1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 新興市場
3.8 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 原子炉廃止措置の世界市場、原子炉タイプ別
5.1 導入
5.2 加圧水型原子炉(PWR)
5.3 沸騰水型原子炉(BWR)
5.4 ガス冷却炉(GCR)
5.5 加圧水型重水炉(PHWR)
5.6 その他の原子炉型
6 世界の原子炉廃止措置市場、サービスタイプ別
6.1 はじめに
6.2 即時解体
6.3 安全な囲い込み
6.4 埋設
6.5 その他のサービスタイプ
7 世界の原子炉廃止措置市場、容量別
7.1 はじめに
7.2 100MW未満
7.3 100MW~1000MW
7.4 1000MW以上
7.5 その他の容量
8 世界の原子炉廃止措置市場、用途別
8.1 導入
8.2 発電所
8.3 燃料サイクル施設
8.4 廃棄物処分場
8.5 研究・軍事施設
8.6 その他の用途
9 世界の原子炉廃止措置市場、地域別
9.1 はじめに
9.2 北米
9.2.1 アメリカ
9.2.2 カナダ
9.2.3 メキシコ
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.2 イギリス
9.3.3 イタリア
9.3.4 フランス
9.3.5 スペイン
9.3.6 その他のヨーロッパ
9.4 アジア太平洋
9.4.1 日本
9.4.2 中国
9.4.3 インド
9.4.4 オーストラリア
9.4.5 ニュージーランド
9.4.6 韓国
9.4.7 その他のアジア太平洋地域
9.5 南米
9.5.1 アルゼンチン
9.5.2 ブラジル
9.5.3 チリ
9.5.4 その他の南米地域
9.6 中東・アフリカ
9.6.1 サウジアラビア
9.6.2 アラブ首長国連邦
9.6.3 カタール
9.6.4 南アフリカ
9.6.5 その他の中東・アフリカ地域
10 主要開発
10.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
10.2 買収と合併
10.3 新製品上市
10.4 事業拡大
10.5 その他の主要戦略
11 会社プロファイル
AECOM
Babcock International Group
Bechtel Corporation
Beyond Nuclear
BWX Technologies, Inc.
GE Hitachi Nuclear Energy
Jacobs
James Fisher and Sons plc
Magnox Ltd.
Manafort Brothers, Inc.
Northstar Group Services Inc.
NUVIA
Orano SA
Studsvik AB and Westinghouse Electric Corporation.
表一覧
表1 原子炉廃止措置の世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 原子炉廃止措置の世界市場展望、原子炉タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表3 原子炉廃止措置の世界市場展望:加圧水型原子炉(PWR)別(2022-2030年) ($MN)
表4 世界の原子炉廃止措置市場の展望、沸騰水型原子炉(BWR)別(2022-2030年) ($MN)
表5 世界の原子炉廃止措置市場の展望、ガス冷却炉(GCR)別(2022-2030年) ($MN)
表6 世界の原子炉廃止措置市場の展望、加圧水型重水炉(PHWR)別(2022-2030年) ($MN)
表7 世界の原子炉廃止措置市場の展望、その他の原子炉タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表8 原子炉廃止措置の世界市場展望、サービスタイプ別 (2022-2030) ($MN)
表9 原子炉廃止措置の世界市場展望、即時解体別 (2022-2030) ($MN)
表10 原子炉廃止措置の世界市場展望、安全なエンクロージャー別 (2022-2030) ($MN)
表11 原子炉廃止措置の世界市場展望、埋設処分別 (2022-2030) ($MN)
表12 原子炉廃止措置の世界市場展望、その他のサービスタイプ別 (2022-2030) ($MN)
表13 原子炉廃止措置の世界市場展望、容量別 (2022-2030) ($MN)
表14 原子炉廃止措置の世界市場展望、100MW未満別 (2022-2030) ($MN)
表15 原子炉廃止措置の世界市場展望、100MW~1000MW別 (2022-2030年) ($MN)
表16 原子炉廃止措置の世界市場展望、1000MW以上別(2022-2030年) ($MN)
表17 原子炉廃止措置の世界市場展望、その他の容量別 (2022-2030) ($MN)
表18 原子炉廃止措置の世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表19 原子炉廃止措置の世界市場展望、発電所別 (2022-2030) ($MN)
表20 原子炉廃止措置の世界市場展望、燃料サイクル施設別 (2022-2030) ($MN)
表21 原子炉廃止措置の世界市場展望:廃棄物処分場別(2022-2030年) ($MN)
表22 原子炉廃止措置の世界市場展望:研究・軍事施設別(2022-2030年) ($MN)
表23 原子炉廃止措置の世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表24 北米の原子炉廃止措置の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表25 北米原子炉廃止措置市場の展望、原子炉タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表26 北米原子炉廃止措置市場の展望、加圧水型原子炉(PWR)別(2022-2030年) ($MN)
表27 北米原子炉廃止措置市場の展望、沸騰水型原子炉(BWR)別(2022-2030年) ($MN)
表28 北米原子炉廃止措置市場の展望、ガス冷却炉(GCR)別(2022-2030年) ($MN)
表29 北米原子炉廃止措置市場の展望、加圧水型重水炉(PHWR)別(2022-2030年) ($MN)
表30 北米原子炉廃止措置市場の展望、その他の原子炉タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表31 北米原子炉廃止措置市場の展望、サービスタイプ別 (2022-2030) ($MN)
表32 北米原子炉廃止措置市場の展望:即時解体(2022-2030年) ($MN)
表33 北米原子炉廃止措置市場の展望:安全なエンクロージャー別(2022-2030年) ($MN)
表34 北米原子炉廃止措置市場の展望:埋設 (2022-2030年) ($MN)
表35 北米原子炉廃止措置市場の展望、その他のサービスタイプ別 (2022-2030) ($MN)
表36 北米原子炉廃止措置市場の展望、容量別 (2022-2030) ($MN)
表37 北米の原子炉廃止措置の市場展望、100MW未満別 (2022-2030) ($MN)
表38 北米原子炉廃止措置市場の展望、100MW~1000MW別 (2022-2030) ($MN)
表39 北米原子炉廃止措置市場の展望、1000MW超別 (2022-2030) ($MN)
表40 北米原子炉廃止措置市場の展望、その他の容量別 (2022-2030) ($MN)
表41 北米原子炉廃止措置市場の展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表42 北米原子炉廃止措置市場の展望、発電所別 (2022-2030) ($MN)
表43 北米の原子炉廃止措置市場の展望:燃料サイクル施設別(2022-2030年) ($MN)
表44 北米原子炉廃止措置市場の展望:廃棄物処分場別(2022-2030年) ($MN)
表45 北米原子炉廃止措置市場の展望:研究・軍事施設別(2022-2030年) ($MN)
表46 北米原子炉廃止措置市場の展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表47 ヨーロッパの原子炉廃止措置の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表48 ヨーロッパの原子炉廃止措置の市場展望、原子炉タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表49 ヨーロッパの原子炉廃止措置の市場展望、加圧水型原子炉(PWR)別(2022-2030年) ($MN)
表50 ヨーロッパの原子炉廃止措置市場の展望、沸騰水型原子炉(BWR)別(2022-2030年) ($MN)
表51 ヨーロッパの原子炉廃止措置市場の展望:ガス冷却炉(GCR)別(2022-2030年) ($MN)
表52 ヨーロッパの原子炉廃止措置市場の展望:加圧水型重水炉(PHWR) (2022-2030年)別 ($MN)
表53 ヨーロッパの原子炉廃止措置市場の展望、その他の原子炉タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表54 ヨーロッパの原子炉廃止措置の市場展望、サービスタイプ別 (2022-2030) ($MN)
表55 ヨーロッパの原子炉廃止措置市場の展望:即時解体 (2022-2030年)別 ($MN)
表56 ヨーロッパの原子炉廃止措置の市場展望、安全なエンクロージャー別 (2022-2030) ($MN)
表57 ヨーロッパの原子炉廃止措置市場の展望:埋設 (2022-2030年) ($MN)
表58 ヨーロッパの原子炉廃止措置の市場展望、その他のサービスタイプ別 (2022-2030) ($MN)
表59 ヨーロッパの原子炉廃止措置の市場展望、容量別(2022-2030年) ($MN)
表60 ヨーロッパの原子炉廃止措置の市場展望、100MW未満別 (2022-2030) ($MN)
表61 ヨーロッパの原子炉廃止措置の市場展望、100MW~1000MW別(2022~2030年) ($MN)
表62 ヨーロッパの原子炉廃止措置市場の展望、1000MW超別 (2022-2030) ($MN)
表63 ヨーロッパの原子炉廃止措置市場の展望、その他の容量別 (2022-2030) ($MN)
表64 ヨーロッパの原子炉廃止措置の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表65 ヨーロッパの原子炉廃止措置の市場展望、発電所別 (2022-2030) ($MN)
表66 ヨーロッパの原子炉廃止措置市場の展望:燃料サイクル施設別(2022-2030年) ($MN)
表67 ヨーロッパの原子炉廃止措置市場の展望:廃棄物処分場別(2022-2030年) ($MN)
表68 ヨーロッパの原子炉廃止措置市場の展望:研究・軍事施設別(2022-2030年) ($MN)
表69 ヨーロッパの原子炉廃止措置の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表70 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表71 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望、原子炉タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表72 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望、加圧水型原子炉(PWR)別(2022-2030年) ($MN)
表73 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望、沸騰水型原子炉(BWR)別(2022-2030年) ($MN)
表74 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望、ガス冷却炉(GCR)別(2022-2030年) ($MN)
表75 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望、加圧水型重水炉(PHWR)別(2022-2030年) ($MN)
表76 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望、その他の原子炉タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表77 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望、サービスタイプ別 (2022-2030) ($MN)
表78 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望、即時解体 (2022-2030年)別 ($MN)
表79 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望、安全なエンクロージャー別 (2022-2030) ($MN)
表80 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望、埋設 (2022-2030年)別 ($MN)
表81 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望、その他のサービスタイプ別(2022-2030年) ($MN)
表82 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望、容量別(2022-2030年) ($MN)
表83 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望、100MW未満別 (2022-2030) ($MN)
表84 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望、100MW~1000MW別 (2022-2030) ($MN)
表85 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望、1000MW以上 (2022-2030年)別 ($MN)
表86 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望、その他の容量別 (2022-2030) ($MN)
表87 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表88 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望、発電所別 (2022-2030) ($MN)
表89 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望、燃料サイクル施設別 (2022-2030) ($MN)
表90 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置市場の展望:廃棄物処分場別(2022-2030年) ($MN)
表91 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望:研究・軍事施設別(2022-2030年) ($MN)
表92 アジア太平洋地域の原子炉廃止措置の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表93 南米の原子炉廃止措置市場の展望:国別(2022-2030年) ($MN)
表94 南米の原子炉廃止措置市場の展望:原子炉タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表95 南米の原子炉廃止措置市場の展望:加圧水型原子炉(PWR) (2022-2030)年 ($MN)
表96 南米の原子炉廃止措置の市場展望、沸騰水型原子炉(BWR)別(2022-2030年) ($MN)
表97 南米の原子炉廃止措置市場の展望:ガス冷却炉(GCR)別(2022-2030年) ($MN)
表98 南米の原子炉廃止措置の市場展望、加圧水型重水炉(PHWR)別(2022-2030年) ($MN)
表99 南米の原子炉廃止措置の市場展望、その他の原子炉タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表100 南米の原子炉廃止措置市場の展望:サービスタイプ別(2022-2030年) ($MN)
表101 南米の原子炉廃止措置市場の展望:即時解体(2022-2030年) ($MN)
表102 南米の原子炉廃止措置市場の展望:安全な囲い込み (2022-2030年)別 ($MN)
表103 南米の原子炉廃止措置市場の展望:埋設 (2022-2030年) ($MN)
表104 南米の原子炉廃止措置市場の展望:その他のサービスタイプ別(2022-2030年) ($MN)
表105 南米の原子炉廃止措置の市場展望、容量別(2022-2030年) ($MN)
表106 南米の原子炉廃止措置の市場展望、100MW未満別(2022-2030年) ($MN)
表107 南米の原子炉廃止措置の市場展望、100MW~1000MW別(2022~2030年) ($MN)
表108 南米の原子炉廃止措置の市場展望、1000MW以上 (2022-2030年)別 ($MN)
表109 南米の原子炉廃止措置の市場展望、その他の容量別(2022-2030年) ($MN)
表110 南米の原子炉廃止措置の市場展望、用途別(2022-2030年) ($MN)
表111 南米の原子炉廃止措置の市場展望、発電所別(2022-2030年) ($MN)
表112 南米の原子炉廃止措置の市場展望:燃料サイクル施設別(2022-2030年) ($MN)
表113 南米の原子炉廃止措置市場の展望:廃棄物処分場別(2022-2030年) ($MN)
表114 南米の原子炉廃止措置市場の展望:研究・軍事施設別(2022-2030年) ($MN)
表115 南米の原子炉廃止措置市場の展望:その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表116 中東・アフリカ原子炉廃止措置の市場展望:国別(2022-2030年) ($MN)
表117 中東・アフリカ原子炉廃止措置の市場展望:原子炉タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表118 中東・アフリカの原子炉廃止措置の市場展望:加圧水型原子炉(PWR)別(2022-2030年) ($MN)
表119 中東・アフリカの原子炉廃止措置の市場展望、沸騰水型原子炉(BWR)別(2022-2030年) ($MN)
表120 中東・アフリカの原子炉廃止措置の市場展望、ガス冷却炉(GCR)別(2022-2030年) ($MN)
表121 中東・アフリカ原子炉廃止措置市場の展望:加圧水型重水炉(PHWR) (2022-2030年)別 ($MN)
表122 中東・アフリカの原子炉廃止措置市場の展望:その他の原子炉タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表123 中東・アフリカの原子炉廃止措置市場の展望:サービスタイプ別(2022-2030年) ($MN)
表124 中東・アフリカの原子炉廃止措置市場の展望:即時解体 (2022-2030年)別 ($MN)
表125 中東・アフリカの原子炉廃止措置市場の展望:安全なエンクロージャー別(2022-2030年) ($MN)
表126 中東・アフリカの原子炉廃止措置市場の展望:埋設 (2022-2030年)別 ($MN)
表127 中東・アフリカの原子炉廃止措置市場の展望:その他のサービスタイプ別(2022-2030年) ($MN)
表128 中東・アフリカの原子炉廃止措置の市場展望、容量別 (2022-2030) ($MN)
表129 中東・アフリカの原子炉廃止措置の市場展望:100MW未満別(2022-2030年) ($MN)
表130 中東・アフリカの原子炉廃止措置の市場展望、100MW~1000MW別(2022~2030年) ($MN)
表131 中東・アフリカの原子炉廃止措置の市場展望、1000MW超別 (2022-2030年) ($MN)
表132 中東・アフリカの原子炉廃止措置の市場展望、その他の容量別 (2022-2030) ($MN)
表133 中東・アフリカ原子炉廃止措置の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表134 中東・アフリカの原子炉廃止措置の市場展望:発電所別(2022-2030年) ($MN)
表135 中東・アフリカの原子炉廃止措置市場の展望:燃料サイクル施設別(2022-2030年) ($MN)
表136 中東・アフリカの原子炉廃止措置市場の展望:廃棄物処分場別(2022-2030年) ($MN)
表137 中東・アフリカの原子炉廃止措置市場の展望:研究・軍事施設別(2022-2030年) ($MN)
表138 中東・アフリカの原子炉廃止措置の市場展望:その他の用途別(2022-2030年) ($MN)
| ※参考情報 原子炉廃止措置とは、使用されなくなった原子炉やその関連施設を安全に閉鎖し、その影響を最小限に抑えるためのプロセスを指します。このプロセスには、放射性物質の除去や管理、施設の解体、環境への影響の評価などが含まれます。廃止措置は、原子力発電所がその運転を終了した後に行われ、長期にわたる放射性物質の管理と環境保護が求められます。 廃止措置にはいくつかの種類があります。最も一般的なものの一つが、「即時廃止措置」です。この方法では、原子炉を閉鎖した後、迅速に解体作業に取り掛かり、放射性物質を速やかに除去します。これにより、将来的な放射線リスクを早期に解消することができます。短期的なリスクを優先するため、廃止する際のコストや技術的要求が高くなることが特徴です。 次に、「長期保管方式」があります。この方法では、原子炉の運転を終了した後、施設をすぐには解体せずに数十年から数百年の間、そのまま保管します。この間に放射性物質の放射能が自然に減衰することを期待し、その後に解体作業を行います。長期保管方式の利点は、技術の進展に伴い、より効率的な廃止措置が実施できる可能性がある点です。しかし、長期にわたって放射性物質を管理する必要があるため、その間の安全性確保が大きな課題となります。 「技術的廃止措置」という方法もあります。これは、廃止後に周囲の環境を監視し、必要に応じて技術的手段を用いて問題を解決するアプローチです。この方法では、放射性物質や関連廃棄物が環境に与える影響を常に評価し、対策を講じることが重視されます。これにより、原子炉廃止措置の段階を柔軟に調整することが可能になります。 原子炉廃止措置の用途は、主に安全性の確保と環境保護にあります。廃止措置が適切に行われることで、放射性物質が漏れ出すリスクを大幅に低減します。また、地域住民や環境への悪影響を最小限に抑え、安心して生活できる環境を提供することが目的です。さらに、適切な廃止措置は、将来的に新しいエネルギー源を導入する際の障害を減らし、地域の発展を促進することにも寄与します。 廃止措置に関連する技術も多岐にわたります。一つは、放射性廃棄物の処理技術です。放射性廃棄物は、その性質に応じて適切に管理する必要があり、さまざまな処理方法が開発されています。例えば、固化処理や焼却処理、埋設処理などがあります。これらの技術は、廃棄物の量を減らし、安全に管理することを目的としています。 また、モニタリング技術も重要です。廃止措置が進行する中で、環境への放射線量を常に監視し、安全性を確保するための技術が必要です。特に、地上および地下水の調査が重要であり、放射性物質が環境中に漏れ出す前に、早期に対応することが求められます。自動化された監視システムの導入により、これらのプロセスは効率化されています。 総じて、原子炉廃止措置は、原子力発電の運用を安全に終わらせ、環境への影響を最小限に抑えるための重要なプロセスです。適切な方法と技術を用いることで、地域社会の安全を守り、将来の持続可能なエネルギー利用に向けた基盤を築くことが求められています。 |
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