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多重因素驱动全球核电复兴

来源:能源中国客户端 时间:2026-01-26 17:15

  当前,清洁能源核电出现明显复兴趋势,成为全球各国应对气候变化、实现能源转型的重要选项。

  全球核电复兴主要原因

  核电全寿命周期碳排放最低,符合全球绿色发展和能源转型的需求。核电的碳排放远低于传统的燃煤发电和燃气发电,成为各国在面对自身应对气候变化、推动能源转型过程中的现实选择。法国依靠核电成为全球电力碳排放强度最低的国家之一。2024年,法国核电发电量占比达67%,电力碳排放强度为21.7克二氧化碳/千瓦时,全生命周期碳排放强度为30.2克二氧化碳/千瓦时,仅高于水电占比88%的挪威。

  核电供应稳定,具备承担基荷的能力,可为风电、光伏等新能源快速发展提供有力支撑。一方面,核电可以弥补新能源在夜间或不利天气条件下的供电缺口,保证整体电网的稳定运行。另一方面,核电机组可以向系统提供转动惯量支撑,降低因供给或需求的瞬间扰动带来的电网频率波动。

  人工智能和数据中心的快速发展为核电创造了新的技术需求。AI带来的巨大能源压力正推动核电重新被审视——其24小时不间断供电、碳排放极低的特性,与AI数据中心对绿色、安全、稳定能源的需求高度契合。国际能源署报告显示,到2030年,全球数据中心的电力需求将增加一倍以上。高盛预计,到2030年数据中心耗电将占美国总用电量的8%。为此,谷歌、亚马逊等美国科技巨头都在积极布局核电合作。

  核电技术未来发展趋势

  一是以高安全性、经济性和成熟性为代表的第三代核电技术,正在成为全球核电发展的主流技术路线,多个技术路线在全球范围内得到推广应用。“华龙一号”是我国自主研发、设计的第三代先进压水堆核电技术,满足世界最高安全要求和最新技术标准。此外,美国西屋电气的AP1000、法国的EPR、俄罗斯VVER-1200等核电技术在全球范围也正广泛应用。世界核能协会《世界核电绩效报告》显示,过去5年,全球新开工建设37座核反应堆,几乎全部采用主流的第三代核电技术。

  二是小型模块化反应堆(SMR)技术正在从概念走向商业化应用,成为核电未来发展的重要方向。模块化制造大大缩短了建设周期,降低了建设成本。选址灵活,可以为偏远地区、岛屿、工业园区等提供电力。安全性高,通常采用被动安全系统,在发生事故时能够自动停堆,不需要外部电源支持。同时,其商业化进展正在加速推进。我国自主研发的“玲龙一号”全球首堆已于2021年7月在海南开工建设,预计2026年建成投运。2024年2月,欧盟委员会宣布组建小堆产业联盟。到2050年,国际能源署预计全球SMR装机容量将达到40~120吉瓦,累计投资达6700亿美元。

  三是核聚变技术正在经历从科学突破到工程实现的关键转折,多个技术路线都取得了重要进展。我国聚变科研装置和产业化不断取得新突破。中国环流三号首次实现双亿度等离子体运行,全超导托卡马克东方超环(EAST)成功实现1亿千瓦时1066秒稳态运行。中国聚变能源有限公司计划2035年建成中国首个工程实验堆,2045年建成首个商用示范堆。据国际原子能机构《2025年世界聚变展望》报告,全球近40个国家在推进聚变计划,私人投资总额已突破100亿美元。

  抓住复兴机遇巩固优势

  一是能源转型需要坚持多元化的技术路径。推动能源清洁转型,不能依赖单一某类能源技术,需立足各类清洁能源的比较优势实现协同发展。核电凭借全生命周期碳排放极低、供应稳定的特性,成为能源转型的关键支撑。我国要持续巩固核电的基荷能源地位,通过“稳定电源+波动电源”的组合,破解单一能源形式的局限性。同时,需统筹传统能源清洁化改造与新能源、核电的规模化发展,构建多能互补、安全高效的能源体系。

  二是强化核电作用筑牢电力安全稳定防线。随着新能源占比提升和AI数据中心等新型负荷增长,电力系统对稳定供电的需求愈发迫切。核电83%的高容量因子和转动惯量支撑能力,能有效弥补风光能源的间歇性缺口,降低电网频率失稳风险。我国应持续保持核电合理发展节奏,加快在建机组建设进度,稳步扩大核电装机规模,充分发挥其基荷供电作用。同时,需完善核电与新能源的协同调度机制,提升电网对多元电源的接纳能力,保障能源供应的可靠性。

  三是以技术输出带动核电产业链全球布局。我国核电已形成“华龙一号”“玲龙一号”等具有国际竞争力的技术品牌,具备参与全球竞争的坚实基础。应抓住全球核电复兴机遇,加大核电技术和装备出口力度,稳步拓展海外项目合作,带动核电设计、制造、建设、运维等全产业链“走出去”。同时,持续推进SMR、核聚变等前沿技术研发,巩固技术领先优势,积极参与国际核电标准制定,提升行业话语权。通过技术输出与产业链协同,为全球能源转型提供中国方案。(菅泳仿 冯君淑 刘俊)

责任编辑:闫弘旭