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2025年全球核电站设备市场规模为232.9亿美元,预计将从2026年的238.7亿美元增长到2034年的290.9亿美元,在2026年至2034年的预测期内,复合年增长率为2.5%。亚太地区在2025年占据核电站设备市场的主导地位,市场份额为42.6%。
近年来,全球人口激增、生活水平提高以及区域制造业能力增强,导致能源需求不断增长。核能可以满足这一日益增长的能源需求,预计核能需求的增长将推动全球核电站设备市场的发展。此外,全球变暖加剧也增加了对核能等清洁能源的需求,从而促进了市场增长。
核电站设备是指核电站中用于通过核反应发电的各种组件和系统。这些电站将原子核分裂成更小粒子(称为核裂变)时产生的巨大能量转化为可用的电能。核电站的基本设备包括反应堆,燃料棒和控制系统都位于反应堆内。反应堆是核电站的核心部件,也是核裂变反应的发生场所。
反应堆堆芯由装有裂变材料的燃料棒组成,这些裂变材料包括铀-235或钚-239。受控裂变反应会产生热量。控制棒由能够吸收中子的材料制成;因此,它们可以调节反应堆堆芯内的裂变反应速率。通过调整控制棒的位置,操作人员可以调节反应堆的功率输出。其他重要设备包括冷却系统、蒸汽发生器、汽轮机和发电机、冷却系统、安全壳、控制室、燃料处理系统以及废物储存和处置设施。
据预测,到2030年,全球人口预计将增加85亿以上,到2050年将增加97亿以上。鉴于目前全球人口的指数级增长,预计全球所需的能源将是目前产量的两倍。此外,区域制造业活动的增加和生活水平的提高也将增加能源消耗。
根据美国能源信息署(EIA)的预测,到2050年,全球电力生产能力预计将增长50%至100%。同样,同期电力生产量预计将增长30%至76%。据预测,到2050年,可再生能源和核能有望提供全球电力供应总量的66%。因此,全球能源需求的增长推动了核电产业的发展。从而促进了全球核电站设备市场的发展。
根据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)发布的《2021年年度气候报告》,自1880年以来,陆地和海洋综合温度的年均升幅为0.14华氏度(0.08摄氏度)。具体而言,自1981年以来,平均升温速率已翻了一番多,达到每十年0.32华氏度(0.18摄氏度)。未来几十年二氧化碳和其他温室气体的排放量将与未来的全球变暖直接相关。
此外,化石燃料燃烧和森林砍伐每年约增加110亿吨碳排放。由于自然过程无法去除如此大量的碳,大气中的二氧化碳含量逐年上升。因此,人们对全球变暖日益增长的担忧以及对低碳或碳中和能源的需求,促使核能研究重新兴起。这主要是因为核能在发电过程中不会产生温室气体排放。反过来,这也促进了全球市场的增长。
核电站建设需要巨额的初始投资。基础设施建设、土地购置和安全措施实施都需要大量的资金投入。与风能和太阳能发电技术相比,所需的资本支出极其高昂。
每千瓦时燃煤发电的成本为1.88美分。相比之下,化石燃料发电厂的建设和运营成本低于核电站。欧洲和美国的核电站建设成本在每千瓦时5500美元至8000美元之间,即每座1100兆瓦的核电站建设成本约为60亿至90亿美元。然而,太阳能发电设施的造价约为每千瓦2000美元。因此,高昂的成本预计将抑制市场增长。
近年来,由于核能的诸多优势,公共和私营机构加大了对新型核电系统部署的投资。例如,2022年7月,美国能源部(DOE)年初向三家公司授予了三份合同,每份合同价值约500万美元,以换取它们提交关于在月球上部署核裂变表面发电系统的设计方案。美国国家航空航天局(NASA)预计将在本十年末将这项技术部署到月球上。
此外,美国能源部已拨款用于开发一种40千瓦裂变发电系统的初步设计方案,该系统计划在月球上运行。该系统在月球恶劣环境下的耐久性至少应能维持十年。签约公司包括洛克希德·马丁公司、西屋电气公司和IX公司;各公司将相互合作进行设计开发。因此,这些因素将带来市场增长机遇。
根据设备类型,全球核电站设备市场分为岛式设备和辅助设备两大类。
在核电站的语境中,“岛设备”一词通常指的是对确保核反应堆安全可靠运行至关重要的关键系统和部件。核电站通常被划分为不同的功能区,其中一个区域有时被称为“核岛”或“反应堆岛”。核岛包含反应堆堆芯的主要位置,以及许多维持核裂变过程所需的关键系统和设备。
核岛设备的关键组成部分包括反应堆堆芯、冷却系统、控制系统、仪表和监测系统、蒸汽发生器以及汽轮机。这些系统的工程设计都经过精心考量,通过冗余措施来确保核电设施的安全性和可靠性。
根据反应堆类型,全球核电站设备市场按类型分为压水反应堆(PWR)、压重水反应堆(PHWR)、沸水反应堆(BWR)和先进反应堆。
压水反应堆(PWR)在全球市场占据主导地位。压水反应堆是一种以水作为中子慢化剂和冷却剂的核反应堆,也是目前最普遍的核电站设计之一。在压水反应堆中,主冷却剂(水)在高压下被输送到反应堆堆芯,并被原子裂变释放的能量加热。随后,高压热水被送入蒸汽发生器,蒸汽发生器将热能转化为蒸汽,供次级系统中的低压水使用。最后,蒸汽驱动汽轮机带动发电机发电。
此外,压水反应堆的安全特性使其在全球核电站中得到广泛应用。其设计中融入了多重屏障,以防止放射性物质泄漏,而高压运行则提高了传热效率和发电效率。
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按地区划分,全球核电站设备市场分为北美、欧洲、亚太、拉丁美洲以及中东和非洲五个区域。
预计在预测期内,亚太地区核电站设备市场份额将大幅增长。快速的工业化和城市化推动了能源需求的增长,同时也为避免长期依赖碳基能源技术提供了巨大的机遇。亚太地区拥有全球超过50%的人口,并已发展成为一个重要的经济体。预计到2040年,该地区某些地区的能源需求将大幅增长至全球的80%。此外,印度政府正优先发展核电,以支持其未来几年的大规模基础设施建设。据官方预测,到2031年底,印度的核电装机容量预计将达到约22.5吉瓦。此外,印度政府还设定了到2050年将核能发电量占总发电量25%的目标,比目前的比例提高2.5%。因此,为实现这些目标,核电项目储备得到了加强,预计该地区的核电行业将迎来增长。
此外,政府和主要参与者正积极采取措施,推动核电行业取得新的进展。例如,被视为下一代核反应堆原型的“先进轻水反应堆”的研发工作目前正在日本进行。三菱重工株式会社正与北海道电力公司、四国电力公司、关西电力公司和九州电力公司这四家主要电力公司合作,共同开发名为SRZ-1200的先进轻水反应堆。该项目将重点采用压水反应堆(PWR)。这项技术正逐步复兴。预计这些进展将促进亚太市场的增长。
预计北美市场将呈现良好的增长态势。该地区对核电站投资的不断增加以及推进核技术的努力是推动这一增长的主要动力。例如,加拿大自然资源部(NRCan)于2018年发布了《小型模块化反应堆路线图》(SMR路线图),该路线图概述了核技术的发展方向,并以小型模块化反应堆(SMR)为基础。2019年12月,新不伦瑞克省和萨斯喀彻温省与安大略省达成合作协议,共同推进SMR的研发和应用。其目标是应对气候变化、区域能源需求、经济增长以及研发创新机遇等挑战。为响应《SMR路线图》中的53项建议,NRCan于2020年12月发布了《SMR行动计划》。该计划概述了SMR在国内和国际上的开发、示范和部署所需的步骤。根据该战略,预计首批机组将于2020年代后期投入运行。加拿大政府于 2023 年 2 月启动了“小型模块化反应堆发展计划”。该计划拨款 2960 万加元(约合 2200 万美元)用于帮助推进和实施小型模块化反应堆。
此外,为减少对化石燃料的依赖并实现净零排放目标,新建核电站和反应堆的建设日益增多。例如,保加利亚于2023年10月启动了其唯一一座核电站的两座新反应堆建设,以替代化石燃料,并提高该国的核电发电量。根据政府声明,这两座新建反应堆总装机容量为2300兆瓦,将采用西屋公司开发的技术。同样,美国能源解决方案公司(US EnergySolutions)将于2023年6月提升其服务能力,以促进美国核电站的延寿和新电站的建设,从而助力能源行业实现2050年净零排放的目标。能源解决方案公司表示,它正在充分利用其现有的核能服务基础设施,并已组建了一支经验丰富、技术精湛的管理团队,以提供更广泛的服务。这些因素推动了区域市场的扩张。
预计欧洲将稳步扩张。气候变化导致欧洲平均气温(2022年)较工业化前水平上升了2.3摄氏度。欧洲是全球变暖速度最快的地区。由于燃烧化石燃料会排放二氧化碳,进一步加剧气温上升,因此人们越来越重视使用替代发电技术,例如核能技术。2023年2月,11个欧洲国家承诺加强核能供应链各环节的合作,并在新建发电能力和小型反应堆等新兴技术领域推动联合产业合作。根据一份声明,签署国在斯德哥尔摩签署了一份宣言,旨在“共同重申加强欧洲在核能领域合作的意愿”。这些措施有望促进欧洲市场的增长。
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Research Analyst
Priyanka Nichite 是一位市場研究專業人士,在為化學、能源及電力產業的策略情報工作提供支援方面擁有兩年半的經驗。她擅長市場規模計算、產業分析、競爭評估、需求分析、趨勢研判及策略研究。
她的工作重點在於深入了解市場結構、成長驅動因素、技術發展、監管影響、投資模式及競爭態勢。 Priyanka 參與的研究涵蓋了化學產品、工業應用、能源技術、發電和電力基礎設施等領域。
她採用系統化且具分析性的方法,辨識新興機會、成長領域及競爭格局的變化。透過結合案頭研究、數據解讀與產業情報,她得以提供具有實操價值的洞察,從而支持全球及區域市場的策略規劃與明智的商業決策。
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