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[報告編號] 520417
[出版日期] 2024年3月
[出版機構] 產業(yè)經濟研究院
[交付方式] 電子版或特快專遞
[價格] 紙質版:650 電子版:680 紙質版+電子版:700
[客服專員] 李軍
章 小型模塊化反應堆相關概述
1.1 小型模塊化反應堆定義與發(fā)展
1.1.1 小型反應堆基本定義
1.1.2 小型反應堆主要特點
1.1.3 小型反應堆主要分類
1.1.4 小型反應堆特性
1.2 小型模塊化反應堆建設原則
1.2.1 小型反應堆工程參數
1.2.2 小型反應堆建設優(yōu)勢
1.2.3 小型反應堆建設意義
1.2.4 小型反應堆建設可行性
二章 2021-2023年中國核能行業(yè)發(fā)展綜合分析
2.1 核能行業(yè)發(fā)展概況
2.1.1 核電工程建設
2.1.2 核電裝備制造
2.1.3 核電技術演變
2.1.4 核能科技
2.2 核電生產運行情況
2.2.1 核電發(fā)電規(guī)模
2.2.2 核電裝機規(guī)模
2.2.3 核電機組運營
2.2.4 核資規(guī)模
2.2.5 設備利用時長
2.3 核燃料生產運行情況
2.3.1 總體發(fā)展情況
2.3.2 核燃料勘察采冶
2.3.3 核燃料加工分析
2.3.4 核燃料后端處理
2.4 核能合作分析
2.4.1 核電工程合作
2.4.2 核能產業(yè)鏈合作
2.4.3 核科技合作
2.4.4 核領域治理
2.5 核能行業(yè)發(fā)展前景
2.5.1 核能發(fā)展機遇
2.5.2 核電發(fā)展趨勢
2.5.3 核電市場空間
2.5.4 核電未來展望
三章 2021-2023年小型模塊化反應堆總體發(fā)展情況分析
3.1 小型反應堆發(fā)展環(huán)境
3.1.1 核能相關政策
3.1.2 核電發(fā)展階段
3.1.3 核電生產運行
3.1.4 核電工程建設
3.1.5 核能科技研發(fā)
3.1.6 核電規(guī)模預測
3.2 小型反應堆發(fā)展狀況
3.2.1 小型反應堆發(fā)展歷程
3.2.2 小型反應堆發(fā)展概況
3.2.3 小型反應堆規(guī)模分析
3.2.4 小型反應堆企業(yè)布局
3.2.5 小型反應堆應用情況
3.2.6 小型反應堆發(fā)展困境
3.2.7 小型反應堆發(fā)展建議
3.2.8 小型反應堆發(fā)展趨勢
3.2.9 小型反應堆規(guī)模預測
3.3 美國小型反應堆發(fā)展狀況
3.3.1 美國核電行業(yè)運行情況
3.3.2 美國小型反應堆相關政策
3.3.3 美國小型反應堆發(fā)展概況
3.3.4 美國小型反應堆企業(yè)布局
3.3.5 美國小型反應堆應用分析
3.3.6 美國小型反應堆技術研發(fā)
3.3.7 美國小型反應堆發(fā)展困境
3.3.8 美國小型反應堆發(fā)展戰(zhàn)略
3.3.9 美國小型反應堆建設啟示
3.4 歐洲小型反應堆發(fā)展狀況
3.4.1 歐洲小型反應堆相關政策
3.4.2 英國小型反應堆發(fā)展分析
3.4.3 法國小型反應堆發(fā)展分析
3.4.4 芬蘭小型反應堆發(fā)展動態(tài)
3.4.5 波蘭小型反應堆發(fā)展動態(tài)
3.4.6 荷蘭小型反應堆發(fā)展概況
3.4.7 瑞典小型反應堆發(fā)展概況
3.5 俄羅斯小型反應堆發(fā)展狀況
3.5.1 俄羅斯國家核能發(fā)展戰(zhàn)略
3.5.2 俄羅斯核電行業(yè)運行情況
3.5.3 俄羅斯小型反應堆發(fā)展現狀
3.5.4 俄羅斯小型反應堆企業(yè)布局
3.5.5 俄羅斯液態(tài)金屬冷卻堆布局
3.6 加拿大小型反應堆發(fā)展狀況
3.6.1 加拿大小型反應堆相關政策
3.6.2 加拿大小型反應堆發(fā)展態(tài)勢
3.6.3 加拿大小型反應堆企業(yè)布局
3.6.4 加拿大小型反應堆資金投入
3.7 日本小型反應堆發(fā)展狀況
3.7.1 日本核電行業(yè)運行情況
3.7.2 日本小型反應堆相關政策
3.7.3 日本小型反應堆發(fā)展動態(tài)
3.7.4 日本小型反應堆企業(yè)布局
3.8 韓國小型反應堆發(fā)展狀況
3.8.1 韓國核電行業(yè)運行情況
3.8.2 韓國小型反應堆企業(yè)布局
3.8.3 韓國小型反應堆合作
3.9 其他地區(qū)小型反應堆發(fā)展狀況
3.9.1 南非小型反應堆發(fā)展歷程
3.9.2 澳大利亞小型反應堆研究
3.9.3 烏克蘭小型反應堆發(fā)展動態(tài)
3.9.4 比利時小型反應堆發(fā)展規(guī)劃
3.9.5 哈薩克斯坦小型反應堆布局
四章 2021-2023年中國小型模塊化反應堆發(fā)展環(huán)境分析
4.1 經濟環(huán)境
4.1.1 宏觀經濟概況
4.1.2 工業(yè)經濟運行
4.1.3 固定資產投資
4.1.4 對外貿易分析
4.1.5 宏觀經濟展望
4.2 政策環(huán)境
4.2.1 2022年能源工作指導意見
4.2.2 2030年前碳達峰行動方案
4.2.3 十四五規(guī)劃和2035遠景目標
4.2.4 小型核動力廠相關原則與要求
4.2.5 小型壓水堆相關審評原則
4.3 社會環(huán)境
4.3.1 能源生產情況
4.3.2 發(fā)電結構變化
4.3.3 碳排放總量分析
4.3.4 碳減排情況分析
4.3.5 自主能力
五章 2021-2023年中國小型模塊化反應堆總體發(fā)展情況分析
5.1 小型反應堆發(fā)展狀況分析
5.1.1 小型反應堆建設進程
5.1.2 小型反應堆需求分析
5.1.3 小型反應堆成本分析
5.1.4 小型反應堆驅動分析
5.1.5 小型反應堆研發(fā)突破
5.1.6 小型反應堆發(fā)展困境
5.1.7 小型反應堆發(fā)展策略
5.2 小型反應堆區(qū)域布局情況
5.2.1 海南省小型反應堆建設
5.2.2 山東省小型反應堆建設
5.2.3 江西省小型反應堆建設
5.2.4 上海市小型反應堆建設
5.3 小型反應堆組件分析
5.3.1 主泵結構基本介紹
5.3.2 堆芯燃料組件分析
5.3.3 自動卸壓系統(tǒng)分析
5.3.4 給水系統(tǒng)案例分析
5.3.5 主要部件設計改進
5.4 小型反應堆核燃料定價分析
5.4.1 核燃料價格研究
5.4.2 核燃料價格組成分析
5.4.3 核燃料價格偏離情況
5.4.4 核燃料價格形成機制
5.5 小型反應堆選址分析
5.5.1 選址現行法規(guī)要求
5.5.2 選址邊界確定分析
5.5.3 應急計劃區(qū)域劃分
5.5.4 放射性三廢排放要求
5.5.5 小堆選址適宜性要求
5.5.6 小堆選址經驗借鑒
5.6 小型反應堆商業(yè)化分析
5.6.1 商業(yè)部署經濟性分析
5.6.2 商業(yè)部署推動力分析
5.6.3 商業(yè)部署性分析
5.6.4 商業(yè)部署面臨的挑戰(zhàn)
5.7 小型反應堆關鍵技術分析
5.7.1 自主控制架構分析
5.7.2 自主決策研究現狀
5.7.3 協(xié)調控制研究現狀
5.7.4 自主控制技術難點
5.7.5 其他關鍵技術難點
六章 2021-2023年小型輕水堆行業(yè)發(fā)展狀況及典型堆型分析
6.1 小型輕水堆發(fā)展狀況分析
6.1.1 小型輕水堆基本介紹
6.1.2 小型輕水堆主要結構
6.1.3 小型輕水堆建設進展
6.1.4 小型輕水堆性分析
6.1.5 小型輕水堆發(fā)展建議
6.2 小型壓水堆發(fā)展狀況分析
6.2.1 小型壓水堆設計特征
6.2.2 小型壓水堆發(fā)展背景
6.2.3 小型壓水堆發(fā)展規(guī)模
6.2.4 小型壓水堆應用分析
6.2.5 小型壓水堆研發(fā)拓展
6.2.6 小型壓水堆性比較
6.2.7 小型壓水堆挑戰(zhàn)及建議
6.3 俄羅斯建造典型堆型分析
6.3.1 ABV反應堆
6.3.2 KLT-40S反應堆
6.3.3 VBER-300反應堆
6.4 美國建造典型堆型分析
6.4.1 NuScale反應堆
6.4.2 mPower反應堆
6.4.3 W-SMR反應堆
6.5 中國建造典型堆型分析
6.5.1 ACP100反應堆
6.5.2 CAP200反應堆
6.5.3 殼式低溫堆NHR-I
6.5.4 NHR200-Ⅱ反應堆
6.6 其他國家建造堆型分析
6.6.1 IRIS反應堆
6.6.2 IMR反應堆
6.6.3 SMART反應堆
6.6.4 CAREM反應堆
6.6.5 Flexe反應堆
七章 2021-2023年小型高溫氣冷堆發(fā)展狀況及典型堆型分析
7.1 小型高溫氣冷堆發(fā)展狀況
7.1.1 小型高溫氣冷堆基本介紹
7.1.2 小型高溫氣冷堆主要結構
7.1.3 小型高溫氣冷堆建設進展
7.1.4 小型高溫氣冷堆選址研究
7.1.5 小型高溫氣冷堆技術突破
7.1.6 小型高溫氣冷堆投資控制
7.1.7 小型高溫氣冷堆性分析
7.1.8 小型高溫氣冷堆發(fā)展展望
7.2 小型高溫氣冷堆材料研究
7.2.1 核燃料材料技術發(fā)展戰(zhàn)略
7.2.2 金屬結構材料技術發(fā)展戰(zhàn)略
7.2.3 石墨材料技術發(fā)展戰(zhàn)略
7.2.4 壓力容器材料發(fā)展
7.2.5 制氫材料技術發(fā)展戰(zhàn)略
7.3 小型高溫氣冷堆燃料處理
7.3.1 乏燃料后處理主要流程
7.3.2 乏燃料后處理關鍵技術
7.3.3 乏燃料后處理發(fā)展方向
7.4 小型高溫氣冷堆典型堆型
7.4.1 GT-MHR反應堆
7.4.2 HTR-PM反應堆
7.4.3 SmAHTR反應堆
7.4.4 GTHTR300反應堆
7.4.5 PBMR-400反應堆
八章 2021-2023年小型熔鹽堆行業(yè)發(fā)展狀況及典型堆型分析
8.1 小型熔鹽堆發(fā)展狀況分析
8.1.1 小型熔鹽堆基本介紹
8.1.2 小型熔鹽堆主要結構
8.1.3 小型熔鹽堆建設進展
8.1.4 小型熔鹽堆燃料管理
8.1.5 釷基熔鹽堆發(fā)展概況
8.1.6 小型熔鹽堆性分析
8.2 小型熔鹽堆材料研究
8.2.1 熔鹽堆材料需求分析
8.2.2 合金結構材料發(fā)展現狀
8.2.3 核石墨材料發(fā)展現狀
8.2.4 熔鹽堆材料挑戰(zhàn)與機遇
8.2.5 熔鹽堆材料發(fā)展展望
8.3 小型熔鹽堆典型堆型
8.3.1 MSRE反應堆
8.3.2 FUJI反應堆
8.3.3 IMSR反應堆
8.3.4 ThorCon反應堆
8.3.5 MK1 PB-FHR反應堆
九章 2021-2023年小型液態(tài)金屬冷卻堆發(fā)展狀況及典型堆型分析
9.1 小型液態(tài)金屬冷卻堆發(fā)展狀況分析
9.1.1 小型液態(tài)金屬冷卻堆基本介紹
9.1.2 小型液態(tài)金屬冷卻堆主要結構
9.1.3 小型液態(tài)金屬冷卻堆建設進展
9.1.4 小型液態(tài)金屬冷卻堆堆型對比
9.1.5 小型液態(tài)金屬冷卻堆應用分析
9.1.6 小型液態(tài)金屬冷卻堆性分析
9.1.7 小型液態(tài)金屬冷卻堆發(fā)展展望
9.2 小型鈉冷卻堆發(fā)展狀況分析
9.2.1 小型鈉冷卻堆研發(fā)進展
9.2.2 小型鈉冷卻堆企業(yè)動態(tài)
9.2.3 小型鈉冷卻堆技術突破
9.2.4 小型鈉冷卻堆特性
9.2.5 小型鈉冷卻堆組件研究
9.2.6 小型鈉冷卻堆發(fā)展方向
9.2.7 小型鈉冷卻堆發(fā)展建議
9.3 小型鉛鉍冷卻堆發(fā)展狀況分析
9.3.1 小型鉛鉍冷卻堆優(yōu)劣勢分析
9.3.2 小型鉛鉍冷卻堆研究進展
9.3.3 小型鉛鉍冷卻堆發(fā)展動態(tài)
9.3.4 小型鉛鉍冷卻堆應用分析
9.3.5 小型鉛鉍冷卻堆關鍵技術
9.4 小型鉛冷卻堆發(fā)展狀況分析
9.4.1 小型鉛冷快堆優(yōu)勢分析
9.4.2 小型鉛冷卻堆研究進展
9.4.3 小型鉛冷卻堆發(fā)展動態(tài)
9.4.4 美國小型鉛冷快堆布局
9.4.5 小型鉛冷卻堆發(fā)展困境
9.5 典型堆型分析
9.5.1 4S反應堆
9.5.2 LSPR反應堆
9.5.3 G4M反應堆
9.5.4 CIAE反應堆
9.5.5 SSTAR反應堆
9.5.6 ALFRED反應堆
9.5.7 SVBR-100反應堆
9.5.8 CLEAR-SR反應堆
9.5.9 BREST-OD-300反應堆
十章 2021-2023年小型模塊化反應堆綜合利用狀況
10.1 區(qū)域供熱
10.1.1 集中供熱行業(yè)運行狀況
10.1.2 核能供熱可行性分析
10.1.3 小型反應堆供熱優(yōu)勢
10.1.4 小型反應堆供熱動態(tài)
10.2 熱電聯產
10.2.1 熱電聯產行業(yè)運行狀況
10.2.2 核能熱電聯產經濟性
10.2.3 小型反應堆布局情況
10.2.4 高溫氣冷堆熱電聯產
10.3 核能制氫
10.3.1 制氫行業(yè)運行狀況
10.3.2 核能制氫發(fā)展分析
10.3.3 小型反應堆布局情況
10.3.4 小型高溫氣冷堆制氫分析
10.3.5 小型鉛鉍冷快堆用于制氫
10.4 海水淡化
10.4.1 海水淡化行業(yè)運行情況
10.4.2 核能海水淡化可行性分析
10.4.3 核能海水淡化技術
10.4.4 小型反應堆發(fā)展方案
10.4.5 小型反應堆布局
10.4.6 我國小型反應堆發(fā)展
十一章 2020-2023年國內外小型模塊化反應堆企業(yè)經營狀況分析
11.1 西屋電氣公司(Westinghouse Electric Corporation)
11.1.1 企業(yè)基本概況
11.1.2 政企合作動態(tài)
11.1.3 企業(yè)合作動態(tài)
11.1.4 企業(yè)技術突破
11.1.5 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃
11.2 中國廣核電力股份有限公司
11.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
11.2.2 經營效益分析
11.2.3 業(yè)務經營分析
11.2.4 財務狀況分析
11.2.5 競爭力分析
11.2.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
11.2.7 未來前景展望
11.3 中國核能電力股份有限公司
11.3.1 企業(yè)發(fā)展概況
11.3.2 經營效益分析
11.3.3 業(yè)務經營分析
11.3.4 財務狀況分析
11.3.5 競爭力分析
11.3.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
11.3.7 未來前景展望
11.4 方大炭素新材料科技股份有限公司
11.4.1 企業(yè)發(fā)展概況
11.4.2 經營效益分析
11.4.3 業(yè)務經營分析
11.4.4 財務狀況分析
11.4.5 競爭力分析
11.4.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
11.4.7 未來前景展望
11.5 臺?,斉瑺柡穗娫O備股份有限公司
11.5.1 企業(yè)發(fā)展概況
11.5.2 經營效益分析
11.5.3 業(yè)務經營分析
11.5.4 財務狀況分析
11.5.5 競爭力分析
11.5.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
11.5.7 未來前景展望
十二章 中研華泰對2024-2030年中國小型模塊化反應堆發(fā)展前景及趨勢預測
12.1 小型反應堆發(fā)展展望
12.1.1 小型反應堆發(fā)展前景
12.1.2 小型反應堆研發(fā)方向
12.1.3 小型反應堆市場空間
12.2 小型反應堆發(fā)展趨勢
12.2.1 小型反應堆行業(yè)趨勢
12.2.2 小型反應堆應用趨勢
12.2.3 小型反應堆技術趨勢
圖表目錄
圖表1 小型反應堆示意圖
圖表2 小型核反應堆分類
圖表3 小堆主要工程應用的相關參數
圖表4 小堆工程應用的抽氣參數
圖表5 小堆工程效益的環(huán)保效益
圖表6 2022年國內在建核電項目情況
圖表7 2020年國內核電主設備生產情況
圖表8 核電技術發(fā)展歷程
圖表9 2020-2021年核電電力生產指標統(tǒng)計表
圖表10 2020-2021年全國運行核電機組發(fā)電量趨勢
圖表11 2020-2021年全國運行核電機組上網電量趨勢
圖表12 2022年全國發(fā)電量統(tǒng)計分布
圖表13 2022年核電電力生產指標統(tǒng)計表
圖表14 2022年54臺運行核電機組電力生產情況統(tǒng)計表
圖表15 2022年54臺運行核電機組電力生產情況統(tǒng)計表(續(xù))
圖表16 2021年裝料的核電機組信息
圖表17 2022年裝料的核電機組信息
圖表18 2016-2021年中國核電電源工程投資額統(tǒng)計情況
圖表19 2017-2023年核電設備利用小時數變化
圖表20 2022年各發(fā)電設備利用小時數
圖表21 我國核燃料元件生產能力
圖表22 我國低中放廢物處置場情況
圖表23 2020年和地區(qū)在運核電機組情況
圖表24 2020年世界在運反應堆分布情況
圖表25 各國電力結構中核電占比情況
圖表26 各國核電發(fā)電量及占比變化情況
圖表27 機組的年齡、數量及占比情況
圖表28 2020年和地區(qū)在建核電機組情況
圖表29 2020年在建核電機組凈裝機容量與臺數情況
圖表30 2020年世界各堆型在建裝機容量(MWe)情況
圖表31 2020年世界在建機組各堆型數量占比情況
圖表32 2020年底堆型中各類堆型的占比情況
圖表33 2020年底各國堆型研發(fā)情況
圖表34 開發(fā)中的代表性SMR設計示例
圖表35 小型反應堆應用領域
圖表36 世界核能技術的發(fā)展路線
圖表37 美國核能計劃中的便攜/機動式反應堆系統(tǒng)
圖表38 MegaPower系統(tǒng)主體構成
圖表39 MNPP戰(zhàn)場應用模式
圖表40 應用條件下的供電成本對比
圖表41 2030年日本能源計劃
圖表42 日本核工業(yè)增長戰(zhàn)略時間表
圖表43 小型壓水反應堆開發(fā)的概念圖
圖表44 高溫氣冷反應堆熱電聯產工廠圖
圖表45 微型反應堆的應用場所圖
圖表46 微型反應堆的主要規(guī)格(計劃方案)
圖表47 三菱重工開發(fā)的“Micro爐”
圖表48 尺寸將縮小至反應堆和發(fā)電設備可收納于卡車集裝箱內的水平
圖表49 2017-2023年國內生產總值及其增長速度
圖表50 2017-2023年三次產業(yè)增加值占國內生產總值比重
圖表51 2022年GDP初步核算數據
圖表52 2017-2023年GDP同比增長速度
圖表53 2017-2023年GDP環(huán)比增長速度
圖表54 2017-2023年全部工業(yè)增加值及其增長速度
圖表55 2021-2023年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長速度
圖表56 2021年三次產業(yè)投資占固定資產投資(不含農戶)比重
圖表57 2021年分行業(yè)固定資產投資(不含農戶)增長速度
圖表58 2021年固定資產投資新增主要生產與運營能力
圖表59 2021-2023年固定資產投資(不含農戶)同比增速
圖表60 2017-2023年貨物進出口總額
圖表61 2021年貨物進出口總額及其增長速度
圖表62 2021年主要商品出口數量、金額及其增長速度
圖表63 2021年主要商品進口數量、金額及其增長速度
圖表64 2021年對主要國家和地區(qū)貨物進出口金額、增長速度及其比重
圖表65 2021年外商直接投資(不含銀行、、保險領域)及其增長速度
圖表66 2021年對外非金融類直接額及其增長速度
圖表67 2021-2023年規(guī)模以上工業(yè)原煤產量增速月度走勢圖
圖表68 2021-2023年煤炭進口月度走勢圖
圖表69 2021-2023年規(guī)模以上工業(yè)產量月度走勢
圖表70 2021-2023年進口月度走勢圖
圖表71 2021-2023年規(guī)模以上工業(yè)加工量月度走勢圖
圖表72 2021-2023年規(guī)模以上工業(yè)氣產量月度走勢圖
圖表73 2021-2023年氣進口月度走勢圖
圖表74 2021-2023年規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量月度走勢圖
圖表75 2021年發(fā)電裝機結構示意圖(累計)
圖表76 2022年發(fā)電裝機結構示意圖
圖表77 2013-2020年中國碳排放量及其占排放量的比重變化趨勢
圖表78 2020年中國碳排放來源結構
圖表79 2021年中國二氧化碳排放行業(yè)分布情況
圖表80 2017-2023年研究與試驗發(fā)展(R&D)經費支出及其增長速度
圖表81 2021年授權和有效情況
圖表82 2021年性的50家公司
圖表83 2021年指數排名
圖表84 國內主要小型模塊化反應堆
圖表85 規(guī)模效應示意圖
圖表86 學習效應示意圖
圖表87 SMR和大型反應堆的工程成本比較
圖表88 ACP100建設投資各項占比
圖表89 立式核主泵結構
圖表90 二種立式核主泵結構
圖表91 臥式核主泵結構
圖表92 不同堆型方案關鍵參數比較
圖表93 反應堆堆芯布置形式
圖表94 堆芯燃料分區(qū)裝載參數
圖表95 堆芯控制組件排布
圖表96 堆芯及組件結構參數
圖表97 方案一反應堆堆芯橫截剖面中子通量分布
圖表98 改進方案反應堆堆芯布置形式
圖表99 小型燃料組件結構參數
圖表100 改進方案反應堆堆芯橫截剖面中子通量分布
圖表101 反應性與幾何因子對比
圖表102 控制棒及停堆裕量
圖表103 SMR系統(tǒng)節(jié)點劃分
圖表104 ACP100反應堆給水系統(tǒng)流程示意圖
圖表105 幾個主要堆型堆芯及燃料組件設計參數
圖表106 幾個主要堆型反應堆單位熱功率水裝量
圖表107 幾個主要堆型反應堆專設設施設計
圖表108 核電站生命周期核燃料成本占比
圖表109 燃料組件價格組成
圖表110 核燃料價格組成占比示意圖
圖表111 小堆核燃料調價SWOT矩陣
圖表112 內陸和濱海廠址不同功率模塊化小型反應堆核動力廠的非居住區(qū)與規(guī)劃限制區(qū)小半徑
圖表113 小型堆應急計劃區(qū)劃分的建議
圖表114 小堆廠址適宜性要求
圖表115 WENRA可能需有限防護措施的區(qū)域設計目標
圖表116 NRC半徑可變的應急計劃區(qū)(EPZ)示例
圖表117 設計者估算的場外應急計劃區(qū)半徑
圖表118 采用不同冷卻劑的SMR平均功率密度和比功率比較
圖表119 Deep Space 1開發(fā)的遠程代理架構
圖表120 CLARAty架構
圖表121 系統(tǒng)的體系結構
圖表122 小型輕水堆性能的改進
圖表123 小型壓水堆結構示意圖
圖表124 主要小型輕水堆介紹
圖表125 小型輕水堆工程設施
圖表126 國內外小型壓水堆主要設計參數及設計特征
圖表127 典型的核潛艇壓水型反應堆基本結構圖
圖表128 核動力反應堆基本結構圖
圖表129 中美核潛艇技術實力對比
圖表130 世界主要實力對比
圖表131 一些典型一體化壓水堆整體結構和主要設備布置示意圖
圖表132 兩種一體化壓水堆結構示意圖
圖表133 SCW-SMR主要參考指標
圖表134 國內外小型壓水堆性比較
圖表135 ABV-6M一體化壓水堆
圖表136 ABV-6M堆芯布置
圖表137 ABV反應堆裝置原理圖
圖表138 KLT-40S的主要參數
圖表139 VBER-300主要參數
圖表140 VBER-300反應堆系統(tǒng)
圖表141 VBER-300設計方案
圖表142 不同回路的VBER方案
圖表143 VBER機組核電站的燃料循環(huán)方案
圖表144 在全廠斷電和系統(tǒng)觸發(fā)失效的情況下反應堆參數的變化
圖表145 在大直徑管道破裂和能動的系統(tǒng)失誤情況下的反應堆參數
圖表146 NuScale設計參數
圖表147 NuScale Power小型模塊化反應堆
圖表148 模塊化小型反應堆的運輸示意圖
圖表149 NuScale小型核電站建設剖面圖
圖表150 mPower模塊化反應堆示意圖
圖表151 mPower反應堆單一模塊技術參數
圖表152 mPower核島廠房剖面圖
圖表153 W-SMR堆型的主要參數
圖表154 W-SMR蒸汽發(fā)生器傳熱管束
圖表155 W-SMR水淹式殼及內部結構
圖表156 W-SMR非能動系統(tǒng)原理圖
圖表157 W-SMR的響應
圖表158 W-SMR分析采用的主要分析程序
圖表159 ACP100反應堆一體化布置圖
圖表160 ACP100反應堆一體化布置圖(續(xù))
圖表161 ACPl00小型堆參數
圖表162 ACP100核電廠反應堆冷卻劑系統(tǒng)流程圖
圖表163 非能動堆芯冷卻系統(tǒng)示意圖
圖表164 ACP100非能動余熱排出系統(tǒng)
圖表165 非能動注入系統(tǒng)
圖表166 非能動殼冷卻系統(tǒng)
圖表167 “玲瓏一號”設計目標
圖表168 CAP200主要技術參數
圖表169 CAP200小堆非能動專設系統(tǒng)
圖表170 *大學低溫供熱堆原理圖
圖表171 *大學200MW供熱堆參數
圖表172 NHR200-II供熱堆的總體結構示意圖
圖表173 NHR200-II的主要設計參數
圖表174 燃料組件及控制棒組件的典型截面結構
圖表175 燃料組件及控制棒組件的典型截面結構(續(xù))
圖表176 IRIS小型堆壓力容器剖面圖
圖表177 IRIS小型堆一回路整體設計比較
圖表178 IMR的基本概念圖
圖表179 IMR堆基本設計參數
圖表180 IMR反應堆及冷卻劑系統(tǒng)圖
圖表181 管型蒸汽發(fā)生器結構
圖表182 IMR反應堆燃料組件和堆芯布置示意圖
圖表183 自立型直接排熱系統(tǒng)基本概念
圖表184 SMART小型堆壓力容器剖面圖
圖表185 SMART小型堆一回路整體設計比較
圖表186 法國國有船舶制造企業(yè)Flexe相關技術指標
圖表187 法國國有船舶制造企業(yè)Flexe
圖表188 中國“高溫氣冷堆”發(fā)展歷程
圖表189 模塊化高溫氣冷堆結構示意圖
圖表190 主要高溫氣冷模塊化小型堆介紹
圖表191 高溫氣冷反應堆替代火電廠址進行技術與政策研究路線圖
圖表192 包覆顆粒燃料在高溫下的破損率
圖表193 小型高溫氣冷堆的反應瞬變性
圖表194 小型高溫氣冷堆工程設施
圖表195 高溫堆核燃料技術發(fā)展規(guī)劃
圖表196 高溫堆高溫金屬結構材料技術發(fā)展規(guī)劃
圖表197 高溫堆核石墨材料技術發(fā)展規(guī)劃
圖表198 高溫堆制氫材料技術發(fā)展規(guī)劃
圖表199 乏燃料元件后處理的主要流程圖
圖表200 循環(huán)流化床焚燒技術流程示意圖
圖表201 GT-MHR冷卻劑流程
圖表202 GT-MHR正常滿功率運行參數
圖表203 HTR-PM球形燃料元件結構
圖表204 模塊式高溫氣冷堆的一個反應堆模塊
圖表205 石島灣工程主要設計參數
圖表206 SmAHTR主要技術參數
圖表207 SmAHTR堆本體示意圖和DRACS示意圖
圖表208 SmAHTR陸路運輸
圖表209 SmAHTR模塊化設計
圖表210 SmAHTR燃料元件
圖表211 GTHTR300系統(tǒng)總體結構
圖表212 PBMR-400電站設計
圖表213 小型熔鹽堆結構示意圖
圖表214 主要小型熔鹽堆介紹
圖表215 小型熔鹽堆工程設施
圖表216 Hastelloy N合金和GH3535合金在650℃和700℃下的沖擊功
圖表217 GH3535和Hastelloy N合金單位面積失重、腐蝕深度及Cr擴散深度
圖表218 熔鹽堆合金結構材料國內外研究概況
圖表219 熔鹽堆、氣冷堆核石墨發(fā)展歷程
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