核电投资分析报告.docx
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1、摘 要 核电以其核燃料资源储量丰富和清洁等特点,已经为世界所重视,并得到较快的发展。目前我国核电机组已经进入商业运行,产生了良好的经济效益,核电设备国产化研究也取得了重大进展。 但同时由于我国核电设备国产化程度低,导致成本偏高等问题。核电的经济性是核电竞争力基础和关键,而核电的建造成本占核电成本的绝大部分。秦山核电站一期的造价为5900人民币/千瓦,大亚湾为2030美元/千瓦,折合约16800人民币/千瓦,是前者的2.86倍左右。我国已建和在建的11台机组其国产化率是十分低的,除秦山一期、二期全部国产化和在建的岭澳核电站20%的国产化以外,其余8座几乎全部为全进口。国际经验表明:通过核电设备国
2、产化、核电站的群堆布局、强化核电建设财务约束以及建设过程中的“干中学”,可以大幅度降低造价,从而提高核电的经济性和市场竞争力。 核电在目前还属于弱质产业,国家的政策导向可以有效地减少和降低项目研发和产业化的市场风险,因此离不开国家政策的扶持。核电只有在折现率低于5%,即只要求资本保值或低幅增值的条件下,核电才比煤电和气电经济。但核电存在着提高经济性的余地,只要决策正确,政策支持,措施有效,核电同样可以达到煤电的竞争力。 由于公众对核泄漏的担心等原因,全球核电的发展目前处于低潮。规划和再建的核电站都已大幅度下降,在运行核电站的数量不再增加。但是,核电是一种清洁的发电方式,只要提高安全性,还是有很
3、大吸引力。据规划预计,1991年至2010年全球核电仍将以13%的年平均增长率增加。随着新型反应堆,即固有安全堆的实用化和造价降低,以及快中子增值堆的商业化,核电技术在下世纪前景广阔。目 录1.核电产业概述71.1核电站的基本概念71.2产业链101.3产业特点101.4产业的重要性112.我国核电产业发展概述142.1国内核电发展历程142.1.1我国核电发展阶段142.1.2我国核电发展现状152.1.3良好的运行记录172.2世界核电发展现状和趋势172.2.1世界核电发展史172.2.2世界核电发展现状222.2.3世界核电发展趋势232.3核电产业发展前景展望272.3.1各国为改进
4、运行中核电站的业绩而做出的努力282.3.2先进水堆的开发292.3.3安全文明(Safety Culture)312.3.4前景展望313.我国核电产业运行情况分析333.1我国电力需求及供给情况333.1.1电力需求总量和结构333.1.2电力供给总量和结构353.1.3我国电力需求增长趋势413.2我国核电产业运行结构分析433.2.1我国核电企业所有制结构433.2.2不同所有制核电企业的盈利情况443.3秦山核电站453.4大亚湾核电站453.5岭澳核电站474.重点企业情况介绍484.1国外重点企业情况概述484.1.1西屋电气公司(WestinghouseElectric Cor
5、poration)484.1.2法马通公司(Framatome)494.1.3通用电气公司(General ElectricCommpany)514.1.4.ABB阿西亚布朗勃法瑞有限公司(ABBAseaBrownBoveriLtd)514.2国内重点企业情况概述524.2.1中国核工业集团公司524.2.2广东核电集团有限公司554.2.3广东核电合营有限公司564.2.4岭澳核电有限公司575.核电产业环境分析595.1现行产业政策对核电产业发展的影响595.1.1世界各国的核能政策595.1.2我国的核能政策625.2影响核电产业发展的不利因素655.2.1我国核电存在的问题和困难655
6、.2.2关注新政策的出台666.核电产业的融资分析706.1融资渠道分析716.2主要融资方式的比较756.3融资建议777.我国核电产业投资机会风险分析797.1核电经济性分析797.1.1核电经济性的基本特点797.1.2核电与其它发电经济性的比较797.1.3影响核电经济性的主要技术因素807.1.4世界核电经济性的变化趋势817.2核电产业投资机会分析827.2.1电力市场的需求827.2.2天然铀资源对核电投资的保证827.2.3核电的设计和科研能力对核电投资的保证827.2.4核电安全性对核电投资的保证837.2.5核电的经济性对核电投资的保证837.2.6核电设备制造国产化的能力
7、和基础837.2.7核电项目管理能力847.2.8案例:大亚湾核电站和岭澳核电站的投资回报分析847.2核电产业投资费用分析867.3投资建议87附1:核电相关法律规范93附2:核电技术专利情况(1985年2000年)95附 表表1.1 人均GDP1万美元左右国家的人均能源消费量(1998)11表1.2 各种能源发生事故情况的比较12表2.1 运行中和建造中的核电站(2000年1月28日止)22表3.1 我国19852000年电力平衡表33表3.2 2001年全国各电网生产情况36表3.3.2002年电力生产、投资情况主要数据41表3.4 用电需求增长较快的地区43表3.5 不同所有制核电企业
8、的盈利情况44表3.6 核电企业财务费用增长情况44表4.1 广核集团主要财务数据55表7.1 七个核电国家的发电成本80表7.2核电厂的投资费用86附表1:年度申请量情况95附表2:核电技术中各专业的专利申请和国别分布情况95附表3:各国公司专利申请数量96附表4:法玛通、西屋公司的专利申请分类与数量对比情况97附表5:各公司有效专利情况97附 图图1.1 压水堆发电流程8图1.2 沸水堆发电流程9图1.3 核电产业链10图2.1 19992020年世界核电能力预测32图3.1 我国2001年发电量经济地图35图3.2 广东省电网统调总装机容量(2001年):18,420兆瓦36图3.3 广
9、东省电网统调电厂总发电量(2001年):938.55亿千瓦时36图3.4 不同所有制企业的资产规模44图3.5 五年来上网电量46图3.6 大亚湾核电站售电结构图46图3.7 岭澳核电站建设预算执行情况47图4.1 中核集团控股的核电站54图4.2 广核集团股权结构55图4.3 广东核电合营有限公司股权结构56图4.4 岭澳核电有限公司股权结构58图5.1 欧盟电力结构60图7.1大亚湾核电站主要经营指标84图7.2 大亚湾核电站近3年成本利润变动851.核电产业概述1.1核电站的基本概念1.什么是核能世界上一切物质都是由原子构成的,原子又是由原子核和它周围的电子构成的。轻原子核的融合和重原子
10、核的分裂都能入出能量,分别称为核聚变能和核裂变能,简称核能。本报告提到的核能是指核裂变能。核电厂的燃料是铀。铀是一种重金属元素,天然铀由三种同位素组成:铀235含量0.71%铀238含量99.28%铀234含量0.0058%铀235是自然界存在的易于发生裂变的唯一核素。当一个中子轰击铀235原子核时,这个原子核能分裂成两个较轻的原子核,同时产生2到3个中了和射线,并放出能量。如果新产生的中子又打中另一个铀235原子核,便引起新的裂变。在链式反应中,能量会源源不断地释放出来。1千克铀235全部裂变放出的能量相当于2700吨标准煤燃烧放出的能量。2.核反应堆原理核电厂用的燃料是铀。用铀制成的核燃料
11、在“反应堆”的设备内发生裂变而产生大量热能,再用处于高压力下的水把热能带出,在蒸汽发生器内产生蒸汽,蒸汽推动汽轮机带着发电机一起旋转,电就源源不断地产生出来,并通过电网送到四面八方。反应堆种类很多,核电站中使用最多的是压水堆和沸水堆。a.压水堆核电站压水堆核电站主要由核岛和常规岛组成。压水堆核电站核岛中的四大部件是蒸汽发生器、稳压器、主泵和堆芯。在核岛中的系统设备主要有压水堆本体,一回路系统,以及为支持一回路系统正常运行和保证反应堆安全而设置的辅助系统。常规岛主要包括汽轮机组及二回等系统,其形式与常规火电厂类似。图1.1 压水堆发电流程b.沸水堆核电站沸水堆是以沸腾轻水为慢化剂和冷却剂并在反应
12、堆压力容器内直接产生饱和蒸汽的动力堆。沸水堆与压水堆同属轻水堆,都具有结构紧凑、安全可靠、建造费用低和负荷跟随能力强等优点。它们都需使用低富集铀作燃料。沸水堆核电站系统有:主系统(包括反应堆);蒸汽-给水系统;反应堆辅助系统等。图1.2 沸水堆发电流程c.重水堆核电站以重水堆为热源的核电站。重水堆是以重水作慢化剂的反应堆,可以直接利用天然铀作为核燃料。重水堆可用轻水或重水作冷却剂,重水堆分压力容器式和压力管式两类。重水堆核电站是发展较早的核电站,有各种类别,但已实现工业规模推广的只有加拿大发展起来的坎杜型压力管式重水堆核电站。d.快堆核电站由快中子引起链式裂变反应所释放出来的热能转换为电能的核
13、电站。快堆在运行中既消耗裂变材料,又生产新裂变材料,而且所产可多于所耗,能实现核裂变材料的增殖。目前,世界上已商业运行的核电站堆型,如压水堆、沸水堆、重水堆、石墨气冷堆等都是非增殖堆型,主要利用核裂变燃料,即使再利用转换出来的钚-239等易裂变材料,它对铀资源的利用率也只有12,但在快堆中,铀-238原则上都能转换成钚-239而得以使用,但考虑到各种损耗,快堆可将铀资源的利用率提高到6070。1.2产业链图1.3 核电产业链 发电输电科研,设计投融资咨询核电站建设经营 输电 售电 配电 市场核燃料开采核电设备制造从核电产业链来看,核电属于国民经济第二产业,电力行业。1.3产业特点1.一次性投资
14、巨大核电每千瓦的造价一般均在2000美元左右,相当于火电(每千瓦造价50006000元人民币)的3倍以上,水电(每千瓦造价10000元人民币)的1.6倍以上。2.建设周期长一般达7年以上,而水电仅需要5-6年,火电仅需要2-3年左右,油电、天然气发电或风电的建设期更短,一般仅需要1年左右。3.服役时间较长一般能够持续30-40年以上,并且视设备情况,如果设备运行良好,可以适当延长服役20年左右。而火电为30年左右,水电运行则超过核电,一般长达60年以上。4.安全性要求非常高建成难,摧毁易,危害大。一旦因事故造成乏燃料处理和核泄露,后果是不堪设想的。5.涉及国家安全目标是一国在和平年代保持和发展
15、核能力的唯一选择。6.战略性能源是一国多元化能源安全战略的必然选择。1.4产业的重要性1.核能是满足我国未来能源需求的重要能源我国争取在21世纪中叶达到中等发达国家的水平,相当于目前西班牙、葡萄牙、希腊、韩国等国的水平,人均GDP大体为1万美元上下,人均能源消费量大约为3亿吨标煤以上(1998年这些国家的人均GDP和人均能源消费量见表1.1)。表1.1 人均GDP1万美元左右国家的人均能源消费量(1998)国家西班牙葡萄牙希腊韩国斯洛文尼亚新西兰人均GDP(1990年美元)147008.397920383351303013723人均能源消费量(吨标煤)4.093.133.675.034.086
16、.47资料来源:中国需要大规模发展核电,吴宗鑫,吕应运到21世纪中叶,中国人口预计达16亿,中国能源总消费量将达到50亿吨标煤,是目前的3.5倍以上。由此产生20亿吨标煤的缺口。而核电的利用是弥补这个缺口最经济可行的途径。2.核电是清洁、安全的能源目前,我国多数大城市如北京、重庆、太原、兰州等都面临着大气严重污染的威胁,为根本解决未来我国城市大气污染问题,必须调整城市的能源消费结构。核能是一种清洁的能源已为世人所共识,核电站的运行既不产生SO2、NOx、烟尘,也不产生CO2,不仅有利于城市的能源环境,也能对CO2减排作出重大贡献。即使是放射性的环境影响,核能也优于煤电。100万千瓦燃煤电厂释放
17、入环境的放射量,是同等规模核电机组的100倍。核电站释放的放射性有害气体引起的人均辐射剂量比乘飞机旅行或看电视引起的还要低。各种能源近20年发生事故的情况如表1.2所示。表1.2 各种能源发生事故情况的比较能源立即死亡人数(19822002)每GWY电力死亡人数煤64000.32天然气12000.09水力40000.80核320.01资料来源:核电站2002年第一期3.核电开发可以带动相关产业发展我国的政治外交要求我国必须保持与核大国地位相适应的核工业实力,军民结合,发展核电是保持和发展我国核工业实力的唯一有效途径。在大力发展核电核其他民用核技术的同时,还可以从整体上提高核工业的科学技术核工业
18、基础水平,包括核燃料循环、核设计、核科研、核设备制造、核废物处理处置等,从而全面提高核武器研制水平,大大增强我国国防核威慑力量,巩固我国的核大国的地位,提高了外国的国际地位。4.发展核电可加强国家的能源安全和经济安全二十世纪七十年代国际上曾发生过两次石油危机,西方发达国家和一些依赖进口石油的发展中国家遭到了重大的打击。从那以后世界各国接受了教训,发幅度调整经济结构,发展节能型的高薪技术产业,降低能源消耗,同时又大力调整能源结构,发展自产能源和准自产能源,减少对进口能源的依赖,提高抵御能源危机的能力。一些缺能源国家和地区,如日本、韩国和我国台湾省等,实行以电代油的政策,大力发展核电,把核电看成是
19、准国产能源,大大提高了能源和经济的安全性。由于核能的能量密度高,约25吨铀的核燃料就可使百万千瓦级压水堆核电站运行一年,对交通运输的依赖性极小,是个准国产能源、准就地生产能源,有较好的能源安全性和经济安全性。2.我国核电产业发展概述我国的反应堆技术研究始于1955年,经过40多年的发展,现已建立起相当完备的核工业体系。2.1国内核电发展历程2.1.1我国核电发展阶段1.核技术起步阶段1958年,前苏联援建的研究性重水反应堆(10兆瓦)在中国原子能研究院交付使用。接着我国确定了自行研究、设计核潜艇动力堆的任务,从而带动了一系列反应堆技术的实验研究工作。1956年至1958年开始兴建水冶厂、铀同位
20、素分离厂、核燃料元件厂和核燃料后处理厂,并分别于1962年至1970年投产。60年代至70年代,又在“三线”建立了第二批铀同位素分离厂、核燃料元件厂和核燃料后处理厂。2.核电起步阶段我国的核电是从70年代起步的,80年代初,中国政府制定了发展核电的技术路线和政策,决定发展压水堆核电厂,采用“以我为主,中外合作”的方针,引进国外的先进技术,逐步实现设计自主化和设备国产化。1983年,国务院决定在本世纪内把主要力量集中在压水堆核电站的研究、开发和建造方面。90年代,建成了秦山和大亚湾核电站,两座核电站的建成,标志着中国的核电已经起步。3.小批量建设阶段“九五”期间开工的4个核电站是秦山二期、秦山三
21、期、岭澳和田湾核电站。秦山二期是继秦山一期后,由我国自行设计、建造的又一座核电站,设计装机容量为两台60万千瓦机组,已于1996年6月正式开工,预计2003年以前两台机组相继并网发电。秦山三期是中国与加拿大两国政府的合作项目。该项目采用加拿大成熟的核电技术,引进两台70万千瓦级重水堆机组。秦山三期已于1998年6月正式开工,计划于2003年11月以前相继建成。岭澳核电站距大亚湾核电站仅1公里,是广东地区建设的第二座大型商业核电站,该项目引进两台法国设计的100万千瓦压水堆机组,已于1997年5月开工,于2002年建成投产。位于连云港的田湾核电站是中国和俄罗斯合作的成果,已于1998年12月开工
22、。4座核电站的开工标志着中国大陆的核电站建设已由起步阶段步入小批量建设阶段。2.1.2我国核电发展现状经过30多年的努力,到2002年11月,我国大陆有6个核电机组、440万千瓦投入运行;5个核电机组、430万千瓦在建。位于浙江杭州湾的一期核电站,是我国自行设计、建造、调试和管理的第一座核电站。到2001年12月,秦山核电站已经经过十年的运行考验。秦山二期核电站,2个60万千瓦核电机组,是按照国际标准,由我国自主设计、建造和运营的第一座商用核电站。首台机组于2002年4月15日投入商业运行,实现了我国自主建造商用核电站的重大跨越。秦山三期核电站,2个70万千瓦的重水堆核电机组,是中加两国政府最
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