主な市場動向と洞察
- 原子炉の種類別:2025年には、加圧水型原子炉(PWR)セグメントが69.1%という最大の売上シェアを占めました。
- 用途別:2025年には、発電セグメントが88.1%という最大の売上シェアを占めました。
地域別の注目点
- 最大の地域市場:アジア太平洋地域(2025年の売上高シェア35.1%)
- 最も成長が著しい地域市場:アジア太平洋地域(2026年~2033年のCAGRが最高)
- 国別:中国は、予測期間中に年平均成長率(CAGR)5.5%で成長すると見込まれています。
市場規模と予測
- 2025年の市場規模:2億4,160万米ドル
- 2026年の推定市場規模:2億4,760万米ドル
- 2033年までの予測市場規模:3億4,600万米ドル
- CAGR(2026年~2033年):4.9%
原子力発電所は、高い稼働率で継続的に運転されるため、安定的かつ途切れることのないエネルギー供給を実現します。気象条件に左右され、エネルギー貯蔵やバックアップシステムを必要とする場合がある太陽光や風力などの再生可能エネルギーとは異なり、原子力エネルギーは安定したベースロード発電を提供します。クリーンエネルギー需要の高まり、脱炭素化の目標、そして信頼性の高いベースロード発電への投資拡大に後押しされ、この市場は大幅な成長が見込まれています。小型モジュール炉(SMR)、先進型原子炉、およびナノ原子力技術の導入拡大は、水素製造、産業用途、防衛、データセンター、遠隔地向け電力システムなど、幅広い分野で新たな機会を生み出しています。さらに、エネルギー安全保障、原子炉の寿命延長プログラム、低炭素インフラに対する政府の強力な支援により、世界的な長期的な市場拡大が加速すると予想されます。
各国が信頼性が高く低炭素な電力発電に注力する中、経済的な観点からも原子力エネルギーへの投資がさらに後押しされています。原子力プロジェクトの初期資本コストは高いものの、原子力発電所の長い稼働寿命と燃料価格のインフレリスクが低いという特徴により、長期的なコスト競争力が向上しています。炭素排出量や環境への外部性を考慮すると、多くの地域において、原子力エネルギーは石炭や天然ガスよりも経済的に魅力的になります。これにより、原子力発電は、脱炭素化され、強靭な電力システムを支えるための、安定的かつ費用対効果の高い解決策としての地位を確立しています。
市場の動向
各国政府や電力会社が、化石燃料ベースの発電に代わる信頼性の高い低炭素の代替手段を模索する中、世界的な脱炭素化目標が原子力エネルギーへの投資を大幅に加速させています。間欠的な再生可能エネルギー源とは異なり、原子力発電は温室効果ガスの排出を最小限に抑えながら安定したベースロード電力を供給するため、ネットゼロの公約や電力系統の安定性確保という目標を達成する上で、その重要性がますます高まっています。中国、米国、フランス、インド、英国などの国々は、大規模な原子炉プロジェクト、原子炉の運転期間延長プログラム、および支援的なクリーンエネルギー政策を通じて、原子力導入戦略を拡大しています。さらに、電化、AIを活用したデータセンター、産業部門の脱炭素化に伴う電力需要の増加は、世界的なエネルギー転換の枠組みにおいて、原子力発電の戦略的重要性をさらに高めています。
同時に、小型モジュール炉(SMR)、マイクロリアクター、ナノ原子力エネルギー技術の進歩により、分散型および排出削減が困難な分野において新たな成長の機会が生まれています。コンパクトで可搬性の高い原子炉設計を特徴とするナノ原子力エネルギーシステムは、設置面積が小さく、拡張性が高く、稼働寿命が長いことから、遠隔地の産業現場、防衛用途、鉱業、および強靭なオフグリッド電力インフラにおいて注目を集めています。これらの次世代技術は、導入の柔軟性を高め、資本集約度を低減し、従来の電力会社規模の用途を超えて原子力エネルギーの採用を拡大することで、より広範な世界的な脱炭素化の取り組みを支援することが期待されています。
原子炉タイプ別分析
加圧水型原子炉(PWR)セグメントは、原子力エネルギー市場において69.1%という最大の売上高シェアを占めました。これは主に、その高い運転信頼性、優れた安全実績、そして世界的な普及が要因です。PWR技術は、その安定した性能と長期間にわたる連続運転能力から、商業用発電に広く利用されています。原子力発電の拡大や既存原子炉の近代化に向けた投資の増加、および低炭素のベースロード電力に対する需要の高まりが、このセグメントの成長をさらに後押ししています。
小型モジュール炉(SMR)セグメントは、柔軟性が高く、経済的で、低炭素な原子力発電技術への需要の高まりに牽引され、予測期間中に5.9%という最も高い年平均成長率(CAGR)を記録すると予想されています。SMR技術には、大規模原子炉に比べて建設期間の短縮、設備投資の削減、安全性の向上といった利点があります。分散型発電、オフグリッドエネルギーソリューション、およびクリーンエネルギー転換への関心の高まりも、このセグメントの市場成長を後押ししています。
用途別分析
2025年には、発電セグメントが88.1%という最大の売上高シェアを占めました。このセグメントは、信頼性の高いベースロード電力に対する世界的な需要の高まりと、低炭素発電への注目の高まりによって牽引されています。原子力発電所は、温室効果ガスの排出量を抑えつつ、継続的かつ安定した電力供給を実現するため、クリーンエネルギー転換戦略の重要な一翼を担っています。原子力インフラの近代化、エネルギー安全保障の取り組み、および長期的な脱炭素化目標への投資拡大が、このセグメントの成長をさらに後押ししています。
水素製造セグメントは、産業および輸送部門全体における低炭素水素やクリーンな代替燃料への需要の高まりにより、予測期間中に7.1%という最も高いCAGRを記録すると見込まれています。原子力エネルギーは、電解やその他の先進的なプロセスによる大規模な水素製造に必要な、継続的かつ信頼性の高い電力を供給することができます。水素インフラへの投資の拡大、脱炭素化への取り組み、およびクリーンエネルギー転換戦略が、このセグメントの成長をさらに後押ししています。
地域別インサイト
2025年、アジア太平洋地域は世界の原子力エネルギー市場において、35.1%という最大の売上高シェアを占めました。これは主に、中国、インド、韓国、日本の各政府が原子力発電容量の拡大に取り組んだことが要因です。アジア太平洋地域では、化石燃料の輸入への依存を低減する安定した電力源としての役割から、原子力エネルギーが広く支持されています。この地域が市場をリードするもう一つの重要な要因は、工業化と都市化に起因する電力需要の急増です。先進的な原子炉技術や関連インフラへの多額の投資により、大規模かつ低排出の電力発電における原子力エネルギーの長期的な競争力がさらに強化されました。例えば、2025年時点で中国だけでも55基以上の原子炉が稼働し、20基以上の原子炉が建設中であり、世界でも最も急成長している原子力市場となっています。
中国の原子力エネルギー市場の動向
中国の原子力エネルギー市場は、国家による開発支援と資金提供という強固な基盤によって形成されています。欧米諸国とは異なり、中国は国有銀行や中央政府による堅実な資金調達という恩恵を受けており、これによりプロジェクトの円滑な実行と一元的な計画立案が可能となっています。このアプローチにより、複数の原子炉ユニットを同時に建設することができ、その結果、世界の競合他社と比較してキロワット当たりのコストを大幅に低く抑えることができています。
欧州の原子力エネルギー市場の動向
欧州地域の原子力エネルギー市場は、気候目標に対する同大陸の強いコミットメントと、低炭素エネルギーへの移行によって牽引されています。各国政府が野心的なネットゼロ目標の達成に向けて取り組む中、原子力エネルギーは、風力や太陽光などの間欠的な再生可能エネルギーを効果的に補完する、信頼性の高い大規模なクリーン電源として再び認識されるようになりました。欧州連合(EU)が持続可能な金融タクソノミーに原子力を組み入れたことで、同分野への投資はさらに正当化され、新規および既存のプロジェクトへ公的・民間資本の流入が促進されています。
北米の原子力エネルギー市場の動向
北米地域における市場の成長は、原子炉技術の急速な進歩、特に小型モジュール炉(SMR)の開発によって支えられています。米国やカナダなどの国々は、従来の大規模原子力発電所に比べて柔軟性が高く、初期設備投資コストが低く、導入期間が短い次世代原子炉の設計に積極的に投資しています。大手エネルギー企業やスタートアップ企業は、米国エネルギー省の先進型原子炉実証イニシアチブなどの政府資金支援プログラムに後押しされ、SMR技術の商用化を競い合っています。例えば、2025年には、米国エネルギー省が先進的なSMRおよび第4世代原子炉の開発プロジェクトを支援するために9億米ドル以上を割り当て、北米全域での商用化に向けた取り組みを加速させました。
米国の原子力市場は、AIやデータセンターによる電力需要の急増に牽引されています。原子力発電は好ましい代替手段であることが実証されており、大手テクノロジー企業は、自社の事業にクリーンな電力を継続的に供給するために、原子力発電所へ直接投資を行っています。テクノロジー産業と原子力産業の間に生じつつある融合は、発電所の再稼働や新規プロジェクトに好影響を与えることで、市場の成長を牽引する主要な要因となっています。
ラテンアメリカの原子力エネルギー市場の動向
ラテンアメリカの原子力エネルギー市場は、気候変動に起因する水文変動へのヘッジ需要の高まりによって牽引されています。同地域の電力システムは歴史的に水力発電に大きく依存してきましたが、長期化する干ばつや気象パターンの変化により、重大な構造的脆弱性が露呈し、水不足の時期には政府がコストが高く、炭素排出量の多い代替エネルギーに頼らざるを得なくなっています。こうした状況下で、原子力エネルギーは水文状況の安定化要因としてますます認識されるようになっており、乾燥期においても水力発電用の貯水池を保全できる連続的なベースロード電力を供給し、電力系統全体のレジリエンスを向上させています。
中東・アフリカの原子力エネルギー市場の動向
中東・アフリカ地域の原子力エネルギー市場は、5.2%という2番目に高い年平均成長率(CAGR)で成長すると予想されています。これは主に、同地域における水安全保障への切迫したニーズの高まりに支えられたものです。高い人口増加率と深刻な水不足が相まって、海水淡水化に対する大規模かつ持続的な需要が生まれており、原子力エネルギーは、大規模な熱式海水淡水化プラントにとって効率的で信頼性の高い電源として、ますます認知されています。化石燃料を動力源とする代替手段とは異なり、原子力による海水淡水化は、コストが安定し、排出量が少ないソリューションであり、エネルギーと淡水の両方のニーズを大規模かつ同時に満たすことができます。例えば、バラカ原子力発電所は、UAEのクリーンな電力発電と持続可能な水インフラ開発に向けた長期戦略を支えています。
主要な原子力エネルギー企業の動向
世界の原子力エネルギー市場で事業を展開する主要企業には、EDFやGE Vernovaなどが挙げられます。
- EDF(エレクトリシテ・ド・フランス)は、世界的な原子力エネルギー市場における主要なプレイヤーであり、極めて広範な原子炉群と、原子力発電所の開発、運転、ライフサイクル管理における深い専門知識を有する、世界最大級の原子力発電事業者の一つとして認知されています。同社は、大規模な原子力発電、長期的な資産の最適化、およびエネルギー安全保障と脱炭素化の取り組みを強化するための次世代原子炉プロジェクトを含む新規原子力発電能力の開発に注力しています。EDFの戦略は、運用面の卓越性、安全面でのリーダーシップ、そして低炭素エネルギーミックスを支えるための原子力と再生可能エネルギーシステムの統合を重視しています。また、同社は、系統の安定化、ベースロード電力の供給、およびSMRやEPR原子炉などの先進的な原子力技術への投資を通じて、エネルギー転換の目標推進において極めて重要な役割を果たしています。例えば、2025年にはEDFはフランス国内で373 TWhの原子力発電量を記録し、これは6年ぶりの最高水準となりました。同時に、EPR2原子炉プログラムを推進するとともに、NUWARDイニシアチブを通じて2050年までに世界中で最大30基のSMRを導入することを目指しています。
- GE Vernovaは、原子力市場における主要なプレイヤーであり、その先進的な原子炉技術、原子力蒸気供給システム、および統合発電ソリューションで知られています。同社は、既存の原子力発電所の運用と次世代原子炉開発の両方を支援することに注力しており、その能力は原子炉設計支援、タービン・発電機システム、および原子力発電所のデジタル性能最適化に及びます。GE Vernovaの戦略は、デジタル化、予知保全、高度な分析を重視し、発電所の安全性、効率性、および長期的な信頼性を高めることに重点を置いています。また、同社はハイブリッドエネルギーシステム、電力系統の安定性、低炭素発電の実現において重要な役割を果たしており、よりクリーンで強靭な原子力エネルギーインフラへの世界的な移行を支援しています。
主要な原子力エネルギー企業:
本調査では、原子力エネルギー市場に関する主要企業として、以下の企業を取り上げています。
- Cameco Corp.
- EDF
- Framatome
- GE Vernova
- NuScale Power, LLC
- Orano SA
- ROSATOM
- TERRAPOWER, LLC
- Westinghouse Electric Company LLC
- X-energy
最近の動向
- 2025年5月、NuScale Power, LLCは、改良型77 MWe小型モジュール炉(SMR)設計について米国規制当局の承認を取得し、同社の次世代原子力ポートフォリオにおける重要な製品上のマイルストーンとなりました。この改良設計により、商用原子力プロジェクトに向けた拡張性と導入準備が向上し、同社のSMR提供体制が強化されました。この進展により、計画中の電力会社との提携やエネルギーインフラプログラムを通じて、NuScale社が設計段階の技術から実用段階のSMR導入へと移行する動きが加速すると見込まれます。
世界の原子力エネルギー市場レポートのセグメンテーション
本レポートでは、世界、地域、国ごとの売上高の伸びを予測するとともに、2021年から2033年にかけての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、原子炉の種類、用途、および地域に基づいて、世界の原子力エネルギー市場レポートをセグメント化しました:
原子炉の種類別見通し(容量:TWh、売上高:百万米ドル、2021年~2033年)
- 加圧水型原子炉(PWR)
- 沸騰水型原子炉(BWR)
- 小型モジュール炉(SMR)
- その他の原子炉タイプ
用途別見通し(容量:TWh、収益:百万米ドル、2021年~2033年)発電産業用途水素製造防衛・海事その他の用途地域別見通し(容量:TWh、収益:百万米ドル、2021年~2033年)北米米国カナダメキシコ欧州ドイツ英国フランスイタリアスペインアジア太平洋中国インドオーストラリア日本韓国ラテンアメリカブラジルアルゼンチン中東・アフリカサウジアラビア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. 市場の定義
1.3. 情報の収集
1.3.1. 情報の分析
1.3.2. 市場の構築とデータの可視化
1.3.3. データの検証と公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソース一覧
第2章 エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場の概要
2.2. セグメント別見通し
2.3. 競合状況の見通し
第3章 市場変数、トレンド、および範囲
3.1. 市場の系譜に関する見通し
3.2. バリューチェーン分析
3.3. 規制の枠組み
3.3.1. 規格およびコンプライアンス
3.3.2. 規制の影響分析
3.4. 市場のダイナミクス
3.4.1. 市場推進要因の分析
3.4.2. 市場制約要因の分析
3.4.3. 市場機会
3.4.4. 市場の課題
3.5. ポーターの5つの力分析
3.5.1. 供給者の交渉力
3.5.2. 購入者の交渉力
3.5.3. 代替品の脅威
3.5.4. 新規参入の脅威
3.5.5. 競合他社間の競争
3.6. PESTLE分析
3.6.1. 政治的
3.6.2. 経済的
3.6.3. 社会的状況
3.6.4. 技術的
3.6.5. 環境的
3.6.6. 法的
第4章 原子力市場:原子炉種別別の推計および動向分析
4.1. 原子力市場:原子炉種別動向分析、2025年および2033年
4.2. 加圧水型原子炉(PWR)
4.2.1. 市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
4.3. 沸騰水型原子炉 (BWR)
4.3.1. 市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
4.4. 小型モジュール炉(SMR)
4.4.1. 市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
4.5. その他の原子炉タイプ
4.5.1. 市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
第5章. 原子力エネルギー市場:用途別推計および動向分析
5.1. 原子力エネルギー市場:用途別動向分析、2025年および2033年
5.2. 発電
5.2.1. 市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
5.3. 産業用途
5.3.1. 市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
5.4. 水素製造
5.4.1. 市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
5.5. 防衛および海事
5.5.1. 市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)
(TWh)
5.6. その他の用途
5.6.1. 市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
第6章 原子力エネルギー市場:地域別推計および動向分析
6.1. 地域別分析、2025年および2033年
6.2. 北米
6.2.1. 市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.2.2. 原子炉種別ごとの市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.2.3. 用途別市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.2.4. 米国
6.2.4.1. 市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.2.4.2. 原子炉タイプ別の市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.2.4.3. 用途別の市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.2.5. カナダ
6.2.5.1. 2021年~2033年の市場推計および予測(百万米ドル)(TWh)
6.2.5.2. 原子炉種別ごとの市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.2.5.3. 用途別市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.2.6. メキシコ
6.2.6.1. 市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.2.6.2. 原子炉種別ごとの市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.2.6.3. 用途別市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.3.2. 原子炉タイプ別の市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.3.3. 用途別の市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル) (TWh)
6.3.4. ドイツ
6.3.4.1. 市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.3.4.2. 原子炉タイプ別市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)
(TWh)
6.3.4.3. 用途別市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.3.5. 英国
6.3.5.1. 市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.3.5.2. 原子炉タイプ別市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.3.5.3. 用途別市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.3.6. フランス
6.3.6.1. 市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.3.6.2. 原子炉種別ごとの市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.3.6.3. 用途別の市場推定値および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.3.7. イタリア
6.3.7.1. 市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.3.7.2. 原子炉種別市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル) (TWh)
6.3.7.3. 用途別市場推定および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.3.8. スペイン
6.3.8.1. 2021年~2033年の市場推計および予測(百万米ドル)(TWh)
6.3.8.2. 2021年~2033年の原子炉種別市場推計および予測(百万米ドル)(TWh)
6.3.8.3. 用途別市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.4.2. 原子炉種別による市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.4.3. 用途別による市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.4.4. 中国
6.4.4.1. 市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.4.4.2. 原子炉タイプ別市場推計および予測、2021年~2033年
(百万米ドル)(TWh)
6.4.4.3. 用途別市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル) (TWh)
6.4.5. インド
6.4.5.1. 市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.4.5.2. 原子炉種別市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.4.5.3. 用途別市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.4.6. オーストラリア
6.4.6.1. 市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.4.6.2. 原子炉タイプ別の市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.4.6.3. 用途別の市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.4.7. 日本
6.4.7.1. 2021年~2033年の市場推定および予測(百万米ドル)(TWh)
6.4.7.2. 原子炉タイプ別の市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.4.7.3. 用途別の市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.4.8. 韓国
6.4.8.1. 市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.4.8.2. 原子炉タイプ別市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.4.8.3. 用途別市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.5. ラテンアメリカ
6.5.1. 市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.5.2. 原子炉タイプ別市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.5.3. 用途別市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.5.4. ブラジル
6.5.4.1. 市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.5.4.2.
原子炉タイプ別市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.5.4.3. 用途別市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.5.5. アルゼンチン
6.5.5.1. 2021年~2033年の市場推定および予測(百万米ドル)(TWh)
6.5.5.2. 2021年~2033年の原子炉種別市場推定および予測(百万米ドル)(TWh)
6.5.5.3. 2021年~2033年の用途別市場推定および予測 (百万米ドル)(TWh)
6.6. 中東・アフリカ
6.6.1. 市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.6.2. 原子炉種別ごとの市場規模の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル) (TWh)
6.6.3. 用途別市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.6.4. サウジアラビア
6.6.4.1. 市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.6.4.2. 原子炉タイプ別市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.6.4.3. 用途別市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.6.5. アラブ首長国連邦
6.6.5.1. 市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.6.5.2. 原子炉タイプ別の市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.6.5.3. 用途別市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.6.6. 南アフリカ
6.6.6.1. 市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.6.6.2. 原子炉種別別市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
6.6.6.3. 用途別市場推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
第7章 競争環境
7.1. 主要市場参加者による最近の動向
7.2. 企業の分類
7.3. 主要技術サプライヤーおよび販売パートナーの一覧
7.4. 企業の市場シェアおよびポジショニング分析(2025年)
7.5. ヒートマップ分析
7.6. ベンダーの動向
7.6.1. 原材料サプライヤー一覧
7.6.2. 販売代理店・トレーダー一覧
7.6.3. その他の主要な原子力エネルギー生産者一覧
7.7. 有望な用途一覧
7.8. 戦略マッピング
7.9. 企業概要・上場情報
7.9.1. カメコ社(Cameco Corp.)
7.9.1.1.
会社概要
7.9.1.2. 財務実績
7.9.1.3. 製品ベンチマーク
7.9.2. EDF
7.9.2.1. 会社概要
7.9.2.2. 財務実績
7.9.2.3. 製品ベンチマーク
7.9.3. フラマトーム
7.9.3.1. 会社概要
7.9.3.2. 財務実績
7.9.3.3. 製品ベンチマーク
7.9.4. GE ヴェルノバ
7.9.4.1. 会社概要
7.9.4.2. 財務実績
7.9.4.3. 製品ベンチマーク
7.9.5. ニュースケール・パワー社(NuScale Power, LLC)
7.9.5.1. 会社概要
7.9.5.2. 財務実績
7.9.5.3. 製品ベンチマーク
7.9.6. オラノ社
7.9.6.1. 会社概要
7.9.6.2. 財務実績
7.9.6.3. 製品ベンチマーク
7.9.7. ロサトム
7.9.7.1. 会社概要
7.9.7.2. 財務実績
7.9.7.3. 製品ベンチマーク
7.9.8. TERRAPOWER, LLC
7.9.8.1. 会社概要
7.9.8.2. 財務実績
7.9.8.3. 製品ベンチマーク
7.9.9. ウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニー LLC
7.9.9.1. 会社概要
7.9.9.2. 財務実績
7.9.9.3. 製品ベンチマーク
7.9.10. X-energy
7.9.10.1. 会社概要
7.9.10.2. 財務実績
7.9.10.3. 製品ベンチマーク
表の一覧
表1 原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表2 加圧水型原子炉(PWR)別の原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年 (百万米ドル)(TWh)
表3 原子力市場の推計および予測:加圧水型原子炉(PWR)別、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表4 原子力市場の推計および予測:小型モジュール炉(SMR)別、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表5 2021年~2033年の原子力エネルギー市場の推計および予測(その他別)(百万米ドル)(TWh)
表6 2021年~2033年の原子力エネルギー市場の推計および予測(発電別)(百万米ドル)(TWh)
表7 原子力エネルギー市場の推計および予測:産業用途別、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表8 原子力エネルギー市場の推計および予測:水素生産別、2021年~2033年(百万米ドル)
(TWh)
表9 2021年~2033年の原子力エネルギー市場の推計および予測(防衛・海事分野別)(百万米ドル)(TWh)
表10 2021年~2033年の原子力エネルギー市場の推計および予測(その他の用途別)(百万米ドル) (TWh)
表11 北米原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表12 原子炉タイプ別北米原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表13 北米原子力エネルギー市場の推計および予測(用途別、2021年~2033年)(百万米ドル)(TWh)
表14 米国原子力エネルギー市場の推計および予測(2021年~2033年)(百万米ドル) (TWh)
表15 米国原子力エネルギー市場の推計および予測(原子炉タイプ別、2021年~2033年)(百万米ドル)(TWh)
表16 米国原子力エネルギー市場の推計および予測(用途別、2021年~2033年) (百万米ドル)(TWh)
表17 カナダの原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表18 原子炉種別によるカナダの原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表19 カナダの原子力エネルギー市場の見積もりおよび予測(用途別、2021年~2033年)(百万米ドル)(TWh)
表20 メキシコの原子力エネルギー市場の見積もりおよび予測(2021年~2033年)(百万米ドル) (TWh)
表21 メキシコの原子力エネルギー市場の見積もりおよび予測(原子炉種別、2021年~2033年)(百万米ドル)(TWh)
表22 メキシコの原子力エネルギー市場の見積もりおよび予測(用途別、2021年~2033年)(百万米ドル)(TWh)
表23 欧州の原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表24 原子炉種別による欧州の原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表25 用途別欧州原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表26 ドイツ原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表27 2021年~2033年のドイツの原子力エネルギー市場の見積もりおよび予測(原子炉タイプ別)(百万米ドル)(TWh)
表28 2021年~2033年のドイツの原子力エネルギー市場の見積もりおよび予測(用途別)(百万米ドル)(TWh)
表29 2021年~2033年のフランスの原子力エネルギー市場の見積もりおよび予測
(百万米ドル)(TWh)
表30 フランスにおける原子炉種別ごとの原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表31 用途別フランス原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表32 英国原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表33 原子炉種別英国原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年 (百万米ドル)(TWh)
表34 用途別英国原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表35 イタリア原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表36 イタリアの原子力エネルギー市場の見積もりおよび予測(原子炉タイプ別、2021年~2033年)(百万米ドル)(TWh)
表37 イタリアの原子力エネルギー市場の見積もりおよび予測(用途別、2021年~2033年)(百万米ドル)(TWh)
表38 スペインの原子力エネルギー市場の見積もりおよび予測、2021年~2033年 (百万米ドル)(TWh)
表39 2021年~2033年のスペインの原子力エネルギー市場の見積もりおよび予測(原子炉タイプ別)(百万米ドル)(TWh)
表40 2021年~2033年のスペインの原子力エネルギー市場の見積もりおよび予測(用途別)(百万米ドル)(TWh)
表41 アジア太平洋地域の原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年 (百万米ドル) (TWh)
表42 アジア太平洋地域の原子力エネルギー市場の推計および予測(原子炉タイプ別)、2021年~2033年 (百万米ドル) (TWh)
表43 アジア太平洋地域の原子力エネルギー市場:用途別推計および予測、2021年~2033年 (百万米ドル)(TWh)
表44 中国の原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表45 中国の原子力エネルギー市場の推計および予測(原子炉タイプ別)、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表46 中国の原子力エネルギー市場:用途別推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表47 インドの原子力エネルギー市場:推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表48 インドの原子力エネルギー市場:原子炉種別別推計値および予測(2021年~2033年)(百万米ドル)(TWh)
表49 インドの原子力エネルギー市場:用途別推計値および予測(2021年~2033年)(百万米ドル)
(TWh)
表50 オーストラリアの原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表51 オーストラリアの原子力エネルギー市場の推計および予測(原子炉種別)、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表 52 オーストラリアの原子力エネルギー市場:用途別推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表 53 日本の原子力エネルギー市場:推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表 54 日本の原子力エネルギー市場:原子炉タイプ別推計および予測、2021年~2033年 (百万米ドル)(TWh)
表55 用途別日本原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表56 韓国原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル) (TWh)
表57 2021年~2033年の韓国における原子炉種別ごとの原子力エネルギー市場の推計および予測 (百万米ドル) (TWh)
表58 2021年~2033年の韓国における用途別原子力エネルギー市場の推計および予測 (百万米ドル) (TWh)
表59 ラテンアメリカの原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表60 ラテンアメリカの原子力エネルギー市場の推計および予測(原子炉タイプ別)、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表61 ラテンアメリカにおける原子力エネルギー市場の推計および予測(用途別、2021年~2033年)(百万米ドル)(TWh)
表62 ブラジルにおける原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル) (TWh)
表63 ブラジルにおける原子炉種別ごとの原子力エネルギー市場の推計値および予測(2021年~2033年)(百万米ドル)(TWh)
表 64 ブラジルにおける原子力エネルギー市場の推計および予測(用途別)、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表 65 アルゼンチンにおける原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル) (TWh)
表66 アルゼンチンの原子力エネルギー市場の推計および予測(原子炉タイプ別)、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表67 アルゼンチンの原子力エネルギー市場の推計および予測(用途別)、2021年~2033年(百万米ドル) (TWh)
表68 中東・アフリカの原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表69 中東・アフリカの原子力エネルギー市場の推計および予測(原子炉タイプ別)、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表70 中東・アフリカの原子力エネルギー市場:用途別推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表71 サウジアラビアの原子力エネルギー市場:推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表72 サウジアラビアの原子力エネルギー市場:原子炉種別別の推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表73 サウジアラビアの原子力エネルギー市場:用途別推計および予測、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
表74 アラブ首長国連邦(UAE)の原子力エネルギー市場:推計および予測、2021年~2033年 (百万米ドル)(TWh)
表75 2021年~2033年のUAE原子力エネルギー市場の推計および予測(原子炉タイプ別)(百万米ドル)(TWh)
表76 2021年~2033年のUAE原子力エネルギー市場の推計および予測(用途別)(百万米ドル) (TWh)
表77 南アフリカの原子力エネルギー市場の推計および予測、2021年~2033年 (百万米ドル) (TWh)
表78 南アフリカの原子力エネルギー市場の推計および予測(原子炉タイプ別)、2021年~2033年 (百万米ドル) (TWh)
表79 南アフリカの原子力エネルギー市場の推計および予測(用途別、2021年~2033年)(百万米ドル)(TWh)
図表一覧
図1 市場セグメンテーション
図2 情報収集
図3 データ分析モデル
図4 市場の策定と検証
図5 データの検証と公開
図6 市場の概況
図7 セグメント別見通し ― 原子炉タイプ、用途、および地域
図8 競争環境の見通し
図9 原子力エネルギー市場の見通し、2021年~2033年(百万米ドル)(TWh)
図10 バリューチェーン分析
図11 市場動向
図12 ポーターの分析
図13 PESTEL分析
図14 原子炉種別による原子力エネルギー市場:主なポイント
図15 原子炉種別による原子力エネルギー市場:市場シェア(2025年および2033年)
図16 用途別原子力エネルギー市場:主なポイント
図17 用途別原子力エネルギー市場:市場シェア(2025年および2033年)
図18 原子力エネルギー市場:地域別分析(2025年および2033年)
図19 地域別原子力エネルギー市場:主なポイント



