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(1)核电关键材料行业概况和发展趋势
核反应堆是核电站的核心组成部分,通过核裂变反应将核能转化为热能。核反应堆的结构包括堆芯、压力容器和堆内构件,其中,堆芯由燃料组件、控制棒组件、中子源组件、可燃毒物组件及阻流塞组件构成。目前,压水堆核电站的堆芯材料可按用途分为以下种类:
在堆芯中,燃料组件及控制棒组件为核心工作组件,另外三个组件为相关组件。燃料组件可通过核裂变反应释放热中子和热量,热中子使核裂变反应持续进行,热量用于发电。控制棒组件可通过中子吸收体材料来吸收热中子,改变堆芯中子数量以实现对核反应堆功率的调节和紧急停堆,从而保证核反应堆运行安全。燃料组件、控制棒组件及相关组件的结构及功能材料在核反应堆堆芯内发挥关键作用,是堆芯的关键材料,主要包括核级不锈钢、锆合金、银合金、镍基合金等。由于核电设备及组件在强辐照、高温、高压、腐蚀等特殊环境下工作,要求所用材料必须能够适应这些应用条件,因此,堆芯关键材料与常规材料相比,不仅在强度、韧性、焊接性能等常规性能上有更高的要求,还必须能够克服辐照、腐蚀对尺寸和性能的影响。
1)核电关键材料在反应堆中发挥重要作用
控制棒组件是通过中子吸收体材料来吸收核裂变反应释放的热中子,从而控制堆芯中子数量来实现对核反应堆功率的调节和紧急停堆的控制,对保证核反应堆的运行安全起关键性作用。前苏联著名的切尔诺贝利核事故的直接原因即控制棒存在缺陷而失效,导致出现突发状况时无法紧急停堆。组成控制棒的材料元素需要有足够高的中子吸收截面,例如硼、镉、铪等。目前,压水堆核电站主要装载黑棒和灰棒两种控制棒,黑棒一般由银铟镉合金制成,起主要的中子吸收及紧急停堆作用;灰棒一般由不锈钢制成,用于30%额定功率以上的负荷跟踪。银合金控制棒由银、铟、镉按照80%、15%和5%的质量比合金化制成,这种合金具有优秀的中子吸收能力和良好的机械强度。金属铪可以很好地减速和冷却中子,其所有的同位素均是良好的中子吸收体,且具有优良的机械强度、耐腐蚀性能和使用寿命,但由于原材料稀缺、成本较高而主要用于军事领域的核反应堆。
在压水堆堆芯,除了燃料棒、控制棒以外还包括压紧板、导向筒、吊篮、围板、流量分配板、上下栅格等堆内构件,可以起到支撑燃料棒并为其精确定位、为控制棒提供支撑和导向、合理分配冷却剂流量和减少压力容器内表面的中子注量的作用。由于堆内构件直接面对辐射活性区,并受到冷却剂冲刷腐蚀和高温、高压作用,因此用于制造堆内构件的材料应具有强度高、韧性好、高温性能好、抗腐蚀及抗辐照性能好、热膨胀系数小以及易于加工的性能。目前,适用于压水堆堆内构件的材料主要为奥氏体不锈钢和Inconel718镍基合金。
2)核电关键材料国产化程度显著提高
我国前期核电项目以引进利用国外技术为主,相关的堆芯关键材料也以进口国外产品为主。随着我国核电政策持续向好以及对引进技术的消化吸收和自主创新进程的推进,关键设备和材料的国产化成为必然要求。目前,我国自主核电技术“华龙一号”、“CAP1400”的堆芯燃料组件用燃料芯块已分别由中核建中核燃料元件有限和中核北方核燃料元件有限实现了国产化,燃料包壳用锆合金由中核阿海珐(上海)锆合金管材有限、西安西部新锆科技股份有限、国核宝钛锆业股份等进行国产化,而则对控制棒组件用银合金控制棒、堆芯用不锈钢及镍基合金材料实现了国产化,顺利完成了“华龙一号”、“CAP1400”堆芯关键材料研制任务,为我国从核电大国走向核电强国以及核电技术“走出去”战略提供重要支撑。
3)核电关键材料市场广阔
根据《中国核能发展报告(2022)》,预计“十四五”期间我国将保持每年6至8台核电机组的核准开工节奏,核电装机规模将进一步扩大;根据《中国核能发展报告(2023)》,截至2022年底,我国在建机组达24台,继续保持全球第一。根据中金企信数据,按照每台核电机组100万千瓦装机容量及核电单位造价通常在1.1万元-1.8万元/千瓦计算,则“十四五”期间每年中国核电市场规模约为825亿元-1350亿元,设备市场空间413亿元-675亿元。
核电设备主要包括核岛、常规岛、辅助设备,分别占核电设备投资的58%、22%、20%。由以上可知,核岛市场空间在240亿元-392亿元,常规岛91亿元-149亿元,辅助设备83亿元-135亿元。核电设备中,核岛是整个核电站的核心,是核电站所有设备中工艺最复杂、成本最高的部分。核岛设备主要包括核反应堆(包括堆芯、压力容器、堆内构件)、反应堆冷却剂泵、蒸汽发生器、控制棒及驱动机构、稳压器、主管道等。常规岛主要由管道系统及冷凝器、汽轮机、发电机、汽水分离再热器组成。辅助系统主要包括数字化控制系统、暖通系统。由于技术壁垒较高,核岛设备和堆芯材料的毛利率也较常规岛、辅助系统相比更高。
第一章 核反应堆堆芯关键材料行业发展概况
1.1 核反应堆堆芯关键材料行业综述及趋势
1.1.1 行业发展综述
1.1.2 行业发展趋势
1.2 核反应堆堆芯关键材料行业供应链分析
1.2.1 核反应堆堆芯关键材料行业下游产业链分析
1.2.2 核反应堆堆芯关键材料行业上游产业供应链分析
1.3 核反应堆堆芯关键材料行业主要竞争企业发展概述
第二章 2019-2024年核反应堆堆芯关键材料行业发展状况分析
2.1 中国核反应堆堆芯关键材料行业发展状况分析
2.1.1 中国核反应堆堆芯关键材料行业发展总体概况
2.1.2 中国核反应堆堆芯关键材料行业发展主要特点
2.1.3 2019-2024年核反应堆堆芯关键材料行业经营情况分析
(1)核反应堆堆芯关键材料行业经营效益分析
(2)核反应堆堆芯关键材料行业盈利能力分析
(3)核反应堆堆芯关键材料行业运营能力分析
(4)核反应堆堆芯关键材料行业偿债能力分析
(5)核反应堆堆芯关键材料行业发展能力分析
2.2 2019-2024年核反应堆堆芯关键材料行业经济指标分析
2.2.1 核反应堆堆芯关键材料行业主要经济效益影响因素
2.2.2 2019-2024年核反应堆堆芯关键材料行业经济指标分析
2.2.3 2019-2024年不同规模企业经济指标分析
2.2.4 2019-2024年不同性质企业经济指标分析
2.2.5 2019-2024年不同地区企业经济指标分析
2.3 2019-2024年核反应堆堆芯关键材料行业供需平衡分析
2.3.1 2019-2024年全国核反应堆堆芯关键材料行业供给情况分析
2.3.2 2019-2024年各地区核反应堆堆芯关键材料行业供给情况分析
2.3.3 2019-2024年全国核反应堆堆芯关键材料行业需求情况分析
2.3.4 2019-2024年各地区核反应堆堆芯关键材料行业需求情况分析
2.3.5 2019-2024年全国核反应堆堆芯关键材料行业产销率分析
2.4 2019-2024年核反应堆堆芯关键材料行业运营状况分析
2.4.1 2019-2024年行业产业规模分析
2.4.2 2019-2024年行业资本/劳动密集度分析
2.4.3 2019-2024年行业产销分析
2.4.4 2019-2024年行业成本费用结构分析
2.4.5 2019-2024年行业盈亏分析
第三章 核反应堆堆芯关键材料行业市场环境分析
3.1 行业政策环境分析
3.1.1 行业相关政策动向
3.1.2 核反应堆堆芯关键材料行业发展规划
3.2 行业经济环境分析
3.2.1 国家宏观经济环境分析
3.2.2 行业宏观经济环境分析
3.3 行业社会需求环境分析
3.3.1 行业需求特征分析
3.3.2 行业需求趋势分析
3.4 行业产品技术环境分析
3.4.1 行业技术水平发展现状
3.4.2 行业技术水平发展趋势
第四章 核反应堆堆芯关键材料行业市场竞争状况分析
4.1 行业总体竞争状况分析
4.2 国际市场竞争状况分析
4.2.1 国际核反应堆堆芯关键材料市场发展状况
4.2.2 国际核反应堆堆芯关键材料市场竞争状况分析
4.2.3 国际核反应堆堆芯关键材料市场发展趋势分析
4.2.4 跨国公司在中国市场的投资布局
4.2.5 跨国公司在中国的竞争策略分析
4.3 国内市场竞争状况分析
4.3.1 国内核反应堆堆芯关键材料行业竞争格局分析
4.3.2 国内核反应堆堆芯关键材料行业集中度分析
4.3.3 国内核反应堆堆芯关键材料行业市场规模分析
4.3.4 核反应堆堆芯关键材料行业议价能力分析
4.3.5 国内核反应堆堆芯关键材料行业替代品威胁分析
4.4 行业总体区域结构特征分析
4.5 行业不同经济类型企业特征分析
第五章 中国核反应堆堆芯关键材料行业市场运行分析中金企信国际咨询
5.1 2019-2024年中国核反应堆堆芯关键材料行业总体规模分析
5.1.1 企业数量结构分析
5.1.2 人员规模状况分析
5.1.3 行业资产规模分析
5.1.4 行业市场规模分析
5.2 2019-2024年中国核反应堆堆芯关键材料行业产销情况分析
5.2.1 中国核反应堆堆芯关键材料行业总产值
5.2.2 中国核反应堆堆芯关键材料行业销售产值
5.2.3 中国核反应堆堆芯关键材料行业产销率
5.3 2019-2024年中国核反应堆堆芯关键材料行业市场供需分析
5.3.1 中国核反应堆堆芯关键材料行业供给分析
5.3.2 中国核反应堆堆芯关键材料行业需求分析
5.3.3 中国核反应堆堆芯关键材料行业供需平衡
第六章 中国核反应堆堆芯关键材料行业区域细分市场调研
6.1 行业总体区域结构特征及变化
6.1.1 行业区域结构总体特征
6.1.2 行业区域集中度分析
6.1.3 行业区域分布特点分析
6.1.4 行业规模指标区域分布分析
6.1.5 行业效益指标区域分布分析
6.1.6 行业企业数的区域分布分析
6.2 核反应堆堆芯关键材料区域市场分析
6.2.1 东北地区核反应堆堆芯关键材料市场分析
6.2.2 华北地区核反应堆堆芯关键材料市场分析
6.2.3 华东地区核反应堆堆芯关键材料市场分析
6.2.4 华南地区核反应堆堆芯关键材料市场分析
6.2.5 华中地区核反应堆堆芯关键材料市场分析
6.2.6 西南地区核反应堆堆芯关键材料市场分析
6.2.6 西北地区核反应堆堆芯关键材料市场分析
6.3 2019-2024年核反应堆堆芯关键材料市场容量研究分析
6.3.1 2019-2024年中国核反应堆堆芯关键材料市场容量分析
6.3.2 2019-2024年不同企业核反应堆堆芯关键材料市场占有率分析
6.3.3 2019-2024年不同地区核反应堆堆芯关键材料市场容量分析
第七章 中国核反应堆堆芯关键材料行业上、下游产业链分析
7.1 核反应堆堆芯关键材料行业产业链概述
7.1.1 产业链定义
7.1.2 核反应堆堆芯关键材料行业产业链
7.2 核反应堆堆芯关键材料行业主要上游产业发展分析
7.2.1 上游产业发展现状
7.2.2 上游产业供给分析
7.2.3 上游供给价格分析
7.3 核反应堆堆芯关键材料行业主要下游产业发展分析
7.3.1 下游产业发展现状
7.3.2 下游产业需求分析
第八章 中金企信国际咨询中国核反应堆堆芯关键材料行业市场竞争格局分析
8.1 中国核反应堆堆芯关键材料行业历史竞争格局概况
8.1.1 核反应堆堆芯关键材料行业集中度分析
8.1.2 核反应堆堆芯关键材料行业竞争程度分析
8.2 中国核反应堆堆芯关键材料行业竞争分析
8.2.1 核反应堆堆芯关键材料行业竞争概况
8.2.2 中国核反应堆堆芯关键材料产业集群分析
8.2.3 中外核反应堆堆芯关键材料企业竞争力比较
8.2.4 核反应堆堆芯关键材料行业品牌竞争分析
8.3 中国核反应堆堆芯关键材料行业市场竞争格局分析
8.3.1 2019-2024年国内外核反应堆堆芯关键材料竞争分析
8.3.2 2019-2024年我国核反应堆堆芯关键材料市场竞争分析
8.3.3 2019-2024年品牌竞争情况分析
第九章 核反应堆堆芯关键材料行业领先企业竞争力分析
9.1 企业一
9.2 企业二
9.3 企业三
9.4 企业四
9.5 企业五
第十章 2025-2031年中国核反应堆堆芯关键材料行业发展趋势与前景分析
10.1 2025-2031年中国核反应堆堆芯关键材料市场趋势预测
10.1.1 2025-2031年核反应堆堆芯关键材料市场发展潜力
10.1.2 2025-2031年核反应堆堆芯关键材料市场趋势预测展望
10.1.3 2025-2031年核反应堆堆芯关键材料细分行业趋势预测分析
10.2 2025-2031年中国核反应堆堆芯关键材料市场发展趋势预测
10.2.1 2025-2031年核反应堆堆芯关键材料行业发展趋势
10.2.2 2025-2031年核反应堆堆芯关键材料市场规模预测
10.2.3 2025-2031年核反应堆堆芯关键材料行业应用趋势预测
10.2.4 2025-2031年细分市场发展趋势预测
10.3 2025-2031年中国核反应堆堆芯关键材料行业供需预测
10.3.1 2025-2031年中国核反应堆堆芯关键材料行业供给预测
10.3.2 2025-2031年中国核反应堆堆芯关键材料行业需求预测
10.3.3 2025-2031年中国核反应堆堆芯关键材料供需平衡预测
第十一章 2025-2031年中国核反应堆堆芯关键材料行业前景调研中金企信国际咨询
11.1 核反应堆堆芯关键材料行业投资现状分析
11.1.1 核反应堆堆芯关键材料行业投资规模分析
11.1.2 核反应堆堆芯关键材料行业投资资金来源构成
11.1.3 核反应堆堆芯关键材料行业投资主体构成分析
11.2 核反应堆堆芯关键材料行业投资特性分析
11.2.1 核反应堆堆芯关键材料行业进入壁垒分析
11.2.2 核反应堆堆芯关键材料行业盈利模式分析
11.2.3 核反应堆堆芯关键材料行业盈利因素分析
11.3 核反应堆堆芯关键材料行业投资机会分析
11.4 核反应堆堆芯关键材料行业投资前景分析
11.4.1 行业政策风险
11.4.2 宏观经济风险
11.4.3 市场竞争风险
11.4.4 关联产业风险
11.4.5 产品结构风险
11.4.6 技术研发风险
11.4.6 其他投资前景
第十二章 2025-2031年中国核反应堆堆芯关键材料企业投资规划建议分析
12.1 中金企信国际咨询核反应堆堆芯关键材料企业投资前景规划背景意义
12.1.1 企业转型升级的需要
12.1.2 企业做大做强的需要
12.1.3 企业可持续发展需要
12.2 核反应堆堆芯关键材料企业战略规划制定依据
12.2.1 国家政策支持
12.2.2 行业发展规律
12.2.3 企业资源与能力
12.3 核反应堆堆芯关键材料企业战略规划策略分析
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