原子力発電所制御システムの世界市場2023年~2030年:コンポーネント別、ソリューション別、用途別、地域別

◆英語タイトル:Global Nuclear Power Plant Control System Market Size study & Forecast, by Component (Hardware, Software, Services) by Solution (Supervisory Control & Data Acquisition (SCADA), Programmable Logic Controller (PLC), Distributed Control System (DCS), Industrial Safety, Others), by Application (Boiler & auxiliary control, Generator excitation & electrical control, Turbine & auxiliaries control system, Other Applications) and Regional Analysis, 2023-2030

Bizwit Research & Consultingが発行した調査報告書(BZW24MCH150)◆商品コード:BZW24MCH150
◆発行会社(リサーチ会社):Bizwit Research & Consulting
◆発行日:2024年2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:約200
◆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:アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、中国、インド、日本、オーストラリア、韓国、ブラジル、メキシコ、中東
◆産業分野:発電
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❖ レポートの概要 ❖

世界の原子力発電所制御システム市場は、2022年に約XX億米ドルと評価され、予測期間2023年から2030年にかけてXX%以上の健全な成長率で成長すると予測されています。原子力発電所制御システムは、原子力発電所(NPP)のさまざまな側面を監視、制御、管理するために設計された、複雑で洗練された技術とプロセスのセットです。制御システムの主な目的は、原子炉と関連システムの安全性、信頼性、効率性を確保することです。市場成長を促進する主な要因は、世界的なエネルギー需要の増加、原子力発電容量の拡大への投資の増加、予測期間2023-2030年に市場の有利な需要を創出すると予想される既存プラントの近代化の増加です。
さらに、原子力発電所の開発への投資の増加は、原子力発電所制御システム市場の成長を大幅にサポートします。投資は原子力発電所の建設と拡張に必要です。新しいプラントの建設や既存のプラントの拡張に伴い、安全で効率的かつ信頼性の高い運転を確保するための高度な制御システムが必要となります。これらのプロジェクトに割り当てられる資金には、制御システムの調達と導入のための条項が含まれていることがよくあります。2023年5月、尾道造船所や今治造船を含む日本企業は、浮体式原子力発電所を開発するイギリスの新興企業、Core Power社主導のプロジェクトに80百万米ドルを投資します。その結果、原子力発電所の開発のための投資の増加は、市場の成長をサポートすると予想されます。さらに、新しい制御システム技術の開発とクリーンエネルギーへの需要の高まりは、市場に有利な機会を創出すると予想されます。しかし、代替エネルギー源の利用可能性は、2023年から2030年の予測期間を通じて市場の成長を抑制します。

世界の原子力発電所制御システム市場の調査で考慮された主な地域は、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、中南米、中東&アフリカなどです。北米は、老朽化したインフラの更新の増加、支援的な政府の政策とインセンティブ、主要な市場プレイヤーの存在、電力需要の増加により、2022年に最大の市場シェアで市場を支配しました。一方、アジア太平洋地域は、エネルギー需要の増加、大気質に対する懸念の高まり、原子力発電の拡大などの要因により、予測期間中に最も速い成長率で成長する見込みです。

本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通りです:

Siemens AG
ABB Ltd
General Electric Company
Fortum Corporation
Framatome SA
Emerson Electric Co.
Mitsubishi Electric Corporation
NuScale Power, LLC
Rolls-Royce plc
Honeywell International Inc

市場における最近の動き:

・2023年3月、Mitsubishi Electric Corporationは、同社のアメリカ子会社である、Mitsubishi Electric Power Products, Inc.(MEPPI)が、エネルギー分野向け機器・システムの大手プロバイダーであるHoltec Internationalから契約を獲得したことを明らかにしました。この契約は、Holtecの小型モジュール炉SMR-160用のデジタル計装制御システム(I&C)の設計エンジニアリングの加速化に関するものです。SMR-160は、高い安全性と信頼性で知られる先進的な小型原子炉で、事故時の自然冷却機能を備えています。

世界の原子力発電所制御システム市場レポートスコープ:

・過去データ – 2020~2021年
・推計基準年 – 2022年
・予測期間 – 2023~2030年
・レポート対象 – 収益予測、企業ランキング、競合環境、成長要因、動向
・対象セグメント – コンポーネント、ソリューション、アプリケーション、地域
・地域範囲 – 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ
・カスタマイズ範囲 – レポート購入時に無料カスタマイズ可能です(アナリストの作業時間8時間相当まで)。国、地域、セグメントスコープの追加または変更*可能です。

本調査の目的は、近年における様々なセグメントおよび国の市場規模を定義し、今後数年間の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産業の質的・量的側面を盛り込むよう設計されています。

また、市場の将来的な成長を規定する推進要因や課題などの重要な側面に関する詳細情報も提供しています。さらに、主要企業の競争環境と製品提供の詳細な分析とともに、利害関係者が投資するためのミクロ市場における潜在的な機会も組み込んでいます。

市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明します:

コンポーネント別:

ハードウェア
ソフトウェア
サービス

ソリューション別:

監視制御・データ収集(SCADA)
プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
分散型制御システム(DCS)
産業安全
その他

アプリケーション別:

ボイラー・補機制御
発電機励磁・電気制御
タービン・補機制御
その他

地域別:

北米
アメリカ
カナダ

ヨーロッパ
イギリス
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
その他ヨーロッパ

アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
その他アジア太平洋

中南米
ブラジル
メキシコ

中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

❖ レポートの目次 ❖

第1章.  エグゼクティブサマリー
1.1. 市場スナップショット
1.2. 世界・セグメント別市場推定・予測、2020~2030年(10億米ドル)
1.2.1. 世界の原子力発電所制御システム市場:地域別、2020~2030年(10億米ドル)
1.2.2. 世界の原子力発電所制御システム市場:コンポーネント別、2020~2030年(10億米ドル)
1.2.3. 世界の原子力発電所制御システム市場:ソリューション別、2020~2030年(10億米ドル)
1.2.4. 世界の原子力発電所制御システム市場、用途別、2020~2030年(10億米ドル)
1.3. 主要動向
1.4. 推計方法
1.5. 調査前提
第2章.  世界の原子力発電所制御システム市場定義・範囲
2.1. 調査目的
2.2. 市場定義・範囲
2.2.1. 業界進化
2.2.2. 調査範囲
2.3. 調査対象年
2.4. 通貨換算レート
第3章.  世界の原子力発電所制御システム市場動向
3.1. 世界の原子力発電所制御システム市場インパクト分析(2020~2030年)
3.1.1. 市場成長要因
3.1.1.1. 世界のエネルギー需要の増加
3.1.1.2. 原子力発電能力の拡大への投資の増加
3.1.1.3. 既存プラントの近代化の進展
3.1.2. 市場課題
3.1.2.1. 代替エネルギーの利用可能性
3.1.2.2. 核拡散の懸念
3.1.3. 市場機会
3.1.3.1. 新しい制御システム技術の発展
3.1.3.2. クリーンエネルギーへの需要の高まり
第4章.  世界の原子力発電所制御システム市場:産業分析
4.1. ポーターズ5フォースモデル
4.1.1. サプライヤー交渉力
4.1.2. バイヤー交渉力
4.1.3. 新規参入者の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社との競争
4.2. ポーターズ5フォース影響分析
4.3. PEST分析
4.3.1. 政治的
4.3.2. 経済別
4.3.3. 社会的
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境的
4.3.6. 法律的
4.4. トップ投資機会
4.5. トップウィニング戦略
4.6. 新型コロナウイルス感染症影響分析
4.7. 破壊的トレンド
4.8. 産業専門家の視点
4.9. アナリスト推奨・結論
第5章.  世界の原子力発電所制御システム市場:コンポーネント別
5.1. 市場スナップショット
5.2. 世界の原子力発電所制御システム市場:コンポーネント別、パフォーマンス-ポテンシャル分析
5.3. 世界の原子力発電所制御システム市場:推定・予測、コンポーネント別、2020~2030年(10億米ドル)
5.4. 世界の原子力発電所制御システム市場:サブセグメント分析
5.4.1. ハードウェア
5.4.2. ソフトウェア
5.4.3. サービス
第6章.  世界の原子力発電所制御システム市場:ソリューション別
6.1. 市場スナップショット
6.2. 世界の原子力発電所制御システム市場:ソリューション別、パフォーマンス-ポテンシャル分析
6.3. 世界の原子力発電所制御システム市場:推定・予測、ソリューション別、2020~2030年(10億米ドル)
6.4. 世界の原子力発電所制御システム市場:サブセグメント分析
6.4.1. 監視制御及びデータ収集(SCADA)
6.4.2. プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
6.4.3. 分散型制御システム(DCS)
6.4.4. 産業安全
6.4.5. その他
第7章.  世界の原子力発電所制御システム市場:用途別
7.1. 市場スナップショット
7.2. 世界の原子力発電所制御システム市場:用途別、パフォーマンス-ポテンシャル分析
7.3. 世界の原子力発電所制御システム市場:用途別推定・予測、2020~2030年(10億米ドル)
7.4. 世界の原子力発電所制御システム市場:サブセグメント分析
7.4.1. ボイラー・補助制御
7.4.2. 発電機励磁・電気制御
7.4.3. タービン・補機制御システム
7.4.4. その他用途
第8章.  世界の原子力発電所制御システム市場:地域別分析
8.1. トップ先進国
8.2. トップエンジニアリング国
8.3. 世界の原子力発電所制御システム市場:地域別、市場スナップショット
8.4. 北米の原子力発電所制御システム市場
8.4.1. アメリカの原子力発電所制御システム市場
8.4.1.1. コンポーネント別内訳推定・予測、2020~2030年
8.4.1.2. ソリューション別内訳推定・予測、2020~2030年
8.4.1.3. 用途別内訳推定・予測、2020~2030年
8.4.2. カナダの原子力発電所制御システム市場
8.5. ヨーロッパの原子力発電所制御システム市場スナップショット
8.5.1. イギリスの原子力発電所制御システム市場
8.5.2. ドイツの原子力発電所制御システム市場
8.5.3. フランスの原子力発電所制御システム市場
8.5.4. スペインの原子力発電所制御システム市場
8.5.5. イタリアの原子力発電所制御システム市場
8.5.6. その他ヨーロッパの原子力発電所制御システム市場
8.6. アジア太平洋の原子力発電所制御システム市場スナップショット
8.6.1. 中国の原子力発電所制御システム市場
8.6.2. インドの原子力発電所制御システム市場
8.6.3. 日本の原子力発電所制御システム市場
8.6.4. オーストラリアの原子力発電所制御システム市場
8.6.5. 韓国の原子力発電所制御システム市場
8.6.6. その他アジア太平洋の原子力発電所制御システム市場
8.7. 中南米の原子力発電所制御システム市場スナップショット
8.7.1. ブラジルの原子力発電所制御システム市場
8.7.2. メキシコの原子力発電所制御システム市場
8.8. 中東・アフリカの原子力発電所制御システム市場
8.8.1. サウジアラビアの原子力発電所制御システム市場
8.8.2. 南アフリカの原子力発電所制御システム市場
8.8.3. その他中東・アフリカの原子力発電所制御システム市場
第9章.  競合情報
第10章.  調査プロセス
10.1. 調査プロセス
10.1.1. データマイニング
10.1.2. 分析
10.1.3. 市場推定
10.1.4. 検証
10.1.5. 出版
10.2. 調査属性
10.3. 調査前提


※参考情報

原子力発電所制御システムは、安全で効率的な原子力発電所の運転を維持するための重要な技術です。このシステムは、原子炉の運転状態を監視し、制御するために設計されています。原子力発電所は、ウランやプルトニウムなどの核燃料を使用して核反応を引き起こし、その熱を利用して蒸気を生成し、発電を行います。そのため、制御システムは、核反応の制御、冷却水の管理、廃棄物の処理など、多岐にわたる役割を担っています。
原子力発電所制御システムには、一般的に「主制御システム」と「安全関連システム」という2つの主要な種類があります。主制御システムは、原子炉の運転を日常的に監視し、操縦するために使用されます。これは、原子炉の出力を調整する機能や、冷却水の流れを管理する機能があります。一方、安全関連システムは、事故や異常事態が発生した際に原子炉を安全に停止させるための機能を持っています。これには、緊急停止装置や冷却系統の制御、放射線の監視といった機能が含まれます。

用途としては、原子力発電所制御システムは、発電の効率を最適化するために必要です。発電所は、運転の安定性を保つために、常に状況を監視し、運転パラメータを調整する必要があります。これにより、過負荷や異常を防ぎ、発電効率の向上を図っています。また、発電所の安全性を確保するために、制御システムの冗長性や耐障害性が求められます。たとえば、重要な機能が一つのシステムに依存している場合、故障が発生すると発電所が危険な状態になることがあります。そのため、複数のシステムが互いにバックアップし合う設計が求められます。

関連技術には、センサ技術、データ解析技術、及び自動制御技術が挙げられます。センサ技術は、原子炉内の温度や圧力、放射線レベルをリアルタイムで監視するために用いられます。これにより、異常が発生した際に速やかに対応することが可能です。また、データ解析技術は、大量の運転データを解析し、最適な運転パラメータを算出するために必要です。この技術により、発電所の効率や安全性を向上させることができます。

自動制御技術は、マンマシンインターフェースを介して操作を自動化し、オペレーターの負担を軽減します。これにより、操作ミスのリスクが減少し、より安全な運転が実現されます。最近では、人工知能(AI)や機械学習技術も応用され始めています。これらの技術を用いることで、異常事態を予測し、事前に対策を講じることができるようになります。

さらに、サイバーセキュリティ技術も重要な役割を果たしています。原子力発電所の制御システムは、サイバー攻撃のリスクにさらされているため、情報の保護や不正アクセスを防ぐための対策が必要です。これには、ファイアウォールや侵入検知システムの導入が含まれます。

今後の展望としては、より高度な自動化と安全性の向上が期待されます。技術の進歩により、より効率的で安全な運転が可能となり、持続可能なエネルギー供給が実現されるでしょう。また、国際的な協力や知識の共有が進むことで、世界中の原子力発電所の安全性が向上することが求められます。このように、原子力発電所制御システムは、今後も進化を続け、持続可能なエネルギー社会に寄与する重要な要素となるでしょう。


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