
金牌投顾
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毕业于湖南吉首大学经济学专业,十二年以上证券从业经历。以基本面分析为主,技术分析为辅,根据市场环境灵活调整投资期限,进退应矩。在选股思路方面,一方面擅长从市场热点板块入手进行事件驱动选股,另一方面善于从身边的经济现象联系未来行业趋向,寻找潜在的行业投资机会,自上而下进行标的的筛选,并择机布局。
在国家的“双碳”目标下,清洁能源发展面临重大历史机遇。“十四五”规划中提出,我国要“加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模,建设一批多能互补的清洁能源基地”。另外,近期多地发生限电限产事件,也让公众意识到清洁能源在我国仍然有较大的发展空间。因此,核电作为清洁能源的重要一环不容忽视。
2020年以来,我国碳减排布署工作加速推进,以实现 2030 年碳达峰、2060 年碳中和的目标。据IEA机构发布的2018年数据显示,我国能源消费产生的二氧化碳排放量中,电力与热力部门碳排放占比高达51%,电力部门深度脱碳是实现碳中和的重要途径。
因此,在“双碳”、“控能耗”的目标下,在电力方面通过降低化石能源发电占比,提高清洁能源发电占比,已是大势所趋。
可用于发电的清洁能源包括:风能、光伏、水力、核能、氢能等。
通过中国2021年1-8月发电结构来看,火力发电占71.9%、水力发电占14.1%、风电占6.8%、核电占5%、光伏发电占2.2%,氢能处于刚刚起步阶段。

整体来看,与火力发电占据71.9%的发电份额相比,清洁能源发电仍有很大的提升空间。
在这些清洁能源中,核电具备其他电种难以企及的强稳定性、高发电效率的特点,而且核电能量密度大,在生产过程中排放的等效温室气体比煤电燃料低两个数量级。
根据中核战略规划研究总院《“双碳”目标下我国核电积极有序发展的思考》文中测算,一台百万千瓦级核电机组全生命周期实际温室气体排放量为11.9克二氧化碳当量/千瓦时,低于太阳能光伏发电,与风电相当;年度发电量接近80亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放640万吨,约等于240万辆家用小汽车的年度碳排放之和,相当于植树造林1.8万公顷,约等于28个西湖的面积,同时还减排二氧化硫等其他大气污染物。
可见,核电的低碳排符合“碳中和”的大方向,是“碳中和”的重要一环。
稳定性方面:与水电相比,核电不存在枯水期问题;与煤电相比,核电燃料较少受到交通状况的影响;与风、光、生物质等可再生能源发电相比,核电没有间歇性、间断性等问题。从发电量月度波动来看,月度发电量占比最高与最低月份差异不超过2个百分点。
在当前电力供应紧张的局面下,核电利用率提升明显,如东北的一家核电企业,从2018-2020年同期都是减载运行,但在今年很早就开始连续满发,新投产的机组也在连续满发状态。
近期,受极端高压、大面积干旱等极端天气侵袭,欧美大力发展的风力、水力发电量在年内骤降。在今年的夏天,甚至出现风停导致风力发电机组无风发电的情况,多重因素导致欧洲电价飙升,英国的电价在今年涨了7倍。
发电效率方面:核电发电效率遥遥领先,2020年我国核电平均利用小时达7453小时,较火电领先超3000小时,较风电、光伏领先超5000小时。

核电发电量方面:2020年全年实现发电量3662亿千瓦时,同比增加5.0%,占总发电量比例4.9%,近五年复合增速16.7%。2021年1-8月,我国核电发电量2699亿千瓦时,同比增长13.3%,同比增速高于去年。整体来看,核电发电量进入稳定增长阶段。
前有日本福岛核电站的事故为鉴,建设核电站,安全性方面成为首要考虑的因素。
自福岛核电站事故后,我国发展核电将安全放在首位,时隔九年于2020年才核准4台机组,均采用自主技术。
核电站遇到极端天气和其他是极端事件时,存在核泄漏的风险,但整体来看,核电运行稳定、可靠、换料周期长,是碳中和下新能源的必要组成。
因此,不能因为潜在的核泄漏风险就废寝忘食,科技在不断地进步,核电核反应堆技术已发展到第四代,核电站安全性得到不断提高。
第四代核反应堆主要包括六种,分别是气冷快堆、铅冷快堆、钠冷快堆、熔盐反应堆、超临界水冷堆、超高温气冷堆。

钍基熔盐反应堆:
以钍基为核原料的熔盐堆具有安全性高、核废料少、经济性好的特点,是国际公认唯一有可能实现钍燃料高效利用的堆型。
熔盐堆是唯一使用液态核燃料的核反应堆,具有高温输出、常压工作、无水冷却、核废料少和本征防扩散等特点,是 “四代堆”的热门候选堆型,也是国际公认唯一有可能实现钍燃料高效利用的堆型。
2021年9月14日,世界首座第四代核能技术的钍 (tǔ) 基熔盐堆,将在2021年9月进行测试。这款核能系统项目于2018年9月30日开工建设,主体工程于2021年5月已基本完工,8月底完成机电安装。
与铀相比,钍不仅安全,而且便宜、储量更大。从矿藏量看,钍的蕴藏量远远高于铀,世界各国包括中国的储量都较为丰富。据中钨在线查阅相关资料,世界铀矿资源总量达到954.69万吨,主要分布在澳大利亚、加拿大、哈萨克斯坦等国。由于提取铀的难度较大和成本较高,其被认为是一种稀有金属。地球上钍资源总储量约为铀的3-4倍;我国钍资源储量丰富,可供使用千年以上。
当钍基熔盐反应堆内温度超过预定值时,设在底部的冷冻塞会自动熔化,携带核燃料的熔盐全部流入应急储存罐,核反应立即终止。以复合型氟化盐为冷却剂,氟化盐在冷却后就变成了一块盐巴,既不容易泄露,也不会污染地下水。
而且钍基熔盐反应堆不需要依赖水作为冷却剂,不需要消耗大量的水资源,意味着在干旱的沙漠地区也可以建设核电站。
钍基熔盐反应堆能稳定运行几十年,经过充分燃烧后,理论上其产生的核废料仅为现有技术的千分之一。
另外,钍基熔盐反应堆热点转换效率可达到45%-50%,高于主流反应堆朗肯循环(33%),可利用热量更大。
高温气冷堆:
除了钍基熔盐反应堆,高温气冷堆也是一种安全高效的核反应堆,被列入第四代和能系统技术的六个候选堆型。
该类型的反应堆使用耐高温的石墨作为慢化剂,使用化学惰性和热工性能良好的氦气作为冷却剂,采用陶瓷型包覆颗粒燃料元件,是国际核能界公认的具有良好安全特性、较高的经济性和广泛的应用性的堆型。
具体来看,在高温气冷堆电站中,铀燃料被做成小颗粒,每个颗粒外包覆一层低密度碳、两层高密度碳和一层碳化硅,形成直径小于 1 毫米的包覆颗粒。包覆颗粒均匀弥散在石墨慢化材料中,制造成直径为 6 厘米的球形燃料元件。发生核反应时,包覆层可以将包覆颗粒中产生的裂变产物充分地阻留在颗粒内,利用核燃料的“非能动”有效保证了核反应的安全性和清洁性。
山东省荣成市华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程1号反应堆于2021年9月首次达到带核功率运行临界状态,机组正式开启带核功率运行,标志着全球首座四代核电石岛湾高温气冷堆临界。
目前我国核电发电量占总发电量的比例为5%,仅为世界平均水平(10%)的一半,在碳中和、降能耗的背景下,未来,提升清洁能源发电比例是大趋势,核电建设仍有很大的提升空间。
核电站除了用于发电以外,还可以用于制氢,然后利用产生的二氧化碳制甲醇,再利用甲醇制烯烃等。
特别是当下,全国电力紧张的情况下,核电将担起重任。
资料来源:蜻蜓点金APP、Wind、财联社、界面新闻、天风证券、国泰君安等。
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