世界の原子力市場は、評価されると推定される 米ドル 35.27 ベン に 2024 そして到達する予定 米ドル 46.10 によって 2031、混合の年次成長率で育つ (CAGR) 2024年~2031年3.9%
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原子力発電は、地下電力発電の低炭素供給源として見られるため、グローバルに関心の回復を経験しています。 福島の災害に続く厳しい規制により、過去10年を経ち、原子力産業は再び勢いを増大させてきました。 世界の国々は、化石燃料の依存性を低減し、パリ協定に基づく炭素排出量削減に取り組むことを目指し、新たな核原子炉に投資しています。 しかしながら、高い資本コストと建設の遅延は、世界的な原子力発電の普及の課題として引き続き残っています。
エネルギー需要の拡大
世界のエネルギー需要は、人口増加と経済がさらに発展するにつれて絶えず増加しています。 国際エネルギー機関によると、2018年と2040年の間に25%以上成長するグローバルエネルギー需要が予測されています。 この需要の多くは、アジア・パシフィックやアフリカで生活基準やエネルギー消費量が急速に増加している国から来ています。 核電力は、豊富な基積み電力を提供することで、クリーンで低炭素エネルギーのこのエスカレート要求を満たすために重要な役割を果たしることができます。 単一の核 発電所 化石燃料の電力供給源から1万を超える家庭に電力を供給し、膨大な量の炭素排出量を置き換えることができます。 小規模なモジュラーのような先進的な核技術を開発する国として リアクター、それらは電気必要性を満たす低価格の選択を提供します。 原子力エネルギーは、予測不可能な再生可能エネルギー源に依存することなく、大量の電力を発生させるための非常に効率的な方法を提供します。 グローバルエネルギーのセキュリティを維持することは、クロックの周りに確実に電力の経済を電力供給できる原子力のような多様な供給源を開発することに依存します。
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環境問題と気候変動目標世界中の国々は、気候変動緩和を優先し、野心的な再生可能エネルギー目標を設定しています。 原子力発電はゼロ直接炭素排出量を生成し、電力セクターの炭素排出量を削減するための重要なツールです。 科学的なコンセンサスは、急速に気候変動の最悪の影響を避けるために、地球温室効果ガス排出量を削減することが明らかです。 多くの分析では、深部脱炭素化の目標は、継続的な使用と原子力エネルギーの拡大なしで達成することは非常に困難であることを示しています。 ヨーロッパと北アメリカの先進の経済は、2050年までにカーボンニュートラル化され、現在は化石燃料に供給される輸送、加熱、産業などの電気化サービスが必要になります。 原発とともに、原発をスケーリングすることで、必要な低炭素電力を大量に発電することができます。 気候変動を遅らせるために、より若い世代も環境的に意識し、核の利益を認識しています。 より多くの政策立案者と公共は、将来の世代のために惑星を保護する持続可能なエネルギーシステムへの移行のために重要な原子力発電所を受け入れるために成長する可能性があります。
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チャレンジ: 新工場の高資本コスト新原子力発電所の設置に伴う資本コストは、世界的な原子力市場の成長を抑制する大きな要因です。 新しい原子力発電所を建設するには、数十億ドルに及ぶ大規模な投資が必要です。 世界核産業状況報告書2022のデータによると、過去10年間に委託された植物の建設費は、過去10年間に大幅に増加しました。 たとえば、英国で建設中のHinkley Point Cの原子力発電所は、約27億米ドルのコストが期待されています。 同様に、米国の建設中のVogtle 3と4の原子炉は、27億米ドルを超える費用がかかると推定される。 このような高資本支出は、ユーティリティ企業や政府のための主要な予算課題を占めています。 5〜10年の長い建設期間は、長期にわたって大量の資金をブロックすることを意味します。 原子力プロジェクトに関与する高いリスクと不確実性を考えると、多くの投資家は資金を提供するのに有利です。 大規模な資金は、発電した電力の価格を上げ、原子力の有価さと競争力に影響を与えます。 予算の制約と困難な投資環境は、近年多くの計画されたプロジェクトのキャンセルにつながりました。 たとえば、国際原子エネルギー機関のデータによると、2010年以降、日本、米国、米国などの国で180GW以上の容量が中止または中止されたプロジェクト。
機会: 小型モジュラーリアクター
小型モジュラー原子炉(SMR)は、世界的な原子力市場での成長のための説得力のある機会を提示します。 SMRは、世界の原子力エネルギーの拡大を阻害する経済および社会的な障壁の多くを台無しに助けることができる従来の大規模核植物上のいくつかの利点を提供します。 従来の原子炉と比較して、SMRはサイズと電力容量が大幅に小さくなります。 個々のSMRの単位は、通常、50-300 MW電気から各々の範囲です。工場で供給され、電力が必要な場所に完全に組み立てられます。 彼らのモジュラー設計は、電力需要が成長するにつれて、追加のユニットを追加することができ、固定構造を可能にします。 この「スケーラブル」アプローチは、ユーティリティの資本投資リスクを削減するのに役立ちます。 SMRは、パッシブ冷却システムや小型フットプリントなどの安全機能を強化し、廃炉の石炭火力発電所を含むさまざまなシッティングオプションも提供しています。 世界のトレンドはSMRに関心が高まっています。 2021年の国際原子エネルギー機関(IAEA)による報告によると、70以上のSMR設計は、全国プログラムを持つ15カ国で展開しています。 最近の資金調達のコミットメントと合意はまた、今後数年間でSMRの展開の増加に向ける。 同様に、カナダとポーランドは、2023年初頭にオンタリオベースのGE HitachiのBWRX-300の輸出に関する合意を締結しました。
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原子炉タイプによる洞察:広範囲の使用および証明された操作上の安全記録原子炉タイプでは、加圧水原子炉および加圧重水原子炉は、2024年の広範な使用と実証済みの運用安全記録に向け、市場シェア37.8%に貢献することが期待されています。 加圧水反応器(PWR)は、現在最も広く使用されている原子炉タイプで、多用途設計と高熱効率性を他の原子炉タイプと比較しています。 現在、世界中に90以上のPWR原子炉が稼働しており、300GWの電力に近く発電しています。 別の第一次および二次冷却ループが付いている彼らの簡単な設計はそれらを作動し、維持することを容易にします。 原子炉コアは、原子炉容器の外側にある蒸気発生器に熱を移す加圧水に囲まれています。 発電システムから放射性物質を分離することで、より強固な安全機能を提供します。 加圧重水反応器(PHWR)は、燃料として天然ウランの可用性のためにカナダとインドで主に使用されます。 20以上のPHWRリアクターは、現在、構造下で別の10で動作しています。 これらの原子炉は冷却剤および変復調器として重水(酸化ナトリウム)を使用します。 重水の使用は、PHWR が燃料として天然のアンエンリッチドウランを使用し、原子力燃料の生産のための高い繁殖比率を達成することができます。 自己圧式重水システムは、クーラントとモデレータとして機能し、設計をコンパクトにします。 また、カナダのPHWRの安全な操作の50年を実証し、優れたプロセス制御と安全特性を実証しました。
アプリケーションによる洞察: 世界的な電力需要の増加と炭素排出量削減に注力
用途面では、エネルギーセグメントは、グローバル電力需要を着実に増加させ、2024年に炭素排出量を削減することに焦点を合わせ、市場シェアの37.8%に貢献することが期待されます。 原子力発電は現在、温室効果ガス排出量なしで世界の電力の約25%を生産しています。 世界中の450を超える商用原子炉は、家庭や産業に電力を供給しています。 多くの国は、化石燃料の持続可能な、信頼性の高い代替として、原子力艦隊を拡大し、産業化と気候変動に対抗する電力ニーズを満たしています。 例えば、中国、インド、ロシア、韓国は積極的に新しい原子力発電所を建設し、経済を電気化し、汚染燃料から炭素排出量を削減する。 全体的に、原子力エネルギーはエネルギー混合で優勢であり、その使用は国際気候目標を達成するために今後10年間でさらに加速する可能性があります。
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北米は、長年に渡る世界的な原子力市場での優勢な地域として設立されました。 1950年代から核技術の先駆者である米国は、原子力原子炉の操業数が最も多くなっています。 2024年の世界の原子力発電の35.7%を占める見込みです。 研究開発のための政府の支援とともに強い先住民の原子力産業の存在は、米国が原子力エネルギーの採用を著しく推進するのを助けました。 地域の他の国も原子力発電および潜在的な市場です。
しかし、アジアパシフィック地域は、世界最速で成長する原子力市場として誕生しています。 中国、インド、韓国は前面にあり、過去10年間に途上国の容量の追加を目撃しました。 これらの国は、経済成長と電力ニーズを考慮し、長期的なエネルギー混合の戦略的かつ積分的な部分として原子力エネルギーを認識しています。 新たな核施設の建設を目指した巨大インフラ投資が求められています。 リアクターや燃料サイクル施設の国内生産を通じた自立への注力は、地域市場への大きな勢いを与えています。 また、東南アジア諸国は、今後の可能性を増進し続ける原油として核を探索しています。
原子力市場レポートのカバレッジ
レポートカバレッジ | ニュース | ||
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基礎年: | 2023年 | 2024年の市場規模: | US$ 35.27 ベン |
履歴データ: | 2019年10月20日 | 予測期間: | 2024年~2031年 |
予測期間 2024~2031 CAGR: | 3.9% | 2031年 価値の投射: | US$ 46.10 ベン |
覆われる幾何学: |
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カバーされる区分: |
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対象会社: | GE-日立核エネルギー株式会社 ウェストイングハウス・エレクトリック・カンパニー、STP 原子力事業会社、SKODA JS AS、中国 ナショナル 核株式会社、BWX テクノロジーズ株式会社、ドオサン 重工業建設株式会社、三菱重工株式会社、ベクテルグループ株式会社、日本アトミックパワー株式会社、ロザム株式会社、KEPCO エンジニアリング&建設、アレバ、ファマトーム、バラート重電気株式会社、およびセンペック | ||
成長の運転者: |
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拘束と挑戦: |
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*定義: 世界的な原子力市場は、世界中のあらゆる商業原子力発電および原子力施設を網羅しています。 それは、ウラン鉱山および製粉、変換、濃縮、核燃料製造、および投圧原子炉を用いた商用原子力発電に関わる企業を含みます。 また、原子力発電所の建設、建設、運用、維持に必要な原子力機器、技術、支援サービスでの取引もカバーしています。
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著者について
Sakshi Suryawanshi は、市場調査とコンサルティングで 6 年間の豊富な経験を持つリサーチ コンサルタントです。彼女は、市場予測、競合分析、特許分析に精通しています。Sakshi は、市場動向の特定と競合環境の評価に優れており、戦略的な意思決定を促進する実用的な洞察を提供します。彼女の専門知識は、企業が複雑な市場動向をナビゲートし、効果的に目標を達成するのに役立ちます。
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