原子力廃炉のグローバル市場(~2030):加圧水型炉(PWR)、沸騰水型炉(BWR)、ガス冷却炉(GCR)

◆英語タイトル:Global Nuclear Decommissioning Market Forecast to 2030

Market Research Futureが発行した調査報告書(MRF23JNE023)◆商品コード:MRF23JNE023
◆発行会社(リサーチ会社):Market Research Future
◆発行日:2023年5月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
◆ページ数:100
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:エネルギー
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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 ❖

Market Research Future社発行の本調査報告書は、世界の原子力廃炉市場について調査・分析をし、関連企業の動向など2030年度までの市場を予測した最新レポートです。エグゼクティブサマリー、調査手法、市場動向、炉型別(加圧水型炉(PWR)、沸騰水型炉(BWR)、ガス冷却炉(GCR))分析、計画別(即時、解体延期、その他)分析、容量別(800mw以下、800mw~1000mw、1000mw以上)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他地域)分析、競争状況、企業情報などの項目を掲載しています。なお、企業情報として、Babcock International Group PLC. (U.K.)、AECOM (U.S.)、Energy Solutions (U.S.)、EDF-CIDEN (U.K.)、Enercon Services Inc. (Germany)、GD Energy Services (Spain)、Nuvia Group (France)、Westinghouse Electric (U.S.)などが含まれています。
・エグゼクティブサマリー
・調査手法
・市場動向
・世界の原子力廃炉市場規模:炉型別
  - 加圧水型炉(PWR)の市場規模
  - 沸騰水型炉(BWR)の市場規模
  - ガス冷却炉(GCR)の市場規模
・世界の原子力廃炉市場規模:計画別
  - 即時の市場規模
  - 解体延期の市場規模
  - その他計画の市場規模
・世界の原子力廃炉市場規模:容量別
 - 容量800mw以下原子力廃炉の市場規模
  - 容量800mw~1000mw原子力廃炉の市場規模
  - 容量1000mw以上原子力廃炉の市場規模
・世界の原子力廃炉市場規模:地域別
  - 北米の原子力廃炉市場規模
  - ヨーロッパの原子力廃炉市場規模
 - アジア太平洋の原子力廃炉市場規模
 - その他地域の原子力廃炉市場規模
・競争状況
・企業情報

世界の原子力廃炉市場の2030年までの予測

市場概要:
市場成長を加速させる主な市場要因は、原子力事故がもたらす危険な結果に対する公衆の安全に対する懸念の高まりと、環境問題への感度の高まりです。世界的なエネルギー需要の増加に伴い、多くの代替エネルギー源が出現しています。エネルギー生産市場では、気温上昇の原因となる温室効果ガスやオゾンに対する環境問題の高まりから、再生可能エネルギー源の普及が進んでいます。また、世界の特定の国々では原子力エネルギーが存在し、他のエネルギー源からエネルギーを生産することができるため、原子力エネルギーに関連する事故が発生する可能性が低くなります。

セグメントの概要:
原子力廃炉の市場区分は、原子炉、戦略、容量、地域の4つに分類されています。原子炉の種類に基づくと、BWR、PWR、GCR、その他のタイプがあります。原子力廃炉の市場は、迅速、遅延、その他を含む様々なセグメントに分かれています。世界の原子力廃炉市場は、1000MW以上、801MW-1000MW、800MW、その他という容量ベースのセグメントに分かれています。北米、アジア太平洋、欧州、全世界の地域別市場情報を提供します。

地域別分析:
北米、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、世界全体の市場インサイトを地域別に整理して提供しています。2022年から2030年にかけて、アジア太平洋地域の原子力廃炉市場がCAGR最速の成長を遂げると予測されます。準備が整う前に原子炉を停止させようとする政治的圧力が高まっていることがその理由です。中国とインドは、原子炉と発電施設がまもなく耐用年数を迎えることを考えると、廃炉産業にとって展望が開けるかもしれません。アジア太平洋地域で最近廃炉を実施したのは韓国と日本です。
予測期間中、北米では原子力廃炉市場の大幅な増加が見込まれます。同地域には、環境と人々の保護のために閉鎖される原子力発電所が多数存在すること、原子力発電所の段階的廃止に対する政府の支援、継続的な技術の進歩、大幅な事業拡大、環境保護に対する意識の高まりなどが、世界市場における同地域の成長に寄与しています。さらに、米国は原子力発電所の廃止措置で最も高い市場シェアを維持し、カナダは同地域で最も急速に拡大しました。しかし、調査期間中は、政府の厳しい規制が市場の拡大を部分的に抑制する可能性があります。

主要企業:
この市場調査における主要企業には、Babcock International Group PLC. (U.K.), AECOM (U.S.), Energy Solutions (U.S.), EDF-CIDEN (U.K.), Enercon Services Inc. (Germany), GD Energy Services (Spain), Nuvia Group (France), Westinghouse Electric (U.S.), and Studsvik ABなどが含まれます。

新型コロナウイルスの影響:
新型コロナウイルスの発生は、さまざまな産業における数多くの活動を世界的に弱体化させました。労働力不足や、商品やサービスのサプライチェーンの混乱により、エネルギー・発電事業も発生による深刻な影響を受けています。原子力廃炉サービスを提供するいくつかの企業は、この伝染病の流行中、各国で人員を削減して操業しており、また、各国政府による検疫措置の実施により、原子力廃炉の操業が停止している国もあります。例えば、欧州連合(EU)では原子力発電所の停止措置が実施されており、廃炉作業が必要となっています。政情不安や運転寿命の終了により、2019年には多くの原子力施設が運転を停止しました。ドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアは、ヨーロッパ地域で新型コロナウイルス感染者が最も多い国のひとつです。フランスは最も古い原子力発電施設であるフェッセンハイム原子力発電所を2020年初頭に停止し、まだ廃炉作業に着手していないため、フランスの原子力廃炉サービス業界が最も打撃を受けました。

❖ レポートの目次 ❖

TABLE OF CONTENT
1 EXECUTIVE SUMMARY
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 SCOPE OF THE STUDY
2.1.1 DEFINITION
2.1.2 RESEARCH OBJECTIVE
2.1.3 ASSUMPTIONS
2.1.4 LIMITATIONS
2.2 RESEARCH PROCESS
2.2.1 PRIMARY RESEARCH
2.2.2 SECONDARY RESEARCH
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION
2.4 FORECAST MODEL
3 MARKET DYNAMICS
3.1 MARKET DRIVERS
3.2 MARKET INHIBITORS
3.3 SUPPLY/VALUE CHAIN ANALYSIS
3.4 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS
4 GLOBAL NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
4.1 PWR
4.2 BWR
4.3 GCR
5 GLOBAL NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
5.1 INTRODUCTION
5.2 IMMEDIATE
5.3 DEFERRED DISMANTLING
5.4 OTHERS
6 GLOBAL NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
6.1 INDUSTRIAL
6.2 UP TO 800MW
6.3 800MW-1000MW
6.4 ABOVE 1000MW
7 REGIONAL MARKET ANALYSIS
7.1 INTRODUCTION
7.2 NORTH AMERICA
7.2.1 U.S.
7.2.2 CANADA
7.3 EUROPE
7.3.1 U.K
7.3.2 FRANCE
7.3.3 GERMANY
7.3.4 SPAIN
7.3.5 REST OF EUROPE
7.4 ASIA-PACIFIC
7.4.1 CHINA
7.4.2 JAPAN
7.4.3 INDIA
7.4.4 REST OF ASIA-PACIFIC
7.5 REST OF THE WORLD
8 COMPETITIVE ANALYSIS
8.1 INTRODUCTION
8.2 COMPETITIVE SCENARIO
8.2.1 MARKET SHARE ANALYSIS
8.2.2 MARKET DEVELOPMENT ANALYSIS
8.2.3 REACTOR TYPE/SERVICE BENCHMARKING
8.3 AREVA GROUP (FRANCE)
8.3.1 OVERVIEW
8.3.2 REACTOR TYPE/SERVICE OFFERING
8.3.3 STRATEGY
8.4 BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC. (U.K.)
8.4.1 OVERVIEW
8.4.2 REACTOR TYPE/SERVICE OFFERING
8.4.3 STRATEGY
8.5 STUDSVIK AB (SWEDEN)
8.5.1 OVERVIEW
8.5.2 REACTOR TYPE/SERVICE OFFERING
8.5.3 STRATEGY
8.6 AECOM (U.S.)
8.6.1 OVERVIEW
8.6.2 REACTOR TYPE/SERVICE OFFERING
8.6.3 STRATEGY
8.7 WESTINGHOUSE ELECTRIC (U.S.)
8.7.1 OVERVIEW
8.7.2 REACTOR TYPE/SERVICE OFFERING
8.7.3 STRATEGY
8.8 ENERGYSOLUTIONS (U.S.)
8.8.1 OVERVIEW
8.8.2 REACTOR TYPE/SERVICE OFFERING
8.8.3 STRATEGY
8.8 NUVIA GROUP (FRANCE)
8.8.1 OVERVIEW
8.8.2 REACTOR TYPE/SERVICE OFFERING
8.8.3 STRATEGY
8.10 EDF-CIDEN (U.K.)
8.10.1 OVERVIEW
8.10.2 REACTOR TYPE/SERVICE OFFERING
8.10.3 STRATEGY
8.11 ENERCON SERVICES, INC. (GERMANY)
8.11.1 OVERVIEW
8.11.2 REACTOR TYPE/SERVICE OFFERING
8.11.3 STRATEGY
8.12 GD ENERGY SERVICES-NUCLEAR (SPAIN)
8.12.1 OVERVIEW
8.12.2 REACTOR TYPE/SERVICE OFFERING
8.12.3 STRATEGY

LIST OF TABLES
TABLE 1 GLOBAL NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 2 GLOBAL NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 3 GLOBAL NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
TABLE 4 GLOBAL NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REGIONS
TABLE 5 NORTH AMERICA NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 6 NORTH AMERICA NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 7 NORTH AMERICA NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
TABLE 8 U.S. NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 9 U.S. NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 10 U.S. NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
TABLE 11 CANADA NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 12 CANADA NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 13 CANADA NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
TABLE 14 EUROPE ENGINEERING PLASTICMARKET, BY COUNTRY
TABLE 15 EUROPE NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 16 EUROPE NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 17 EUROPE NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
TABLE 18 GERMANY NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 19 GERMANY NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 20 GERMANY NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
TABLE 21 FRANCE NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 22 FRANCE NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 23 FRANCE NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
TABLE 24 U.K. NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 25 U.K. NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 26 U.K. NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
TABLE 27 REST OF EUROPE NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 28 REST OF EUROPE NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 29 REST OF EUROPE NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
TABLE 30 ASIA-PACIFIC NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 31 ASIA-PACIFIC NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 32 ASIA-PACIFIC NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
TABLE 33 MIDDLE EAST & AFRICA NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 34 MIDDLE EAST & AFRICA NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 35 MIDDLE EAST & AFRICA NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
※参考情報

原子力廃炉とは、原子力発電所や核施設が使用終了後に、その施設を安全に解体し、放射性物質を適切に管理・処分するプロセスのことを指します。廃炉は、環境保護や人々の安全を確保するために極めて重要な活動であり、生産設備としての原子力施設を物理的に取り壊し、使用済み燃料やその他の放射性廃棄物を取り扱う必要があります。
廃炉のプロセスにはいくつかの段階があり、主に「閉鎖」、「解体」、「廃棄物処理」の三つに分類されます。まず、閉鎖段階では、施設が運転を停止し、放射能レベルを低下させるための管理が行われます。この段階では、使用済み燃料や他の放射性物質を安全に収納し、周辺環境への影響を最小限に抑えるための措置が取られます。

次に解体段階では、原子炉本体や放射性設備を物理的に取り壊し、その構造物を除去します。この段階では、周辺環境に放射性物質が漏れないように注意深く作業を進める必要があります。解体方法には、機械的切断や化学的処理などがありますが、いずれも安全性が最優先です。

最後の廃棄物処理段階では、残った放射性廃棄物を適切に処分します。放射性廃棄物には高レベル廃棄物と低レベル廃棄物があり、それぞれに応じた処理方法が求められます。高レベル廃棄物は数万年の放射能を持つため、地層処分を行うことが一般的です。これは、厳重に封じ込めることで、周囲の環境に影響を与えないようにする方法です。一方、低レベル廃棄物は、適切な方法で処理されるが、比較的短期間で放射能が減少します。

原子力廃炉にはさまざまな関連技術が存在します。その中でも、放射性物質の測定技術や、廃炉に使用するロボティクス技術、放射能監視システムなどが重要です。線量計やガイガーカウンターは、放射線量を測るための基本的な機器ですが、近年ではより高度なセンサー技術が開発され、リアルタイムでの監視が可能となっています。

また、廃炉作業を行う際には、高度な除染技術も不可欠です。これは、廃炉施設内外の放射性物質を取り除くための手法であり、化学薬品を使った方法や、高圧水処理、さらにはレーザー技術などを活用することがあります。これらの技術により、放射性拡散を防ぎ、作業員の安全を確保します。

原子力廃炉は、その複雑さから多くの専門知識を必要とします。そのため、廃炉に従事する作業員は、やはり高度な専門教育を受ける必要があります。具体的には、放射線管理や廃棄物処理の技術、さらには安全管理に関する知識が求められます。これは、作業を行う上での重要な要件であり、事故を未然に防ぐための大切なステップです。

さらに、原子力廃炉は法律や規制に基づいて行われます。そのため、各国や地域ごとに異なる規制を考慮した上で、計画を立て、その規範に従って進められます。また、国際的な基準やガイドラインも存在し、それらに従うことが求められています。これにより、国際的な安全基準を遵守しつつ、地域のニーズにも応じた方法で廃炉が進められることになります。

原子力廃炉は、ただ単に核施設を取り壊すだけでなく、未来の世代に対して責任を持つ活動でもあります。適切な管理と技術を用いることで、放射性物質による環境への影響を最小限に抑え、持続可能な社会を構築するための重要なプロセスであるといえます。さらに、廃炉技術の進展は、次世代のエネルギーシステムにおいても重要な役割を果たすことが期待されています。安全で持続可能なエネルギーの未来を見据え、原子力廃炉は今後ますます重要なテーマとなるでしょう。


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