世界の核廃棄物管理市場規模・予測:廃棄物種類別(高レベル、中レベル、低レベル)、原子炉種類別(加圧水型原子炉、沸騰水型原子炉、加圧重水型原子炉、ガス冷却型原子炉、その他)、地域別予測(2025年~2035年)

◆英語タイトル:Global Nuclear Waste Management Market Size Study & Forecast, by Waste Type (High-level, Intermediate-level, Low-level) and Reactor Type (Pressurized Water Reactor, Boiling Water Reactor, Pressurized Heavy Water Reactor, Gas-Cooled Reactor, Others) and Regional Forecasts 2025-2035

Bizwit Research & Consultingが発行した調査報告書(BZW26MY272)◆商品コード:BZW26MY272
◆発行会社(リサーチ会社):Bizwit Research & Consulting
◆発行日:2026年2月
◆ページ数:285
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:エネルギー・環境
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

世界の核廃棄物管理市場は、2024年に約48億7,000万米ドルと評価されており、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率(CAGR)1.72%という緩やかな成長が見込まれています。核廃棄物管理とは、原子炉や関連施設から発生する放射性物質を安全に処理・管理・保管するための一連のプロセスを指します。これらのプロセスには、廃棄物の収集、輸送、中間貯蔵、処理、および最終処分が含まれます。効果的な核廃棄物管理は、環境汚染リスクの軽減、公共の安全の確保、および厳格な規制枠組みへの順守において極めて重要です。市場の成長は、世界的な原子力発電容量の拡大、原子炉技術への継続的な投資、そして先進国および発展途上国における持続可能かつ安全な廃棄物処分戦略への重視の高まりによって牽引されています。
稼働中の原子炉の増加と長期的なエネルギー安全保障戦略が、先進的な核廃棄物管理ソリューションへの需要を後押ししている。毒性が極めて高く、多量の熱を発生させる高レベル放射性廃棄物には、高度な貯蔵・封じ込めシステムが必要であり、これが同分野における新技術やサービスの開発を促進している。同時に、廃炉、医療用途、および産業プロセスから発生する中レベルおよび低レベル廃棄物も、市場の着実な拡大に寄与している。環境規制やリスク低減の必要性が主要な推進要因である一方、業界は高コスト、世論の反発、長期貯蔵の複雑さといった課題に直面している。それにもかかわらず、安全な原子力運用に対する世界的な関心は、市場成長の道筋を切り開き続けている。

本レポートに含まれる詳細なセグメントおよびサブセグメントは以下の通りである:
廃棄物タイプ別:
• 高レベル廃棄物
• 中レベル廃棄物
• 低レベル放射性廃棄物
原子炉タイプ別:
• 加圧水型原子炉
• 沸騰水型原子炉
• 加圧重水型原子炉
• ガス冷却炉
• その他
エンドユーザー別:
• 電力会社
• 産業
地域別:
北米
• 米国
• カナダ
欧州
• 英国
• ドイツ
• フランス
• スペイン
• イタリア
• その他の欧州諸国
アジア太平洋
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国
• その他のアジア太平洋地域(RoAPAC)
ラテンアメリカ
• ブラジル
• メキシコ
中東・アフリカ
• アラブ首長国連邦(UAE)
• サウジアラビア
• 南アフリカ
• その他の中東・アフリカ地域

高レベル放射性廃棄物管理は、この種の放射性物質の取り扱いに関連する重要な安全、技術、および規制上の要件により、予測期間中に市場を牽引すると予想されます。高レベル放射性廃棄物を管理するための施設には、安全な運用を確保するために、高度な格納システム、専用の輸送インフラ、および高度な訓練を受けた要員が必要となる。世界的な原子炉数の増加と原子炉の運転期間の延長により、高レベル放射性廃棄物ソリューションへの需要が高まっている。高レベル放射性廃棄物が市場シェアをリードする一方で、先進国および新興市場における継続的な廃炉活動と規制遵守の必要性により、低レベルおよび中レベル放射性廃棄物管理ソリューションは着実な成長が見込まれる。
原子炉タイプ別に市場を分析すると、加圧水型原子炉(PWR)は、世界的に広く導入されていること、および発生する使用済み燃料の量が膨大であることから、現在最大の収益シェアを占めている。沸騰水型原子炉(BWR)および加圧重水型原子炉(PHWR)も、特に確立された原子力プログラムを有する地域において、収益源として大きく貢献している。一方、ガス冷却炉やその他の先進炉型は徐々に普及が進んでおり、革新的な廃棄物管理技術やソリューションの機会を提供している。このセグメンテーションは、原子炉の導入パターンと、それに関連する専門的な廃棄物管理インフラへの需要との間の複雑な相互作用を浮き彫りにしている。
北米は、成熟した原子力インフラ、厳格な規制枠組み、確立された廃棄物管理技術により、世界市場で強固な地位を維持している。欧州はこれに続き、堅固な安全規制、増加する原子炉の廃止措置プロジェクト、および長期廃棄物処分場への投資の恩恵を受けている。アジア太平洋地域は、中国、インド、日本における原子力エネルギーの急速な拡大に加え、安全かつ効率的な廃棄物管理慣行を支援する政府の取り組みに後押しされ、予測期間中に最も急速な成長を示すと見込まれている。ラテンアメリカおよび中東・アフリカ地域でも、地域的なエネルギー計画や国際的な協力関係に支えられ、先進的な核廃棄物管理ソリューションが徐々に導入されつつある。

本レポートに含まれる主要市場プレイヤーは以下の通りである:
• オラノ(Orano SA)
• ジェイコブス・エンジニアリング・グループ(Jacobs Engineering Group Inc.)
• ベクテル(Bechtel Corporation)
• ヴェオリア・エンバイロメント(Veolia Environnement S.A.)
• ホルテック・インターナショナル(Holtec International)
• アレバNP(Areva NP)
• ウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニー(Westinghouse Electric Company)
• BWXテクノロジーズ(BWX Technologies Inc.)
• カメコ・コーポレーション
• NACインターナショナル
• エネルギーソリューションズLLC
• 日立GEニュークリア・エナジー株式会社
• GE日立ニュークリア・エナジー
• フラマトーム
• 三菱重工業株式会社

世界の核廃棄物管理市場レポートの範囲:
• 過去データ – 2023年、2024年
• 推計の基準年 – 2024年
• 予測期間 – 2025年~2035年
• レポートの範囲 – 売上高予測、企業ランキング、競争環境、成長要因、およびトレンド
• 地域範囲 – 北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
• カスタマイズ範囲 – 購入時にレポートの無料カスタマイズ(アナリストの作業時間最大8時間相当)を提供。国、地域、セグメントの範囲への追加または変更*

本調査の目的は、近年の各セグメントおよび各国の市場規模を定義し、今後数年間の数値を予測することです。本レポートは、調査対象国における業界の定性的および定量的側面の両方を網羅するように設計されています。また、本レポートでは、市場の将来的な成長を左右する推進要因や課題といった重要な側面に関する詳細な情報も提供しています。さらに、ステークホルダーが投資できるマイクロマーケットにおける潜在的な機会に加え、主要プレーヤーの競争環境や製品ラインナップに関する詳細な分析も盛り込まれています。

主なポイント:
• 2025年から2035年までの10年間の市場規模推計および予測。
• 各市場セグメントの年間売上高および地域別分析。
• 主要地域における国別分析を含む、地理的状況の詳細な分析。
• 市場の主要プレイヤーに関する情報を含む競争環境。
• 主要な事業戦略の分析および将来の市場アプローチに関する提言。
• 市場の競争構造の分析。
• 市場の需要側および供給側の分析。

❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章. 世界の核廃棄物管理市場レポートの範囲と調査方法
1.1. 調査目的
1.2. 調査方法
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスクリサーチ
1.2.3. トップダウンおよびボトムアップアプローチ
1.3. 調査の属性
1.4. 調査範囲
1.4.1. 市場の定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 調査の前提
1.5.1. 対象範囲と除外項目
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 調査対象期間

第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. CEO/CXOの視点
2.2. 戦略的インサイト
2.3. ESG分析
2.4. 主な調査結果

第3章. 世界の核廃棄物管理市場における市場要因分析
3.1. 世界の核廃棄物管理市場を形成する市場要因(2024-2035年)
3.2. 推進要因
3.2.1. 世界的な原子力発電容量の拡大
3.2.2. 原子炉技術への継続的な投資
3.3. 制約要因
3.3.1. 高コスト、世論の反発、および長期貯蔵の複雑さ
3.4. 機会
3.4.1. 持続可能かつ安全な廃棄物処理戦略への注目の高まり

第4章. 世界の核廃棄物管理産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 買い手の交渉力
4.1.2. 供給者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社間の競争
4.2. ポーターの5つの力予測モデル(2024-2035年)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治的
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会的
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境的
4.3.6. 法的
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略(2025年)
4.6. 市場シェア分析(2024-2025年)
4.7. 2025年の世界価格分析と動向
4.8. アナリストの推奨事項と結論

第5章. 廃棄物種類別 2025-2035年の世界核廃棄物管理市場規模と予測
5.1. 市場概要
5.2. 世界の核廃棄物管理市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
5.3. 高レベル廃棄物
5.3.1. 主要国別内訳の推定値および予測(2024年~2035年)
5.3.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
5.4. 中レベル廃棄物
5.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
5.4.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
5.5. 低レベル放射性廃棄物
5.5.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
5.5.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)

第6章. 原子炉種別における世界の核廃棄物管理市場規模および予測(2025年~2035年)
6.1. 市場の概要
6.2. 世界の核廃棄物管理市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
6.3. 加圧水型原子炉
6.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
6.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
6.4. 沸騰水型原子炉
6.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
6.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.5. 加圧重水炉
6.5.1. 主要国別内訳:推定値および予測、2024-2035年
6.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.6. ガス冷却炉
6.6.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
6.6.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
6.7. その他
6.7.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
6.7.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)

第7章. エンドユーザー別世界核廃棄物管理市場規模および予測(2025-2035年)
7.1. 市場概要
7.2. 世界核廃棄物管理市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
7.3. 電力会社
7.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024年~2035年)
7.3.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
7.4. 産業
7.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024年~2035年)
7.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年

第8章. 地域別世界核廃棄物管理市場規模および予測、2025–2035年
8.1. 成長する核廃棄物管理市場、地域別市場の概要
8.2. 主要国および新興国
8.3. 北米核廃棄物管理市場
8.3.1. 米国の核廃棄物管理市場
8.3.1.1. 廃棄物種別市場規模および予測(2025-2035年)
8.3.1.2. 原子炉種別市場規模および予測(2025-2035年)
8.3.1.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2025-2035年)
8.3.2. カナダの核廃棄物管理市場
8.3.2.1. 廃棄物種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.3.2.2. 原子炉種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.3.2.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4. 欧州の核廃棄物管理市場
8.4.1. 英国の核廃棄物管理市場
8.4.1.1. 廃棄物種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.1.2. 原子炉種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.1.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.2. ドイツの核廃棄物管理市場
8.4.2.1. 廃棄物種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.2.2. 原子炉種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.2.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.3. フランスの核廃棄物管理市場
8.4.3.1. 廃棄物種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.3.2. 原子炉種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.3.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.4. スペインの核廃棄物管理市場
8.4.4.1. 廃棄物種別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.4.2. 原子炉種別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.4.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.5. イタリアの核廃棄物管理市場
8.4.5.1. 廃棄物種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.5.2. 原子炉種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.5.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.6. 欧州その他地域の核廃棄物管理市場
8.4.6.1. 廃棄物種別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.6.2. 原子炉種別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.6.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2025-2035年)
8.5. アジア太平洋地域の核廃棄物管理市場
8.5.1. 中国の核廃棄物管理市場
8.5.1.1. 廃棄物種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.1.2. 原子炉種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.1.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.2. インドの核廃棄物管理市場
8.5.2.1. 廃棄物種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.2.2. 原子炉種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.2.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.3. 日本の核廃棄物管理市場
8.5.3.1. 廃棄物種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.3.2. 原子炉種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.3.3. エンドユーザー別規模および予測、2025-2035年
8.5.4. オーストラリアの核廃棄物管理市場
8.5.4.1. 廃棄物種別規模および予測、2025-2035年
8.5.4.2. 原子炉種別規模および予測、2025-2035年
8.5.4.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.5. 韓国の核廃棄物管理市場
8.5.5.1. 廃棄物種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.5.2. 原子炉種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.5.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.6. アジア太平洋地域(APAC)その他地域の核廃棄物管理市場
8.5.6.1. 廃棄物種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.6.2. 原子炉種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.6.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6. ラテンアメリカにおける核廃棄物管理市場
8.6.1. ブラジルにおける核廃棄物管理市場
8.6.1.1. 廃棄物種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.1.2. 原子炉タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.1.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.2. メキシコの核廃棄物管理市場
8.6.2.1. 廃棄物タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.2.2. 原子炉タイプ別規模および予測、2025-2035年
8.6.2.3. エンドユーザー別規模および予測、2025-2035年
8.7. 中東およびアフリカの核廃棄物管理市場
8.7.1. UAEの核廃棄物管理市場
8.7.1.1. 廃棄物種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.1.2. 原子炉種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.1.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.2. サウジアラビア(KSA)の核廃棄物管理市場
8.7.2.1. 廃棄物種別市場規模および予測(2025-2035年)
8.7.2.2. 原子炉種別市場規模および予測(2025-2035年)
8.7.2.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2025-2035年)
8.7.3. 南アフリカの核廃棄物管理市場
8.7.3.1. 廃棄物種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.3.2. 原子炉種別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.3.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)

第9章. 競合分析
9.1. 主要な市場戦略
9.2. オラノSA
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 財務実績(データの入手状況による)
9.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
9.2.6. 最近の動向
9.2.7. 市場戦略
9.2.8. SWOT分析
9.3. ジェイコブス・エンジニアリング・グループ社
9.4. ベクテル社
9.5. ヴェオリア・エンバイロメント社
9.6. ホルテック・インターナショナル
9.7. アレバNP
9.8. ウェスティングハウス・エレクトリック社
9.9. BWXテクノロジーズ社
9.10. カメコ社
9.11. NACインターナショナル
9.12. エネルギーソリューションズ社
9.13. 日立GEニュークリア・エナジー社
9.14. GE日立ニュークリア・エナジー
9.15. フラマトーム
9.16. 三菱重工業

図表一覧
図1. 世界の核廃棄物管理市場:調査方法
図2. 世界の核廃棄物管理市場:市場推計手法
図3. 世界の市場規模推計および予測手法
図4. 世界の核廃棄物管理市場:2025年の主要トレンド
図5. 世界の核廃棄物管理市場:2024~2035年の成長見通し
図6. 世界の核廃棄物管理市場、ポーターの5つの力モデル
図7. 世界の核廃棄物管理市場、PESTEL分析
図8. 世界の核廃棄物管理市場、バリューチェーン分析
図9. 用途別原子力廃棄物管理市場、2025年および2035年
図10. セグメント別原子力廃棄物管理市場、2025年および2035年
図11. セグメント別原子力廃棄物管理市場、2025年および2035年
図12. セグメント別原子力廃棄物管理市場、2025年および2035年

図13. 核廃棄物管理市場(セグメント別、2025年および2035年)
図14. 北米核廃棄物管理市場、2025年および2035年
図15. 欧州核廃棄物管理市場、2025年および2035年
図16. アジア太平洋地域核廃棄物管理市場、2025年および2035年

図17. ラテンアメリカにおける核廃棄物管理市場(2025年および2035年)
図18. 中東・アフリカにおける核廃棄物管理市場(2025年および2035年)
図19. 世界の核廃棄物管理市場:企業別市場シェア分析(2025年)
………….
※参考情報

核廃棄物管理とは、原子力エネルギーの利用に伴って発生する放射性廃棄物を安全に処理し、環境や人間に害を及ぼさないようにするための一連のプロセスを指します。核廃棄物の管理は、発生から最終処分に至るまでの各段階で行われます。この管理が適切に行われないと、放射性物質が環境に漏出し、重大な危機を引き起こす可能性があります。
核廃棄物には主に三種類のものがあります。第一に「低レベル廃棄物」と呼ばれるものがあり、これは放射能が比較的低い廃棄物で、医療機関や研究機関から出る使用済みの放射性医薬品や検査用の器具が含まれます。第二に「中レベル廃棄物」で、これは原子力発電所で使用された部品や、放射性物質を含む化学薬品が対象です。中レベル廃棄物は、一定の放射能を持ち、長期的な管理が必要です。第三に「高レベル廃棄物」は、主に使用済み核燃料から発生する廃棄物で、非常に高い放射能を持ち、長期間にわたって管理することが求められます。

核廃棄物の用途といえば、主にエネルギーの生成にあります。原子力発電所では、ウランやプルトニウムなどの核燃料を使用し、核反応を通じてエネルギーを放出し発電を行います。しかし、このプロセスの結果として生じる使用済み核燃料や、それに伴う廃棄物が核廃棄物となります。これらは発電後も長い間放射能を持ち続けるため、特別な取り扱いが必要です。

核廃棄物管理に関連する技術には、さまざまな手法があります。まず最初に挙げられるのが、廃棄物の発生を最小限に抑えるための「リサイクル技術」です。使用済み核燃料からプルトニウムやウランを取り出し再利用することで、廃棄物の量を減少させる試みが行われています。また、リサイクルによって新たな核燃料を生産することも可能になります。

次に、「地層処分技術」があります。これは高レベル廃棄物を地下深くに埋設する方法で、放射線が外部に漏れ出さないようにすることを目的としています。選定された地層は、長期にわたって安定性が保証され、放射性物質が安全に隔離されることが期待されています。実際に、いくつかの国ではこの技術を使用して高レベル廃棄物の管理を行っています。

さらに、廃棄物の取り扱いに関する「モニタリング技術」も重要です。放射性廃棄物が保管されている施設や処分場の安全性を確認するために、放射線量や状況を常に監視することが求められます。最新の技術を用いて、リアルタイムでデータを取得し、異常が発生した場合には迅速に対応する体制が整えられています。

核廃棄物管理は、国や地域によって体系や方法が異なります。そのため、各国の法律や規制に従い、適切な管理が求められます。また、住民への説明責任や信頼性の確保も重要な要素となっています。核エネルギーの安全な利用を図るためには、核廃棄物管理の向上が不可欠です。今後も技術の進展や社会的な合意形成が求められることでしょう。

核廃棄物の処理や管理に対する関心は高まっており、国際的な協力も進んでいます。それぞれの国が持つ技術や知識を共有し、放射性廃棄物の安全な管理に努めることが、持続可能なエネルギー利用のために必要です。核廃棄物管理は、人類の未来に向けた重要な課題であり、安全で持続可能なエネルギーを確保するための鍵となる事業です。


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★リサーチレポート[ 世界の核廃棄物管理市場規模・予測:廃棄物種類別(高レベル、中レベル、低レベル)、原子炉種類別(加圧水型原子炉、沸騰水型原子炉、加圧重水型原子炉、ガス冷却型原子炉、その他)、地域別予測(2025年~2035年)(Global Nuclear Waste Management Market Size Study & Forecast, by Waste Type (High-level, Intermediate-level, Low-level) and Reactor Type (Pressurized Water Reactor, Boiling Water Reactor, Pressurized Heavy Water Reactor, Gas-Cooled Reactor, Others) and Regional Forecasts 2025-2035)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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