世界のウラン濃縮市場規模・予測:種類別(ガス遠心分離法、ガス拡散法、その他)、用途別(原子力発電、研究、その他)、地域別予測(2025年~2035年)

◆英語タイトル:Global Uranium Enrichment Market Size Study & Forecast, by Type (Gas Centrifuge, Gas Diffusion, and Others) by Application (Nuclear Power Generation, Research, and Others) and Regional Forecasts 2025-2035

Bizwit Research & Consultingが発行した調査報告書(BZW26MY304)◆商品コード:BZW26MY304
◆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)
Single User(1名様閲覧用、印刷不可)USD3,750 ⇒換算¥588,750見積依頼/購入/質問フォーム
Enterprisewide(同一法人内共有可)USD5,150 ⇒換算¥808,550見積依頼/購入/質問フォーム
※販売価格オプションの説明はこちらで、ご利用ガイドはこちらでご確認いただけます。
※お支払金額は「換算金額(日本円)+消費税+配送料(Eメール納品は無料)」です。
※Eメールによる納品の場合、通常ご注文当日~2日以内に納品致します。
※レポート納品後、納品日+5日以内に請求書を発行・送付致します。(請求書発行日より2ヶ月以内の銀行振込条件、カード払いに変更可)
※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。
※為替レートは適宜修正・更新しております。リアルタイム更新ではありません。

❖ レポートの概要 ❖

2024年に約93億米ドル規模に達した世界のウラン濃縮市場は、2025年から2035年までの予測期間を通じて、年平均成長率(CAGR)4.86%で着実に拡大すると見込まれています。ウラン濃縮は、原子炉や様々な先端研究活動に必要なレベルまでU-235同位体の濃度を高める上で、不可欠な役割を果たしています。各国が安定性と脱炭素化の両方を約束するエネルギー構成へと移行する中、濃縮ウランは戦略的資源として再び注目を集めている。地政学的な変化が原子力サプライチェーンを再構築し、各国政府が原子力インフラの近代化への投資を強化するにつれ、世界の原子力産業は技術変革を加速させ続けている。低炭素ベースロード電力への新たな取り組みが市場の勢いをさらに強めており、電力会社は濃縮ウランの長期調達を拡大させている。
化石燃料価格の変動に対するヘッジ手段としての原子力エネルギーへの依存度が高まるにつれ、濃縮ウランの需要は大幅に拡大している。アジア全域での原子炉建設の再興や、欧州における選択的な再稼働により、電力会社は今後10年以上にわたる濃縮能力の確保を迫られている。エネルギー転換に関する分析によれば、世界中で数十基の新規原子力発電ユニットが建設中または計画中であり、小型モジュール炉(SMR)も商用化前の開発段階に入っている。これらはいずれも、厳密に調整された濃縮ウランのグレードを必要とする。同時に、遠心分離機カスケード、自動化、デジタル監視技術の進歩により、生産効率は向上し続けている。しかし、2025年から2035年までの予測期間を通じて、許可取得プロセスの遅延、厳格な規制枠組み、核拡散に関する懸念が、引き続き制約要因として残る。

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:
種類別:
• ガス遠心分離法
• ガス拡散法
• その他
用途別:
• 原子力発電
• 研究
• その他
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(ROE)
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諸国(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
• 中東・アフリカのその他地域

ガス遠心分離技術が市場を支配すると予想される
ガス遠心分離技術は、比類のないエネルギー効率と運用信頼性を背景に、ウラン濃縮分野において引き続き圧倒的なシェアを確保しています。原子力発電事業者が複数年にわたる供給サイクル全体で調達コストの最適化を推進する中、遠心分離システムは、拡散式システムと比較して電力消費量が少なく、環境負荷が大幅に低減されることから、好まれる選択肢として浮上しています。このセグメントの優位性は、ローター材料、カスケード設計、およびデジタル化されたプロセス制御の継続的な改良によってさらに強化されており、生産者はますます厳格化する原子力コンプライアンス要件に対応しつつ、生産能力を拡大することが可能となっている。ガス拡散法は一部の旧式施設では依然として重要であるが、予測期間全体を通じて、遠心分離技術が市場シェアにおいて圧倒的なリードを維持すると予想される。
原子力発電が収益貢献度で首位
用途別に市場を分析すると、原子力発電が収益の最大の貢献源として確固たる地位を占めている。各国が電力網の信頼性を安定させ、炭素排出量を削減するために新規原子炉を導入するにつれ、濃縮ウランへの需要が高まっているため、このセグメントは最大の需要を占めている。エネルギー安全保障への懸念が強まる中、電力会社は長期供給契約を締結し続けており、このセグメントの収益源を強化している。一方、先進原子炉の試験、宇宙推進研究、同位体科学に支えられた研究セグメントは、有望な成長の可能性を示している。とはいえ、この分野は発電分野には依然として大きく後れを取っており、発電分野こそが調達量と長期的な濃縮契約を牽引する中心的な原動力であり続けている。
本「世界のウラン濃縮市場」調査で評価された主要地域には、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカが含まれる。北米は、確立された原子力エコシステム、老朽化した原子炉の改修、および国内の濃縮能力を再構築するための政府主導の取り組みに支えられ、2025年に市場を支配した。欧州は、原子力エネルギーの導入における長い歴史と、エネルギー自立に向けた継続的な移行により、依然として大きなシェアを維持している。一方、アジア太平洋地域は、急速な工業化、電力需要の増加、そして特に中国やインドにおける原子力発電所建設プロジェクトの波に後押しされ、最も急速な成長が見込まれている。中東諸国もエネルギー源の多様化に向けた原子力利用の道を探っており、ラテンアメリカでは研究主導型の濃縮イニシアチブが引き続き強化されている。

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す:
• ウレンコ・グループ
• ロサトム
• オラノ・グループ
• 中国核工業集団(CNNC)
• ウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニー
• カザトムプロム
• カメコ・コーポレーション
• グローバル・レーザー・エンリッチメント(GLE)
• 東芝エネルギーシステムズ
• 三菱重工業
• テラパワー
• フラマトーム
• GE日立ニュークリア・エナジー
• 斗山エナビリティー
• ホルテック・インターナショナル

世界のウラン濃縮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
• レポートのカバー範囲 – 収益予測、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 – 購入時に無料のレポートカスタマイズ(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10年間の市場規模を予測することです。本レポートは、対象となる全地域にわたる定性的および定量的知見を統合し、市場の進化に影響を与える可能性のある重要な推進要因、制約、および業界の課題を検証しています。さらに、投資に適したマイクロマーケットを特定するとともに、主要プレイヤーによる競争の動向や戦略的な製品開発について包括的にレビューしています。市場の詳細なセグメンテーションは上記に概説されています。

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のインサイトを含む、地理的状況の詳細な分析。
• 主要市場参加者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ポジショニングに関する提言。
• 市場の競争エコシステムの構造分析。
• 市場を形成する需要側および供給側のダイナミクスの評価。

❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章. 世界のウラン濃縮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. 世界のウラン濃縮市場における市場要因分析
3.1. 世界のウラン濃縮市場を形成する市場要因(2024-2035年)
3.2. 推進要因
3.2.1. 低炭素ベースロードエネルギーへの新たな取り組み
3.2.2. 電力会社による濃縮ウランの長期調達拡大の促進
3.3. 制約要因
3.3.1. 許可取得プロセスの遅延、厳格な規制枠組み
3.4. 機会
3.4.1. 原子力エネルギーへの依存度の高まり

第4章 世界のウラン濃縮産業分析
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. 法規制
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. タイプ別 世界のウラン濃縮市場規模および予測 2025-2035
5.1. 市場概要
5.2. 世界のウラン濃縮市場のパフォーマンス – 潜在力分析 (2025)
5.3. ガス遠心分離機
5.3.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2024-2035
5.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
5.4. ガス拡散法
5.4.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2024-2035年
5.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
5.5. その他
5.5.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
5.5.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)

第6章. 用途別世界ウラン濃縮市場規模および予測(2025-2035年)
6.1.

市場の概要
6.2. 世界のウラン濃縮市場のパフォーマンス – 潜在力分析 (2025年)
6.3. 原子力発電
6.3.1. 主要国別内訳の推定および予測、2024年~2035年
6.3.2. 地域別市場規模分析、2025年~2035年
6.4. 調査
6.4.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
6.4.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
6.5. その他
6.5.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
6.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年

第7章. 地域別世界のウラン濃縮市場規模および予測、2025–2035年
7.1. 成長するウラン濃縮市場、地域市場の概要
7.2. 主要国および新興国
7.3. 北米ウラン濃縮市場
7.3.1. 米国ウラン濃縮市場
7.3.1.1. タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
7.3.1.2. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
7.3.2. カナダのウラン濃縮市場
7.3.2.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.3.2.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.4. 欧州のウラン濃縮市場
7.4.1. 英国のウラン濃縮市場
7.4.1.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.4.1.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.4.2. ドイツのウラン濃縮市場
7.4.2.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.4.2.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.4.3. フランスのウラン濃縮市場
7.4.3.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.4.3.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.4.4. スペインのウラン濃縮市場
7.4.4.1. タイプ別規模および予測、2025-2035年
7.4.4.2. 用途別規模および予測、2025-2035年
7.4.5. イタリアのウラン濃縮市場
7.4.5.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.4.5.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
7.4.6. その他の欧州のウラン濃縮市場
7.4.6.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.4.6.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5. アジア太平洋地域のウラン濃縮市場
7.5.1. 中国のウラン濃縮市場
7.5.1.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.1.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.2. インドのウラン濃縮市場
7.5.2.1. タイプ別規模および予測(2025年~2035年)
7.5.2.2. 用途別規模および予測(2025年~2035年)
7.5.3. 日本のウラン濃縮市場
7.5.3.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.5.3.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
7.5.4. オーストラリアのウラン濃縮市場
7.5.4.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.5.4.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.5. 韓国ウラン濃縮市場
7.5.5.1. 種類別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.5.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.6. その他のアジア太平洋地域のウラン濃縮市場
7.5.6.1. タイプ別規模および予測、2025-2035年
7.5.6.2. 用途別規模および予測、2025-2035年
7.6. ラテンアメリカのウラン濃縮市場
7.6.1. ブラジルのウラン濃縮市場
7.6.1.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.6.1.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
7.6.2. メキシコのウラン濃縮市場
7.6.2.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.6.2.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.7. 中東およびアフリカのウラン濃縮市場
7.7.1. UAEのウラン濃縮市場
7.7.1.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.7.1.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.7.2. サウジアラビア(KSA)のウラン濃縮市場
7.7.2.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.7.2.2. 用途別規模および予測、2025-2035年
7.7.3. 南アフリカのウラン濃縮市場
7.7.3.1. タイプ別規模および予測、2025-2035年
7.7.3.2. 用途別規模および予測、2025-2035年

第8章. 競合情報
8.1. 主要な市場戦略
8.2. ウレンコ・グループ
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 財務実績(データの入手状況による)
8.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
8.2.6. 最近の動向
8.2.7. 市場戦略
8.2.8. SWOT分析
8.3. ロサトム
8.4. オラノ・グループ
8.5. CNNC(中国核工業集団)
8.6. ウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニー
8.7. カザトムプロム
8.8. カメコ・コーポレーション
8.9. グローバル・レーザー・エンリッチメント(GLE)
8.10. 東芝エネルギーシステムズ
8.11. 三菱重工業
8.12. テラパワー
8.13. フラマトーム
8.14. GE日立ニュークリア・エナジー
8.15. 斗山エナビリティー
8.16. ホルテック・インターナショナル

図表一覧
図1. 世界のウラン濃縮市場:調査方法
図2. 世界のウラン濃縮市場: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. 世界のウラン濃縮市場、2025年の主要トレンド
図5. 世界のウラン濃縮市場、2024年~2035年の成長見通し
図6. 世界のウラン濃縮市場、ポーターの5つの力モデル
図7. 世界のウラン濃縮市場、PESTEL分析
図8. 世界のウラン濃縮市場、バリューチェーン分析
図9. 用途別ウラン濃縮市場、2025年および2035年
図10. セグメント別ウラン濃縮市場、2025年および2035年
図11. セグメント別ウラン濃縮市場、2025年および2035年

図12. ウラン濃縮市場のセグメント別内訳(2025年および2035年)
図13. ウラン濃縮市場のセグメント別内訳(2025年および2035年)

図14. 北米ウラン濃縮市場(2025年および2035年)
図15. 欧州ウラン濃縮市場(2025年および2035年)
図16. アジア太平洋ウラン濃縮市場(2025年および2035年)

図17. ラテンアメリカにおけるウラン濃縮市場(2025年および2035年)
図18. 中東・アフリカにおけるウラン濃縮市場(2025年および2035年)
図19. 世界のウラン濃縮市場:企業別市場シェア分析(2025年)
………….
※参考情報

ウラン濃縮とは、自然界に存在するウランの同位体であるウラン-238とウラン-235の比率を変化させる過程を指します。自然界のウランは約99.3%がウラン-238で、約0.7%がウラン-235で構成されています。ウラン-235は核分裂反応を起こすことができるため、原子力発電や核兵器の材料として重要な役割を果たします。したがって、ウラン濃縮は原子力産業において非常に重要な技術です。
ウラン濃縮の主な種類には、ガス拡散法、遠心分離法、レーザー濃縮法があります。ガス拡散法は、ウラン hexafluorideガスを用いて、ウラン-235とウラン-238の分子の密度の違いを利用して分離する方法です。この方法は比較的古典的で、多くの国の原子力発電所で利用されています。一方、遠心分離法は、高速回転する円筒形の装置を使って、ウランの異なる同位体を分離します。この方法は高い効率と精度を持ち、現在では多くの国で主流となっています。レーザー濃縮法は、レーザーを用いて特定の同位体を選択的に励起し、その後分離する技術です。この方法は非常に高い精度が求められますが、技術的に難解でコストも高くなる可能性があります。

ウラン濃縮は主に原子力発電のために使用されます。世界中の多くの国が原子力エネルギーを利用しており、ウラン濃縮はその燃料供給の要となっています。また、濃縮されたウランは、研究炉や医療用の放射線源の製造にも使用されます。さらに、濃縮ウランは、一部の国で軍事目的の核兵器の製造にも利用されています。そのため、ウラン濃縮は国際的に厳しく管理されており、監視と規制が行われています。

関連技術には、濃縮ウランの製造、輸送、保管に関わるさまざまなプロセスがあります。例えば、ウラン濃縮に関する技術は、その特性を把握し、高度な管理技術を持つ必要があります。ウランの加工技術や、濃縮後のウランを取り扱うための安全な施設の構築、そして廃棄物管理も重要な要素です。

また、新しい技術が続々と開発されています。例えば、サーモリニア法などの新しい濃縮手法は、より効率的で環境への影響が少ないことを目指しています。これにより、将来的にはより持続可能なエネルギー供給が期待されます。

ウラン濃縮は、原子力発電に限らず、さまざまな用途において重要であり、その技術の進展は世界のエネルギー政策や環境問題とも密接に関連しています。いずれにせよ、ウラン濃縮は今後も多くの国々で様々な形で重要性を持つ技術であり続けるでしょう。


❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer

★リサーチレポート[ 世界のウラン濃縮市場規模・予測:種類別(ガス遠心分離法、ガス拡散法、その他)、用途別(原子力発電、研究、その他)、地域別予測(2025年~2035年)(Global Uranium Enrichment Market Size Study & Forecast, by Type (Gas Centrifuge, Gas Diffusion, and Others) by Application (Nuclear Power Generation, Research, and 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。
グローバルリサーチ調査資料のイメージグローバルリサーチ調査資料のイメージ

◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆