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在全球能源转型的关键节点,核电慢慢的变成了核心方向。市场最新研究报告说明,目前亚太正在主导全球核电新建进程,小模块化反应堆(SMR)商业化进入倒计时,核聚变技术的中美竞速白热化,叠加科技巨头的能源需求与各国脱碳目标共振,核电行业正迎来变革机遇。
亚太地区当前占据全球69%的在建核反应堆,2025年10月其新建核反应堆份额进一步攀升至79%。
其中,中国是全球新建核电的主力军,2022—2035年期间保持年均10台核电机组的批准节奏,在2025年4月更是一次性获批10台机组(合计约12GW),政策目标明确——2035年核电容量较2020年的50GW实现“三倍增长”,即突破150GW。
目前,中国自主研发的“华龙一号”已成为新建机组主流,2025年获批的10台机组中6台采用该技术。并出口巴基斯坦,计划销往阿根廷和英国等国家。华龙一号(代号HPR1000)是中华人民共和国自主知识产权的第三代压水堆核电站技术,由中国核工业集团及中国广核集团联合研发。华龙一号的核心零部件均已实现中国制造,首堆工程的设备材料国产化率超过87%,华龙一号相关设备国产化率已超90%,已经具备批量化建设的能力。
印度新建核电份额占比在中国与俄罗斯之后,排名第三。核心是印度“2070年净零排放”目标的核心支撑。当前印度全国核电供能8.8GW(占全国电力结构3%),计划2031—32年提升至23GW,2047年突破100GW。并且,印度政府已经过仔细修改《原子能法》开放私营公司参与核电建设,以解决过去技术与资金不足的问题。
NTPC是印度最大电力企业,开发4.2GW核电项目,享受“成本加成”电价机制(ROE 15.5%);L&T则是印度核岛设备核心供应商,为印度国产PHWR(压力重水)反应堆提供能承受压力的容器、蒸汽发生器,同时参与SMR(小模块化反应堆)研发。
在中国与印度之外,日本政府已制定明确的能源战略计划,到2040年全国核电占比需达20%(2023年仅8.5%),正加速BWR/ABWR(沸水/先进沸水)反应堆重启;韩国虽面临总统李在明“转向可再次生产的能源”的政治风险,但公众对核电的接受度因电价持续上涨而回升,韩国对2038年核电占比目标仍维持36%。
在亚太地区之外,核电的全球地位在近两年同样取得瞩目推进成果。2023年在COP28(《联合国气候平均状态随时间的变化框架公约》第28次缔约方大会)首次达成“2050年全球核电容量三倍”的宣言,2024年COP29又有6国加入。在正在巴西举办的COP30会议上,卢旺达和塞内加尔等国家也继续加入,目前已有33个国家背书这一目标。
美国更是将2050年核电容量目标从300GW上调至400GW,预计需投入约6000亿美元。
核电行业的未来竞争力,核心取决于两项技术突破——小模块化反应堆(SMR)与核聚变。前者将在5-10年内重塑行业格局,后者则是长期“终极能源”的关键。
SMR是传统核电的“微型化升级”,单机组容量<300MW(传统核电多为1-1.2GW)。SMR建设周期短,成熟技术下约48个月即可投产,仅为传统核电建设周期的一半。同时由于规模小,SMR适配场景广,既能为数据中心、工业园区提供“定制化电力”,也能与风电、光伏搭配补能。
2025年,全球首个陆上商用模块式小型堆——中核集团海南昌江多用途模块式小型堆科技示范工程“玲龙一号”首台主泵成功就位。这为此工程后续冷试等关键节点提供了有力保障,也宣告中国正在商用SMR走在世界前列。
未来SMR的大规模推广可能面临“燃料瓶颈”——超50%的SMR设计依赖HALEU(高丰度低浓铀,U-235丰度3%—20%),而当前仅中国和俄罗斯具备规模化生产能力。相对之下,美国新建HALEU产能需4—5年、40亿—50亿美元投资,短期供应缺口或延缓部分项目进度。
图:氘和氚的混合物(两种氢同位素)将用于为未来的聚变电厂提供燃料。在反应堆内部,氘和氚核碰撞并融合,释放出氦气和中子。
核聚变是两个轻原子核结合形成单个重原子核同时释放大量能量的过程。聚变产生的能量非常大,是核裂变反应的四倍,聚变反应能成为未来聚变动力反应堆的基础。计划要求第一代聚变反应堆使用氘和氚的混合物-重氢。从理论上讲,仅用几克这些反应物,就非常有可能产生兆兆焦耳的能量,这大约相当于发达国家一个人六十年来所需的能量。
核聚变的燃料充足(氘可从海水提取),无熔毁风险,同时废物易处理,可谓是人类能源领域的“终极解决方案”。
在低温超导体(LTS)和供应链上占优:2025年1月,中国科学院在安徽合肥自主设计建造的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST装置)实现1亿度等离子体持续1000秒,标志从“基础研究”转向“工程实践”;同年7月成立中国聚变能源公司,聚焦HTS研发。
低温超导之外,中国在高温超导方向也有建树。优脉已投项目能量奇点在2024年6月,成功点亮“洪荒70”腔体这是成功实现等离子体放电的标志。在全球已建成的百多台托卡马克装置中,“洪荒70”是正在运行的4台全超导装置中,唯一全高温超导托卡马克装置。
MIT技术评论指出,中国在薄膜加工、大型金属合金结构、电力电子等聚变配套领域已达到全球领先水平。
但核聚变的商业化仍需时间。当前核聚变每度电平均成本远高于核裂变与煤炭,且技术上需突破“氚自持”“中子耐材”等难题。行业普遍预期首座具备商业效率的聚变电厂要到2036—2040年才会出现,大规模应用至少需等到2050年后。
核电需求的新变量,来自科技巨头的能源革命。AI与超大规模数据中心的崛起,正重塑能源需求结构——高性能数据中心需要24小时零碳电力,而核电(尤其是SMR)成为最优解。
2024年10月以来,全球科学技术巨头签署的核电项目规模已超23GW,相当于全球每年新增核电容量的1.5倍。
■微软:2023年与Helion Energy签署全球首个核聚变购电协议(2028年接收50MW电力),2024年又与Constellation Energy达成835MW协议,重启美国三哩岛1号机组为数据中心供电,同时成为首个加入世界核协会的科技企业。
科技有突出贡献的公司对核电的采购带来很明显的引导作用,大力推动核电市场化——传统核电依赖政府补贴,而科技公司的长期购电协议(PPA)为核电项目提供了稳定现金流,降低了投资风险。
从全球范围对核电的大力推进能够准确的看出,核电已不再是“过渡能源”,而是“能源转型的核心支柱”。从短期看,SMR商业化(2028-2030年)与亚太新建机组放量(中国、印度)将驱动行业增长;从中长期看,核聚变技术的突破(2035-2040年)有望重塑全球能源格局。
而对行业从业者,科技巨头的加入与政策共识的落地,意味着核电将从重资产、长周期向灵活化、市场化转型,这既是挑战,也是打开增量空间的关键。
在“双碳”目标与数字化的经济的双重驱动下,核电的“黄金十年”已正式开启,而以中国为代表的亚太地区,无疑是这场变革的“主战场”。
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