Der globale Kernenergiemarkt wird geschätzt auf 35.27 USD Bn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen USD 46,10 Bn von 2031Wachstumsrate (CAGR) von 3,9% von 2024 bis 2031.
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Die Kernenergie erlebt weltweit eine Wiederbelebung von Interesse, da sie als eine niedrige Kohlenstoffquelle der Stromerzeugung von Grundlasten betrachtet wird. Nach einer Verlangsamung in den letzten zehn Jahren aufgrund strenger Vorschriften nach der Katastrophe von Fukushima hat die Kernenergieindustrie wieder an Dynamik gewonnen. Länder auf der ganzen Welt investieren in neue Kernreaktoren, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und ihr Engagement für reduzierte CO2-Emissionen im Rahmen des Pariser Abkommens zu erfüllen. Allerdings bleiben hohe Investitionskosten und Bauverzögerungen weiterhin als Herausforderungen für die weltweite Expansion der Kernenergie.
Energiebedarf
Die Nachfrage der Welt nach Energie nimmt stetig zu, da die Bevölkerung zunimmt und die Wirtschaft weiter entwickelt. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur soll der globale Energiebedarf zwischen 2018 und 2040 um mehr als 25% wachsen. Ein Großteil dieser erhöhten Nachfrage wird aus den Entwicklungsländern in Asien-Pazifik und Afrika kommen, wo die Lebensstandards und der Energieverbrauch rasch steigen. Kernkraft kann eine wichtige Rolle bei der Erfüllung dieser eskalierenden Nachfrage nach sauberer, kohlenstoffarmer Energie spielen, indem sie reichlich Basislast bietet. Ein einziges Atom Kraftwerk kann über 1 Million Häuser versorgen und enorme Mengen an Kohlenstoffemissionen aus fossilen Energiequellen verdrängen. Länder entwickeln fortschrittliche Kerntechnologien wie kleine modulare Reaktoren, sie bieten kostengünstige Optionen, um den Strombedarf zu befriedigen. Kernenergie bietet einen dicht effizienten Weg, massive Strommengen zu erzeugen, ohne je nach unvorhersehbaren erneuerbaren Quellen. Die Aufrechterhaltung der globalen Energiesicherheit hängt von der Entwicklung verschiedener Quellen wie Atomenergie ab, die zuverlässig Energiewirtschaften rund um die Uhr ermöglichen.
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Umweltbelange und KlimaschutzzieleWeltweit priorisieren mehr Länder den Klimaschutz und setzen ambitionierte Ziele für erneuerbare Energien. Kernkraft produziert Null-direkte Kohlenstoffemissionen und kann ein wichtiges Instrument zur Senkung des CO2-Fußabdrucks von Stromsektoren sein. Der wissenschaftliche Konsens ist klar, dass die globalen Treibhausgasemissionen schnell reduziert werden, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden. Viele Analysen zeigen, dass tiefe Entkohlungsziele extrem schwierig sein werden, ohne dass die Kernenergie weiter genutzt wird. Die fortschrittlichen Volkswirtschaften in Europa und Nordamerika haben sich verpflichtet, bis 2050 CO2-neutral zu werden, was elektrifizierende Dienstleistungen wie Transport, Heizung und Industrie erfordern wird, die derzeit von fossilen Brennstoffen betrieben werden. Die massiven Mengen an kohlenstoffarmer Elektrizität können durch die Skalierung von Kernkraft neben erneuerbaren Quellen erzeugt werden. Auch jüngere Generationen sind immer umweltbewusster und erkennen die Vorteile der Kernenergie für die Verlangsamung des Klimawandels. Mehr politische Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit können wachsen, um Atomkraft als kritisch für den Übergang zu nachhaltigen Energiesystemen zu akzeptieren, die den Planeten für zukünftige Generationen schützen.
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Herausforderungen: Hohe Kapitalkosten für neue AnlagenDie hohen Investitionskosten, die mit der Errichtung neuer Kernkraftwerke verbunden sind, sind ein wesentlicher Faktor, der das Wachstum des globalen Kernenergiemarktes zurückhält. Die Errichtung eines neuen Kernkraftwerks erfordert massive Investitionen in Milliarden von Dollar. Laut Daten aus dem World Nuclear Industry Status Report 2022 sind die Baukosten für in den letzten zehn Jahren in Betrieb genommene Anlagen im Vergleich zu den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen. So wird beispielsweise erwartet, dass das derzeit im Bau befindliche Kernkraftwerk Hinkley Point C rund 27 Milliarden USD kostet. Ebenso werden die Vogtle 3 und 4 Reaktoren im Bau in den USA auf Kosten von 27 Milliarden USD geschätzt. Solche hohen Investitionsausgaben stellen große Haushaltsprobleme für Versorgungsunternehmen und Regierungen dar. Die langen Bauzeiten von 5-10 Jahren bedeuten auch, große Mengen an Kapital für längere Zeiträume zu blockieren. Angesichts der hohen Risiken und Unsicherheiten, die an Kernprojekten beteiligt sind, sind viele Investoren zögerlich, Mittel bereitzustellen. Die riesigen Mittel, die erforderlich sind, erhöhen auch den Preis für Strom erzeugt, was die Erschwinglichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Kernenergie beeinflusst. Die Haushaltszwänge und das schwierige Investitionsumfeld haben in den letzten Jahren zu einer Streichung vieler geplanter Projekte geführt. So wurden beispielsweise Projekte im Wert von über 180 GW in verschiedenen Ländern wie Japan, den USA und den USA seit 2010 nach Daten der Internationalen Atomenergie-Agentur storniert oder ausgesetzt.
Möglichkeiten: Kleine modulare Reaktoren
Kleine modulare Reaktoren (SMRs) bieten eine überzeugende Chance für Wachstum im globalen Kernenergiemarkt. SMRs bieten mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen großtechnischen Kernkraftwerken, die dazu beitragen könnten, viele der wirtschaftlichen und sozialen Barrieren zu überwinden, die den Ausbau der Kernenergie weltweit behindern. SMRs sind im Vergleich zu herkömmlichen Kernreaktoren deutlich kleiner als die Größe und Leistungsfähigkeit. Individuelle SMR-Einheiten reichen typischerweise von je 50-300 MW Elektro – so viel, dass sie werksseitig geschmiert und vollständig an Standorte montiert werden können, an denen Strom benötigt wird. Ihr modulares Design ermöglicht eine gestaffelte Bauweise, wo zusätzliche Einheiten hinzugefügt werden können, da die Stromnachfrage wächst. Dieser „skalierbare“ Ansatz hilft bei der Reduzierung von Investitionsrisiken für Versorgungsunternehmen. SMRs haben auch verbesserte Sicherheitsmerkmale wie passive Kühlsysteme und deren kleiner Fußabdruck ermöglicht verschiedene Sitzmöglichkeiten, einschließlich bei stillgesetzten Kohleanlagen. Aktuelle Trends auf der ganzen Welt zeigen wachsendes Interesse an SMRs. Laut einem Bericht der Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) im Jahr 2021 sind über 70 SMR-Entwürfe weltweit in der Entwicklung mit 15 Ländern mit nationalen Programmen. Die jüngsten öffentlichen Mittelbindungen und Vereinbarungen weisen auch auf einen verstärkten Einsatz der SMR in den kommenden Jahren hin. In ähnlicher Weise haben Kanada und Polen Anfang 2023 eine Vereinbarung für den Export von Ontario-basierten GE Hitachis BWRX-300 unterzeichnet.
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Insights By Reactor Type: Weit verbreiteter Einsatz und bewährte BetriebssicherheitsprotokolleIn Bezug auf den Reaktortyp wird erwartet, dass Druckwasserreaktor und Druckwasserreaktor aufgrund ihrer weit verbreiteten Verwendung und bewährten Betriebssicherheitsprotokolle im Jahr 2024 einen Marktanteil von 37,8 % des Marktes einbringen. Pressurized Water Reactors (PWR) sind aufgrund ihres vielseitigen Designs und ihrer höheren thermischen Effizienz im Vergleich zu anderen Reaktortypen derzeit weltweit der am weitesten verbreitete Reaktortyp. Über 90 PWR-Reaktoren sind derzeit weltweit in Betrieb und erzeugen knapp 300 GW Strom. Ihre einfache Konstruktion mit separaten Primär- und Sekundärkühlschleifen macht sie einfach zu bedienen und zu pflegen. Der Reaktorkern wird von Druckwasser umgeben, das die Wärme auf die außerhalb des Reaktorbehälters befindlichen Dampferzeuger überträgt. Dies bietet stärkere Sicherheitsmerkmale durch Isolierung von radioaktivem Material aus dem Stromerzeugungssystem. Pressurized Heavy Water Reactors (PHWR) werden aufgrund der Verfügbarkeit von natürlichem Uran als Brennstoff überwiegend in Kanada und Indien eingesetzt. Über 20 PHWR-Reaktoren arbeiten derzeit mit weiteren 10 im Bau. Diese Reaktoren verwenden als Kühlmittel und Moderator Schwerwasser (Deuteriumoxid). Die Verwendung von Schwerwasser ermöglicht es PHWRs, natürliches nicht angereichertes Uran als Brennstoff zu verwenden und hohe Brutverhältnisse für die Produktion von Kernbrennstoff zu erreichen. Ihr einziges selbstverpresstes Schwerwassersystem wirkt sowohl als Kühlmittel als auch als Moderator und macht das Design kompakt. Darüber hinaus haben bewährte 50 Jahre sicherer Betrieb von PHWRs in Kanada ihre ausgezeichneten Prozesskontroll- und Sicherheitseigenschaften nachgewiesen.
Hinweise nach Anwendung: Steigerung des globalen Strombedarfs und Fokus auf die Verringerung der CO2-Emissionen
Im Hinblick auf die Anwendung wird erwartet, dass das Energiesegment aufgrund der stetig steigenden globalen Stromnachfrage 37,8% des Marktanteils beiträgt und sich 2024 auf die Verringerung der CO2-Emissionen konzentriert. Kernenergie produziert derzeit rund 25% des weltweiten Stroms ohne Treibhausgasemissionen. Mehr als 450 kommerzielle Kernreaktoren erzeugen weltweit Strom für die Energieversorgung. Viele Länder erweitern ihre Atomflotte als eine nachhaltige und zuverlässige Alternative zu fossilen Brennstoffen, um den steigenden Leistungsbedarf der Industrialisierung und der Bekämpfung des Klimawandels zu decken. Zum Beispiel bauen China, Indien, Russland und Südkorea aktiv neue Kernkraftwerke auf, um ihre Wirtschaften zu elektrifizieren und von verschmutzenden Brennstoffen zu niedrigeren Kohlenstoffquellen zu wechseln. Insgesamt bleibt die Kernenergie im Energiemix dominant, und ihre Nutzung dürfte sich in den kommenden Jahrzehnten weiter beschleunigen, um internationale Klimaziele zu erreichen.
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Nordamerika hat sich im Laufe der Jahre als dominante Region auf dem globalen Kernenergiemarkt etabliert. Die USA, seit 1950er Jahren Pionier in der Kerntechnologie, haben die größte Anzahl von Kernreaktoren. Es wird erwartet, dass 2024 über 35,7% der weltweiten Kernenergieerzeugung ausmachen. Die starke Präsenz der indigenen Kernindustrie sowie die staatliche Unterstützung für Forschung und Entwicklung haben den USA geholfen, die Annahme von Kernenergie deutlich voranzutreiben. Andere Länder in der Region sind auch nukleare und potenzielle Märkte.
Die Region Asien-Pazifik ist jedoch weltweit der am schnellsten wachsende Kernenergiemarkt. China, Indien und Südkorea stehen an der Spitze und haben in den letzten zehn Jahren enorme Kapazitätszuwächse erlebt. Diese Nationen erkennen Kernenergie als strategischer und integraler Bestandteil ihres langfristigen Energiemixes an, der das Wirtschaftswachstum und die steigenden Leistungsanforderungen berücksichtigt. Dies hat riesige Infrastrukturinvestitionen auf den Bau neuer Kernkraftwerke veranlasst. Ihr Fokus auf die Selbsteinhaltung durch die heimische Produktion von Reaktoren und Brennstoffkreislaufanlagen hat dem regionalen Markt erhebliche Impulse gegeben. Andere südostasiatische Länder erforschen auch die Kernenergie als Basisstromquelle, die auch weiterhin zukünftige Chancen fördern wird.
Bericht über den Kernenergiemarkt
Bericht Deckung | Details | ||
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Basisjahr: | 2023 | Marktgröße 2024: | US$ 35.27 Bn |
Historische Daten für: | 2019 bis 2023 | Vorausschätzungszeitraum: | 2024 bis 2031 |
Vorausschätzungszeitraum 2024 bis 2031 CAGR: | 3.9% | 2031 Wertprojektion: | US$ 46.10 Bn |
Geographien: |
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Segmente: |
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Unternehmen: | GE-Hitachi Nuclear Energy Inc., Westinghouse Electric Company LLC, STP Nuclear Operating Company, SKODA JS AS, China National Nuclear Corporation, Bilfinger SE, BWX Technologies Inc., Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Bechtel Group Inc., Japan Atomic Power Co., Rosatom Corp., KEPCO Engineering & Construction, Areva, Framatome, Bharat Heavy Electrical Limited, und | ||
Wachstumstreiber: |
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Zurückhaltungen & Herausforderungen: |
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*Definition: Der globale Kernenergiemarkt umfasst alle kommerziellen Kernkraftwerke und Kernbrennstoffanlagen weltweit. Es umfasst Unternehmen, die an Uranbergbau und -fräsen, Umbau, Anreicherung, Kernbrennstoffherstellung und kommerzielle Kernenergieerzeugung mit Spaltreaktoren beteiligt sind. Der Markt umfasst auch den Handel mit Kernkraftwerken, Technologien und Unterstützungsdiensten, die für die Unterbringung, den Bau, den Betrieb und die Aufrechterhaltung von Kernkraftwerken erforderlich sind.
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Über den Autor
Sakshi Suryawanshi
Sakshi Suryawanshi ist eine Forschungsberaterin mit 6 Jahren umfassender Erfahrung in Marktforschung und -beratung. Sie ist kompetent in Markteinschätzung, Wettbewerbsanalyse und Patentanalyse. Sakshi ist hervorragend darin, Markttrends zu erkennen und Wettbewerbslandschaften zu bewerten, um umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, die strategische Entscheidungen vorantreiben. Ihre Expertise hilft Unternehmen, sich in komplexen Marktdynamiken zurechtzufinden und ihre Ziele effektiv zu erreichen.
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