燃料SCWR的設(shè)計參數(shù)
圖表 環(huán)形燃料組件的尺寸
圖表 環(huán)狀燃料元件正方形組件方案
圖表 環(huán)狀燃料元件六邊形組件方案
圖表 雙排正方形組件方案
圖表 雙排六邊形組件方案
圖表 單水棒小組件設(shè)計方案
圖表 無水棒十字型控制棒組件方案
圖表 小水棒方形組件設(shè)計方案
圖表 大水棒方形組件方案
圖表 大水棒方形組件反應性隨燃耗變化
圖表 VVER-SCP設(shè)計
圖表 CSR1000雙流程堆芯的流動分配
圖表 CSR1000的主要參數(shù)
圖表 帶有堆內(nèi)構(gòu)件的反應堆容器(RPV)設(shè)計
圖表 HPLWR反應堆的上部
圖表 HPWLR反應堆的中間部分
圖表 蒸汽室
圖表 蜂窩狀組件盒
圖表 燃料組件(放大的燃料組件上端頭和下管座)
圖表 美國SCWR燃料組件
圖表 堆芯通道簡化圖
圖表 主系統(tǒng)簡化圖
圖表 非能動余熱排出系統(tǒng)簡化圖
圖表 高溫氣冷堆系統(tǒng)示意圖
圖表 高溫氣冷堆球形燃料元件內(nèi)部構(gòu)造圖
圖表 國際主要高溫氣冷模塊化小型堆介紹
圖表 我國高溫氣冷堆研發(fā)、建設(shè)全歷程
圖表 HTR-PM反應堆設(shè)備成本估算對比
圖表 HTR-PM整體成本估算對比
圖表 高溫堆核燃料技術(shù)發(fā)展規(guī)劃
圖表 高溫堆高溫金屬結(jié)構(gòu)材料技術(shù)發(fā)展規(guī)劃
圖表 高溫堆核石墨材料技術(shù)發(fā)展規(guī)劃
圖表 高溫堆制氫材料技術(shù)發(fā)展規(guī)劃
圖表 乏燃料元件后處理的主要流程圖
圖表 循環(huán)流化床焚燒技術(shù)流程示意圖
圖表 石島灣核電廠高溫氣冷堆核電站示范工程項目概況
圖表 HTR-PM球形燃料元件結(jié)構(gòu)
圖表 模塊式高溫氣冷堆的一個反應堆模塊
圖表 石島灣示范工程主要設(shè)計參數(shù)
圖表 GT-MHR冷卻劑流程
圖表 GT-MHR正常滿功率運行參數(shù)
圖表 資源消耗和環(huán)境影響比較
圖表 SmAHTR主要技術(shù)參數(shù)
圖表 SmAHTR堆本體示意圖和DRACS示意圖
圖表 SmAHTR陸路運輸
圖表 SmAHTR模塊化設(shè)計
圖表 SmAHTR燃料元件
圖表 GTHTR300系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)
圖表 PBMR-400電站設(shè)計
圖表 高溫氣冷堆與壓水堆的比較
圖表 熔鹽堆系統(tǒng)示意圖
圖表 釷鈾燃料循環(huán)流程和關(guān)鍵技術(shù)
圖表 Hastelloy N合金和GH3535合金在650℃和700℃下的沖擊功
圖表 GH3535和Hastelloy N合金單位面積失重、腐蝕深度及Cr擴散深度
圖表 熔鹽堆合金結(jié)構(gòu)材料國內(nèi)外研究概況
圖表 熔鹽堆、氣冷堆核石墨發(fā)展歷程
圖表 核石墨發(fā)展歷程
圖表 NG-CT-50超細顆粒石墨坯料
圖表 熔鹽堆核石墨NG-CT-50和T220石墨主要性能參數(shù)
圖表 熔鹽堆材料研發(fā)國內(nèi)合作概況
圖表 熔鹽堆材料研究國際合作概況
圖表 Te在Ni合金中的沿晶擴散
圖表 Te致合金開裂速度與熔鹽氧化勢的關(guān)系
圖表 TMSR六類事故及其始發(fā)事件
圖表 mini-FUJI熔鹽堆結(jié)構(gòu)示意
圖表 FUJI-U3主要設(shè)計參數(shù)
圖表 FUJI-II/FUJI-U3熔鹽堆結(jié)構(gòu)示意
圖表 AMSB結(jié)構(gòu)示意
圖表 IMSR一體化布置示意圖
圖表 MSFR反應堆主要參數(shù)
圖表 IMSFR俯視圖與側(cè)視圖
圖表 MSRE堆芯石墨矩陣和堆芯容器
圖表 MSRE重要設(shè)計和運行時間節(jié)點
圖表 MSRE系統(tǒng)總流程示意圖
圖表 MOSART堆型及其特性參數(shù)
圖表 MOSART堆芯概念沒計
圖表 ThorCon主要設(shè)計參數(shù)
圖表 ThorCon堆本體示意圖(左)和廠房剖面圖(右)
圖表 TMSR-LF1的堆芯參數(shù)
圖表 釷基熔鹽液態(tài)堆
圖表 TMSR-LF1中熔鹽、石墨的中子能譜(a)和模型所需核素的截面(b)
圖表 氙模型計算一回路參數(shù)
圖表 MK1 PB-FHR設(shè)計示意圖
圖表 MK1 PB-FHR設(shè)計參數(shù)
圖表 MK1 PB-FHR的10個主要結(jié)構(gòu)模塊
圖表 鈉冷快堆系統(tǒng)示意圖
圖表 鈉冷塊堆重要涉鈉系統(tǒng)
圖表 全球快堆發(fā)展概況
圖表 全球快堆發(fā)展概況(續(xù))
圖表 美國已建立、運行或已提交應用審查的鈉冷快堆
圖表 2030年美國可部署的鈉冷快堆
圖表 中國快堆技術(shù)發(fā)展
圖表 快堆材料研發(fā)的技術(shù)體系
圖表 國內(nèi)外快堆蒸汽發(fā)生器主材
圖表 2.25Cr1Mo鋼不同領(lǐng)域應用的化學成分要求
圖表 常見特種冶煉工藝
圖表 CEFR設(shè)計的固有安全特征
圖表 CEFR非能動余熱排出原理圖
圖表 CEFR堆廠址邊界153m處居民個人最大有效劑量當量
圖表 BN-600和BN-800的特征
圖表 BN-800反應堆裝置流程圖
圖表 BN-1800在安全性與經(jīng)濟性方面的改進
圖表 1號主泵和中間換熱器截面圖
圖表 反應堆平面圖
圖表 堆芯布局
圖表 機組的經(jīng)濟數(shù)據(jù)
圖表 霞浦示范快堆工程項目概況
圖表 霞浦示范快堆工程1、2號機組2020年工程節(jié)點
圖表 鉛冷快堆系統(tǒng)示意圖
圖表 鉛冷快堆關(guān)鍵技術(shù)分解圖
圖表 G4M反應堆布置圖及其主要參數(shù)
圖表 鉛冷示范快堆一次系統(tǒng)布局,水平橫截面與垂直橫截面
圖表 西屋公司鉛冷示范快堆(DLFR)主要參數(shù)
圖表 SSTAR系統(tǒng)原理圖
圖表 SSTAR系統(tǒng)參數(shù)
圖表 ALFRED布置圖及其主要參數(shù)
圖表 SVBR-100反應堆布置圖及其主要參數(shù)
圖表 BREST-300及BREST-1200反應堆技術(shù)性能參數(shù)表
圖表 各種燃料成分的物理性能
圖表 BREST-300堆芯布置圖
圖表 BREST-300快中子堆縱剖面圖
圖表 BREST-OD-300主要技術(shù)參數(shù)
圖表 BREST-OD-300反應堆總體布置
圖表 氣冷快堆系統(tǒng)示意圖
圖表 GIF氣冷快堆參考設(shè)計示意圖
圖表 二氧化碳氣冷快堆參考設(shè)計示意圖
圖表 英國早期Magnox反應堆的示意圖
圖表 用于氣冷快堆的包覆顆粒彌散體燃料參數(shù)
圖表 典型金屬硅化物的熔點
圖表 不同基體材料對應的堆芯有效增殖因子
圖表 不同反射層材料對應的堆芯有效增殖因子和剩余反應性
圖表 不同反射層材料下的堆芯中子能譜
圖表 不同反射層材料下堆芯中子份額隨中子能量的分布
圖表 2種堆芯布置方案的整體設(shè)計參數(shù)
圖表 堆芯有效增殖因子keff和剩余反應性ρex
圖表 堆芯能譜的計算結(jié)果
圖表 控制棒全部抽出、全部插入及“卡棒”條件下的堆芯有效增殖因子和剩余反應性
圖表 多普勒溫度系數(shù)的計算結(jié)果
圖表 keff隨tEFPD的變化關(guān)系
圖表 Pin-type堆芯功率分布
圖表 Block-type堆芯功率分布
圖表 壽期初和壽期末的功率峰因子
圖表 氫氣制取來源
圖表 2020年全球氫氣產(chǎn)量來源分布
圖表 2015-2020年中國天然氣產(chǎn)量及進口量情況
圖表 2020年中國氫氣制取來源
圖表 核能制氫技術(shù)路線
圖表 不同方式的制氫成本
圖表 核能制氫直接還原煉鐵原理路線示意圖
圖表 2014-2020年中國集中供熱面積及增速
圖表 2020年中國集中供熱面積細分占比
圖表 2020年中國供熱面積前十地區(qū)
圖表 2014-2020年中國蒸汽及熱水供熱能力
圖表 2020年中國蒸汽供熱能力占比
圖表 2020年中國熱水供熱能力占比
圖表 2020年中國蒸汽供熱能力前十地區(qū)
圖表 2020年中國熱水供熱能力前十地區(qū)
圖表 2014-2020年中國蒸汽及熱水供熱總量
圖表 2020年中國蒸汽供熱總量占比
圖表 2020年中國熱水供熱總量占比
圖表 2020年中國蒸汽供熱總量前十地區(qū)
圖表 2020年中國熱水供熱總量前十地區(qū)
圖表 中國熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展歷程
圖表 2015-2020年全國熱電聯(lián)產(chǎn)裝機規(guī)模
圖表 2015-2020年全國熱電聯(lián)產(chǎn)新增裝機規(guī)模
圖表 2014-2020年電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)能源消費總量
圖表 我國熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢分析
圖表 HTR工藝熱利用安全距離
圖表 2014-2020年中國海水淡化工程規(guī)模情況
圖表 中國海水淡化工程建設(shè)情況
圖表 中國海水淡化行業(yè)區(qū)域市場份額(按工程規(guī)模分)
圖表 中國海水淡化行業(yè)新建成工程規(guī)模分布
圖表 中國海水淡化技術(shù)分類占比
圖表 中國已建成海水淡化項目產(chǎn)水用途分布
圖表 海上浮動核電站工程示意圖
圖表 不同熱功轉(zhuǎn)換系統(tǒng)效率對比
圖表 中國廣核主要生產(chǎn)經(jīng)營信息
圖表 2019-2022年中國廣核總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模
圖表 2019-2022年中國廣核營業(yè)收入及增速
圖表 2019-2022年中國廣核凈利潤及增速
圖表 2021年中國廣核主營業(yè)務分行業(yè)
圖表 2021年中國廣核主營業(yè)務分地區(qū)
圖表 2019-2022年中國廣核營業(yè)利潤及營業(yè)利潤率
圖表 2019-2022年中國廣核凈資產(chǎn)收益率
圖表 2019-2022年中國廣核短期償債能力指標
圖表 2019-2022年中國廣核資產(chǎn)負債率水平
圖表 2019-2022年中國廣核運營能力指標
圖表 2019-2022年中國核電總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模
圖表 2019-2022年中國核電營業(yè)收入及增速
圖表 2019-2022年中國核電凈利潤及增速
圖表 2021年中國核電主營業(yè)務分行業(yè)
圖表 2021年中國核電主營業(yè)務分地區(qū)
圖表 2019-2022年中國核電營業(yè)利潤及營業(yè)利潤率
圖表 2019-2022年中國核電凈資產(chǎn)收益率
圖表 2019-2022年中國核電短期償債能力指標
圖表 2019-2022年中國核電資產(chǎn)負債率水平
圖表 2019-2022年中國核電運營能力指標
圖表 2018-2022年華能國際總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模
圖表 2018-2022年華能國際營業(yè)收入及增速
圖表 2018-2022年華能國際凈利潤及增速
圖表 2020年華能國際主營業(yè)務分行業(yè)
圖表 2020年華能國際主營業(yè)務分地區(qū)
圖表 2018-2022年華能國際營業(yè)利潤及營業(yè)利潤率
圖表 2018-2022年華能國際凈資產(chǎn)收益率
圖表 2018-2022年華能國際短期償債能力指標
圖表 2018-2022年華能國際資產(chǎn)負債率水平
圖表 2018-2022年華能國際運營能力指標
圖表 2018-2022年江蘇神通總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模
圖表 2018-2022年江蘇神通營業(yè)收入及增速
圖表 2018-2022年江蘇神通凈利潤及增速
圖表 2020年江蘇神通主營業(yè)務分行業(yè)
圖表 2020年江蘇神通主營業(yè)務分地區(qū)
圖表 2018-2022年江蘇神通營業(yè)利潤及營業(yè)利潤率
圖表 2018-2022年江蘇神通凈資產(chǎn)收益率
圖表 2018-2022年江蘇神通短期償債能力指標
圖表 2018-2022年江蘇神通資產(chǎn)負債率水平
圖表 2018-2022年江蘇神通運營能力指標
圖表 2018-2022年華菱鋼鐵總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模
圖表 2018-2022年華菱鋼鐵營業(yè)收入及增速
圖表 2018-2022年華菱鋼鐵凈利潤及增速
圖表 2020年華菱鋼鐵主營業(yè)務分行業(yè)
圖表 2020年華菱鋼鐵主營業(yè)務分地區(qū)
圖表 2018-2022年華菱鋼鐵營業(yè)利潤及營業(yè)利潤率
圖表 2018-2022年華菱鋼鐵凈資產(chǎn)收益率
圖表 2018-2022年華菱鋼鐵短期償債能力指標
圖表 2018-2022年華菱鋼鐵資產(chǎn)負債率水平
圖表 2018-2022年華菱鋼鐵運營能力指標
圖表 2018-2022年臥龍電驅(qū)總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模
圖表 2018-2022年臥龍電驅(qū)營業(yè)收入及增速
圖表 2018-2022年臥龍電驅(qū)凈利潤及增速
圖表 2020年臥龍電驅(qū)主營業(yè)務分行業(yè)
圖表 2020年臥龍電驅(qū)主營業(yè)務分地區(qū)
圖表 2018-2022年臥龍電驅(qū)營業(yè)利潤及營業(yè)利潤率
圖表 2018-2022年臥龍電驅(qū)凈資產(chǎn)收益率
圖表 2018-2022年臥龍電驅(qū)短期償債能力指標
圖表 2018-2022年臥龍電驅(qū)資產(chǎn)負債率水平
圖表 2018-2022年臥龍電驅(qū)運營能力指標
圖表 核能-可再生能源復合能源系統(tǒng)
圖表 釷基熔鹽堆核能系統(tǒng)發(fā)展路線圖
圖表 主要專利申請人關(guān)鍵技術(shù)分布
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