【英語タイトル】Small Modular Reactor Market By Reactor type (Heavy Water Reactor (HWR), Light Water Reactor (LWR), Fast Neutron Reactor (FNR), Others), By Connectivity (Off Grid, Grid Connected), By Deployment (Single Module Power Plant, Multi Module Power Plant), By Power Rating (Up to 100 MW, 101 to 200 MW, 201 to 300 MW), By Location (Land, Marine), By Application (Desalination, Power Generation, Industrial): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032
・商品コード:ALD24FEB111
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年12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:424
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー&電力
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❖ レポートの概要 ❖
小型モジュール炉(SMR)市場は2022年に58億ドルと評価され、2032年には134億ドルに達すると推定され、2023年から2032年までの年平均成長率は8.7%。小型モジュール炉(SMR)市場は、より持続可能なエネルギー選択肢への一般的なシフトに対応して、大きな転換期を迎えています。原子力エネルギーは伝統的に、信頼性が高く低排出ガスなエネルギー生成の要でした。しかし、小型モジュール炉(SMR)の導入は、原子力のエネルギー効率、安全性、および利用しやすさを向上させる上で大きな前進となりました。
これらの革新的なSMRは、原子力発電技術のパラダイムシフトを象徴しています。従来の大型原子炉とは異なり、SMRは多様なエネルギーニーズに対応する拡張可能で柔軟な設計を提供します。そのコンパクトなサイズは、遠隔地やインフラの限られた地域など、さまざまな環境での展開を容易にし、これまで実用的でなかったクリーンエネルギーへのアクセスを可能にします。
持続可能性に向けた世界的な推進力を背景に、SMRは、原子力エネルギーの潜在的なリスクに対する懸念を和らげるため、高い安全性と固有の回復力を備えた設計となっています。SMRの先進的な設計は、受動的安全機構と革新的な冷却システムを最優先しており、困難な状況下でも堅牢でフェイルセーフな運転を保証します。さらに、これらの原子炉はモジュール式であるため、合理化された製造プロセスと標準化されたコンポーネントが可能になり、建設コストを削減し、配備スケジュールを早めることができます。この費用対効果の高さは、強化された安全プロトコルと相まって、SMRを従来のエネルギー源に代わる有力な選択肢として位置づけ、カーボンニュートラルなエネルギー生成に大きく貢献します。
さらに、SMRは送電網の安定性とエネルギー安全保障において極めて重要な役割を果たします。安定したベースロード電力を供給するSMRの能力は、太陽光や風力のような断続的な再生可能エネルギーを補完し、安定した信頼性の高いエネルギー供給を保証します。さらに、これらの原子炉は、地域暖房、海水淡水化、工業プロセスなど、発電以外のさまざまな用途にも利用できるため、その有用性と価値はさらに多様化します。
SMR 分野の継続的な研究開発努力は、設計の改良、効率の向上、規制プロセスの合理化に向けてシフトし、その普及を加速しています。SMRの進化する状況は、脱炭素化を目指す世界的なイニシアティブと一致しており、持続可能で低炭素な未来への移行における原子力の重要な役割は、小型モジュール炉(SMR)産業に大きな影響を与えます。
小型モジュール炉(SMR)の市場範囲は、原子炉タイプ、接続性、展開、定格出力、場所、用途、地域に区分されます。原子炉タイプ別では、重水炉(HWR)、軽水炉(LWR)、高速中性子炉(FNR)、その他に分類されます。接続性ベースでは、市場はオフグリッドとグリッド接続に二分されます。導入形態別では、単一モジュール発電所と複数モジュール発電所に二分されます。定格出力ベースでは、市場は100MWまで、101~200MW、201~300MWに細分化されます。場所別では、市場は陸上と海洋に二分されます。用途別では、海水淡水化、発電、工業に細分化されます。地域別では、小型モジュール炉(SMR)市場は北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAで分析されています。
小型モジュール炉(SMR)市場の成長に関与する主なプレーヤーは、Brookfield, Fluor Corporation, General Atomics, General Electric, Holtec International, Mitsubishi Heavy Industries, Rolls Royce Plc, TerraPower LLC, Terrestrial Energy, Ultra Safe Nuclear, Moltex Energy, NuScale Power LLC, Westinghouse Electric Company, and X Energy LLCなどです。
ステークホルダーにとっての主なメリット
本レポートは、2022年から2032年までの小型モジュラーリアクター市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、小型モジュラーリアクターの市場機会を特定します。
主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を行い、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
小型モジュール炉(SMR)市場の細分化に関する詳細な分析により、市場機会を見極めます。
小型モジュラーリアクターの世界市場予測における収益貢献度から、各地域の主要国をマッピングしています。
市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
小型モジュラーリアクターの地域別および世界市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略などの分析を収録しています。
本レポートで可能なカスタマイズ(追加費用とスケジュールがあります。)
設備投資の内訳
投資機会
地域別の新規参入企業
技術動向分析
規制ガイドライン
戦略的提言
クライアントの関心に特化した追加企業プロファイル
国や地域の追加分析-市場規模と予測
企業プロファイルの拡張リスト
過去の市場データ
主要市場セグメント
原子炉タイプ別
軽水炉(LWR)
高速中性子炉(FNR)
その他
重水炉(HWR)
接続性別
オフグリッド
系統連系
導入形態別
単一モジュール発電所
マルチモジュール発電所
定格出力別
100MWまで
101~200メガワット
201〜300MW
場所別
陸上
海洋
用途別
海水淡水化
発電
産業用
用途別
プロセス熱
その他
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
イギリス
ロシア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋地域
中南米
ブラジル
アルゼンチン
Gcc
その他の地域
主な市場プレイヤー
○ General Atomics Corporation
○ General Electric Company
○ Holtec International
○ ULTRA SAFE NUCLEAR
○ NuScale Power, LLC.
○ X Energy LLC
○ TerraPower, LLC.
○ Rolls-Royce plc.
○ Westinghouse Electric Company LLC.
○ Brookfield Asset Management
○ Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
○ Moltex Energy
○ Terrestrial Energy Inc.
○ Fluor Corporation
第1章:イントロダクション
1.1. 報告書の記述
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストのツールとモデル
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. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主な影響要因
3.2.2. 投資ポケットの上位
3.3. ファイブフォース分析
3.3.1. サプライヤーの低い交渉力
3.3.2. 新規参入の脅威が低い
3.3.3. 代替品の脅威が低い
3.3.4. ライバルの激しさが低い
3.3.5. 買い手の低い交渉力
3.4. 市場動向
3.4.1. 促進要因
3.4.1.1. 遠隔地における発電需要
3.4.1.2. 従来の発電に対するSMRの柔軟性
3.4.1.3. 工場製作による建設の容易さ
3.4.2. 制約事項
3.4.2.1. 再生可能エネルギーへの投資
3.4.3. 機会
3.4.3.1. エネルギー部門の脱炭素化
3.5. 市場シェア分析
3.6. バリューチェーン分析
3.7. 特許ランドスケープ
3.8. 主要規制分析
3.9. 価格分析
3.10. サプライチェーン
3.11. 技術概要
3.12. 輸出入分析
第4章:小型モジュール炉(SMR)市場:炉型別
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 重水炉(HWR)
4.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
4.2.2. 地域別の市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 軽水炉(LWR)
4.3.1. 主な市場動向・成長要因・機会
4.3.2. 地域別の市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. 高速中性子炉(FNR)
4.4.1. 主な市場動向・成長要因・機会
4.4.2. 地域別の市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. その他
4.5.1. 主な市場動向・成長要因・機会
4.5.2. 市場規模・予測:地域別
4.5.3. 国別の市場シェア分析
第5章:小型モジュール炉(SMR)市場:接続性別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. オフグリッド
5.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
5.2.2. 地域別の市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. グリッド接続
5.3.1. 主な市場動向・成長要因・機会
5.3.2. 地域別の市場規模と予測
5.3.3. 国別の市場シェア分析
第6章:小型モジュール炉(SMR)市場:展開別
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 単一モジュール発電所
6.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.2.2. 地域別の市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. マルチモジュール発電所
6.3.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.3.2. 地域別の市場規模と予測
6.3.3. 国別の市場シェア分析
第7章:小型モジュール炉(SMR)市場:定格出力別
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. 100MWまで
7.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
7.2.2. 地域別の市場規模と予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. 101~200メガワット
7.3.1. 主な市場動向・成長要因・機会
7.3.2. 地域別の市場規模と予測
7.3.3. 国別市場シェア分析
7.4. 201~300メガワット
7.4.1. 主な市場動向・成長要因・機会
7.4.2. 地域別の市場規模と予測
7.4.3. 国別の市場シェア分析
第8章:小型モジュール炉(SMR)市場:立地別
8.1. 概要
8.1.1. 市場規模と予測
8.2. 土地
8.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
8.2.2. 地域別の市場規模と予測
8.2.3. 国別市場シェア分析
8.3. 海洋
8.3.1. 主な市場動向・成長要因・機会
8.3.2. 地域別の市場規模と予測
8.3.3. 国別の市場シェア分析
第9章:小型モジュール炉(SMR)市場:用途別
9.1. 概要
9.1.1. 市場規模と予測
9.2. 脱塩
9.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
9.2.2. 地域別の市場規模と予測
9.2.3. 国別市場シェア分析
9.3. 発電
9.3.1. 主な市場動向・成長要因・機会
9.3.2. 市場規模・予測:地域別
9.3.3. 国別市場シェア分析
9.4. 工業用
9.4.1. 主な市場動向・成長要因・機会
9.4.2. 市場規模・予測:地域別
9.4.3. 国別市場シェア分析
9.4.4. 産業用小型モジュール炉(SMR)の用途別市場
9.4.4.1. プロセス熱の地域別市場規模・予測
9.4.4.2. プロセス熱の市場規模・予測:国別
9.4.4.3. その他の市場規模・予測:地域別
9.4.4.4. その他の市場規模・予測:国別
第10章:小型モジュール炉(SMR)市場:地域別
10.1. 概要
10.1.1. 市場規模・予測 地域別
10.2. 北米
10.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
10.2.2. 市場規模・予測:リアクタータイプ別
10.2.3. 市場規模・予測:接続性別
10.2.4. 市場規模・予測:配置別
10.2.5. 市場規模・予測:定格電力別
10.2.6. 市場規模・予測:場所別
10.2.7. 市場規模・予測:用途別
10.2.7.1. 北米の産業用小型モジュール炉(SMR)市場:用途別
10.2.8. 市場規模・予測:国別
10.2.8.1. 米国
10.2.8.1.1. 市場規模・予測:リアクタータイプ別
10.2.8.1.2. 市場規模・予測:接続性別
10.2.8.1.3. 市場規模・予測:配置別
10.2.8.1.4. 市場規模・予測:定格電力別
10.2.8.1.5. 市場規模・予測:場所別
10.2.8.1.6. 市場規模・予測:用途別
10.2.8.1.6.1. 米国の産業用小型モジュール炉(SMR)市場:用途別
10.2.8.2. カナダ
10.2.8.2.1. 市場規模・予測:原子炉タイプ別
10.2.8.2.2. 市場規模・予測:接続性別
10.2.8.2.3. 市場規模・予測:配置別
10.2.8.2.4. 市場規模・予測:定格電力別
10.2.8.2.5. 市場規模・予測:場所別
10.2.8.2.6. 市場規模・予測:用途別
10.2.8.2.6.1. カナダ工業用小型モジュール炉(SMR)の用途別市場
10.2.8.3. メキシコ
10.2.8.3.1. 市場規模・予測:原子炉タイプ別
10.2.8.3.2. 市場規模・予測:接続性別
10.2.8.3.3. 市場規模・予測:配置別
10.2.8.3.4. 市場規模・予測:定格電力別
10.2.8.3.5. 市場規模・予測:場所別
10.2.8.3.6. 市場規模・予測:用途別
10.2.8.3.6.1. メキシコの産業用小型モジュール炉(SMR)市場:用途別
10.3. 欧州
10.3.1. 主な市場動向・成長要因・機会
10.3.2. 市場規模・予測:リアクタータイプ別
10.3.3. 市場規模・予測:接続性別
10.3.4. 市場規模・予測:配置別
10.3.5. 市場規模・予測:定格電力別
10.3.6. 市場規模・予測:場所別
10.3.7. 市場規模・予測:用途別
10.3.7.1. 欧州の産業用小型モジュール炉(SMR)市場:用途別
10.3.8. 市場規模・予測:国別
10.3.8.1. ドイツ
10.3.8.1.1. 市場規模・予測:リアクタータイプ別
10.3.8.1.2. 市場規模・予測:接続性別
10.3.8.1.3. 市場規模・予測:配置別
10.3.8.1.4. 市場規模・予測:定格電力別
10.3.8.1.5. 市場規模・予測:場所別
10.3.8.1.6. 市場規模・予測:用途別
10.3.8.1.6.1. ドイツの工業用小型モジュール炉(SMR)市場:用途別
10.3.8.2. フランス
10.3.8.2.1. 市場規模・予測:原子炉タイプ別
10.3.8.2.2. 市場規模・予測:接続性別
10.3.8.2.3. 市場規模・予測:配置別
10.3.8.2.4. 市場規模・予測:定格電力別
10.3.8.2.5. 市場規模・予測:場所別
10.3.8.2.6. 市場規模・予測:用途別
10.3.8.2.6.1. フランス産業用小型モジュール炉(SMR)の用途別市場
10.3.8.3. イタリア
10.3.8.3.1. 市場規模・予測:原子炉タイプ別
10.3.8.3.2. 市場規模・予測:接続性別
10.3.8.3.3. 市場規模・予測:配置別
10.3.8.3.4. 市場規模・予測:定格電力別
10.3.8.3.5. 市場規模・予測:場所別
10.3.8.3.6. 市場規模・予測:用途別
10.3.8.3.6.1. イタリアの工業用小型モジュール炉(SMR)市場:用途別
10.3.8.4. スペイン
10.3.8.4.1. 市場規模・予測:原子炉タイプ別
10.3.8.4.2. 市場規模・予測:接続性別
10.3.8.4.3. 市場規模・予測:配置別
10.3.8.4.4. 市場規模・予測:定格電力別
10.3.8.4.5. 市場規模・予測:場所別
10.3.8.4.6. 市場規模・予測:用途別
10.3.8.4.6.1. スペイン産業用小型モジュール炉(SMR)の用途別市場
10.3.8.5. イギリス
10.3.8.5.1. 市場規模・予測:原子炉タイプ別
10.3.8.5.2. 市場規模・予測:接続性別
10.3.8.5.3. 市場規模・予測:配置別
10.3.8.5.4. 市場規模・予測:定格電力別
10.3.8.5.5. 市場規模・予測:場所別
10.3.8.5.6. 市場規模・予測:用途別
10.3.8.5.6.1. イギリスの産業用小型モジュール炉(SMR)市場:用途別
10.3.8.6. ロシア
10.3.8.6.1. 市場規模・予測:原子炉タイプ別
10.3.8.6.2. 市場規模・予測:接続性別
10.3.8.6.3. 市場規模・予測:配置別
10.3.8.6.4. 市場規模・予測:定格電力別
10.3.8.6.5. 市場規模・予測:場所別
10.3.8.6.6. 市場規模・予測:用途別
10.3.8.6.6.1. ロシア工業用小型モジュール炉(SMR)の用途別市場
10.3.8.7. その他のヨーロッパ
10.3.8.7.1. 市場規模・予測:原子炉タイプ別
10.3.8.7.2. 市場規模・予測:接続性別
10.3.8.7.3. 市場規模・予測:配置別
10.3.8.7.4. 市場規模・予測:定格電力別
10.3.8.7.5. 市場規模・予測:場所別
10.3.8.7.6. 市場規模・予測:用途別
10.3.8.7.6.1. その他のヨーロッパの産業用小型モジュール炉(SMR)市場:用途別
10.4. アジア太平洋地域
10.4.1. 主な市場動向・成長要因・機会
10.4.2. 市場規模・予測:リアクタータイプ別
10.4.3. 市場規模・予測:接続性別
10.4.4. 市場規模・予測:配置別
10.4.5. 市場規模・予測:定格電力別
10.4.6. 市場規模・予測:場所別
10.4.7. 市場規模・予測:用途別
10.4.7.1. アジア太平洋地域の産業用小型モジュール炉(SMR)の用途別市場
10.4.8. 市場規模・予測:国別
10.4.8.1. 中国
10.4.8.1.1. 市場規模・予測:リアクタータイプ別
10.4.8.1.2. 市場規模・予測:接続性別
10.4.8.1.3. 市場規模・予測:配置別
10.4.8.1.4. 市場規模・予測:定格電力別
10.4.8.1.5. 市場規模・予測:場所別
10.4.8.1.6. 市場規模・予測:用途別
10.4.8.1.6.1. 中国産業用小型モジュール炉(SMR)の用途別市場
10.4.8.2. 日本
10.4.8.2.1. 原子炉タイプ別市場規模・予測
10.4.8.2.2. 市場規模・予測:接続性別
10.4.8.2.3. 市場規模・予測:配置別
10.4.8.2.4. 市場規模・予測:定格電力別
10.4.8.2.5. 市場規模・予測:場所別
10.4.8.2.6. 市場規模・予測:用途別
10.4.8.2.6.1. 日本の産業用小型モジュール炉(SMR)の用途別市場
10.4.8.3. インド
10.4.8.3.1. 市場規模・予測:原子炉タイプ別
10.4.8.3.2. 市場規模・予測:接続性別
10.4.8.3.3. 市場規模・予測:配置別
10.4.8.3.4. 市場規模・予測:定格電力別
10.4.8.3.5. 市場規模・予測:場所別
10.4.8.3.6. 市場規模・予測:用途別
10.4.8.3.6.1. インドの工業用小型モジュール炉(SMR)市場:用途別
10.4.8.4. 韓国
10.4.8.4.1. リアクタータイプ別市場規模・予測
10.4.8.4.2. 市場規模・予測:接続性別
10.4.8.4.3. 市場規模・予測:配置別
10.4.8.4.4. 市場規模・予測:定格電力別
10.4.8.4.5. 市場規模・予測:場所別
10.4.8.4.6. 市場規模・予測:用途別
10.4.8.4.6.1. 韓国産業用小型モジュール炉(SMR)の用途別市場
10.4.8.5. その他のアジア太平洋地域
10.4.8.5.1. リアクタータイプ別市場規模・予測
10.4.8.5.2. 市場規模・予測:接続性別
10.4.8.5.3. 市場規模・予測:配置別
10.4.8.5.4. 市場規模・予測:定格電力別
10.4.8.5.5. 市場規模・予測:場所別
10.4.8.5.6. 市場規模・予測:用途別
10.4.8.5.6.1. その他のアジア太平洋地域の産業用小型モジュール炉(SMR)の用途別市場
10.5. 中南米
10.5.1. 主な市場動向・成長要因・機会
10.5.2. 市場規模・予測:リアクタータイプ別
10.5.3. 市場規模・予測:接続性別
10.5.4. 市場規模・予測:配置別
10.5.5. 市場規模・予測:定格電力別
10.5.6. 市場規模・予測:場所別
10.5.7. 市場規模・予測:用途別
10.5.7.1. LAMEAの産業用小型モジュール炉(SMR)市場:用途別
10.5.8. 市場規模・予測:国別
10.5.8.1. ブラジル
10.5.8.1.1. 市場規模・予測:リアクタータイプ別
10.5.8.1.2. 市場規模・予測:接続性別
10.5.8.1.3. 市場規模・予測:配置別
10.5.8.1.4. 市場規模・予測:定格電力別
10.5.8.1.5. 市場規模・予測:場所別
10.5.8.1.6. 市場規模・予測:用途別
10.5.8.1.6.1. ブラジル産業用小型モジュール炉(SMR)の用途別市場
10.5.8.2. アルゼンチン
10.5.8.2.1. 市場規模・予測:原子炉タイプ別
10.5.8.2.2. 市場規模・予測:接続性別
10.5.8.2.3. 市場規模・予測:配置別
10.5.8.2.4. 市場規模・予測:定格電力別
10.5.8.2.5. 市場規模・予測:場所別
10.5.8.2.6. 市場規模・予測:用途別
10.5.8.2.6.1. アルゼンチンの産業用小型モジュール炉(SMR)市場:用途別
10.5.8.3. Gcc
10.5.8.3.1. 市場規模・予測:原子炉タイプ別
10.5.8.3.2. 市場規模・予測:接続性別
10.5.8.3.3. 市場規模・予測:配置別
10.5.8.3.4. 市場規模・予測:定格電力別
10.5.8.3.5. 市場規模・予測:場所別
10.5.8.3.6. 市場規模・予測:用途別
10.5.8.3.6.1. Gcc工業用小型モジュール炉(SMR)の用途別市場
10.5.8.4. その他の地域
10.5.8.4.1. リアクタータイプ別市場規模・予測
10.5.8.4.2. 市場規模・予測:接続性別
10.5.8.4.3. 市場規模・予測:配置別
10.5.8.4.4. 市場規模・予測:定格電力別
10.5.8.4.5. 市場規模・予測:場所別
10.5.8.4.6. 市場規模・予測:用途別
10.5.8.4.6.1. その他のLAMEAの産業用小型モジュール炉(SMR)市場:用途別
第11章:競争状況
11.1. はじめに
11.2. 上位の勝利戦略
11.3. 上位10社の製品マッピング
11.4. 競合ダッシュボード
11.5. 競合ヒートマップ
11.6. トッププレーヤーのポジショニング、2022年
第12章:企業情報
❖ レポートの目次 ❖
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. 競争の激しさの低さ
3.3.5. 購買者の交渉力の低さ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 遠隔地における発電需要
3.4.1.2. 従来型発電に対する小型モジュール炉(SMR)の柔軟性
3.4.1.3. 工場製造による建設の容易さ
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 再生可能エネルギーへの投資
3.4.3. 機会
3.4.3.1. エネルギー部門の脱炭素化
3.5. 市場シェア分析
3.6. バリューチェーン分析
3.7. 特許状況
3.8. 主要規制分析
3.9. 価格分析
3.10. サプライチェーン
3.11. 技術概要
3.12. 輸出入分析
第4章:小型モジュール炉市場(炉型別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 重水炉(HWR)
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. 軽水炉(LWR)
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. 高速中性子炉(FNR)
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
4.5. その他
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
第5章:接続形態別小型モジュール炉市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. オフグリッド
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. 系統連系型
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
第6章:導入形態別小型モジュール炉市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 単一モジュール発電所
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. 複数モジュール発電所
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
第7章:出力別小型モジュール炉市場
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. 100MW以下
7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2. 地域別市場規模と予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. 101~200MW
7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2. 地域別市場規模と予測
7.3.3. 国別市場シェア分析
7.4. 201~300MW
7.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.2. 地域別市場規模と予測
7.4.3. 国別市場シェア分析
第8章:設置場所別小型モジュール炉市場
8.1. 概要
8.1.1. 市場規模と予測
8.2. 陸上
8.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.2. 地域別市場規模と予測
8.2.3. 国別市場シェア分析
8.3. 海洋
8.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.2. 地域別市場規模と予測
8.3.3. 国別市場シェア分析
第9章:用途別小型モジュール炉市場
9.1. 概要
9.1.1. 市場規模と予測
9.2. 脱塩
9.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.2.2. 地域別市場規模と予測
9.2.3. 国別市場シェア分析
9.3. 発電
9.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.3.2. 地域別市場規模と予測
9.3.3. 国別市場シェア分析
9.4. 産業用
9.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.4.2. 地域別市場規模と予測
9.4.3. 国別市場シェア分析
9.4.4. 産業用小型モジュール炉市場(用途別)
9.4.4.1. プロセス熱用途別市場規模と予測(地域別)
9.4.4.2. プロセス熱用途別市場規模と予測(国別)
9.4.4.3. その他用途別市場規模と予測(地域別)
9.4.4.4. その他用途別市場規模と予測(国別)
第10章:地域別小型モジュール炉市場
10.1. 概要
10.1.1. 地域別市場規模と予測
10.2. 北米
10.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.2.2. 原子炉タイプ別市場規模と予測
10.2.3. 接続性別市場規模と予測
10.2.4. 導入形態別市場規模と予測
10.2.5. 出力定格別市場規模と予測
10.2.6. 設置場所別市場規模と予測
10.2.7. 用途別市場規模と予測
10.2.7.1. 北米産業用小型モジュール炉市場(用途別)
10.2.8. 国別市場規模と予測
10.2.8.1. 米国
10.2.8.1.1. 原子炉タイプ別市場規模と予測
10.2.8.1.2. 接続性別市場規模と予測
10.2.8.1.3. 導入形態別市場規模と予測
10.2.8.1.4. 出力定格別市場規模と予測
10.2.8.1.5. 設置場所別市場規模と予測
10.2.8.1.6. 用途別市場規模と予測
10.2.8.1.6.1. 米国産業用小型モジュール炉市場(用途別)
10.2.8.2. カナダ
10.2.8.2.1. 市場規模と予測(原子炉タイプ別)
10.2.8.2.2. 市場規模と予測(接続性別)
10.2.8.2.3. 市場規模と予測(導入状況別)
10.2.8.2.4. 出力別市場規模と予測
10.2.8.2.5. 設置場所別市場規模と予測
10.2.8.2.6. 用途別市場規模と予測
10.2.8.2.6.1. カナダ産業用小型モジュール炉市場(用途別)
10.2.8.3. メキシコ
10.2.8.3.1. 市場規模と予測(原子炉タイプ別)
10.2.8.3.2. 市場規模と予測(接続性別)
10.2.8.3.3. 市場規模と予測(導入形態別)
10.2.8.3.4. 市場規模と予測(出力別)
10.2.8.3.5. 市場規模と予測(設置場所別)
10.2.8.3.6. 用途別市場規模と予測
10.2.8.3.6.1. メキシコ産業用小型モジュール炉市場(用途別)
10.3. 欧州
10.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.3.2. 原子炉タイプ別市場規模と予測
10.3.3. 接続性別市場規模と予測
10.3.4. 導入形態別市場規模と予測
10.3.5. 出力別市場規模と予測
10.3.6. 地域別市場規模と予測
10.3.7. 用途別市場規模と予測
10.3.7.1. 用途別欧州産業用小型モジュール炉市場
10.3.8. 国別市場規模と予測
10.3.8.1. ドイツ
10.3.8.1.1. 原子炉タイプ別市場規模と予測
10.3.8.1.2. 接続性別市場規模と予測
10.3.8.1.3. 導入形態別市場規模と予測
10.3.8.1.4. 出力別市場規模と予測
10.3.8.1.5. 設置場所別市場規模と予測
10.3.8.1.6. 用途別市場規模と予測
10.3.8.1.6.1. 用途別ドイツ産業用小型モジュール炉市場
10.3.8.2. フランス
10.3.8.2.1. 反応炉タイプ別市場規模と予測
10.3.8.2.2. 接続性別市場規模と予測
10.3.8.2.3. 導入形態別市場規模と予測
10.3.8.2.4. 出力別市場規模と予測
10.3.8.2.5. 設置場所別市場規模と予測
10.3.8.2.6. 用途別市場規模と予測
10.3.8.2.6.1. フランス産業用小型モジュール炉市場(用途別)
10.3.8.3. イタリア
10.3.8.3.1. 反応炉タイプ別市場規模と予測
10.3.8.3.2. 接続性別市場規模と予測
10.3.8.3.3. 導入形態別市場規模と予測
10.3.8.3.4. 出力別市場規模と予測
10.3.8.3.5. 設置場所別市場規模と予測
10.3.8.3.6. 用途別市場規模と予測
10.3.8.3.6.1. イタリア産業用小型モジュール炉市場(用途別)
10.3.8.4. スペイン
10.3.8.4.1. 市場規模と予測(原子炉タイプ別)
10.3.8.4.2. 市場規模と予測(接続性別)
10.3.8.4.3. 市場規模と予測(導入形態別)
10.3.8.4.4. 市場規模と予測(出力別)
10.3.8.4.5. 市場規模と予測(設置場所別)
10.3.8.4.6. 用途別市場規模と予測
10.3.8.4.6.1. スペイン産業用小型モジュール炉市場(用途別)
10.3.8.5. イギリス
10.3.8.5.1. 原子炉タイプ別市場規模と予測
10.3.8.5.2. 接続性別市場規模と予測
10.3.8.5.3. 導入形態別市場規模と予測
10.3.8.5.4. 出力定格別市場規模と予測
10.3.8.5.5. 地域別市場規模と予測
10.3.8.5.6. 用途別市場規模と予測
10.3.8.5.6.1. 用途別英国産業用小型モジュール炉市場
10.3.8.6. ロシア
10.3.8.6.1. 原子炉タイプ別市場規模と予測
10.3.8.6.2. 接続性別市場規模と予測
10.3.8.6.3. 導入形態別市場規模と予測
10.3.8.6.4. 出力別市場規模と予測
10.3.8.6.5. 設置場所別市場規模と予測
10.3.8.6.6. 用途別市場規模と予測
10.3.8.6.6.1. ロシア産業用小型モジュール炉市場(用途別)
10.3.8.7. その他の欧州諸国
10.3.8.7.1. 市場規模と予測(原子炉タイプ別)
10.3.8.7.2. 市場規模と予測(接続性別)
10.3.8.7.3. 市場規模と予測(導入形態別)
10.3.8.7.4. 市場規模と予測(出力別)
10.3.8.7.5. 市場規模と予測(設置場所別)
10.3.8.7.6. 用途別市場規模と予測
10.3.8.7.6.1. 用途別その他の欧州産業用小型モジュール炉市場
10.4. アジア太平洋地域
10.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.4.2. 市場規模と予測(原子炉タイプ別)
10.4.3. 市場規模と予測(接続性別)
10.4.4. 市場規模と予測(導入形態別)
10.4.5. 市場規模と予測(出力別)
10.4.6. 市場規模と予測(地域別)
10.4.7. 市場規模と予測(用途別)
10.4.7.1. アジア太平洋地域の産業用小型モジュール炉市場(用途別)
10.4.8. 国別市場規模と予測
10.4.8.1. 中国
10.4.8.1.1. 原子炉タイプ別市場規模と予測
10.4.8.1.2. 接続性別市場規模と予測
10.4.8.1.3. 導入形態別市場規模と予測
10.4.8.1.4. 出力定格別市場規模と予測
10.4.8.1.5. 設置場所別市場規模と予測
10.4.8.1.6. 用途別市場規模と予測
10.4.8.1.6.1. 中国産業用小型モジュール炉市場(用途別)
10.4.8.2. 日本
10.4.8.2.1. 市場規模と予測(原子炉タイプ別)
10.4.8.2.2. 市場規模と予測(接続性別)
10.4.8.2.3. 市場規模と予測(導入形態別)
10.4.8.2.4. 市場規模と予測(出力別)
10.4.8.2.5. 設置場所別市場規模と予測
10.4.8.2.6. 用途別市場規模と予測
10.4.8.2.6.1. 日本産業用小型モジュール炉市場(用途別)
10.4.8.3. インド
10.4.8.3.1. 原子炉タイプ別市場規模と予測
10.4.8.3.2. 接続性別市場規模と予測
10.4.8.3.3. 導入形態別市場規模と予測
10.4.8.3.4. 出力別市場規模と予測
10.4.8.3.5. 地域別市場規模と予測
10.4.8.3.6. 用途別市場規模と予測
10.4.8.3.6.1. インド産業用小型モジュール炉市場(用途別)
10.4.8.4. 韓国
10.4.8.4.1. 市場規模と予測(原子炉タイプ別)
10.4.8.4.2. 市場規模と予測(接続性別)
10.4.8.4.3. 市場規模と予測(導入形態別)
10.4.8.4.4. 出力別市場規模と予測
10.4.8.4.5. 設置場所別市場規模と予測
10.4.8.4.6. 用途別市場規模と予測
10.4.8.4.6.1. 韓国産業用小型モジュール炉市場(用途別)
10.4.8.5. その他のアジア太平洋地域
10.4.8.5.1. 市場規模と予測(原子炉タイプ別)
10.4.8.5.2. 市場規模と予測(接続性別)
10.4.8.5.3. 市場規模と予測(導入形態別)
10.4.8.5.4. 市場規模と予測(出力別)
10.4.8.5.5. 設置場所別市場規模と予測
10.4.8.5.6. 用途別市場規模と予測
10.4.8.5.6.1. アジア太平洋地域(その他)産業用小型モジュール炉市場(用途別)
10.5. LAMEA地域
10.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.5.2. 10.5.3. 市場規模と予測(原子炉タイプ別)
10.5.4. 市場規模と予測(接続性別)
10.5.5. 市場規模と予測(導入形態別)
10.5.6. 市場規模と予測(出力別)
10.5.7. 市場規模と予測(地域別)
10.5.7.1. LAMEA地域における産業用小型モジュール炉市場(用途別)
10.5.8. 国別市場規模と予測
10.5.8.1. ブラジル
10.5.8.1.1. 市場規模と予測(原子炉タイプ別)
10.5.8.1.2. 市場規模と予測(接続性別)
10.5.8.1.3. 導入形態別市場規模と予測
10.5.8.1.4. 出力定格別市場規模と予測
10.5.8.1.5. 設置場所別市場規模と予測
10.5.8.1.6. 用途別市場規模と予測
10.5.8.1.6.1. ブラジル産業用小型モジュール炉市場(用途別)
10.5.8.2. アルゼンチン
10.5.8.2.1. 市場規模と予測(炉型別)
10.5.8.2.2. 市場規模と予測(接続方式別)
10.5.8.2.3. 市場規模と予測(導入形態別)
10.5.8.2.4. 出力定格別市場規模と予測
10.5.8.2.5. 設置場所別市場規模と予測
10.5.8.2.6. 用途別市場規模と予測
10.5.8.2.6.1. アルゼンチン産業用小型モジュール炉市場(用途別)
10.5.8.3. GCC
10.5.8.3.1. 反応炉タイプ別市場規模と予測
10.5.8.3.2. 接続性別市場規模と予測
10.5.8.3.3. 導入形態別市場規模と予測
10.5.8.3.4. 出力定格別市場規模と予測
10.5.8.3.5. 設置場所別市場規模と予測
10.5.8.3.6. 用途別市場規模と予測
10.5.8.3.6.1. Gcc産業用小型モジュール炉市場(用途別)
10.5.8.4. その他のLAMEA地域
10.5.8.4.1. 市場規模と予測(原子炉タイプ別)
10.5.8.4.2. 市場規模と予測(接続性別)
10.5.8.4.3. 市場規模と予測(導入形態別)
10.5.8.4.4. 市場規模と予測(出力別)
10.5.8.4.5. 地域別市場規模と予測
10.5.8.4.6. 用途別市場規模と予測
10.5.8.4.6.1. LAMEA地域その他の地域における産業用小型モジュール炉市場(用途別)
第11章:競争環境
11.1. はじめに
11.2. 主要成功戦略
11.3. トップ10企業の製品マッピング
11.4. 競争ダッシュボード
11.5. 競争ヒートマップ
11.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第12章:企業プロファイル
12.1. ブルックフィールド・アセット・マネジメント
12.1.1. 会社概要
12.1.2. 主要幹部
12.1.3. 会社概要
12.1.4. 事業セグメント
12.1.5. 製品ポートフォリオ
12.1.6. 業績
12.2. フルーア・コーポレーション
12.2.1. 会社概要
12.2.2. 主要幹部
12.2.3. 会社概要
12.2.4. 事業セグメント
12.2.5. 製品ポートフォリオ
12.2.6. 業績
12.2.7. 主要な戦略的動向と展開
12.3. ジェネラル・アトミックス社
12.3.1. 会社概要
12.3.2. 主要幹部
12.3.3. 会社概要
12.3.4. 事業セグメント
12.3.5. 製品ポートフォリオ
12.3.6. 業績
12.4. ゼネラル・エレクトリック社
12.4.1. 会社概要
12.4.2. 主要幹部
12.4.3. 会社概要
12.4.4. 事業セグメント
12.4.5. 製品ポートフォリオ
12.4.6. 業績
12.4.7. 主要な戦略的動向と展開
12.5. ホルテック・インターナショナル
12.5.1. 会社概要
12.5.2. 主要幹部
12.5.3. 会社概要
12.5.4. 事業セグメント
12.5.5. 製品ポートフォリオ
12.5.6. 主要な戦略的動向と展開
12.6. 三菱重工業株式会社
12.6.1. 会社概要
12.6.2. 主要幹部
12.6.3. 会社概要
12.6.4. 事業セグメント
12.6.5. 製品ポートフォリオ
12.6.6. 業績
12.7. Rolls-Royce plc.
12.7.1. 会社概要
12.7.2. 主要幹部
12.7.3. 会社概要
12.7.4. 事業セグメント
12.7.5. 製品ポートフォリオ
12.7.6. 業績
12.8. テラパワー社
12.8.1. 会社概要
12.8.2. 主要幹部
12.8.3. 会社概要
12.8.4. 事業セグメント
12.8.5. 製品ポートフォリオ
12.9. テレストリアル・エナジー社
12.9.1. 会社概要
12.9.2. 主要幹部
12.9.3. 会社概要
12.9.4. 事業セグメント
12.9.5. 製品ポートフォリオ
12.9.6. 主要な戦略的動向と進展
12.10. エックス・エナジー合同会社
12.10.1. 会社概要
12.10.2. 主要幹部
12.10.3. 会社概要
12.10.4. 事業セグメント
12.10.5. 製品ポートフォリオ
12.10.6. 主要な戦略的動向と進展
12.11. ウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニーLLC
12.11.1. 会社概要
12.11.2. 主要幹部
12.11.3. 会社概要
12.11.4. 事業セグメント
12.11.5. 製品ポートフォリオ
12.11.6. 主要な戦略的動向と展開
12.12. ヌースケール・パワー社
12.12.1. 会社概要
12.12.2. 主要幹部
12.12.3. 会社概要
12.12.4. 事業セグメント
12.12.5. 製品ポートフォリオ
12.12.6. 業績
12.13. モルテックス・エナジー
12.13.1. 会社概要
12.13.2. 主要幹部
12.13.3. 会社概要
12.13.4. 事業セグメント
12.13.5. 製品ポートフォリオ
12.14. ウルトラ・セーフ・ニュークリア
12.14.1. 会社概要
12.14.2. 主要幹部
12.14.3. 会社概要
12.14.4. 事業セグメント
12.14.5. 製品ポートフォリオ
12.14.6. 主要な戦略的動向と展開
※参考情報 小型モジュール炉(SMR)は、従来の原子力発電所に比べて小型で、モジュール化された設計を持つ原子炉の一種です。一般的に、SMRは出力が300メガワット(MW)未満の原子炉を指し、小型化されたことで様々な利点があります。まず、SMRは設計のモジュール化により、建設コストや工期を短縮できることが特徴です。これにより、従来の原子力発電所よりも容易に建設・運用が可能となります。
SMRの種類にはいくつかのタイプがあります。一つ目は、軽水炉と呼ばれるもので、これは通常の原子力発電所でも広く用いられている技術です。軽水炉型のSMRは、冷却材として軽水を使用し、その安全性と信頼性から多くの国で採用されています。二つ目は、重水炉で、こちらは重水を冷却材として使用します。重水炉は、高い燃料効率を持つため、使用する燃料の量を減らすことができます。さらに、鉛冷却炉やナトリウム冷却炉など、他の冷却方式を採用したSMRも開発中です。
SMRの主な用途は電力供給ですが、その用途は多岐にわたります。例えば、小型モジュール炉は電力が必要な地方や離島のエネルギー供給に使われることがあります。大規模な電力網に依存せずに、独立した電源として機能することができます。また、SMRは産業用のプロセス熱を供給することもでき、石油精製や化学製品の製造などの産業に役立ちます。さらに、異常時に備えたバックアップ電源としての利用が期待されています。
SMRの関連技術には、燃料技術や冷却技術、制御技術などが含まれます。燃料技術においては、従来のウラン燃料に加えて、トリウム燃料や高燃焼度燃料の研究が進められています。これにより、燃料の利用効率を向上させ、廃棄物の発生を減少させることが可能です。冷却技術については、高温ガス冷却炉や若干の革新的な冷却材の開発も行われています。これにより、熱効率を高め、運転時の安全性を向上させています。制御技術は、自動化と安全性を向上させるために、デジタル技術や人工知能が導入されています。これにより、運転がより効率的かつ安全に行えるようになります。
また、SMRは再生可能エネルギーとの統合が容易であるため、エネルギーの多様性を図る上でも重要な役割を果たします。風力発電や太陽光発電と組み合わせることで、ベースロード電源としての特性を生かしつつ、変動する電力需要に柔軟に対応することが期待されています。さらに、SMRはCO2排出削減に寄与することから、気候変動対策としても注目されています。
総じて、小型モジュール炉(SMR)は、エネルギーの効率性、安全性、持続可能性を追求しつつ、多様な用途に対応可能な革新的な技術です。各国でさまざまな開発が進められ、今後のエネルギー供給の中核を担う存在として期待されています。大規模な発電所に依存せず、地域に根ざしたエネルギー供給が可能になることで、より持続可能な社会が実現できるかもしれません。SMRは、未来のエネルギーシステムを構築するための重要な要素となるでしょう。
★調査レポート[世界の小型モジュール炉(SMR)市場2023年-2032年:炉種類別(重水炉(HWR)、軽水炉(LWR)、高速中性子炉(FNR)、その他)、接続性別(オフグリッド、グリッド接続)、導入形態別(シングルモジュール発電所、マルチモジュール発電所)、出力定格別(100MW以下、101〜200MW、201〜300MW)、設置場所別(陸上、海上)、用途別(海水淡水化、発電、工業用)]
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