使用済み核燃料用湿式貯蔵のグローバル市場動向2025年-2031年

◆英語タイトル:Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Market Growth 2025-2031

LP Informationが発行した調査報告書(LP23JU7877)◆商品コード:LP23JU7877
◆発行会社(リサーチ会社):LP Information
◆発行日:2025年8月
◆ページ数:102
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
◆調査対象地域:グローバル、日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、中国など
◆産業分野:機械&装置
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

世界の使用済み核燃料の湿式貯蔵市場規模は、2025年のUS$百万から2031年にUS$百万まで成長すると予測されています。2025年から2031年までの期間において、年平均成長率(CAGR)は%で成長すると見込まれています。
本報告書では、最新の米国関税措置と世界各国が講じる対応策が、市場競争力、地域経済のパフォーマンス、サプライチェーンの構成に与える影響を総合的に評価します。
使用済み核燃料は、原子炉で照射された使用済みの核燃料です。使用済み燃料の同位体組成は核反応後に大幅に変化し、他の熱中性子炉で再利用可能です。使用済み核燃料の管理は、世界中の原子力発電所にとって最も重要な課題の一つです。使用済み核燃料は最終処分前に長期間保管されます。水は遮蔽と熱除去に適切な特性を持つため、使用済み核廃棄物の湿式貯蔵が長年実践されてきました。湿式貯蔵プールは、確立された技術と適切な工学設計に基づいて設計されています。これらのプールは水を保持でき、漏洩防止構造を有し、現場作業員への放射線放出が低いです。
米国における使用済み核燃料の湿式貯蔵市場は、2024年のUS$百万から2031年までにUS$百万に増加すると推定され、2025年から2031年までの年平均成長率(CAGR)は%と予測されています。
中国における使用済み核燃料の湿式貯蔵市場は、2024年のUS$百万から2031年までにUS$百万に増加すると推定され、2025年から2031年までの年間平均成長率(CAGR)は%と予測されています。
欧州の廃核燃料用湿式貯蔵市場は、2024年にUS$百万ドルから2031年までにUS$百万ドルに増加すると推定されており、2025年から2031年までの年間平均成長率(CAGR)は%と予測されています。
世界の湿式貯蔵システム市場における主要企業には、Holtec Asia Pvt. Ltd、Bechtel Corporation、Augean PLC、NAC International Inc、Svensk Kärnbränslehantering ABなどが含まれます。売上高ベースで、2024年にグローバル市場シェアの約%を占める2大企業が存在しています。
LP Information, Inc.(LPI)の最新の調査報告書「使用済み核燃料の湿式貯蔵市場予測」は、過去の販売実績を分析し、2024年の世界全体の使用済み核燃料の湿式貯蔵販売額を総括。2025年から2031年までの予測販売額を地域別・市場セクター別に詳細に分析しています。地域、市場セクター、サブセクター別に湿式貯蔵システムの販売を分析し、この報告書は世界湿式貯蔵システム業界の売上高を米ドル百万単位で詳細に分析しています。
このインサイトレポートは、使用済み核燃料の湿式貯蔵の世界市場動向を包括的に分析し、製品セグメンテーション、企業設立、売上高、市場シェア、最新動向、M&A活動に関する主要なトレンドを強調しています。本レポートは、使用済み核燃料の湿式貯蔵分野における主要グローバル企業の戦略を分析し、ポートフォリオと能力、市場参入戦略、市場ポジション、地理的展開に焦点を当て、加速するグローバル市場におけるこれらの企業の独自の立場を深く理解するための洞察を提供します。
本インサイトレポートは、使用済み核燃料の湿式貯蔵の世界の展望を形作る主要な市場動向、ドライバー、影響要因を評価し、タイプ、アプリケーション、地域、市場規模別に予測を分解し、新興の機会領域を強調しています。数百のボトムアップ定性・定量市場データに基づく透明性の高いメソドロジーを採用した本調査の予測は、世界の使用済み核燃料の湿式貯蔵市場の現在の状態と将来の動向について、高度に詳細な見解を提供します。
本レポートは、使用済み核燃料の湿式貯蔵市場について、製品タイプ、用途、主要メーカー、主要地域および国別に見た市場シェアと成長機会を包括的に概観しています。

タイプ別セグメンテーション:
原子炉内(AT)
原子炉外(AFR)

用途別分類:
現場内
現場外

このレポートでは、地域別にも市場を分類しています:
アメリカ
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
ブラジル
アジア太平洋
中国
日本
韓国
東南アジア
インド
オーストラリア
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
ロシア
中東・アフリカ
エジプト
南アフリカ
イスラエル
トルコ
GCC諸国

以下の企業は、主要な専門家からの情報収集と、企業の事業範囲、製品ポートフォリオ、市場浸透率の分析に基づいて選定されました。
ホルテック・アジア・プライベート・リミテッド
ベクテル・コーポレーション
オーギアン・ピーエルシー
NACインターナショナル・インク
スヴェンスク・カーンブレンスレハンテリング AB
フルーア・コーポレーション
ジャヴィス
国立放射性廃棄物管理公社株式会社
ポシバ
オラノ
三菱重工業株式会社

本報告書で取り上げる主要な質問
世界の使用済み核燃料の湿式貯蔵市場における10年後の見通しはどのようなものですか?
使用済み核燃料の湿式貯蔵市場の世界的な成長を促進する要因は何か、地域別にはどうなっているか?
市場と地域別に最も急速な成長が見込まれる技術は何か?
使用済み核燃料の湿式貯蔵市場機会は、最終市場規模によってどのように異なるか?
使用済み核燃料の湿式貯蔵は、タイプ別、用途別にどのように分類されますか?

❖ レポートの目次 ❖

1 報告の範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 研究目的
1.4 市場調査手法
1.5 研究プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 対象通貨
1.8 市場推計の留意点
2 執行要約
2.1 世界市場の概要
2.1.1 2020年から2031年までの使用済み核燃料の湿式貯蔵のグローバル年間販売額
2.1.2 地域別使用済み核燃料の湿式貯蔵の世界現在の状況と将来分析(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 廃核燃料用湿式貯蔵の世界市場動向(国/地域別)2020年、2024年、2031年
2.2 使用済み核燃料の湿式貯蔵セグメント(タイプ別)
2.2.1 炉内貯蔵(AT)
2.2.2 炉外型(AFR)
2.3 使用済み核燃料の湿式貯蔵の売上高(タイプ別)
2.3.1 廃核燃料の湿式貯蔵の世界市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.2 廃核燃料の湿式貯蔵の世界市場規模(売上高)と市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.3 廃核燃料の湿式貯蔵の売上価格(種類別)(2020-2025)
2.4 使用済み核燃料の湿式貯蔵のセグメント別アプリケーション
2.4.1 現場内
2.4.2 現場外
2.5 使用済み核燃料の湿式貯蔵の売上高(用途別)
2.5.1 廃核燃料の湿式貯蔵の世界市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.2 廃核燃料の湿式貯蔵の売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 用途別使用済み核燃料の湿式貯蔵販売価格(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グローバル使用済み核燃料湿式貯蔵装置の企業別内訳データ
3.1.1 グローバル使用済み核燃料湿式貯蔵装置の年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバル使用済み核燃料湿式貯蔵装置の売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.2 廃核燃料用湿式貯蔵装置の年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 廃核燃料用湿式貯蔵の売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.2 廃核燃料用湿式貯蔵の売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 廃核燃料用湿式貯蔵の企業別販売価格
3.4 使用済み核燃料の湿式貯蔵の主要製造業者 製造地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーの使用済み核燃料湿式貯蔵製品所在地分布
3.4.2 主要企業 廃核燃料湿式貯蔵製品提供状況
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)および(2023-2025)
3.6 新製品と潜在的な新規参入者
3.7 市場M&A活動と戦略
4 地域別使用済み核燃料の湿式貯蔵の世界歴史的レビュー
4.1 世界における使用済み核燃料の湿式貯蔵市場規模(地域別)(2020-2025)
4.1.1 地域別使用済み核燃料の湿式貯蔵の年間売上高(2020-2025)
4.1.2 地域別使用済み核燃料の湿式貯蔵の年間売上高(2020-2025)
4.2 世界における使用済み核燃料の湿式貯蔵市場規模(地域別)(2020-2025)
4.2.1 廃核燃料の湿式貯蔵の世界市場規模(国/地域別年間販売量)(2020-2025)
4.2.2 廃核燃料の湿式貯蔵の世界市場規模(国/地域別年間売上高)(2020-2025)
4.3 アメリカズ使用済み核燃料の湿式貯蔵の売上成長
4.4 アジア太平洋地域 使用済み核燃料の湿式貯蔵装置の売上高成長率
4.5 欧州使用済み核燃料の湿式貯蔵市場売上高成長率
4.6 中東・アフリカ地域 使用済み核燃料の湿式貯蔵 売上高成長率
5 アメリカ
5.1 アメリカ大陸 使用済み核燃料の湿式貯蔵販売量(国別)
5.1.1 アメリカズ 廃核燃料の湿式貯蔵販売量(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカ大陸 廃核燃料の湿式貯蔵の売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカ大陸 使用済み核燃料の湿式貯蔵装置販売量(2020-2025)
5.3 アメリカ大陸 使用済み核燃料の湿式貯蔵装置販売量(用途別)(2020-2025)
5.4 アメリカ合衆国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 アジア太平洋地域
6.1 APAC 地域別使用済み核燃料の湿式貯蔵販売額
6.1.1 APAC 地域別使用済み核燃料の湿式貯蔵販売量(2020-2025)
6.1.2 アジア太平洋地域(APAC)の使用済み核燃料湿式貯蔵の売上高(地域別)(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域(APAC)の使用済み核燃料湿式貯蔵装置の販売量(2020-2025年)
6.3 アジア太平洋地域(APAC)の使用済み核燃料湿式貯蔵の売上高(用途別)(2020-2025)
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 中国・台湾
7 ヨーロッパ
7.1 欧州使用済み核燃料の湿式貯蔵施設(国別)
7.1.1 欧州 廃核燃料の湿式貯蔵 売上高(国別)(2020-2025)
7.1.2 欧州 廃核燃料の湿式貯蔵の売上高(国別)(2020-2025)
7.2 ヨーロッパ 廃核燃料の湿式貯蔵 種類別販売額(2020-2025)
7.3 欧州の使用済み核燃料の湿式貯蔵装置の売上高(用途別)(2020-2025)
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカ使用済み核燃料の湿式貯蔵(国別)
8.1.1 中東・アフリカ地域における使用済み核燃料の湿式貯蔵の売上高(国別、2020-2025年)
8.1.2 中東・アフリカ地域における使用済み核燃料の湿式貯蔵の売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ 廃核燃料の湿式貯蔵 種類別販売額(2020-2025)
8.3 中東・アフリカ地域 使用済み核燃料の湿式貯蔵装置の販売額(2020-2025年)
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場動向、課題、およびトレンド
9.1 市場ドライバーと成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界の動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 使用済み核燃料の湿式貯蔵における製造コスト構造分析
10.3 使用済み核燃料の湿式貯蔵の製造プロセス分析
10.4 使用済み核燃料の湿式貯蔵の産業チェーン構造
11 マーケティング、販売代理店および顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 使用済み核燃料の湿式貯蔵の卸売業者
11.3 使用済み核燃料の湿式貯蔵の顧客
12 地域別使用済み核燃料の湿式貯蔵の世界市場予測レビュー
12.1 地域別使用済み核燃料の湿式貯蔵市場規模予測
12.1.1 地域別使用済み核燃料の湿式貯蔵市場予測(2026-2031)
12.1.2 地域別使用済み核燃料の湿式貯蔵の年間売上高予測(2026-2031)
12.2 アメリカ地域別予測(2026-2031)
12.3 アジア太平洋地域別予測(2026-2031)
12.4 欧州地域別予測(2026-2031年)
12.5 中東・アフリカ地域別国別予測(2026-2031)
12.6 グローバル使用済み核燃料の湿式貯蔵市場予測(種類別)(2026-2031)
12.7 廃核燃料の湿式貯蔵の世界市場予測(用途別)(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 Holtec Asia Pvt. Ltd
13.1.1 Holtec Asia Pvt. Ltd 会社概要
13.1.2 Holtec Asia Pvt. Ltd 使用済み核燃料の湿式貯蔵製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 Holtec Asia Pvt. Ltd 使用済み核燃料用湿式貯蔵の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.1.4 Holtec Asia Pvt. Ltd 主な事業概要
13.1.5 Holtec Asia Pvt. Ltd 最新動向
13.2 ベクテル・コーポレーション
13.2.1 ベクテル・コーポレーション 会社概要
13.2.2 ベクテル・コーポレーション 使用済み核燃料の湿式貯蔵製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 ベクテル・コーポレーション 使用済み核燃料用湿式貯蔵施設の売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.2.4 ベクテル・コーポレーション 主な事業概要
13.2.5 ベクテル・コーポレーション 最新動向
13.3 アウジェアン・ピーエルシー
13.3.1 アウジェアン・ピーエルシー 会社概要
13.3.2 アウジェアン・ピーエルシー 使用済み核燃料の湿式貯蔵製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 アウジェアン・ピーエルシー 使用済み核燃料用湿式貯蔵装置の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.3.4 アウジェアン・プラチナム・リミテッド 主な事業概要
13.3.5 Augean PLC 最新動向
13.4 NAC International Inc
13.4.1 NAC International Inc 会社概要
13.4.2 NAC International Inc 使用済み核燃料用湿式貯蔵装置の製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 NAC International Inc 使用済み核燃料用湿式貯蔵装置の売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.4.4 NAC International Inc 主な事業概要
13.4.5 NAC International Inc 最新動向
13.5 スヴェンスク・カーンブレンスヘランティング AB
13.5.1 スヴェンスク・カーンブレンスレハンテリングAB 会社情報
13.5.2 スヴェンスク・カーンブレンスレハンテリングAB 使用済み核燃料の湿式貯蔵製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 スヴェンスク・カーンブレンスレハンテリングAB 使用済み核燃料の湿式貯蔵 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.5.4 スヴェンスク・カーンブレンスレハンテリングAB 主な事業概要
13.5.5 スヴェンスク・カーンブレンスレハンテリング AB 最新の動向
13.6 フルーア・コーポレーション
13.6.1 フルーア・コーポレーション 会社概要
13.6.2 フルーア・コーポレーション 使用済み核燃料の湿式貯蔵製品ポートフォリオと仕様
13.6.3 フルーア・コーポレーション 使用済み核燃料用湿式貯蔵施設の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.6.4 フルーア・コーポレーション 主な事業概要
13.6.5 フルーア・コーポレーションの最新動向
13.7 ジャビス
13.7.1 ジャビス会社情報
13.7.2 ジャビス 使用済み核燃料用湿式貯蔵施設の製品ポートフォリオと仕様
13.7.3 Javys 使用済み核燃料用湿式貯蔵装置の売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.7.4 Javys 主な事業概要
13.7.5 Javysの最新動向
13.8 エンプレサ・ナシオナル・デ・リシドゥオス・ラディアクトイボス,S.A
13.8.1 Empresa Nacional de Residuos Radiactivos,S.A 会社概要
13.8.2 Empresa Nacional de Residuos Radiactivos,S.A 使用済み核燃料の湿式貯蔵製品ポートフォリオと仕様
13.8.3 国立放射性廃棄物管理公社(Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A)使用済み核燃料湿式貯蔵施設の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.8.4 国立放射性廃棄物管理公社(S.A.) 主要事業概要
13.8.5 国立放射性廃棄物管理公社(S.A.)の最新動向
13.9 ポシバ
13.9.1 Posiva 会社概要
13.9.2 ポシバ 使用済み核燃料の湿式貯蔵 製品ポートフォリオと仕様
13.9.3 Posiva 使用済み核燃料用湿式貯蔵施設の売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.9.4 Posiva 主な事業概要
13.9.5 Posivaの最新動向
13.10 オラノ
13.10.1 Orano 会社概要
13.10.2 オラノ使用済み核燃料の湿式貯蔵製品ポートフォリオと仕様
13.10.3 オラノの使用済み核燃料用湿式貯蔵施設の売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.10.4 オラノの主要事業概要
13.10.5 オラノの最新動向
13.11 三菱重工業株式会社
13.11.1 三菱重工業株式会社 会社概要
13.11.2 三菱重工業株式会社 使用済み核燃料用湿式貯蔵施設 製品ポートフォリオと仕様
13.11.3 三菱重工業株式会社 使用済み核燃料用湿式貯蔵装置の売上高、収益、価格および粗利益率(2020-2025)
13.11.4 三菱重工業株式会社 主要事業概要
13.11.5 三菱重工業株式会社 最新動向
14 研究結果と結論
13.11.3 三菱重工業株式会社 使用済み核燃料製品ポートフォリオおよび仕様13.11.3 三菱重工業株式会社 使用済み核燃料湿式貯蔵施設の売上高、売上高、価格および粗利益(2020-2025)


1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Wet Storage for Spent Nuclear Fuel by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Wet Storage for Spent Nuclear Fuel by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Segment by Type
2.2.1 At-reactor (AT)
2.2.2 Away-from-reactor (AFR)
2.3 Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales by Type
2.3.1 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Segment by Application
2.4.1 On-site
2.4.2 Off-site
2.5 Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales by Application
2.5.1 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Product Location Distribution
3.4.2 Players Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2023-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Market M&A Activity & Strategy
4 World Historic Review for Wet Storage for Spent Nuclear Fuel by Geographic Region
4.1 World Historic Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales Growth
4.4 APAC Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales Growth
4.5 Europe Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales by Country
5.1.1 Americas Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales by Region
6.1.1 APAC Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales by Application (2020-2025)
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Wet Storage for Spent Nuclear Fuel by Country
7.1.1 Europe Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales by Application (2020-2025)
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Wet Storage for Spent Nuclear Fuel by Country
8.1.1 Middle East & Africa Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales by Application (2020-2025)
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Wet Storage for Spent Nuclear Fuel
10.3 Manufacturing Process Analysis of Wet Storage for Spent Nuclear Fuel
10.4 Industry Chain Structure of Wet Storage for Spent Nuclear Fuel
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Distributors
11.3 Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Customer
12 World Forecast Review for Wet Storage for Spent Nuclear Fuel by Geographic Region
12.1 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country (2026-2031)
12.3 APAC Forecast by Region (2026-2031)
12.4 Europe Forecast by Country (2026-2031)
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country (2026-2031)
12.6 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 Holtec Asia Pvt. Ltd
13.1.1 Holtec Asia Pvt. Ltd Company Information
13.1.2 Holtec Asia Pvt. Ltd Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Holtec Asia Pvt. Ltd Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Holtec Asia Pvt. Ltd Main Business Overview
13.1.5 Holtec Asia Pvt. Ltd Latest Developments
13.2 Bechtel Corporation
13.2.1 Bechtel Corporation Company Information
13.2.2 Bechtel Corporation Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Bechtel Corporation Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Bechtel Corporation Main Business Overview
13.2.5 Bechtel Corporation Latest Developments
13.3 Augean PLC
13.3.1 Augean PLC Company Information
13.3.2 Augean PLC Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Augean PLC Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Augean PLC Main Business Overview
13.3.5 Augean PLC Latest Developments
13.4 NAC International Inc
13.4.1 NAC International Inc Company Information
13.4.2 NAC International Inc Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Product Portfolios and Specifications
13.4.3 NAC International Inc Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 NAC International Inc Main Business Overview
13.4.5 NAC International Inc Latest Developments
13.5 Svensk Kärnbränslehantering AB
13.5.1 Svensk Kärnbränslehantering AB Company Information
13.5.2 Svensk Kärnbränslehantering AB Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Svensk Kärnbränslehantering AB Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Svensk Kärnbränslehantering AB Main Business Overview
13.5.5 Svensk Kärnbränslehantering AB Latest Developments
13.6 Fluor Corporation
13.6.1 Fluor Corporation Company Information
13.6.2 Fluor Corporation Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Fluor Corporation Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Fluor Corporation Main Business Overview
13.6.5 Fluor Corporation Latest Developments
13.7 Javys
13.7.1 Javys Company Information
13.7.2 Javys Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Javys Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 Javys Main Business Overview
13.7.5 Javys Latest Developments
13.8 Empresa Nacional de Residuos Radiactivos,S.A
13.8.1 Empresa Nacional de Residuos Radiactivos,S.A Company Information
13.8.2 Empresa Nacional de Residuos Radiactivos,S.A Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Empresa Nacional de Residuos Radiactivos,S.A Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.8.4 Empresa Nacional de Residuos Radiactivos,S.A Main Business Overview
13.8.5 Empresa Nacional de Residuos Radiactivos,S.A Latest Developments
13.9 Posiva
13.9.1 Posiva Company Information
13.9.2 Posiva Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Product Portfolios and Specifications
13.9.3 Posiva Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.9.4 Posiva Main Business Overview
13.9.5 Posiva Latest Developments
13.10 Orano
13.10.1 Orano Company Information
13.10.2 Orano Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Product Portfolios and Specifications
13.10.3 Orano Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.10.4 Orano Main Business Overview
13.10.5 Orano Latest Developments
13.11 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd
13.11.1 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd Company Information
13.11.2 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Product Portfolios and Specifications
13.11.3 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.11.4 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd Main Business Overview
13.11.5 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion

※参考情報

使用済み核燃料の湿式貯蔵は、原子力発電所などで使用された核燃料が、その放射能がまだ高い状態で一時的に保管される方式の一つです。この方法は、特に冷却と遮へいの観点から重要であり、安全性と環境保護のための重要な技術とされています。

湿式貯蔵の基本定義としては、使用済み核燃料を水中に保持することによって温度を下げるとともに、放射線を遮蔽するための手段です。水は冷却材としてだけでなく、放射線を吸収する効果も持っています。これにより、使用済み核燃料が発生する熱を効果的に取り除き、また周囲の環境や作業員に対しての放射線の影響を低減させることができます。

湿式貯蔵の特徴としては、まず第一に安全性が挙げられます。使用済み核燃料は、高い放射線を発するため、適切な管理が必要です。水中に保管することで、放射線が水を通過する際に減衰されるため、周囲の放射線量を大幅に抑えることができます。さらに、貯蔵タンク内の水は冷却作用があるため、燃料が過熱しないように維持されます。

また、湿式貯蔵は土地面積の効率的な利用が可能です。複数の貯蔵タンクを組み合わせることで、限られたスペース内でも使用済み核燃料を安全に管理することができます。これにより、長期間にわたる保管を容易に実現できます。

湿式貯蔵の種類としては、主に「トンネル型貯蔵」や「円筒型貯蔵」などが存在します。トンネル型貯蔵は、長いトンネル状の構造物に使用済み核燃料を保持する方式で、タンクに比べて水の流れをより効率的に管理することが可能です。一方、円筒型貯蔵は、それぞれ独立した円筒形のタンクで使用済み核燃料を保管する方式です。このタイプは、アクセスが容易であるため、定期的な点検やメンテナンスがしやすいという特性があります。

用途としては、主に原子力発電所で発生した使用済み核燃料の保管が挙げられます。原子力発電は大量のエネルギーを供給しますが、そのプロセスで生成される使用済み核燃料は長期間にわたり放射能を持ちます。そのため、初期段階の安全な管理が必要であり、湿式貯蔵はその一部として機能します。

関連技術としては、冷却システムや放射線測定技術、さらには貯蔵タンクの設計および構造技術が考えられます。冷却システムは、使用済み核燃料の温度管理を行うためのものであり、環境に優しい方法や効率的な熱交換技術が求められます。放射線測定技術は、貯蔵中の燃料の放射線レベルを監視し、安全性を確保するための重要な要素です。

また、貯蔵タンクの設計においては、地震や津波などの自然災害に対して耐性を持つことが求められるため、最新の耐震技術や防水技術が適用されています。このような高度な技術が統合されることで、湿式貯蔵の安全性と効率が向上し、より多くの国や地域での導入が進められています。

湿式貯蔵は、使用済み核燃料の初期的な保管手段として広く採用されていますが、長期的には地層処分などの最終処分方法への移行が求められます。湿式貯蔵は、短期的な解決策としては有効ですが、持続可能なエネルギーと環境保護を考える上では、より長期的なプランニングが重要です。そのため、今後の技術開発や政策の方向性が注目されています。

総じて、使用済み核燃料の湿式貯蔵は、放射能の高い燃料を安全に保管するための重要な技術であり、冷却と放射線遮蔽の観点から優れた特性を持っております。業界全体がこの貯蔵方式を支持し、常に技術革新を行うことで、安全性と効率を高める努力が続けられています。今後も、持続可能なエネルギーの実現に向けた解決策の一部として、湿式貯蔵の重要性は変わらないでしょう。


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★リサーチレポート[ 使用済み核燃料用湿式貯蔵のグローバル市場動向2025年-2031年(Global Wet Storage for Spent Nuclear Fuel Market Growth 2025-2031)]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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