1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推計
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の原子力発電所機器市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 原子炉の種類別市場内訳
6.1 加圧水型原子炉(PWR)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 加圧重水型原子炉(PHWR)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 沸騰水型原子炉(BWR)
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 軽水黒鉛炉(LWGR)
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 ガス冷却炉(GCR)
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 機器種別市場内訳
7.1 アイランド機器
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 補助機器
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 地域別市場内訳
8.1 北米
8.1.1 米国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 中南米
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場内訳
8.5.3 市場予測
9 推進要因、制約要因、機会
9.1 概要
9.2 推進要因
9.3制約条件
9.4 機会
10 バリューチェーン分析
11 ポーターのファイブフォース分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 サプライヤーの交渉力
11.4 競争の度合い
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレーヤー
13.3 主要プレーヤーのプロフィール
13.3.1 BWX Technologies Inc.
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 斗山株式会社
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務状況
13.3.2.4 SWOT分析
13.3.3 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務状況
13.3.3.4 SWOT分析
13.3.4 ラーセン・アンド・トゥブロ・リミテッド
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 財務状況
13.3.4.4 SWOT分析
13.3.5 三菱重工業株式会社
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 財務状況
13.3.5.4 SWOT分析
13.3.6 上海電気集団有限公司
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.7 東芝エネルギーシステムズ株式会社(株式会社東芝)
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.8 ウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニーLLC
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 SWOT分析
図2:世界の原子力発電所設備市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界の原子力発電所設備市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図4:世界の原子力発電所設備市場:原子炉タイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界の原子力発電所設備市場:機器タイプ別内訳(%)、2022年
図6:世界の原子力発電所設備市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界の原子力発電所設備(加圧水型原子炉(PWR))市場:売上高(100万米ドル)、2017年および2022年
図8:世界の原子力発電所加圧水型原子炉(PWR)機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図9:世界:原子力発電所機器(加圧重水型原子炉(PHWR))市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図10:世界:原子力発電所機器(加圧重水型原子炉(PHWR))市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図11:世界:原子力発電所機器(沸騰水型原子炉(BWR))市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図12:世界:原子力発電所機器(沸騰水型原子炉(BWR))市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図13: 世界:原子力発電所設備(軽水黒鉛炉(LWGR))市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14: 世界:原子力発電所設備(軽水黒鉛炉(LWGR))市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図15: 世界:原子力発電所設備(ガス冷却炉(GCR))市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図16: 世界:原子力発電所設備(ガス冷却炉(GCR))市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17: 世界:原子力発電所設備(その他の原子炉タイプ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:原子力発電所設備(その他の原子炉タイプ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:世界:原子力発電所設備(島嶼設備)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図20:世界:原子力発電所設備(島嶼設備)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図21:世界:原子力発電所設備(補助設備)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図22:世界:原子力発電所設備(補助設備)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図23:北米:原子力発電所設備市場:売上高(百万米ドル) (百万米ドル)、2017年および2022年
図24:北米:原子力発電所機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図25:米国:原子力発電所機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図26:米国:原子力発電所機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図27:カナダ:原子力発電所機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図28:カナダ:原子力発電所機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:アジア太平洋地域:原子力発電所機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図30:アジア太平洋地域:原子力発電所向け機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図31:中国:原子力発電所向け機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図32:中国:原子力発電所向け機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図33:日本:原子力発電所向け機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34:日本:原子力発電所向け機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図35:インド:原子力発電所向け機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図36:インド:原子力発電所向け機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図37:韓国:原子力発電所設備市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図38:韓国:原子力発電所設備市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図39:オーストラリア:原子力発電所設備市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図40:オーストラリア:原子力発電所設備市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図41:インドネシア:原子力発電所設備市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図42:インドネシア:原子力発電所設備市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図43: その他:原子力発電所設備市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図44:その他:原子力発電所設備市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図45:欧州:原子力発電所設備市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図46:欧州:原子力発電所設備市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図47:ドイツ:原子力発電所設備市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図48:ドイツ:原子力発電所設備市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図49:フランス:原子力発電所設備市場:売上高(百万米ドル) (百万米ドル)、2017年および2022年
図50:フランス:原子力発電所設備市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図51:英国:原子力発電所設備市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図52:英国:原子力発電所設備市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図53:イタリア:原子力発電所設備市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図54:イタリア:原子力発電所設備市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図55:スペイン:原子力発電所設備市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図56:スペイン:原子力発電所設備市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図57:ロシア:原子力発電所設備市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図58:ロシア:原子力発電所設備市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図59:その他:原子力発電所設備市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図60:その他:原子力発電所設備市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図61:ラテンアメリカ:原子力発電所設備市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図62:ラテンアメリカ:原子力発電所設備市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図63:ブラジル:原子力発電所設備市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図64:ブラジル:原子力発電所設備市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図65:メキシコ:原子力発電所設備市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図66:メキシコ:原子力発電所設備市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図67:その他:原子力発電所設備市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図68:その他:原子力発電所設備市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図69:中東およびアフリカ:原子力発電所設備市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図70:中東およびアフリカ:原子力発電所設備市場:国別内訳(%)、2022年
図71:中東およびアフリカ:原子力発電所設備市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図72:世界:原子力発電所設備業界:推進要因、制約要因、および機会
図73:世界:原子力発電所設備業界:バリューチェーン分析
図74:世界:原子力発電所設備業界:ポーターのファイブフォース分析
| ※参考情報 原子力発電プラント機器は、原子力エネルギーを利用して電力を生成するために設計された多様な装置やシステムの総称です。これらの機器は、高い安全性や効率を追求し、厳しい環境条件下でも安定して機能することが求められます。原子力発電プラントでは、核反応によって発生した熱エネルギーを利用して、蒸気を生成し、その蒸気でタービンを回して発電を行います。この一連のプロセスには、さまざまな機器が関与しています。 まず、原子炉は原子力発電プラントの中心的な機器です。原子炉内部では、核燃料が核分裂反応を起こし、高温の熱を発生させます。一般的に使用される核燃料はウランまたはプルトニウムです。これらの燃料がどのように配置されているかは、原子炉の設計によって異なります。原子炉には、加圧水型(PWR)や沸騰水型(BWR)など、いくつかの種類があります。PWRは冷却材として水を使用し、高圧下で冷却します。一方、BWRは圧力を低くし、冷却水が蒸気を直接生成します。 次に、冷却系統も重要な役割を果たしています。冷却系統は、原子炉において発生した熱を効率的に取り除き、発電過程を支えるための装置です。冷却水は原子炉から蒸気発生器やタービンへと送られ、生成された蒸気はタービンを回転させ、発電機を駆動します。その後、冷却水は再び原子炉に戻り、熱交換が行われます。冷却系統にはポンプや熱交換器、貯水槽などの機器が含まれています。 また、原子力発電プラントには、放射線監視システムや安全装置も設置されています。これらは、発電プラント内およびその周辺での放射線量を常に監視し、異常事態が発生した際の対策を講じるためのものです。事故時には自動的にシステムを停止させる安全装置が備わっており、これにより重大な事故を未然に防止することができます。安全性が特に重視される分野であるため、これらのシステムは高度な技術と厳格な規制に基づいています。 用途としては、原子力発電は主に電力供給の一環として利用されます。原子力発電所は、都市や産業地域に安定した電力を供給するため、基幹電源として重要な役割を果たしています。また、原子力は温室効果ガスを排出しないため、クリーンエネルギーとしての側面も持ち合わせています。このため、エネルギー政策の中で再生可能エネルギーと共に位置づけられることが多いです。 関連技術としては、燃料サイクル技術が挙げられます。これは、使用済み核燃料から再利用可能な物質を取り出したり、廃棄物を管理したりする技術であり、持続可能な原子力利用を実現するために欠かせません。さらに、原子力プラントの設計、運用、保守に関する技術も含まれます。これには、プラントの効率を最適化し、運用の安全性を高めるためのシミュレーション技術や、センサー技術、データ解析技術が重要な役割を果たします。 最後に、原子力発電プラント機器は、地震等の自然災害やテロなどの外的脅威から守るための防護策も重要です。耐震設計や冷却手段の多重化が進められており、より高い安全基準に従って開発されています。このように、原子力発電プラント機器は多岐にわたる技術と用途によって構成されており、エネルギー供給において重要な役割を果たしています。 |
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