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2025年中國大陸核電進入復蘇階段 數據中心供電瓶頸推動核電小型化需求

一、中國核電行業發展歷程

中國核電行業的發展歷史可以大致分為以下幾個階段:

1、起步階段(1970-1993年)

早期探索:中國核電的起步可以追溯到上世紀50年代,當時提出了和平利用原子能的建議,并進行了初步的核電技術研發和規劃。然而,由于技術和材料等方面的限制,早期的核電計劃并未能順利實施。

秦山核電站建設:1970年代,中國決定正式發展核電。1983年,確定了發展壓水堆核電的技術路線。1984年,中國第一座自主設計和建造的秦山核電站開工建設,并于1991年成功并網發電,結束了中國無核電的歷史。

2、適度發展階段(1994-2005年)

核電發展方針:在這個階段,核電發展方針為“適度發展”。

核電站建設:秦山核電站二期工程于1996年開工建設,引進了法國M310技術并進行了消化改進。此外,還建成了廣東嶺澳一期核電站、浙江秦山三期核電站等,使中國核電設計、建造、運行和管理水平得到了很大提高。

3、積極發展階段(2006-2011年)

核電發展規劃:隨著中國經濟快速發展,能源電力需求不斷攀升。2006年,《核電中長期發展規劃(2005-2020年)》明確指出“積極推進核電建設”,確立了核電在中國經濟與能源可持續發展中的戰略地位。

技術引進與創新:中國引進了歐美國家第三代核電技術AP1000和EPR1750,并在此基礎上不斷創新,形成了具有自主知識產權的第三代先進壓水堆技術。

4、安全高效發展階段(2011年-2022年

福島核事故后的反思:2011年日本福島核泄漏事件后,中國對所有在運在建核電項目進行了全面安全隱患大排查,并加強了頂層設計,制定了最嚴格的安全標準。

核電安全與發展:在確保安全的前提下,中國積極有序地發展核電。2021年,《政府工作報告》正式提出,要“在確保安全的前提下積極有序發展核電”。

核電技術創新:中國核電在設計、制造、施工、安裝、調試、運行、維修、后處理、運營管理、核燃料等各環節都取得了舉世矚目的成就。目前,中國自主品牌三代核電技術“華龍一號”已投入商運并出口國外。同時,自主技術四代核電高溫氣冷堆示范工程已成功并網發電,大容量三代核電技術“國和一號”研發成功并開工建設。

5、重新提速階段(2022年至今)

根據觀研報告網發布的《中國核電行業發展現狀分析與投資前景研究報告(2025-2032年)》顯示,2022 年印發的《“十四五”現代能源體系規劃》提出“積極安全有序發展核電”,在確保安全的前提下,積極有序推動沿海核電項目建設,保持平穩建設節奏,合理布局新增沿海核電項目,到 2025年,核電運行裝機容量達到 7,000 萬千瓦左右。2024 年 11 月 8 日,十四屆全國人大常委會第十二次會議表決通過《中華人民共和國能源法》,自 2025 年 1 月 1 日起施行,其中規定“國家積極安全有序發展核電”。隨著雙碳目標的推進以及核電技術的進步,預計未來核電發展的政策空間將逐步釋放。

中國核電行業發展歷程回顧

<strong>中國核電行業發展歷程回顧</strong>

資料來源:觀研天下數據中心整理

二、中國核電行業發展現狀

1、中國大陸核電機組運行情況

截至2024年12月31日,我國大陸并網運行的核電機組58臺,總裝機容量6088.094萬千瓦,機組數量僅次于美國的94臺,位居世界第二位,并網機組總裝機容量僅次于美國9695.2萬千瓦和法國6302萬千瓦,位居世界第三位。根據在建核電機組建設進度,預計2025年我國在運核電機組總裝機容量將超過法國,達到世界第二位。2024年,全國共有3臺機組實現并網,分別為防城港4號機組、國和一號示范工程1號機組和漳州1號機組,總裝機容量384.76萬千瓦。2024年,我國并網運行的核電機組數量同比增長5.5%,總裝機容量同比增長6.7%。

截至2024年底,我國在建核電機組27臺,總裝機容量3230.9萬千瓦,高于在建核電機組數量排名世界第二位的印度和并列排名第三位的俄羅斯、土耳其和埃及,連續第18年位居全球第一位(印度在建7臺核電機組總裝機容量為539.8萬千瓦,俄羅斯、土耳其、埃及在建核電機組均為4臺,總裝機容量分別為385萬千瓦、445.6萬千瓦、440萬千瓦)。2024年,全國有6臺核電機組實現核島澆筑第一罐混凝土(FCD),自北向南依次是徐大堡2號機組、石島灣1號機組、寧德5號機組、漳州3—4號機組、廉江2號機組,總裝機容量740.8萬千瓦。

截至2024年底,我國在建核電機組27臺,總裝機容量3230.9萬千瓦,高于在建核電機組數量排名世界第二位的印度和并列排名第三位的俄羅斯、土耳其和埃及,連續第18年位居全球第一位(印度在建7臺核電機組總裝機容量為539.8萬千瓦,俄羅斯、土耳其、埃及在建核電機組均為4臺,總裝機容量分別為385萬千瓦、445.6萬千瓦、440萬千瓦)。2024年,全國有6臺核電機組實現核島澆筑第一罐混凝土(FCD),自北向南依次是徐大堡2號機組、石島灣1號機組、寧德5號機組、漳州3—4號機組、廉江2號機組,總裝機容量740.8萬千瓦。

資料來源:國家核安全局,觀研天下數據中心整理

2024年,我國共核準11臺核電機組,連續3年核準機組數量超過10臺。截至2024年底,我國在運、在建和核準待建核電機組共有102臺,總裝機容量1.13億千瓦,連續第2年位居全球首位。我國核電機組分布在東部沿海8個省份28座核電站。8個沿海省份自北向南依次是遼寧、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西、海南。其中,徐大堡、招遠、徐圩、金七門、三澳、陸豐、惠州、廉江、白龍等9個核電站為新建核電站,目前還沒有建成投運的核電機組。

2024年,我國共核準11臺核電機組,連續3年核準機組數量超過10臺。截至2024年底,我國在運、在建和核準待建核電機組共有102臺,總裝機容量1.13億千瓦,連續第2年位居全球首位。我國核電機組分布在東部沿海8個省份28座核電站。8個沿海省份自北向南依次是遼寧、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西、海南。其中,徐大堡、招遠、徐圩、金七門、三澳、陸豐、惠州、廉江、白龍等9個核電站為新建核電站,目前還沒有建成投運的核電機組。

資料來源:國家核安全局,觀研天下數據中心整理

資料來源:國家核安全局,觀研天下數據中心整理

資料來源:國家核安全局,觀研天下數據中心整理

2024年,預計我國核電機組累計發電量將達到4400億千瓦時,在電力結構中的占比預計約為4.7%。核電發電量占比近年來有所下滑,主要原因如下:

政府在推動能源結構轉型方面取得了顯著進展。為了減少對化石燃料的依賴并降低碳排放,政府大力推廣清潔能源,如風能、太陽能等。這些清潔能源的快速發展在一定程度上擠占了核電的市場份額。

除了風能、太陽能等清潔能源外,水電、生物質能等其他可再生能源也在快速發展。這些清潔能源在電力市場中的競爭力不斷增強,進一步擠占了核電的市場份額。

除了風能、太陽能等清潔能源外,水電、生物質能等其他可再生能源也在快速發展。這些清潔能源在電力市場中的競爭力不斷增強,進一步擠占了核電的市場份額。

資料來源:國家核安全局,觀研天下數據中心整理

三、數據中心對核電需求趨勢明朗化

2018-2023年,全球數據中心IT 功耗從 17.32GW 提升至 37.48GW,CAGR 為 16.69%;2023 年末,美洲、亞太和 EMEA(歐洲、中東和非洲)已運營數據中心的 IT 功耗分別為 17.45、11.18、8.85GW,5 年CAGR 分別為 16.42%、19.54%和 14.08%;EMEA 和亞太在建項目較多,2023 年末美洲、亞太和 EMEA 在建項目 IT 功耗分別為 9.51、12.69、15.39GW,早期階段項目 IT功耗分別為 11.22、10.61、6.19GW,全球已規劃項目的 IT 功耗共計 65.61GW。據 DCByte預計,到 2028 年,美洲、亞太、EMEA 和全球運營數據中心的 IT 功耗分別可達 37.70、26.70、16.79 和 81.19GW,5 年 CAGR 分別為 16.66%、19.02%、13.66%和 16.72%。

數據中心供電有多種選項。數據中心可采用的供電方式包括電網購電、電網購電+PPA、PPA,自備的發電方式有多種方案可選擇,例如 1)可再生能源+儲能(未來將發展至 LDES);2)火電;3)核電;4)其他清潔穩定電力(如地熱、氫能等);5)多種發電方式混合。

數據中心作為高能耗行業,對電力的需求巨大。隨著人工智能、云計算和大數據技術的快速發展,數據中心的電力需求還在持續增長。核電以其高能量密度和穩定性,能夠滿足數據中心對電力的這種巨大且持續的需求。例如,微軟、亞馬遜等科技巨頭已經與核電站簽訂長期能源采購協議,以確保其數據中心的電力供應。

數據中心公司積極考慮通過核電供電

時間 數據中心公司 電力公司 核電規模 核電站
2024年9月 微軟 Constellation Energy 835MW 三哩島核電站
2024年3月 亞馬遜 Talen Energy 960MW Susquehanna
2024年10月 亞馬遜 Energy Northwest 320MW 新建
2024年10月 亞馬遜 Dominion Energy 300MW 新建
2024年10月 谷歌 Kairos Power 500MW 新建

資料來源:各公司公告,觀研天下數據中心整理

SMR(Small modular reactors,小型模塊化核反應堆)是一種先進核能技術,其名稱中的“小型”是指其反應堆的最大輸出功率在 50-350MW 之間,“模塊化”是指通過設計更高的模塊化、標準化和工廠化結構進行整合。核電支持數據中心有兩種模式,分別是重啟已停運的核電站和建設新核電站,目前美國在新核電站建設方面聚焦于 SMR 建設,而非常規核電站。

與常規核電相比,SMR 具有以下特點:1)SMR 的設計減少了對復雜和可能故障的主動系統的依賴,使用更簡單和可靠的被動系統來確保安全。2)緊湊的架構實現了制造的模塊化(在工廠內),這也有助于提高施工質量和效率。3)減少了反應堆中的放射性庫存。4)模塊化設計和小尺寸使其可以在同一地點建設多個單元。5)對冷卻水的需求較低,因此適合偏遠地區。

目前全球僅少量 SMR 已投產,大多還處于在建或規劃中。中國的 HTR-PM 和俄羅斯的KLT-40S 是目前僅有的已正式運行的 SMR,預計 2026-2028 年將有 3 個新的 SMR 電站投產,全球目前有超過 80 種 SMR 設計,其余設計均處于計劃階段或早期設計階段。(fsw)

附錄:中國大陸在運核電機組情況(截至2024年12月31日)

附錄:中國大陸在運核電機組情況(截至2024年12月31日)

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