原子力廃炉の世界市場予測(~2030年)

【英語タイトル】Global Nuclear Decommissioning Market Forecast to 2030

Market Research Futureが出版した調査資料(MRF23JNE023)・商品コード:MRF23JNE023
・発行会社(調査会社):Market Research Future
・発行日:2023年5月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:100
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー
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❖ レポートの概要 ❖

マーケットリサーチフューチャー社では、世界の原子力廃炉市場について広く調査・分析を行い、関連企業の動向など2030年度までの市場を予測した調査レポートをリリースしました。当レポートは、エグゼクティブサマリー、調査手法、市場動向、炉型別(加圧水型炉(PWR)、沸騰水型炉(BWR)、ガス冷却炉(GCR))分析、計画別(即時、解体延期、その他)分析、容量別(800mw以下、800mw~1000mw、1000mw以上)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他地域)分析、競争状況、企業情報などの項目をまとめています。なお、参入企業情報として、Babcock International Group PLC. (U.K.)、AECOM (U.S.)、Energy Solutions (U.S.)、EDF-CIDEN (U.K.)、Enercon Services Inc. (Germany)、GD Energy Services (Spain)、Nuvia Group (France)、Westinghouse Electric (U.S.)などが含まれています。
・エグゼクティブサマリー
・調査手法
・市場動向
・世界の原子力廃炉市場規模:炉型別
  - 加圧水型炉(PWR)の市場規模
  - 沸騰水型炉(BWR)の市場規模
  - ガス冷却炉(GCR)の市場規模
・世界の原子力廃炉市場規模:計画別
  - 即時の市場規模
  - 解体延期の市場規模
  - その他計画の市場規模
・世界の原子力廃炉市場規模:容量別
 - 容量800mw以下原子力廃炉の市場規模
  - 容量800mw~1000mw原子力廃炉の市場規模
  - 容量1000mw以上原子力廃炉の市場規模
・世界の原子力廃炉市場規模:地域別
  - 北米の原子力廃炉市場規模
  - ヨーロッパの原子力廃炉市場規模
 - アジア太平洋の原子力廃炉市場規模
 - その他地域の原子力廃炉市場規模
・競争状況
・企業情報

世界の原子力廃炉市場の2030年までの予測

市場概要:
市場成長を加速させる主な市場要因は、原子力事故がもたらす危険な結果に対する公衆の安全に対する懸念の高まりと、環境問題への感度の高まりです。世界的なエネルギー需要の増加に伴い、多くの代替エネルギー源が出現しています。エネルギー生産市場では、気温上昇の原因となる温室効果ガスやオゾンに対する環境問題の高まりから、再生可能エネルギー源の普及が進んでいます。また、世界の特定の国々では原子力エネルギーが存在し、他のエネルギー源からエネルギーを生産することができるため、原子力エネルギーに関連する事故が発生する可能性が低くなります。

セグメントの概要:
原子力廃炉の市場区分は、原子炉、戦略、容量、地域の4つに分類されています。原子炉の種類に基づくと、BWR、PWR、GCR、その他のタイプがあります。原子力廃炉の市場は、迅速、遅延、その他を含む様々なセグメントに分かれています。世界の原子力廃炉市場は、1000MW以上、801MW-1000MW、800MW、その他という容量ベースのセグメントに分かれています。北米、アジア太平洋、欧州、全世界の地域別市場情報を提供します。

地域別分析:
北米、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、世界全体の市場インサイトを地域別に整理して提供しています。2022年から2030年にかけて、アジア太平洋地域の原子力廃炉市場がCAGR最速の成長を遂げると予測されます。準備が整う前に原子炉を停止させようとする政治的圧力が高まっていることがその理由です。中国とインドは、原子炉と発電施設がまもなく耐用年数を迎えることを考えると、廃炉産業にとって展望が開けるかもしれません。アジア太平洋地域で最近廃炉を実施したのは韓国と日本です。
予測期間中、北米では原子力廃炉市場の大幅な増加が見込まれます。同地域には、環境と人々の保護のために閉鎖される原子力発電所が多数存在すること、原子力発電所の段階的廃止に対する政府の支援、継続的な技術の進歩、大幅な事業拡大、環境保護に対する意識の高まりなどが、世界市場における同地域の成長に寄与しています。さらに、米国は原子力発電所の廃止措置で最も高い市場シェアを維持し、カナダは同地域で最も急速に拡大しました。しかし、調査期間中は、政府の厳しい規制が市場の拡大を部分的に抑制する可能性があります。

主要企業:
この市場調査における主要企業には、Babcock International Group PLC. (U.K.), AECOM (U.S.), Energy Solutions (U.S.), EDF-CIDEN (U.K.), Enercon Services Inc. (Germany), GD Energy Services (Spain), Nuvia Group (France), Westinghouse Electric (U.S.), and Studsvik ABなどが含まれます。

新型コロナウイルスの影響:
新型コロナウイルスの発生は、さまざまな産業における数多くの活動を世界的に弱体化させました。労働力不足や、商品やサービスのサプライチェーンの混乱により、エネルギー・発電事業も発生による深刻な影響を受けています。原子力廃炉サービスを提供するいくつかの企業は、この伝染病の流行中、各国で人員を削減して操業しており、また、各国政府による検疫措置の実施により、原子力廃炉の操業が停止している国もあります。例えば、欧州連合(EU)では原子力発電所の停止措置が実施されており、廃炉作業が必要となっています。政情不安や運転寿命の終了により、2019年には多くの原子力施設が運転を停止しました。ドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアは、ヨーロッパ地域で新型コロナウイルス感染者が最も多い国のひとつです。フランスは最も古い原子力発電施設であるフェッセンハイム原子力発電所を2020年初頭に停止し、まだ廃炉作業に着手していないため、フランスの原子力廃炉サービス業界が最も打撃を受けました。

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❖ レポートの目次 ❖

TABLE OF CONTENT
1 EXECUTIVE SUMMARY
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 SCOPE OF THE STUDY
2.1.1 DEFINITION
2.1.2 RESEARCH OBJECTIVE
2.1.3 ASSUMPTIONS
2.1.4 LIMITATIONS
2.2 RESEARCH PROCESS
2.2.1 PRIMARY RESEARCH
2.2.2 SECONDARY RESEARCH
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION
2.4 FORECAST MODEL
3 MARKET DYNAMICS
3.1 MARKET DRIVERS
3.2 MARKET INHIBITORS
3.3 SUPPLY/VALUE CHAIN ANALYSIS
3.4 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS
4 GLOBAL NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
4.1 PWR
4.2 BWR
4.3 GCR
5 GLOBAL NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
5.1 INTRODUCTION
5.2 IMMEDIATE
5.3 DEFERRED DISMANTLING
5.4 OTHERS
6 GLOBAL NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
6.1 INDUSTRIAL
6.2 UP TO 800MW
6.3 800MW-1000MW
6.4 ABOVE 1000MW
7 REGIONAL MARKET ANALYSIS
7.1 INTRODUCTION
7.2 NORTH AMERICA
7.2.1 U.S.
7.2.2 CANADA
7.3 EUROPE
7.3.1 U.K
7.3.2 FRANCE
7.3.3 GERMANY
7.3.4 SPAIN
7.3.5 REST OF EUROPE
7.4 ASIA-PACIFIC
7.4.1 CHINA
7.4.2 JAPAN
7.4.3 INDIA
7.4.4 REST OF ASIA-PACIFIC
7.5 REST OF THE WORLD
8 COMPETITIVE ANALYSIS
8.1 INTRODUCTION
8.2 COMPETITIVE SCENARIO
8.2.1 MARKET SHARE ANALYSIS
8.2.2 MARKET DEVELOPMENT ANALYSIS
8.2.3 REACTOR TYPE/SERVICE BENCHMARKING
8.3 AREVA GROUP (FRANCE)
8.3.1 OVERVIEW
8.3.2 REACTOR TYPE/SERVICE OFFERING
8.3.3 STRATEGY
8.4 BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC. (U.K.)
8.4.1 OVERVIEW
8.4.2 REACTOR TYPE/SERVICE OFFERING
8.4.3 STRATEGY
8.5 STUDSVIK AB (SWEDEN)
8.5.1 OVERVIEW
8.5.2 REACTOR TYPE/SERVICE OFFERING
8.5.3 STRATEGY
8.6 AECOM (U.S.)
8.6.1 OVERVIEW
8.6.2 REACTOR TYPE/SERVICE OFFERING
8.6.3 STRATEGY
8.7 WESTINGHOUSE ELECTRIC (U.S.)
8.7.1 OVERVIEW
8.7.2 REACTOR TYPE/SERVICE OFFERING
8.7.3 STRATEGY
8.8 ENERGYSOLUTIONS (U.S.)
8.8.1 OVERVIEW
8.8.2 REACTOR TYPE/SERVICE OFFERING
8.8.3 STRATEGY
8.8 NUVIA GROUP (FRANCE)
8.8.1 OVERVIEW
8.8.2 REACTOR TYPE/SERVICE OFFERING
8.8.3 STRATEGY
8.10 EDF-CIDEN (U.K.)
8.10.1 OVERVIEW
8.10.2 REACTOR TYPE/SERVICE OFFERING
8.10.3 STRATEGY
8.11 ENERCON SERVICES, INC. (GERMANY)
8.11.1 OVERVIEW
8.11.2 REACTOR TYPE/SERVICE OFFERING
8.11.3 STRATEGY
8.12 GD ENERGY SERVICES-NUCLEAR (SPAIN)
8.12.1 OVERVIEW
8.12.2 REACTOR TYPE/SERVICE OFFERING
8.12.3 STRATEGY

LIST OF TABLES
TABLE 1 GLOBAL NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 2 GLOBAL NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 3 GLOBAL NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
TABLE 4 GLOBAL NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REGIONS
TABLE 5 NORTH AMERICA NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 6 NORTH AMERICA NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 7 NORTH AMERICA NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
TABLE 8 U.S. NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 9 U.S. NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 10 U.S. NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
TABLE 11 CANADA NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 12 CANADA NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 13 CANADA NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
TABLE 14 EUROPE ENGINEERING PLASTICMARKET, BY COUNTRY
TABLE 15 EUROPE NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 16 EUROPE NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 17 EUROPE NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
TABLE 18 GERMANY NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 19 GERMANY NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 20 GERMANY NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
TABLE 21 FRANCE NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 22 FRANCE NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 23 FRANCE NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
TABLE 24 U.K. NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 25 U.K. NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 26 U.K. NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
TABLE 27 REST OF EUROPE NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 28 REST OF EUROPE NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 29 REST OF EUROPE NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
TABLE 30 ASIA-PACIFIC NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 31 ASIA-PACIFIC NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 32 ASIA-PACIFIC NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
TABLE 33 MIDDLE EAST & AFRICA NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY REACTOR TYPE
TABLE 34 MIDDLE EAST & AFRICA NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY STRATEGY
TABLE 35 MIDDLE EAST & AFRICA NUCLEAR DECOMMISSIONING MARKET, BY CAPACITY
※参考情報

原子力廃炉とは、原子力発電所や核施設が運転を終了した後、その施設を安全に閉鎖し、放射性物質を取り扱う工程を通じて、環境や人に対するリスクを軽減するプロセスを指します。この過程では、施設の解体、放射性物質の管理、最終的な廃棄物の処理が含まれます。また、廃炉は通常、長期間にわたる活動であり、多くの技術的な課題が伴います。

廃炉の主な目的は、廃止された原子力施設がもたらす環境への影響を最小限に抑えることです。廃炉作業を通じて、放射性廃棄物の安全な管理や、周辺地域の環境保護がなされます。廃棄物が放射化される時間を考慮し、長期間にわたるモニタリングや維持管理が求められる場合もあります。

原子力廃炉の種類には、完全廃炉と部分廃炉があります。完全廃炉とは、原子力施設を完全に解体し、放射性物質を全て取り除いて、土地を通常の用途に戻すことを目指します。一方、部分廃炉は、特定の部分のみを撤去し、残余の部分は一定の管理の下に残す形態です。この場合、施設は再利用される可能性もあります。

廃炉のプロセスにはいくつかの段階があります。まず、運転終了後の準備段階があります。この段階では、運転中に残った燃料や廃棄物の取り扱いや、施設の安全性確認が行われます。次に、燃料の除去段階があります。これは、使用済み燃料を安全に取り扱い、冷却し、適切な管理施設へ搬送する工程です。

その後、廃棄物の処理段階に移ります。放射性廃棄物は、そのレベルや種類によって様々な方法で処理されます。低レベル放射性廃棄物は、中間的な処理を施した後に埋設され、中間レベルや高レベルの廃棄物は、長期的な管理施設での保管が必要です。更に、施設の解体段階では、建物や設備を取り壊し、放射性物質を含む構造物の一部も安全に処理されなければなりません。

原子力廃炉に関する技術は多岐にわたり、それぞれに専門的な知識と技能が求められます。例えば、放射線測定器や事故防止装置、廃棄物処理技術などは、廃炉作業の安全性と効率性を高める上で重要です。特に、放射線測定器は、周囲の放射線レベルを常に監視するために必須の装置です。これにより、労働者の安全が保たれるだけでなく、地域住民の健康リスクも軽減されます。

土木工学や機械工学の技術も重要です。構造物の解体には安全な方法を用いる必要がありますし、設備を搬送する際には、運搬技術や荷役技術が不可欠です。さらに、土壌や地下水の調査も行われ、放射性物質が環境へ漏れ出さないように管理することが求められます。

最近では、廃炉作業の効率化や安全性を向上させるために、ロボティクスや人工知能(AI)の活用が進んでいます。これにより、危険な作業をロボットに任せることが可能になり、労働者の安全確保が図られるとともに、作業の迅速化が期待されています。また、データ解析技術を用いることで、廃炉に関する情報を総合的に管理し、問題発生時の対応もスムーズに行えるようになっています。

原子力廃炉は、大きな責任を伴う活動であり、安全性が最も重視されます。適切な管理と技術を駆使して、未来の世代に環境を引き継ぐことが重要です。これにより、原子力エネルギーを利用することによる恩恵と、その後の廃棄物問題に対する取り組みの両立が実現されると考えられます。


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