市場調査レポート

原子力発電市場の規模と展望、2024-2032

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世界の原子力発電市場は、2023年に343億米ドルと評価され、2024年には354.9億米ドル、2032年には453.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間中(2024-2032年)に年平均成長率3.10%で成長すると見込まれています。原子力発電は、安定した基底負荷電力を提供し、揮発性のある化石燃料市場への依存を減らし、原子力を有する国々のエネルギー安全保障を強化します。さらに、多くの政府が原子力発電の開発と展開を支援するためにインセンティブ、補助金、規制枠組みを提供しています。これらの政策には、融資保証、税制優遇措置、長期電力購入契約などが含まれ、原子力プロジェクトへの投資を促進する可能性があります。原子力エネルギーは、化石燃料よりも低炭素排出で電力を供給することができ、長期的な電力コストの保証も提供します。

2020年に始まった原子力発電所の建設プロジェクトの採用が、予測期間中に世界の原子力発電産業が大幅に成長する主な理由であるとされています。世界市場の成長を駆動する主な要因として、エネルギー需要が供給を上回っていること、クリーンエネルギーの利点に対する認識の高まり、化石資源の枯渇が挙げられます。温室効果ガス(GHG)排出量の増加が世界に悪影響を及ぼしており、その結果、世界中の国々が炭素足跡を削減するために行動を開始しました。2016年には、気候変動の有害な影響を軽減するため、GHG排出量を大幅に削減することを目的とした国連気候変動枠組み条約に基づくパリ協定が締結されました。化石燃料発電所による電力生成がネット炭素排出量の大部分を占めているため、原子力発電所の需要は炭素排出量の増加を抑えることが期待されています。

再生可能エネルギーの成長は世界中で急増しています。その結果、いくつかの地域では、原子力発電産業への外国直接投資(FDI)や投資が減少しています。2020年末までに、合計設置容量は2000年以降に約40GW拡大し、392.61GWに達しました。原子力発電と比較して、2000年以降、風力発電と太陽光発電の容量はそれぞれ700GW以上追加されています。複雑で大規模な集中型原子力施設と比較して、簡単で分散型の技術はより迅速に実施できるため、再生可能エネルギー容量の開発の一因となっています。2020年には、2.01GWの追加原子力発電容量しかグリッドに追加されていませんが、中国は依然として世界の原子力発電市場のリーダーの一つとされています。

様々な国々で、多くの原子力発電炉が長期運転・老朽化管理プログラムを受けており、これは初期の設計を超えて炉の寿命を延ばすことに寄与しています。経済協力開発機構(OECD)の加盟国では、原子力発電炉の寿命延長が一般的になっています。ほとんどの運営者は、運転ライセンスの延長を申請する際に、技術的進歩、安全性向上、燃料性能、特性の変更、燃料補給スケジュール、リードタイムを準備しています。

北アメリカは最も重要な主要な寄与者であり、予測期間中に年平均成長率3.00%で成長すると予測されています。北アメリカでは原子力エネルギーが主要な焦点となっています。米国とカナダは、原子力発電所の寿命を延ばすことに集中しながら、小型モジュール炉の可能性について学んでいます。2021年11月時点で、米国は世界最大の原子力発電炉の艦隊を運営しており、合計95.5GWの容量を持つ93基のユニットがほぼ30州に広がっています。2020年には、米国は世界の原子力発電の31%以上を生成し、世界最大の原子力発電国の一つです。

ヨーロッパでは、2020年にエネルギーミックスの22%以上を占める原子力エネルギーが重要な寄与者となっていますが、今後数年間で、ドイツやフランス、スペインなどの主要国の政府は、一部の原子力発電炉を廃止することを目指しています。ヨーロッパの多くの原子炉は、1960年代と1970年代に設置されたものであり、運転寿命の延長と改良が必要になると予測されています。ヨーロッパの原子力発電市場は、新規容量の追加がわずかに減少すると予想されています。

中国は2021年には世界最大の新設原子力エネルギープログラムを持つと予測されており、堅牢なプロジェクトパイプラインが中国の原子力発電市場の見通しを改善すると期待されています。ブラジルとアルゼンチンの政権が1960年代に設立された際には、南アメリカで初めて原子力エネルギープロジェクトが観察されました。原子力発電市場は、今後数年間で両国が新たな発電炉を建設するという目標により成長すると予測されています。

エネルギーセグメントは市場の主要な寄与者であり、予測期間中に年平均成長率2.90%で成長すると見積もられています。原子力エネルギーは、原子核またはコアを構成するプロトンと中性子から放出されるエネルギーです。原子核は核分裂を引き起こすためにいくつかの部分に分けることができ、または核融合を生じるために融合します。核融合技術はまだ研究開発(R&D)段階にありますが、核分裂は現在電力を生成するために利用されています。今後数年で、世界の都市化が加速し、人口と経済成長も加速すると予測されています。

防衛分野では、原子力発電の応用は、燃料補給なしで長期間海上に留まる潜水艦推進と海軍艦隊船に最適です。1954年には、原子力委員会と米国陸軍工兵隊によって、遠隔地または通常アクセスできない場所で電力と熱を生成するための小型加圧水型および沸騰水型原子力発電炉の開発を目的とした陸軍原子力発電プログラム(ANPP)が設立されました。1955年には、最初の原子力潜水艦であるUSSノーチラスが海に進水しました。

加圧水型原子炉(PWR)セグメントは市場の主要な寄与者であり、予測期間中に年平均成長率3.05%で成長すると見積もられています。加圧水型原子炉(PWR)は、世界で最も頻繁に使用される原子炉設計です。PWRでは、高圧水が炉心に供給され、炉心から放出されるエネルギーによって加熱されます。核分裂により熱が放出され、これが蒸気を生成するために使用されます。


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Report Coverage & Structure

原子力発電市場レポートの構造概要

このレポートは、原子力発電市場の詳細な分析を提供し、その構造は以下のようなセクションに分かれています。

1. 研究の範囲と方法論

  • セグメンテーション
  • 研究方法論
  • 研究の範囲とセグメンテーション
  • 研究目的
  • 制限と仮定
  • 市場の範囲とセグメンテーション
  • 考慮された通貨と価格設定

2. 市場機会の評価

  • 新興地域/国
  • 新興企業
  • 新興のアプリケーション/エンドユース

3. 市場動向

  • ドライバー
  • 市場警告要因
  • 最新のマクロ経済指標
  • 地政学的影響
  • 技術要因

4. 市場評価

  • ポーターの五力分析
  • バリューチェーン分析

5. 規制枠組み

  • 北米
  • ヨーロッパ
  • アジア太平洋
  • 中東・アフリカ
  • ラテンアメリカ

6. ESG動向

7. 世界の原子力発電市場サイズ分析

  • 原子力発電市場の紹介
  • 用途別
  • 原子炉タイプ別

8. 地域別市場分析

このセクションでは、各地域の市場を詳細に分析しています。

北米市場分析

  • アプリケーション別
  • 原子炉タイプ別
  • 国別(米国、カナダなど)

ヨーロッパ市場分析

  • アプリケーション別
  • 原子炉タイプ別
  • 国別(英国、ドイツ、フランスなど)

アジア太平洋市場分析

  • アプリケーション別
  • 原子炉タイプ別
  • 国別(中国、韓国、日本など)

中東・アフリカ市場分析

  • アプリケーション別
  • 原子炉タイプ別
  • 国別(UAE、トルコ、サウジアラビアなど)

ラテンアメリカ市場分析

  • アプリケーション別
  • 原子炉タイプ別
  • 国別(ブラジルなど)

このレポートは、原子力発電市場の包括的な分析を提供し、各セクションで詳細な情報を提供します。


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グローバル市場調査レポート販売と委託調査

[参考情報]
原子力発電(げんしりょくはつでん)は、原子炉を用いて核分裂反応を引き起こし、その過程で発生する熱エネルギーを利用して蒸気を作り、タービンを回すことによって電力を生成する方法です。この技術は、放射性物質であるウランやプルトニウムを燃料とし、これらの核分裂反応によって大量のエネルギーを得ることができます。原子力発電は、化石燃料を使用しないため、二酸化炭素の排出が少なく、地球温暖化防止に寄与するクリーンなエネルギー源とされています。

原子力発電にはいくつかのタイプがありますが、主に使用されているのは軽水炉と呼ばれるタイプです。軽水炉には、さらに加圧水型原子炉(PWR)と沸騰水型原子炉(BWR)の二つの種類があります。加圧水型原子炉は、圧力容器内で水を高圧で保持し、その水を加熱して蒸気を作る方法です。一方、沸騰水型原子炉は、圧力容器内で水を直接沸騰させて蒸気を作り出します。これらの技術は、それぞれ異なる特徴を持ち、設置場所や運用方針によって適切なものが選ばれます。

原子力発電の用途は幅広く、主に電力の供給として利用されています。特に、電力需要が高く、化石燃料の供給が制約されている地域では、原子力発電は重要な電力供給源となっています。また、軍事用としても原子力技術は利用されており、原子力潜水艦や空母などの艦船において、長期間にわたる航行能力を提供します。

原子力発電に関連する技術として、放射性廃棄物の処理技術が挙げられます。原子力発電所で使用された燃料は、一定の期間使用された後、再処理を受けるか、もしくは直接的に廃棄されることになります。再処理技術は、使用済み燃料からプルトニウムやウランを回収し、再び燃料として利用することを目的としています。しかし、これらの技術は高い技術力と安全管理が要求されるため、関連する技術の開発と運用には注意が必要です。

さらに、原子力発電の安全性を向上させるための技術革新も進められています。例えば、次世代型原子炉の研究開発が行われており、より安全で効率的な発電を目指しています。これらの次世代技術には、より高温で運用できる高温ガス炉や、より簡潔な設計を持つ小型モジュール炉などがあります。これらの技術は、原子力発電の安全性を向上させるだけでなく、より効率的で柔軟な電力供給を可能にすることが期待されています。

以上のように、原子力発電は多くの利点を持つ一方で、安全性や放射性廃棄物の問題など、克服すべき課題も抱えています。それゆえに、科学技術の進歩とともに、持続可能なエネルギー供給の一翼を担うための努力が続けられています。