
2026年4月現在中国本土では62基の原子力発電所が稼働しており、 94基を有する米国に次いで世界第2位となっている。設置された発電容量は65.965 GWで、米国の96.9 GWに次いで2位、フランスの63.0 GWを上回っている。[ 3 ]原子力発電は年間450 TWhの電力を発電しており、世界第2位である。[ 4 ]これは、2025年の中国の総エネルギー生産量の4.82%に相当する。[ 5 ]さらに34基以上の発電所が建設中で、総発電容量は32.3 GWで、18年連続で第1位となっている。[ 6 ]
大気汚染、気候変動、化石燃料不足への懸念の高まりから、原子力発電は石炭の代替として検討されてきた。 [ 7 ] [ 8 ] 中国は、4400億米ドルの費用をかけて、150基の原子炉を追加建設し、2035年までに200GWの発電を目指している。[ 9 ] [ 10 ]中国には、主に中国東北部で事業を展開する中国核工業集団と、主に中国南東部で事業を展開する中国広核集団という2つの主要な原子力発電会社がある。[ 11 ]
中国は、国際協力や技術移転も奨励しているものの、原子炉技術の製造と設計における自給自足を最大限に高めることを目指している。華龍一号、CAP-1000、国河一号などの先進加圧水型原子炉(PWR)は近い将来の主流技術であり、華龍一号はパキスタンにも輸出されており[ 12 ]、カザフスタンにも輸出される予定である[ 13 ] [ 14 ] 。中国は、2030年までに一帯一路構想に関わる国々で最大30基の原子力発電炉を建設する計画である[ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]。
2050 年までに、高速中性子炉が主要な原子炉タイプとして計画されており、2100 年までに 1400 GW の容量が計画されています。また、CFR-600 [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] 中国の溶融塩トリウム炉プロジェクトは、 2023 年以降に稼働しているTMSR-LF1プロトタイプを含め、トリウム燃料サイクルを利用することを目的としています。 [ 21 ]中国は、 ITERプロジェクトへの参加を通じて核融合炉の開発に関わっています。また、合肥のEAST トカマク[ 22 ]などの施設を通じて国内研究を実施しているほか、バーニング プラズマ実験超伝導トカマク[ 23 ] [ 24 ]やCFETRなどの先進的な実験プロジェクトも実施しており、出力が 1 GW を超えるDEMOクラスの原子炉の開発を目指しています。 [ 25 ]
中国における原子力研究は1950年代に始まり、ソ連の支援を受け、主に中国の核兵器開発を目的として原子力エネルギー研究所を中心に進められた。中国の改革開放後、軍事原子力産業は民生用電力へと転換し、1991年には中国初の原子力発電所である秦山1号機が送電網に接続された。21世紀に入り、中国はフランスのEPR、ロシアのVVER-1000、アメリカのAP1000など、多くのギガワット級加圧水型原子炉(PWR)設計を輸入した。
冷戦中、北京が原子力開発を始めた当初の動機は、主に安全保障上の懸念によるものであった。[ 26 ] 1950年から1958年にかけて、中国の原子力建設はソ連との協力に大きく依存していた。[ 27 ]最初の取り組みは、中国・ソ連非鉄金属・希少金属公社と、北京にある中国科学院原子力研究所という最初の中央原子力研究施設の設立によって開始された。[ 28 ] 1955年2月、新疆にソ連の援助を受けて兵器級ウラン235とプルトニウムを生産するための化学分離工場が建設され、4月には長春原子力研究所が設立された。[ 27 ]数か月後の1955年4月29日、中ソ原子力協力条約が署名された。[ 29 ] 中国核工業集団公司(CNNC)も1955年に設立された。ソ連との協力に加え、中国はソ連に学生を派遣して原子力技術を学び始めた。[ 27 ] 1958年12月には、原子力発電の開発が科学技術開発12カ年計画草案の最優先プロジェクトとなった。[ 27 ]
第2段階は、原子力開発において完全な自給自足を目指すことを特徴としていた。[ 27 ] 1959年6月、ソ連は中国へのあらゆる形態の原子力援助を正式に終了し、ソ連の技術者を撤退させた。[ 30 ]中国は苦境に立たされたが、大規模な研究と投入によって原子力開発を継続した。原子力産業を急速に強化するために、中央委員会は、中国は原子力関連活動にのみさらなる資源を投入しなければならないと決定した。[ 31 ]その結果、原子力研究所は、各省、主要都市、自治区に研究機関の支部を設立した。[ 27 ] 1963年末までに、中国はウランとトリウムを抽出するための化学分離プラントを40以上建設した。[ 27 ] 1961年から1962年の間に、中国は将来の応用を確固たるものにする原子力開発において大きな成果を上げた。 1959年から1963年にかけて、蘭州では300MWの大型原子炉を利用したガス拡散プラントが建設されていた。[ 32 ]中国はこのプラントの建設に15億ドル以上を投資したと推定されている。[ 27 ]

1950年代の爆発的な進歩の後、中国の原子力開発は文化大革命の影響で減速し、1970年には核実験が1回しか行われなかった。[ 27 ] 1970年2月8日、中国は初の原子力発電計画を発表し、728研究所(現在は上海原子力工学研究設計院として知られる)[ 33 ]が設立された。
秦山原子力発電所は1984年に建設され、独自に設計・建設された最初の原子力発電所でした。1991年12月15日に送電網への接続に成功しました。[ 34 ] [ 35 ]原子炉はCNP-300型です。
1986年のチェルノブイリ原発事故後、北京は原子力開発政策を変更しないことを強調したが、国家的な緊急事態管理戦略については引き続き検討するとした。[ 36 ]
チェルノブイリ事故から1年後、中国は深センと香港の間にある大亜湾原子力発電所の建設を開始した。[ 37 ]調査対象となった香港住民の72%以上が発電所建設に反対し、100万人以上の住民が反対署名を行った。こうした世論の抗議にもかかわらず、北京は建設を強行し、当時の原子力工業部長である江新雄は1986年の記者会見で「政府は大亜湾に原子力発電所を建設するという決定を変えておらず、今後も変えるつもりはない」と述べた。[ 38 ]
1991年、中国は全国原子力事故緊急対策準備と救助活動の計画と調整を行うため、国家原子力事故緊急対策委員会を設立した。[ 39 ]
改革開放に伴い、中国は電力部門の拡大を継続的に要求した。[ 40 ]中国の第10次五カ年計画(2001~2005年)の一環として、エネルギー政策の重要な要素は「エネルギー安全保障の確保、エネルギーミックスの最適化、エネルギー効率の向上、生態環境の保護」であった。[ 40 ] 2002年までに、中国は2基の原子力発電所を稼働させた。[ 41 ] : 197
2007年、胡錦濤政権は中国の原子力発電設備容量を倍増させるという目標を設定し、その結果、中国の原子力発電部門におけるビジネスチャンスが大幅に拡大した。[ 42 ]: 100-101
2011年の福島原発事故直後、北京は安全審査が行われるまで全ての原子炉認可を凍結した。2012年末までに、中国国務院は原子力発電安全計画と中長期原子力開発計画を承認し、新規プロジェクトがより厳格な第3世代原子力発電の安全基準を満たす限り、原子炉の導入を再開した。[ 43 ]
2012年、胡錦濤氏は「エネルギー安全保障と気候変動対策における原子力エネルギーの代替不可能な役割」を強調した。[ 41 ]: 201
2013年の原子力安全計画では、2016年以降は第3世代原子力発電所のみが稼働を開始し、それまでは第2世代+原子力発電所はごく少数しか稼働しないと規定されていた。[ 45 ]
2014年、中国は2020年までに58GWの発電容量を確保する計画だった。[ 46 ]しかし、日本の福島第一原子力発電所事故を受けて再評価が行われたため、2015年以降に建設が開始された発電所は少なく、この目標は達成されなかった。[ 47 ]
2019年、中国は2035年までに原子力発電容量を200GWeとする新たな目標を掲げた。これは予測される総発電容量2600GWeの7.7%に相当する。[ 48 ] 2020年12月末までに、中国本土で稼働中の原子力発電ユニットの総数は49基に達し、総設備容量は51GWeとなり、2020年の設備容量では世界第3位、発電量では世界第2位となった。また、16基の原子力発電ユニットが建設中で、建設中のユニット数と設備容量は長年にわたり世界第1位となっている。[ 34 ] 2035年までに、原子力発電は総発電量の10%を占める計画である。[ 49 ]
2020年時点で、中国は新たに41基の原子炉を計画しており、168基の原子炉が検討中であった。[ 41 ] : 197建設中の原子炉は、世界の建設中の原子炉の27%を占めていた。[ 41 ] : 197少なくとも2023年時点では、中国の原子力発電拡大目標は、どの国よりも野心的である。[ 41 ] : 197
2021年、中国の環境保護・資源保全委員会は、二酸化炭素排出量を削減するために次世代原子力発電技術の導入と開発を重視する行動計画を発表した。[ 51 ]
2024年に情報技術革新財団シンクタンクは、世界的に見て中国は商業用原子力発電技術でリードしているか同等であり、第4世代原子炉技術では10~15年先行している可能性が高いと述べた。[ 52 ] [ 53 ]
2015年から2024年の間に、中国は37基の原子炉を建設し、最初のコンクリート打設から送電網への接続までの平均期間は6.3年(世界平均の9.4年を上回った)でした。中国はまた、この期間にわずか4.1年という最速の建設期間を記録しました。[ 54 ]
2025年現在、中国は世界最大の原子力投資国であり、現在29基の原子炉が建設中である。これは、世界中で建設中の原子炉のほぼ半分に相当する。[ 55 ]中国は今後数年で米国を抜いて世界最大の原子力エネルギー生産国になると予測されている。[ 56 ]この拡大は、中国が表明している気候変動対策戦略と一致する。総発電容量の見込みでは、中国は発表済みおよび建設中のプロジェクトで約125GWeを誇り、2位のロシアのほぼ4倍となっている。[ 57 ]

中国原子力庁(CAEA)傘下の国家核安全局(NNSA)は、認可および規制機関であり、安全に関する国際協定も維持している。1984年に設立され、国務院に直接報告する。AP1000に関しては、NNSAは米国原子力規制委員会と緊密に連携している。中国は1984年から国際原子力機関(IAEA)の加盟国である。[ 49 ]
中国は2011年10月までにIAEAチームから12回の運転安全審査チーム(OSART)ミッションを要請し、受け入れており、各原子力発電所は通常、OSART、WANOピアレビュー、またはCNEAピアレビュー(原子力発電運転研究所との共同)のいずれかで、毎年1回の外部安全審査を受けている。[ 58 ]
日本の福島第一原子力発電所事故を受けて、中国は2011年3月16日に、すべての原子力発電所の認可を凍結し、既存の原子炉の「完全な安全点検」を実施すると発表した。 [ 59 ] [ 60 ]環境保護副大臣の張立軍は、中国の全体的な原子力エネルギー戦略は継続すると示唆しているが、 [ 60 ]一部の評論家は、追加の安全関連コストと世論により、再生可能エネルギー計画の拡大を支持する再考が必要になる可能性があると示唆している。[ 60 ] [ 61 ]
中国の現在の使用済み核燃料(SNF)貯蔵方法は2020年代半ばまでしか持続可能ではなく、SNFの取り扱いに関する政策を策定する必要がある。[ 62 ]
2007年、中国国家核安全局は、中国核工業集団公司、中国広核集団公司、国家電力投資公司の3つの国有企業に原子力発電所の所有・運営を認可した。[ 41 ]: 201-202
2017年には、新たな法律によって国家原子力安全局の権限が強化され、新たな「制度的メカニズム」、より明確な「分業」、そしてより多くの情報公開が実現した。[ 63 ]
IAEA事務局長ラファエル・グロッシは2023年5月に初の公式訪問を行い、中国の原子力規制当局である中国原子力エネルギー局といくつかの協定に署名した。グロッシは「中国はIAEAの最も重要なパートナーの1つであり、原子力エネルギーの世界的リーダーである」と述べた。[ 49 ]
1998年、秦山原子力発電所にAECL 728MW CANDU-6型原子炉2基の建設が始まった。1基目は2002年に、2基目は2003年に稼働を開始した。CANDU型原子炉は、従来の原子炉から出る低品位再処理ウランを燃料として使用できるため、中国の使用済み核燃料の備蓄量を削減できる。[ 64 ]

ロシアのアトムストロイエクスポルト社は、実績のあるVVER-1000型原子炉のV-428型(出力1060MWe)を使用する天湾AES-91発電所の総合請負業者および機器供給業者であった。建設は1999年に開始された。さらに2基の天湾原子炉が2012年に稼働を開始し、これらも同じVVER-1000型原子炉を使用している。
2019年3月7日、中国核工業集団公司(CNNC)とアトムストロイエクスポルトは、天湾原子力発電所と徐大宝原子力発電所にそれぞれ2基ずつ、計4基のVVER-1200型原子炉を建設するための詳細契約を締結した。建設は2021年5月に開始される予定で、全ユニットの商業運転は2026年から2028年の間に開始される見込みである。[ 65 ]
2007年、フランスのアレバ社との間でEPR型第3世代原子炉に関する交渉が開始された。2基のアレバ製1660MWe級EPR原子炉が台山に建設され、2009年に着工した。

ウェスチングハウスAP1000は、中国の第3世代技術への移行の主要な基盤となることが計画されていた。2018年7月、4基のAP1000原子炉のうち最初の1基が送電網に接続された。[ 66 ]
2017年のウェスティングハウスの破産後、2019年に漳州でAP1000ではなく華龍一号を建造することが決定された。[ 67 ]
2023年現在6基のCAP1000の建設が国務院によって承認された。海陽3号と4号、連江1号と2号、三門3号と4号である。[ 68 ] [ 69 ]三門3号の建設は2022年6月に正式に開始され、海陽3号の建設は2022年7月に開始された。
CNP第2世代原子炉(および第3世代の後継機であるACP)は、中国核工業集団公司(CNNC)が開発した一連の原子炉であり、より新しい華龍一号の設計の前身にあたる。
第2世代原子炉であるCNPシリーズは、中国国内で開発された最初の原子炉設計であるCNP-300加圧水型原子炉から始まった。最初の原子炉は1991年に秦山原子力発電所で運転を開始した。
原子炉の大型版であるCNP-600は、 CNP-300 [ 70 ]と大亜湾原子力発電所で使用されているM310原子炉設計の両方に基づいて開発されました。[ 71 ] [ 72 ]これは長江原子力発電所に設置され、2015年と2016年からそれぞれ2基が稼働しています。第3世代ACP-600の後継機も開発されましたが、製造されませんでした。
CNP原子炉の3ループ、1000MW版であるCNP-1000は、ウェスチングハウスとフラマトム(現AREVA)の協力を得て1990年代から開発が進められていた。その後、CNP-1000は4基が福清原子力発電所に建設された。CNP-1000の開発は、ACP-1000の開発に注力するため中止された。
2013年、中国は独自に第3世代ACP-1000を開発したと発表し、中国当局は設計に対する完全な知的財産権を主張した。華龍一号プロジェクトの成功により、現在までにACP-1000原子炉は建設されていない。CNNCは当初、福清5号機と6号機にACP-1000を使用する予定だったが、華龍一号に変更した。[ 73 ]
CPR-1000は、中国広核集団(CGN)が開発した第2世代原子炉です。中国で最も多く稼働している原子炉タイプで、22基が稼働しています。この原子炉タイプは、 1990年代に輸入されたフランスの900MWe三冷却ループ設計を中国が独自に開発したもので、現在ではほとんどの部品が中国で製造されています。知的財産権はアレバが保有しており、これがCPR-1000の海外販売の可能性に影響を与えています。[ 7 ]
中国初のCPR-1000型原子力発電所である凌澳3号機は、2010年7月15日に送電網に接続されました。[ 74 ]この設計は、中国製部品の割合を増やしながら段階的に建設されてきました。中国広東原子力発電プロジェクトのGMである舒国剛氏は、「凌澳第2期 は55% 、紅岩河は70 %、寧徳は80% 、陽江発電所は90 % を建設しました」と述べています。
2010年、中国広東核動力公司は、知的財産権の制限を受ける部品も置き換えるCPR-1000設計をさらに進化させた第3世代レベルであるACPR1000設計を発表した。CGNPCは2013年までにACPR1000を独自に輸出販売できるようになることを目指していた。[ 75 ] 中国では多数のACPR1000が建設中だが、輸出用としてはこの設計は華龍一号に取って代わられた。

華龍一号は、中国核工業集団公司(CNNC)と中国広核集団(CGN)が共同開発したもので、 CNNCの3ループACP1000とCGNのACPR1000をベースにしており、これらはフランスのM310をベースにしている。[ 77 ]
2011年以来、CNNCは中国の原子力規制当局の指示の下、いくつかの相違点を認めつつ、ACP-1000原子力発電所の設計をCGN ACPR-1000の設計と段階的に統合してきた。どちらも元々は157体の燃料集合体を持つ大亜湾で使用されている同じフランス製M310設計をベースとした3ループ設計だが、異なる開発プロセスを経てきた(CNNCのACP-1000は177体の燃料集合体を持つより国内的な設計であり、CGNのACPR-1000は157体の燃料集合体を持つより近いコピーである)。[ 58 ] 2014年初頭、統合された設計が予備設計から詳細設計に移行したことが発表された。出力は1150MWe、設計寿命は60年で、二重格納容器と受動および能動安全システムの組み合わせを使用する。CNNCの177体の燃料集合体設計は維持された。
合併後、両社は独自のサプライチェーンを維持し、Hualong Oneの両社のバージョンは若干異なる(CGNが製造するユニットはACPR1000のいくつかの特徴を維持する)が、設計は標準化されていると考えられている。その部品の約85%は国内で製造される。[ 78 ]
華龍一号の発電出力は総出力1170MWe、正味出力1090MWeで、設計寿命は60年、受動安全システムと能動安全システムの組み合わせと二重格納構造を採用する。[ 76 ]炉心設計は177アセンブリで、燃料交換サイクルは18ヶ月。発電所の利用率は90%にも達する。CNNCは、能動安全システムと受動安全システム、二重格納構造などの技術が最高の国際安全基準を満たしていると述べている。[ 79 ]
華龍一号は現在、これまでの中国の原子炉設計の全てを置き換えるものとして広く認識されており、海外にも輸出されている。
CNNCは、2024年までに後継機となる「華龍2号」の建設を開始する計画である。これは、同様の技術を使用したより経済的なバージョンで、建設期間を5年から4年に短縮し、コストを1kWあたり17,000元から13,000元へと約4分の1削減する。[ 80 ] [ 81 ]
2020年9月、中国国家電力投資公司は、より広範な展開を検討するためにウェスティングハウスAP1000をベースにした設計を発表した。これは国河一号と名付けられた。[ 82 ]
2026年現在CAP-1400原子炉の稼働は、石島湾II-1&II-2の2基のみである。 [ 83 ] [ 84 ]また、白龍3-6号機にCAP-1400原子炉を4基増設する計画もある。[ 85 ]
2019年2月、上海原子力工学研究設計院はCAP1700の概念設計プロセスを開始したと発表した。[ 86 ]
CAP1400プロジェクトは、受動冷却システムがそのレベルまで拡張可能であれば、より大規模な3ループのCAP-2100設計に拡張される可能性がある。[ 87 ]

中国は複数の第4世代原子炉設計を開発している。
2023年12月、中国の石島湾にある高温ガス冷却炉HTR-PMが商業運転を開始した。[ 88 ] HTR-PMは、2つのヘリウム冷却原子炉モジュールを1つの蒸気タービンに接続し、エネルギーと過熱蒸気を出力する小型モジュール式原子炉である。これらの原子炉は「ウォークアウェイ」動作を示すため、本質的に安全である。実施された緊急試験では、原子炉が人間の介入やバックアップの炉心冷却システムなしで自然に冷却できることが証明された。これは、商業用原子炉におけるこの本質安全動作の最初の成功例であった。[ 89 ] 2024年、国営エネルギー企業の華能はHTR-PMを地域の蒸気暖房ネットワークに接続し、暖房シーズンごとに約3,700トンの石炭を置き換えた。[ 90 ]
2014年12月15日午後5時、中国初のナトリウム冷却高速中性子炉である中国実験高速炉(CEFR)が初めて100%の出力に達した。12月18日午後5時までに、72時間の安定運転を全出力で成功裏に完了し、主要なプロセスパラメータと安全性能指標が設計要件を満たした時点となった。[ 91 ]ナトリウム冷却高速中性子炉の商業利用に関しては、中国の実証高速炉であるCFR-600ユニットが現在、霞浦原子力発電所で建設中である。[ 92 ]
甘粛省武威市にあるトリウムベース溶融塩実験炉TMSR-LF1は、当初2021年9月末に試験運転を開始する予定であり、トリウム燃料発電の一形態である。 [ 93 ] 2022年8月2日、中華人民共和国生態環境部は「2MWt液体燃料トリウムベース溶融塩実験炉の試運転概要(バージョン1.3)」の承認に関する通知を公表した。この通知は、原子炉が現在試運転段階にあることを示している。[ 94 ]
2019年7月、中国核工業集団公司は、年末までに既存の長江原子力発電所の北西側に小型モジュール炉(SMR)の実証機ACP100の建設を開始すると発表した。 [ 95 ] ACP100の設計は2010年に始まり、 2016年に国際原子力機関による独立した安全評価に合格した最初のSMRプロジェクトとなった。Linglong Oneとも呼ばれ、内部冷却システムを備えた完全統合型原子炉モジュールで、燃料交換間隔は2年、出力は385MWt、発電量は約125MWe、受動安全機能を備え、地下に設置できる。[ 96 ] [ 97 ]

中国の原子力発電所のほとんどは沿岸部に位置し、一般的に直接一貫サイクルで海水冷却を使用しています。2009年、ニューヨーク・タイムズは、中国が多くの原子力発電所を大都市の近くに建設しており、事故が発生した場合に数千万人が放射線に被ばくする可能性があるという懸念があると報じました。[ 11 ] 中国の近隣にある大亜湾原子力発電所と臨澳原子力発電所は、香港を含む半径75キロメートル以内に約2800万人が居住しています。[ 98 ]
福島原発事故とその後の新規原発建設承認の一時停止を受け、2012年10月に国務院が採択した目標は、2020年までに60ギガワット(GWe)とし、うち30ギガワットは建設中とした。2015年には、2030年までに稼働する原子力発電容量の目標は150ギガワット(電力供給の約10%)、2050年までに240ギガワット(電力供給の15%)とした。
しかし、2016年から2018年にかけて、新規建設計画は再び中断され、少なくとも2年間は新たな承認がなかったため、計画は急激に減速した。AP1000とEPR原子炉の中国での建設の遅れと、 AP1000の設計者であるウェスチングハウスの米国での破産により、今後の方向性について不確実性が生じている。また、中国の一部の地域では現在、発電能力が過剰になっており、中国政府が発電部門を徐々に自由化している中で、電力価格が原子力発電所の新規建設を経済的に支えられるかどうかは不確実になっている。[ 99 ] [ 100 ]
2018年のNuclear Engineering International誌の分析では、2030年の計画を下回る90GWeの発電容量が妥当であると示唆されている。[ 101 ] 2025年現在中国は、稼働中の原子力発電容量が68GW、建設中のものが34GW、計画中のものが147GWとなっている。(下表参照)
ブルームバーグ・ニュースは、2020年の全国人民代表大会が将来的に年間6~8基の原子炉建設を支持したと報じた。ブルームバーグは、これは国内の華龍一号設計が主流になる可能性が高いと考えている。 [ 102 ] 2019年、中国は2035年までに原子力発電容量を200GWeにするという新たな目標を掲げた。これは、予測される総発電容量2600GWeの7.7%に相当する。 [ 48 ]
最初の主要な商業プロジェクトとして成功を収めたのは、香港のCLPグループが25%の株式を保有する大亜湾原子力発電所で、発電した電力の70%を香港に輸出している。こうした輸入電力は、香港の電力需要の20%を供給している。
2020年の目標である80GWを達成するために必要な資金を確保するため、中国は中国の大手電力会社5社に対し、原子力プロジェクトへの出資を認可し始めた。
中国核工業集団公司(CNNC)と中国広東核動力集団(CGNPG)という2つの原子力企業と同様に、ビッグファイブも国有の「中央企業」であり、国有資産監督管理委員会( SASAC )の管理下にある。しかし、2つの原子力企業とは異なり、香港に上場子会社を持ち、火力、水力、風力といった幅広い事業ポートフォリオを保有している。
特定の敷地内で複数の原子炉が稼働中、建設中、または計画中の場合、記載されている容量は、当該コラムに適用される敷地内のすべての原子炉の総容量を指し、原子炉ごとの容量ではありません。
中国はゴビ砂漠に高レベル放射性廃棄物(HLW)貯蔵施設を建設することを検討しており、おそらく2041年頃から北山付近に建設される予定である。 [ 106 ]
2010年代頃から、中国は核燃料再処理に向けて本格的な取り組みを始めている。[ 107 ]これらの施設は表向きは民生用だが、この技術のデュアルユースへの適用可能性が懸念されている[ 108 ]。メディア記事の見出しは「中国の核燃料再処理は兵器級物質の備蓄を生み出す:専門家」となっている[ 109 ] [ 110 ] [ 111 ]。中国はまた、秦山原子力発電所の加圧重水炉で、再処理ウラン/劣化ウラン混合物「天然ウラン相当」の使用を先駆的に行ってきた。[ 112 ]韓国で先駆的に行われた同様の「DUPIC」プロセス(「CANDUでの使用済みPWR燃料の直接使用」)とは異なり、このプロセスでは原子炉級プルトニウムを他の用途のために別途回収し、使用済み燃料のウラン含有量のみで重水炉を燃料化する。[ 113 ]
中国のウラン国内市場は、中国の政策がウランを戦略資源と位置づけ、採掘を許可されている企業が限られているため、非常に集中している。[ 41 ]: 201中国の民生用原子力産業と鉱業は、主に中国広核集団と中国核工業集団に集中しており、これらは国務院に報告する2つの国有企業である。[ 41 ]: 201
中国核工業集団公司は、1988年に国有資産監督管理委員会(SASAC)の監督下にある国有企業として設立され、旧原子力工業部から構成されました。[ 41 ]: 202同社は中国の原子力発電所の唯一の輸出企業です。[ 41 ]: 202
中国広東原子力集団は、1994年に中国広東原子力集団として設立され、2013年に現在の名称に変更されました。[ 41 ] : 202また、国有資産監督管理委員会(SASAC)の監督下にあります。[ 41 ] : 202本社は深圳にあります。[ 41 ] : 202 2017年現在、中国広東原子力集団は20基の原子炉を管理しています。[ 41 ] : 202

2011年1月、中国科学院は、他の進歩の中でも特に空冷式原子炉を開発するためのTMSR研究開発プロジェクトを開始した。このタイプの小型プロトタイプ原子炉であるTMSR-LF1は、甘粛省の民勤県の工業団地に設置される予定であった[ 114 ] [ 115 ] [ 116 ]。10年間の運転許可は2023年6月に発行された[ 117 ] 。同年10月に初めて臨界が達成された。2024年6月にはフルパワー( 2MWt)運転が達成され、10月には溶融塩中のトリウムで10日間フルパワー運転を行った。プロトアクチニウム233が検出され、核増殖が成功したことが示された[ 118 ]。
2019年2月、中国国家電力投資公司(SPIC)は、中国核工業集団公司のDHR-400(地域暖房炉400MWt)を使用する白山原子力エネルギー暖房実証プロジェクトに関して、吉林省白山市政府と協力協定を締結した。 [ 119 ] [ 120 ]
中国は福島原発事故後、原子力発電所の増設という野心的な計画に対し市民の抗議活動を経験した。長江南岸付近に建設中の原子力発電所を巡って「省間紛争」が発生している。論争の中心となっている発電所は江西省の彭沢県に位置しており、川を挟んだ対岸の安徽省望江県政府はこの計画の中止を求めている。[ 121 ]
2013年7月、1000人以上が江門市庁舎で抗議活動を行い、原子力発電所への主要供給源として計画されていたウラン処理施設の建設中止を当局に要求した。鶴山原子力産業パークには、ウラン転換・濃縮施設に加え、燃料ペレット、燃料棒、完成品の製造施設が整備される予定だった。抗議者たちは、この施設が自分たちの健康、そして将来の世代の健康に悪影響を及ぼすことを懸念していた。週末の抗議活動が続く中、中国当局は国営プロジェクトの中止を発表した。[ 122 ]
2014年までに、国民の反対に対する懸念から、中国の規制当局は国民やメディアの支援プログラムを策定し、開発業者は現地見学やビジターセンターなどの広報プログラムを開始した。[ 123 ]
2020年、ブルームバーグニュースは、内陸河川沿いの原子力発電所建設が世論の反対によって阻止され、2013年には広東省の核燃料工場の建設が中止されたと報じた。 [ 102 ]
2023年10月11日11時08分、TMSR-LF1は最初の臨界を達成した。2024年6月17日12時10分、2MWtの全出力運転が達成された。2024年10月8日、TMSR-LF1はトリウム燃料で10日間全出力運転を行い、Pa-233が検出された。