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Thoriumreaktormarkt

Marktgröße, Marktanteil und Trendanalyse für Thoriumreaktoren nach Typ (Schwerwasserreaktoren, gasgekühlte Hochtemperaturreaktoren) nach Anwendung (Kernkraftwerk, Kernbrennstoff) – Regionale Prognosen, 2023–2031

Marktübersicht

Laut Reed Intelligence wird der Markt für Thoriumreaktoren im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von ungefähr 12,7 % wachsen.

Der weltweite Energiesektor beobachtet aufmerksam das Wachstum des Thoriumreaktormarktes. Thoriumreaktoren werden weltweit immer beliebter, da sie sicherer und nachhaltiger Kernenergie erzeugen können. Zu den Themen, die die Organisation angetrieben haben, gehören Sorgen über Treibhausgasemissionen, die Notwendigkeit eines zuverlässigen und abwechslungsreichen Energiemix und die erhöhte Nachfrage nach erneuerbaren Energiequellen.

Es gibt mehrere Gründe für das Wachstum der Branche. Die inhärente Sicherheit, die Thoriumreaktoren bieten, ist einer der Hauptgründe. Da Thoriumreaktoren bei niedrigeren Drücken und Temperaturen laufen als typische Reaktoren auf Uranbasis, sind sie weniger anfällig für Unfälle und katastrophale Kernschmelzen. Thoriumreaktoren bieten aufgrund ihrer sicherheitstechnischen Vorteile einen Ersatz für Länder, die ihre Kernenergieproduktion steigern und gleichzeitig Wert auf Sicherheit legen möchten.

Thoriumreaktormarkt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2028 2029 2030 2031 $XX.X Million $XX.X Million CAGR 12.7% Historical Years Forecast Years
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Marktdynamik

Markttreiber

Da Thorium einfacher zu gewinnen ist als Uran und in der Natur häufiger vorkommt, wird es als Hauptbrennstoff für konventionelle Kernreaktoren verwendet. Da Thoriumvorkommen an vielen verschiedenen Orten entdeckt werden können, sind sie eine zuverlässigere und beliebtere Brennstoffquelle. Die Entwicklung von Thoriumreaktoren, die eine langfristigere und nachhaltigere Energiealternative bieten, wurde durch die Verfügbarkeit von Thorium als Brennstoffquelle vorangetrieben.

Radioaktiver Abfall aus Thoriumreaktoren hat möglicherweise eine weitaus längere Halbwertszeit als Abfall aus konventionellen Reaktoren. Die Kosten für die langfristige Abfallbewirtschaftung und -entsorgung werden durch die kürzere Halbwertszeit und geringere Toxizität des Abfalls in Thoriumreaktoren gesenkt. Dieser Vorteil macht Thoriumreaktoren zu einer umweltfreundlicheren Wahl.

Marktbeschränkungen

Da die Thoriumreaktortechnologie noch in den Kinderschuhen steckt, müssen noch eine Reihe technischer Probleme überwunden werden. Um sicherzustellen, dass die Entwicklung und das Design von Thoriumreaktoren rentabel und vorteilhaft sind, sind weitere Forschung und Entwicklung erforderlich. Die Expansion des Marktes wird durch die Notwendigkeit eingeschränkt, technologische Herausforderungen zu lösen und die Thoriumreaktortechnologie auszubauen.

Gesetze und Richtlinien schaffen Regeln. Konventionelle Reaktoren auf Uranbasis unterliegen häufig den Regeln und Vorschriften für Kernenergie. Die Erstellung von Regeln und Genehmigungsverfahren für Thoriumreaktoren kann schwierig sein. Damit Thoriumreaktoren weit verbreitet eingesetzt werden können, müssen gesetzliche Hindernisse beseitigt werden. Außerdem muss sichergestellt werden, dass die erforderlichen Sicherheitsstandards und -vorschriften vorhanden sind.

Marktchancen

Durch den Einsatz von Thoriumreaktoren können Länder möglicherweise ihre Energiesicherheit erhöhen und ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Nachhaltigkeit und Energiesicherheit. Durch den Bau von Thoriumreaktoren und die Änderung ihrer Energiequellen können Nationen möglicherweise zu einer kohlenstoffarmen, nachhaltigen Energiezukunft übergehen. Für Menschen, die keinen Zugang zu Energiequellen zu Hause haben oder die Kohlenstoffemissionen reduzieren möchten, ist diese Alternative von entscheidender Bedeutung.

  • Wachstum der Kernenergie

Angesichts des steigenden Energiebedarfs weltweit, insbesondere in Entwicklungsländern, besteht die Möglichkeit, dass die Produktion von Atomstrom zunimmt. Thoriumreaktoren bieten eine praktikable Antwort auf diesen wachsenden Bedarf und lösen gleichzeitig Probleme mit Sicherheit und Abfallmanagement. Die Nutzung und Entwicklung des Thoriumreaktormarktes könnte das Wachstum der Atomenergiebranche fördern.

Umfang des Marktes

Bericht Metrik Einzelheiten
Marktgröße bis 2031 USD XX Million/Billion
Marktgröße im Jahr 2023 USD XX Million/Billion
Marktgröße im Jahr 2022 USD XX Million/Billion
Historische Daten 2020-2022
Basisjahr 2022
Vorhersagezeitraum 2024-2032
Abdeckung des Berichts Umsatzprognose, Wettbewerbslandschaft, Wachstumsfaktoren, Umwelt & Regulierungslandschaft und Trends
Abgedeckte Segmente
  1. Segmentierung nach Typ
    1. Schwerwasserreaktoren
    2. Gasgekühlte Hochtemperaturreaktoren
  2. Segmentierung nach Anwendung
    1. Kernkraftwerk
    2. Kernbrennstoff
Abgedeckte Geografien
  1. Nord-Amerika
  2. Europa
  3. Naher Osten und Afrika
  4. LATAM
Unternehmensprofile
  1. General Electric
  2. Mitsubshi Heavy Industries
  3. Terrestrial Energy
  4. Moltex Energy
  5. ThorCon Power
  6. Terra Power
  7. Flibe Energy
  8. Transatomic Power Corporation
  9. Thor Energy

Segmentanalyse

Segmentierung nach Typ

  • Schwerwasserreaktoren (PHWRs)

Wasser wird als Moderator und Kühlmittel in Schwerwasserreaktoren verwendet. Ein anderer Name für sie sind Druckschwerwasserreaktoren oder PHWRs. Diese Reaktoren verbrennen entweder natürlich vorkommendes oder leicht angereichertes Uran, während die Neutronen mit Schwerwasser verzögert werden. Die Effizienz von PHWRs bei der Umwandlung von Brennstoff in Energie, der Stromerzeugung und der Herstellung von frischem spaltbarem Material für Kernbrennstoff ist allgemein anerkannt.

  • Gasgekühlte Hochtemperaturreaktoren (HTRs)

In gasgekühlten Hochtemperaturreaktoren (HTRs) wird Helium als Kühlmittel verwendet, während Graphit als Moderator dient. Diese Reaktoren können aufgrund ihrer höheren Betriebstemperaturen für eine Vielzahl industrieller Prozesse eingesetzt werden, beispielsweise für die Synthese von Wasserstoff und anderen Materialien sowie für die Stromerzeugung. HTRs könnten eine verbesserte Sicherheit und thermische Leistung bieten.

Segmentierung nach Anwendung

  • Kernkraftwerk

Dieser Anwendungsbereich umfasst die Nutzung von Reaktoren zur Stromerzeugung in Kernkraftwerken. Dabei können sowohl Schwerwasserreaktoren (PHWRs) als auch gasgekühlte Hochtemperaturreaktoren (HTRs) eingesetzt werden. Kernkraftwerke sind erforderlich, um den steigenden Bedarf an Elektrizität zu decken, insbesondere in Regionen, die stark von dieser Energieart abhängig sind.

  • Kernbrennstoff

Zu diesem Anwendungsbereich gehört die Produktion von Kernbrennstoff, bei der Thorium oder Uran für den Einsatz in Reaktoren raffiniert werden. Schwerwasserreaktoren (PHWRs) können zusätzliches spaltbares Material erzeugen, das als Brennstoff für weitere Reaktoren verwendet werden kann. Für den Einsatz in verschiedenen Reaktortypen werden in dieser Industrie Rohstoffe in Brennstoffkomponenten umgewandelt.

Regionale Analyse

Der globale Thoriumreaktormarkt ist nach Regionen segmentiert: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika.

Nordamerika

Die Forschung und das Interesse an der Thoriumreaktortechnologie haben in Nordamerika, insbesondere in den Vereinigten Staaten, deutlich zugenommen . Moderne Reaktortechnologien, wie Thorium-basierte Designs, haben die Aufmerksamkeit des beträchtlichen Kernenergiesektors der Region auf sich gezogen. Um die Technologie zu verbessern und technische Probleme zu lösen, hat das US-Energieministerium die Forschung und Entwicklung von Thoriumreaktoren finanziert. Der Bereich bietet Aussichten für die Zusammenarbeit zwischen Forschungsteams, öffentlichen Forschungseinrichtungen und privaten Unternehmen, um die Kommerzialisierung von Thoriumreaktoren voranzutreiben.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum wird bald zu einem bedeutenden Konkurrenten im Thoriumreaktorgeschäft werden. China und Indien verfügen beide über beträchtliche Thoriumvorkommen und haben aufgrund der Notwendigkeit, ihre Energiequellen zu diversifizieren, ein starkes Interesse an Thorium-basierter Kernenergie. Insbesondere in Indien werden aktiv Forschungs- und Entwicklungsprojekte für den Bau solcher Reaktoren vorangetrieben. Um in den nächsten Jahren Demonstrationsreaktoren zu bauen, hat auch China große Investitionen in die Entwicklung von Thoriumreaktoren getätigt. Aufgrund der steigenden Energienachfrage und des Interesses an erneuerbaren Energiequellen bietet das Geschäft viel Raum zum Wachsen.

Europa

Europa hat die Thoriumreaktortechnologie im Rahmen seines Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Energiequelle in Betracht gezogen. Die Niederlande, Großbritannien und Deutschland haben Forschungs- und Entwicklungsprojekte gestartet, um die Machbarkeit und das Potenzial der Thorium-basierten Kernenergie zu untersuchen. Darüber hinaus hat die Europäische Union Mittel für Initiativen bereitgestellt, die auf die Weiterentwicklung der Thoriumreaktortechnologie abzielen. Die Entwicklung und Umsetzung von Thoriumreaktoren ist angesichts des Fokus der Region auf erneuerbare Energiequellen und der Präsenz einer etablierten Kernkraftindustrie machbar.

Thoriumreaktormarkt Regional Analysis
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Schlüsselspieler

  1. Allgemeine Elektrik
  2. Mitsubishi Heavy Industries
  3. Terrestrische Energie
  4. Moltex Energie
  5. ThorCon-Leistung
  6. Terra-Kraft
  7. Flibe Energie
  8. Transatomische Energiegesellschaft
  9. Thor-Energie

Jüngste Entwicklungen

Neuartige Brennstoffkreislaufstudien, Pilotprojekte und Reaktordesigns sind einige der jüngsten Entwicklungen im Thoriumreaktorsektor. Die USA, China und Indien haben in Forschung und Entwicklung investiert, um die Machbarkeit von Thorium-basierter Kernenergie zu ermitteln. Um die Machbarkeit und Leistung von Thoriumbrennstoff zu zeigen, werden experimentelle Thoriumreaktordesigns, darunter Schmelzsalzreaktoren und beschleunigerbetriebene Systeme, evaluiert.

Thoriumreaktormarkt Segmentierungen

Segmentierung nach Typ

  • Schwerwasserreaktoren
  • Gasgekühlte Hochtemperaturreaktoren

Segmentierung nach Anwendung

  • Kernkraftwerk
  • Kernbrennstoff

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