中国核电市场发展与投资前景预测调研分析报告(2026版)
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报告链接:中国核电市场发展现状、趋势与投资前景预测调研分析报告(2026版)



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一、核电

(一)核电界定

核电是指利用核能发电,在核反应(聚变或者裂变)时释放大量热量,能量按照核能蒸汽热能→机械能→电能进行转换

核能发电利用铀燃料进行核分裂连锁反应所产生的热,将水加热成高温高压过热蒸汽,然后蒸汽沿管道进入汽轮机中不断膨胀做功,冲击汽轮机转子高速旋转,带动发电机转子(电磁场)旋转,定子线圈切割磁力线,发出电能。再利用升压变压器,升到系统电压,与系统并网,向外输送电能。

核能发电与火力发电(煤、石油、天然气等)的发电原理基本类似。火力发电中存在着三种型式的能量转换过程:燃料化学能→蒸汽热能→机械能→电能。

核裂变与核聚变都能产生大量能量。其中,轻核聚变时放出的能量要比核裂变大几倍。例如1克氘化锂(Li-6)完全反应所产生的能量约为1克铀-235裂变能量的三倍多。但实现核聚变的条件十分苛刻,即需要使氢核处于几千万度以上高温才能使相当的核具有动能实现聚合反应。因此,一般核电所用的核裂变能量。

地球上可控的核能发展,大体上将经历由利用核裂变能走向利用核聚变能两大阶段,目前是利用核裂变能,而未来的核聚变电站将为人类提供可永续发展的核能,成为受控核能的归宿。

科学家们研究的可控核聚变反应的一个重要途径是被称作托卡马克的磁约束核聚变装置,经过60多年的努力,已经取得了一定的成绩。但由于产生可控核聚变需要的条件非常苛刻,反应技术要求极高,加之控制、能量利用和燃料循环技术复杂,实现受控核聚变仍有漫长且艰难的过程。

(二)核电站界定

核电站是利用核能来大规模生产电能的发电站。

核电与火电原理类似,都用蒸汽推动汽轮机旋转,带动发电机发电。

主要不同就是二者的蒸汽供应系统不同。

煤电厂制造蒸汽的设备是蒸汽锅炉,而核电厂则依靠一个严格密封的压力容器,把核反应释放的热能通过热交换器制造蒸汽,用核锅炉代替了蒸汽锅炉。

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(二)核电站结构

(注:核电站种类较多,且结构不同,本部分主要按照常见的压水堆核电站的结构进行分析)

核电站大体上可分为两部分:一部分是利用核能产生蒸汽的核岛,包括核反应堆和一回路系统;另一部分是利用蒸汽发电的常规岛,包括汽轮发电机系统。常规岛部分与普通火电厂大同小异,而核岛一部分则截然不同。

国际上技术最为成熟的核岛设计多采用压水式反应堆。大亚湾核电站和岭澳核电站都是压水堆机组。

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(三)核电站分类

1、按反应堆分类

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2、按建设位置分类

上述是根据核电站反应堆的技术类型分类。而根据核电站建设位置,可以分为沿海核电站与内陆核电站。

3、按机组容量分类

国际原子能机构(IAEA)将“小型”机组定义为300MW以下的机组,而电功率在300MW以上、600MW以下的为中型反应堆机组。中、小型反应堆类型有:轻水堆、高温气冷堆、液态金属反应堆和熔盐堆,而轻水堆是小型堆的主要堆型。

4、按状态分类

按照状态分,可以分为静态核电站与浮动式/移动式核电站。

二、核电发展历程

(一)全球核电发展历程

核能的和平利用是20世纪人类的伟大成就。1942年12月2日,美国芝加哥大学足球场西看台下的一个室内网球场里,费米领导他的团队成功了第一座原子核反应堆的首次自持链式反应实验。人类由此走上了核能利用的道路。

1954年,苏联建成电功率为5000千瓦的实验性核电站;1957年,美国建成电功率为9万千瓦的希平港原型核电站,开启了第一代核电站开发与建设的序幕。自从1954年前苏联建成了世界上第一座实验核电站以来,全世界几十个国家先后建设了几百座核电站,核电与火电、水电一起,已经成为世界三大电力供应支柱。

经过几十年的发展,核电技术已由第一代走到第四代。围绕着核燃料的稳定供应、核废料的安全处置等问题,新的技术方向也在不断涌现。

从核能发展历史来看,核电站技术是一代比一代先进,表现在更经济、更安全。第三代技术与第二代技术最为根本的一个差别,就是第三代核电技术把设置预防和缓解严重事故作为设计核电站必须满足的要求,这使三代核电技术的安全性能大大提升。第二代核电机组发生严重事故的概率已经足够低,第三代核电机组发生严重事故的概率比第二代核电更低。

纵观人类和平利用核能的历程,全球核电发展可分为以下几个阶段:

(一)20世纪50-60年代初(一代核电站)

(二)20世纪60-80年代(二代核电)

(三)1990-2010年(三代核电研发,第四代核电实验)

(四)2011年以来年(第三代核电成熟,第四代核电示范)

(二)中国核电发展历程

我国核电站建造时间在20世纪八十年代后期,从第二代核电站开始,当时国际上的压水堆核电技术已经达到较高水平。因此,中国核电站安全与技术都不低于国际上同期水平。

从大亚湾核电站的钢筋水泥都需要进口,到如今“华龙一号”示范工程防城港二期设备国产化率86.7%,从完全的“小学生”,到拥有自主知识产权的世界先进三代核电技术,并使之成为国家名片。

由大亚湾核电站起步,经过30多年持续发展,我国核电走出了一条“引进、消化、吸收、再创新”的逆袭之路。已成为全球少数几个拥有完整核电工业体系的国家之一,也是全球第一个完成由二代向三代核电技术全面转型的国家。

(一)20世纪70年代(萌芽阶段)

(二)20世纪80/90年代(技术引进阶段)

(三)2001-2005年(“十五”期间)(技术消化,自主研发阶段)

(四)2006-2010年(“十一五”期间)(技术吸收,自主研发阶段)

(五)2011-2015年(“十二五”期间)(技术融合,再创新阶段)

(六)2016-至今(“十三/四五”期间)(自主转型阶段,抢占技术制高点)

三、第三代核电技术(核裂变)

(一)全球第三代核电技术发展总结

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(二)中国第三代核电技术发展

在历经近30年的发展之后,中国的核电事业取得了令世界瞩目的成就,却也面对着些许的尴尬与无奈:在设计、建造运营能力不断大幅跃进的同时,在大型商用核电领域中始终未形成拥有自主知识产权的品牌。投运的11台核电机组中,使用的技术却多种多样:广东大亚湾是法国技术、江苏田湾是俄罗斯技术、浙江秦山三期是加拿大技术、秦山一期是中国自己的二代技术。

2006年底,我国政府审时度势,果断作出引进世界先进技术、统一核电发展技术路线、高起点推进中国核电自主化发展的重大决策:走引进、消化、吸收和再创新的发展道路,引进世界上最先进的第三代核电AP1000技术。同时,国家核电技术公司随之应运而生,作为该技术引进消化吸收再创新的主体,与核电站的业主共同推进第三代核电站的建设。

自2006年开始的AP1000核电技术转让和4台依托项目的建设开始。我国自此确立了第三代核电自主化“分三步走”的路线图:第一步,外方为主,我方参与,建成依托项目4台机组;第二步,我方为主,外方支持,形成国产AP1000标准设计,批量化建设内陆、沿海核电站;第三步,全面自主创新,完成具有自主知识产权的CAP1400研发和CAP1700预研,建成一个示范工程。

同时,中广核与中核集团也在研发具有自主知识产权的ACPR1000+和ACP1000第三代核电技术。虽然我国决心以后全国核电站都用AP1000,但AP1000首堆不太顺利,因而也就没有反对中核与广核继续研发ACP1000和ACPR1000。

三门和海阳核电站建设的延期,再加上日本福岛核事故,“第三代核电技术”在国内外开始遭到质疑,AP1000的发展开始放缓。而华龙一号开始出现在公众视野。

2013年1月,国务院发布的《能源发展“十二五”规划》提出,新建机组必须符合三代安全标准。

2013年4月25日,在国家能源局的组织协调下,中广核和中核就技术融合达成一致意见,双方同意“在ACPR1000+和ACP1000基础上,联合开发华龙一号核电技术”。“华龙一号”的英文名称为HPR1000(Hua-long Pressurized Reactor),H就是Hua-long拼音的首字母。

2014年3月的全国“两会”上,11位政协委员联名向大会提交了题为《加快推动“华龙一号”走出去,早日实现核电‘强国梦’》的政协提案。

《能源》杂志2014年第4期刊登的《解密“华龙一号”》封面故事认为:“‘华龙一号’的诞生,宣告国核技AP1000一统中国三代核电技术的战略企图正式破灭。”

截止2020年,我国已有CAP1400与华龙一号两种第三代核电技术。一般认为,“华龙一号”面向的是海外市场,而AP1000仍然统一国内三代核电技术,中核福清5、6号机组和中广核防城港3、4号机组是作为“华龙一号”开拓海外市场的依托项目。

但是一个国家有不同的技术路线,会导致资源的浪费,不利于我国核电产业快速发展。因此,就有一些专家向国务院建议。

有支持AP1000技术的相关人士,组织专家论证AP1000技术的先进性,并形成报告上交,希望可以促成AP1000后续项目的核准。其中一份研究报告由原国务院研究室一位司级官员牵头,论证AP1000的发展经验,报告长达250多页,并再次提及国内核电发展应统一技术路线,应统一到AP1000技术路上来。而另一份报告由原国电投相关负责人牵头,着力论证推动浙江三门二期核电项目和山东海阳二期核电项目。

但是国务院最终核准了”华龙一号“项目而非AP1000项目。一方面,在当前中美关系趋紧情况下,AP1000项目风险较高。另一方面,AP1000技术在关键的屏蔽泵国产化和现实运行中,并不是十分完美。在浙江三门二期核电项目和山东海阳二期核电项目报告中,拟采用的仍然是进口的屏蔽主泵,而非已在2018年9月宣布国产化成功的屏蔽泵产品。4台AP1000机组运行效果方面,蒸汽发生器存在一定的堵管情况,而国内的二代加核电机组绝少发生这种情况。这种情况虽然不影响运行,但应在后续项目建设之前,解决这一问题。

以“华龙一号”开工建设和CAP1400研发成功为标志,我国成为继美国、法国、俄罗斯等核电强国后又一个拥有独立自主三代核电技术和全产业链的国家。

2021年1月30日,华龙一号全球首堆——中核集团福建福清核电5号机组投入商业运行,标志着我国在三代核电技术领域跻身世界前列,成为继美国、法国、俄罗斯等国家之后真正掌握自主三代核电技术的国家,核电技术水平和综合实力跻身世界第一方阵。

四、第四代核电技术(核裂变)

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五、中国核电市场政策规划

(一)电力市场政策规划

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(二)核电市场政策规划

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(三)中国核电市场发展战略

《国民经济第十四个五年计划纲要》(2021年3):提出安全稳妥推动沿海核电建设。

《2021年能源工作指导意见》(2021年4月):在确保安全的前提下积极有序发展核电。

《2030年前碳达峰行动方案》(2021年10月):积极安全有序发展核电。合理确定核电站布局和开发时序,在确保安全的前提下有序发展核电,保持平稳建设节奏。

《“十四五”现代能源体系规划》(2022年3月):积极安全有序发展核电。

《2022年能源工作指导意见》(2022年3月):有序推进水电核电重大工程建设。

《减污降碳协同增效实施方案》(2022年6月):在严监管、确保绝对安全前提下有序发展核电。

六、全球核电装机数据统计

(一)全球核电历年装机容量规模走势(2012-2025年)

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(二)全球核电历年装机容量区域分布(2025年)

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七、全球核电机组数据统计

(一)全球核电历年机组规模走势(2012-2025年)

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(二)全球核电历年机组区域分布(2025年)

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八、中国核电装机数据统计

(一)中国核电历年装机容量规模走势(2012-2025年)

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(二)中国核电历年装机容量区域分布(2025年)

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九、中国核电机组数据统计

(一)中国核电历年机组规模走势(2012-2025年)

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注:表中数据包括北京一台中国实验快堆(CEFR)

(二)中国核电历年机组区域分布(2025年)

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十、中国核电装机容量市场占比

(一)中国核电装机容量占电力比重(2016-2025年)

(二)中国核电装机容量占新能源比重(2016-2025年)

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十一、全球核电发电量数据统计

(一)全球核电历年发电量规模走势(2012-2024年)

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(二)全球核电历年发电量量区域分布(2024年)

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十二、中国核电发电量数据统计

(一)中国核电历年发电量规模走势(2012-2025年)

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(二)中国核电历年发电量量区域分布(2025年)

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十三、中国核电发电利用小时数(2012-2024年)

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十四、中国核电市场59座核电机组运营分析

截至2025年12月31日,我国运行核电机组共59台(不含台湾地区),装机容量为62518.74MWe(额定装机容量)。2025年1-12月全国共1台核电机组投入运行。

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目录《中国核电市场发展现状、趋势与投资前景预测调研分析报告(2026版)》

得算多咨询研究了全国及31省(区、市)能源市场(清洁能源、新能源、可再生能源、风电、水电、光伏发电、生物质发电),包括法律法规、政策规划、技术发展、投资建设、运营管理、装机容量、发电量、消纳保障、上网电价、财政补贴、发展趋势等。

第一章:核电市场概述

第一节:能源概述

一、能源界定

二、能源分类

第二节:电能概述

第三节:核能概述

第四节:核电概述

一、核电

(一)核电界定

(二)核电安全

(三)核电优劣

二、核电站

(一)核电站界定

(二)核电站结构

(三)核电站燃料

(四)核电站分类

1、按反应堆分类

(1)按慢化剂分类

(2)按冷却剂分类

2、按建设位置分类

3、按机组容量分类

4、按状态分类

(五)核电站研发流程

(六)核电站建设流程

三、核电站产业链

第二章:核电市场发展总况分析

第一节:核电市场发展历程

一、全球核电发展历程

(一)20世纪50-60年代初(一代核电站)

(二)20世纪60-80年代(二代核电)

(三)1990-2010年(三代核电研发,第四代核电实验)

(四)2011年以来年(第三代核电成熟,第四代核电示范)

二、中国核电发展历程

(一)20世纪70年代(萌芽阶段)

(二)20世纪80/90年代(引进阶段)

(二)2001-2010年(消化、吸收阶段)

(三)2011-2015年(再创新阶段)

(四)2016-至今(自主转型阶段)

第二节:核电市场发展现状分析

一、核电市场发展现状1

二、核电市场发展现状2

三、核电市场发展现状3

四、核电市场发展现状4

五、核电市场发展现状5

六、核电市场发展现状6

七、核电市场发展现状7

八、核电市场发展现状8

九、核电市场发展现状9

十、核电市场发展现状10

第三节:核电市场存在问题分析

一、核电市场存在问题1

二、核电市场存在问题2

三、核电市场存在问题3

四、核电市场存在问题状4

五、核电市场存在问题5

六、核电市场存在问题6

七、核电市场存在问题7

八、核电市场存在问题8

九、核电市场存在问题9

十、核电市场存在问题10

第四节:核电市场面临形势分析

第一节:能源供需形势分析

第二节:环境保护形势分析

第三节:电力需求形势分析

第三章:全球核电产业技术研发分析

第一节:第二代核电技术(核裂变)

一、第二代核电技术发展背景

二、第二代核电技术发展目标

三、第二代核电技术发展路线

四、第二代核电技术发展现状

五、中国第二代核电技术发展

第二节:第三代核电技术(核裂变)

一、第三代核电技术发展背景

二、第三代核电技术发展目标

三、第三代核电技术发展路线

四、第三代核电技术发展现状

五、第三代核电技术发展总结

六、中国第三代核电技术发展

第三节:第四代核电技术(核裂变)

一、第四代核电技术发展背景

二、第四代核电技术发展目标

三、第四代核电技术发展路线

四、第四代核电技术发展现状

(一)第四代热中子堆

(二)第四代快中子堆

五、第四代核电技术发展总结

六、中国第四代核电技术发展

第四节:核聚变技术研发(核聚变)

一、核聚变原理

二、核聚变材料

三、核聚变分类

四、核聚变反应

五、核聚变研究

第四章:全球核电市场投资建设与运营分析

第一节:全球核电站数量分析

一、全球核电历年装机机组数量

二、全球核电装机区域分布

第二节:全球核电站装机容量分析

一、全球核电历年装机容量规模

二、全球核电装机容量区域分布

三、全球核电装机容量占电力路比重

第三节:全球核电站装机技术路线分析

第四节:全球核电站发电量量分析

一、全球核电历年发电量规模

二、全球核电发电量区域分布

三、全球核电发电量占电力路比重

第五章:中国核电市场政策规划分析

第一节:中国核电市场政策规划汇总

一、“十一五”核电市场政策规划汇总

二、“十二五”核电市场政策规划汇总

三、“十三五”核电市场政策规划汇总

四、“十四五”核电市场政策规划汇总

五、“十五五”核电市场政策规划汇总

第二节:中国核电市场发展战略

一、“十一五”核电市场发展战略

二、“十二五”核电市场发展战略

三、“十三五”核电市场发展战略

四、“十四五”核电市场发展战略

五、“十五五”核电市场发展战略

第三节:中国核电市场发展目标

一、“十一五”核电市场发展目标

二、“十二五”核电市场发展目标

三、“十三五”核电市场发展目标

四、“十四五”核电市场发展目标

五、“十五五”核电市场发展目标

第四节:中国核电市场投资布局

一、“十一五”核电市场投资布局

二、“十二五”核电市场投资布局

三、“十三五”核电市场投资布局

四、“十四五”核电市场投资布局

五、“十五五”核电市场投资布局

第五节:中国核电市场投资重点

一、“十一五”核电市场投资重点

二、“十二五”核电市场投资重点

三、“十三五”核电市场投资重点

四、“十四五”核电市场投资重点

五、“十五五”核电市场投资重点

第六节:中国核电市场技术路线

一、“十一五”核电市场投资重点

二、“十二五”核电市场投资重点

三、“十三五”核电市场投资重点

四、“十四五”核电市场投资重点

五、“十五五”核电市场投资重点

第六章:中国核电市场技术发展分析

第一节:中国第二代核电技术研发

一、压水堆

(一)法国M310(技术引进)

(二)俄罗斯VVER1000(技术引进)

(三)CNP1000/CP1000(自主创新)

(四)CPR1000/ CPR1000+(自主创新)

二、沸水堆

三、重水堆

第二节:中国第三代核电技术研发

一、第三代核电发展路线

二、先进压水堆

(一)美国AP1000(技术引进)

1、AP1000引进背景

2、AP1000关键技术

3、AP1000投资建设

4、AP1000引进成果

(二)法国EPR(技术引进)

1、法国EPR引进背景

2、法国EPR投资建设

(三)俄罗斯VVER1200(技术引进)

(四)CAP1400国和一号(再创新)

(1)CAP1400简介

(2)CAP1400性能

1)安全性

2)建设模式

3)建设周期

4)设计寿命

5)换料周期

6)单位造价

7)国产化率

(3)CAP1400建设

(五)HPR1000华龙一号(自主研发)

(1)HPR1000简介

1)ACP1000

2)ACPR1000

3)ACP1000+ACPR1000技术融合

(2)HPR1000性能

1)安全性

2)建设模式

3)建设周期

4)设计寿命

5)换料周期

6)单位造价

7)国产化率

(3)HPR1000结构

(4)HPR1000建设

(六)ACP100玲龙一号(自主研发)

三、先进沸水堆

四、先进重水堆

第三节:中国第四代核电技术研发

一、第四代热中子堆

(一)超临界水冷堆

1、超临界水冷堆发展

2、超临界水冷堆建设

(二)超高温气冷堆

1、超高温气冷堆发展

2、超高温气冷堆建设

(三)熔盐堆

二、第四代快中子堆

(一)快堆发展规划

(二)快堆发展历程

(三)钠冷快堆

1、钠冷快堆发展

2、钠冷快堆建设

(四)铅冷快堆

1、铅冷快堆发展

2、铅冷快堆建设

(五)气冷快堆

第七章:中国核电市场投资建设分析

第一节:核电站选址分析

一、核电站选址基本要求

二、核电站选址法律法规

三、核电站选址政策规划

四、核电站选址发展趋势

第二节:核电站建设要求

一、核电站建设审批管理

二、核电站建设资质要求

三、核电站建设质量要求

四、核电站建设报告制度

第三节:核电站建设周期

一、核电站建设流程

二、核电站建设周期

第四节:核电站建设成本

一、核电站造价政策规划

二、核电站造价成本分析

三、核电站成本结构对比(华龙一号/AP1000/EPR)

四、电力工程造价对比(2011-2012年)

(一)火电造价分析

(二)水电造价分析

(三)风电造价分析

(四)光电造价分析

(五)核电造价分析

五、核电站降本途径分析

第五节:核电站建设模式

第六节:核电站融资模式

第七节:核电站设计寿命

第八节:核电站国产化率

第八章:中国核电市场竞争格局分析

第九章:中国核电市场装机分析

第一节:中国核电机组规模分析

一、中国核电历年机组数量走势

二、中国核电历年机组数量占全球比重

三、中国核电机组区域分布

第二节:中国核电装机容量分析

一、中国核电历年装机容量走势

二、中国核电历年装机容量占全球比重

三、中国核电历年装机容量占全国电力比重

四、中国核电装机容量区域分布

第三节:中国核电技术路线分析

第十章:中国核电市场发电量分析

一、中国核电历年发电量走势

二、中国核电历年发电量占全球比重

三、中国核电历年发电量占全国电力比重

四、中国核电发电量区域分布

第十一章:中国核电市场利用小时数分析

一、中国核电历年利用小时数走势分析

二、中国核电利用小时数对比分析

第十二章:中国核电市场上网分析

一、核电价格界定

二、核电电价分类

三、核电定价原则

四、核电管理权限

五、核电电价目标

六、核电电价制定

七、核电电价结算

八、上网电价对比

第十三章:中国核电市场盈利分析

一、中国核电市场运营成本结构

二、中国核电市场单位运营成本

三、中国核电市场毛利率分析

第十四章:中国核电产业细分市场分析

第一节:内陆核电站市场

一、内陆核电站界定

二、全球内陆核电站投资建设

三、中国内陆核电站政策规划

四、中国内陆核电站投资建设

第二节:小型堆核电站市场

一、小型堆概述

(一)小型堆界定

(二)小型堆特点

(三)小型堆应用

二、全球小型堆核电站投资建设

(一)美国小型堆核电站投资建设

(二)俄罗斯小型堆核电站投资建设

(三)加拿大小型堆核电站投资建设

(四)英国大小型堆核电站投资建设

(五)法国大小型堆核电站投资建设

(六)韩国小型堆核电站投资建设

三、中国小型堆核电站政策规划

四、中国小型堆核电站投资建设

(一)中国小型堆核电站技术

(二)中国小型堆核电站建设

(三)中国小型堆核电站投资计划

第十五章:核电站海外投资建设分析

一、核电站“走出去”政策

二、核电站“走出去”技术

三、核电站“走出去”项目

四、核电站“走出去”障碍

第十六章:中国核电市场发展趋势与建议

第一节:中国核电市场发展趋势

一、中国核电市场发展趋势

二、中国核电市场发展趋势

三、中国核电市场发展趋势

四、中国核电市场发展趋势

五、中国核电市场发展趋势

六、中国核电市场发展趋势

七、中国核电市场发展趋势

八、中国核电市场发展趋势

九、中国核电市场发展趋势

十、中国核电市场发展趋势

第二节:中国核电市场发展建议

一、中国核电市场发展建议

二、中国核电市场发展建议

三、中国核电市场发展建议

四、中国核电市场发展建议

五、中国核电市场发展建议

六、中国核电市场发展建议

七、中国核电市场发展建议

第十七章:中国核电市场发展前景分析

一、2030年中国核电市场装机规模预测

二、2030年中国核电市场投资规模预测

三、2030年中国核电市场社会效益预测

四、2030年中国核电市场环境效益预测