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资料来源:
《全球及中国核裂变(二代/三代/四代)核电站与核聚变市场技术研发与投资分析报告(2023版)》
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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
(一)先进压水堆
1、美国AP1000
(1)AP1000简介
(2)AP1000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
(3)AP1000结构
(4)AP1000建设
2、法国EPR
(1)EPR简介
(2)EPR性能
1)安全性
2)建设周期
3)设计寿命
4)换料周期
5)单位造价
(3)EPR建设
3、韩国APR1400
(1)APR1400研发
(2)APR1400性能
1)安全性
2)建设周期
3)设计寿命
4)单位造价
(3)APR1400建设
4、俄罗斯VVER1200
(1)VVER1200简介
(2)VVER1200性能
1)安全性
2)建设周期
3)设计寿命
4)换料周期
5)单位造价
(3)VVER1200建设
5、日本APWR
(1)APWR简介
(2)APWR性能
(3)APWR建设
6、欧洲EP1000
7、国际IRIS
(1)IRIS简介
(2)IRIS性能
(3)IRIS结构
(4)IRIS建设
(二)先进沸水堆
1、日本ABWR
(1)日本ABWR简介
(2)日本ABWR性能
(3)日本ABWR建设
2、美国ESBWR
(1)美国ESBWR简介
(2)美国ESBWR性能
(3)美国ESBWR建设
(三)先进重水堆
1、加拿大ACR1000简介
2、加拿大ACR1000性能
3、加拿大ACR1000建设
五、第三代核电技术发展总结
六、中国第三代核电技术发展
(一)第三代核电发展路线
(二)先进压水堆
1、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
2、法国EPR(技术引进)
(1)法国EPR引进背景
(2)法国EPR投资建设
3、俄罗斯VVER1200(技术引进)
4、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
5、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)
(三)先进沸水堆
(四)先进重水堆