第1章:序論
1.1. レポートの概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資対象地域
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. サプライヤーの交渉力の低さ
3.3.2. 新規参入の脅威の低さ
3.3.3. 代替品の脅威の低さ
3.3.4. 競争の激しさの低さ
3.3.5.買い手の交渉力の低さ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 放射能災害の緩和と環境保護
3.4.1.2. 排出量削減と長期的な解決策
3.4.1.3. 資源保全とエネルギー創出
3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. 環境リスクと放射能災害
3.4.2.2. 意識と社会認識の向上
3.4.2.3. 高コストと厳格な規制
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 省エネ技術の進歩
3.4.3.2. 経済発展
3.5. COVID-19による市場への影響分析
3.6. バリューチェーン分析
3.7. 特許情勢
3.8.規制ガイドライン
第4章:廃棄物の種類別核廃棄物管理市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 低レベル廃棄物
4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 中レベル廃棄物
4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. 高レベル廃棄物
4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3.国別市場シェア分析
第5章:原子炉タイプ別核廃棄物管理市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 加圧水型原子炉
5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 沸騰水型原子炉
5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. ガス冷却型原子炉
5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. 加圧重水型原子炉
5.5.1.主要市場動向、成長要因、機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
第6章:核廃棄物管理市場(処分方法別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 焼却
6.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 貯蔵
6.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 深地層処分
6.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3.国別市場シェア分析
6.5. その他
6.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別核廃棄物管理市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要動向と機会
7.2.2. 廃棄物種別市場規模と予測
7.2.3. 原子炉種別市場規模と予測
7.2.4. 処分方法別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.2.5.1.2.廃棄物の種類別の市場規模と予測
7.2.5.1.3. 反応炉の種類別の市場規模と予測
7.2.5.1.4. 処分方法別の市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
7.2.5.2.2. 廃棄物の種類別の市場規模と予測
7.2.5.2.3. 反応炉の種類別の市場規模と予測
7.2.5.2.4. 処分方法別の市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
7.2.5.3.2. 廃棄物の種類別の市場規模と予測
7.2.5.3.3. 反応炉の種類別の市場規模と予測
7.2.5.3.4.市場規模と予測(処分方法別)
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要トレンドと機会
7.3.2. 市場規模と予測(廃棄物の種類別)
7.3.3. 市場規模と予測(反応炉の種類別)
7.3.4. 市場規模と予測(処分方法別)
7.3.5. 市場規模と予測(国別)
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
7.3.5.1.2. 市場規模と予測(廃棄物の種類別)
7.3.5.1.3. 市場規模と予測(反応炉の種類別)
7.3.5.1.4. 市場規模と予測(処分方法別)
7.3.5.2. 英国
7.3.5.2.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
7.3.5.2.2.廃棄物の種類別の市場規模と予測
7.3.5.2.3. 反応炉の種類別の市場規模と予測
7.3.5.2.4. 処分方法別の市場規模と予測
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
7.3.5.3.2. 廃棄物の種類別の市場規模と予測
7.3.5.3.3. 反応炉の種類別の市場規模と予測
7.3.5.3.4. 処分方法別の市場規模と予測
7.3.5.4. ロシア
7.3.5.4.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
7.3.5.4.2. 廃棄物の種類別の市場規模と予測
7.3.5.4.3. 反応炉の種類別の市場規模と予測
7.3.5.4.4.市場規模と予測(処分方法別)
7.3.5.5. ウクライナ
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.3.5.5.2. 市場規模と予測(廃棄物の種類別)
7.3.5.5.3. 市場規模と予測(反応炉の種類別)
7.3.5.5.4. 市場規模と予測(処分方法別)
7.3.5.6. その他の欧州地域
7.3.5.6.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.3.5.6.2. 市場規模と予測(廃棄物の種類別)
7.3.5.6.3. 市場規模と予測(反応炉の種類別)
7.3.5.6.4. 市場規模と予測(処分方法別)
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2.廃棄物の種類別市場規模と予測
7.4.3. 反応炉の種類別市場規模と予測
7.4.4. 処分方法別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.4.5.1.2. 廃棄物の種類別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 反応炉の種類別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 処分方法別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.4.5.2.2. 廃棄物の種類別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 反応炉の種類別市場規模と予測
7.4.5.2.4.市場規模と予測(処分方法別)
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.4.5.3.2. 市場規模と予測(廃棄物の種類別)
7.4.5.3.3. 市場規模と予測(反応炉の種類別)
7.4.5.3.4. 市場規模と予測(処分方法別)
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.4.5.4.2. 市場規模と予測(廃棄物の種類別)
7.4.5.4.3. 市場規模と予測(反応炉の種類別)
7.4.5.4.4. 市場規模と予測(処分方法別)
7.4.5.5. オーストラリア
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.4.5.5.2.廃棄物の種類別の市場規模と予測
7.4.5.5.3. 反応炉の種類別の市場規模と予測
7.4.5.5.4. 処分方法別の市場規模と予測
7.4.5.6. その他のアジア太平洋地域
7.4.5.6.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
7.4.5.6.2. 廃棄物の種類別の市場規模と予測
7.4.5.6.3. 反応炉の種類別の市場規模と予測
7.4.5.6.4. 処分方法別の市場規模と予測
7.5. LAMEA
7.5.1. 主要な動向と機会
7.5.2. 廃棄物の種類別の市場規模と予測
7.5.3. 反応炉の種類別の市場規模と予測
7.5.4. 処分方法別の市場規模と予測
7.5.5.国別市場規模および予測
7.5.5.1. ブラジル
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.5.5.1.2. 廃棄物種別市場規模および予測
7.5.5.1.3. 反応炉種別市場規模および予測
7.5.5.1.4. 処分方法別市場規模および予測
7.5.5.2. サウジアラビア
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.5.5.2.2. 廃棄物種別市場規模および予測
7.5.5.2.3. 反応炉種別市場規模および予測
7.5.5.2.4. 処分方法別市場規模および予測
7.5.5.3. 南アフリカ
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.5.5.3.2.廃棄物種別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 反応炉種別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 処分方法別市場規模と予測
7.5.5.4. LAMEAのその他地域
7.5.5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.5.5.4.2. 廃棄物種別市場規模と予測
7.5.5.4.3. 反応炉種別市場規模と予測
7.5.5.4.4. 処分方法別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 成功戦略
8.3. 上位10社の製品マッピング
8.4. 競合ダッシュボード
8.5. 競合ヒートマップ
8.6. 2022年のトッププレーヤーのポジショニング
第9章:企業プロフィール
9.1. Augean
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要役員
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 主要な戦略的動きと展開
9.2. Perma-Fix Environmental Services, Inc.
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要役員
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 業績
9.3. Svensk Karnbranslehantering AB
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要役員
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5.製品ポートフォリオ
9.4. Stericycle, Inc.
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要役員
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.4.6. 業績
9.5. US Ecology, Inc.
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要役員
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.6. Veolia Environnement SA.
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要役員
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 業績
9.7. Bechtel Corporation
9.7.1.会社概要
9.7.2. 主要役員
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.8. Waste Control Specialists LLC (WCS)
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要役員
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.9. エネルギーソリューションズ
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要役員
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 主要な戦略的動きと展開
9.10. 日揮ホールディングス株式会社
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要役員
9.10.3.会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
9.10.6. 業績
1.1. Report description
1.2. Key market segments
1.3. Key benefits to the stakeholders
1.4. Research Methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.3. Porter’s five forces analysis
3.3.1. Low bargaining power of suppliers
3.3.2. Low threat of new entrants
3.3.3. Low threat of substitutes
3.3.4. Low intensity of rivalry
3.3.5. Low bargaining power of buyers
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.1.1. Radioactive hazard mitigation and environment protection
3.4.1.2. Volume reduction and long-term solutions
3.4.1.3. Resource conservation and energy generation
3.4.2. Restraints
3.4.2.1. Environmental risk and radioactive hazards
3.4.2.2. Rise in awareness and public perception
3.4.2.3. High cost and stringent regulations
3.4.3. Opportunities
3.4.3.1. Technological advancements for energy conservation
3.4.3.2. Economic development
3.5. COVID-19 Impact Analysis on the market
3.6. Value Chain Analysis
3.7. Patent Landscape
3.8. Regulatory Guidelines
CHAPTER 4: NUCLEAR WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE TYPE
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Low Level Waste
4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2. Market size and forecast, by region
4.2.3. Market share analysis by country
4.3. Intermediate Level Waste
4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2. Market size and forecast, by region
4.3.3. Market share analysis by country
4.4. High Level Waste
4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2. Market size and forecast, by region
4.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: NUCLEAR WASTE MANAGEMENT MARKET, BY REACTOR TYPE
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast
5.2. Pressurized Water Reactor
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by region
5.2.3. Market share analysis by country
5.3. Boiling Water Reactor
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by region
5.3.3. Market share analysis by country
5.4. Gas Cooled Reactor
5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2. Market size and forecast, by region
5.4.3. Market share analysis by country
5.5. Pressurized Heavy Water Reactor
5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.5.2. Market size and forecast, by region
5.5.3. Market share analysis by country
CHAPTER 6: NUCLEAR WASTE MANAGEMENT MARKET, BY DISPOSAL METHOD
6.1. Overview
6.1.1. Market size and forecast
6.2. Incineration
6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.2. Market size and forecast, by region
6.2.3. Market share analysis by country
6.3. Storage
6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.2. Market size and forecast, by region
6.3.3. Market share analysis by country
6.4. Deep Geological Disposal
6.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.2. Market size and forecast, by region
6.4.3. Market share analysis by country
6.5. Others
6.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.2. Market size and forecast, by region
6.5.3. Market share analysis by country
CHAPTER 7: NUCLEAR WASTE MANAGEMENT MARKET, BY REGION
7.1. Overview
7.1.1. Market size and forecast By Region
7.2. North America
7.2.1. Key trends and opportunities
7.2.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.2.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.2.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.2.5. Market size and forecast, by country
7.2.5.1. U.S.
7.2.5.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.2.5.1.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.2.5.1.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.2.5.1.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.2.5.2. Canada
7.2.5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.2.5.2.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.2.5.2.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.2.5.2.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.2.5.3. Mexico
7.2.5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.2.5.3.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.2.5.3.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.2.5.3.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.3. Europe
7.3.1. Key trends and opportunities
7.3.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.3.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.3.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.3.5. Market size and forecast, by country
7.3.5.1. Germany
7.3.5.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.5.1.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.3.5.1.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.3.5.1.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.3.5.2. UK
7.3.5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.5.2.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.3.5.2.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.3.5.2.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.3.5.3. France
7.3.5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.5.3.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.3.5.3.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.3.5.3.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.3.5.4. Russia
7.3.5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.5.4.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.3.5.4.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.3.5.4.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.3.5.5. Ukraine
7.3.5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.5.5.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.3.5.5.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.3.5.5.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.3.5.6. Rest of Europe
7.3.5.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.5.6.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.3.5.6.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.3.5.6.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.4. Asia-Pacific
7.4.1. Key trends and opportunities
7.4.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.4.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.4.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.4.5. Market size and forecast, by country
7.4.5.1. China
7.4.5.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.5.1.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.4.5.1.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.4.5.1.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.4.5.2. Japan
7.4.5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.5.2.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.4.5.2.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.4.5.2.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.4.5.3. India
7.4.5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.5.3.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.4.5.3.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.4.5.3.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.4.5.4. South Korea
7.4.5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.5.4.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.4.5.4.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.4.5.4.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.4.5.5. Australia
7.4.5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.5.5.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.4.5.5.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.4.5.5.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.4.5.6. Rest of Asia-Pacific
7.4.5.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.5.6.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.4.5.6.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.4.5.6.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.5. LAMEA
7.5.1. Key trends and opportunities
7.5.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.5.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.5.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.5.5. Market size and forecast, by country
7.5.5.1. Brazil
7.5.5.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.5.5.1.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.5.5.1.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.5.5.1.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.5.5.2. Saudi Arabia
7.5.5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.5.5.2.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.5.5.2.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.5.5.2.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.5.5.3. South Africa
7.5.5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.5.5.3.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.5.5.3.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.5.5.3.4. Market size and forecast, by Disposal Method
7.5.5.4. Rest of LAMEA
7.5.5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.5.5.4.2. Market size and forecast, by Waste Type
7.5.5.4.3. Market size and forecast, by Reactor Type
7.5.5.4.4. Market size and forecast, by Disposal Method
CHAPTER 8: COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1. Introduction
8.2. Top winning strategies
8.3. Product Mapping of Top 10 Player
8.4. Competitive Dashboard
8.5. Competitive Heatmap
8.6. Top player positioning, 2022
CHAPTER 9: COMPANY PROFILES
9.1. Augean
9.1.1. Company overview
9.1.2. Key Executives
9.1.3. Company snapshot
9.1.4. Operating business segments
9.1.5. Product portfolio
9.1.6. Key strategic moves and developments
9.2. Perma-Fix Environmental Services, Inc.
9.2.1. Company overview
9.2.2. Key Executives
9.2.3. Company snapshot
9.2.4. Operating business segments
9.2.5. Product portfolio
9.2.6. Business performance
9.3. Svensk Karnbranslehantering AB
9.3.1. Company overview
9.3.2. Key Executives
9.3.3. Company snapshot
9.3.4. Operating business segments
9.3.5. Product portfolio
9.4. Stericycle, Inc.
9.4.1. Company overview
9.4.2. Key Executives
9.4.3. Company snapshot
9.4.4. Operating business segments
9.4.5. Product portfolio
9.4.6. Business performance
9.5. US Ecology, Inc.
9.5.1. Company overview
9.5.2. Key Executives
9.5.3. Company snapshot
9.5.4. Operating business segments
9.5.5. Product portfolio
9.6. Veolia Environnement SA.
9.6.1. Company overview
9.6.2. Key Executives
9.6.3. Company snapshot
9.6.4. Operating business segments
9.6.5. Product portfolio
9.6.6. Business performance
9.7. Bechtel Corporation
9.7.1. Company overview
9.7.2. Key Executives
9.7.3. Company snapshot
9.7.4. Operating business segments
9.7.5. Product portfolio
9.8. Waste Control Specialists LLC (WCS)
9.8.1. Company overview
9.8.2. Key Executives
9.8.3. Company snapshot
9.8.4. Operating business segments
9.8.5. Product portfolio
9.9. EnergySolutions
9.9.1. Company overview
9.9.2. Key Executives
9.9.3. Company snapshot
9.9.4. Operating business segments
9.9.5. Product portfolio
9.9.6. Key strategic moves and developments
9.10. JGC HOLDINGS CORPORATION
9.10.1. Company overview
9.10.2. Key Executives
9.10.3. Company snapshot
9.10.4. Operating business segments
9.10.5. Product portfolio
9.10.6. Business performance
| ※参考情報 放射性廃棄物管理は、放射性物質を含む廃棄物の安全な取り扱いや保管、処理、廃棄を行うためのシステムや手法を指します。放射性廃棄物は、核燃料の再処理、原子力発電所の運用、放射線を使用する医療機関や研究施設から発生します。これらの廃棄物には、高い放射能を持つものもあり、適切に管理しないと環境や人間の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。したがって、放射性廃棄物の管理は、重要な社会的課題の一つとされています。 放射性廃棄物は一般的に、低レベル放射性廃棄物、中レベル放射性廃棄物、高レベル放射性廃棄物の三つのカテゴリに分けられます。低レベル放射性廃棄物には、放射線量が比較的低い使用済み用具や衣類、廃棄物処理の過程で発生する固形物などが含まれます。中レベル放射性廃棄物は、医療用途や研究用に使用された放射性物質を含む廃棄物で、放射線量は低レベル廃棄物よりも高いですが、処理方法は比較的簡単です。高レベル放射性廃棄物は、使用済み燃料など非常に放射能が高く、長期間にわたって管理が必要です。このため、高レベルの廃棄物は、特に厳密な管理が求められています。 放射性廃棄物の用途は主に、核エネルギーの生産、医療分野での診断や治療、そして科学研究などに関連しています。このような用途から生まれる廃棄物は、適切に管理される必要があります。核エネルギーの分野では、発電に利用された原子炉から出る使用済み燃料が主な廃棄物源であり、その処理と保管は大きな課題となっています。 関連技術としては、放射性廃棄物を安全に処理し、環境への影響を最小限に抑えるためのさまざまな手法が開発されています。一つの方法は、廃棄物を固体化する技術です。これにより、液体やガス状の廃棄物を安定した固体の形態に変換し、保管や輸送が容易になります。また、埋設技術も重要で、高レベル放射性廃棄物を地中深くに埋設することで、大気や水源への放射能漏れを防ぐことができます。 さらに、放射性廃棄物管理には、モニタリング技術も不可欠です。放射線量を監視するセンサーやシステムを使用して、廃棄物の保管場所の安全性を確保します。これにより、長期にわたって廃棄物を安全に保管するためのデータを収集し、適切な対策を講じることが可能になります。 放射性廃棄物管理においては、法的枠組みも重要です。各国には、放射性廃棄物の管理方法や基準を定める法律や規制が存在し、これに基づいて適切な管理が求められます。国際的な協力も進んでおり、IAEA(国際原子力機関)などの機関が世界的な基準やガイドラインを提供しています。 最終的に、放射性廃棄物の管理は、発生源での適切な取り扱いとともに、廃棄物を安全に処理し、将来の世代への影響を最小限に抑えるための長期的な視点が求められます。技術の進歩に加え、社会全体での理解と取り組みが重要な要素となります。このため、環境保護やエネルギー利用の観点からも持続可能な管理手法の確立が必要です。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


-gr.jpg)