"رؤى عملية لتغذية نموك"
مفاعل الماء المتقدم المتقدم هو مفاعل ماء غليان من الجيل الثالث (GEN III) يمثل نظام مفاعل الماء الغليان التقليدي الأكثر دقة وتطوره. علاوة على ذلك ، فإنه يستخدم Steam لتوليد الطاقة وسلطات التوربينات المتصلة بالمولدات. يمكن لتصميم Gen III لـ ABWR تلبية احتياجات توليد الطاقة من 1350 إلى 1460 ميجاوات. كما أنه المصنع النووي الوحيد في العالم الذي يعمل حاليًا ويقدم الاقتصاد التنافسي والتكنولوجيا المتقدمة. في عام 1996 ، بدأت ABWR الأولى لـ GEH عملية تجارية في اليابان بثلاثة مشاريع إضافية واثنين من الإنشاءات الأخرى في تايوان.
من المحتمل أن يكون الطلب المتزايد للطاقة على مستوى العالم محركًا رئيسيًا للسوق لمفاعلات المياه المغلي المتقدمة لأن هناك حاجة لمصادر توليد الطاقة الموثوقة والمستدامة. سيساهم إنتاج الطاقة الأعلى لـ ABWR في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة. علاوة على ذلك ، نظرًا لأن ABWRs هي شكل من أشكال توليد الطاقة النووية التي تنتج الكهرباء مع الحد الأدنى من غازات الدفيئة ، يمكن استخدامها لتقليل بصمة الكربون.
تعتبر إدارة النفايات النووية قضية حرجة ؛ يمكن أن تكون النفايات الناتجة عن ABWR خطيرة وتتطلب حلول تخزين مناسبة طويلة الأجل للإدارة الكافية. علاوة على ذلك ، هناك بعض المخاوف المتعلقة بالسلامة فيما يتعلق بمفاعلات المياه المغلي المتقدمة. على الرغم من أنها تدمج ميزات السلامة المتقدمة ، فإن حوادث مثل الحوادث النووية والتخلص من النفايات المشعة يمكن أن تؤثر على الهيئات العامة والتنظيمية.
أدى جائحة Covid-19 إلى اضطرابات سلسلة التوريد وتوافر القوى العاملة المنخفضة بسبب الإغلاق وإغلاق الصناعة. بسبب هذا ، كان هناك تأخير في بناء مفاعلات المياه الغليان المتقدمة. علاوة على ذلك ، فإن عدم اليقين الاقتصادي والقيود المالية الناتجة عن الوباء يؤثر على توافر التمويل لمشاريع ABWR. أصبح المستثمرون والمؤسسات المالية أكثر حذراً ، مما قد يؤدي إلى تأخير قرارات الاستثمار في مشاريع ABWR. على سبيل المثال ، تخلى Hitachi عن مشروع Wylfa Newydd النووي في ويلز ، قائلاً إن الاضطراب الناتج في بيئة الاستثمار بسبب الوباء.
|
حسب النوع |
عن طريق التطبيق |
بواسطة الجغرافيا |
|
|
|
سيغطي التقرير رؤى المفاتيح التالية:
ينقسم السوق بناءً على النوع إلى جيل واحد للدورة والدورة المزدوجة. من المتوقع أن يهيمن توليد البخار أحادي الدرجة على السوق لأنه تقنية راسخة ومثبتة لتوليد الكهرباء في ABWRs. تعمل على دورة بخار واحدة. يستخدم البخار المتولد في قلب المفاعل مباشرة لدفع التوربينات ، التي تنتج الكهرباء. يستخدم هذا التكوين في العديد من مفاعلات المياه الغليان المتقدمة في جميع أنحاء العالم. في الوقت نفسه ، من المتوقع أن ينمو توليد بخار الدورة المزدوج لأنه يوفر إمكانية زيادة الكفاءة الحرارية وزيادة إنتاج الطاقة حيث يستخدم دورتين بخار منفصلان في ABWRs.
تم تجزئة السوق بناءً على التطبيق في محطات الطاقة والغواصات وغيرها. من المتوقع أن تهيمن محطات الطاقة على السوق. تعد محطات الطاقة التي تستخدم تقنية ABWR ضرورية لتوليد الكهرباء وتلبية الطلب الأوسع في السوق على الطاقة. يتم دمج محطات توليد الطاقة القائمة على ABWR في الشبكة الكهربائية ، وتوفر الكهرباء للمستهلكين السكني والتجاري والصناعي على نطاق واسع.
للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص
تمت دراسة مفاعل مياه الغليان المتقدم العالمي في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. من المتوقع أن يقود السوق في المقام الأول آسيا والمحيط الهادئ ، مما يمارس هيمنة وتأثير كبير. تقوم دول مثل الصين واليابان بوضع خطط هائلة لبناء محطات للطاقة النووية. بسبب هذا ، فإن هذه البلدان لديها زيادة الطلب على الكهرباء والنمو الاقتصادي السريع. تتوقع الفترة المتوقعة النمو في منطقة أمريكا الشمالية. على وجه الخصوص ، لدى الولايات المتحدة ABWRs التشغيلية وشهدت ترخيص وبناء محطات الطاقة النووية القائمة على ABWR. تؤثر الأطر التنظيمية وظروف السوق وسياسات الطاقة في أمريكا الشمالية على تبني وتطوير ABWRs في هذه المنطقة.
يتضمن التقرير ملف تعريف اللاعبين الرئيسيين مثل GE Hitachi Nuclear Energy و Toshiba Corporation و ABB و GE و Idaho National Laboratory و Westinghouse Electric Corporation و Areva و Kraftwerk Inc.