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日本の原子炉廃止措置市場の評価 – 2026-2032
脱原子力への政府のコミットメント、厳格な規制枠組み、安全性と環境修復への国民の要求の高まりが、日本の原子力発電原子炉廃止措置市場を牽引しています。Verified Market Researchのアナリストによると、日本の原子炉廃止措置市場規模はここ数年、大幅な成長率で速いペースで成長しており、 予測期間、すなわち2026年から2032年のCAGRは3.7%で成長すると推定されています 。
安全順守の重視、廃止措置技術の向上、再生可能エネルギーへの戦略的な移行が、効果的な解体・廃棄物管理ソリューションの必要性を高めており、日本の原子力発電炉廃止措置市場を後押ししています。
日本の原子炉廃止措置市場: 定義/概要
原子炉廃止措置とは、原子炉のような原子力施設を永久的に閉鎖し、安全規制や環境規制を満たしながら稼働しないようにする管理的・技術的プロセスのことです。この手続きには、核燃料の取り出し、プラント構造物の解体、放射性物質の除染、そして最終的に敷地を将来の使用が可能な状態に戻すなど、多くの段階があり、「グリーンフィールド状態」と呼ばれることもあります。原子力施設の廃止措置は、研究炉、同位体製造施設、放射性物質を使用するその他の施設など、発電所以外にも幅広い用途があり、公共の安全と環境保護を確保しながら原子力施設のライフサイクルを管理することの重要性を強調しています。
日本の原子炉廃止措置市場の成長に影響を与える側面とは?
日本の原子炉は老朽化しており、運転開始後40年を経過すると廃炉が義務付けられているため、廃炉ビジネスが活性化しています。日本の原子力規制委員会(NRA)によると、2024年までに27基の原子炉が廃炉になる予定です。解体しなければならない老朽化した原子炉の数が多いため、廃炉サービスと技術の巨大市場が形成されています。
福島第一原発事故後の厳しい安全基準と社会的関心が、日本全土で廃炉決定を加速させています。日本原子力産業会議(JAIF)によると、福島第一原子力発電所の廃炉費用だけでも2023年までに8兆円(540億米ドル)に達すると予想され、廃炉市場の巨大さを実証しています。安全性と規制遵守が重視されるようになったことで、電力会社はコストのかかる安全性の向上よりも廃炉を選択するようになりました。
さらに、日本のエネルギー政策の自然エネルギーへの転換が、廃炉を加速させています。経済産業省(METI)によると、日本は原子力発電への依存度を下げることを目指し、2030年までに発電構成の36~38%を再生可能エネルギーにするという目標を掲げています。このエネルギー転換により、東京電力や関西電力などの電力会社は複数の原子炉を廃炉にする意向を表明しており、廃炉サービスの市場は拡大しています。
日本の原子炉廃止措置市場が直面する主な課題とは?
長くて複雑な規制プロセスが、日本の原子炉廃止措置市場における大きな障害です。原子力規制委員会(NRA)は厳格な安全基準を課しており、廃炉活動の開始を許可される前に完了しなければならない再許可プロセスには長い時間がかかります。この官僚主義的な制度が遅延を引き起こし、廃炉作業のコスト増とスケジュール延長を招き、市場運営者の計画と実行に影響を及ぼしています。
さらに、原子炉解体の財政的負担は大きく、1基の原子炉の廃炉には10億ドル以上の費用がかかるとの試算もあります。これらの支出には、原子炉の物理的な解体だけでなく、放射性廃棄物の処分や安全規則の遵守も含まれます。多額の資本要件は投資を抑制し、電力会社の財務計画を複雑にするため、廃炉イニシアチブのペースが遅れます。
カテゴリー別アクメンス
加圧水型原子炉(PWR)需要増加の要因は?
VMRのアナリストによると、予測期間中、加圧水型原子炉(PWR)セグメントが日本の原子炉廃止措置市場を支配すると予想されています。PWRは日本で最も利用されている原子炉であり、廃炉が予定されている原子炉のかなりの割合を占めています。この数の多さが廃炉プロジェクトの多さにつながり、市場での地位が強化され、専門的なサービスや技術に対する需要が高まっています。
PWRの複雑な設計と運転実績により、廃炉段階を通じて綿密な計画と実行が必要となり、その結果、プロジェクトのスケジュールは長期化します。このような複雑さゆえに、専門的な技能と最新技術が頻繁に必要とされ、廃炉市場におけるこのタイプの原子炉の価値が強調されています。
さらに、PWRの廃炉を奨励する規制の枠組みも、PWRが市場をリードする一因となっています。福島事故後、日本政府によって厳しい規制が設けられたため、PWRの廃炉作業を通じて安全性とコンプライアンスを維持することがより重視されています。このような規制環境は、進行中のプロジェクトを支援するだけでなく、廃炉プロセスにおける安全性と効率性を向上させる技術への投資を刺激しています。
原子力発電所のインフラの老朽化は、商用動力炉の成長をどのように促進しますか?
予測期間中、商業用動力炉セグメントは日本の原子力発電炉廃炉市場で最大のシェアを占めると推定されます。日本の商業用原子炉の多くは運転寿命が近づいており、廃止措置が必要となっています。これらの施設が老朽化するにつれて、継続的な運転に関連するコストと危険性が上昇するため、事業者は、起こり得る安全上の危険を低減し、成長する法律を遵守するために、廃炉を優先するようになり、このセグメントの市場シェアが増加しています。
さらに、原子力エネルギーに対する社会的知見の高まりと反対運動が、商業用原子炉の廃炉作業を後押しする主な要因となっています。安全性と環境破壊に対する懸念が高まるにつれ、世論は古い原子炉の閉鎖へと変化しています。このような社会的圧力は、事業者を商業用原子炉の廃炉プロセスの迅速化に駆り立て、それによって市場支配力を強化しています。
国・地域別アキュメンス
関東地域における市場支配の要因は?
予測期間中、関東地域が日本の原子炉廃止措置市場を支配すると推定されます。日本最大の廃炉プロジェクトである福島第一原子力発電所は関東地方に位置し、主要な市場活動を生み出しています。東京電力の2023年進捗報告書によると、福島第一原発の廃炉作業だけで1日あたり4,000人以上の作業員が働いており、さまざまな廃炉作業に1,500社以上の地域企業が利用されているため、廃炉の専門家が集中する日本最大の地域となっています。
さらに関東地方は、廃炉サービスを必要とする高齢の原子炉が日本で最も集中している地域でもあります。日本の原子力規制委員会(NRA)によると、隣接する県を含む関東地方には、廃炉の様々な段階にある原子炉が8基あり、日本の廃炉中の原子炉全体の約30%を占めています。廃炉作業の密度が高いため、この地域には専門のサービス・プロバイダーや技術開発者が集まっています。
関西の市場拡大要因は?
関西地域は、予測期間中に市場の大幅な成長を示すと推定されます。関西地域では、関西電力が運営する老朽化した原子炉が集中した結果、廃炉作業が大幅に増加しています。関西電力の業務報告書によると、同社は美浜発電所と大飯発電所の4基の原子炉を廃止する計画を発表しており、1基あたり1,790億円(12億米ドル)の支出が見込まれています。複数の廃炉計画が同時に進行していることが、この地域における市場の大幅な拡大に拍車をかけています。
さらに、関西の研究機関は廃炉の技術や知識への投資を増やしており、これが市場成長の原動力となっています。福井県の原子力安全システム研究所(INSS)は、高度な廃炉技術と安全対策の開発に年間80億円(5,400万米ドル)以上の研究投資を発表しています。このような研究インフラにより、多くの専門業者や技術プロバイダーがこの地域に集まり、市場の成長を後押ししています。
競争環境
日本の原子炉廃止措置市場の競争環境は適度に断片化されており、幅広いプレーヤーが廃止措置プロセスの様々な段階に関与しています。
日本の原子炉廃止措置市場で事業を展開している著名なプレーヤーには、以下のようなものがあります:
-
- Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. (TEPCO)
- GE-Hitachi Nuclear Energy Ltd.
- Japan Atomic Power Co.
- Orano SA
- Snc-Lavalin Group, Inc. (Atkins)
- Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd.
- Jacobs Engineering Group
- Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI)
- Westinghouse Electric Company
- Areva NP
- Atox Co. Ltd.
- Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd.
- Chiyoda Corporation
最新の動向
- 2024年11月、東北電力は女川第2原子力発電所を約14年の休眠を経て、11月15日に再稼働させました。この出来事は、日本の原子力部門にとって重要な出来事であり、安全手順の改善へのコミットメントを強調し、過去の災難の後、原子力エネルギーに対する国民の信頼を回復するものと考えられています。
日本の原子炉廃止措置市場:カテゴリー別
原子炉種類別
- 加圧水型原子炉
- 加圧水型重水炉
- 沸騰水型原子炉
- 高温ガス炉
- 液体金属高速増殖炉
- その他
容量
- 100MW未満
- 100-1000 MW
- 1000MW以上
用途
- 商業用動力炉
- 原型炉
- 研究炉
地域
- 関東地方
- 関西
- 中部地方
- 九州・沖縄地方
- その他の地域
1 日本の原子炉廃止措置市場の紹介
1.1 市場の概要
1.2 レポートのスコープ
1.3 前提条件
2 エグゼクティブサマリー
3 検証市場調査の調査方法
3.1 データマイニング
3.2 バリデーション
3.3 一次インタビュー
3.4 データソース一覧
4 日本の原子炉廃止措置市場の展望
4.1 概観
4.2 市場ダイナミクス
4.2.1 推進要因
4.2.2 抑制要因
4.2.3 機会
4.3 ポーターズファイブフォースモデル
4.4 バリューチェーン分析
5 日本の原子炉廃止措置市場:原子炉種類別
5.1 概観
5.2 加圧水型原子炉
5.3 加圧水型重水炉
5.4 沸騰水型原子炉
5.5 高温ガス炉
5.6 液体金属高速増殖炉
6 日本の原子炉廃止措置市場:容量別
6.1 概要
6.2 100MW未満
6.3 100-1000MW
6.4 1000MW以上
7 日本の原子炉廃止措置市場:用途別
7.1 概要
7.2 商業用動力炉
7.3 原型炉
7.4 研究炉
8 日本の原子炉廃止措置市場:地域別
8.1 概要
8.2 アジア太平洋
8.2 日本
8.3 関東地域
8.4 関西地域
8.5 中部地方
8.6 九州・沖縄地方
8.7 その他の地域
9 日本の原子炉廃止措置市場、競争環境
9.1 概要
9.2 各社の市場ランキング
9.3 主要開発戦略
10 企業プロファイル
10.1 東京電力ホールディングス
10.1.1 概要
10.1.2 業績
10.1.3 製品展望
10.1.4 主要な開発
10.2 日本原子力発電
10.2.1 概要
10.2.2 業績
10.2.3 製品展望
10.2.4 主要な開発
10.3 オラノSA
10.3.1 概要
10.3.2 業績
10.3.3 製品の展望
10.3.4 主な展開
10.4 スンク・ラバリン・グループ(アトキンス)
10.4.1 概要
10.4.2 業績
10.4.3 製品展望
10.4.4 主要開発
10.5 Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd.
10.5.1 概要
10.5.2 業績
10.5.3 製品展望
10.5.4 主要な開発
10.6 ジェイコブス・エンジニアリング・グループ
10.6.1 概要
10.6.2 業績
10.6.3 製品の見通し
10.6.4 主要開発
10.7 三菱重工業 (三菱重工業)
10.7.1 概要
10.7.2 業績
10.7.3 製品展望
10.7.4 主要な開発
10.8 ウェスチングハウス・エレクトリック・カンパニー
10.8.1 概要
10.8.2 業績
10.8.3 製品展望
10.8.4 主要な開発
10.9 アレバNP
10.9.1 概要
10.9.2 業績
10.9.3 製品展望
10.9.4 主要な開発
10.10 Atox Co. Ltd.
10.10.1 概要
10.10.2 業績
10.10.3 製品展望
10.10.4 主要開発
11 主要開発
11.1 製品の上市/開発
11.2 合併と買収
11.3 事業拡大
11.4 パートナーシップと提携
12 付録
12.1 関連研究
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