原子力産業用非破壊検査のグローバル市場(~2033):種類別(超音波検査、渦電流検査)、用途別(定期保守、資産管理)、最終用途別、地域別

【英語タイトル】Non-destructive Testing For Nuclear Industry Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Ultrasonic Testing, Eddy Current Testing), By Application (Routine Maintenance, Asset Management), By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033

Grand View Researchが出版した調査資料(GVR06JNE297)・商品コード:GVR06JNE297
・発行会社(調査会社):Grand View Research
・発行日:2026年5月
・ページ数:120
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(ご注文後3-4営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:電子
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❖ レポートの概要 ❖

原子力産業向け非破壊検査の世界市場規模は、2025年に5億7,340万米ドルと評価され、2026年の6億7,140万米ドルから2033年までに11億2,040万米ドルへと拡大し、2026年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)8.9%で成長すると予測されています。

北米は世界市場をリードしており、2025年には37.8%という最大の売上シェアを占めました。市場の成長は、運転の安全性を確保し、潜在的な危険を未然に防ぐための厳格な安全規制によるものであり、これが高度な検査・試験サービスに対する継続的な需要を牽引しています。

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❖ レポートの目次 ❖

主な市場動向と洞察

  • 種類別:2025年には超音波(UT)検査セグメントが市場を牽引し、32.8%という最大のシェアを占めました。
  • 用途別:2025年には定期保守セグメントが最大の市場シェアを占めました。
  • 最終用途別:2025年には原子力発電所セグメントが市場を牽引しました。

地域別の注目点

  • 最大の地域市場:北米(2025年の売上高シェア37.8%)
  • 最も急成長している地域市場:アジア太平洋地域(2026年~2033年のCAGRが最高)
  • 国別:米国は世界市場において主要な貢献国です。

市場規模と予測

  • 2025年の市場規模:5億7,340万米ドル
  • 2026年の推定市場規模:6億7,140万米ドル
  • 2033年までの予測市場規模:11億2,040万米ドル
  • CAGR(2026年~2033年):8.9%

さらに、寿命延長された原子炉が当初の設計寿命を超えて稼働していることから、材料の健全性を評価し、故障を未然に防ぐための頻繁かつ高精度な検査がますます重視されており、これが原子力産業における非破壊検査業界の成長を牽引しています。

この業界の成長は、原子力発電容量の世界的な拡大に加え、安全性の向上のために先進的な検査技術の採用が進んでいることに起因しています。検査の精度と効率を向上させるため、自動化およびロボット化された非破壊検査(NDT)システム、デジタルラジオグラフィー、およびデータ分析がますます活用されています。これらの革新技術により、より迅速かつ信頼性の高い欠陥検出が可能となり、重要な原子力安全要件の達成に貢献しています。さらに、世界的なエネルギー需要の増加と脱炭素化の目標により、エネルギー確保を目的として、いくつかの国で新規原子力発電所の建設が増加しています。原子力インフラが拡大するにつれ、建設および運転段階における検査サービスの需要も増加しています。このように拡大を続ける原子力プロジェクトのパイプラインが、NDTソリューションに対する世界的な需要を牽引し続けています。

原子力産業向けの非破壊検査(NDT)市場における技術的進歩は、安全性と精度を向上させるための自動化、ロボット工学、およびデジタル検査技術の統合によって推進されています。フェーズドアレイ超音波検査(PAUT)、デジタルラジオグラフィー、遠隔目視検査などの先進的な技術が広く採用され、有害な環境への人的被ばくを最小限に抑えつつ、より高精度で欠陥を検出できるようになっています。例えば、2025年6月、非破壊検査(NDT)技術のプロバイダーであるEddyfi Technologies社は、フェーズドアレイ超音波検査(PAUT)とトータルフォーカシング法(TFM)を統合した次世代超音波検査プラットフォーム「Cypher」の商用リリースを発表しました。このシステムは、特に原子力や発電といった重要産業において、精度の向上とリアルタイムデータ処理機能を備え、より高速で高解像度の検査を実現するように設計されています。さらに、データ分析やAIベースの検査システムの活用により、予知保全や重要部品のリアルタイム監視が可能になっています。

さらに、原子力産業における非破壊検査(NDT)の拡大は、安全性確保の必要性の高まりや、現代の原子力プロジェクトにおける検査要件の複雑化に伴い、加速しています。各社は、先進技術の統合、専門知識の効率化、そして大規模かつ技術的に高度な業務への支援強化に向けて、その能力をますます拡大しています。例えば、2025年11月、SPIEの子会社であるSPIE Nucléaireは、NDTの専門知識を新組織「SPIE Horus」の下に統合することを発表しました。この統合により、子会社(ABC、ETC、SIRAC)の能力が結集され、NDTの専門知識を拡大すると同時に、複雑な原子力プロジェクトをより効率的に支援する能力を強化する上で重要な一歩となりました。

原子力産業における非破壊検査(NDT)の規制環境は極めて重要です。これは、極めて厳しい運転条件下において、原子力施設の構造的完全性、安全性、および信頼性を確保するためです。各組織は、先進的な検査技術を組み込み、安全要件を強化し、原子力事業全体で統一された基準を確保するために、規制の枠組みを継続的に更新しています。例えば、2025年7月、米国機械学会(ASME)は「ボイラー・圧力容器規格(BPVC)」の改訂版を発表し、これは2026年1月に発効しました。この改訂では、非破壊検査手法に関する要件が強化され、より厳格な資格基準、改訂された検査手順、および重要部品の稼働中検査に関するガイドラインの改善などが盛り込まれました。こうした規制面の進展により、原子力業界全体で、より信頼性が高く、技術主導型の非破壊検査(NDT)手法の導入が進められています。

原子力業界における非破壊検査(NDT)は、主に導入コストの高さや熟練した人材の不足といった大きな課題に直面しています。フェーズドアレイ超音波検査、デジタル放射線撮影、ロボット検査システムなどの高度なNDT技術には、多額の設備投資に加え、継続的な保守や校正が必要となります。こうした費用は、特に小規模な事業者や予算が限られている事業者にとっては、障壁となり得ます。さらに、原子力分野における非破壊検査には、米国機械学会(ASME)が定めるような専門的な研修や厳格な認定が必要です。有資格者の不足は、検査の遅延や運用リスクの増大につながる可能性があります。これらの要因が相まって、原子力分野における非破壊検査の普及と効率化が制限されています。

種類別分析

2025年には、超音波(UT)検査セグメントが市場をリードし、32.8%という最大のシェアを占めました。このセグメントの成長は、原子力施設全体において、信頼性が高く標準化された検査手法として長年にわたり採用されてきたことに起因しています。原子炉圧力容器、配管システム、溶接継手などの重要部材における内部および表層下の欠陥を検出する優れた能力から、広く利用されています。この手法は、高い浸透性と精度、さらには原子力インフラで一般的に見られる厚く高密度な材料においても一貫した性能を発揮することから、広く受け入れられています。さらに、厳格な規制枠組みや確立された検査基準との高い整合性により、引き続き好んで採用されています。既存の検査手順への統合の容易さや、熟練した人材の確保も、市場における持続的な優位性をさらに支えています。

フェーズドアレイ検査セグメントは、予測期間中に最も高い年平均成長率(CAGR)で成長すると見込まれています。このセグメントの成長は、原子力分野における高度で高精度な検査技術への需要の高まりに起因しています。画像品質の向上、リアルタイムのデータ可視化、および欠陥特性評価の精度向上により、この技術は従来の超音波検査(UT)手法とは一線を画しています。単一のプローブで多角的な検査が可能なため、柔軟性が高まり、複雑な欠陥の検出精度が向上します。さらに、検査時間の短縮やメンテナンスによる稼働停止時間の最小化も、フェーズドアレイ検査の急速な普及を後押ししています。原子力施設の近代化が進み、効率化と自動化が重視される中、複雑な形状や重要部品の検査において、フェーズドアレイ超音波検査がますます好まれるようになっています。

アプリケーションに関する洞察

2025年には、定期保守セグメントが最大の市場シェアを占めました。定期保守は、重要な原子力コンポーネントの継続的な監視と安全な運転を確保するために広く活用されています。定期的な検査活動は厳格な規制枠組みの下で義務付けられており、初期段階の欠陥を検出し、潜在的な故障を未然に防ぐために、原子炉システム、配管、構造部品の定期的な評価が求められています。多くの地域における原子力インフラの老朽化と、定期検査に対する継続的な需要が相まって、このセグメントは持続的な優位性を維持しています。

資産管理セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれています。このセグメントの成長は、原子力資産の長期的な運用効率とライフサイクル管理への重視が高まっていることに起因しています。高度な非破壊検査(NDT)技術がデジタル監視システムと統合され、予知保全戦略やリアルタイムの状態評価を支援しています。このアプローチにより、重要資産の修理、交換、および寿命延長に関する意思決定がより適切に行えるようになります。原子力事業者が性能の最適化、予期せぬ稼働停止時間の削減、および発電所の寿命延長に一層注力するにつれ、非破壊検査(NDT)を活用した資産管理ソリューションへの需要が大幅に加速しています。

用途別インサイト

2025年には、原子力発電所セグメントが市場を支配しました。このセグメントの成長は、主に厳格な規制要件と原子炉の老朽化によって牽引されています。労働安全に関する政府の厳格な規制により、継続的な検査およびモニタリングのための非破壊検査(NDT)サービスの導入が増加しています。さらに、いくつかの地域における原子炉の老朽化により、検査および保守活動の頻度が大幅に増加しています。これは、老朽化したインフラでは、故障を防止し、稼働寿命を延ばすために、より厳格かつ頻繁な評価が必要となるためです。

核燃料サイクル施設セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。このセグメントの成長は、原子力エネルギープログラムの拡大と、核物質の安全な管理に対するニーズの高まりに起因しています。燃料製造、濃縮、貯蔵、再処理を行う原子力施設の開発やアップグレードが進むにつれ、効率を維持し、厳格な安全・品質基準を満たすための高度な検査ソリューションへの需要が高まっています。さらに、わずかな欠陥であっても潜在的な影響が生じる可能性があることから、リスク予防や汚染管理への注目が高まっており、これが高度な非破壊検査(NDT)技術の導入を加速させています。これらの技術は、検査精度を向上させ、規制順守を確保し、核燃料サイクル施設の安全かつ長期的な運用を支えます。

地域別動向

2025年、原子力産業向けの非破壊検査市場において、北米が世界市場をリードし、37.8%のシェアを占めました。同地域の成長は、強固な規制枠組み、先進技術の導入、そして成熟した原子力発電インフラによって牽引されています。さらに、規制当局による監督により、安全および検査基準への厳格な遵守が確保され、高精度な検査手法の利用が促進されています。例えば、米国原子力規制委員会(NRC)は、定期的な稼働中検査を義務付けており、計画停炉期間中に原子炉圧力容器や配管システムなどの重要部品に対して、認定を受けた非破壊検査の実施を義務付けています。この取り組みにより、欠陥の早期発見が可能となり、先進的な非破壊検査技術の継続的な導入が促進されています。さらに、主要な非破壊検査サービスプロバイダーの存在や、ロボット工学およびAIを活用した検査システムの継続的な進歩も、同地域における市場の成長を支えています。

米国原子力産業向け非破壊検査の動向

2025年、米国の原子力産業向け非破壊検査は、北米地域において支配的な地位を占めました。同国の成長は、主に大規模かつ老朽化した原子炉の存在と、予知保全戦略への注目の高まりによって牽引されています。稼働中の原子炉が多数存在するため、安全性と効率性を確保するには継続的な検査と監視が必要であり、特に運転停止期間や重要部品の評価において、高度な非破壊検査技術に対する需要が持続的に高まっています。さらに、予知保全が強く重視されており、データ駆動型の非破壊検査ソリューションが、資産の信頼性を向上させ、原子力施設の稼働寿命を延長するために活用されています。

アジア太平洋地域の原子力産業向け非破壊検査の動向

アジア太平洋地域の原子力産業向け非破壊検査市場は、予測期間中に最も高い年平均成長率(CAGR)で成長すると見込まれています。同地域のいくつかの国では、高まるエネルギー需要に対応するため、新規原子炉の建設や既存施設の改修に投資を行っており、これが高度な検査ソリューションに対する強い需要を生み出しています。さらに、安全規制の厳格化やリスク意識の高まりが、高精度で自動化された非破壊検査技術の導入を後押ししています。例えば、2025年3月、中国核電運技公司は「DeepSeek」AIプラットフォームを導入し、データ分析と対応効率を40%から50%向上させました。また、中国核工業集団が独自に開発した先進的なロボット技術が、高放射線環境下での非破壊検査に活用され、安全性と運用効率の向上に寄与しています。この動向は、安全かつ大規模な原子力事業を支えるため、同地域において先進的な非破壊検査ソリューションの統合がますます重視されていることを浮き彫りにしています。

2025年、アジア太平洋地域において、中国の原子力産業向け非破壊検査市場は大きな市場シェアを占めました。同国では、新しい原子炉の開発や既存施設の改修が継続的に行われており、それにより高度な検査技術に対する大きな需要が生まれています。さらに、AIを活用した分析やロボット検査システムを含む、デジタル化・自動化された非破壊検査ソリューションの急速な導入により、特に高放射線環境や複雑な環境における検査効率が向上しており、その結果、高精度な非破壊検査技術の導入が加速しています。

インドの原子力産業向け非破壊検査市場は、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されます。同国の成長は、保守効率の向上と、危険な環境への人的被ばくの低減を目的とした、自動超音波検査や遠隔監視システムなどの先進的な検査手法の導入拡大によって牽引されています。さらに、国産原子力技術やインフラ開発への投資増加が、現地の運用要件に合わせた信頼性が高く費用対効果に優れた非破壊検査ソリューションへの需要に貢献しています。

欧州の原子力産業向け非破壊検査の動向

欧州の原子力産業向け非破壊検査市場は、2026年から2033年にかけて緩やかな年平均成長率(CAGR)を記録すると予想されています。同地域の多くの国では、老朽化した原子炉の運転寿命を延長しており、頻繁かつ信頼性の高い検査サービスの必要性が高まっています。さらに、すべての原子力施設において高い安全性と検査基準を確保するため、厳格な規制枠組みが導入されています。例えば、欧州原子力安全規制当局グループ(ENSAG)などの機関は、原子力運転に関する安全勧告やガイドラインを発行することで、欧州諸国間の規制アプローチの調整において重要な役割を果たしています。これにより、精度の向上とコンプライアンスの確保を目的として、自動化・デジタル化された検査システムを含む先進的な非破壊検査技術が広く採用されるようになりました。

英国の原子力産業向け非破壊検査市場は、予測期間中に著しい成長率で拡大すると見込まれています。同国には運転寿命の終盤に差し掛かっている原子炉が多数あり、安全な解体と廃棄物処理を確保するための廃止措置活動において、検査およびモニタリングソリューションに対する強い需要が生まれています。さらに、次世代原子炉設計を含む新規原子力プロジェクトへの投資により、建設および試運転段階における高度な非破壊検査(NDT)技術の需要が高まっています。

2025年、フランスの原子力産業向け非破壊検査市場は、相当な市場シェアを占めました。同国の成長は、原子力エネルギーへの強い依存度と、確立された原子力インフラによって牽引されています。フランスは、エレクトリシテ・ド・フランス(EDF)を筆頭に、世界有数の原子力発電所群を運用しており、原子炉および関連機器の継続的な検査、保守、安全確保が不可欠となっています。フランス原子力安全庁(ASN)が施行する厳格な規制要件は、運転の安全性とコンプライアンスを確保するための高度な非破壊検査ソリューションへの需要をさらに後押ししています。

原子力産業向け非破壊検査の主要企業に関するインサイト

原子力産業向け非破壊検査分野の主要企業には、ミストラス・グループ、SGS SA、インターテック・グループ・ピーエルシーなどが挙げられます。各組織は、業界における競争優位性を獲得するため、顧客基盤の拡大に注力しています。そのため、主要企業は合併・買収や他の大手企業との提携など、いくつかの戦略的取り組みを進めています。

  • ミストラス・グループは、原子力産業向けの資産健全性管理および非破壊検査サービスを提供する企業です。同社は、建設、運転、保守、廃止措置を含む原子力発電所のライフサイクル全体を通じて支援を行っています。同社のサービスは、原子力資産の構造的信頼性と安全な運転を確保する上で極めて重要です。同社は、超音波検査、アコースティックエミッション検査、放射線透過検査などの高度な非破壊検査(NDT)技術を専門としています。特に、欠陥の早期発見を可能にし、事業者が厳しい規制要件を満たすのを支援する構造健全性監視システムで高い評価を得ています。
  • SGS SAは、原子力産業において安全性とコンプライアンスの維持に不可欠な試験、検査、認証サービスを提供しています。同社は、原子力施設向けの材料試験、検査、第三者認証に加え、幅広い非破壊検査サービスを提供しています。SGS SAは、デジタル検査ツールや自動非破壊検査システムなどの先進技術を活用し、精度と効率の向上を図っています。同社の独立性と国際規格に関する専門知識により、品質および安全基準への厳格な準拠を確保し、信頼性の高い長期的なプラント運転を実現することで、原子力事業者や規制当局を支援しています。

原子力産業向け非破壊検査の主要企業:

本調査「原子力産業向け非破壊検査」では、以下の主要企業を取り上げています。

  • Mistras Group
  • SGS SA
  • Intertek Group plc
  • Applus+
  • Baker Hughes Company
  • Bureau Veritas
  • Olympus Corporation
  • Eddyfi Technologies
  • Element Materials Technology
  • Framatome

最近の動向

  • 2025年7月、試験・検査・認証(TIC)サービスを提供するビューローベリタスは、サービスポートフォリオを強化するため、サイバーセキュリティ、原子力、サステナビリティの各分野において、3件の標的型買収に関する契約を締結しました。この戦略の一環として、同社は原子力産業における能力を拡大するため、ドルニエ・グループからスペインのドルニエ・ヒンネブルク社を買収しました。この買収は、特に原子力発電所の廃止措置において、技術コンサルティングおよび放射線防護サービスの強化を目的としたものでした。
  • 2025年5月、検査、検証、試験、認証サービスを提供するSGS SAは、ニュージーランドのワンガレイに新たな非破壊検査(NDT)施設を開設し、ノースランド地域におけるサービス体制を拡充すると発表しました。この施設は、処理能力を増強し、全国的に高まるNDTサービスへの需要に応えることを目的とした戦略的投資でした。また、SGSはサービス提供の質を向上させるため、認定資格を持つ専門家をチームに加え、体制を拡充しました。新施設は、資産の健全性、規制順守、および運用上の信頼性を支援するため、標準的および高度な非破壊検査技術の両方を提供できるよう整備されました。

原子力産業向け非破壊検査の世界市場レポート:セグメンテーション

本レポートでは、2021年から2033年にかけて、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測するとともに、各サブセグメントにおける最新の業界動向を分析しています。本調査において、Grand View Researchは、種類、用途、最終用途、および地域に基づいて、原子力産業向け世界非破壊検査レポートをセグメント化しました:

種類別見通し(売上高、百万米ドル、2021年~2033年)

  • 放射線検査(RT)
  • 超音波(UT)検査
  • 渦電流検査
  • フェーズドアレイ検査
  • その他

用途別見通し(売上高、百万米ドル、2021年~2033年)

  • 定期保守
  • 資産管理
  • 稼働中評価
  • その他

最終用途別見通し(売上高、百万米ドル、2021年~2033年)

  • 原子力発電所
  • 核燃料サイクル施設
  • 研究用原子炉

地域別見通し(売上高、百万米ドル、2021年~2033年)北米米国カナダメキシコ欧州英国フランススペインアジア太平洋中国日本インド韓国オーストラリアラテンアメリカブラジル中東・アフリカ(MEA)アラブ首長国連邦南アフリカ

第1章 調査方法と範囲

1.1. 市場のセグメンテーションと範囲

1.2. 調査方法

1.2.1. 情報の収集

1.3. 情報・データの分析

1.4. 調査方法

1.5. 調査範囲と仮定

1.6. 市場の定義と検証

1.7. 国別セグメントシェアの算出

 

1.8. データソース一覧

第2章 エグゼクティブ・サマリー

2.1. 市場見通し

2.2. セグメント別見通し

2.3. 競合状況の分析

第3章 原子力産業向け非破壊検査の変数、動向、および範囲

3.1. 市場の系譜に関する見通し

3.2. 市場のダイナミクス

3.2.1. 市場推進要因の分析

 

3.2.2. 市場抑制要因の分析

3.2.3. 業界が直面する課題

3.3. 原子力産業向け非破壊検査の分析ツール

3.3.1. 業界分析 – ポーターの

3.3.1.1. 供給者の交渉力

3.3.1.2. 購入者の交渉力

 

3.3.1.3. 代替品の脅威

3.3.1.4. 新規参入者による脅威

3.3.1.5. 競合他社との競争

3.3.2. PESTEL分析

3.3.2.1. 政治的環境

3.3.2.2. 経済的・社会的環境

3.3.2.3. 技術環境

第4章 原子力産業向け非破壊検査:種類別推計および動向分析

4.1. セグメント概要

4.2. 原子力産業向け非破壊検査:種類別推移分析(2025年および2033年、単位:百万米ドル)

4.3. リスク・コンプライアンス・コンサルティング

4.3.1. リスク・コンプライアンス・コンサルティング市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

4.4. 戦略・運営コンサルティング

4.4.1. 戦略・運営コンサルティング市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

 

4.5. 保険金請求・引受コンサルティング

4.5.1. 保険金請求・引受コンサルティング市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

4.6. デジタルトランスフォーメーションおよびITコンサルティング

4.6.1. デジタルトランスフォーメーションおよびITコンサルティング市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

4.7. 保険数理サービス

4.7.1. 保険数理サービス市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

第5章. 原子力産業向け非破壊検査:用途別推計および動向分析

 

5.1. セグメント概要

5.2. 原子力産業向け非破壊検査:用途別推移分析、2025年および2033年(百万米ドル)

5.3. 損害保険

5.3.1. 損害保険市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

5.4. 生命保険

5.4.1. 生命保険市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

5.5. 健康保険

5.5.1. 健康保険市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

5.6. その他

5.6.1.

 

その他市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

第6章 原子力産業向け非破壊検査:最終用途別の推計および動向分析

6.1. セグメント概要

6.2. 原子力産業向け非破壊検査:最終用途別の推移分析、2025年および2033年(百万米ドル)

 

6.3. 保険会社

6.3.1. 保険会社市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

6.4. 保険ブローカー

6.4.1. 保険ブローカー市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

6.5. 規制機関

6.5.1. 規制機関市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

6.6. その他

6.6.1. その他市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

第7章 原子力産業向け非破壊検査:地域別推計および動向分析

7.1. 原子力産業向け非破壊検査の地域別シェア(2025年および2033年、百万米ドル)

7.2. 北米

7.2.1. 北米の原子力産業向け非破壊検査の推計および予測(2021年~2033年) (百万米ドル)

7.2.2. 米国

7.2.2.1. 米国における原子力産業向け非破壊検査の市場規模および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

7.2.3. カナダ

7.2.3.1. カナダの原子力産業向け非破壊検査の市場規模および予測(2021年~2033年)(百万米ドル)

7.2.4. メキシコ

7.2.4.1. メキシコの原子力産業向け非破壊検査の市場規模および予測(2021年~2033年)(百万米ドル)

7.3. 欧州

 

7.3.1. 欧州における原子力産業向け非破壊検査の市場規模および予測(2021年~2033年)(百万米ドル)

7.3.2. 英国

7.3.2.1. 英国における原子力産業向け非破壊検査の市場規模および予測(2021年~2033年)(百万米ドル)

7.3.3. スペイン

7.3.3.1. スペインの原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

7.3.4. フランス

7.3.4.1. フランスの原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年 (百万米ドル)

7.4. アジア太平洋地域

7.4.1. アジア太平洋地域の原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

7.4.2. 中国

7.4.2.1. 中国における原子力産業向け非破壊検査の市場規模および予測(2021年~2033年)(百万米ドル)

7.4.3. 日本

7.4.3.1. 日本における原子力産業向け非破壊検査の市場規模および予測(2021年~2033年)

 

(百万米ドル)

7.4.4. インド

7.4.4.1. インドの原子力産業向け非破壊検査市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

7.4.5. 韓国

 

7.4.5.1. 韓国における原子力産業向け非破壊検査の市場規模および予測(2021年~2033年)(百万米ドル)

7.4.6. オーストラリア

7.4.6.1. オーストラリアにおける原子力産業向け非破壊検査の市場規模および予測(2021年~2033年) (百万米ドル)

7.5. ラテンアメリカ

7.5.1. ラテンアメリカの原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

7.5.2. ブラジル

7.5.2.1. ブラジルの原子力産業向け非破壊検査の市場規模および予測(2021年~2033年)(百万米ドル)

7.6. 中東およびアフリカ

7.6.1. 中東およびアフリカの原子力産業向け非破壊検査の市場規模および予測(2021年~2033年)(百万米ドル)

7.6.2. アラブ首長国連邦(UAE)

 

7.6.2.1. アラブ首長国連邦(UAE)の原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

7.6.3. 南アフリカ

7.6.3.1. 南アフリカの原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

第8章 競争環境

8.1. 企業の分類

8.2. 企業の市場における位置づけ

8.3. 企業のヒートマップ分析

8.4. 企業概要/一覧

8.4.1. ミストラス・グループ

8.4.1.1. 参加企業の概要

8.4.1.2. 財務実績

8.4.1.3. 製品ベンチマーク

8.4.1.4. 戦略的取り組み

8.4.2. アーンスト・アンド・ヤング(EY)、SGS SA

8.4.2.1. 対象企業の概要

8.4.2.2. 財務実績

8.4.2.3. 製品ベンチマーク

8.4.2.4. 戦略的取り組み

 

8.4.3. インターテック・グループ plc

8.4.3.1. 参加企業の概要

8.4.3.2. 財務実績

8.4.3.3. 製品ベンチマーク

8.4.3.4. 戦略的取り組み

8.4.4. Applus+

8.4.4.1. 参加企業の概要

8.4.4.2. 財務実績

8.4.4.3. 製品ベンチマーク

8.4.4.4. 戦略的取り組み

8.4.5. ベイカー・ヒューズ社

8.4.5.1. 参加企業の概要

8.4.5.2. 財務実績

8.4.5.3. 製品ベンチマーク

8.4.5.4. 戦略的取り組み

8.4.6. ビューロー・ベリタス

8.4.6.1. 参加企業の概要

8.4.6.2. 財務実績

8.4.6.3. 製品ベンチマーク

8.4.6.4. 戦略的取り組み

 

8.4.7. オリンパス株式会社

8.4.7.1. 参加企業の概要

8.4.7.2. 財務実績

8.4.7.3. 製品ベンチマーク

8.4.7.4. 戦略的取り組み

8.4.8. エディフィ・テクノロジーズ

8.4.8.1. 参加企業の概要

 

8.4.8.2. 財務実績

8.4.8.3. 製品ベンチマーク

8.4.8.4. 戦略的取り組み

8.4.9. エレメント・マテリアルズ・テクノロジー

8.4.9.1. 参加企業の概要

8.4.9.2. 財務実績

8.4.9.3. 製品のベンチマーク

8.4.9.4. 戦略的取り組み

8.4.10. フラマトーム

8.4.10.1. 参加企業の概要

8.4.10.2. 財務実績

8.4.10.3. 製品のベンチマーク

8.4.10.4. 戦略的取り組み

表の一覧

表1 2021年~2033年の原子力産業向け非破壊検査の世界市場規模の推計および予測(百万米ドル)

表2 2021年~2033年の地域別原子力産業向け非破壊検査の世界市場規模(百万米ドル)

表3 2021年~2033年の種類別原子力産業向け非破壊検査の世界市場規模 (百万米ドル)

表4 世界の原子力産業向け非破壊検査市場:用途別 2021年~2033年 (百万米ドル)

表5 原子力産業向け非破壊検査の世界市場:最終用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表6 放射線検査(RT)市場:地域別 2021年~2033年(百万米ドル)

表7 超音波検査(UT)市場:地域別 2021年~2033年(百万米ドル)

表8 渦電流検査市場(地域別、2021年~2033年)(百万米ドル)

表9 フェーズドアレイ検査市場(地域別、2021年~2033年)(百万米ドル)

表10 その他市場:地域別 2021年~2033年(百万米ドル)

表11 定期保守市場:地域別 2021年~2033年(百万米ドル)

表12 アセットマネジメント市場:地域別 2021年~2033年 (百万米ドル)

表13 稼働中評価市場(地域別、2021年~2033年)(百万米ドル)

表14 その他市場(地域別、2021年~2033年)(百万米ドル)

表15 原子力発電所市場(地域別、2021年~2033年)(百万米ドル)

表16 地域別原子力燃料サイクル施設市場 2021年~2033年(百万米ドル)

表17 地域別研究用原子炉市場 2021年~2033年(百万米ドル)

表18 北米における原子力産業向け非破壊検査市場(種類別) 2021年~2033年

 

(百万米ドル)

表19 北米の原子力産業向け非破壊検査市場:用途別、2021年~2033年(百万米ドル)

表20 北米の原子力産業向け非破壊検査市場:最終用途別、2021年~2033年(百万米ドル)

表21 米国における原子力産業向け非破壊検査市場(種類別、2021年~2033年)(百万米ドル)

表22 米国における原子力産業向け非破壊検査市場:用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表23 米国における原子力産業向け非破壊検査市場:最終用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表24 カナダの原子力産業向け非破壊検査市場:種類別 2021年~2033年(百万米ドル)

表25 カナダの原子力産業向け非破壊検査市場:用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表26 カナダの原子力産業向け非破壊検査市場:最終用途別 2021年~2033年 (百万米ドル)

表27 メキシコの原子力産業向け非破壊検査市場:種類別 2021年~2033年(百万米ドル)

表28 メキシコの原子力産業向け非破壊検査市場:用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表29 メキシコの原子力産業向け非破壊検査市場(最終用途別、2021年~2033年)(百万米ドル)

表30 欧州の原子力産業向け非破壊検査市場(種類別、2021年~2033年)(百万米ドル)

表31 欧州の原子力産業向け非破壊検査市場(用途別、2021年~2033年) (百万米ドル)

表32 欧州の原子力産業向け非破壊検査市場:最終用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表33 英国の原子力産業向け非破壊検査市場:種類別 2021年~2033年 (百万米ドル)

表34 英国の原子力産業向け非破壊検査市場:用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表35 英国の原子力産業向け非破壊検査市場:最終用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表36 スペインの原子力産業向け非破壊検査市場(種類別)2021年~2033年(百万米ドル)

表37 スペインの原子力産業向け非破壊検査市場:用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表38 スペインの原子力産業向け非破壊検査市場:最終用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表39 フランスの原子力産業向け非破壊検査市場:種類別 2021年~2033年(百万米ドル)

表40 フランスの原子力産業向け非破壊検査市場:用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表41 フランスの原子力産業向け非破壊検査市場:最終用途別 2021年~2033年 (百万米ドル)

表42 アジア太平洋地域の原子力産業向け非破壊検査市場:種類別 2021年~2033年(百万米ドル)

表43 アジア太平洋地域の原子力産業向け非破壊検査市場:用途別 2021年~2033年 (百万米ドル)

表44 アジア太平洋地域の原子力産業向け非破壊検査市場:最終用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表45 中国の原子力産業向け非破壊検査市場:種類別 2021年~2033年(百万米ドル)

表46 中国の原子力産業向け非破壊検査市場:用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表47 中国の原子力産業向け非破壊検査市場:最終用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表48 インドの原子力産業向け非破壊検査市場:種類別 2021年~2033年 (百万米ドル)

表49 インドの原子力産業向け非破壊検査市場:用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表50 インドの原子力産業向け非破壊検査市場:最終用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表51 日本の原子力産業向け非破壊検査市場(種類別)2021年~2033年(百万米ドル)

表52 日本の原子力産業向け非破壊検査市場(用途別)2021年~2033年(百万米ドル)

表53 日本の原子力産業向け非破壊検査市場:最終用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表54 韓国の原子力産業向け非破壊検査市場:種類別 2021年~2033年 (百万米ドル)

表55 韓国の原子力産業向け非破壊検査市場:用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表56 韓国の原子力産業向け非破壊検査市場:最終用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表57 オーストラリアの原子力産業向け非破壊検査市場(種類別、2021年~2033年)(百万米ドル)

表58 オーストラリアの原子力産業向け非破壊検査市場(用途別、2021年~2033年)(百万米ドル)

表59 オーストラリアの原子力産業向け非破壊検査市場(最終用途別、2021年~2033年) (百万米ドル)

表60 ラテンアメリカにおける原子力産業向け非破壊検査市場:種類別 2021年~2033年(百万米ドル)

表61 ラテンアメリカにおける原子力産業向け非破壊検査市場:用途別 2021年~2033年 (百万米ドル)

表62 ラテンアメリカにおける原子力産業向け非破壊検査市場:最終用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表63 ブラジルにおける原子力産業向け非破壊検査市場:種類別 2021年~2033年(百万米ドル)

表64 ブラジルの原子力産業向け非破壊検査市場:用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表65 ブラジルの原子力産業向け非破壊検査市場:最終用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表66 中東・アフリカ(MEA)の原子力産業向け非破壊検査市場:種類別 2021年~2033年 (百万米ドル)

表67 MEAの原子力産業向け非破壊検査市場:用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表68 MEAの原子力産業向け非破壊検査市場:最終用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表69 アラブ首長国連邦(UAE)の原子力産業向け非破壊検査市場:種類別 2021年~2033年(百万米ドル)

表70 アラブ首長国連邦(UAE)の原子力産業向け非破壊検査市場:用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表71 アラブ首長国連邦(UAE)の原子力産業向け非破壊検査市場:最終用途別 2021年~2033年 (百万米ドル)

表72 南アフリカの原子力産業向け非破壊検査市場:種類別 2021年~2033年(百万米ドル)

表73 南アフリカの原子力産業向け非破壊検査市場:用途別 2021年~2033年(百万米ドル)

表74 南アフリカの原子力産業向け非破壊検査市場:最終用途別 2021年~2033年 (百万米ドル)

図表一覧

図1 原子力産業向け非破壊検査のセグメンテーション

図2 市場調査プロセス

図3 情報収集

図4 一次調査のパターン

図5 市場調査のアプローチ

図6 バリューチェーンに基づく市場規模の算出および予測

図7 親市場の分析

図8 市場の策定と検証

図9 原子力産業向け非破壊検査の概要

図10 原子力産業向け非破壊検査のセグメント別概要

図11 原子力産業向け非破壊検査の競合環境の概要

図12 市場調査プロセス

図13 市場推進要因の関連性分析(現在および将来への影響)

図14 市場制約要因の関連性分析(現在および将来への影響)

図15 原子力産業向け非破壊検査、種類別見通しの主なポイント(百万米ドル)

図16 原子力産業向け非破壊検査、種類別推移分析(百万米ドル)、2025年および2033年

図17 放射線検査(RT)市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図18 超音波検査(UT)市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図19 渦電流検査市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図20 フェーズドアレイ検査市場の売上高推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図21 その他市場の売上高推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図22 原子力産業向け非破壊検査:用途別見通しの主なポイント(百万米ドル)

図23 原子力産業向け非破壊検査:用途別推移分析(百万米ドル)、2025年および2033年

図24 定期保守市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図25 アセットマネジメント市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図26 稼働中評価市場の収益推計および予測、2021年~2033年 (百万米ドル)

図27 その他市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図28 原子力産業向け非破壊検査:最終用途別の見通しに関する主なポイント(百万米ドル)

図29 原子力産業向け非破壊検査:最終用途別の動向分析(百万米ドル)、2025年および2033年

図30 原子力発電所市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図31 核燃料サイクル施設市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図32 研究用原子炉市場の収益推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図33 地域別市場:主なポイント

図34 原子力産業向け非破壊検査:地域別見通し、2025年および2033年、百万米ドル

図35 北米の原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図36 米国における原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図37 カナダにおける原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年 (百万米ドル)

図38 メキシコの原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図39 欧州の原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図40 英国の原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図41 スペインの原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図42 フランスの原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図43 アジア太平洋地域の原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年 (百万米ドル)

図44 中国の原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図45 日本の原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年 (百万米ドル)

図46 インドの原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図47 オーストラリアの原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図48 韓国における原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図49 ラテンアメリカにおける原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図50 ブラジルにおける原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図51 中東・アフリカ(MEA)における原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年 ~2033年(百万米ドル)

図52 アラブ首長国連邦(UAE)の原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年 (百万米ドル)

図53 南アフリカの原子力産業向け非破壊検査の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)

図54 戦略フレームワーク

図55 企業の分類

 



★調査レポート[原子力産業用非破壊検査のグローバル市場(~2033):種類別(超音波検査、渦電流検査)、用途別(定期保守、資産管理)、最終用途別、地域別] (コード:GVR06JNE297)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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