Kina har utviklet seg til å bli verdens største produsent av elektrisk energi. Produksjonen i 2022 var om lag 8,9 petawattimer (PWh), som utgjør rundt 30 prosent av av all kraftproduksjon i verden. Landet hadde i 2025 58 kjernereaktorer i drift med en samlet produksjonskapasitet på 58 gigawatt (GWₑ), som bidrar med 5 prosent av landets kraftproduksjon. Det er ventet en kraftig utbygging av landets kjernekraft i årene fremover der 30 nye reaktorer med en samlet produksjonskapasitet på 32 GW er under utbygging.
Kjernekraft i Kina


Elforsyning i Kina
Landet har vært gjennom en periode med en svært høy vekst i forbruket av elektrisk energi. Bare fra 2010 til 2022 økte forbruket med mer enn 500 prosent. I 2022 nådde forbruket per innbygger 6100 kWh, som gjør at landet nå har et forbruksnivå som er sammenlignbart med forbruket i Europa. Veksten ventes derfor å avta i årene framover og antas å bare bli rundt 2 prosent per år mot 2030.
Mesteparten av kraftproduksjonen er basert på fossilt brensel, hovedsakelig kull, men landet har også et betydelig innslag av vannkraft. I 2022 utgjorde kraft basert på fossile brensler 64,8 prosent av landets samlede kraftproduksjon, som var en nedgang fra 79,2 prosent i 2010. Fornybar energi bidro med 30,5 prosent, mens bidraget fra kjernekraft var 418 TWh (4,7 prosent). Etter 2010 har produksjonen av kjernekraft økt med i gjennomsnitt 6,5 prosent per år.
Den høye andelen med kraftproduksjon basert på fossile energikilder gjør at kullforbruket i Kina er spesielt stort. I 2023 var landets kullforbruk på hele 5 milliarder tonn som var mer enn halvparten av verdens samlede kullforbruk. Kina har verdens tredje største reserver av kull, men disse er i hovedsak lokalisert i nord, det vil si langt fra de hurtig voksende industriområdene i sør og øst. Vannkraften har også en ugunstig plassering i forhold til disse områdene. Transport av kull og overføring av vannkraft til de store forbrukssentrene blir derfor spesielt krevende. Dette har ført til at en stor del av landets samlede kapasitet på jernbanetransport går med til frakt av kull fra nord og nordvest til sør.
Miljøutfordringer
Det er også registrert en økende bekymring for miljøkonsekvensene som følger av den omfattende kullforbrenningen, både når det gjelder de innenlandske luftforurensninger og de globale klimaendringene. Kina er nå det landet i verden som har det største utslippet av CO₂.
På denne bakgrunn har de kinesiske myndigheter ved flere anledninger lagt fram planer for å redusere landets avhengighet av fossile energikilder. I november 2014 kunngjorde statsministeren at Kina tok sikte på å øke den ikke-fossil andelen av det primære energiforbruket til 20 prosent innen 2030. Dette målet ble gjentatt i Paris-avtalen i 2015. Andelen kull som brukes til kraftproduksjon må følgelig reduseres vesentlig. Forbruket av kull er fremdeles stigende, men andelen av totalforbruket har gått ned. I kraftmiksen har andelen kull gått ned fra 77 prosent i 2010 til 62 prosent i 2022. I det samlede primære energiforbruket utgjorde andelen kull 61 prosent i 2022 mot 70,2 prosent i 2010.
Til tross for dette blir det fremdeles gitt tillatelse til oppføring av nye kullkraftverk, men disse vil i stor grad erstatte eldre og umoderne kraftverk. Dessuten kjøres kullkraftverkene i dag med en redusert kapasitetsfaktor som i 2019 bare utgjorde 48 prosent.
Utbygging av kjernekraft
De kinesiske myndigheter anser kjernekraft som et viktig bidrag til å redusere avhengigheten av fossil energi. Kina er derfor ett av få land som har iverksatt et ambisiøst program for utvikling av ny kjernekraft. Med en andel på bare 5 prosent av samlet kraftproduksjon spiller kjernekraften foreløpig en beskjeden rolle. Til sammenligning utgjør kjernekraften 19 prosent i USA og 75 prosent i Frankrike. Landet har nå (2025) 16 kjernekraftverk med til sammen 58 kjernereaktorer i drift, som har gjort landet til verdens nest største produsent av kjernekraft etter USA.
Ny kjernekraft bygges ut til en kostnad av 0,43 CNY/kWh (53 øre/kWh), levert inn i elnettet. Til sammenligning er kullkraftkostnaden bare 0,3 CNY/kWh (37 øre/kWh), men kjernekraften er konkurransedyktig med ny kullkraft som er bygd ut med avsvovling av avgassen. Vindkraft bygges ut til en kostnad på 0,49–0,61 CNY/kWh (0,60–0,75 øre/kWh), avhengig av utbyggingsområde, mens solkraft er beregnet til 0,9–1,3 CNY/kWh (1,10–1,59 øre/kWh).
Utbyggingsprogrammet som nå legges til grunn er svært omfattende. I 2025 var 30 reaktorer under utbygging med en samlet ytelse på 32 GWₑ. Kjernekraft spiller en viktig rolle, særlig i kystområdene der den viktigste økonomiske utvikling finner sted. Kjernekraftverk kan generelt lokaliseres ti områder der etterspørselen er stor, til forskjell fra vind- og vannkraft der egnede utbyggingsområder ligger langt fra forbrukerne. I den 13. fem-årsplanen som ble lagt fram i 2016 legges det til grunn at bygging av seks til åtte kjernereaktorer skal igangsettes hvert år fremover. Målet er å øke landets totale kjernekraftkapasitet til 160 GWₑ i 2030, og til 240 GWₑ i 2050.
Strategi
Kina legger stor vekt på å bli selvforsynt med kjernekraftteknologi, både når det gjelder konstruksjon og bygging av nye reaktorer. Dette oppnås gjennom internasjonalt samarbeid, og import og forbedringer av utenlandsk teknologi. I samarbeid med Westinghouse og Areva har de for eksempel utviklet nye reaktortyper der innslaget av ny kinesisk teknologi er tilstrekkelig stort til å gi dem immaterialrett til reaktortypen. Eksempler på dette er tredjegenerasjonsreaktorene ACPR-1000 og Hualong 1.
Kina har ambisjoner om å bli en fremtidig eksportør av kjernereaktorer, og Hualong 1 er allerede lansert på det internasjonale markedet der blant annet Storbritannia har denne reaktoren til vurdering. Hualong-reaktorer er nå under oppføring flere steder, og i 2023 ble den første reaktoren av denne typen satt i drift i kraftverket Fangjiashan. Det arbeides også med å utvikle nye høytemperaturreaktorer, som for eksempel HTR-PM-reaktoren som er en pebble bed-reaktor. En reaktor av denne typen ble i 2021 satt i drift i kjernekraftverket Shandong Shidaowan. Kina tar også sikte på å etablere egen brenselsyklus og har valgt å satse på en lukket kjernebrenselsyklus.
Kjernereaktorer i Kina

Kjernereaktor | Provins | Type | MWₑ | I drift |
---|---|---|---|---|
Daya Bay 1,2 | Guandong | PWR/M310 | 2×944 | 1994 |
Qinshan I | Zheijiang | PWR/CNP- 300 | 1×308 | 1994 |
Qinshan II, 1,2 | Zheijiang | PWR/CNP-600 | 2×610 | 2002-04 |
Qinshan II, 3,4 | Zheijiang | PWR/CNP-600 | 2×615 | 2010-12 |
Qinshan III, 1,2 | Zheijiang | Candu 6 | 2×677 | 2002-03 |
Fangjishan 1,2 | Zheijiang | CPR-1000 | 2×1012 | 2014-15 |
Ling Ao I, 1,2 | Guandong | PWR/M310 | 2×950 | 2002-03 |
Ling Ao II, 1,2 | Guandong | CPR-1000 | 2×1007 | 2010–11 |
Tianwan 1,2 | Jiangsu | VVER-1000 | 2×990 | 2007 |
Tianwan 3,4 | Jiangsu | VVER-1000 | 2×1060 | 2018 |
Tianwan 5,6 | Jiangsu | ACPR-1000 | 2×1000 | 2020,21 |
Ningde 1-4 | Fujian | CPR-1000 | 4×1018 | 2013-15 |
Hongyanhe 1-6 | Liaoning | CPR-1000 | 5×1060 | 2013-22 |
Yangjiang 1-6 | Guandong | CPR-1000 | 6×1000 | 2014-18 |
Fuqing 1-4 | Fujian | CPR-1000 | 4×1020 | 2014-17 |
Fuqing 5,6 | Fujian | Hualong 1 | 2×1000 | 2021,22 |
Fangchenggang 1,2 | Guangxi | CPR-1000 | 2×1020 | 2016 |
Fangchenggang 3,4 | Guangxi | Hualong 1 | 2×1105 | 2023,24 |
Changjiang 1,2 | Hainan | CNP-600 | 2×600 | 2015,16 |
Taishan 1,2 | Guangdong | EPR | 2×1660 | 2018 |
Sanmen 1,2 | Zhejiang | AP1000 | 2×1157 | 2018 |
Haiyang 1,2 | Shandong | AP1000 | 2×1170 | 2018,19 |
Shidaowan HTR | Shandong | HTR-PM | 150 | 2021 |
Shidaowan Guohe1 | Shandong | Cap 1400 | 1400 | 2024 |
Zhangzhou 1 | Fujan | Hualong 1 | 1126 | 2024 |
SUM | .. | 58 | 56 930 | .. |
Kjernereaktorer under bygging
Reaktor | Type | MWₑ | Bygge-start |
---|---|---|---|
Xiapu 1,2 | CFR600 | 2×600 | 2017 |
Zhangzhou 2,3 | Hualong 1 | 2×1212 | 2019,20,24 |
Ningde 5 | Hualong 1 | 1200 | 2024 |
Huizhou Taipingling 1,2 | Hualong 1 | 2×1200 | 2019,20 |
Lianjiang 1,2 | CAP1000 | 2×1250 | 2023,24 |
Changjiang 3,4 | Hualong 1 | 2×1200 | 2021 |
Changjiang SMR 1 | ACP100 | 125 | 2021 |
Tianwan 7,8 | VVER-1200 | 1200 | 2021 |
Lufeng 5,6 | Hualong 1 | 2×1200 | 2022,23 |
Xudabao 1,2 | CAP1000 | 2×1250 | 2023,24 |
Xudabao 3,4 | VVER-1200 | 1200 | 2021 |
Haiyang 3,4 | CAP1000 | 2×1250 | 2022,23 |
Shiadowan Gouhe 1 1,2 | CAP1400 | 2×1500 | 202019,20 |
Siadowan 1 | Hualong 1 | 1200 | 2024 |
Cangnan 1,2 | Hualong 1 | 2×1150 | 2020,21 |
Sanmen 3,4 | CAP1000 | 2×1250 | 2022,23 |
SUM | 30 | 34 661 | .. |
I tillegg er det besluttet å bygge 37 nye reaktorer med en samlet ytelse på 40 GWₑ. Planer om ytterligere 82 reaktorer er også lagt frem.
Kommentarer (4)
skrev Øyvin Moltumyr
Knut Hofstad
Takk for veldig interessant artikkel.
I et leserinnlegg i Dagens Næringsliv 21.9 skrev Espen Haug at Kina nå satser sterkt på utvikling av en "thoriumreaktor". Har du kjennskap til dette?
Dette bør jo være interessant for Norge som foreløpig ikke har ønsket å satse på kjernekraft ettersom thorium regnes som mindre risikabelt og fordi Norge har forekomster av thorium i Nome i Telemark.
svarte Knut Hofstad
Ja, de har et eget program for utvikling av saltsmeltereaktorer basert på thorium som brensel (Th-MSR). Programmet ble lansert allerede i 20211 og i fjor ble det annonsert at en versjon av Th-MSR (de har flere under utvikling) kunne starte opp i september 2021, men jeg har ikke registret at dette faktisk har skjedd.
Kina har større innenlandske forekomster av thorium enn uran. Derfor er de også i ferd med å undersøke om thorium kan brukes som brensel i tungtvannsreaktoren de har i drift ved Qinshan kjernekraftverk.
skrev knut haug
Hallo knut, jeg heter også knut. Jeg har et spørsmål. I slutten av artikkelen din står det "I tillegg er det besluttet å bygge 35 nye reaktorer med en samlet ytelse på 39 GWₑ", Ca hvilke årstall er disse 35 raktorene ferdig?
svarte Knut Hofstad
Det er det ikke tatt noen endelig beslutning om. De siste tallene for Kina er:
I drift: 53 GW (55 reaktorer)
Under utbygging: 26 GW (23 reaktorer)
Planlagt: 50 GW (45 reaktorer).
De reaktorene som er under utbygging ventes å komme i drift senest 2028. For de som er planlagt er det besluttet at de skal bygges, men ikke når.
Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.
Du må være logget inn for å kommentere.