核融合市場は、2025年に3,511億7,000万米ドルと推定され、2032年には5,283億8,000万米ドルに達すると予測され、2025年から2032年までの年平均成長率(CAGR)は6.0%である。
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核融合研究開発への投資は過去10年間で大幅に増加している。いくつかの企業や国家プログラムが実験を行い、核融合炉のプロトタイプを建設している。さらに、核融合エネルギーの科学的・技術的実現可能性を証明することを目的とした国際熱核融合実験炉(ITER)を通じて、多くの国がプロジェクトへの資金提供に合意している。ITERが成功すれば、核融合発電が実証され、将来の核融合発電所の建設が可能になる。これは大きなブレークスルーであり、核融合を研究分野から商業的に実行可能なエネルギー源へと移行させるものである。
気候変動問題への対応
気候変動は、ここ数十年で世界的に最も差し迫った問題のひとつとなっている。気温の上昇、氷河や海面の融解、異常気象の頻発など、温暖化する地球がもたらす悲惨な影響に伴い、国も市民も、さらなる被害を軽減し、よりクリーンなエネルギー生産源への移行に役立つ解決策を求めている。核融合エネルギーは、二酸化炭素を排出することなく大規模なクリーンエネルギーを提供できる可能性があるため、この点で有望視されている。実現可能な商業用核融合炉が開発されれば、温室効果ガス増加の主な原因である化石燃料への世界の依存を減らす上で、大いに役立つだろう。核融合エネルギーは、パリ協定で定められた今後数十年間の世界的な気候変動目標を達成するために、進歩させる必要のある重要な技術だと多くの人が考えている。核融合研究への投資は、現在、多くの国や政策立案者によって、長期的な気候変動問題への対処の重要な一部とみなされている。
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技術別インサイト 技術別では、磁場閉じ込めが、その有効性と持続可能なエネルギー生産の可能性により、市場で最も高いシェアを占めている。技術別では、磁気閉じ込めが、その有効性と持続可能なエネルギー生産の可能性により、市場の62.4%のシェアを占めている。磁場閉じ込めは現在、核融合をエネルギー源として利用しようとする科学者が追求している主要なアプローチである。この技術は、強力な磁場を用いて非常に高温のプラズマを閉じ込め、原子核を融合させる。最も強力な閉じ込めは、正電荷を帯びたイオン間の反発力を打ち消す磁場を発生させる強力な電磁石や超伝導コイルを使用することで達成される。JETやITERのようなトカマクはその代表例である。トカマクでは、プラズマ内の電流と外部の磁気コイルの両方を利用して、ドーナツ状の閉じ込め領域を形成する。水素燃料を摂氏1億度を超える温度まで加熱し、核融合反応を起こすことができる。プラズマの安定性と自己加熱の達成に関する技術的課題は残っているが、トカマクは現在までに最も長い持続的核融合燃焼を達成している。国際熱核融合実験炉(ITER)のような国際共同プロジェクトは、今後10年間でエネルギーの純増を実証することが期待されており、磁場閉じ込めは、将来の送電網のために、安全で豊富でカーボンフリーのベースライン電力源を提供する主要なルートとして位置づけられている。トカマク設計に基づく商業的核融合発電の見通しは、さまざまなエネルギーメジャーから多額の投資を集めている。スタートアップ企業もまた、コンパクトなトロイダルやステラレータのような、より革新的な磁気閉じ込めのコンセプトを追求しており、建設コストや運転コストの低減を約束している。その実証済みの能力と、継続的な進歩に捧げられた膨大な資源により、磁気閉じ込めは、長期的には世界のエネルギー需要と気候変動緩和に対する潜在的な解決策の筆頭である。この技術分野での優位性は、公的・私的投資家の信頼を反映している。
燃料別インサイト :燃料別では、最適な核融合特性により重水素/トリチウムが市場で最も高いシェアを占める
燃料別では、最適な核融合特性を持つ重水素/トリチウムが41.7%のシェアを占めている。核融合反応のための潜在的な燃料オプションの中で、DT燃料として知られる重水素と三重水素の混合物は、現在までのところ実験室で最も可能性を示している。どちらも水素の同位体であるが、重水素は天然に存在するのに対し、トリチウムはリチウムから調製する必要がある。核融合反応では、重水素原子核がトリチウム原子核と1億度以上の温度で融合し、中性子とともにヘリウム原子核を生成する。この反応によって約17.6MeVのエネルギーが放出される。最新のトカマクと磁場核融合施設のほとんどは、点火を達成し正味のエネルギー生産を実証するためにDT燃料に依存している。重水素-重水素のような他の燃料サイクルに比べ、DT核融合反応は断面積や発生確率が著しく高い。これは、自己加熱によって反応を維持するために、より低い投入エネルギー、より低い燃料コスト、より高い中性子収率が可能であることを意味する。トリチウムは半減期が12年と放射性であるが、燃料として必要な量はごく少量であり、リサイクルも可能である。DTの高い反応性は、コンパクトな核融合炉の設計も可能にする。全体として、DT反応の最適な特性により、取り扱いに課題があるにもかかわらず、この燃料の組み合わせは核融合研究の最前線であり続けている。今後もDTは、まず科学的損益分岐点に到達するための主要な燃料サイクルであると考えられている。ITERのような実証炉がより多くの性能データを収集すれば、他の代替燃料が将来の商業用発電所で脚光を浴びるかもしれない。しかし今のところ、重水素/トリチウムは、制御された核融合条件を作り出すための最も効率的な経路を提供するという点で、頂点に君臨している。
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北米は、米国とカナダにおける主要な業界プレーヤーと政府研究機関の存在感が大きく、38.2%のシェアを占めているため、数十年にわたって世界の核融合市場を支配してきた。この地域は核融合研究のパイオニアであり、制御された熱核融合炉の技術開発においてかなりの進歩を遂げている。米国エネルギー省やカナダ原子力安全委員会などの組織から資金提供を受けている核融合プロジェクトが、現在この地域でいくつか進行中である。さらに、北米の大学はプラズマ物理学と原子力工学研究の最前線にあり、この分野の進歩に多大な貢献をしている。
近年、核融合市場が最も急成長している地域のひとつがアジア太平洋地域である。急成長にはいくつかの要因が寄与している。中国、日本、韓国、インドなどの国々は、国家核融合研究プログラムや実験炉の建設に多額の投資を行っている。例えば、中国は2040年までの運転開始を目標に、「East」と呼ばれる巨大なトカマク炉を建設中である。さらに、この地域には大手エンジニアリング企業や製造企業が進出しているため、産業界と研究機関の協力体制が強化されている。さらに、アジア太平洋地域は、核融合システムに不可欠な磁石、真空、極低温技術の専門知識を着実に獲得している。同地域はまた、比較的低コストで輸出機会も拡大しているため、競争上の優位性も持っている。これらすべての側面が、アジア太平洋地域の核融合市場をさらに推進すると予想される。
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エネルギー安全保障と多様性への懸念有限な化石燃料埋蔵量、特に政治的に不安定な地域から輸入される石油や天然ガスへの依存は、多くの国にとって地政学的・エネルギー安全保障的に重大な意味を持つ。紛争や制裁、その他の出来事による供給の途絶は、国家経済やエネルギー市場の安定に悪影響を及ぼす可能性がある。太陽光発電や風力発電のような自然エネルギーは、エネルギーミックスの多様化に役立っているものの、その断続的な性質は依然として課題であり、大規模なベースロード発電を代替することはまだできない。核分裂も低炭素電力を確実に供給するが、核廃棄物処理と核拡散のリスクに関する課題に直面している。水素のような豊富な燃料から生成される核融合エネルギーは、これらの問題を解消し、事実上無限のクリーンエネルギー源を提供することができる。核融合エネルギーは、他の選択肢に比べ、エネルギーの独立性と安全性をはるかに高める可能性を秘めている。核融合は、その本質的な利点を考慮し、今後数十年の間に世界的に増大する電力需要に対して信頼できるエネルギー供給を確保し、戦略的なエネルギー安全保障上の懸念に対処するために、積極的な支援と研究が行われている。
*定義 核融合市場は、エネルギーを生成するための持続的な核融合反応を達成することを目的とした技術の研究開発を含む。この市場には、正味のエネルギーを得るために核融合を開始・維持できる核融合炉の開発が含まれる。この市場の企業は、摂氏1億5,000万度を超える核融合に必要な極めて高温のプラズマを封じ込め、制御するのに役立つ材料、磁石、設計の開発に取り組んでいる。商業規模での制御された核融合エネルギー生産は、クリーンで安全、そして事実上無限のエネルギーを何世代にもわたって提供する画期的なものとなる可能性がある。
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市場の課題商業的成立に向けたハードルの克服核融合市場は現在、いくつかの重要な課題に直面している。核融合を商業規模で実行可能なエネルギー源として開発することは、非常に困難でコストがかかることが判明している。制御された条件下で核融合反応を開始し維持するために必要な技術は、まだかなりの進歩が必要である。さらに、他のエネルギー源に比べて低コストで核融合を実現することが大きなハードルとなる。原子力を取り巻く社会的認識と政策が規制上の障害となっている。
市場機会:前進と革新のためのリソースのプール
技術的課題を解決できれば、核融合は安全で効率的な、事実上無限のクリーン・エネルギー源となる可能性がある。これは、エネルギー生成における大規模な新しい商業的機会を開くことになる。核融合技術への投資は、広範な波及効果をもたらす科学的・工学的イノベーションを生み出す大きな可能性を秘めている。
核融合市場レポートカバレッジ
レポート範囲 | 詳細 | ||
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基準年 | 2024 | 2025年の市場規模 | 3,511億7,000万米ドル |
過去データ | 2020年から2024年まで | 予測期間 | 2025年から2032年 |
予測期間:2025年~2032年 CAGR: | 6.0% | 2032年の価値予測 | 5,283億8,000万米ドル |
対象地域 |
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対象セグメント |
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対象企業 |
ザップ・エナジー、ファースト・ライト・フュージョン、ゼネラル・フュージョン、TAEテクノロジーズ、コモンウェルス・フュージョン、トカマク・エナジー、ロッキード・マーチン、ハイパージェット・フュージョン、マーベル・フュージョン、ヘリオン、HB11、アグニ・フュージョン・エナジー、サザン・カンパニー、ファースト・ライト・フュージョン社、ブリリアント・ライト・パワー社、マーベル・フュージョン社、HB11エナジー |
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成長ドライバー |
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制約と課題: |
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著者について
Yash Doshi はシニア マネジメント コンサルタントです。APAC、EMEA、南北アメリカにおけるさまざまな分野で 12 年以上にわたり、リサーチの実施とコンサルティング プロジェクトの取り扱いに携わってきました。
化学会社が複雑な課題を乗り越え、成長の機会を見出すお手伝いをする上で、彼は優れた洞察力を発揮します。彼は、コモディティ、特殊化学品、ファインケミカル、プラスチック、ポリマー、石油化学製品など、化学品バリュー チェーン全体にわたって深い専門知識を持っています。Yash は業界カンファレンスで人気の講演者であり、コモディティ、特殊化学品、ファインケミカル、プラスチック、ポリマー、石油化学製品に関連するトピックに関するさまざまな出版物に寄稿しています。
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