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	<title>核電除役 彙整 - 綠色公民行動聯盟</title>
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	<description>秉持「議題結盟、社區串連、公民行動、永續社會」的理念，致力於建構台灣環境政策、推動環境議題，期望讓台灣達到永續的生活環境。</description>
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	<title>核電除役 彙整 - 綠色公民行動聯盟</title>
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		<title>《2025世界核能產業現況報告》正體中文版摘要</title>
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		<dc:creator><![CDATA[綠色公民行動聯盟]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投書及專欄]]></category>
		<category><![CDATA[世界核能產業]]></category>
		<category><![CDATA[各國核電發展與反核訊息]]></category>
		<category><![CDATA[核電]]></category>
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		<category><![CDATA[能源]]></category>
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					<description><![CDATA[ ▻ 中文版摘要報告PDF下載  ▻ 英文報告全文下載 文字翻譯：周世瑀圖表翻譯：林正原、陳詩婷校　　訂：房思 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="15697" class="elementor elementor-15697" data-elementor-post-type="post">
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									<p> ▻ <a href="https://drive.google.com/file/d/1x83vQM1THpTBbYoVm2kCd35HuXldSSMf/view?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener"><strong>中文版摘要報告PDF下載</strong></a></p><p> ▻ <a href="https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2025" target="_blank" rel="noopener"><strong>英文報告全文下載</strong></a></p><p>文字翻譯：周世瑀<br />圖表翻譯：林正原、陳詩婷<br />校　　訂：房思宏</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">重要見解</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎運轉核電廠的國家數量減少</h2>				</div>
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									<ul><li>截至2025年中，全球共有31個國家運轉核電廠，相較於一年前減少1個國家，因為台灣於2025年5月關閉最後1座反應爐。全球共計有408座反應爐處於運轉狀態（不包括長期停機的機組），與一年前相同，相較於2002年高峰期，則是減少30座。</li><li>長期停機反應爐共計33座，其中19座機組位於日本，烏克蘭則有6座。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎興建核電廠的國家減少</h2>				</div>
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									<ul><li>截至2025年中，全球共有11個國家正在進行63座反應爐興建計畫，相較於2024年中減少兩國，相較於2023年中，則減少5國。此一數字相較於2024年中增加5座，但在中國境外的工程，則是減少1座。</li><li>其中22座至26座機組工程延宕，包含14座機組進度更為落後。</li><li>中國境內所興建的反應爐數量居冠，有32座，海外僅有1座。俄羅斯繼續主導國際市場，正在興建27座機組，其中20座機組位於海外7國。</li><li>全球有9座反應爐於2024年施工興建，相較於2023年的6座，機組數量增加，但低於2022年10座，其中7座機組係由中國所動工承作，其中1 座機組位於巴基斯坦，埃及與俄羅斯則各動工1座。</li><li>2020年1月至2025年中，全球共有45座反應爐動工興建，其中44座係由中國、俄國政府所控股的企業負責施作。</li><li>除俄羅斯原子能公司與中國核工業集團外，目前僅有法國國營電力公司於海外建造核電廠，即在英國興建2座機組。</li><li>全球63座機組中的60座，即95%的興建中的計畫係由核武國家或該等國家所控制的企業在海外所執行。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎福島現況報告</h2>				</div>
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									<ul><li>場內外的挑戰仍極為嚴峻，燃料殘渣初始清除量僅佔總量的十億分之一。聚焦食品安全的監測發現，現行不透明的監測體系使得政府難以向觀察者證明，政府具備掌握局勢的能力。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎全球核電產量創下新高，但是中國以外地區，相較於先前紀錄，則是大幅下滑</h2>				</div>
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									<ul><li>全球核電發電量成長2.9%，繼2022年下降4.4%，2023年成長2.2%後，達到2,677TWh的新紀錄，僅比18年前的舊紀錄高出14TWh，（這約當於1座大型反應爐1年的名目發電量）。中國以外地區的核電產量較2006年水準仍低363TWh，跌幅近14%。</li><li>全球有7座新反應爐於2024年啟用，另有4座反應爐關閉。全球核電淨運轉容量截至2024年底，達到創紀錄的369.4GW，其後於2025年中略降至368.7GW，僅比2006年底紀錄高出1.6GW，這大約相當於1座大型機組的供電量。</li><li>2024年核電在全球商業發電總量中的所佔比率些微下跌0.13%，降至9%，相較於1996年17.5%的高峰值，發電量減少了45%。</li><li>全球於2005年至2024年間共啟用104座機組，同時有101座遭到關閉。其中51座機組於中國境內啟用，不過並無任何機組在此時期遭到關閉。由此可見，同期在中國以外地區啟用機組的數量淨減少了48座。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎ 2024年若干重大國家發展</h2>				</div>
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									<ul><li>中國。核電發電量成長3.7%，不過核電佔總發電量的比例連續第三年微幅下滑至4.5%。核電裝置容量增加3.5GW，太陽光電裝置容量則成長278GW。</li><li>法國。該國的Flamanville歐洲壓水式反應爐於2024年12月啟用，較原定計畫延宕12年，耗資256億美元，相較於最初預估的43億美元，成本飆升6倍。</li><li>日本。原子力規制委員會首度以不符合安全規範為由，駁回核電廠重啟申請。</li><li>烏克蘭。因戰事持續，遭俄軍所佔領的扎波羅熱核電廠，以及其餘9座運轉中的反應爐，令人憂慮。</li><li>美國。位於密西根州已有54年歷史的帕利塞茲（Palisades）反應爐，於2022年正式關閉後，已取得主管機關核可恢復為「運轉狀態」。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎ 除役</h2>				</div>
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									<ul><li>全球218座已經關閉的核子反應爐中，僅有23座機組完成全面除役，其中9座已解除管制，成為綠地場址。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎ 小型模組化反應爐</h2>				</div>
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									<ul><li>至今僅有一項設計獲得認證，以及一項標準設計獲得核可，兩者皆為美國NuScale公司所取得，但西方國家尚未開始興建任何機組。歐洲兩大核電新創企業深陷財務危機，Newcleo受限於資金短缺，Naarea則是宣告破產。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎ 潛在新進國家</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>雖有多個國家曾經宣布核電計畫，但至今僅有孟加拉、埃及與土耳其正在興建反應爐，這三個國家皆採用俄羅斯的技術。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎ 與俄羅斯的核電相互依存</h2>				</div>
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									<ul><li>俄羅斯於燃料供應持續扮演關鍵角色，涵蓋鈾礦開採與轉換，以及蘇聯所設計的水-水高能壓水式反應爐燃料零組件製造。俄國同時也是西方核電企業零組件與服務的重要客戶，雙方存在顯著的相互依存關係。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎ 整合核電到能源體系的挑戰</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>新興能源技術正顛覆市場與系統格局。光電技術經由無害的奈米級薄型半導體接合層，直接轉化太陽輻射成為電力，持續實現成本大幅下降，與提升效能。電力電子學與電池技術的同步突破，更強化這個趨勢。這些新興技術正共同演進為高度靈活的全面電氣化能源系統，其分散式控制邏輯正逐步超越傳統集中式化石燃料與核電系統。核電在此情況的生存空間越發受限。2024年成為關鍵轉折點，電池儲能成本已大幅下降40%。</li></ul>								</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎ 太陽光電新增數百GW裝置容量，核電在市場無足輕重</h2>				</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<ul>
<li>2024年的市場動態印證了基本面分析。儲能技術已跨越臨界點，電表後端的革命正在初現徵象，低收入國家正開始實現躍進式的發展。2024年非水力再生電力總投資額達創紀錄的7,280億美元，是全球核電投資金額的21倍。太陽光電與風電裝置容量分別成長32%與11%，合計新增565GW，遠遠超過核電淨裝機量5.4GW的百倍以上。相較於核電廠，全球風能、太陽光電的發電量高出70%。</li>
<li><b>中國</b>。太陽光電發電量成長44%，遠遠超過核電3.7%的增幅。太陽光電與風能合計產電量達核電機組的4倍以上。含水力發電的再生能源則佔總發電量33.7%，煤炭發電所佔的比率則降至57.8%。</li>
<li><b>歐盟</b>。風能與太陽光電合計貢獻總發電量的28%，超越核電23%的市佔率。歐盟核電產量微幅上升，但是在法國以外的地區呈現衰退。</li>
<li><b>印度</b>。太陽光電裝置容量成長34%，發電量增加20TWh。2024年初新增0.63GW反應爐併聯電網，核電產量提升6TWh至總計52TWh。太陽光電電廠發電量達135TWh，為核電產量的2.6倍。</li>
<li><b>美國</b>。德州單一地區併聯電網電池裝置容量在截至2024年底已逼近10GW，預計2025年將加倍至20GW。該州同時正同步擴建約40GW的太陽光電與風力發電設施，並逐步淘汰化石燃料發電廠。當前川普政府支持化石燃料與核電的政策，此事將如何影響各州能源轉型進程，尚未可知。</li>
</ul>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎ 總體結論</h2>				</div>
				</div>
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									<ul><li>2024年受到顯著的成本下跌所驅動，太陽光電與儲能裝置容量擴張創下空前紀錄。隨著能源市場快速演變，核電計畫未見積極大舉進展，在發電領域的地位持續緩慢衰退。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">執行摘要與結論</h2>				</div>
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									<p>《2025年世界核能產業現況報告》（WNISR2025）全面概述核電廠數據，含括關於反應爐的機齡、運作、生產、興建與除役的資訊。《2025年世界核能產業現況報告》包含各種主題焦點章節。其中包括首次深入評估當能源系統在各層面與所有地理區域均發生快速變化之時，將核電納入能源系統的多重挑戰。修訂後的傳統章節〈核電對比再生能源部署〉對再生能源產業的驚人擴張提出補充性的詳細描述，特別是結合電池儲存容量的飆升和核工業的停滯。</p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">〈焦點國家〉一章詳細闡述31個核電國家其中8國的發展，包括位居前5大的核電國家，依其排名順序分別為美國、中國、法國、俄羅斯與南韓，本章同時介紹日本、烏克蘭、英國的核電發展，以及納入在2025年5月關閉最後1座反應爐的台灣。關於〈潛在新進核電國家〉的專章包括1個非洲焦點章節，該部分選定非洲大陸4個國家並評估其規劃現況。此外，本章並分析了其他9個潛在新進核電國家的現況，包括目前正在興建首座商業反應爐的孟加拉、埃及、土耳其等3國。關於〈小型模組化反應爐〉的傳統章節則是報導許多計畫，特別是潛在的新進國家。本章發現，小型模組化反應爐的成本支出持續增加，但實質的進展卻極為有限。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">〈與俄羅斯核電的相互依存關係〉是繼《2024年世界核能產業現況報告》的〈對俄羅斯的核電依賴〉專章的後續內容，探討西方核工業與俄羅斯之間相互依賴的本質。〈福島現況報告〉專章已經全面升級，包括深入研究旨在確保食品安全的日本監測系統。〈除役現況報告〉現在涵蓋218座關閉的反應爐，這個數字幾近過去70年來併聯電網的所有機組數量的1/3。最後，附件1概述〈焦點國家〉專章所未涵蓋的每個國家的核電計畫。</span></p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">核電的生產和角色 </h2>				</div>
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									<p><b>反應爐運轉與容量</b>。截至2025年7月1日，共有408座反應爐在31個國家／地區運轉，這個數字並不計入長期停機（Long-Term Outages）的機組，這與《2024年世界核能產業現況報告》所提出的機組數量相同，但運轉的國家減少1個。*1 現今有33座機組為長期停機，其中日本擁有19座，烏克蘭則有6座。</p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">運轉中的機組數量相較於1989年減少10座，1989年是核電發展第一個高峰，也是之前機組總數不間斷增加時期的結束。相較於2002年歷史高峰時期的438座，則減少30座。全球核電機組群的總電力淨運轉容量截至2024年底達到創紀錄的369.4GW，到2025年中些微下降至368.7GW，與2006年底時創當時紀錄的367.1GW相比，僅多出1.6GW，約相當於1座大型機組的裝置容量。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>國際原子能總署對比《世界核能產業現況報告》的評估</b>。國際原子能總署於2022年9月至2023年4月期間，大幅修改線上核子反應爐資訊系統中的統計數據，這也包括追溯性修改。根據國際原子能總署的最新數據，截至2025年7月1日，線上核子反應爐資訊系統所統計的數據顯示，2005年時全球運轉中的反應爐達到440座的高峰，而截至2024年底時運轉容量達到377GW的新紀錄，略高於2018年達到的374GW高峰。截至2023年年中，國際原子能總署已從正在運轉的反應爐清單中，追溯移除日本的23座反應爐，以及印度的4座機組，並改列這些機組於「暫停運行」的新類別裡。日本隨後重啟4座機組，國際原子能總署截至2025年年中，列名日本的19座反應爐與印度的4座反應爐為暫停運行。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">截至2025年7月1日，《世界核能產業現況報告》歸類33座機組為長期停機，其中19座位於日本，6座位於烏克蘭，印度有3座，而加拿大和南韓則各自擁有兩座，另有1座機組位於中國，相較於《2024年世界核能產業現況報告》，數量減少1座。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>核電的發電量</b>。世界核電機組群在2024年產出2,677淨TWh的電力（發電量1TWh等同於10億度）。發電量於2022年下降4.4%，2023年發電量成長2.2%，2024年再次成長2.9%。這是有史以來的最高產出，之前的記錄是2006年的2,663TWh。中國核電淨電力成長了3.7%，2021年為11.3%、2022年為2.5%、2023年則為4.1%，中國所產出核電量已連續5年超越法國，在最大的核電發電國中排名第二，僅次於美國。中國以外的核電產量成長2.8%，接近1990年代中期的水準，也就是中國開始興建核電之前。若全球核電發電量僅比這個維持18年的記錄略高出14TWh，這個數字大約相當於1座大型反應爐的名目年度發電量，在不列入中國發電量的情況下，2024年的核電發電量比2006年時減少363TWh，顯著下降近14%。</span></p><p><i>*1 自《2024年世界核能產業現況報告》發布以來的結餘狀況：+4座機組啟用+4座機組重啟-3座機組長期停機-5座機組關閉=全球機組總數維持不變。</i></p>								</div>
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										<img decoding="async" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2026/01/圖2：全球與中國的核電發電量wnisr2025.png" title="圖2：全球與中國的核電發電量wnisr2025" alt="資料來源:《世界核能產業現況報告》(WNISR)、能源協會(The Energy Institute)，2025年。" loading="lazy" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">資料來源:《世界核能產業現況報告》(WNISR)、能源協會(The Energy Institute)，2025年。</figcaption>
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									<p><b>在電力／能源組合中的所佔比率</b>。核電於2024年在全球商業總發電量中的所佔比率幾乎穩定維持在9%（減少-0.13%），為40年來的最低比率，相較於1996年17.5%的高峰，減少了45%以上。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">反應爐啟用和關閉*2</h2>				</div>
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									<p><b>啟用</b>。全球有7座反應爐於2024年併聯電網，中國有3座，法國、印度、阿拉伯聯合大公國與美國則各自擁有1座。法國、阿拉伯聯合大公國與美國在機組併聯後已無任何興建中的計畫。</p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">印度在2025年上半年有1座機組併聯電網，值得注意的是，中國或在其他地方沒有任何1座機組併聯電網。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>關閉</b>。</span><span style="font-size: 1.125rem;">*3</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">2024年關閉了4座機組，其中兩座位於加拿大，俄羅斯與台灣則各有1座。2025年上半年，比利時與台灣則是各自關閉1座。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">在2005年至2024年的過去的20年間，全球有104座機組啟用和101座關閉。這期間中國啟用51座，而且並未關閉任何反應爐。因此在中國以外的地區，反應爐淨數量大幅減少48座，淨容量在此期間則下降近27GW。</span></p><p><em><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">*2 </span>請參閱重點國家清單及附件1，以了解各國概況。</em></p><p><em><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">*3 </span>《世界核能產業現況報告》依據各反應爐最後發電年度的關閉情況加以統計，若反應爐在審查年度未發電，則對統計數據進行追溯調整。</em></p>								</div>
				</div>
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										<img decoding="async" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2026/01/圖5：全球反應爐啟用與關閉的數量（世界中國）wnisr2025.png" title="圖5：全球反應爐啟用與關閉的數量（世界中國）wnisr2025" alt="資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統，2025年。" loading="lazy" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統，2025年。</figcaption>
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									</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">興建數據*4</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>截至2025年7月1日，全球有63個反應爐（65GW）正在興建中，與《2024年世界核能產業現況報告》發布時相比增加了4座，但與2013年時相比，減少6座。2013年時興建中的69座機組裡，有6座興建中的機組後續遭到暫停或終止。</p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">目前有11個國家正在興建核電機組，相較於2024年中時減少兩個國家，相較於《2023世界核能產業現況報告》發布時，則減少5個國家。巴基斯坦因於現有場址啟用新工程而加入施工行列，但在此同時有3個國家退出興建名單：法國完成最後1座核電廠建設，阿根廷放棄自2014年開始施作的反應爐工程，日本則由於先前列入統計的興建案，經查證為停工狀態後，遂自統計數據中移除。現今僅有中國、印度、俄羅斯與南韓等4國同時於多個場址興建核電廠。孟加拉、埃及與土耳其等3國被列為「潛在新進國家」，目前正在興建首座核電廠。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">截至2025年中，整個美洲大陸並未有任何核子反應爐動工興建，這個區域從阿拉斯加到合恩角（Cape Horn），包括擁有全球最大核電機組群的美國。</span></p><p><i><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">*4 </span>截至2025年中期全球正在興建63座反應爐，請參閱附件5。</i></p>								</div>
				</div>
					</div>
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										<img decoding="async" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2026/01/圖8：全球興建中的反應爐數量wnisr2025.png" title="圖8：全球興建中的反應爐數量wnisr2025" alt="資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統，2025年。" loading="lazy" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統，2025年。</figcaption>
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									</div>
				</div>
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									<p>註：本圖表納入榮成／石島灣兩座CAP1400反應爐的興建情況，儘管國際原子能總署尚未對外通報興建資訊，其中1座已於2024年10月併聯電網（詳見「中國焦點」章節）。</p>								</div>
				</div>
					</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">興建國家對比供應商國家</h2>				</div>
				</div>
					</div>
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									<p><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/svg/27a1.svg" alt="&#x27a1;" /> 截至2025年中，中國以32座興建中的反應爐遙遙領先全球，相較於1年前，增加了5座機組，這個數字也超過全球施作中機組總量的半數。中國於2024年12月在巴基斯坦開始該國唯一在海外動工的核電計畫。</p><p><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/svg/27a1.svg" alt="&#x27a1;" /> 俄羅斯在國際市場仍居於絕對主導地位，截至2025年中期共有27座核子反應爐正在施作。其中7座位於俄國國內，其餘20座則分布於7個國家，其中在中國、埃及、印度與土耳其各興建4座。*5 這些計畫在多大程度上受到俄羅斯入侵烏克蘭後，各種制裁的影響，目前尚未明朗。然而，包括銀行體系在內的制裁措施，顯然已造成多項工程因而延宕。</p><p><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/svg/27a1.svg" alt="&#x27a1;" /> 除俄羅斯國家原子能公司，目前僅有法國電力公司（EDF）與中國核工業集團公司還在海外承建核電計畫。</p><p><em>*5 此外，孟加拉正在興建兩座機組，伊朗與斯洛伐克則各自興建1座反應爐。其中斯洛伐克的Mochovce-4係由俄羅斯所設計，並由捷克主導的財團承作。</em></p>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">興建期程</h2>				</div>
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									<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 針對這63座興建中的核子反應爐，從動工以來平均已耗時5.3年，相較於2024年中期統計的平均5.9年工期，已然縮短，不過多數工程距離完工仍然遙遠。</p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 在11個興建核電機組的國家中，至少有6個國家境內所有興建中的機組皆遭遇工程延宕，延誤期間至少一年。</p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 在22座至26座工程進度延宕的反應爐中，至少14座工程進度再次落後。</p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 《2023年世界核能產業現況報告》所載原定2024年啟用的14座反應爐中，僅7座成功發電，其餘7座啟用時間至少延至2025年。</p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 斯洛伐克Mochovce-4機組併聯電網的時間再度延後，目前預計將於2025年底完成，距離開始動工已然超過40年。伊朗Bushehr-2機組最初於1976年動工，距今近50年，在停工40年後於2019年重啟工程進度。該計畫併聯電網時間再度延後1年，目前預計於2029年完成，距最初動工已逾53年。</p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 另有兩座反應爐列於「正在建造」類別的期程已達10年或更久：其中1座為原型快中子增殖反應爐，另1座則為Rajasthan-8，兩座機組皆位於印度。</p>								</div>
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										<img decoding="async" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2026/01/圖11：每年全球興建中反應爐平均興建期間wnisr2025.png" title="圖11：每年全球興建中反應爐平均興建期間wnisr2025" alt="資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統，2025年。" loading="lazy" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統，2025年。</figcaption>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">開始施工</h2>				</div>
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									<p><img decoding="async" class="emoji" style="text-align: justify; font-size: 18px;" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/svg/27a1.svg" alt="&#x27a1;" /><span style="font-size: 1.125rem;"> </span>全球有9座反應爐於2024年開始建造，其中6座位於中國，相較於2023年的6座，已有增加，不過數量仍低於2022年時的10座，兩者均包含在中國境內的5座。中國企業同時動工建造1座位於巴基斯坦的反應爐。俄羅斯於境內開始施工1座機組，並在埃及施工1座。換句話說，自2020年1月至2024年底的5年期間，全球所有開始施工的40座核子反應爐，皆由中、俄兩國的核工業包辦承造。</p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/svg/27a1.svg" alt="&#x27a1;" /> 全球有5座反應爐於2025年上半年動工，其中3座位於中國，俄羅斯與南韓則各有1座。</span></p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">運轉機齡</h2>				</div>
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									<p><img decoding="async" class="emoji" style="text-align: justify; font-size: 18px;" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/svg/27a1.svg" alt="&#x27a1;" /><span style="font-size: 1.125rem;"> </span>全球408座運作中的核子反應爐，自1984年以來從併聯電網起算的平均機齡，持續攀升。截至2025年中時平均機齡已達32.4年，相較於2024年中時的32年，略微增加。</p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/svg/27a1.svg" alt="&#x27a1;" /> 全球運轉中的核子反應爐總計有266座，佔全球運轉機組總數的2/3，機齡達31年或以上；其中141座機齡至少為41年，超過總機組數的1/3。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/svg/27a1.svg" alt="&#x27a1;" /> 有28座機組於2020年至2024年間關閉，平均除役機齡仍維持在43.2年，明顯偏低。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/svg/27a1.svg" alt="&#x27a1;" /> 機組延役預測係評估必須建造多少座反應爐方能彌補預期除役的機組。如果所有獲準延役的機組均維持運作，所有機組施作都如期竣工，且其餘機組均按機齡40年的設計運作，除非獲准提前關閉或延後關閉，至2030年前的淨平衡情況會呈現：2026年為正值，在2027年至2029年間轉為負值，並於2030年急遽下降。總體而論，在2025年至2030年間，除了現有59座已動工且計劃於2030年底前開始運作的機組外，還必須興建並運轉、或重啟44座新反應爐，總計26GW的裝置容量，方能取代預定除役的機組。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/svg/27a1.svg" alt="&#x27a1;" /> 必須使過去10年的年啟用數量提高2.5倍，也就是從現今每年6.9座，在2030年前所剩的幾個年度中提升至每年17.3座，包含預計於2030年前啟用的反應爐，（參見下圖），機組的總數方能維持現狀。然而，目前預計將於2025至2030年間關閉的104座反應爐中，至少半數正在申請且極可能成功延役至2030年後。</span></p>								</div>
				</div>
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										<img decoding="async" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2026/01/圖16：全球運轉中反應爐機齡分佈wnisr2025.png" title="圖16：全球運轉中反應爐機齡分佈wnisr2025" alt="資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統，2025年。" loading="lazy" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統，2025年。</figcaption>
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										<img decoding="async" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2026/01/圖21：「核電廠延役預估（不包含長期停機）」wnisr2025.png" title="圖21：「核電廠延役預估（不包含長期停機）」wnisr2025" alt="資料來源：多個來源，由《世界核能產業現況報告》所彙編，2025年。" loading="lazy" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">資料來源：多個來源，由《世界核能產業現況報告》所彙編，2025年。</figcaption>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">焦點國家</h2>				</div>
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									<p>以下9個焦點國家涵蓋全球十大核電生產國中其中6國。2024年及2025年上半年*6 關鍵發展包括：</p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>中國</b>。核電發電量成長3.7%，佔總發電量的4.5%，連續3年微幅下滑。核電裝置容量在2024年增加3.5GW，而太陽光電裝置容量則是增加278GW。總計太陽光電與風電發電量約為核電機組發電量的4倍。太陽光電發電量自2010年以來成長超過800倍，風電發電量成長20倍，核電則是成長6倍。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>法國</b>。該國核電發電量成長13%，但362TWh的產量仍遠低於10年前視為常態的400TWh。核電佔法國總發電量的67%，該國核電在總發電量所佔比率為全球最高，但僅佔最終能源消費的18%以下。儘管2024年核電廠停機零發電天數再度下降至99天，這相當於每座反應爐在1整年有1/4期間處於停機，此一停機天數仍屬顯著；而經申報的「強制」停機天數達342天，維持在6年來第二高位。Flamanville歐洲壓水式反應爐於2024年12月啟用，較原定計畫延遲12年，耗資256億美元，相較於最初43億美元的估計，成本暴增6倍（兩項估算皆以2023年實際美元計算）。新建核電計畫的決策已獲確認；成本估算將於年底前更新，首座新建反應爐的預定啟用年度將延後至2038年。目前該國境內並無任何興建中的核子反應爐。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>日本</b>。自2024年中以來，有兩座反應爐重啟運轉，使運轉中的機組總數達到14座，另有19座反應爐仍處於長期停機狀態。核電發電量成長9.5%，核電在總發電量中所佔比率從2023年的7.7%，微幅上升至2024年的8.4%。至於其他機組重啟的時程則是再度延宕，核電管制委員會更首度以未符合安全規範為由駁回重啟申請。敦賀2號機營運商無法證明廠址下方並不存在活動斷層。至於在核電政策層面，日本《第七次能源戰略計畫》刪除原先「盡可能降低對核電的依賴」目標，並轉而提出「最大限度利用再生能源與核電」的方向。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>俄羅斯</b>。國營的俄羅斯原子能公司是全球領先的核電出口商，該公司也是第四大核電生產商，核電佔該國發電量17.8%，低於2020年的20.3%。核電產量連續兩年下滑，核電所佔比率則是連續4年下降。俄羅斯原子能公司連續3年持續在烏克蘭境內，對歐洲最大的扎波羅熱核電廠敵對軍事佔領中扮演積極角色。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>南韓</b>。若依照裝置容量和發電量計算，該國擁有全球第五大核電計畫。南韓核工業於2025年5月，成為中國與俄羅斯（含國內外計畫）以外的國家中，自2019年12月以來率先動工興建反應爐的國家。但是該國核工業前景仍不明朗。即將就職的總統李在明就核電擴張之事態度曖昧，他傾向推動以再生能源為基礎的戰略。儘管如此，包括韓國電力公司／韓國水力核電公司的國家核電集團，仍與捷克簽署了核電廠建造合約。該集團截至2024年底的債務負擔已達到史無前例的1,500億美元，營收卻僅僅只有690億美元。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>台灣</b>。隨著最後1座反應爐於2025年5月關閉，該國已依期程完成汰除核電。*7 先前台灣已依循此一戰略關閉5座機組。天然氣目前在整體發電量所佔比率為42%，成為最大發電來源。目前再生能源的建置落後原定目標，該國整體初級能源的供應仍有95%依賴進口。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>烏克蘭</b>。該國15座運轉中或可運轉的反應爐裡，有6座位於俄軍所佔領的扎波羅熱核電廠，截至2025年中仍處於長期停機狀態。由於處於全面戰爭狀態中，其它反應爐的持續運轉遂令人憂慮。儘管如此，烏克蘭核電佔總發電量比重超過50%，位居全球第三高。但由於用電量大幅萎縮，核電產量較戰前水準下降近40%。西屋電氣正與烏克蘭企業合作，擬於赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）建造兩座AP-1000型反應爐（該國所潛在的建置規模為9座機組）。不過自該架構協議簽署3年後，計畫仍舊尚未動工。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>英國</b>。該國目前僅剩9座反應爐在運轉，總裝置容量為5.8GW，而該國已關閉36座反應爐。核電穩定供應38.6TWh電力，佔總供電量的14.3%，若與前一年相較，略微下降0.4%，至於相較於1997年的28%，則是顯著下降。2025年7月22日，《世界核能產業現況報告》年中編輯截稿後，英國政府簽署了在塞斯韋爾C（Sizewell C）核電廠建造兩座歐洲壓水式反應爐的最終投資決定。與此同時，2024年僅風力發電的產能就超過核電廠的兩倍。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>美國</b>。2024年核電產量略微成長0.9%，達到782TWh。核電佔商業發電的比率則是下跌0.4%，降至18.2%。美國截至2025年中仍以94座核電機組的規模，位居全球核電國家之冠，不過平均機齡已達43.7年，這是全球最老舊的核電機組群之一。美國境內目前並未興建任何核子反應爐。儘管有許多重啟核電廠建造的提議、計畫、專案、融資方案等等，乃至總統命令，不論核電廠的規模大小，但卻少有實質進展。值得注意的是，Holtec公司成功獲得管制機關核可，使密西根州帕利塞茲核反應爐（the Palisades reactor）恢復至「運轉狀態」，該反應爐於2022年正式停止運轉。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">*6 </span>對於某些指標，《世界核能產業現況報告》從國際原子能總署線上核子反應爐資訊系統的系列數據，轉換至美國能源研究所的系列數據。這使得參照的結果與《世界核能產業現況報告》先前所列的年度數據，存在某些差異。</p><p>*7 台灣於2025年8月23日舉行了一場全國性公投，目的在於推翻先前逐步淘除核電的政策，並允許重啟核子反應爐。儘管接近3/4的票數支持重啟，由於贊成票未達到人數的法定門檻，即總選民數的1/4，該提案仍遭到否決。</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">福島現況報告</h2>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>自2011年3月11日東日本大地震引發福島第一核電廠事故（本報告稱之為311）以來，已歷時14年，至今情況仍尚未穩定。</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎場內和場外挑戰概述</h2>				</div>
				</div>
					</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">場內挑戰</h2>				</div>
				</div>
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									<p><b>清除燃料殘渣</b>。爐心熔毀的2號機曾於2024年11月與2025年4月歷經兩次取樣，共獲得0.9克燃料殘渣。估計1號至3號機組有880噸燃料殘渣，大約為本次樣本量的10億倍，這些殘渣最終必須自反應爐中取出，並安全儲存於某處。目前尚未制定達成此目標的具體方案，該目標預定於2051年前完成。</p><p><b>移除用過燃料棒</b>。截至2021年2月，已完成移除3號機冷卻池內所有用過燃料棒。至於1號與2號機的準備工作仍在進行中，預計2026會計年度開始移除2號機內用過燃料棒的作業，至於1號機的移除作業，則會於2027年至2028年的會計年度開始。東京電力公司已於2025年4月中旬，移除受損程度較輕的6號機冷卻池內的用過燃料棒，並計畫於2025年7月啟用5號機的移除作業。該公司計劃於2031年前，也就是在事故發生約20年後完成移除1至6號機所有用過燃料棒與新燃料元件的工作。</p><p><b>管理污染水</b>。由於持續注水以冷卻燃料碎片，高度污染的水不斷從破裂的圍阻體中滲出，與滲入地下室的地下河水混合。各項措施已使滲入的水量從2015年每日最高540立方公尺，降至2025年首季的每日約50立方公尺。不過，每日仍會有等量水體經過部分除污後，暫存於1,000立方公尺的水槽中，每3週就會裝滿1座新水槽。</p><p>安全主管機關已核准業者東京電力公司（以下簡稱東電）排放經過處理的污染水至海洋中，東電截至2025年4月底，已釋出累計總量達94,000立方公尺的水體。截至2025年3月底，現有120萬立方公尺儲水中，仍有2/3水體必須經過再次處理，而且所有水體必須稀釋至原本濃度的100倍以上，方能符合排放廢水的許可標準。這項排放廢水入海的計畫，在日本國內外皆飽受爭議。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">場外挑戰</h2>				</div>
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									<p>場外方面，未來數萬名撤離者的安置，食品污染問題的處理，乃至於除污廢棄物之管理，這些事務仍是亟待解決的重大挑戰。</p><p><b>撤離者</b>。儘管人數已從2012年5月近16.5萬人的高峰下降，截至2025年2月1日，福島縣仍有約莫25,000名居民處於撤離狀態。已返回原撤離區域的總人數尚不明確，各地區情況差異極大。福島縣大約有2.2%的區域，被指定為「難以返回地區」。</p><p><b>受污染土壤處理</b>。除污作業中所清除的土壤、樹葉、木材，以及其他廢棄物，目前均暫存於中期貯存設施。廢棄物總量在截至2024年12月底時約達1,400萬立方公尺，這相當於填滿5,600座奧運規格游泳池的容量，儘管福島縣內森林覆蓋率極高的多數區域，並未進行除污作業。政府計劃，若土壤的輻射量低於每公斤8,000貝克，並經判定可以安全地再利用，該等土壤遂可應用於各類建設工程。這項計畫在試行地區遭到強烈反對。污染更嚴重的土壤雖然會從福島縣運出，然而至今仍無法確定最終處理地點與方式。</p><p><b>食品污染</b>。本節分析食品監測系統歷年來的演變。就多數食品所做的放射性核種檢測顯示，超過法定污染限值的樣本極為罕見。然而仍有值得關注的例外情況。2024財政年度之檢測顯示，來自福島縣的野豬肉中有29%超出輻射污染容許量標準，有其中1例的銫含量高達每公斤13,000貝克，是法定範圍最高限值每公斤100貝克的130倍。而其他縣市的野生獵物亦檢出高輻射劑量。檢測準則混沌不明，例如地方政府可自行決定檢測地點，以及各類產品檢測數量等細節，這使得各地之執行存在差異。</p><p>檢測結果亦缺乏可靠且集中的數據彙整，如此一來，幾乎無法解讀檢測統計數據的意義。現今的食品監測體系仍處於既不透明又頗為混亂的狀態，這使日本政府難以說服國際觀察者甚至該國民眾，讓人相信政府已能掌握情況。儘管如此，先前暫停進口日本食品的55個國家與地區，現今多數已解除禁令，截至2025年僅有中國、俄羅斯、南韓、台灣、香港及澳門等地，仍舊採取部分產品的進口限制。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">除役現況報告</h2>				</div>
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									<p>隨著越來越多核子設施運轉年限屆期，或是機組由於過高延役成本而關閉，及時除役正成為一項重要挑戰。*8</p>								</div>
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									<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">關閉的核電反應爐數量截至2025年中達到218座，相較於前1年增加5座，約佔過去70年併聯電網機組總數的1/3。這些機組的總裝置容量為110GW。有超過100座反應爐在過去20年間關閉。</span></p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 現有195座反應爐分別處於除役的不同階段。其中有96座機組處於「準備階段」、33座處於「熱區階段」、24座處於「緩和階段」、另有42座則處於「長期封閉階段」。</p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 現今僅有23座反應爐完成全面除役，約佔已關閉反應爐總數的10.5%，這個數字與去年相同：其中美國有17座、德國有4座、日本與西班牙則是各有1座。其中僅有佔已關閉反應爐總數4%的9座反應爐已經解除管制，成為可重新開發的場址。</p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 除役過程平均耗時約20年，所耗期程從6年至45年不等，跨度極大，這兩個極端值分別對應到功率極低的22MW與63MW兩座反應爐。</p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 加拿大、法國、俄羅斯與英國等4個早期核電大國，至今卻尚未完成任何1座反應爐的全面除役。</p><p>*8 放射性廢棄物管理的現況並不屬本分析的範疇。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">潛在新進國家</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">正在積極興建反應爐的潛在新進國家</h2>				</div>
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									<p>目前孟加拉、埃及和土耳其等3個新進國家正在積極興建反應爐。所有計畫皆由俄羅斯核工業所施作。</p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><strong>孟加拉</strong>。該國自2017年至2018年起動工興建由俄羅斯所設計的兩座水-水高能反應爐，原定於2023年及2024年分別啟用機組。根據報導，制裁已造成某些設備的延遲交付，1號機組的啟用日期已延後至2024年12月，但這個期限也已經過了。當地建築公司員工於2025年4月、5月發動罷工，至少18名工程師之後遭到解僱。該核電廠啟用機組的日期現在仍未確定。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><strong>埃及</strong>。該國首座核電廠於2022年7月20日在埃爾達巴基地（the El Dabaa site）動工，該設施可容納4座水-水高能1200反應爐，當時烏克蘭戰爭仍在持續。該設施的2號、3號、4號機組於2022年11月、2023年5月、2024年1月分別開工。首座機組原定於2026年啟用，但已延期至2028年。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><strong>土耳其</strong>。該國4座水-水高能反應爐機組群中的首座於2018年4月動工，2號、3號、及4號機分別於2020年4月、2021年3月，以及2022年7月開工。首座機組原定於2023年啟用，但已多次延宕。數種期程估計互有牴觸，有說法表示2025年底啟用，或者再度延至2026年。延誤原因包括現場技術問題、國際制裁影響，以及員工集體病假潮。最新進度顯示，據報導，截至2025年中，14,000名俄羅斯作業人員中有10,000人由於遭欠薪，遂決定返國。</span></p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">非洲潛在新核電國家</h2>				</div>
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									<p>非洲大陸僅有南非正運轉兩座老舊的反應爐（詳見附件1南非部分）。中國與俄羅斯向來是最積極在非洲大陸推動核電的國家。美國近期也開始在非洲推廣核電技術，並經常主打小型模組化反應爐。這些作為往往集中於加納、肯亞等經濟實力較強的國家，美國去年已與該等國家簽署核電協議。在此同時，中國也參與執行在非洲大陸的大型非核電計畫，特別是太陽光電計畫。</p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>迦納</b>。該國已成立核電管制局，即迦納原子能委員會，並設立核電研究所，以及迦納核電公司，以推動首座核電廠計畫。美國視迦納為該地區重要盟友。一項美日倡議旨在打造迦納成為在非洲建置小型模組化反應爐的領導者。儘管迦納代表在國際原子能總署2024年的年會中宣稱，已簽署小型模組化反應爐與大型反應爐的「企業架構協議」，不過該國目前既未見官方公開文件，也未有企業就此議題發表聲明。此外，迦納現有的電力總裝置容量大約為5GW，根本無法整合大型反應爐機組。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>肯亞</b>。該國已正式成立核電能源局，計劃於2027年興建大型反應爐，此舉引發當地社區、非政府組織與國會的反對聲浪。政府於2025年初出人意料地宣布，在大幅重組國家機關的架構下解散核電能源局，並轉移該局業務至其他機關。核電計畫在2025年／2026年財政年度僅僅獲得不到600萬美元的預算，相關計畫恐怕難有實質進展。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>奈及利亞</b>。該國已與多個國家簽署核電合作協議，並考慮建置高達4GW的核電裝置容量。奈及利亞原子能委員會官員於2024年底提案，計劃在2028年／2029年間展開核電廠計畫，並擬於2034年啟用。儘管官方有著雄心壯志，不過值得注意之處在於，根據該國官方發電藍圖，即《2024年奈及利亞綜合資源規畫》，截至2045年前的推估並未納入任何核電計畫。而過去1年間並無跡象顯示，該國在推展核電計畫之事真能取得實質進展。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>烏干達</b>。該國案例彰顯了核電發展規劃與現實之間的霄壤之別：烏干達政府2025年5月重申將推動達成24GW核電裝置容量的目標，這相當於該國2024年中時電力總裝置容量的12倍，該國並與多家韓國企業簽署為期26個月的預估可行性研究合約。然而，這項計畫究竟要如何呼應主管機關首長所指示於2031年啟用大型反應爐的期程，至今仍然不得而知。</span></p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">案例研究：義大利與波蘭</h2>				</div>
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									<p><b>義大利</b>。該國於1963年率先啟用拉提納（Latina）核電廠，廠區運轉至1986年11月。義大利民眾由於深受1986年車諾比核災的震撼，在1年後舉行全民公投，決議放棄使用商業核電。在這個公投後義大利遂不再以核子反應爐發電，這使義大利成為全球第一個淘汰運轉中商業核電計畫的國家，全球現今共有5國已汰除核電。義大利於2011年6月舉行第二次公投，即福島核災爆發僅3個月後。時任總統貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）原先計劃重啟核電，並通過法律允許新建核電廠，但該法律遭到94%的選民否決。</p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">14年後，梅洛尼（Giorgia Meloni）政府正考慮重啟核電的計畫，第一批核電設施的除役工作仍在進行中，該國至今也仍未確定核廢料最終處置場址。義大利政府已成立國家永續核電平台，並於《國家能源與氣候計畫》指出「義大利發展新型核電技術潛力巨大」。在「納入核電」情境中，核電預計於2050年滿足約11%的電力需求。3家大型能源公司已共同成立Nuclitalia公司，以評估市場機會，初期將聚焦於小型模組化反應爐。義大利銀行一份評估報告警告道：「選擇的技術存在諸多不確定性，其中多數尚未具備商業化條件」，並呼籲採取「審慎態度，同時預備推動替代策略」。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>波蘭</b>。該國曾嘗試推動核電計畫；車諾比事故於1986年4月發生時，波蘭已經歷時2年興建兩座反應爐，核災使得計畫被迫中止。波蘭是諸多興建首座反應爐，卻在完工前就宣告放棄的國家之一。波蘭此後數度重啟核電，但計畫均告失敗。最新公告的《波蘭核電計畫》於2025年初公開徵詢各界意見，該計畫目標是建置6GW至9GW的裝置容量，但具體時程尚不明確。原定動工日期一延再延，截至2024年12月時，計畫預定於2028年澆灌核島區首塊混凝土，展開建廠工程，目標是在2036年至2038年間讓3座西屋AP-1000機組陸續併聯電網，總裝置容量達3.75GW。西屋電氣已與美國營建巨頭貝泰集團（Bechtel），以及波蘭國營公司波蘭核電廠（Polskie Elektrownie Jądrowe，PEJ）建立合作夥伴關係。自2022年以來成本預估已加倍，成本已超過480億美元。由韓國核電公司所主導的第二座大型反應爐計畫，以及多種小型模組化反應爐設計方案，目前皆在討論中，但計畫仍處於早期階段。</span></p>								</div>
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				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">其他案例</h2>				</div>
				</div>
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				</div>
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									<p>有越來越多國家宣布推動核電計劃。其中許多說法若非缺乏可信度，則是計畫所意味的期程，與本年度世界核能產業現況報告無關。早期潛在新進國家包括厄瓜多、愛沙尼亞、印尼、約旦、哈薩克、沙烏地阿拉伯，以及烏茲別克等國，以下簡要分析該等國家。</p><p><b>厄瓜多</b>。該國政府高層於2024年秋季公布一項「深具企圖心的路線圖」，擬於2029年前建置1座300MW反應爐，長期目標為建造1GW反應爐。目前並無任何相關的官方文件。該國缺乏管制架構，並未設立核電管制機關或核廢料管理機關，此外，該國電網究竟是否可以承受任何規模的核電廠，仍存在高度不確定性。</p><p><b>愛沙尼亞</b>。該國2023年跨部會核能工作小組的結論指出，愛沙尼亞引進核電之事具可行性，並且該國適合發展容量低於400MW的小型模組化反應爐。儘管國會於2024年6月通過支持採用核電，並允許起草相關法規的決議，但68名國會議員中卻有27人投下反對票（25票）或棄權票（兩票）。這項意外的政治訊號出現在導入核電計畫的先期階段。</p><p><b>印尼</b>。該國政府代表長期以來一直在討論核電計劃。一位高級官員近期曾向媒體透露，印尼計劃在2040年前運轉10GW的核電裝置容量，而多國企業已對此案「表達興趣」。該國正在尋求國際原子能總署的協助以制定全面的核電發展路線圖，但距離實際建造機組，似乎仍遙遙無期。</p><p><b>約旦</b>。約旦原子能委員會於2008年成立後遂為這個全球缺水問題最嚴重的國家之一規劃興建大型核子反應爐。這些計畫在10年後遭到擱置，該國現今的重心轉向小型模組化反應爐。不過約旦至今尚未選定設計方案、供應商、場址，也未完成融資方案，更遑論開始興建任何1座核電廠，不論是大或小的機組，均付之闕如。</p><p><b>哈薩克</b>。該國是全球5個曾停止使用核電的國家之一，該國的鈾礦產量在過去10餘年來，始終位居全球首位。該國在過去20年間持續研議重啟商業核電計畫。2024年10月所舉行的全民公投中，大約有71%選票表態支持核電計畫。公民社會運動曾於投票前的幾個月間，以各種形式抗議該計畫。哈薩克總統於2025年3月頒布法令成立國家原子能機關。該機關並於同年6月宣布，俄羅斯國家原子能公司將承造哈薩克首座核電廠，並宣布哈薩克即將與中國簽署第二座核電廠協議。</p><p><b>沙烏地阿拉伯</b>。阿布杜拉國王原子能與再生能源市（The King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy，KA-CARE）成立於2010年。該國政府代表2024年9月聲明，「王國正朝著利用核能的方向邁進」。然而自阿布杜拉國王原子能與再生能源市成立的15年來，實際進展有限。在此同時，再生能源裝置容量在過去10年間成長200倍，從24MW躍升至2024年的4.7GW，其中90%的裝置容量為太陽能，但是這卻僅佔總發電量的2.2%。</p><p><b>烏茲別克</b>。該國官員2022年5月宣布已經選定場址建造由俄羅斯所設計的兩座水-水高能1200反應爐。該計畫之後顯然遭到擱置，並轉而支持小型模組化反應爐計畫。據報導，烏茲別克於2024年5月與俄羅斯國家原子能公司簽署協議，將在東部吉扎克地區（Jizzakh）建造6座55MW的小型模組化反應爐。俄羅斯國家原子能公司已於2025年4月宣布，為烏茲別克的小型模組化反應爐集群動工興建生產設施、行政大樓，以及倉庫。不過該計畫到2025年6月卻轉向又納入大型機組的計畫。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">與俄羅斯核電的相互依存關係</h2>				</div>
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									<p>俄羅斯是全球核燃料服務的主要供應商，業務涵蓋鈾礦開採、轉換、濃縮，以及為蘇聯時期設計的水-水高能壓水反應爐製造燃料組件。目前歐盟境內有19座該型反應爐，烏克蘭境內則有15座。自從俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭以來，歐盟會員國及該地區其他國家已為此開始討論並採取措施，目的在於切斷俄國從此類業務中，所獲取的龐大收入來源，並在此同時降低歐洲地區由於依賴俄羅斯而帶來的內在風險。美國於2024年5月禁止進口俄羅斯鈾製品，俄羅斯隨後於2024年11月以限制濃縮鈾出口，用以報復性反制美國，然而歐盟迄今尚未針對俄羅斯核電領域採取任何制裁，此事強烈反映歐盟依賴俄羅斯的程度。不過這種依賴存在數個面向：俄羅斯也同樣仰賴西方企業為俄國的核子反應爐提供高端技術，而這些西方企業出於自身的商業利益，無疑也延宕或阻撓制裁措施。</p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">相較於2023年，美國在2024年從俄羅斯所進口的濃縮鈾量大約減半，而從中國進口的濃縮鈾，則是從2020年至2022年間的零進口，躍升自2023年至2024年間成為第六大供應來源。俄羅斯國家原子能公司在歐盟地區的市佔率已於2024年下滑，雖然該公司於2023年在該地區的天然鈾、鈾轉換及鈾濃縮3大類別的市佔率遽增。儘管如此，俄國國家原子能公司在2024年仍提供16%至24%的相關服務，2023年則有23.5%至38%的市佔率。歐盟的捷克、芬蘭、匈牙利、斯洛伐克等4個國家（不含運轉兩座機組的保加利亞）進口由蘇聯時期所設計的水-水高能反應爐燃料元件，但進口量已從2023年573噸的高峰，下降至2024年的438噸，不過此一進口量仍高於2022年的314噸。除匈牙利外，前述5國中有4國已與西屋電氣簽署供應合約，該公司目前是俄羅斯原子能公司旗下TVEL燃料公司的唯一營運替代方案。此外，除芬蘭外，前述5國中有4國已與法國電力公司旗下的法馬通（Framatome）簽署水-水高能反應爐的燃料合約。然而法馬通目前尚未擁有任何運轉中的製造廠。一家總部位於里昂的俄法合資企業，選擇法馬通位於德國林根（Lingen）的廠區作為建置水-水高能反應爐專用燃料元件生產線的地點，但該計畫遭遇德國當局的政治阻力，以及強烈的公眾反對，在此後1年，相關爭議仍未解決。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">法馬通、及其合作夥伴西門子能源、俄羅斯國家原子能公司3者的長期商務關係形成相互依存的情勢，其中包含俄羅斯對西方的高度依賴。當進一步考量制裁措施時，這種依存關係就更為顯著。超過10年以來，俄羅斯從法馬通與西門子能源所取得的儀器及控制（Instrumentation &amp; Control）技術，俄國不僅以該技術用於初期建設，更應用於現有反應爐的長期現代化升級與維護。最新案例涉及法馬通、西門子的儀器及控制系統，該系統擬於2025年底前全面安裝於庫爾斯克（Kursk）2號核電廠目前正在興建的兩座機組中。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">除了中國在巴基斯坦的一項計畫，以及韓國一項「首次」工程，過去5年半期間，所有在中國境外動工的16座核子反應爐計畫，均由俄羅斯國家原子能公司所施作。此外，零組件供應商，如法國Arabelle渦輪機公司，並無俄羅斯國家原子能公司之外的其他海外客戶。</span></p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">小型模組化反應爐</h2>				</div>
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									<p>《世界核能產業現況報告》首次以專章探討小型模組化反應爐時，曾寫道：「面對核能產業衰退，核工業及其他支持者所提出的一項對策，便是倡導所謂的『先進反應爐』。（⋯⋯）這項籌畫的重心在過去20年間幾乎完全放在所謂的小型模組化反應爐。」這段文字發表於2015年，距今已有10年。當時的結論指出：「小型模組化反應爐在過去數十年來，始終被視為拓展核電至各類新市場的絕佳契機。多個國家的核工業也提出極為類似的主張，然而這些宣稱從未落實。」現今的結論也極為相近，差別在於，商業炒作與產業現實的落差仍持續擴大。</p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">值得注意的是，多國政府現在正投入巨額資金研發小型模組化反應爐，國際組織與金融機構也開始提供融資管道。部分新創公司籌措私人基金的規模也持續擴大，雖然他們主要仍依賴豐厚的公共配套補助資金。根據經濟合作暨發展組織旗下的核能署估算，全球浥注於小型模組化反應爐的公、私資金總額達154億美元。核能署自身的小型模組化反應爐數據儀表版中，在總數127種的設計方案裡收錄了74種，此事顯示，除非放棄其中的大量設計案，現有設計案可以分配到的資金，必然僧多粥少。目前僅有NuScale一家企業已投資20億美金於小型模組化反應爐，但尚未在任何地方動工興建反應爐。</span></p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">各國現況概覽</h2>				</div>
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									<p><b>阿根廷</b>。CAREM-25計畫自2014年動工，由於削減預算，該計畫於2024年春季停工。截至2024年9月，已有470名工人遭解僱，國家原子能委員會（the National Atomic Energy Commission，CNEA）主席於同年12月宣布終止該計畫，稱「該型反應爐缺乏經濟競爭力」。現在成為關注焦點的則是另一款研發中的ACR-300小型模組化反應爐設計。國家原子能委員會一位前任主席評論道，由於ACR-300「並無任何工程細節」，「阿根廷政府發布這類聲明，無非是為了振奮人心」。</p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>加拿大</b>。加拿大核電安全委員會（The Canadian Nuclear Safety Commission）於2025年4月，批准安大略電力公司所提出的申請，准許在達靈頓（Darlington）廠址建造通用電氣-日立設計的BWRX-300反應爐。此案意義重大，因為這是西方世界針對小型模組化反應爐，首次就尚未在任何地方興建的設計所核發出的興建執照。該機組擬於2030年併聯電網運轉。安大略省政府2025年5月核准安大略電力公司斥資56億美元進行計畫第一階段，該計畫總投資額達152億美元，最終將新建3座BWRX-300機組。其他省份也在評估多個處於初期階段的小型模組化反應爐計畫。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>中國</b>。該國正在運轉或建造兩種小型模組化反應爐：一種是名為HTR-PM的高溫氣冷反應爐設計，另一種是ACP100的整合式壓水反應爐設計，後者機型又稱為玲瓏1號。目前幾乎沒有兩座HTR-PM模組運轉經驗的相關資訊。它的名目裝置容量已從原先的合計200MW降低至150MW，減幅為1/4，但原因不明。關於該模組的性能表現，目前並無可靠數據可供參考。另一款名為ACP100的設計從2021年7月起開始興建，擬於2026年5月啟用。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>法國</b>。法國電力公司於2024年中宣布暫停並重新定位自身的Nuward計畫，轉向支持「基於成熟技術模組的設計」。法國核子潛艇反應爐製造商Technic Atome在這個消息公布不久後，就退出該專案聯盟。EDF子公司Nuward於2025年1月透露，新設計將採用400MW反應爐，並提供熱電聯產選項，最高約100MWt。此一功率等級將超出慣常界定小型模組化反應爐的300MW裝置容量上限，目前該概念尚處於基礎設計前的極早期階段。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>印度</b>。印度政府於2025年2月宣布，2033年時將有「至少5座由印度所自行研發的小型模組化反應爐」投入運轉。同時也曾宣布引進國外小型模組化反應爐。印度自行建造或由國外所引進的核電技術的計畫，無論規模為小型或大型機組，大多未能實現。此外，小型模組化反應爐面臨諸多挑戰，尤其經濟可行性付之闕如，將使得這些雄心萬丈的興建計畫，顯得極為不切實際。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>俄羅斯</b>。俄羅斯正同步研發輕水型與快中子型小型反應爐，尤其著重適用於沿海地區駁船式的浮動式反應爐。羅蒙諾索夫院士號（Akademik Lomonosov）的兩座30MW「浮動反應爐」於2019年12月啟用，此後運轉表現一直不如預期。目前至少正在進行兩項駁船式小型反應爐計畫。另一種陸基小型模組化反應爐計畫，名為BREST-300的鉛冷快中子反應爐設計，已於2021年6月動工，原先所預計的投入運轉日期已延宕至2028年。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>南韓</b>。一款壓水式系統集成模組化先進反應爐（the System-Integrated Modular Advanced Reactor，SMART）雖於2012年獲得核安主管機關的核可，不過卻始終未能找到買主。另一款名為i-SMR的設計尚處於開發的初期階段。管制機關並未收到申請核准該項標準設計，目前預計在2028年前不會受理，而興建計畫亦延後至2031年開始。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>英國</b>。勞斯萊斯公司自2014年起持續研發「英國小型模組化反應爐」，該反應爐在現階段的功率達470MW，這已經超出一般業界所採行的小型模組化反應爐的定義，即裝置容量上限為300MW。管制機關目前正進行通用設計評估，預計於2026年12月完成。另有兩款小型模組化反應爐設計也正進行通用設計評估的審查：即Holtec公司的SMR-160與通用電器-日立公司的BWRX-300。西屋電氣與法國電力集團已退出競爭行列。英國政府承諾為整體小型模組化反應爐計畫投入高達34億美元資金，目標於2030年代中期完成3座機組的啟用。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>美國</b>。能源部是美國小型模組化反應爐研發的最大資金來源，已向X-energy、泰拉能源（TerraPower）及Kairos Power等3家公司合計浥注28億美元的配套補助金。Kairos Power於2024年11月獲得建造名為Hermes-2核子設施的興建執照，該設施包含兩座35MWt測試反應爐。儘管此許可明確宣示此為非發電設施（故而並未納入《世界核能產業現況報告》統計），但理論上經核准做出必要修正後，反應爐可後續轉型為發電廠。田納西河谷管理局（the Tennessee Valley Authority）於2025年5月向管制機關提出申請許可，打算建造通用電氣-日立BWRX-300小型模組化反應爐。泰拉能源已於2024年3月向懷俄明州提出申請，建造名為Natrium的345MW快中子反應爐，但該反應爐的規模已超出小型模組化反應爐所定義的裝置容量限制。然而目前僅有NuScale的設計，獲得管制機關所核發的標準設計許可執照，該設計尚未在美國境內任何地點施作興建。</span></p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">整合核電至能源體系的挑戰</h2>				</div>
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									<p>本章專題探討核裂變技術與再生能源技術的根本差異，及兩者在整體能源供應、消費體系中所各自扮演的角色，以及因此衍生出的系統性影響。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">顛覆市場與體系的新能源技術</h2>				</div>
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									<p>光電、電池及電力電子設備的無補貼成本，在過去10年間的降幅，在能源技術史上而言，堪稱前所未有。這促使部署速度呈現驚人加速。不過新能源技術不僅取代舊技術，更從根本上改變系統運作邏輯。隨著電力成為核心的能源載體，發電模式日益分散化，而波動性強的風能與太陽能需要系統中新型彈性電力調度選項的發展。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">核電廠必須規模龐大</h2>				</div>
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									<p>基於若干物理定律，熱力與機械裝置擴大規模時，本質上可提升效率，例如在發電領域就是如此。這些基本特性加上持續追求規模經濟，遂使得核電廠的平均規模持續擴大。這也讓開發經濟型小型反應爐的構想近乎虛幻。以系列生產取代規模經濟的構想，無法與再生能源領域的量產優勢抗衡。過去20年間，平均每年僅有5座核電機組加入運轉行列。即使興建機組的頻率提升10倍甚至100倍，這與現今工業化量產的規模相比仍是微不足道。舉例而言，現代太陽光電工廠年產量可達20億片光電電池。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">光電技術：本質上屬於電子領域且極具擴展性</h2>				</div>
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									<p>太陽能模組實際價格在1976年至2019年間下降了99.6%。目前太陽輻射轉化為電能的轉換效率約為20%，而下一代大眾市場技術在實驗室環境中已達35%。奠基於奈米科學的材料研究進展所帶來的效率提升，成為推動太陽能發電成本下降的主要動力。儘管單一模組面積的生產成本可能難以大幅降低，但效率仍可望持續顯著提升。單一太陽能電池功率約5W到6W，電池可組裝成各類尺寸的模組，中型模組約1.8平方公尺、功率約400W至700W，任意數量模組可以組成任何規模的發電設施。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">被低估的電力電子技術</h2>				</div>
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									<p>如果欠缺以現代半導體為基礎的電力電子技術，諸如風力渦輪機、電動車、光電裝置，以及高效電動機等應用，若非無法實現，就是難以與傳統系統競爭。受益於對奈米尺度過程的深入理解及新材料的開發，電力電子裝置的功率密度在過去25年間已提升1,000倍。作為即將到來的數位化控制電網核心，電力電子技術能實現全方位高效電力流動，靈活適應數百萬電力生產者與消費者的供需變化。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">電力電子技術推動風力發電突破</h2>				</div>
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									<p>自從1990年代後期開始，電力電子技術的發展讓發電機轉速與電網供電頻率得以完全脫鉤。此外，數位控制系統能持續優化葉片螺距（blade pitch），確保在風況多變時，維持轉子最高效率（maximum rotor efficiency）。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">再生能源發電，無可匹敵的低價優勢</h2>				</div>
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									<p>近期兩項權威性的均化能源成本比較評估，即電力設施全生命週期內的每度成本，顯示相較於傳統競爭者，太陽能與風力發電具備明顯優勢。德國弗勞恩霍夫研究所（the Fraunhofer Institute）針對該國所進行的深入研究指出，德國南部大型公用事業規模電廠的發電成本在2024年可降至4.5美分／kWh，而零售等級的小型屋頂光電系統成本則為6.8美分／kWh。若計入配電成本，屋頂光電的零售電價甚至低於大規模光電電廠的成本。優質地點的陸域風電成本為4.7美分／kWh。天然氣最低成本估算為9.6美分／kWh，褐煤為16.4美分／kWh，硬煤為18.8美分／kWh，核電成本則介於14.8美分／kWh至53美分／kWh之間。根據拉札德數據，美國陸域風電均化能源成本為3.7美分／kWh，大型太陽能電廠的成本為3.8美分／kWh，離岸風電為7美分／kWh，住宅及商業光電系統為8.1美分／kWh，而美國核電較低端的成本為14.1美分／kWh（是公用事業規模太陽能的3.7倍），天燃氣尖峰發電廠則成本為14.9美分／kWh。核電廠只計營運成本是3.4美分／kWh，這與陸域風電和公用事業規模太陽光電處於相同水平。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">電池成本達到系統的臨界點</h2>				</div>
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									<p>現成家用儲能套件零售價為每度200美元起。基於市場實際報價，以3.4美分／kWh至8.9美分／kWh的儲能均化成本推算，加上屋頂光電發電100%儲存於系統中並於後續24小時內調度使用，若我們以前文所提及弗勞恩霍夫研究所估算德國南部屋頂光電的較低值計算，並套用前述兩種均化成本估算，全天候供應太陽光電的總成本將達9.7美分／kWh至15.2美分／kWh，後者約為現今德國南部公用事業零售電價的一半。實際儲能需求當然遠低於100%，這使得該方案更具吸引力。中國在2024年12月所拍賣的儲能容量價格為66美元／kWh，此事彰顯出大規模應用的實質意義：儲能成本僅約1美分／kWh。</p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">價格下跌使得固定式儲能容量劇增，歐洲市場在2022年至2024間的複合年均成長率為58%。然而，大約有85%的電池仍主要應用於汽車領域。由於多數車輛的閒置時間超過90%，如果雙向充電成為常態，大量的電動車將具有不可小覷的潛能。如果德國所有車輛都電動化，所有車輛電池所儲存的電力，將足以供應現今德國兩日的電力需求。</span></p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">核電與能源系統的迫切需求</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>核電與氣候緊急狀態</b>。相較於現代再生能源，核電具備更長的興設期程，以及遠遠更高的每1,000度電成本，這意味著新建核電廠所減少的排放量只能減少較少的排放，無論以年度或以投入每1美元的成本計算皆是如此（詳見《2019年世界核能產業現況報告》的〈氣候變遷與核電〉專題）。</p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>延役</b>。升級與提高現有反應爐的功率雖然可行，但是不僅成本高昂而且範圍有限。核子反應爐的輸出功率最多僅能提升20%左右，而風力渦輪機的功率升級往往能使產能加倍，甚至增加至3倍。升級太陽能電廠的功率以實現產能倍增，也逐漸受到重視。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>新型核子反應爐設計</b>。新概念無法消除核電成本基本驅動因素：即核安、維安等兩大問題，以及無論採用何種初級能源，熱力電廠就是有其內生的規模擴張需求。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>核電作為調度電源</b>。基於技術與經濟因素，核電廠無法提供靈活、可調度的電力，無法填補太陽能與風能發電高峰之間的缺口。核電的運作必須得仰賴其他電源的彈性支援，以因應大量計畫與非計畫性停機，並且在需求波動與僵化的滿載運轉間，為核電提供緩衝服務。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>核電與數據中心</b>。為數據中心新建核電廠顯然不合邏輯。兩者所要的時間尺度大不相同：數據中心需要短期電力供應，核電廠卻得耗費多年方能發展、規劃與建造；相較之下，與核電競爭的太陽能電廠卻可在數月內完成興建（參見〈核電對比再生能源部署〉）。</span></p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">核電對比再生能源部署</h2>				</div>
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									<p>數種矛盾趨勢於2024年並存。一方面，由於多數地區面臨通貨膨脹攀升、利率上升、政治不確定性加劇、管制停滯，乃至於投資者信心轉趨保守等諸多挑戰，使得能源轉型面臨更艱困的環境。另一方面，成本下跌與關鍵技術的進展令人鼓舞並開啟新前景。這些趨勢在2025年前幾個月裡越發顯著。舉例來說，全球太陽光電發電量在2025年4月首度超越當月的核電產量，這項紀錄更延續至2025年5月與6月。</p>								</div>
				</div>
					</div>
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										<img decoding="async" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2026/01/圖60：太陽能發電量超過核電發電量wnisr2025.png" title="圖60：太陽能發電量超過核電發電量wnisr2025" alt="資料來源：EMBER，《每月電力資料》，2025年7月" loading="lazy" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">資料來源：EMBER，《每月電力資料》，2025年7月</figcaption>
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									</div>
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									<p><b>投資</b>。全球投資於再生能源發電的金額在過去20年來始終高於核電投資，核電在過去10年的投資金額幾乎不見成長，再生能源發電的投資金額目前已達到核電投資金額的21倍。相較於2023年，太陽光電產業在2024年以22%的增幅，呈現出最強勁的成長。風力發電投資在面對多重挑戰時抗壓性較低，這些挑戰包括利率調升、通貨膨脹、供應鏈壓力，以及管制與政治不確定性等諸多因素，導致同年的投資額下跌16%。非水力再生電力容量總投資額在2024年估計達到7,280億美元，較前1年成長8%。新興市場在2024年則是經歷爆發性成長，最引人矚目的區域為亞太地區投資金額成長81%，並不納入中國與印度；至於中南部非洲及歐洲在排除歐盟與英國外的投資金額成長85%；而不計美國與巴西的美洲地區投資金額更是大幅成長167%。</p>								</div>
				</div>
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										<img decoding="async" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2026/01/圖61：全球再生能源與核電投資比較wnisr2025.png" title="圖61：全球再生能源與核電投資比較wnisr2025" alt="資料來源：彭博新能源財經（BNEF），2025年。" loading="lazy" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">資料來源：彭博新能源財經（BNEF），2025年。</figcaption>
										</figure>
									</div>
				</div>
					</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>註：《世界核能產業現況報告》自2025年版起，在核電與再生能源投資數據方面，改採彭博新能源財經的數據作為來源，因此不再使用《世界核能產業現況報告》自身所計算而得的結果。</p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">彭博新能源財經的核電投資數據系列僅提供2015年以後的數據。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">彭博新能源財經說明：「核能投資數據涵蓋正在興建中的反應爐或進行重大翻修的機組，既不包括研發經費，也不納入在換料停機期間的資本支出。我們亦排除為使已除役反應爐恢復運轉所投入的支出，例如日本的相關案例，以及美國的帕利塞茲與三哩島。」相較之下，《世界核能產業現況報告》先前的核電投資數據是以各計畫的總估計投資金額為基礎，並全數計入動工年份；而彭博新能源財經則是「使每項計畫的投資成本平均分攤至整個施工期間」。如《2024年世界核能產業現況報告》已顯示，當數據累積數年後，彭博新能源財經與《世界核能產業現況報告》的分析結果呈現相同數量級。</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-bb6e912 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="bb6e912" data-element_type="container" data-e-type="container">
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>裝置容量</b>。根據能源研究所的數據，太陽能與風力發電容量分別成長452GW（增幅32%）與113GW（增幅11%），電網級電池容量更躍升113%至126GW。相較之下，核電領域在計入新增裝置容量，以及減去關閉機組的裝置容量後，淨增量僅為5.4GW。</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-f64268c e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="f64268c" data-element_type="container" data-e-type="container">
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												<figure class="wp-caption">
										<img decoding="async" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2026/01/圖67：全球風能、太陽能和核電裝置容量與發電量wnisr2025.png" title="圖67：全球風能、太陽能和核電裝置容量與發電量wnisr2025" alt="資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統、國際再生能源總署、能源研究所，2025年。" loading="lazy" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統、國際再生能源總署、能源研究所，2025年。</figcaption>
										</figure>
									</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>圖表註解（比較各類電力來源的發電量與裝置容量）。除非另有說明：</p><ul><li>再生能源與核電的發電量數據為淨發電量（TWh），數據來源為能源研究所2025年6月所出版之《2025年世界能源統計回顧：綜合數據集》；</li><li>與化石燃料比較時則使用能源研究所提供的總發電量數據（因化石燃料並無淨發電量資料）；</li><li>各種能源在總發電量中所佔比率，皆基於總發電量計算而得；</li><li>再生能源裝置容量資料來源為國際再生能源總署（IRENA）；</li><li>核電運轉容量（不含長期停機機組）及裝置容量（含長期停機機組）則由《世界核能產業現況報告》根據國際原子能總署核子反應爐資訊系統數據所彙整。</li></ul>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>發電量</b>。太陽能與風力發電廠的總發電量在2021年首度超越核電發電量。風力與太陽能設施在2024年比核電多產出70%的發電量。全球電力供應系統自2000年以來的演變顯示：煤炭所佔的比率於2007年達到41%的高峰，在2024年降至34%；而（含水力發電的）再生能源所佔的比率僅在2010年至2024年間，已從19.4%一路攀升至31.6%。而核電在此期間所貢獻的比率，卻從近13%降至9%。</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
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										<img decoding="async" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2026/01/圖68：全球核電與非水力再生能源發電量比較wnisr2025.png" title="圖68：全球核電與非水力再生能源發電量比較wnisr2025" alt="資料來源：能源研究所，2024年。註：同前圖。" loading="lazy" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">資料來源：能源研究所，2024年。註：同前圖。</figcaption>
										</figure>
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									<p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">風力發電量於2024年成長8%（188TWh）達到2,486TWh，已接近核電創紀錄的2,677TWh，太陽能發電量則成長28%（461TWh），達到淨值2,091TWh。非水力再生能源總發電量增加670TWh，不過這卻是個壞消息，這個數字僅是全球近1,300TWh新增電力產量的52%。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;">核電發電量成長3%或80TWh。全球新紀錄雖略高於18年前的歷史高峰（見前文），但是與2006年非中國地區的發電水準相比，仍然減少了近14%，呈現顯著下跌。</span></p>								</div>
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									<p><b>負電價與電池儲能系統</b>。固定式電池儲能系統（Battery Energy Storage System）的快速建置，可能成為解決電網系統靈活性越發不足的關鍵轉折點。負電價現象反映出電力暫時過剩，以及系統難以因應波動性再生能源的困境。歐洲大陸自2022年至2024年間，所有電力市場出現負電價的時數總量成長10倍。</p><p>電網級固定式電池儲能系統安裝量的快速成長令人印象深刻。全球電池儲能系統總裝置容量的8成以上是於過去3年間所新增。全球年均成長率自2021年至2024年間躍升至115%，雖然區域間存在顯著差異，但總儲能容量仍達360GWh。僅在美國整合的350GWh「移動式電池」容量，便足以使全球總容量加倍，此事顯示出電池儲能發展的龐大潛力。</p>								</div>
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									<p><b>電表後的蓬勃發展</b>。分散式光電裝置在太陽能安裝市場中所佔比率頗為顯著。全球平均而言，2024年新增太陽光電總容量中有42%來自屋頂系統。雖然中國的屋頂太陽光電在市場所佔比率於2022年躍升至58%，但2024年時已下跌至44%。隨著電池成本迅速下跌，越來越多家庭、企業、服務業、農民等利害關係人，決定為自身的太陽能系統增設儲能裝置。許多地區的系統未連結電網，部分亞洲與非洲國家尤其如此，這使得當前轉型浪潮的實際規模，在統計上具有不確定性。</p>								</div>
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									<p><b>中國</b>。僅僅中國一國的太陽光電發電量，2024年時在全球的所佔比率已達40%，風力發電也是如此。但太陽光電成長率達44%，是風力發電13%成長幅度的3倍有餘。相較之下，中國核電產量佔全球核電總產量16%，只小幅成長3.7%。由於其他能源成長速度遠勝過核電，核電在總發電量中所佔的比率已經連續三年小幅下滑，至2024年時降至4.5%，此時光是太陽光電與風電的發電量就已超過核電4倍。包含水力發電的再生能源所佔比率從2010年的18.7%，攀升至2024年的33.7%，而煤炭發電所佔比率在2007年達到81%的高峰後，便持續下滑，至2024年時降至57.8%。</p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>歐洲聯盟</b>。風力發電在2024年的發電量為485TWh，在總電力中所佔比率為17%；太陽光電的總發電量300TWh，在總電力中所佔比率為11%。化石燃料發電量已降至793TWh，僅略高於風力與太陽能總和。風力與太陽能佔總發電量的28%，此一比率不僅超越歐盟核電所佔23%的比率，更遠高於中國（18%）與美國（17%）風電加上太陽光電發電所佔比率，這幾乎是全球平均值（15%）的兩倍。由於法國核電廠部分恢復運轉（+41.3TWh），歐盟核電產量年增28.5TWh。換言之，法國以外地區的核電發電量減少13TWh。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>印度</b>。該國的太陽光電裝置容量成長24GW（33%），風電成長3GW；太陽能發電量增加20TWh，風電發電量則停滯不前。印度有座裝置容量為0.63GW的新核電機組於今年年初併聯電網，核電的發電量則增加6TWh，達到52TWh。太陽能發電量達135TWh，是核電產量的2.6倍；風力發電量為81TWh，相較於核電發電總量，高出56%。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit;"><b>美國</b>。風力與太陽光電裝置容量於2024年分別成長3.5%與28%，發電量則是成長近8%與27%。風力發電量達到453TWh，太陽能發電量達到303TWh，兩者合計已接近核電發電量的782TWh。這個穩定產出的核電發電量在2005年時就已經達成。在近年來，由共和黨所執政的保守派石油大州德州，已然成為固定式電池發展的重要據點。截至2024年底時，德州併聯電網電池的裝置容量已經近10GW，預計2025年會加倍至20GW，而3年前德州在2022年時的電池容量只有2.8GW。該州在此同時正同步擴建約40GW的太陽光電與風力發電設施，並逐步淘汰化石燃料電廠，此事尤其反映於2018至2023年間，關閉裝置容量7.3GW的燃煤與燃氣電廠。川普政府現今大力推動有利化石燃料與核電的政策，這些政策將會如何影響各州能源轉型進程，尚未可知。</span></p>								</div>
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		<title>《2024世界核能產業現況報告》中文摘要發佈</title>
		<link>https://gcaa.org.tw/14121/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[綠色公民行動聯盟]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新聞稿及聲明]]></category>
		<category><![CDATA[世界核能產業]]></category>
		<category><![CDATA[各國核電發展與反核訊息]]></category>
		<category><![CDATA[核電]]></category>
		<category><![CDATA[核電除役]]></category>
		<category><![CDATA[能源]]></category>
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					<description><![CDATA[評析全球核電發展趨勢的權威報告《2024世界核能產業現況報告》（The World Nuclear Indus [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="14121" class="elementor elementor-14121" data-elementor-post-type="post">
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									<h3 style="text-align: justify;">評析全球核電發展趨勢的權威報告《2024世界核能產業現況報告》（The World Nuclear Industry Status Report 2024，以下簡稱WNISR）摘要中文版於今日發布，由綠色公民行動聯盟（以下簡稱綠盟）取得授權進行翻譯。《世界核能產業現況報告》每年針對世界各國核電廠的運轉狀況與全球核能產業趨勢進行分析，以完整客觀、具有公信力的資料分析著稱。</h3>								</div>
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									<p style="text-align: justify;">記者會邀請到報告的兩位作者，分別為加拿大英屬哥倫比亞大學公共政策暨全球事務學院教授M.V. 拉瑪納博士（Dr. M.V. Ramana）與中央研究院社會學研究所副研究員彭保羅（Jobin, Paul）共同出席。從科學與數據出發，說明核電在全球電力佔比數據、小型模組化反應爐（Small Modular Reactors，簡稱SMRs）的發展現況、台灣能源政策等研究觀察。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">全球核電裝置容量下降，興建國家減少，動工率下降</h2>				</div>
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									<p><b>綠色公民行動聯盟的林正原研究員</b>表示，2023年全球核電發電量佔商業總發電量的比例從9.2%下降至9.1%，儘管發電量增加2.2%，但仍低於2019年與2021年。</p><p>自2004年到2023年，全球啟用102座機組，但關閉了104座。中國啟用49座新機組，而其他國家則淨減少51座機組，核電容量下降26.4 GW。截至2024年7月1日，共有59座反應爐（60 GW）正在興建，較2023年多出1座，但與2013年相比減少10座，並且有5座機組計劃放棄。只有中國、印度和俄羅斯持續興建核電機組，其他國家則減少了興建數量。</p><p>目前正在興建的59座反應爐平均工期為5.9年，與2023年同期相似。13個參與興建的國家中，至少9國經歷了數年的延誤。</p><p>自1984年以來，全球運轉中的408座反應爐，平均機齡已增至32年，高於2023年31.4年的平均機齡，其中269座機組運行超過31年，佔全球總數的三分之二。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">再生能源大幅增長，核電市場縮減</h2>				</div>
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									<p><b>林正原</b>指出，2023年全球再生能源領域持續突破，並在全球能源格局中取得顯著進展。2023年12月在杜拜舉行的COP28上，130個國家的政府和歐盟支持了「全球再生能源及能源效率誓言」，目標是到2030年將全球再生能發電量能提加兩倍，並將能源效率年改善率提高至4%以上。</p><p>相較於核電的投資，2023年非水力再生能源裝置的投資額為6230億美元，為核電興建投資的27倍。根據拉札德銀行的模型，2009至2024年間，太陽能光電和陸域風電成本大幅下降，分別降低83%和63%，而核電成本則上升了49%，成為最昂貴的電力來源。</p><p>根據國際再生能源總署數據，太陽能和風能的年新增裝置容量分別增長73%和51%，合計接近460GW。2021年，太陽能和風能的發電量首次超過核電發電量。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">小型模組化反應爐：炒作與現實</h2>				</div>
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									<p>報告的作者之一，<strong>加拿大英屬哥倫比亞大學的拉瑪納教授</strong>指出，小型模組化反應爐被認為有潛力改變全球能源格局。然而，無論是政府支持、建設延宕，還是運轉挑戰，這些反應爐的發展面臨諸多不確定性。</p><p>美國政府為支持小型模組化反應爐投入大量資金，並為NuScale、Kairos Power和X-energy等公司提供稅收抵免。然而，這些努力未能克服核心挑戰，尤其是高含量低濃縮鈾（HALEU）燃料的不足，這對反應爐運行至關重要。</p><p>全球建設進展顯示出顯著延誤。阿根廷的CAREM小型反應爐原定於2016年進行冷測試，但至2024年仍未達預期，並因預算削減被推遲至2028年啟動。印度的先進重水反應爐（AHWR）至今未開工。</p><p>已投入運營的反應爐也面臨挑戰。中國的HTR-PM反應爐自2021年投入使用，但其容量由200MW降至150MW，且容量因子僅為8.5%。俄羅斯的KLT-40S小型反應爐性能未達預期，2023年負載因子分別為26.6%和43.4%。</p><p>儘管如此，許多企業和政府仍強調小型模組化反應爐的潛力。比爾·蓋茨宣布在懷俄明州啟動Natrium反應爐建設，並得到亞馬遜與谷歌等科技公司支持。然而，這些投資能否克服監管挑戰，尚未可知。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">台灣的核能現況與挑戰</h2>				</div>
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									<p>負責台灣現況分析的報告作者之一，<strong>中央研究院社會學研究所副研究員彭保羅</strong>指出，台灣的核能發電現況面臨多變與挑戰。隨著核能廠逐步除役和能源政策的調整，台灣未來的核能發展充滿不確定性。</p><p>目前，台灣的核能發電機組數量正在減少，核一廠和核二廠已除役，核三廠也在進行除役倒數，核四已停建。2023年，核能發電量較前一年減少約四分之一，核能在台灣總體發電的比重降至6.3%，是自1978年以來的最低紀錄。相比之下，再生能源的比重達到9.5%。</p><p>台灣的非核家園政策推行至今，蔡英文政府延續此路線，賴清德政府也未排除核能的使用。2024年大選後，國民黨提案修改《核子反應器設施管制法》，延長核三廠的運營，但該提案仍在討論中。隨著核三廠二號機計劃除役，缺電問題引發關注。行政院長卓榮泰表態對「新核能」發展持開放態度，尤其是2030年後。</p><p>核能發電的逐步減少，核廢料處理問題依然待解。核一、核二廠的燃料池已爆滿，中期貯存設施和最終處置方案尚未規劃妥當。儘管原子能委員會改組成核能安全會以監管核廢料問題，但長期累積的核廢料問題依然未解決。</p><p>再生能源方面，台灣的發展較慢，但自2022年以來取得突破，2023年再生能源占比達9.5%，其中風能和太陽能增長顯著。2022年再生能源增長達37%，首次超過核能發電。然而，台灣的能源結構依然依賴進口的化石燃料，尤其是天然氣和煤炭，2023年液化天然氣發電比重達39.5%，使得能源轉型目標更具挑戰。</p><p>台灣的能源轉型仍在進行中，政府推動的非核家園政策未完全實現，天然氣使用量持續上升。台灣的能源結構需進一步調整，才能減少對進口化石燃料的依賴，實現能源自給自足。未來，台灣的核能發展將面臨政治與經濟挑戰，如何平衡非核家園政策與能源安全，仍需解決。</p>								</div>
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		<title>《2024世界核能產業現況報告》正體中文版摘要</title>
		<link>https://gcaa.org.tw/14083/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[綠色公民行動聯盟]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 09:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投書及專欄]]></category>
		<category><![CDATA[世界核能產業]]></category>
		<category><![CDATA[各國核電發展與反核訊息]]></category>
		<category><![CDATA[核電]]></category>
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		<category><![CDATA[能源]]></category>
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					<description><![CDATA[ ▻ 中文版摘要報告PDF下載  ▻ 英文報告全文下載 文字翻譯:周世瑀圖表翻譯:林正原、陳詩婷校訂:房思宏  [&#8230;]]]></description>
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									<p> ▻ <a href="https://drive.google.com/file/d/134QmLIO_2qG14YTmSvH6xh9yhp4mc_MG/view?usp=share_link"><strong>中文版摘要報告PDF下載</strong></a></p><p> ▻ <a href="https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2024-1046"><strong>英文報告全文下載</strong></a></p><p>文字翻譯:周世瑀<br />圖表翻譯:林正原、陳詩婷<br />校訂:房思宏</p>								</div>
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					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">重要見解</h1>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎核電裝置容量下降，核電產量增加，但仍低於2021年的水平</h2>				</div>
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									<ul><li>有5座新的核子反應爐（5 GW）於2023年啟動，另有5座機組關閉（6 GW），因此核電產能淨減少1 GW。</li><li>全球核電發電量增加2.2%，不過仍低於2021年與2019年。</li><li>核電在全球商業總發電量中所佔的比例，已從9.2%下降至9.1%，相較於1996年高峰時期的17.5%，略為高出一半。</li><li>截至2024年中期，全球有408座反應爐正在運轉，總裝置容量為367 GW，相較於1年前，多出1座，相較於2002年的高峰值，則減少30座，另有34座機組處於長期停機狀態。</li><li>在2004年至2023年間，全球啟動102座反應爐，另有104座機組遭關閉：中國增加49座；中國以外地區則淨減少51座機組。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎興建國家減少，動工率下降、俄羅斯確立市場主導地位</h2>				</div>
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									<ul><li>13個國家正在建造59座反應爐，相較於2023年中期，減少3個國家。至少有23座反應爐延後動工；其中至少有10座反應爐再次受到延宕。</li><li>截至2024年年中，中國擁有最多興建中的反應爐（27座），但並無任何1座位於國外。俄羅斯在國際市場上佔有主導地位，目前正在興建26座反應爐，其中的20座機組，位於其他7個國家。</li><li>2023年有6座反應爐開始施工，少於2022年的10座，包括中國的5座，以及由俄羅斯（在埃及）所負責施作的1座機組。</li><li>中國與俄羅斯政府所控制的公司自2019年12月至2024年中期，負責興建全球所有35座反應爐。</li><li>除俄國的俄羅斯國家原子能公司，目前只有法國的法國電力公司擔任主要承包商，在國外建造核電廠，該公司於英國正在興建2座機組。</li><li>所有正在進行的機組興建計畫中，有93%是由核武國家，或由核武國家所控制的公司負責於其他國家興建。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎2023年主要國家發展</h2>				</div>
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									<ul><li><b>比利時</b>。該國在2023年核電發電量下降 25%。其餘5座機組中的3座將於2025年前關閉，而較新的2座機組的運轉期間將延長至 2037年，但此事必須經由歐盟執委會的核可。</li><li><b>日本</b>。該國於2023年下半年重新啟動2座反應爐，使運行中的機組總數達到12座，但仍有21座反應爐處於長期停機狀態。核電發電量驟增49%，然而核電在總電力中所佔的比率，再次下降，從6.1%減少至5.6%。</li><li><b>南韓</b>。該國擁有全球第五大核電計畫。韓國電力公社的淨債務高達1,470億美元。</li><li><b>土耳其</b>。該國阿庫育（Akkuyu）核電廠1號機組的啟用期程，延宕至2025年。</li><li><b>英國</b>。該國欣克利角C的1號機組目前已計劃於2029年至2031年間啟動，該廠2座機組的造價估計為525億至592億美元。</li><li><b>美國</b>。在歷時11年的興建後，Vogtle-4已然於2024年3月併聯電網。Vogtle-3與Vogtle-4的總成本估計為360億美元。美國已不再興建反應爐。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎除役</h2>				</div>
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									<p>在213座已關閉的核電機組，只有23座機組已然完全除役，僅僅9座已解除管制，成為全新的綠地工程 。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎對俄羅斯的核電依賴</h2>				</div>
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									<p>俄羅斯在燃料服務供應方面，也扮演關鍵角色，包括鈾礦開採、轉換，以及蘇聯所設計的水-水高能壓水式反應爐的燃料零件製造，這類機組在歐盟有19座，在烏克蘭則有15座。國際制裁之於該業務影響甚微。在戰前的2021年至2023年間，俄羅斯供應給歐盟的天然鈾、轉換與濃縮服務，所佔的比率反而均有增加；水-水高能反應爐燃料的進口量則是加倍。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎潛在新進國家</h2>				</div>
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									<p><b>非洲焦點</b>。經分析的18個非洲國家中，只有阿爾及利亞、利比亞、摩洛哥與奈及利亞等4個國家的電網系統規模，足以符合承載大型核電機組的最低容量標準。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎英國核子領域的軍民交互融資</h2>				</div>
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									<p>新分析顯示，英國經濟因維持國家民用與軍用核子複合體的運作，故而產生的未申報超額成本，保守估計可能為每年50億英鎊，即63億美元。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎民用核子反應爐的軍事化：核子武器所用的氚</h2>				</div>
				</div>
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									<p>法國計劃軍事化兩座民用核子反應爐，以製造用於核子武器的氚，此事在美國已有先例，彰顯出操作、環境與防止核武擴散等問題。</p>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎電力穩定（firming）與核電的競爭壓力</h2>				</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>美國在2022年底，已然有374座營運中的混合發電廠，例如再生能源加儲能，不包括抽水蓄能。這類電廠的裝置容量超過40 GW，其中半數以上為太陽能加儲能。公用事業規模的儲能成本，持續下降，而安裝數量正在快速增加。經濟合作暨發展組織、國際能源總署近來一項研究，得到以下結論：<br /><br /></p><ul><li>在印度，相較於煤炭，太陽能加儲能已然更具競爭力。</li><li>在歐盟，由於碳定價，太陽能加上電池儲能，已然可以輕易超越天然氣發電。</li><li>太陽能加蓄電池的成本現今已「遠遠低於現在大多數市場上的核電」，而且「相較於市場其他低排放電力來源，極具競爭力」。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎小型模組化反應爐</h2>				</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>有關小型模組化反應爐的炒作與工業現實之間的差距，持續擴大。核工業與多國政府正在大力浥注小型模組化反應爐的財務及政治投資。到目前為止，該等投入並未反映於實際成果：既未取得設計認證，亦未有西方國家開始建造機組，小型模組化反應爐計畫或繼續遭延宕，或遭取消。</p>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎太陽能與風電 GW裝置容量，增加數以百計，而核電卻縮減</h2>				</div>
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									<p>非水力再生能源裝置容量的投資總額，在2023年將達到創紀錄的6,230億美元，是已有記錄的全球核電廠建設投資決策的27倍。太陽能與風力裝置容量分別成長73%與51%，合計新增裝置容量達460 GW，而核電裝置容量則下降1 GW。全球風能與太陽能設施的發電量比核電廠高出50%。<br /><br /></p><ul><li><b>中國</b>新增的太陽能裝置容量超過200 GW，而核電裝置容量僅為1 GW；太陽能發電總量為578 TWh，超過核電發電40%。加上風力與其他非水力再生能源，如生物質能，總淨發電量是核電發電量的4倍。</li><li><b>歐盟</b>的再生能源發電量，達到史上最大增幅，再生能源佔總發電量的比率，達到44%，首次超過40%。太陽能與風力發電廠合計產出721 TWh的發電量，相較核電的588 TWh，高出近1/4。非水力再生能源發電量首次超過所有化石燃料發電量的總和，僅僅是風力發電量，已超過天然氣發電量。化石燃料產量創紀錄地下降19%，達到史上的最低水平。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎總結</h2>				</div>
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									<p>有別於常見的觀點，核電在國際發電技術市場上仍然無關緊要。太陽能加儲能可能會改變遊戲規則，使政策決定符合當前的產業現實。</p>								</div>
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					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">執行摘要與結論</h1>				</div>
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									<p>《2024 世界核能產業現況報告》（WNISR2024）全面概述核電廠數據，包括反應爐機齡、運作、生產和興建資訊。《2024 世界核能產業現況報告》包括各種主題類型的焦點章節。<b>對俄羅斯的核電依賴</b>專章探討全球核工業與俄羅斯企業的關係，尤其著重於核燃料供應。<b>英國的軍民交互融資專章</b>介紹一項獨立研究的結果，該研究評估民用和軍用核子領域中，來自納稅人與電力用戶的未公開資金流。<b>民用核子反應爐的軍事化：</b><b> </b><b>核子武器所用的氚之專章</b>，則關注美國的先例，以及法國的類似案例。</p><p><b>焦點國家</b>專章詳細介紹 32個核電國家中的14個，以及波蘭與土耳其這兩個潛在新進國家之發展。潛在核電新進國家的章節，包括<b>非洲焦點</b>，評估選定國家的規劃狀況，並探討某些可行性問題。</p><p>本報告另有專章，分析<b>小型模組化反應爐</b>的發展現況。<b>福島現況報告</b>專章討論場內和場外挑戰的現況。<b>除役現況報告</b>專章概述已永久關閉的核電廠現況。<b>核電對比再生能源部署</b>專章，則提供核電、風電、太陽能，以及世界各地其他再生能源的投資、裝置容量，乃至於發電量的比較數據。除上述概述外，另有一份關於<b>電力穩定與核電競爭壓力</b>的新分析報告，評估混合動力系統，尤其是太陽能加儲能系統越發普遍的應用，這些系統的成本正在下降，已然低於新建核電廠，因而日益提升與既有核電廠與化石燃料電廠的競爭力，並可能迅速改變能源系統的格局。</p><p>最後，<b>附件</b><b>1</b>概述重點國家章節中並未涵蓋的國家之核電計畫。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎核電生產及其作用</h2>				</div>
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									<p><b>反應爐運轉與裝置容量。</b>截至2024年7月1日，共有408座反應爐（不包括長期停機）在32個國家／地區運轉，相較於《2023 世界核能產業現況報告》的統計多出1座機組，相較於1989年的數量減少10座機組，與 2002年高峰期的438座機組相比，則減少30座。截至2024年中期，名目運轉容量達到367.3 GW，相較於2006年底所創下的367.1 GW 的紀錄，增加0.2 GW。</p><p><b>國際原子能總署與《世界核能產業現況報告》評估之對比。</b>國際原子能總署自2022年9月至2023年4月期間，大幅修改（包括追溯修改）線上核子反應爐資訊系統中的統計數據。此事繼而影響人們之於核工業發展趨勢的看法。核子反應爐資訊系統顯示，截至2022年9月，正在運轉的反應爐數量（449座）與裝置容量（396.5 GW），均於2018年達到歷史高峰。</p><p>核子反應爐資訊系統在2024年7月顯示，早在2005年，機組數量已達到440座的高峰，年底最大裝置容量出現在2018年，達到374 GW。核子反應爐資訊系統顯示，截至2024年中期，416座機組正在運轉，裝置容量為374.7 GW，略高於2018年的高峰。2024年底裝置容量也有可能達到新紀錄。</p><p>截至2022年9月，國際原子能總署已於全球「運轉」反應爐總數，計入日本的33座機組，然而其中僅有10座機組有效重啟，另外23座機組至少自2010年至2013年以來並未發電，其中3座則是從2007年以來都未曾發電。截至2023年中期，國際原子能總署將這23座機組以及印度的4座反應爐，追溯移出正在運轉的反應爐清單中，，並改列於「暫停運行」的新類別裡。截至2024年中期，國際原子能總署在「暫停運行」類別，列入日本的21座反應爐，以及印度的4座反應爐。</p><p>《世界核能產業現況報告》截至2024年中期歸類34座機組為長期停機，其中日本有21座，烏克蘭有6座，印度有4座，加拿大、中國、南韓則各有1座，相較於《2023 世界核能產業現況報告》時，增加3座機組。</p><p><b>核電發電量。</b>世界核電發電量在2023年時為淨2,602 TWh（發電量 1 TWh等同於10億度）。相較於2022年，發電量成長2.2%，仍低於2021年與2019年的水平。中國連續四年產出比法國更多的核電發電量。考量法國機組群老化所面對的持續困境，以及中國持續擴張核電計畫，法國發電量現在似乎不可能迎頭趕上，這使中國在可預見的未來，在核電發電僅次於美國。在中國以外地區，2023年核電量成長2.1%，維持在1990年代中期的水平。</p>								</div>
				</div>
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												<figure class="wp-caption">
										<img decoding="async" width="1920" height="1080" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/1-scaled.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-14099" alt="圖 2:全球與中國的核電發電量" srcset="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/1-scaled.jpg 1920w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/1-300x169.jpg 300w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/1-1024x576.jpg 1024w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/1-768x432.jpg 768w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/1-1536x864.jpg 1536w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/1-2048x1152.jpg 2048w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/1-1200x675.jpg 1200w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/1-1980x1114.jpg 1980w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">圖2：全球與中國的核電發電量。資料來源：《世界核能產業現況報告》(WNISR)、國際原子能總署核子反應爐資訊系統(IAEA- PRIS)、能源協會(The Energy Institute)，2024年。</figcaption>
										</figure>
									</div>
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									<p><b>電力／能源配置所佔的比率。</b>核電佔全球商業總發電量的比率，從2022年的9.18%，約略下降至2023年的9.15%，低於1996年17.5%的高峰。</p>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎反應爐啟動與關閉</h2>				</div>
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									<p><b>反應爐啟用。</b>5座反應爐於2023 年併聯電網，分別位於白俄羅斯、中國、斯洛伐克、南韓與美國；2024 年上半年，4座機組併聯電網，分別位於中國、印度、阿拉伯聯合大公國與美國。</p><p><b>關閉。</b>5座反應爐於2023 年關閉，其中3座機組位於德國，比利時與台灣則各有1座機組。2024 年上半年，俄羅斯關閉1座機組。</p><p>自2004年至2023年的20年間，共啟用102座反應爐，關閉104 座機組。啟用的機組中有49座位於中國，該國並未關閉任何反應爐。結果是同期間在中國以外，核電機組大幅淨下降51座，淨容量下降26.4 GW。</p>								</div>
				</div>
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										<img decoding="async" width="1920" height="1080" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/3-scaled.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-14104" alt="圖5：全球反應爐啟用與關閉數量——中國影響趨緩？" srcset="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/3-scaled.jpg 1920w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/3-300x169.jpg 300w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/3-1024x576.jpg 1024w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/3-768x432.jpg 768w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/3-1536x864.jpg 1536w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/3-2048x1152.jpg 2048w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/3-1200x675.jpg 1200w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/3-1980x1114.jpg 1980w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">圖5：全球反應爐啟用與關閉數量——中國影響趨緩？</figcaption>
										</figure>
									</div>
				</div>
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				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎興建數據 </h2>				</div>
				</div>
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									<p>截至2024年7月1日，有59座反應爐（60 GW）正在興建中，相較於《2023 世界核能產業現況報告》統計時多出 1座（1.2 GW），但與2013年的數量相比則減少10座，其中5座機組隨後遭放棄。</p><p>目前有13個國家正在興建核電機組，相較於《2023 世界核能產業現況報告》時減少3個。阿拉伯聯合大公國與美國完成最後的興建計畫，巴西再次暫停唯一的興建計畫。只有中國、印度和俄羅斯這3個國家在多處施作機組。</p><p><b>興建國家對比供應商國家</b></p><ul><li>截至2024年中期，中國具有數量最多的興建中反應爐，達到27座，佔全球總數的46%。然而，中國目前並未在國外任何地方興建機組。</li></ul><ul><li>俄羅斯為國際市場的主要供應商，截至2024年中期，於全球正在建造26座機組。其中6座於該國國內建造，其餘20座機組正在7個國家施工，其中4座，分別座落於中國、埃及、印度與土耳其 等國家。目前尚不確定，在俄羅斯入侵烏克蘭後，該等計畫已然，或將有多大程度受到對俄羅斯之制裁，以及其他隨之而來的地緣政治情勢發展之影響。</li></ul><ul><li>除俄羅斯國家原子能公司外，只有法國電力公司在國外擔任主要承包商施作核電廠，目前在英國建造2座機組。</li></ul>								</div>
				</div>
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												<figure class="wp-caption">
										<img loading="lazy" decoding="async" width="1920" height="1080" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/4-scaled.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-14105" alt="圖8：全球興建中的反應爐數量。資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統，2024年。" srcset="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/4-scaled.jpg 1920w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/4-300x169.jpg 300w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/4-1024x576.jpg 1024w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/4-768x432.jpg 768w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/4-1536x864.jpg 1536w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/4-2048x1152.jpg 2048w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/4-1200x675.jpg 1200w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/4-1980x1114.jpg 1980w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">圖8：全球興建中的反應爐數量。資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統，2024年。</figcaption>
										</figure>
									</div>
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									<p><b>施工時程</b></p><ul><li>正在興建中的59座反應爐，自動工以來工期平均歷時5.9年，幾乎與2023年中期統計時的平均 6年相同，但許多反應爐距離竣工之日仍然遙遠。</li></ul><ul><li>所有13個正在施作反應爐的國家中，至少9國曾經歷為期數年的延誤。</li></ul><ul><li>在23座通報進度落後的反應爐中，至少有10座機組通報加劇延誤狀況，有2座機組在過去一年中首次通報延誤。</li></ul><ul><li>《2022 世界核能產業現況報告》指出，共有12座反應爐計畫於2023年啟動。在 2023 年初有9座反應爐仍計劃於該年度併聯電網，包括3座機組從 2022 年延宕至 2023 年，但其中卻僅只5座反應爐首次發電；其他4座機組則是至少延誤至 2024 年。</li></ul><ul><li>斯洛伐克Mochovce-4的併網時間進一步延遲，目前延後至2025年，也就是相距最初動工40年後。伊朗的Bushehr-2的動工興建始於1976年，距今歷時超過48年，在停工 40年後於2019年復工。目前計劃於2028年併網，即相距動工52年後。</li><li>另外6座反應爐列入「正在建造」類別的期間，已達 10年或更久：印度的原型快中子增殖反應爐與Rajasthan-7 與Rajasthan-8、日本的Shimane-3、法國的Flamanville-3（FL3），以及阿根廷的CAREM。</li></ul>								</div>
				</div>
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										<img loading="lazy" decoding="async" width="1920" height="1080" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/5-scaled.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-14106" alt="圖11：每年全球興建中反應爐平均興建期間。資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統，2024年。" srcset="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/5-scaled.jpg 1920w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/5-300x169.jpg 300w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/5-1024x576.jpg 1024w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/5-768x432.jpg 768w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/5-1536x864.jpg 1536w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/5-2048x1152.jpg 2048w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/5-1200x675.jpg 1200w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2025/02/5-1980x1114.jpg 1980w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">圖11：每年全球興建中反應爐平均興建期間。資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統，2024年。</figcaption>
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									<p><b>開始施作</b></p><ul><li>2023年有 6座反應爐開始建造，低於2022年的10座，其中 5座位於中國。俄羅斯開始在埃及建造另1座反應爐。</li><li>4座反應爐於2024年上半年動工興建，其中2座在中國，俄羅斯與埃及各有1座，這兩座均由俄羅斯核工業所負責施作。</li><li>於2020年初至2024年中期的54個月期間，全球開始興建的所有35座反應爐，均由中國和俄羅斯政府所擁有或控制的公司施作。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎運轉機齡</h2>				</div>
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									<ul><li>自1984年以來，408座運轉中的反應爐，自併網起算的平均機齡持續增加，截至2024年中期為32年，高於2023年中期的31.4年。</li><li>共有269座反應爐機組已運作31年以上，相較於 2023年中期時增加4座，共佔全球運轉機組數量的2/3；其中127座已經運轉至少 41年，佔全球運轉中機組總數的1/4以上。</li></ul><ul><li>如果維持目前所有已核准的延役，所有機組施作都按計劃竣工，並且所有其他機組的運轉年限都以 40年計算（除非經核准提早關閉，或延後關閉日期），在2030年之前的幾年內，運轉中反應爐的淨餘額，最快會在2025年轉為負數，並且於2026年至2027年略轉為正數。總體而論，這必須要有額外的65座機組或43GW的裝置容量，這代表大約每月必須啟動或重啟1座機組或1GW，以取代關閉的反應爐。要維持目前全球機組的數量，必須在2030 年前，使過去10年的年啟動數量加倍，也就是從6座增加到11座。考量此事所涉及如此長的前置期間，此一情境並不切實際。然而， 126座預定關閉的反應爐中，至少有1/3會延役至2030年後的可能性與日俱增。唯有進一步的延役，方能避免世界核電機組總量在2030年以及之後出現衰退。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎重點國家</h2>				</div>
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									<p>以下16個重點國家，包括現今32個核電國家中的14個，以及潛在新進核電國家波蘭和土耳其。2023年和 2024年上半年的某些關鍵進展如下：</p><p><b>比利時。</b>該國核電發電量在2023年下降25%。根據該國2003年的廢核政策，2022年9月時關閉1座反應爐，2023年1月時關閉另一座。有5座反應爐仍在運轉中。目前計畫於2025年關閉3座機組，並將另外2座較新機組的的運轉期限延長10年至2035年，或最晚至2037年底，具體取決於重大升級後的重啟日期。政府和營運者間已經簽署具有法律拘束力的協議，國會也通過修法；執行尚待歐盟執委會的批准，以及該國監管機關的最終核可實施。</p><p><b>中國。</b>核電發電量增加2.8%，相較於2021年11%的成長，增幅不大。核電現今穩定地佔總發電量的4.9%，略低於2022年的5%。雖然核電裝置容量增加1 GW，但太陽光電僅是裝置容量就增加200 GW。非水力再生能源發電量佔全國總發電量的17.6%，這是核電發電量的3.6倍。</p><p><b>捷克共和國。</b>該國的核電生產保持穩定。無論是大型反應爐，或是小型模組化反應爐，新建機組計畫階陷入法律糾紛，尚無定論。</p><p><b>法國。</b>該國在歷經2022年的「恐怖年度」（annus horribilis）後，以法國電力公司一位負責人的話來說，核電發電量恢復15%，但是 320 TW的發電量，仍與10年前被視為常態的400 TW相去甚遠。核電佔總發電量的65%，但只佔最終能源的16.3%。雖然2023年宣布的零產量「計畫」停機天數大幅減少（但仍顯著）至127天，，即每座反應爐停機4個月，但經宣布的「強制」停機的天數卻增加43%，從278天增加到399天，超過先前4年的任何一年。</p><p><b>匈牙利。</b>該國由俄羅斯所設計的4座水-水高能反應爐，發電量佔該國電力的近 49%，這項比率位居世界第四。匈牙利的能源供應高度依賴俄羅斯，並成為阻止歐盟於制裁措施納入核電的工具。由俄羅斯國家原子能公司所負責施作的新專案 Paks II，可能會於2024年底前開工。</p><p><b>日本。</b>該國在2023年下半年重新啟動2座反應爐，使運轉中機組總量達到12座，同時有21座反應爐仍處於長期停機狀態。核電發電量遽增49%，但核電在總發電量中所佔比率卻再次微幅下降，從6.1%下降至5.6%。能登半島於2024年1月1日發生震度7.6 級的地震，造成志賀核電廠的損害，該核電廠自2011年以來一直處於關閉狀態，此事引發當地社區的關注。</p><p><b>荷蘭。</b>該國有座超過 50年歷史的反應爐，是歐盟最老舊的機組，該機組所提供的電力佔總電力的3.4%。即將上任的政府計劃興建2至4座大型反應爐，並且已邀請韓國電力公社的子公司，即韓國水電與核電公司、以及西屋公司與法國電力公司著手研究可行性。荷蘭國會下議院投票通過一項決議，允許從2座機組擴張到4座機組。在此同時，荷蘭的人均太陽能裝置容量，已居歐盟之冠。</p><p><b>波蘭。</b>於2023年12月宣誓就職的新政府雖然支持核電計畫，但先前卻曾懷疑該計畫的可行性，認為該計畫「並非基於強而有力的經濟分析，更缺乏商業規劃」。機組預計於2028年開始施作並於2035年啟用。在此同時，在過去的一年中，太陽能發電量成長30%，達到15.8 GW，佔全國電力消費之7.25%，4年內成長17倍。</p><p><b>俄羅斯。</b>70年前，蘇聯／俄羅斯於1954年成為率先使核電廠併聯電網的國家。如今俄羅斯國家原子能公司是領先全球的核電廠建造者，截至2024年中期，俄國於8個國家中建造 26座核電機組，其中 6座位於俄羅斯。在敵意軍事佔領歐洲最大的核電廠的過程，即烏克蘭扎波羅熱核電廠，俄羅斯原子能公司持續扮演積極角色。</p><p><b>南韓。</b>依照裝置容量和發電量計算，該國擁有世界第五大核電計畫。該國25座正在運轉的機組，在2023年發電量達到創紀錄的171.6 TW。該國核工業正在回應各國的反應爐招標計畫，但拒絕透露先前與阿拉伯聯合大公國所展開的唯一一項國外交易之財務記錄。截至2024年年中，韓國電力公司的債務負擔已達到前所未有的1,470億美元。</p><p><b>瑞典。</b>該國核電發電量下降6.7%來到47 TW，僅佔全國發電量大約29%。現今政府決意重新啟動核電增建計劃，該計畫到2035年將為電網帶來至少 2.5 GW的裝置容量。然而，截至目前為止，該計畫既未決定設計、供應商或場址，更未確立財務方案。</p><p><b>台灣。</b>該國截至2024年中期仍有2座反應爐持續運轉。<span class="Apple-converted-space">  </span>另外4座機組已於既定廢核政策的架構下關閉。最後1座反應爐計劃於2025年5月關閉。到目前為止，其他發電方式之興建進展緩慢，不過再生能源的發電量在2022年首次超過核電發電量。2023 年風力發電量躍升近75%，太陽光電產量增加超過20%，而天然氣發電量則比2000年增加超過5倍。</p><p><b>土耳其。</b>俄羅斯國家原子能公司於2018年至2022年間開始在土耳其阿庫育（Akkuyu）場址建造4座機組。土耳其政府曾冀望1 號機組可於2023年併聯電網，以配合土耳其共和國建立100 週年。該目標未能達成，第一座機組的啟動時間延遲至2024年，之後又再度延遲至2025年。據報導，最近一次延誤的原因之一，是由於德國尚未交付設備，此事可能受當前的地緣政治情況所累。該計畫也受到一連串技術問題所困擾，例如必須重新施作部分地基，以及工人健康與安全問題，包括爆發致命的腦膜炎。</p><p><b>烏克蘭。</b>該國15 座運轉中或可運轉的反應爐裡，有6座位於受俄羅斯所佔領的札波羅熱地區；關閉近2年後，該等機組已於2024年中列入長期停機類別。烏克蘭正處於戰爭全面爆發的時期，其餘運轉中的機組情況一直令人擔憂。儘管如此，烏克蘭核電所佔的發電比率，仍高達 51%，為全球核電發電所佔比率第三高的國家。西屋電氣正與烏克蘭公司合作，計劃在赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）建造2座AP-1000機組。然而，在執照與融資方面的問題仍未明朗。</p><p><b>英國。</b>該國目前僅有9座反應爐正在運轉，總裝置容量為5.8 GW。核電發電量再次下降14.5%來到37.3 TWh，佔總發電量的12.5%，低於1997年的28%。在此同時，在欣克利角C 所興建中的的2座反應爐，再度宣告進度延誤以及追加成本；目前計劃首座機組將於2029年至2031年間併網發電，2座機組的造價估計為525億至592億美元。</p><p><b>美國。</b>該國核電產量微幅增加（+0.9%）至775 TWh。核電佔商業發電量的比例增加0.4%，達到18.6%。美國的核電機組數量仍為全球之最，共計94座機組，該等機組同時也是全球最老舊的機組群之一，平均機齡為42.7年。經過歷時11年的興建，沃格特爾（Vogtle）核電廠2座新機組中的第二座，已於2024年3月併聯電網。這2座機組的總成本估計已逼近 360億美元。小型模組化反應爐開發商 NuScale於2023年11月取消自身的旗艦計畫「無碳發電計畫」（Carbon Free Power Project），原因在於成本估算驟增，而預計之認購卻幾乎不超過規劃發電裝置容量的1/4。</p>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎福島現況報告</h2>				</div>
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									<p>自2011年3月11日東日本大地震（本報告稱之為311）引發福島第一核電廠核災以來，已歷時13年。情況仍尚未穩定。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">場內和場外挑戰概述
</h2>				</div>
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									<p><b>場內挑戰</b></p><p> </p><ul><li><b>移除用過的燃料棒</b>。截至2021年2月，業已移除3 號機組冷卻池中的所有用過燃料棒。1號與 2 號機組的準備工作仍在進行，移除工作將於2027至2028 財政年度開始，並擬於2031年底完成，也就是核災發生20多年後。<br /><br /></li><li><b>燃料殘渣清除。</b>由於技術面的挑戰，作業已然多次延遲。2 號機組的廢棄物清除試驗準備工作，已經取得某些進展。然而，目前仍待研擬各種回收工程的詳細方案。<br /><br /></li><li><b>污染水管理。</b>由於注水持續冷卻燃料碎片，高度污染的水持續從破裂的圍阻體流出到地下室，與滲入地下室的地下河水混合。透過各種措施，已使流入的水量從2015年每日高達 540 立方公尺，下降至2024年的每日約莫 80 立方公尺。儘管如此，每日仍有等量的水在部分除污後儲存於1,000立方公尺的水槽中，一個新水槽不到2週就會裝滿。<p>截至2024年3月31日，已然儲存總量約莫120 萬立方公尺的污染水。</p><p>安全當局允許營運商東京電力公司將受污染的水排放至海洋中。截至2023年3月底，約有2/3的水需要再次處理，而且所有的水必須稀釋 100倍或更高倍數，方能符合釋放廢水入海的許可標準。東電在截至2024年3月的財政年度內，已分4次排出約莫 31,200 噸受污染的水。該計畫仍備受爭議，在海外也是如此。</p></li></ul><p> </p><p><b>場外挑戰<br /></b>在場外，數以萬計的撤離者的未來、食物的污染，以及除污廢棄物的管理，仍是重大挑戰。</p><p> </p><ul><li><b>撤離者。</b>相較於2012年5月高峰期的近165,000人，儘管撤離者人數已然下降，但截至2024年5月1日，福島縣仍有近 26,000名居民處於疏散狀態。2022年時首次解除所謂「難以返回地區」的部分地區撤離命令，但福島縣仍有2.2%的面積被指定為「難以返回地區」。該等地區的輻射水平仍然相當高。<br /><br /></li><li><b>食品污染。</b>依據官方統計，在截至2023年3月底的財政年度內，總共43,643件樣本的分析中，其中有來自12個縣的162個樣本之放射性核種濃度超出限值，其中超過半數來自野生動物肉類。考量福島縣有12.5%的野生動物樣本超出污染限值，該檢測計畫能否充分反映受污染的真實情況，尚有待商榷。截至2024年5月底，仍有6個國家與地區實施日本食品進口限制，少於高峰時期的54個國家與地區。歐盟執委會於2023年7月解除歐盟既有的進口限制。<br /><br /></li><li><b>除污與污染土壤管理。</b>除污作業的成效尚不確定。從事除污係僅就所謂「生活區」20公尺範圍內的區域。福島縣約莫有71%的地區為森林，因此不令人意外地，僅有2%的指定除污區域已經除污。受污染的土壤會轉移至8個區域的中期貯存設施。截至2024年中期結束時，已經貯存大約九成左右的容量。政府依法必須負責受污染土壤的最終處置。</li></ul>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">除役現況報告</h2>				</div>
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									<p>隨著越來越多核子設施達到預定運轉年限，或因經濟情況惡化而關閉，及時除役正成為一項重要挑戰。<br /><br /></p><ul><li>已關閉機組數量在2024年中期達到213 座，相較於一年前多出1座，而在過去 70年裡併聯電網的655 座機組中，有幾近1/3已經關閉。這些反應爐的總運行裝置容量為106 GW。</li><li>190座機組正在等待，或處於不同的除役階段。</li><li>只有23 座機組已經完全除役，佔已關閉反應爐數量的11%，較一年前多出1座： 美國有17 座，德國有4 座，日本與西班牙各有一座（為去年新增）。其中只有佔所有已關閉反應爐數量4%的9 座已解除管制成為綠地。</li><li>除役過程期間平均持續約莫 20年，時程差距很大，6年至45年都有，兩個極端值分別為額定功率很低的22 MW與 63 MW機組。</li><li>針對擁有85% 已關閉機組的11個主要核電國家所進行的分析顯示，除役進度仍然緩慢：159座機組處於不同進展階段，其中77座處於「準備階段」；31座處於「熱區階段」，相較於一年前增加4 座；13 座（+1）處於「緩和階段」；另有38 座（-1）則處於「長期封閉階段」（全球 45 座）</li><li>到目前為止，早期投入核電國家中有加拿大、法國、俄羅斯和英國等4個國家，尚未有任何1座機組完全除役。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎潛在新進國家</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">非洲焦點 </h2>				</div>
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									<p>本報告首次專門探討非洲大陸的部分國家及其核電願景。非洲大陸只有南非擁有2座老化的反應爐（參閱附件1中的南非）。中國、尤其俄羅斯向來是最為積極的核電推動者。中國與肯亞、蘇丹已經簽訂合作協議，但尚未有具體的後續行動，而俄羅斯則已然與大約20個國家簽訂協議，並且正於埃及建造1座核電廠，這是非洲現今唯一的核電興建場址。</p><p>根據經驗，在電網系統中最大的機組，不應超過該系統總可用容量的10%。即使最大的機組無法使用，也必須有足夠的備用供電和傳輸能力，以維持電網穩定。典型的大型現代核子反應爐功率為1 GW。經分析18個非洲國家，顯示其中只有阿爾及利亞、利比亞、摩洛哥和奈及利亞等4個國家，符合電網中有超過10 GW的裝置容量標準。即便是在這些國家中，仍不確定是否具有足夠的傳輸能力。這些限制促使某些國家考慮採用小型模組化反應爐，而非大型發電機組。以下為部分國家的現況概述：</p><p><b>埃及</b>。該國由俄羅斯所設計的首座機組，已於2022年7月20日在埃爾達巴（El-Dabaa）場址施工，當時烏克蘭戰事仍在進行。該場址2 號、3 號、 4 號機組分別於2022年11月、2023年5月及 2024年1月動工興建。</p><p><b>加納</b>。該國已成立核電管制局、加納原子能委員會，以及加納核電公司，以開發該國首座核電廠計畫。美國視加納為在該地區的重要盟友，一項美日倡議旨在打造加納成為非洲興設小型模組化反應爐的領導者。該國的總裝置容量約為5 GW，無法整合大型機組。</p><p><b>奈及利亞</b>。奈及利亞與多個國家簽訂核電合作協議，並考慮開發核電裝置容量高達 4 GW。不過當奈及利亞於2023年初推出自身能源轉型計畫，目標於2060年前實現碳中和時，核電並未列於該計畫之發電方案中。</p><p><b>盧安達</b>。該國政府於2023年9月與加拿大-德國公司Dual Fluid 簽訂協議，將於2026年之前建造並運轉1座示範機組。公告中並未具體說明裝置容量，公司網站中註明「約 300 MW」。該項創新係尚未經測試的設計，也未於任何一地取得執照。目標啟動日期似乎不切實際。</p><p><b>烏干達</b>。該國成為現實與核電發展計畫脫節的鮮明案例。烏干達政府構思建立 24 GW的核電裝置容量，這是該國總裝置容量的18倍。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">其他潛在新進國家</h2>				</div>
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									<p>除埃及之外，截至2024年年中，尚有孟加拉和土耳其這兩個潛在的新進國家正在興建核子反應爐。這兩項計畫皆由俄羅斯核工業所執行。尚不確定制裁與潛在其他地緣政治發展對於該等計畫未來的全面影響，儘管某些影響已經歷歷在案。</p><p><b>孟加拉</b>。自2017年至2018年起開始建造2座由俄羅斯所設計的反應爐，原定於2023年與 2024年啟動機組。根據報導，制裁已造成某些設備的延遲交付，1號機組的服役，至少已延宕至2024年12月。該國近來的動蕩所造成的影響尚有待觀察。</p><p><b>約旦</b>。該國的注意力已從大型反應爐轉移至小型模組化反應爐。政府已於2023年10月向國際原子能總署提出部署小型模組化反應爐的計畫。目前尚未提出確切的興建計畫。</p><p><b>哈薩克</b>。該國已考慮數家潛在供應商以建造小型或大型反應爐，不過既未選擇任何技術、場址，亦未宣佈任何融資方案。政府已宣佈，在啟動核電計畫之前，先舉辦全國公民投票。</p><p><b>沙烏地阿拉伯</b>。該國政府已向中國、法國、俄羅斯與南韓發出建造2座大型反應爐的「最佳及最終出價」徵求。但截止日期已延長2次，最後一次延長至2024年7月。沙國政府曾明確邀請美國提供報價；不過出於某些防止核武擴散的考量，此事遂遭延後。</p><p><b>烏茲別克</b>。官方於2022年5月宣佈，已選定2座俄羅斯所設計，型號為VVER-1200的水-水高能反應爐的建造地點。其後，該計畫顯然遭放棄，改而支持小型模組化反應爐計畫。據報導，烏茲別克政府已於2024年5月與俄國俄羅斯國家原子能公司簽訂協議，在東部吉扎克州（Jizzakh）地區建造6座55 MW的小型模組化反應爐。該計畫若得以實現，將會是世界上首次小型模組化反應爐出口協議。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎對俄羅斯的核電依賴</h2>				</div>
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									<p>俄羅斯不僅已發展成為核電廠的主要國際供應商，此外，該國也在燃料服務供應方面扮演重要角色，包括鈾礦開採、轉換，以及製造蘇聯設計的水-水高能壓水式反應爐之燃料零件，其中歐盟有19 座機組，烏克蘭則有15 座。美國於2023年4月實施制裁俄羅斯政府所控制的公司，即俄羅斯國家原子能公司的部分子公司，並於2024年5月禁止從俄羅斯進口鈾產品。自俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭以來，截至2024年中期，歐盟已通過14項針對俄羅斯的制裁方案。儘管歐洲議會一再呼籲，但核電部門仍豁免於制裁，此事彰顯歐洲在該領域對俄羅斯之依賴。</p><p>令人驚訝的是，俄羅斯供應給歐盟的天然鈾、轉換與濃縮服務所佔比率，由戰前的2021年至2023年間均全面增加。據《華爾街日報》所載，歐盟燃料零件的進口量「在2023年大幅增加」，實際總進口量至少增加1倍，但保加利亞的數據不詳，斯洛伐克的進口量相較於2021年，則增加超過4倍。匈牙利的進口量相較於2021年，增加超過1倍。</p><p>盡力降低或消除依賴俄羅斯的天然鈾、轉換與濃縮服務，很可能會提高成本。</p><p>俄羅斯國家原子能公司及其子公司TVEL的準壟斷，構成他國的技術依賴。西屋電器提供替代方案，卻僅限於某些客戶、某些燃料，以及某些時期。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，情況開始發生變化。除烏克蘭之外，西屋電器已大幅擴展該公司在歐洲的客戶群，並正在提升製造能力。在此同時，水-水高能反應爐營運業者，已加快燃料零件的交付速度，這顯然是由於憂慮俄羅斯燃料可能受到制裁。競爭對手法商法馬通也正在進入該市場。</p><p>西屋電器顯然已就水-水高能反應爐燃料零件實施逆向工程。法馬通或許是為避免昂貴的學習曲線，決定擴展與俄羅斯國家原子能公司的長期合作，改為製造水-水高能反應爐燃料零件。該公司選擇於德國林根（Lingen）一地，規劃水-水高能反應爐的專用燃料零件生產線，此事造成與德國政府間的政治問題，至今尚未解決。</p><p>俄羅斯與西方合作夥伴間的相互依存關係依舊重要。由於俄羅斯國家原子能公司在過去5年，執行所有在中國境外場址施作的13 座機組，因此零件供應商，如法國的Arabelle渦輪機，除俄羅斯國家原子能公司外，並無任何其他外國客戶。德國的儀器及控制技術亦有類似的問題。</p><p>俄羅斯核工業與西方同業在產業與市場上相互依賴，此事至少可以部分解釋歐洲在制裁俄國核電產業一事的猶豫姿態。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎英國核子領域的軍民交互融資</h2>				</div>
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									<p>本章直接接續《2018世界核能產業現況報告》已然討論的工作，該工作檢視全球民用和軍用核子基礎設施間彼此的依賴關係。本章總結一項在更大的英國政府計畫架構下所進行的學術研究，該研究評估資金與其他資源的整體流向，這個流動使原先應該各自獨立的民用和軍用核子活動緊密結合。</p><p>該研究並提供英國使用民用核電之機會成本粗估，辨識出由「民用」納稅人和消費者預算的收入，來支付超出現有國防支出水平的軍事核子活動成本，並評估一系列昂貴的核子特定政策、管制、研究，乃至產業機構的成本，這些成本在非核子戰略上並無必要。</p><p><br />受限於極高不確定性，該分析顯示為維持國家核子複合體的運作，保守估計英國經濟的整體額外成本，每年可能超過50億英鎊，即63億美元。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎民用核子反應爐的軍事化： 核子武器所用的氚</h2>				</div>
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									<p>在關閉專門用於生產氚的反應爐後，法國政府於2024年3月宣布與公用事業公司EDF 合作，在有2座機組的錫沃（Civaux）核電廠生產用於核武計畫的氚。雖然該計畫尚未獲得管制機關批准，但已預定於 2025年進行首次測試。除了該國國防部一頁的新聞稿，政府幾乎未公告關於該計畫的任何資訊。</p><p>本章概述生產氚的目的，以及在美國的先例，位於田納西州瓦茨巴（Watts Bar）核電廠的2座機組具有相同的目的。首次18個月的生產週期於2003年在 Watts Bar-1 開始。結果發現反應爐冷卻劑中的氚滲透率，較預測高出近10倍，導致氚在廢水中的釋放量超出管制上限。核能管理委員會（以下簡稱核管會）遂就每個輻照週期所用的所謂產生氚的可燃吸收棒（Tritium-Producing Burnable Absorber Rods，TPBARs）加以限制，該限量遠低於原先預期的數量。由於能源部（為不明原因）提高氚的需求，因此申請增加吸收棒。核管會放行吸收棒數量增加 2.5倍，最多可達1,792 根。Watts Bar-1於2023年裝填最高數量的吸收棒，Watts Bar-2 則裝置 1,104 根吸收棒。該等變化如何影響廢水中氚的含量，尚不清楚。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎小型模組化反應爐</h2>				</div>
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									<p>小型模組化反應爐的炒作與產業現實之間的差距持續擴大。核工業和多國政府無論是在金錢或是政治上，正大力投資小型模組化反應爐。這類投入迄今仍無法反映於實際成果上。小型模組化反應爐計畫陸續遭延遲或取消。一般的核電計畫與小型模組化反應爐的成本正在大幅增加。為數不多的小型模組化反應爐成本估算中顯現其昂貴程度，尤其是按其發電裝置容量加權計算時。</p><p><strong>各國的情況：</strong></p><p><b>阿根廷。</b>該國CAREM-25 計畫自2014年起開始施工。據報導，由於預算削減，建造工程於2024年春季停工，《世界核能產業現況報告》暫時保留該計畫於「興建中」的類別。國家原子能委員會（CNEA），也就是反應爐的建造者和擁有者，決定在重新開始建造之前進行「關鍵設計審查」。預計啟動日期已延後至2028年。最近的估算顯示，該反應爐將至少耗資8億美元，或每瓩32,000 美元，以每瓩計算，成本遠高於最昂貴的大型第三代反應爐。</p><p><b>加拿大。</b>該國聯邦政府及省政府繼續大力支持小型模組化反應爐。加拿大核電安全委員會（The Canadian Nuclear Safety Commission）也在推廣小型模組化反應爐。有幾項設計已經通過「預先許可供應商設計審查」，但尚未有任何一項設計獲得認證。</p><p><b>中國。</b>該國2座高溫反應爐模組從開始建造，到2022年12月首次全功率運轉，共歷時10年之久，這是預定期程的2倍。此後的運轉記錄似乎令人失望。2座機組的名目裝置容量因不明原因，從200 MW降至150 MW，降幅達到25%。第二座設計，即 ACP100，或稱為「玲瓏一號」，自2021年7月開始施工，預定於2026年5月啟用。</p><p><b>法國。</b>該國總統馬克宏於2022年2月宣佈浥注11億美元（依當年幣值），以資助 Nuward 小型模組化反應爐設計，以及其他「創新反應爐」的開發。「基本設計」的研究擬於2026年完成，並計劃於2030年開始動工興建。但在2024年年中，EDF 證實已然暫停開發，並且重新定位該計畫為「基於經過驗證技術零件的設計」。尚不確定這項決定如何影響開發進程和成本。</p><p><b>印度。</b>該國自1990年代起開始開發先進重水反應爐的設計，但施工進度一延再延。過去3年來持續未有任何進展，這顯示該設計可能已遭擱置。於此同時，政府已宣布開始新的巴拉特（Bharat）小型模組化反應爐計畫，並繼續與包括法國及俄羅斯等的多個國家，商討小型模組化反應爐的潛在合作。</p><p><b>俄羅斯</b>。該國特別重視在駁船上運轉小型模組化反應爐，2座30 MW的「浮動反應爐」在名為羅蒙諾索夫院士號（Akademik Lomonosov）的駁船運作，機組於2019年12月啟動，相較於原定計畫多耽擱9年。自此之後，2座機組的表現並不出色。另有兩個駁船掛載項目正在進行。另一個陸上小型模組化反應爐計畫，即名為BREST-300的鉛冷快中子反應爐設計，已於2021年6月開始動工。該計畫討論歷時10年，原定於2018年部署。</p><p><b>南韓。</b>該國系統集成模組化先進反應爐（the System-Integrated Modular Advanced Reactor，SMART）的設計於2012年獲得安全部門的許可，但此後卻一直未接獲訂單。報導指出，其他幾項設計正處於早期開發階段，特別是「i小型模組化反應爐」設計。管制機關尚未收到標準設計核可的申請，預計在2026年之前不會收到申請，該機組計劃在2029年開始建造。</p><p><b>英國。</b>勞斯萊斯自2014年以來持續開發「英國小型模組化反應爐」，這是1座（現今）470 MW的反應爐，這已超出一般所採用的300MW裝置容量上限之小型模組化反應爐定義。管制機關目前正在進行通用設計評估，預計將於2026年8月完成。其他6座小型模組化反應爐設計已交付審查，其中4座因未通過通用設計評估已遭否決，只有Holtec的SMR-160 與通用電器-日立所開發的BWRX-300進行審核。政府的目標是於2029年前，做出最終投資決定。</p><p><b>美國。</b>該國能源部繼續為小型模組化反應爐的開發，浥注大量資金。能源部於2024年6月宣佈，將提供 8億美元支持兩組先行團隊，這些團隊係由公用事業公司、機組供應商、興建者和最終用戶或電力承購商所組成，並承諾部署第一座電廠。換言之，現今該國仍未有任何1座反應爐動工。</p><p>只有NuScale一項設計取得（有條件的）最終安全評估報告。不過自此之後，每座模組設計的裝置容量已從50 MW增加到77 MW，許多問題尚待解決。成本預算在2023年1月已然驟增至93億美元，並於2023年11月初終止整個投資計畫。</p><p>TerraPower的鈉快速反應爐於2024年6月在懷俄明州舉行動土儀式。管制機關尚未核可此一裝置容量345 MW的快速反應爐設計，亦未核發興建執照，該型機組已超過定義中的小型模組化反應爐之規模限制。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎核電對比再生能源部署</h2>				</div>
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									<p>在2023年至2024年間，面對持續的經濟壓力，包括通貨膨脹與地緣政治緊張情勢時，來自各國、各大洲，以及全球的氣候志向，持續重塑全球能源格局。不過，再生能源領域於此期間，毫無疑問地再次取得顯著進展。2023年12月在杜拜舉行的COP28中，「全球再生能源及能源效率誓言」獲得大約 130個國家的政府和歐盟認可，該誓言目標在於追求全球再生能源產能在2030年時增加2倍，達到11,000 GW ，即11 TW，並將能源效率的年改善率提高1倍，達到4% 以上。</p><p><b>投資。</b>根據彭博新能源財經所做的估計，非水力再生能源裝置容量的總投資額，在2023年為6,230億美元，相較於前一年增加8%。根據《世界核能產業現況報告》的估算，此一金額相當於已有記錄的全球核電廠興建投資決策金額之27倍，全球核電之投資大約 是以230億美元興建6.7GW。根據彭博新能源財經的數據，太陽能的投資增加12%，達到3,930億美元。其次，投資於風力發電廠的金額達到2,170億美元，其中投資於陸域風力發電廠的金額略為減少，但離岸風力發電廠的投資金額，則創下770億美元的紀錄，因而抵銷陸域風力發電所減少的投資金額。彭博新能源財經估計，固定式蓄電裝置容量的投資金額約為360億美元，首次超越投資於新建核電的金額。</p>								</div>
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									<p><b>裝置容量。</b>根據國際再生能源總署的數據，太陽能和風能的年新增裝置容量，分別成長73% 與 51%，合計新增裝置容量接近 460 GW。太陽光電市場僅在中國就增加約 217 GW，相較於2022年的新增量增加150%，至於全球其他地區則增加129 GW，總計達到346 GW，即每日增加大約 1 GW。據全球風能理事會所載，新增風力裝置容量為創紀錄的117 GW，相較於前一年度成長50%，其中中國佔陸域風電新增總裝置容量的65%以及離岸新增總裝置容量的58%。相較之下，中國的核電容量淨增加1 GW，而全球新啟動和關閉的核電容量淨增加-1 GW。</p><p><b>發電量。</b>太陽能和風力發電廠的總發電量，在2021年首次超過核電發電量。風能和太陽能設施在2023年的發電量，高出核電廠50%。僅是風力發電就產生 2,300 TWh的電力，並逐漸趨近核電的2,600 TWh。非水力再生能源自2013年起已為全球增加3,500 TWh的發電量，這是核電約莫 250 TWh 發電量的14倍，非水力再生能源總發電量並於2023年間高出核電 80%。</p>								</div>
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									<p><b>中國。</b>該國太陽光電發電總發電量在2023年達到578 TWh，比該年發電量為413TWh的核電多出40%，連續兩年超過核電。風力發電於2012年超越核電發電，此後每年都維持領先。風力發電廠的發電量為877 TWh，這是核電發電量的2倍多。在太陽能與風能的基礎上，再加上生質能等其他非水力再生能源，總淨發電量為1,643 TWh，這是核電發電量的4倍，也是德國總耗電量的3倍多，依照2022年GDP 計算，德國為世界第四大經濟體。</p>								</div>
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									<p><strong>歐</strong><b>盟。</b>在2023 年，歐盟再生能源新增裝置容量達到有史以來最大規模，再生能源在總發電量所佔比例達到44%，首次超過40%。太陽能與風力發電廠總計的發電量為721 TWh，相較於核電發電量 的588 TWh高出近1/4，佔歐盟總發電量的27%。值得注意的是，非水力再生能源的發電量在2023年首次超過所有化石燃料發電量的總和，僅風能一項已超過天然氣。化石燃料所佔比例整體下降19%，創下史上新低，佔歐盟總發電量不到1/3。</p>								</div>
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									<p><b>印度。</b>該國風力發電量於2000年至2023年間成長50倍。太陽能裝置容量在2020年至2023年的短短期間驟增85%，而核電在運轉容量上卻未有任何成長。太陽光電發電量於2023年驟增19%，印度超越日本成為第三大太陽能發電國。太陽能與風力發電量分別為核電發電量的2.4倍與 1.8倍。</p><p><b>美國。</b>依據太陽能產業協會（SEIA）的數據，太陽能裝置容量在2023年經歷顯著的成長，新架設的太陽能裝置容量達到創紀錄的31 GW，相較於2022年新增量增加55%。</p><p>風力發電裝置容量增加8 GW。併網的太陽能發電量從2000年近於零增加到2023年的238 TWh。在此同時，核電裝置容量幾乎穩定在96 GW 至100 GW間，發電量約莫在750 TWh至810 TWh 的範圍變動。</p>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎電力穩定與核電的競爭壓力</h2>				</div>
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									<p>何為穩定性（firming）？資產層面穩定性係指經由共置（co-located）或混合（hybrid）電廠，來搭配間歇性再生能源與其他電力資源，以回補太陽能與風能無法發電的時段。電池儲能益發用於穩定性，以提升間歇再生能源生產商的可靠性和可用性，在此同時也提供一些額外的市場電力，儲存後在價格較高時售出。</p><p>電力穩定性已經成為間歇性再生能源之重要且不斷成長的補充。截至2022年底，美國共有374 座混合發電廠正在營運，其中不包括水力抽水蓄能發電廠。這類電廠的裝置容量超過 40 GW，其中半數以上是光電加儲能。這些裝置大多於2020年之後方才建置，顯示出公用事業規模電池的可行性和市場吸引力的快速改善。美國加州的電池儲能在近幾個月來，有時可以滿足20% 以上的尖峰電力需求，為電網貢獻約 7 GW，相當於7 座大型核電機組。</p><p>公用事業規模儲能的多種價值來源支持持續快速的成長。電網服務與再生能源穩定性在風能的應用案例中佔主導地位，而電力調度的削峰填谷則是光電的另一項重要應用領域。這些額外的價值來源，有助於推動與促進儲能裝置。</p><p>在全球範圍內，公用設施規模的儲存新增裝置容量，從2022年剛超過 10 GW，躍升至2023年的超過 25 GW，至於核電淨新增裝置容量則為-1 GW。</p><p>經濟合作暨發展組織的國際能源署在最近的一項研究得出結論，即使考量對備用容量、備轉容量、部分負載罰款，以及循環成本的需求增加，太陽能加儲能仍是贏家：<br /><br /></p><ul><li>中國的成本預計在2025年左右，將降至燃煤電廠與核電廠以下。</li><li>太陽能加儲能在印度已經比燃煤更具競爭力，並且未來皆會如此。</li><li>美國的成本預計在2025年之前，將低於新的高效燃氣發電廠的成本，並且「在2030年之前，大幅擴大其領先優勢」。</li><li>歐盟內的碳定價表示，太陽能光電加上電池儲存。已可輕易勝出天然氣。</li><li>太陽能加儲能的價格已經「遠遠低於目前大多數市場上的核電」，「相較於目前商業上可用的其他低排放電力來源，具有很強的競爭力」。<br />投資銀行拉札德的估計亦得出結論，相較於尖峰負載燃氣電廠和新核電，混合式太陽光電系統通常更為便宜，風力加儲能在許多情況下甚至比煤炭更便宜。間歇性再生能源的成本結合電力穩定措施，尤其是儲能，其競爭力及大規模可用性，將可能於未來幾年內改變能源政策的遊戲規則。</li></ul>								</div>
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		<title>【國際講座】科學觀點看核能科技與風險—談核電延役與小型模組化反應爐（SMR）</title>
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		<dc:creator><![CDATA[綠色公民行動聯盟]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 09:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMR]]></category>
		<category><![CDATA[核能]]></category>
		<category><![CDATA[核電]]></category>
		<category><![CDATA[核電除役]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="1200" height="1200" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/09/萊曼博士.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="【國際講座】科學觀點看核能科技與風險—談核電延役與小型模組化反應爐（SMR）" decoding="async" srcset="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/09/萊曼博士.png 1200w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/09/萊曼博士-300x300.png 300w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/09/萊曼博士-1024x1024.png 1024w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/09/萊曼博士-150x150.png 150w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/09/萊曼博士-768x768.png 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /> ※ 本次線上講座有中英文逐步口譯 ※ 活動報名連結：https://neti.cc/vMPnqKn 10月16 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="13502" class="elementor elementor-13502" data-elementor-post-type="mec-events">
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									<p><span style="font-weight: 400;"><strong>※ 本次線上講座有中英文逐步口譯</strong><br /></span><strong>※ 活動報名連結：https://neti.cc/vMPnqKn</strong><br style="font-weight: 400;" /><br /></p><p><span style="font-weight: 400;">10月16日（三）19:00~21:00，綠色公民行動聯盟特別邀請國際學者「憂思科學家聯盟（The Union of Concerned Scientists）」核電安全主任埃德溫．萊曼博士（Edwin Lyman）進行線上演講，從科學觀點出發，討論關於核電延役與小型模組化反應爐（SMR）的科學觀點。<br /></span><span style="font-weight: 400;">.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">今年台灣在野黨推動《核子反應器設施管制法》修法，意圖放寬核電延役期限，支持核能者主張核電具有應對氣候變遷危機的潛力，將核電塑造為「潔淨能源」。但事實上，核電廠雖不排放二氧化碳，卻一點也不乾淨，因為</span><b>使用核電會釋出大量毒性高、半衰期長的放射性副產品到空氣和水中</b><span style="font-weight: 400;">。如果發生嚴重事故或軍事攻擊，則會長時間地污染環境，且核電的成本通常遠高於風力發電、太陽能等其他低碳替代方案。所謂的</span><b>「核電復興」包括現有的老舊核電廠延役和建造新的核電廠，但每種選擇都有隨之而來的成本和風險，必須對現況加以科學的評估與考量。<br /><br /><br /></b><b>➧ 核電延役的風險考量<br /></b><span style="font-weight: 400;">若想讓老舊的核電廠在超過原定運轉年限後繼續延役運轉，則必須確保無法維修或更換的零件，仍然可繼續運作，而其他零件則可以經常進行檢查和維護，同時這類維護費用必須低到使營運成本不致於攀升。此外，尚有其他影響核安因素，會隨著時間推進而產生，例如核電廠附近的人口成長，以及氣候變遷所導致的更嚴重天候事件，皆應列入考量。<br /></span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><b>➧ SMR的真實現況<br /></b><span style="font-weight: 400;">興建新反應爐會帶來其他問題，由於興建新的大型反應爐，非常昂貴，例如最近在美國喬治亞州所完成的Vogtle-3和Vogtle-4機組，因此核工業界又聲稱「小型模組化反應爐」（SMR）會更便宜、安全。然而，除非在設計和運作方面走捷徑，小型模組化反應爐所產生的電力只會更為昂貴，走捷徑的方式包括，取消現今大型反應爐傳統的圍阻體建築，並減少運作核電廠所必須的操作人員和安全人員總量。核電廠若做出此類修改，即使設計本身具有某些安全特性，此類修改也會使得未來核電的安全性和保障性不及現在。</span><span style="font-weight: 400;"><br /><br /></span></p><p><b>10月16日晚上，邀請關心核能議題的朋友參加本次線上講座</b><b><br /></b></p><p><span style="font-weight: 400;">჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻჻<br /><br />▏講座資訊</span></p><p><b>ʚ 主題：</b><span style="font-weight: 400;"><strong>科學觀點看核能科技與風險—談核電延役與小型模組化反應爐（SMR）</strong><br /></span><b>ʚ 日期：2024/10/16（三）</b><b><br /></b><b>ʚ 時間：19:00-21:30</b><b><br /></b><b>ʚ 地點：線上直播（活動前將寄發直播連結）</b><b><br />ʚ 報名網址：https://neti.cc/vMPnqKn<br /></b></p><p> </p><p><span style="font-weight: 400;">▏講者簡介＿埃德溫．萊曼（Edwin Lyman）</span></p><p><span style="font-weight: 400;">◍ 1992年 𓏭 獲得康乃爾大學物理學博士學位</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">◍ 1992年至1995年間 𓏭 於普林斯頓大學能源與環境研究中心（也就是現今的科學與全球安全計畫），擔任博士後研究員</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">◍ 2003年起 𓏭 加入憂思科學家聯盟，並於《科學》、《自然》、《原子科學家公報》（ the Bulletin of the Atomic Scientists）、《科學與全球安全》（Science and Global Security），以及《今日軍備控制》（Arms Control Today）等多種學術期刊與雜誌上發表文章</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">◍ 2011年 𓏭 於福島核災時擔任福島第一核電廠受損情況的專家分析師</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">◍ 2014年2月 𓏭 與憂思科學家聯盟前任核電安全主任洛赫鮑姆（David Lochbaum），以及普立茲獎得主斯特拉納漢 （Susan Q. Stranahan） 合著出版《福島：核災的故事》（Fukushima: The Story of a Nuclear Disaster） 一書</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">◍ 2018年 𓏭 榮獲西拉德講座獎（Leo Szilard Lectureship Award），該獎項是美國物理學會為紀念物理學家西拉德而設，旨在表彰「物理學家在促進以物理學造福社會方面取得的傑出成就」</span></p><p> </p><p><span style="font-weight: 400;">▏關於憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists, UCS）</span></p><p><span style="font-weight: 400;">◍ 憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists, UCS）是一個總部位於美國的非營利組織，成立於1969年，由一群來自麻省理工學院（MIT）的科學家和學生創立。<br /></span><span style="font-weight: 400;">◍ 組織宗旨是利用科學知識來解決全球最緊迫的環境和安全問題，並通過倡導以科學為基礎的公共政策來促進永續發展和減少對人類健康的威脅。<br /></span><span style="font-weight: 400;">◍ </span><span style="font-weight: 400;">UCS的使命是通過科學、倡導和行動來建立一個更安全、健康和可持續的世界。他們的口號為「用科學改變世界」，強調科學在應對全球挑戰中的關鍵作用。<br /></span><span style="font-weight: 400;">◍</span><span style="font-weight: 400;"> UCS的使命是將嚴謹、獨立的科學付諸行動，制定解決方案並倡導健康、安全和公正的未來。並</span><span style="font-weight: 400;">努力確保政策制定者和公眾獲取可靠的科學資訊，並鼓勵以科學為基礎的決策。<br /></span><span style="font-weight: 400;">◍ UCS向來本於科學，就事論事，內部並無反核或擁核的定論，亦非反核團體，而是自我定位為核電監督組織，在討論延役時，著眼於核安優先。</span></p><p> </p><p><b>※本次線上活動會有中英文逐步口譯※</b><b><br /></b><b>※請詳細填寫報名資料，為若無填寫完整資料，視為報名不成功※</b></p>								</div>
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		<title>《2023世界核能產業現況報告》正體中文版摘要</title>
		<link>https://gcaa.org.tw/9632/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[綠色公民行動聯盟]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 01:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投書及專欄]]></category>
		<category><![CDATA[世界核能產業]]></category>
		<category><![CDATA[各國核電發展與反核訊息]]></category>
		<category><![CDATA[核電]]></category>
		<category><![CDATA[核電除役]]></category>
		<category><![CDATA[能源]]></category>
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					<description><![CDATA[ ▻ 中文版摘要報告PDF下載  ▻ 英文報告全文下載 文字翻譯:周世瑀圖表翻譯:林正原、陳詩婷校訂:房思宏  [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9632" class="elementor elementor-9632" data-elementor-post-type="post">
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									<p> ▻ <a href="https://drive.google.com/file/d/1ygqA8GIGl4bN3ozpr-Y6xDFtW63ho_MM/view?usp=sharing"><strong>中文版摘要報告PDF下載</strong></a></p><p> ▻<strong> <a href="https://www.worldnuclearreport.org/-World-Nuclear-Industry-Status-Report-2023-.html">英文報告全文下載</a></strong></p><p>文字翻譯:周世瑀<br />圖表翻譯:林正原、陳詩婷<br />校訂:房思宏</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-large">重要見解</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-medium">▎核電發電量出現10年來最大跌幅，所佔比率下跌至40年來的新低</h2>				</div>
				</div>
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									<ul><li>全球核電發電量下降4%；在中國以外地區則下降5%，下探至90年代中期的水平。</li></ul><ul><li>核電在全球商業總發電量中所佔的比率於2022年下跌至9.2%，這是自2012年後福島核災以來的最大降幅，也是40年來的新低，僅略高於1996年高峰時期佔比17.5%的一半。</li></ul><ul><li>截至2023年中期,全球共運轉407座反應爐，裝置容量為365GW，相較於一年前，減少４座，相較於2002年高峰時期的438座，則減少31座。</li><li>7座反應爐於2022年併網，5座機組遭關閉。4座新反應爐於2023年上半年開始運作，另有5座遭關閉。</li><li>自2003年至2022年的20年間，全球共啟動99座反應爐，關閉105座機組；<br />中國啟動49座反應爐，尚未關閉任何機組；中國以外地區的反應爐數量淨減少55座，裝置容量則淨減少24GW。</li><li>國際原子能總署在大幅修改統計數據後，目前顯示正式運轉的反應爐數量之高峰出現在更早的2005年時（接近《2002 世界核能產業現況報告》所載的438座）。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-medium">▎2022 年國家重大發展</h2>				</div>
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									<ul>
<li><strong>比利時</strong>。該國1座反應爐於2022年9月關閉，另1座於2023年1月關閉。剩餘5座反應爐中的3座將於 2025年關閉，而較新的2座反應爐則將延役至 2035年。</li>
<li><strong>法國</strong>。核電發電量下跌至低於1990年水平。相較於2010年時,核電發電量下降129TWh，遠高於德國同期因逐步淘汱核電政策而損失的100TWh機組發電量。法國自1980年以來首度成為電力淨進口國。由於空前的虧損和前所未有的淨債務水平（截至2023年中期為700億美元），公用事業公司EDF面臨破產威脅，因而重新收歸國有。</li>
<li><strong>德國</strong>。於2023年4月15日關閉國內最後3座仍在運轉的反應爐，距離2011年決定汰除核電政策後共歷時12年。</li>
<li><strong>南韓</strong>。國營公用事業公司韓國電力公佈前所未有的250億美元（2022年幣值）虧損，淨債務增加32%，達到空前的1490億美元（2022年幣值）。</li>
<li><strong>英國</strong>。現今只有9座機組仍在運轉。2座施工中的欣克利角C反應爐的成本估計在2023年2月已達440億美元（2022年幣值），首次併網期程延遲到2027年6月。</li>
<li><strong>美國</strong>。該國核電在商業發電中的所佔比率下降至18.2%，是25年以來的最低水平。經過10年的施工，沃格特爾（Vogtle）核電廠2座新反應爐中的第1座已於2023年4月併網。這2座機組的總成本估計超過350億美元。</li>
</ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-medium">▎俄羅斯持續主導國際利基市場</h2>				</div>
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									<ul><li>截至2023年中期，中國擁有最多施工中的反應爐（23座），但並未於國外興建任何反應爐。俄羅斯在國際銷售市場居於主導地位，正在建設24座機組，當中有19座位於其它7個國家，其中包括位於中國的4座。</li><li>10座反應爐於2022年開始施工，3座反應爐於2023年上半年動工；其中有7座位於中國（2022年有5座，2023年則有2座)。</li><li>58件正在進行的興建計畫中至少有24件遭到延宕。其中，至少有9件已通報延誤加劇，另有一個計畫首次通報進度落後。</li><li>現今施工中的計畫，當中有90%是在核武國家所進行，或由核武國家所控制的企業在他國所進行。2022年初時，有16座反應爐預計於該年內併網,但其中僅有7座開始發電。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-medium">▎福島現況</h2>				</div>
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									<ul><li>從冷卻池移除1號和2號機組用過燃料棒的工作延遲到2027年開始，並且在2031年之前無法完成。燃料碎片的清除工作再受延誤。</li><li>備受爭議的第一批130萬噸污水已於2023年8月開始排放入海。排放期程會歷時 30年。</li><li>大約27,000名前福島縣居民仍以疏散者身分生活。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-medium">▎除役現況</h2>				</div>
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									<ul><li>已關閉的反應爐數量截至2023年中期達到212座。其中僅有22座反應爐完全除役，只有11座機組解除管制。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-medium">▎小型模組化反應爐（SMRs）</h2>				</div>
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									<ul><li>2023年的更新並未顯示任何重大進展。既未有任何機組正在西方世界興建，亦未有任何設計經過充分的施工認證。美國NuScale所提出最先進的計畫，在成本估算驟增75%後，該計畫已於2023年11月壽終正寢。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-medium">▎核電經濟與金融</h2>				</div>
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									<p>來自其它各種創新發電選項，以及影響能源服務成本與可靠性的其它方案，使核電越發蒙受壓力。</p><ul><li><strong>公共融資</strong>。世界上大約45%的核電裝置容量已經完全國有化。幾乎所有施工中的計畫皆是由上市公司和/或經由公共財政，籌措資金。</li><li><strong>大量補貼</strong>。美國州政府層級為19座反應爐所浥注的稅金資助補貼，預計到2030年時將超過150億美元。此外，聯邦補貼將為在2024年至2032年運轉的核電廠提供高達15美元/MWh的補貼。</li><li><strong>均化能源成本</strong>。拉札德所建的模型推估顯示，以超過5.4%的折現率計算，核電是最昂貴的發電方式。以10%的折現率計算，核電的均化能源成本幾乎是陸域風電的4倍。將快速下降的固定（電網平衡）成本（例如儲存或補充購電）加計到美國未經補貼的太陽光電和風電中，其綜合成本在45美元/MWh至140美元/MWh間，這始終比新核電平均180美元/MWh的成本更便宜。</li></ul><p> </p>								</div>
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									<p><strong>遺漏與低估的成本</strong></p><p><strong> </strong></p><ul><li><strong>除役</strong>。由《世界核能產業現況報告》就反應爐層級所提的詳細分析估計，德國、義大利與立陶宛3個逐步汰除核電的國家，各自的除役成本分別約為6.8美元/MWh（2020年幣值）、16美元/MWh（2020年幣值）和15.7美元/MWh（2020年幣值），至少高出大多數國際估計成本的 10 倍。</li><li><strong>事故責任</strong>。日本政府估計2011年福島事故所致的損失為2,230億美元（2021 年幣值），相較美國保險共用基金總規模136億美元,高出約16倍，承保金額高居全球第一。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-medium">▎再生能源大幅領先核電</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>非水力再生能源發電量的總投資金額於2022年達到4,950億美元的新紀錄（成長35%），是有紀錄的全球核電廠建設投資決策金額的14倍。光是風電和太陽光電設施的發電量已高出核電廠28%，比率達到總發電量的11.7%，與此同時核子反應爐發電量所佔比率則縮減至9.2%。</li><li>中國在2022年的太陽能發電量總計423TWh，首次超過核電發電量397TWh。歐盟的太陽光電與風力發電廠合計發電量為624TWh，首度超越核電（613TWh），天然氣發電（557TWh）與煤炭發電（447 TWh），佔歐盟發電量的38%。印度於2022年風力與太陽能光伏電廠的發電量合計，已是核電發電量的3.7倍。風力發電量自2016年以來已超越核電產出。太陽能發電量則是於2019年超越核電。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-large">執行摘要和結論</h2>				</div>
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									<p>經歷新冠肺炎大流行最嚴重的2020年至2021年之後，2022年之衝擊主要來自受烏克蘭戰爭而加劇的全球能源危機。正在運作的商業核電設施在史上首次在全面戰爭中遭受敵對勢力的直接攻擊和佔領。儘管近幾個月幾乎未引發關注，截至2023年底時，佔領烏克蘭扎波羅熱核電廠之事仍然持續，斷電與斷水的威脅依舊存在。《2022世界核能產業現況報告》詳細分析在全面戰爭中核電廠所面臨的具體風險。</p>
<p>《2023世界核能產業現況報告》全面概述了核電廠數據,包括反應爐機齡、運作、生產和興建數據。本年度的報告包含評估<b>核電經濟與金融</b>的專章。</p>
<p>《2023世界核能產業現況報告》分析了32個核電國家的其中13國之新建計畫（截至2023年中期），以及<b>潛在核電國家</b>的新建機組計畫現況。《2023世界核能產業現況報告》涵蓋12個<b>焦點國家</b>的部分，這12個國家代表現今近三分之一的核電國家，以及72%的核電發電量，當中也有全球五大核電國家。此外加上於2023年4月關閉最後一座反應爐的德國，以及再次設想可以建造出反應爐的波蘭。全面專題<b>美國焦點</b>就美國核電計畫的現況進行詳細分析，並探討多項聯邦和州政府層級對核電部門的支持措施。焦點國家章節也首次納入<b>南非</b>。</p>
<p>報告另有專章分析小型模組化反應爐的發展現況。<b>福島現況報告</b>總結場內與場外挑戰的現況。<b>除役現況報告</b>概述已遭永久關閉核電廠的現況。<b>核電對比再生能源部署</b>的專章則提供核電、風電、太陽光電以及世界各地其它再生能源的投資、裝置容量,乃至於發電的比較數據。最後，<b>附錄1</b>概述焦點國家專章中並未處理到的國家之核電計畫。</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-medium">▎核電生產及其作用</h2>				</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>1970年《禁止核武擴散條約》（the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,NPT）生效前，有14個國家運轉核子反應爐。到1985年時，有另外16個國家繼而擁有已經併網的反應爐。從1991年至2020年的30年間（2021年當年未有），只有5個國家啟動了該國第一座核電廠：分別為中國（1991年）、羅馬尼亞（1996年）、伊朗（2011年）、阿拉伯聯合大公國與白俄羅斯（皆為2020年）；2021年至2022年間，並未有新進國家啟動任何反應爐。另有4個國家各自先後放棄核電計畫：義大利（1987年）、哈薩克（1998年）、立陶宛（2009年）與德國（2023年）。</p>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>反應爐運作與裝置容量</b>。截至2023年7月1日，共有407座反應爐（不計入長期停機的機組）在32個國家運行，相較於《2022 世界核能產業現況報告》時減少4座，[1]相較1989年則減少了11座，比起2002年438座的高峰時期則減少31座。截至2022年底，名目核電裝置容量達到368GW，[2]在當年度新增5.3GW，相較於2006年所創下裝置容量 367GW 的紀錄高出1GW，不過至2023年中期，裝置容量又再次下降至364.9GW。</p>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>國際原子能總署對比《世界核能產業現況報告》的評估</b>。國際原子能總署於2022年9月至2023年4月間大幅修正（包括追溯修改）線上核子反應爐資訊系統中所顯示的統計數據。此事繼而影響各界之於核工業趨勢的認知。核子反應爐資訊系統直到2022年9月仍認定，正式運轉的反應爐數量（449座）與裝置容量（396.5GW）雙雙於2018年達到歷史高峰。然而核子反應爐資訊系統於2023年7月卻顯示，早在2005年時機組數量已達到440座的高峰，<span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-size: inherit; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight ); text-align: inherit;">而最大裝置容量則仍是2018年的374GW。自此以後，這兩項指標雙雙下</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">跌，核子反應爐資訊系統顯示，截至2023年中期，共有410座機組正在運</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">轉，總裝置容量為368.3GW。</span></p><p>國際原子能總署截至2022年9月，將日本的33座機組計入全球「運轉」中的反應爐總數，而其中卻僅僅10座機組有效重啟，其餘23座機組至少自2010年至2013年期間並未發電（其中3座自2007年以來已然如此）。截至2023年中期，國際原子能總署已將這23座機組以及印度的4座反應爐，從運轉中的反應爐名單中追溯停止運轉，並將這些機組加計在標註為「暫停運行」的新類別中。</p><p>《世界核能產業現況報告》自2014年創立長期停機的類別以來，持續呼籲國際原子能總署調整自身統計數據，以因應產業現實。截至2023年中期，《世界核能產業現況報告》將31座反應爐歸類為長期停機，其中23座位於日本、3座在印度、2座在加拿大中國、法國與南韓則各有1座，相較《2022世界核能產業現況報告》，此一數量增加了2座。[3]</p>								</div>
				</div>
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							<blockquote class="elementor-blockquote">
			<p class="elementor-blockquote__content">
				[1]《2022世界核能產業現況報告》與《2023世界核能產業現況報告》的差異啟動6座反應爐，重啟1座，長期停機3座，關閉8座機組=減少4座機組。 			</p>
					</blockquote>
						</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
							<blockquote class="elementor-blockquote">
			<p class="elementor-blockquote__content">
				[2]截至2021年底與2022年底的差異：啟動7座反應爐，增加裝置容量7.6 GW，關閉5座反應爐，裝置容量減少3.3GW，重啟1座長期停機的反應爐，裝置容量增加1GW。  			</p>
					</blockquote>
						</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
							<blockquote class="elementor-blockquote">
			<p class="elementor-blockquote__content">
				[3]截至2023年11月上旬，2座加拿大機組、2座日本機組與1座法國機組已重新併網。			</p>
					</blockquote>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c3041e5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c3041e5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>核電生產</b>。世界核電機組群淨發電量在2022年為2,546TWh（發電量1TWh等同於10億度）。相較於2021年的發電量下跌了4%，已降至疫情於2020年爆發時的水平。中國的反應爐發電量連續3年超越法國，在運作核電的國家中發電量僅次於美國，位列第二。在中國以外，核電產量於2022年下降5%，降至90年代中期的水平。</p>								</div>
				</div>
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												<figure class="wp-caption">
										<img loading="lazy" decoding="async" width="1920" height="1080" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/AnyConv.com__圖2：全球和中國的核電發電量.webp" class="attachment-full size-full wp-image-9658" alt="圖2：全球和中國的核電發電量。資料來源:《世界核能產業現況報告》(WNISR)、國際原子能總署核子反應爐資訊系統(IAEA-PRIS)、 能源協會(The Energy Institute),2023 年" srcset="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/AnyConv.com__圖2：全球和中國的核電發電量.webp 1920w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/AnyConv.com__圖2：全球和中國的核電發電量-300x169.webp 300w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/AnyConv.com__圖2：全球和中國的核電發電量-1024x576.webp 1024w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/AnyConv.com__圖2：全球和中國的核電發電量-768x432.webp 768w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/AnyConv.com__圖2：全球和中國的核電發電量-1536x864.webp 1536w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/AnyConv.com__圖2：全球和中國的核電發電量-1200x675.webp 1200w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">圖2：全球和中國的核電發電量。資料來源:《世界核能產業現況報告》(WNISR)、國際原子能總署核子反應爐資訊系統(IAEA-PRIS)、
能源協會(The Energy Institute),2023 年</figcaption>
										</figure>
									</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>電力/能源配置的所佔比率</strong>。核電在全球商業總發電量的比率於2022年下降了0.6%,這是2012年後福島時期以來的最大降幅，比率降至9.2%，相較於1996年高峰時期的17.5%，下跌了47%。</p>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-medium"><span style="color: var( --e-global-color-primary );font-size: inherit;font-weight: var( --e-global-typography-primary-font-weight )">▎</span>反應爐啟動和關閉[4]</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-767f358 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="767f358" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
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									<p><strong>反應爐啟用</strong>。共有7座反應爐於2022年併網，其中3座位於中國，而芬蘭、巴基斯坦、南韓與阿拉伯聯合大公國則各有1座。白俄羅斯、中國、斯洛伐克和美國在2023年上半年各有1座機組併網。</p>
<p><strong>反應爐關閉</strong>。[5]有5座反應爐於2022年關閉，其中3座位於英國，而比利時與美國則各有1座。另有5座反應爐於2023年上半年關閉，其中3座機組位於德國，至於比利時與臺灣則是各自關閉1座。</p><p>99座反應爐於2003年至2022年的20年間啟用，這段期間另關閉105座<span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">機組。其中，中國啟用49座機組，並且並未關閉任何反應爐。結果便是中國</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">以外地區在此期間淨減少55座機組，淨裝置容量則下降超過24GW。</span></p>								</div>
				</div>
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												<figure class="wp-caption">
										<img loading="lazy" decoding="async" width="1920" height="1080" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖5：全球反應爐啟用與關閉數量—及中國的影響.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-9652" alt="圖5：全球反應爐啟用與關閉數量—及中國的影響。資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統,2022 年" srcset="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖5：全球反應爐啟用與關閉數量—及中國的影響.jpg 1920w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖5：全球反應爐啟用與關閉數量—及中國的影響-300x169.jpg 300w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖5：全球反應爐啟用與關閉數量—及中國的影響-1024x576.jpg 1024w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖5：全球反應爐啟用與關閉數量—及中國的影響-768x432.jpg 768w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖5：全球反應爐啟用與關閉數量—及中國的影響-1536x864.jpg 1536w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖5：全球反應爐啟用與關閉數量—及中國的影響-1200x675.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">圖5：全球反應爐啟用與關閉數量—及中國的影響。資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統,2022 年</figcaption>
										</figure>
									</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-20f332f elementor-blockquote--skin-border elementor-widget elementor-widget-blockquote" data-id="20f332f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="blockquote.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<blockquote class="elementor-blockquote">
			<p class="elementor-blockquote__content">
				[4]參閱焦點國家與附錄 1 以瞭解各國概況。			</p>
					</blockquote>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-26197a6 elementor-blockquote--skin-border elementor-widget elementor-widget-blockquote" data-id="26197a6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="blockquote.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<blockquote class="elementor-blockquote">
			<p class="elementor-blockquote__content">
				[5]《世界核能產業現況報告》根據反應爐最後一次發電所對應的年份來紀錄關閉情況，如果機組在受查核的年度並未發電，則追溯調整統計數據。			</p>
					</blockquote>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-48d49a2 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="48d49a2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-medium">▎興建數據[6]</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5d71681 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5d71681" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>截至2023年7月1日時，共有58座反應爐（<span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">58.6GW）正在興建，相較於</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">去年的《世界核能產業現況報告》高出5座，但相較2013年數據，</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">則減少11座（其中5座機組其後遭廢棄）。</span></p><p>每5座正在興建的反應爐，就有4座機組位於亞洲或東歐。目前有16個國家正在建造核電廠，相較於《2022世界核能產業現況報告》多出1國。名單包含埃及，以及巴西所重啟的興建計畫，但不計入白俄羅斯，因該國第二座機組業已竣工。只有中國、印度、俄羅斯和南韓這4個國家在多個場址同時施工。有10座反應爐於2022年在全球各地開工，其中5座機組位於中國，另外5座機組由俄羅斯在埃及（2座）、土耳其（1座） 與俄國國內（2座）營造。有3座反應爐於2023年上半年開始動工興建，其中2座位於中國，另1座則由俄羅斯在埃及興建。2020 年初至2023年中的42個月期間，全球28座動工的反應爐均由中國和俄羅斯政府所擁有或所控制的公司負責興建。</p>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
							<blockquote class="elementor-blockquote">
			<p class="elementor-blockquote__content">
				[6]截至2023年中期，在全球所興建的58座反應爐的詳細概述，參閱附錄3。			</p>
					</blockquote>
						</div>
				</div>
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												<figure class="wp-caption">
										<img loading="lazy" decoding="async" width="1920" height="1080" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/AnyConv.com__圖10：全球興建中的反應爐數量.webp" class="attachment-full size-full wp-image-9659" alt="圖10：全球興建中的反應爐數量。資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統,2023 年" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">圖10：全球興建中的反應爐數量。資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統,2023 年</figcaption>
										</figure>
									</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>興建國家對比供應商國家</strong></p><p><strong> </strong></p><ul><li>截至2023 年中 期，中國擁有最多正在施作中的反應爐，數量達到23座，佔全球興建中機組總數的40%。然而中國目前並未於海外任何地方興建機組。</li><li>俄羅斯是國際市場上的主要供應商，截至2023年中期，興建中的機組有24座。這當中有5 座於俄國國內建造。其餘19座機組在其他7個國家施作，其中中國、印度與土耳其各有4座，埃及則有3座。[7]俄羅斯入侵烏克蘭後，目前尚不確定制裁俄國與其它隨之而來的地緣政治發展會為這些興建計畫帶來何種程度的影響。</li><li>除了俄羅斯國家原子能公司之外，只有法國與南韓公司是海外核電廠建設的主要承包商；法國為英國承包商，南韓則為阿拉伯聯合大公國的包商。[8]</li></ul>								</div>
				</div>
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							<blockquote class="elementor-blockquote">
			<p class="elementor-blockquote__content">
				[7]有2座機組於孟加拉建造，伊朗和斯洛伐克則各有1座。			</p>
					</blockquote>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-98c84af elementor-blockquote--skin-border elementor-widget elementor-widget-blockquote" data-id="98c84af" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="blockquote.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<blockquote class="elementor-blockquote">
			<p class="elementor-blockquote__content">
				[8]以捷克為首的集團正在斯洛伐克完成1座由俄羅斯所設計的反應爐（Mochovce-4）。			</p>
					</blockquote>
						</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>施工期程</b></p><p><strong> </strong></p><ul><li>正在興建的58座反應爐，自開工以來平均歷時6年，低於2022年中期6.8年的平均期程，但許多反應爐距離竣工仍然遙遠。</li><li>所有施工中的反應爐在至少10個國家裡（共16個國家），曾經歷為期至少1年的延誤。</li><li>在明確通告進度落後的24座反應爐中，至少有9座通報延誤情況增加，當中有1座在過去1年首次通報延宕。</li><li>《2021 世界核能產業現況報告》指出，共有12座反應爐定於2022年啟動。2022年初，有16座反應爐預計於該年併網（其中4座是自2021年順延至2022年），但其中只有7座機組開始發電，至於其它9座機組，至少會延誤至2023年。</li><li>斯洛伐克的Mochovce-4號反應爐於38年前開始施工，但併網期程又遭延誤，目前已順延到2024年。伊朗的Bushehr-2號反應爐的動工始於1976年，歷時已超過47年之久，經歷停工40年後於2019年復工。目前定於 2024 年併網。</li><li>另有7座反應爐列入「正在建造」類別之期間已達10年或更長：巴西的Angra-3、原型快中子增殖反應爐（the Prototype Fast Breeder Reactor）、印度的Kakrapar-4、Rajasthan-7、Rajasthan-8、日本的Shimane-3、以及法國的Flamanville-3。法國與印度的計畫今年再受貽誤，日本反應爐甚至沒有暫定啟動之日期。</li></ul>								</div>
				</div>
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												<figure class="wp-caption">
										<img loading="lazy" decoding="async" width="1920" height="857" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖13：每年興建中反應爐平均興建工期.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-9653" alt="圖 13：每年全球興建中反應爐平均興建期間。資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統,2023 年" srcset="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖13：每年興建中反應爐平均興建工期.jpg 1920w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖13：每年興建中反應爐平均興建工期-300x134.jpg 300w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖13：每年興建中反應爐平均興建工期-1024x457.jpg 1024w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖13：每年興建中反應爐平均興建工期-768x343.jpg 768w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖13：每年興建中反應爐平均興建工期-1536x686.jpg 1536w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖13：每年興建中反應爐平均興建工期-1200x536.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">圖 13：每年全球興建中反應爐平均興建期間。資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統,2023 年</figcaption>
										</figure>
									</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>開始興建</b></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<ul>
<li>10座反應爐於2022年動工。其中5座位於中國。俄羅斯開始在埃及（2座）、土耳其（1座）和俄國國內（2座）興建反應爐，並且在中國建造一艘駁船，該駁船將於俄羅斯建置2座反應爐。[9]換言之，10座反應爐在全球動工，7座機組係由俄方所設計，另外3座則由中國核工業所設計。</li>
<li>3座反應爐於2023年上半年開始興建，其中2座位於中國，另1座則由俄羅斯為埃及所設計。</li>
<li>全球於2020年初至2023年中這42個月期間動工的所有28座反應爐，均由中國、俄羅斯政府所擁有或所控制的公司負責興建。</li>
</ul>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
							<blockquote class="elementor-blockquote">
			<p class="elementor-blockquote__content">
				[9]鋪設船舶龍骨被視為開始施作浮動反應爐。			</p>
					</blockquote>
						</div>
				</div>
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		</div>
						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
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					<div class="e-con-inner">
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎運轉機齡</h2>				</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>自1984年以來，（併網後）運作中核電廠的平均機齡持續增加，截至2023年中期為31.4年,高於2022年中期的31年。</li><li>共計佔全球運轉中機組2/3的265座反應爐已運行31年或更久，相較於2022年中期，減少了5座，其中111座反應爐（超過全球運轉中機組1/4）運作了至少41年。</li></ul>								</div>
				</div>
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												<figure class="wp-caption">
										<img loading="lazy" decoding="async" width="1920" height="716" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖18：全球運轉中反應爐機齡分佈.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-9654" alt="圖 18:全球運轉中反應爐機齡分佈。資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統,2023 年" srcset="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖18：全球運轉中反應爐機齡分佈.jpg 1920w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖18：全球運轉中反應爐機齡分佈-300x112.jpg 300w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖18：全球運轉中反應爐機齡分佈-1024x382.jpg 1024w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖18：全球運轉中反應爐機齡分佈-768x286.jpg 768w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖18：全球運轉中反應爐機齡分佈-1536x573.jpg 1536w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖18：全球運轉中反應爐機齡分佈-1200x448.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">圖 18:全球運轉中反應爐機齡分佈。資料來源:《世界核能產業現況報告》、國際原子能總署核子反應爐資訊系統,2023 年</figcaption>
										</figure>
									</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-44733e7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="44733e7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li><p>如果目前所有已獲准延役以及到期換發運轉執照皆能順利維持，所有施工場址均已竣工，並且所有其它機組的運作機齡皆為40年（除非已宣佈提前或延遲關閉日期），則在2030年之前的幾年中，運轉中反應爐數量的淨平衡最快將於2024年轉為負值，並在2026年至2027年略轉為正值；但總體而言，必須另有88座新反應爐（66.5GW）啟動或重啟，<span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">2023年世界核能產業現況報告</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">才得以取代遭關閉的反應爐，這幾乎是每個月得啟動或重啟1座機組或</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">0.7GW。要能如此，得在2030年前的所剩期程內，將過去10年每年</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">有6座機組啟動大幅提升至11座，方能維持目前世界上的反應爐數量。</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">考量核電的籌備期程較長，這似乎是個極不切實際的情境。</span></p></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9285d21 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="9285d21" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
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				<div class="elementor-element elementor-element-790a5bc elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="790a5bc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">▎焦點國家</h2>				</div>
				</div>
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									<p>以下11個焦點國家含括現今近1/3的核電國家，以及2023年4月關閉最後一座反應爐的德國，和計劃興建首座反應爐的波蘭。2022年和2023年上半年的一些關鍵進展如下：</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-89f99a9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="89f99a9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
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									<p><b>比利時</b>。該國核電發電量在2022年下降13%。在逐步汰除核電的政策架構下，1座反應爐在2022年9月關閉，另1座則於2023年1月關閉。該國現有5座反應爐仍在運作。目前的規劃是在2025年關閉3座機組，並使剩下2座反應爐延役10年直至2035年。具有法律拘束力的協議預計將於 2024 年年初完成。</p>
<p><b>中國</b>。該國的核電發電量增加3.2%，相較於2021年11%的增幅，成長幅度不大，穩定佔總發電量5%。同時，風電產量增加16%，太陽光電產量增加31%。非水力再生能源發電量佔全國總發電量的15.5%，是核電產出的3倍多。</p>
<p><b>法國</b>。該國自2015年以來核電表現每況愈下，法國電力公司的某位董事表示，2022年是「恐怖年度」。由於通用技術失靈、機組老化、氣候影響，以及社會運動等問題內外交攻，核電產 出下降到低於1990年的水平，相較於2005年至2015年間約400TWh，年度發電量約莫減少120TWh。相較德國自2010年以來逐步汰除核電，因而減少100TWh的機組發電量，<span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">法國減少的核電發電量猶有過之。平均而言，法國核反應爐在2022年</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">有152天的發電量為零。法國自1980年以來首次成為電力淨進口國，與此同</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">時，德國成為重要的電力出口國。法國電力公司由於史無前例的損失和前所未</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">有的淨債務水平（截至2023年中期，依據2023年幣值為648億歐元或</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">700億美元）而面臨破產可能，因此重新收歸國有。</span></p>
<p><b>德國</b>。核電淨發電量在2022年為32.8TWh，該國於2021年底關閉3座反應爐後，2022年的發電量下跌一半，僅是2001年高峰時期發電量162.4TWh的極小部分。相較於1999年時35.6%的歷史最高水平，2022年核電發電量約僅佔該國6%。最後3座持續運轉的反應爐於2023年4 月15日關閉，距德國首次產出核電已歷時62年。</p>
<p><b>日本</b>。自《2022 世界核能產業現況報告》以來，該國並未重新啟動任何其它反應爐（亦未規劃關閉任何1座機組）。截至2023年中期，僅有10座機組經認定持續運轉，另有23座處於長期停機狀態。核電發電量在2021年大幅成長後，發電量再次下降（減少15.3%），佔該國電力的6.1%（下降 1.1 %）。一個特別調查委員會發現日本製鋼所（Japan Steel Works）涉及數百起造假案件，該公司現為供應世界各地核電廠大型鍛件的重要製造商之一。</p>
<p><b>波蘭</b>。該國政府於 2020年10月通過一項長期核電計劃，目標是在2043年建置完成裝置容量6GW至9GW間的機組。該國在80年代放棄興建2座由俄羅斯所設計的水冷水控能源反應爐（VVER），接下來重啟該計畫的多次嘗試皆告失敗。與此同時，波蘭的太陽光電計畫是歐盟中發展最快的計畫之一。裝置容量在2022年增加61%，達到12.4GW。</p>
<p><b>俄羅斯</b>。該國核電發電量微幅成長，達到近210TWh的新紀錄。該國目前運轉37座反應爐，另有5座正在興建。俄羅斯繼續在海外維持其核電廠建造商龍頭的地位，截至2023年中期，共在7個國家承作19座機組。目前8個歐<span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">洲國家（包括4個歐盟國家）38座運作中的反應爐仍然高度依賴俄羅斯燃料</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">組件。</span></p>
<p><b>南非</b>。該國核電發電量下跌17%，降至僅略高於10TWh，為該國提供4.9%的發電量。電力產出減少的原因在於，要為機組延役20年而進行大規模翻新，因而導致長期停機，再加上技術事故所造成的非規劃性停機。由於大型燃煤電廠也遭遇嚴重的技術問題，這使得南非現今面臨嚴重的電力短缺。</p>
<p><b>南韓</b>。該國核電產量增加了11.3%，達到167.5TWh，為該國提供略高於30%的發電量。增加的原因來自於啟動1座新反應爐（新韓蔚1號），以及改善某些機組性能。然而，國營公用事業韓國電力公司公佈了史無前例的250億美元虧損（2022 年幣值），其淨債務驟增32%，達到前所未有的1,490億美元（2022年幣值）。韓國電力公司股票市值在過去7年裡萎縮了70%。</p>
<p><strong>英國</strong>。該國核電計畫正在迅速萎縮。自《2022 世界核能產業現況報告》發佈以來，有另外2座反應爐遭到關閉，現存9座機組尚在運作。目前共有36座已關閉的機組正在等待除役，數量位居世界第二，僅次於美國。自1997年以來，核電在電力結構中所佔比率幾乎減半，核電在當年所佔的比率為28%。然而，由於法國電力產量於2022年急劇下降，英國在2022年首度成為淨電力出口國，這是40年來頭一遭。同時，2座在欣克利角C興建中的反應爐，先經歷期程屢屢延誤，又逢造價節節攀升，其成本估計在2023年2月時達到440億美元（2021年幣值），首座機組預定最快於2027年6月併網。</p>
<p><b>美國</b>。該國核電的發電量略微下降（減少0.9%），跌至771.5TWh，為10年來最低點。核電在商業發電所佔比率下降至18.2%，為25年來的最低水平。美國核電機組群的總數仍為全球第一，共計93座，這也是最老舊的機組群之一，反應爐的平均機齡超過42年。經過10年的興建，沃格特爾核電廠2座新反應爐中的首座終於在2023年4月併網。2座沃格特爾機組的總成本估算現<span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">今已超過350億美元。針對營運難以獲利的反應爐和新計畫，聯邦與州政府</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">層級已經進一步擴大補貼，從而影響到原有的停機計畫。在過去5年裡，7座</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">已經關閉的反應爐的平均運轉機齡約超過 47 年，遠低於運作許可所設定的</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">60年。新興的商業模式包括，使核電產出與資料中心、加密貨幣挖礦或氫氣生</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">產等的電力消耗估算相互結合。核電產業持續受到各種刑事調查。由 V. C.</span><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight ); font-size: 1.125rem;">&nbsp;</span><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-size: inherit; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight ); text-align: inherit;">Summer 公用事業公司前執行長所負責，後來遭到放棄的核電新建案，因他謊</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">報該案計畫進度，在2023年3月遭判刑15個月、返還「不當得利」100萬</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">美元，併科20萬美元罰金。</span></p>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-medium">▎福島現況報告</h2>				</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>自2011年3月11日東日本大地震引發福島第一核電廠核災以來，業已歷時11年之久，此一事件在本報告中稱之為 3/11。目前情況仍非常不穩定。</p>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">場內和場外挑戰概述</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1a2449f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1a2449f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
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									<ul><li><strong>場內挑戰</strong></li></ul><p><strong>清除用過的燃料棒</strong>。3號機組冷卻池中的所有用過的燃料棒已於2021年2月清除。目前仍在進行1號和2號機組的準備工作，清除工作再次延後，目前預計於2027至2028財政年度開始，並於2031年底完成，屆時核災發生已經超過20年。</p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;"><b>燃料碎片清除</b></span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">。由於技術挑戰，施作屢受延宕。針對1號反應爐壓力容器支撐</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">結構狀態的調查，引發民眾擔憂潛在的坍塌風險，因為鋼筋周圍大部分的混凝</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">土已經明顯融化。</span></p><p><b>污水管理</b>。為繼續冷卻燃料碎片而持續注水，高度污染的水不斷從破裂的圍阻<span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">體流入地下室，繼而與滲入地下室的地下河水混合。在結合各種措施後，進水</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">量從每日540立方公尺降低至每日約90立方公尺。等量的水每日經過部分</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">淨化後，儲存於1,000立方公尺的儲水槽。為此幾乎每10日就需要一個新儲</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">水槽。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );"> </span></p><p>截至2023年8月24日，約莫130萬立方公尺經過處理的污水，儲存於<span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">1,046個儲水槽中。</span></p><p>安全機關已同意營運商東京電力公司所提排放受污染水入海的計畫。截至<span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">2023年3月底，大約 2/3的污水必須再次處理，水會先稀釋100倍（或更</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">高），才會經由 1 公里長的海底隧道排放至海洋。第一批經過部分除污的水已</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">於2023年8月24日開始釋放。整體排放過程至少會歷時30年之久。這項計</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">畫在海內外皆飽受爭議。</span></p>								</div>
				</div>
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									<ul><li><b>場外挑戰</b></li></ul><p>在場外，數以萬計撤離者的未來、食品污染，以及除污廢棄物的管理仍為重大挑戰。</p><p><strong>撤離者</strong>。截至2023年5月1日，福島縣約有27,000名居民仍過著撤離者的生活，低於2012年5月近165,000人的高峰人數。部分所謂「難返地區」於2022年首次解除避難命令，這些地區受輻射曝露的程度仍然很高，並經指定為「重建和重振地區」。撤離者返回率從1%到90%都有。</p><p><b>食品污染</b>。根據官方統計，2022財政年度共分析36,309件樣本，其中來自<span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">10個縣的135件樣本之放射性核種濃度超標。檢驗是否真能充分反應實際</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">情況，仍未有定論。截至2023年7月1 日，仍有12個國家和地區針對日本</span><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-size: inherit; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight ); text-align: inherit;">食品實施進口限制，高峰時期曾有54個國家和地區設限。歐盟執委會於</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">2023年7月取消尚存於該聯盟境內的進口限制。</span></p><p><b>除污與污染土壤管理</b>。福島縣臨時儲存區的受污染土壤目前正移置到8個地區<span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">的中期貯存設施。截至2023年3月底，總計10座貯存設施中有4座已經達</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">到最大儲存容量，污染土壤已經填入大約88%的儲存容量。政府依法必須負責</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">受污染土壤的最終處置。</span></p>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-medium">▎除役現況報告</h2>				</div>
				</div>
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									<p>隨著越來越多的核電設施達到預定的運轉年限，或是由於經濟情況惡化而遭到關閉，機組及時除役現今已成為一項關鍵挑戰（注意，此處分析並不含括放射性廢棄物管理情況）。</p>								</div>
				</div>
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									<ul><li>關閉的核電廠數量截至2023年中期達到212座，相較於一年前增加了8座。因此，在過去 70年間併網的反應爐，總數幾近三分之一遭到關閉。這些機組的總運轉容量為105GW，首次突破100GW。</li><li>190座機組現在正等待除役，或處於除役的不同階段，相較於一年前增加了8座。</li><li>只有22座機組已經完全除役（佔關閉反應爐數量的10%），相較於過去1年並無變化：17座位於美國、4座在德國、1座位於日本。這22座機組中只有11座（比《2022 世界核能產業現況報告》多出1座）已經解除管制，相當於已關閉反應爐的5%。</li><li>除役期程會平均持續約莫21年，伴隨著自6年至45年的巨大落差範圍（兩個極端值都是針對額定功率極低的反應爐，分別為22MW與63MW）。</li><li>針對11個主要核電國家的分析顯示，這些國家所關閉的反應爐佔所有已關閉機組總數的84%，除役進度仍然緩慢：分別處於不同期程階段的159座機組中，其中6座處於後運行階段、75座現為「準備階段」、27座正在「熱區階段」、12座處於「緩和階段」，另有39座則是「長期封閉階段」。</li><li>英國、法國、俄羅斯和加拿大這些早期核電國家，至今仍尚未有任何1座反應爐完全除役。</li></ul>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-medium">▎潛在新進國家</h2>				</div>
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									<p>截至2023年中期，孟加拉、埃及和土耳其等3個潛在的新進國家正在興建反應爐。這些計畫全數由俄羅斯核工業負責施作。儘管某些影響已經出現，但對俄羅斯的制裁與潛在的其它地緣政治發展，會對這些計畫造成何種影響仍尚未可知。</p><p>其它國家如哈薩克、奈及利亞、沙烏地阿拉伯及烏茲別克等國，或多或少有進一步的計畫，不過時至今日，這些國家皆仍未決定其核電廠設計，也尚未籌集到必要的資金。包括印尼、約旦、泰國與越南在內的幾個國家，已然暫停或取消早先的計畫。某些關鍵進展如下：</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8341357 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8341357" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
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									<p><strong>孟加拉</strong>。該國2座由俄羅斯所設計的反應爐，自2017年至2018年以來持續興建中。它們原定於2023年和2024年啟動。根據報導，制裁導致部分設備延遲交付，1號機組的服役至少會延遲到2024年終。</p>
<p><b>埃及</b>。該國第一座由俄羅斯所設計的機組，於2022年7月20日在埃爾達巴（El-Dabaa）場址動工興建，當時烏克蘭戰爭仍在進行。2號、3號機組分別於2022年11月及2023年5月開工。</p>
<p><b>哈薩克</b>。該國已經考慮數家潛在的供應商來負責興建小型或大型反應爐，但尚未選擇任何技術，亦未選定地點，更遑論宣佈任何融資計畫。</p>
<p><b>奈及利亞</b>。該國與多個國家簽署核電合作協議，並考慮發展達4GW的核電裝置容量。不過當奈及利亞於2023年初推出自身的能源轉型計畫，設定於2060年實現碳中和目標時，核電卻未被列入該計畫所概括的發電選項中。</p>
<p><b>沙烏地阿拉伯</b>。該國政府於2023年初，確認已然接到來自於中國、法國、俄羅斯及南韓等國，針對2座大型反應爐建案的投標。</p>
<p><b>土耳其</b>。該國於2018年至2022年間在阿庫育（Akkuyu）場址開始建造4座反應爐。4號機於2022年7月開工。2023年適逢土耳其共和國建國百年，土耳其當局原本期望1號機可以於該年併網。這項目標並未實現，第一座機組目前預定將於2024年啟用，並於2025年投入商業運轉。</p>
<p><b>烏茲別克</b>。該國官員於2022年5月宣佈，已在吉扎克州（Jizzakh）的法裡許（Farish）區選定場址，興建2座由俄羅斯所設計的VVER-1200型反應爐，該區位於圖茲坎湖（Lake Tuzkan） 附近。當時融資方案的談判正在進行，此外並未有更多訊息。</p>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-medium">▎小型模組化反應爐</h2>				</div>
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									<p>與先前各年度的《世界核能產業現況報告》版本相同，儘管媒體關注度持續增加,也有額外的公共資金承諾，不過今年關於小型模組化反應爐發展狀況與前景更新皆未顯露任何重大進展。各國情況如下：</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-94b5600 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="94b5600" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
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									<p><b>阿根廷</b>。該國的CAREM-25專案自2014年持續興建至今。經過多次延誤後，目前預計的機組啟動日期仍為2027年。至今尚未發佈更新的成本估算，不過（在最近一次延誤之前）所發佈的成本估算顯示，依據CAREM-25所估的每度電成本，大約為最昂貴的第三代反應爐的2倍。</p>
<p><b>加拿大</b>。聯邦與省政府繼續大力支持推廣小型模組化反應爐。最大一筆承諾來自聯邦基礎設施銀行，將浥注超過7.45億美元（2022 年幣值）於達靈頓（Darlington）場址的小型模組化反應爐計畫。幾項設計已經通過「預先許可供應商設計審查」，但尚未獲得安全機關的認證。</p>
<p><b>中國</b>。該國2座高溫反應爐模組從動工興建到2022年12月首次全功率運轉，共歷時10年之久，為原先預定期程的2倍。自此以後，運轉紀錄顯然令人失望。第二款設計，即ACP100，或稱玲瓏一號，於2021年7月動工施作。相較原定計畫延誤了6年，目前預計於2026年2月啟動。</p>
<p><strong>法國</strong>。馬克宏總統於2022年2月宣佈撥款11億美元（當年幣值），用以浥注法國Nuward小型模組化反應爐的設計及其它「創新反應爐」的開發。依現今發展，「基本設計」研究擬於2026年完成，並將於2030年動工興建。</p>
<p><strong>印度</strong>。該國自90年代以來持續開發先進重水反應爐設計，不過興建卻一延再延。目前仍無跡象顯示施工在即。不過報導聲稱，針對小型反應爐已制定計畫，「研議其可行性與有效性的路線圖」。</p>
<p><strong>俄羅斯</strong>。該國在一艘名為羅蒙諾索夫院士號（Akademik Lomonosov）的駁船上運作2座小型模組化反應爐。2座機組皆於2019年12月併網，比預定計畫多耽誤了9年。此後機組表現平凡無奇。俄羅斯於2021年6月再次提出小型模組化反應爐專案，這是項名為BREST-300的鉛冷快中子反應爐設計。該專案歷經 10 年的討論，原訂於 2018 年佈建完成。</p>
<p><strong>南韓</strong>。該國系統集成模組化先進反應爐（The System-Integrated Modular&nbsp;Advanced Reactor,SMART）的設計於2012年獲得安全部門的許可，但此後從未獲得任何訂單。根據報導，其它幾款設計正處於開發的早期階段。外國小型模組化反應爐開發商已經開始在南韓提出足以抗衡的設計，但除了簽訂象徵性的諒解備忘錄，至今尚未取得實際成果。</p>
<p><strong>英國</strong>。該國自2014年以來一直由勞斯萊斯持續開發「英國小型模組化反應爐」，（現今）這是1座470MW的反應爐（超過小型模組化反應爐的通用定義，即裝置容量應在300MW的尺寸限制）。該國管制機關目前正在進行通用設計評估（Generic Design Assessment,GDA），預計於2026年8月完成。另外6種小型模組化反應爐的設計正在接受審查。英國政府設定於 2029年之前做出最終投資決定。</p>
<p><strong>美國</strong>。該國能源部已浥注超過12億美元支持小型模組化反應爐，並且宣佈在未來10年將持續撥款，投入金額可能高達55億美元。然而，興建小型反應爐之事，至今卻仍不見動靜。只有 NuScale一項設計取得（有條件的）最終安全評估報告。不過，此後該設計的裝置容量已從每模組50MW增加到77MW，諸多問題卻仍然懸而未決。8個行政區在2021年10月退出這項美國西部各州僅存的小型反應爐投資計畫，導致由6件模組所構成462MW小型模組化反應爐的認購，僅僅售出101MW。成本估算於2023年1月一路追加到93億美元，整個專案繼而於2023年11月初戛然而止，官方的說法是「該專案出現充足認購、持續佈署的可能性乃微乎其微」。</p>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-medium">▎核電經濟與金融</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-62d610a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="62d610a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>概述</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e445ea8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e445ea8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">核電廠是所有計畫類型中最為昂貴的建設項目之一。穩定而非充滿變數（儘管</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">從比利時、法國與日本等國近來表現來看，這種說法不無疑義）、低碳、可調</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">度、產生的熱能可用於其它目的，這些核電的主要賣點皆面臨來自整個系統中</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">林林總總日益創新選項的壓力。而創新壓力並不僅止於發電端，還擴及到影響</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">服務成本和可靠性的所有屬性，例如高效率使用、需量反應、電動車與電網整</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">合，或以電力儲存應對有間歇變動特質的風電和太陽能光伏發電。某些模型已</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">顯示，太陽能光伏再加上儲能的負載係數，可以達到50%至70%。太陽光</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">電、風電和儲能相互搭配的長期合約業已簽訂。</span></p>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>在主要市場，核電金融是由地緣政治而非經濟所驅動</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fb0d19c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fb0d19c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">雖然無法獲得可靠、全面的全球信用貸款數據概況，不過部分數據顯示，俄羅</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">斯和中國正大力支持海外信用貸款計畫。「慨然允諾融資」是中、俄兩國相對</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">成功的關鍵。一位先前任職於經濟合作暨發展組織轄下核電署的官員指出，</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">「核電領域的私營股權公司在國際市場上已不再具有競爭力」，「中國和俄羅斯</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">正使西方核工業走投無路」。中國在英國欣克利角C以外的投資預計將迅速增</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">加，海外反應爐計畫到2030年將達到30件，相關投資將超過1,450 億美</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">元。其中究竟有多少計畫可以順利完成仍未可知，尤其是考量美國政府的黑名</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">單現已臚列中國主要核電公司。然而，似乎已有趨勢呈現，進出口銀行與各種</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">國際開發銀行在核電專案融資扮演越來越重要的角色。美國進出口銀行已就波</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">蘭、羅馬尼亞和烏克蘭等國的新建計畫發出數十億美元融資的意向書。許多國</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">家增加介入核電的力道亦頗有時日。《世界核能產業現況報告》估計，全球核</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">電約有45%的裝置容量現為國家所擁有。</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d636c1e elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="d636c1e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
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									<p><strong>運轉中反應爐面臨持續的競爭壓力，獲得國家支持</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-679d79a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="679d79a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">近年來，許多國家運作中的反應爐皆面臨財務挑戰。非規劃性停機導致核電產</span><span style="font-weight: 400;">量減少，反應爐老化或意外問題大幅墊高核電廠維修與再投資成本，在法國與</span><span style="font-weight: 400;">日本尤其如此。核電廠表現受到氣候相關衝擊，例如冷卻水可用性、散熱器容</span><span style="font-weight: 400;">量和風暴事件。儘管截至目前，氣候衝擊對總發電量的影響仍然有限，但過去</span><span style="font-weight: 400;">30年來，氣候相關事件所導致核電發電中斷增加8倍，這類事件可能對特定</span><span style="font-weight: 400;">時期內的可用容量產生重大影響。低成本天然氣，以及快速成長的風電和太陽</span><span style="font-weight: 400;">光電，皆為核電帶來嚴重的競爭風險，在一年中的某些期間，或一天中的某些</span><span style="font-weight: 400;">時段尤其如此。舉例來說，芬蘭再生能源產量劇增與批發電價呈現負值，導致</span><span style="font-weight: 400;">一再延宕方能完工的Olkiluoto-3 號機組，在開始商業運轉才屆滿一個月，就</span><span style="font-weight: 400;">被迫減少發電量。西班牙反應爐亦有類似的減產。美國在2013年至2022年</span><span style="font-weight: 400;">間正式關閉13座反應爐（</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">其中包括在2009年和2012年間停止發電的3座反</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">應爐）。成本壓力在錙銖必較的電力市場中尤為明顯。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">核工業宣稱自身「低碳又可靠的電力」產品並未獲得市場應有的重視，而貿然</span><span style="font-weight: 400;">關閉核電廠只會增加碳排放，故而主張關閉核電廠的時機尚未成熟，並為此進</span><span style="font-weight: 400;">行頻繁遊說，進而成功獲得了巨額補貼，用以浥注毫無經濟效益的核電廠繼續</span><span style="font-weight: 400;">運作。在美國有19座反應爐獲得州政府稅金補貼;這類補助將為期5年至</span><span style="font-weight: 400;">12年，預估到2030年金額會超過150億美元。一項名為零排放核電生產信</span><span style="font-weight: 400;">用貸款（Zero-Emission Nuclear Production Credits）的聯邦補貼，以最高</span><span style="font-weight: 400;">15美元/MWh的金額，浥注在2024年至2032年間運轉的核電廠。此一補</span><span style="font-weight: 400;">助極可能結合其他計畫，例如用於氫氣生產。民間核電信用貸款（the Civil</span><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight ); text-align: var(--text-align); font-size: 1.125rem;">&nbsp;</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">Nuclear Credit)計畫額外提供60億美元的國家補貼資金，以防經濟拮据的</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">業者關閉反應爐。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">全球最大的核電營運商法國電力公司EDF現在已經全面再次國有化。法國政</span><span style="font-weight: 400;">府目前正在遊說獲得歐盟融資機制協助的可能，從而補貼該國現有的核電機組。比利時政府原則同意與公用事業公司 Engie-Electrabel 共同成立一家合</span><span style="font-weight: 400;">資公司，以分擔2座反應爐計劃延役10年的經濟風險，這2座機組原定於</span><span style="font-weight: 400;">2025年關閉。日本實際上已國有化福島核電廠業者東京電力公司，為受害者</span><span style="font-weight: 400;"><br></span><span style="font-weight: 400;">賠償與災害補救浥注無限資金。為了加速重啟自3月11日以來遭到關閉的反</span><span style="font-weight: 400;">應爐，日本政府正在考量提供補貼，以確保得標者未來20年的收入。這會是</span><span style="font-weight: 400;">預定於2024年初開始的「長期去碳電力供應拍賣」計畫之延伸。</span></p>								</div>
				</div>
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									<p><strong>政府支持脈絡下的新反應爐經濟學</strong></p>								</div>
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									<p><span style="font-weight: 400;">經濟合作暨發展組織轄下的核電署，針對輕水反應爐所做的隔夜成本（不包括</span><span style="font-weight: 400;">融資和其它成本）估計相差2倍，從（南韓）2,157 美元/kW（2018 年幣</span><span style="font-weight: 400;">值）到（美國）4,250 美元/kW（2018 年幣值）之間。附屬於德國柏林工業</span><span style="font-weight: 400;">大學經濟與基礎建設政策工作組（ the Workgroup for Infrastructure Policy</span><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight ); text-align: var(--text-align); font-size: 1.125rem;"> </span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">at Technical University Berlin） 與德意志經濟研究所（The German</span><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight ); text-align: var(--text-align); font-size: 1.125rem;"> </span><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-size: inherit; text-align: inherit; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">Institute for Economic Research， DIW） 針對88個反應爐資料庫所做的</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">獨立評估發現數值還高出許多，其中輕水反應爐平均隔夜成本約為 6,000 美元</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">/kW。</span></p><p><span style="font-weight: 400;">評估核電競爭力時，隔夜成本分析具有某些重大限制:儘管融資經常被視為是</span><span style="font-weight: 400;">關鍵組成部分，不過在排除融資和其它成本後，可供參考的實際案例住往非常</span><span style="font-weight: 400;">有限;對於裝置第n座設施的常有假設認定，經由建立一系列機組可以達成建</span><span style="font-weight: 400;">立學習曲線的效應，但由於並未明確定義n的數值究竟為何，它的落差範圍可</span><span style="font-weight: 400;">以從5座到（小型模組化反應爐的）數百座。不過，這類數字根本無法與核電</span><span style="font-weight: 400;">主要競爭對手的生產規模比較。已安裝的風力渦輪機數量在全球已超過30萬</span><span style="font-weight: 400;">座，僅僅在2022年的安裝數量就超過25,000座。太陽光電模組（每個面板</span><span style="font-weight: 400;">具有多個模組）的產量每年數以億計，相關的學習曲線效果與模組成本降低皆</span><span style="font-weight: 400;">有數據可查。</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Bent Flyvbjerg 所率領的團隊曾就「大型計畫」的工期延誤與成本超支進行學</span><span style="font-weight: 400;">術分析，研究發現核廢料計畫獨占鰲頭，平均成本超支比率達到238%，核電</span><span style="font-weight: 400;">廠則是位列第三，平均成本超支比率為120%。</span></p><p><span style="font-weight: 400;">提出美國最先進小型模組化反應爐設計的 NuScale，於2023年11月初</span><span style="font-weight: 400;">終止承作猶他州市政集團的6座模組設計。成本預估已一路飆升至</span><span style="font-weight: 400;">20,000 美元/kW。儘管估計來自聯邦補貼的鉅額浥注會超過40億美元，</span><span style="font-weight: 400;">不過對於絕大多數候選城市而言，預期電力成本確實太昂貴。</span></p>								</div>
				</div>
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									<p><strong>核電均化能源成本評估所呈現的趨勢</strong></p>								</div>
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									<p><span style="font-weight: 400;">均化能源成本評估不僅包括興建費用（所謂的隔夜成本），亦包括營運及維護</span><span style="font-weight: 400;">成本、興建期程、負載係數和折現率，以得出核電廠生命週期內所產出每單位</span><span style="font-weight: 400;">電力的平均成本。幣值係依據 2018 年的美元金額。經濟合作暨發展組織所轄</span><span style="font-weight: 400;">的國際能源總署及其核電署的分析強調納入折現率之於核電均化能源成本的敏</span><span style="font-weight: 400;">感度。雖然核電資本成本並無純粹基於市場的基準，但過往的成本超支與期程</span><span style="font-weight: 400;">延誤顯示，相較於建造成本較容易預測的其它能源路徑，核電折現率會遠高於</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">此。隨著折現率上升，相對於其它能源政策選項，核電成本的競爭力則漸趨弱</span><span style="font-weight: 400;">勢。</span></p><p><span style="font-weight: 400;">此外，即使假設折現率相同，估算核電均化能源成本的落差範圍也很大。國際</span><span style="font-weight: 400;">能源署所作的電力調查分析估計，均化能源成本的範圍從非經濟合作暨發展組</span><span style="font-weight: 400;">織國家的51美元/MWh到62美元/MWh，這是以折現率5%所得出的結</span><span style="font-weight: 400;">果。這些數值遠低於一項獨立研究所估算的100美元/MWh核電均化能源成</span><span style="font-weight: 400;">本（基礎建設政策工作組/德意志經濟研究所），該研究係針對88個已規劃與</span><span style="font-weight: 400;">已完成核電計畫所作的獨立彙整分析（含括運用國際能源署的數據集）。</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">國際能源署所作的淨零排放評估顯示，美國的淨零排放價格範圍</span><span style="font-weight: 400;">為102美元/MWh，歐盟則為 145美元/MWh，這是以折現率8%估算而得，《世界能源展望》以相同的折現率估計後指出，成本差距範圍落在美國的</span><span style="font-weight: 400;">87美元/MWh 到歐盟的129美元/MWh。</span></p><p><span style="font-weight: 400;">資產管理公司拉扎德從類似的分析中總結道，除了折現率低於5.4%的天然氣</span><span style="font-weight: 400;">尖峰負載發電廠外，若以均化能源成本來估算，核電始終是最昂貴的設施。若</span><span style="font-weight: 400;">以7.7%的折現率計算，核電價格達到158美元/MWh。若以10%的折現率</span><span style="font-weight: 400;">推算並排除固定成本，核電的均化能源成本是陸域風電成本的幾近4倍。</span></p><p><span style="font-weight: 400;">儘管能採用的數據更為有限，但非經濟合作暨發展組織國家的均化能源成本估</span><span style="font-weight: 400;">算卻往往低於經濟合作暨發展組織國家。有鑑於非經合組織國家在新建設計畫</span><span style="font-weight: 400;">中至關重要，提升數據的近用性對相關分析將會大有助益。</span></p>								</div>
				</div>
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									<p><strong>遺漏和低估的成本</strong></p>								</div>
				</div>
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									<p><span style="font-weight: 400;">除了核電廠之外，核燃料鏈還存在遠比大多數其它形式能源生產更昂貴、更複</span><span style="font-weight: 400;">雜的附帶要求。資源經濟評估並未充分掌握這些其它要素，在某些評估中甚至</span><span style="font-weight: 400;">明確排除該等要素。關鍵問題在於，成本評估中是否包括除役（不僅包括發電</span><span style="font-weight: 400;">廠，更含括核燃料鏈設施）以及核子廢棄物管理成本；如果是，重點就在於這</span><span style="font-weight: 400;">些評估是否全面。專款資金規模必須適當，加以審慎投資，以確保在需要之時</span><span style="font-weight: 400;">可以達到預期目標。不幸的是，相關設施在全面運作期間往往無法籌措足夠的</span><span style="font-weight: 400;">資金。在其它案例中，由於控制上存在結構性缺陷，已經籌得的資金竟然遭到</span><span style="font-weight: 400;">挪用。</span></p><p><span style="font-weight: 400;">除役成本估算差異頗大，此外實證數據亦有限。美國公有反應爐的除役成本落</span><span style="font-weight: 400;">在478美元/kWe至1,435美元/kWe間，投資人私有的反應爐的除役成本</span><span style="font-weight: 400;">則是落在615美元/kWe至 2,148美元/kWe間。[10]何以投資人所擁有的公</span><span style="font-weight: 400;">用事業推估出更高的成本，原因尚不清楚。</span></p><p><span style="font-weight: 400;">由《世界核能產業現況報告》就反應爐層級所提的詳細分析估計，德國、義大</span><span style="font-weight: 400;">利與立陶宛這3個逐步淘汰核電的國家中，高裝置容量商業反應爐除役成本分</span><span style="font-weight: 400;">別約為6.8 美元/MWh（2020 年幣值）、16 美元/MWh（2020 年幣值）</span><span style="font-weight: 400;">和15.7美元/MWh（2020 年幣值），至少高出大多數國際估計值10倍，並</span><span style="font-weight: 400;">且達到可能影響核電競爭力的水平，在批發市場更是如此。這些情況尤其重</span><span style="font-weight: 400;">要，在核電的總發電量為已知的情況，除役成本必須要攤銷到固定數量的發電</span><span style="font-weight: 400;">度數。</span></p><p><span style="font-weight: 400;">國際原子能總署分析除役與廢棄物管理成本融資機制，研究發現大約有3成的</span><span style="font-weight: 400;">國家係仰賴政府或國營企業的資金。至於其餘7成國家，核後端所涵蓋的範圍</span><span style="font-weight: 400;">並不確定。各國都仰賴納稅人所繳納的稅金填補缺口。</span></p><p><span style="font-weight: 400;">詳細歐洲案例之研究中強調籌措除役資金與預期成本之間存在巨大的整體缺</span><span style="font-weight: 400;">口。這項差額在法國估計為109億美元（2023 年幣值），在德國為66億美元</span><span style="font-weight: 400;">（2023 年幣值），在瑞典則為 27 億美元（2023 年幣值）。在美國，轉移已關</span><span style="font-weight: 400;">閉的反應爐的所有權及動用核電後端資金的權利至私人公司，會帶來特定的風</span><span style="font-weight: 400;">險，例如成本超支、破產，一旦發生重大事故可用資金也可能會迅速告罄。</span></p><p><span style="font-weight: 400;">運作反應爐與燃料鏈設施，以及除役所衍生的核電廢棄物管理，其成本估計已</span><span style="font-weight: 400;">達到天文數字。僅僅就用過的燃料棒處置而言，美國的估計已達到 1,680 億美</span><span style="font-weight: 400;">元（2018 年幣值），加拿大超過190億美元（2020 年幣值）；法國高放射性廢</span><span style="font-weight: 400;">棄物處置的「目標成本」為280億美元（2016 年幣值）；如果含括所有放射性</span><span style="font-weight: 400;">廢物流，德國的處置成本預計將達到 1,630 億美元（2023 年幣值）；瑞士則為</span><span style="font-weight: 400;">210 億美元（2021 年幣值）。</span></p><p><span style="font-weight: 400;">小型模組化反應爐每度電的核廢料管理成本，可能仍舊高過大型反應爐。</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d548024 elementor-blockquote--skin-border elementor-widget elementor-widget-blockquote" data-id="d548024" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="blockquote.default">
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							<blockquote class="elementor-blockquote">
			<p class="elementor-blockquote__content">
				[10]卡倫研究所(Callan Institute),〈2022 年核電除役資金研究〉,2022 年 12 月,第 5-6 頁,
參閱 https://www.callan.com/research/2022-nuclear-decommissioning-study/,2023 年 7 月
7 日瀏覽。			</p>
					</blockquote>
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									<p><strong>核電事故責任保險保額不足</strong></p>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">保額不夠或補貼不足，以致無法彌補核電廠、燃料鏈設施或在運輸過程中發生</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">事故所造成的損害，這在全世界都屢見不鮮。若以反應爐事故為例，國內法規</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">明文規定場外損害的責任要求。一旦達到營運商所負責任的上限，各國政府可</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">能會提供額外責任範圍;接著是一系列國際條約協定（包括《巴黎公約》、《維</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">也納公約》、各種聯合議定書與補充公約）所提供的第三層涵蓋範圍。美國擁</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">有全世界最大的核電事故責任共用基金，其總承保金額上限也遠低於中度事故</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">所帶來的預期損失。例如，據日本政府估計，2011年福島事故帶來的損失為</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">2,230億美元（2021年幣值），美國保險共用基金規模僅為136億美元，核災</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">的總損失已高出16倍。隨著老舊反應爐陸續關閉，保險共用基金的規模持續</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">縮小。購買強制反應爐責任保險時，小型反應爐（例如小型模組化反應爐）的</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">基本賠償限額要求要低得多。這些額度取決於反應爐的大小，但保障範圍僅落</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">在450萬美元至7,400萬美元間。此外，如果反應爐功率小於100MWe，</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">則根本毋須參與追溯保費共用基金。</span></p>								</div>
				</div>
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									<p><strong>產業宣稱供電得不償失的說法以及未來的新市場</strong></p>								</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">核電產業支持者不時聲稱，核電身為穩定、高裝置容量、低碳的可調度電力的</span><span style="font-weight: 400;">供應者，並未獲得充分的補償。在美國電力市場中，容量支付已經補償產出穩</span><span style="font-weight: 400;">定、高裝置容量發電量的業者，在歐洲也日漸如此。與化石燃料競爭對手相</span><span style="font-weight: 400;">比，核電供應商已經自歐盟排放交易體系中的碳定價，以及美國部分地區的碳</span><span style="font-weight: 400;">定價受益。可調度的宣稱尚未得到證實，因為核工業經由提高發電量，從而提</span><span style="font-weight: 400;">高供應端靈活性的技術能力仍然有限，而且為攤銷高固定成本而需要降低負載</span><span style="font-weight: 400;"><br></span><span style="font-weight: 400;">率，這與削減資源的激勵措施背道而馳。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">新興市場服務看似有助於提高核電的經濟效益，含括氫氣生產、海水淡化、乃</span><span style="font-weight: 400;">至於為需要高溫熱製程的產業提供服務，以及資料中心與加密貨幣挖礦等額外用途。由於需要這些服務的客戶多半是資本密集並必須依賴全天候生產才能達</span><span style="font-weight: 400;">成經濟效益，核電供應商因此必須分配固定百分比的電力給這些用戶，而非出</span><span style="font-weight: 400;">售間歇性的剩餘電力。替代市場的用戶因此會與現有電力用戶相互競爭以取得</span><span style="font-weight: 400;">電力，而非補充市場。如果某些用途配置（例如用於生產氫氣的低碳核電）再</span><span style="font-weight: 400;">疊加多重補貼，如此一來由政府補貼所致市場轉移之時，碳排放量亦有可能增</span><span style="font-weight: 400;">加。經由增建機組可以處理對於現有低碳電力供應轉移的關切。然而人們普遍</span><span style="font-weight: 400;">認為，相對於其它支援這類輔助市場的電力選項，核電成本太過昂貴。</span></p>								</div>
				</div>
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									<p><strong>本章結論</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d04f415 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d04f415" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
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									<p><span style="font-weight: 400;">整體而言，核電仍將面臨諸多經濟的險阻艱難。核電研究與部署主要仰賴政府</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">提供資金、承受風險與直接所有權。即使是「私部門」的反應爐計畫，也得在</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">政府大力支持的環境中方能運作。在更廣泛的能源市場中，在核電成本改善可</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">能出現的時候，那些與核電競爭的發電技術之技術進展、能源儲存、需求面管</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">理，乃至於提升能源效率，都將會進而降低其經濟成本，屆時核電仍然太貴。</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">推動無悔政策諸如就碳制定合適價格等，會有助於核電經濟以及其它去碳途</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">徑，儘管這類方式比現今多數「政策支持」之作法更加的市場中立。</span></p>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-medium">▎核電對比再生能源部署</h2>				</div>
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									<p><span style="font-weight: 400;">在烏克蘭發生的事件打亂了2022年的能源市場，並且將持續大幅影響中短期</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">能源政策的決策。某些國家明顯增加了在再生能源的投資，但核電在政治議程</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">的位階仍是居高不下，儘管實際成果並不見起色。</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4bfb703 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4bfb703" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
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									<p><b>投資</b><span style="font-weight: 400;">。非水電再生能源裝置容量的總投資於2022年達到4,950 億美元的新紀</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">錄，比前一年增加35%，這項金額為記錄在案的全球核電建設投資決策</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">的14倍，核電建設投資金額約350億美元，裝置容量9.4 GW。太陽光電投</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">資繼2021年成長37% 後，去年大幅成長50%，達到3,070 億美元。風力發</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">電投資則增加19%，達到1,740 億美元。再生能源投資在2022 年佔所有發電</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">投資的74%。相較之下，核電投資只佔8%，與新建燃煤電廠的投資金額為同</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">一水平。中國再生能源的投資金額為歐洲與美國投資總額的2倍多，而中國的</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">投資金額更超越過去10年全球核電投資的總額。</span></p>								</div>
				</div>
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												<figure class="wp-caption">
										<img loading="lazy" decoding="async" width="1868" height="773" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖62：2004年到2022年，全球再生能源與核能投資比較.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-9656" alt="圖 62:2004 年至 2022 年全球再生能源與核能投資比較。資料來源:資料來源:彭博新能源財經(BNEF)、《世界核能產業現況報告》原創研究,2023 年" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">圖 62:2004 年至 2022 年全球再生能源與核能投資比較。資料來源:資料來源:彭博新能源財經(BNEF)、《世界核能產業現況報告》原創研究,2023 年</figcaption>
										</figure>
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							<blockquote class="elementor-blockquote">
			<p class="elementor-blockquote__content">
				註﹔由於缺乏全面、公開的核電年度投資估算，並且為了簡化方法，《世界核能產業現況報告》含括動工當年所預計的總投資成本，而非攤提成本至整個興建設期程。此外，如果發生成本超支，核電投資數據並未計入修正後所追加的預算，而成本超支的情形也通常會發生。
			</p>
					</blockquote>
						</div>
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									<p><strong>裝置容量</strong>。新增再生能源裝置容量（含括水力發電)於2022年達到創紀錄的348GW，其中風電的新增裝置容量約莫為75GW。針對新增太陽光電裝置容量的估計差異頗大，從（國際再生能源總署所提的）191GW 到（二十一世紀再生能源政策網所估算的)243GW，總裝置容量首次超過1TW（兩者估計均是）。相較於這些數字，運轉中核電裝置容量淨增加4.3GW。</p><p><strong>發電量</strong>。太陽光電和風電的總發電量於2021年首度超越核電。風電和太陽光電設施的發電量在2022年，相較核電發電量高出28%。負載率已有顯著提升，2020年時，公用事業規模的太陽光電發電負載率達到 16%，陸域風電負載率為36%，離岸風電則為44%。蘇格蘭一個離岸浮動風場在營運的前5年內達成了54%的平均負載率，比法國核電廠在2022年的52%負載率還高。</p>								</div>
				</div>
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												<figure class="wp-caption">
										<img loading="lazy" decoding="async" width="1920" height="1080" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖67：全球核電與非水力再生能源發電量比較.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-9650" alt="圖67：全球核電與非水力再生能源發電量比較。資料來源:能源協會,2023 年" srcset="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖67：全球核電與非水力再生能源發電量比較.jpg 1920w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖67：全球核電與非水力再生能源發電量比較-300x169.jpg 300w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖67：全球核電與非水力再生能源發電量比較-1024x576.jpg 1024w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖67：全球核電與非水力再生能源發電量比較-768x432.jpg 768w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖67：全球核電與非水力再生能源發電量比較-1536x864.jpg 1536w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖67：全球核電與非水力再生能源發電量比較-1200x675.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">圖67：全球核電與非水力再生能源發電量比較。資料來源:能源協會,2023 年</figcaption>
										</figure>
									</div>
				</div>
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									<p><b>電力配置所佔比率</b>。風力（7.2%）和太陽能（4.5%）發電量合計佔比在2022年為11.7%，所有非水電再生能源所佔比率增加至14.4%，至於核電的佔比則下降至9.2%。</p><p><b>中國</b>。該國太陽光電的發電總量於2022年達到423TWh，首度超越核電產出之397TWh。風電自2012年超過核電，自此之後，年年皆居於領先地位。風力發電量為755TWh，接近核電機組發電量的2倍。太陽光電、風電再加計生質能等其它非水力再生能源之總淨發電量達到 1,346TWh，是核電發電量的3.4倍，這是全球第三大經濟體德國國家電力消耗（總量577 TWh）的2倍多。</p>								</div>
				</div>
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												<figure class="wp-caption">
										<img loading="lazy" decoding="async" width="1920" height="1080" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖68：2000年至2022年中國發電比較.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-9649" alt="圖68：2000年至2022年中國發電比較。資料來源:能源協會,2023 年" srcset="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖68：2000年至2022年中國發電比較.jpg 1920w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖68：2000年至2022年中國發電比較-300x169.jpg 300w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖68：2000年至2022年中國發電比較-1024x576.jpg 1024w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖68：2000年至2022年中國發電比較-768x432.jpg 768w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖68：2000年至2022年中國發電比較-1536x864.jpg 1536w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖68：2000年至2022年中國發電比較-1200x675.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">圖68：2000年至2022年中國發電比較。資料來源:能源協會,2023 年</figcaption>
										</figure>
									</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>歐盟</strong>。歐盟再生能源發電量（包括水力發電）於2022年創下（總量）<span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">1,080TWh 的新紀錄，其中太陽能貢獻203TWh，相較於前一年度增加</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">24%。太陽能與風力發電合計發電量為 624 TWh，超過核電廠613TWh 的發</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">電量、天然氣與煤炭火力發電量則各為557TWh與447TWh，所有再生能源</span><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );">發電量佔歐盟發電量的38%。</span></p><p> </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ab74cb0 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="ab74cb0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
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												<figure class="wp-caption">
										<img loading="lazy" decoding="async" width="1920" height="1080" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖70：2013年至2021年歐盟27國發電比較.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-9648" alt="圖70：2013年至2021年歐盟27國發電比較。資料來源:安柏(Ember)" srcset="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖70：2013年至2021年歐盟27國發電比較.jpg 1920w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖70：2013年至2021年歐盟27國發電比較-300x169.jpg 300w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖70：2013年至2021年歐盟27國發電比較-1024x576.jpg 1024w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖70：2013年至2021年歐盟27國發電比較-768x432.jpg 768w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖70：2013年至2021年歐盟27國發電比較-1536x864.jpg 1536w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/01/圖70：2013年至2021年歐盟27國發電比較-1200x675.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">圖70：2013年至2021年歐盟27國發電比較。資料來源:安柏(Ember)</figcaption>
										</figure>
									</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>印度</b><span style="font-weight: 400;">。在2022年該國所新增的太陽光電裝置容量為13GW，總計達62.8GW。</span><span style="font-weight: 400;">當年太陽能發電量為94.2TWh。太陽能發電量自2021年以來已超過風力，</span><span style="font-weight: 400;">風力發電量於 2022 年達到 69 TWh。風力發電量自2016年以來已超過核</span><span style="font-weight: 400;">電。太陽能發電量則於2019年超過核電產出。風力和太陽能發電量的總和在</span><span style="font-weight: 400;">2022年為核電廠發電量的3.7 倍。</span></p><p><b>美國</b><span style="font-weight: 400;">。該國在2022年核電發電量下降4.7%，減少至772TWh，佔電力結構</span><span style="font-weight: 400;">的18.2%，而風力與太陽光電的發電量總合則佔14%。包括生質能與地熱能</span><span style="font-weight: 400;">等其它能源在內，非水力再生能源發電量為709.4TWh（淨值）。若計入</span><span style="font-weight: 400;">水發電量256TWh，再生能源發電量首次超過燃煤發電的（總）發電量</span><span style="font-weight: 400;">904TWh，達到965.4TWh。</span></p>								</div>
				</div>
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