第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
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. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力の弱さ
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. 競争の激化度合いが低い
3.3.5. 購入者の交渉力が低い
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 放射能リスク軽減と環境保護
3.4.1.2. 廃棄物量削減と長期解決策
3.4.1.3. 資源保全とエネルギー生成
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 環境リスクと放射能危険性
3.4.2.2. 意識向上と社会的認識の高まり
3.4.2.3. 高コストと厳格な規制
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 省エネルギー技術の発展
3.4.3.2. 経済発展
3.5. 市場に対するCOVID-19の影響分析
3.6. バリューチェーン分析
3.7. 特許状況
3.8. 規制ガイドライン
第4章:廃棄物タイプ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、成長要因および機会
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、成長要因および機会
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、成長要因および機会
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、成長要因および機会
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、成長要因および機会
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. ガス冷却炉
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
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. 重水加圧炉
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
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:処分方法別原子力廃棄物管理市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 焼却処理
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
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. 保管
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
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、成長要因および機会
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、成長要因および機会
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. 主要トレンドと機会
7.2.2. 廃棄物タイプ別市場規模と予測
7.2.3. 原子炉タイプ別市場規模と予測
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、成長要因および機会
7.2.5.1.2. 廃棄物タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 反応器タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.4. 処分方法別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要な市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. 廃棄物タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 原子炉タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.4. 処分方法別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要な市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. 廃棄物タイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 反応器タイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 処分方法別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要動向と機会
7.3.2. 廃棄物タイプ別市場規模と予測
7.3.3. 市場規模と予測(原子炉タイプ別)
7.3.4. 市場規模と予測(廃棄方法別)
7.3.5. 市場規模と予測(国別)
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.1.2. 市場規模と予測(廃棄物タイプ別)
7.3.5.1.3. 市場規模と予測(原子炉タイプ別)
7.3.5.1.4. 市場規模と予測(廃棄方法別)
7.3.5.2. イギリス
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. 市場規模と予測(廃棄物タイプ別)
7.3.5.2.3. 市場規模と予測(原子炉タイプ別)
7.3.5.2.4. 市場規模と予測(処分方法別)
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. 市場規模と予測(廃棄物タイプ別)
7.3.5.3.3. 原子炉タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 処分方法別市場規模と予測
7.3.5.4. ロシア
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. 廃棄物タイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 市場規模と予測(原子炉タイプ別)
7.3.5.4.4. 市場規模と予測(廃棄方法別)
7.3.5.5. ウクライナ
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.5.2. 市場規模と予測(廃棄物タイプ別)
7.3.5.5.3. 反応炉タイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 廃棄方法別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州地域
7.3.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.6.2. 廃棄物タイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 市場規模と予測(原子炉タイプ別)
7.3.5.6.4. 市場規模と予測(廃棄方法別)
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. 市場規模と予測(廃棄物タイプ別)
7.4.3. 市場規模と予測(原子炉タイプ別)
7.4.4. 市場規模と予測(廃棄方法別)
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、成長要因および機会
7.4.5.1.2. 廃棄物タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 反応器タイプ別市場規模と予測
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、成長要因および機会
7.4.5.2.2. 廃棄物タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 原子炉タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 処分方法別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. 廃棄物タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 原子炉タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 処分方法別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. 廃棄物タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 原子炉タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 処分方法別市場規模と予測
7.4.5.5. オーストラリア
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. 廃棄物タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 原子炉タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 処分方法別市場規模と予測
7.4.5.6. アジア太平洋地域その他
7.4.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.6.2. 廃棄物タイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.3. 反応器タイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.4. 処分方法別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. 廃棄物タイプ別市場規模と予測
7.5.3. 市場規模と予測(反応器タイプ別)
7.5.4. 市場規模と予測(処分方法別)
7.5.5. 市場規模と予測(国別)
7.5.5.1. ブラジル
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. 市場規模と予測(廃棄物タイプ別)
7.5.5.1.3. 市場規模と予測(反応器タイプ別)
7.5.5.1.4. 市場規模と予測(廃棄方法別)
7.5.5.2. サウジアラビア
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. 市場規模と予測(廃棄物タイプ別)
7.5.5.2.3. 市場規模と予測(反応器タイプ別)
7.5.5.2.4. 廃棄方法別市場規模と予測
7.5.5.3. 南アフリカ
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. 廃棄物タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 反応器タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 処分方法別市場規模と予測
7.5.5.4. その他のLAMEA地域
7.5.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.4.2. 廃棄物タイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.3. 反応器タイプ別市場規模と予測
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. 主な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第9章:企業プロファイル
9.1. Augean
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
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. 主要戦略的動向と展開
9.2. Perma-Fix Environmental Services, Inc.
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
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. スヴェンスク・カルンブランスレハンテリング社
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
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. ステリサイクル社
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
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エコロジー社
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
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. ヴェオリア・エンバイロメント社
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
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. ベクテル・コーポレーション
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
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. ウェイスト・コントロール・スペシャリストズLLC(WCS)
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
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. 主要幹部
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. 主要な戦略的動向と展開
9.10. JGCホールディングス株式会社
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
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
| ※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適切な処理・保管・最終処分を行うための重要な活動です。放射性廃棄物は、原子力発電所、医療機関、研究施設など、さまざまな場所から発生します。そのため、放射性廃棄物管理は、環境保護や公衆の健康を守るために欠かせない課題となっています。 放射性廃棄物には主に三つの種類があります。第一は、低レベル放射性廃棄物です。これは、放射能が比較的低い物質であり、医療用の放射線治療に使用された器具や、原子力発電所の運転中に出る使用済みの衣類やインフラの一部が該当します。第二は、中レベル放射性廃棄物です。これには、使用済みの放射線治療用のセシウムやコバルトなどが含まれます。第三は、高レベル放射性廃棄物で、一度使用された核燃料などがこれにあたります。高レベル放射性廃棄物は、その放射能が非常に高く、長期間にわたって管理が必要とされます。 放射性廃棄物の処理は、その種類や性質に応じて異なる方法が用いられます。低レベル放射性廃棄物は、通常の廃棄物と同様に最終処分場に埋め立てることができます。ただし、適切な封じ込めや管理が必要です。中レベル放射性廃棄物は、特別な処理を経て、コンクリートや金属で封じ込められた状態で保管されます。高レベル放射性廃棄物は、地下深くの地層に最終処分されるのが一般的で、長期的な安全性が確保される必要があります。 放射性廃棄物管理においては、リスク評価や安全評価が重要です。放射性廃棄物が長期間にわたって放射能を放出するため、廃棄物がもたらす影響を十分に考慮する必要があります。また、法規制や国際基準に従って廃棄物を処理し、情報公開や住民参加を進めることも、信頼性を高めるために重要です。 放射性廃棄物管理に関連する技術も進歩しています。例えば、放射性廃棄物の再処理技術では、使用済み核燃料からプルトニウムやウランを回収し、再利用することが可能です。また、バリア技術や封じ込め技術も重要な役割を果たしています。これらの技術により、放射性廃棄物の環境への影響を低減し、より安全な管理が実現されています。 放射性廃棄物管理は、社会全体が直面している課題でもあります。そのため、放射性物質を扱う全ての業界や機関が連携し、適切な情報共有やコミュニケーションを図ることが求められます。また、持続可能な社会を目指すためにも、放射性廃棄物の管理に関する技術や政策の開発は、我々の未来にとって不可欠な要素といえるでしょう。 放射性廃棄物管理は、技術的な課題だけでなく、倫理的・社会的な側面も併せ持つ複雑な問題です。特に、高レベル放射性廃棄物については、その長期的な保管や処分方法に関して様々な意見や懸念が存在します。住民の理解と合意を得るための透明性のあるプロセスが必要ですし、科学的根拠に基づく効果的なコミュニケーションも重要です。 未来の世代の安全を守るためにも、放射性廃棄物の適切な管理は必須です。不断の技術革新や新しい取り組みを通じて、我々は持続可能な社会の実現に向けて努力する必要があります。それによって、放射性廃棄物問題の解決に貢献し、安心して暮らせる環境を次の世代に引き継ぐことができるでしょう。 |

