Reed Intelligence によれば、トリウム原子炉市場規模は予測期間中に約 12.7% の CAGRで成長する見込みです。
世界のエネルギー部門は、トリウム原子炉市場の成長を熱心に監視しています。トリウム原子炉は、より安全かつ持続的に核エネルギーを生産できるため、世界中で人気が高まっています。組織を牽引してきたトピックには、温室効果ガス排出に関する懸念、信頼性が高く多様なエネルギーミックスの必要性、再生可能エネルギー源の需要増加などがあります。
産業が成長している理由はいくつかあります。トリウム原子炉がもたらす固有の安全性が、その主な動機の 1 つです。トリウム原子炉は、一般的なウラン原子炉よりも低い圧力と温度で稼働するため、事故や壊滅的なメルトダウンが発生する可能性が低くなります。安全性の面での利点により、トリウム原子炉は安全性を重視しながら原子力発電の出力を増加したい国にとって代替手段となります。
トリウムはウランよりも入手しやすく、自然界に多く存在するため、従来の原子炉の主燃料として使用されています。トリウムの鉱床はさまざまな場所で発見できるため、より信頼性が高く、人気のある燃料源です。より長期的で持続可能なエネルギー代替手段となるトリウム原子炉の開発は、燃料源としてのトリウムの入手可能性によって促進されてきました。
トリウム原子炉からの放射性廃棄物は、従来の原子炉からの廃棄物よりも半減期がはるかに長い可能性があります。トリウム原子炉の半減期が短く毒性が低いため、廃棄物の長期的な管理と処分のコストが削減されます。この利点により、トリウム原子炉はより環境に優しい選択肢となります。
トリウム原子炉技術はまだ初期段階にあるため、克服すべき技術的課題が数多くあります。トリウム原子炉のエンジニアリングと設計が収益性と有益性をもたらすようにするには、さらなる研究開発が必要です。市場の拡大は、技術的課題を解決し、トリウム原子炉技術をスケールアップする必要性によって制約されています。
法律と政策によって、規則が制定されます。従来のウランベースの原子炉は、多くの場合、原子力エネルギーの規則と規制の対象となります。トリウム原子炉の規則と認可手続きの作成は難しい場合があります。トリウム原子炉が広く導入されるためには、立法上の障害を排除する必要があり、必要な安全基準と規制が確実に整備されることが重要です。
トリウム原子炉を導入することで、各国はエネルギー安全保障を強化し、化石燃料への依存を減らすことができるかもしれません。持続可能性とエネルギー安全保障。各国は、トリウム原子炉を建設し、エネルギー源を変更することで、低炭素で持続可能なエネルギーの未来に移行できる可能性があります。自宅にエネルギー源がない人々や、炭素排出量を削減したい人々にとって、この代替手段は非常に重要です。
世界中で、特に発展途上国でエネルギー需要が高まっていることを考えると、原子力発電の生産が増加する可能性があります。トリウム原子炉は、安全性と廃棄物管理の問題を解決しながら、この拡大する需要に実用的な答えを提供します。トリウム原子炉市場の使用と開発は、原子力エネルギー産業の成長に役立つ可能性があります。
レポート指標 | 詳細 |
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2031年までの市場規模 | USD XX Million/Billion |
2023年の市場規模 | USD XX Million/Billion |
2022年の市場規模 | USD XX Million/Billion |
過去のデータ | 2020-2022 |
基準年 | 2022 |
予想期間 | 2024-2032 |
レポート範囲 | 売上高予測、競合環境、成長要因、環境・規制情勢と動向 |
対象セグメント |
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企業プロフィール |
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重水炉では、水が減速材および冷却材として使用されます。加圧重水炉 (PHWR) は、これらの原子炉の別名です。これらの原子炉は、重水を使用して中性子を遅らせながら、天然またはわずかに濃縮されたウランを燃焼します。燃料をエネルギーに変換し、電力を生成し、核燃料用の新しい核分裂性物質を作成する PHWR の効率性はよく知られています。
高温ガス冷却炉 (HTR) では、ヘリウムが冷却剤として使用され、グラファイトが減速材として使用されます。これらの炉は動作温度が高いため、水素やその他の材料の合成や発電など、さまざまな工業プロセスに使用できます。HTR は、安全性と熱性能を向上させることができます。
この応用分野には、原子力発電所で原子炉を使用して発電することが含まれます。これには、重水炉 (PHWR) と高温ガス冷却炉 (HTR) の両方が利用されます。原子力発電施設は、特にこの種のエネルギーに大きく依存している地域では、増大する電力需要を供給するために必要です。
この応用分野には、原子炉で使用するためのトリウムまたはウランの精製を含む核燃料の製造が含まれます。重水炉 (PHWR) では、追加の原子炉の燃料として使用できる核分裂性物質が生成される場合があります。さまざまなタイプの原子炉で使用するために、この業界では原材料が燃料成分に変換されます。
世界のトリウム原子炉市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカの地域別に分割されています。
トリウム原子炉技術に関する研究と関心は、北米、特に米国で大幅に増加しています。トリウムベースの設計などの最新の原子炉技術は、この地域の大規模な原子力エネルギー部門の注目を集めています。技術の向上と技術的問題の解決のため、米国エネルギー省はトリウム原子炉の研究開発に資金を提供しています。この分野では、研究チーム、公的研究機関、民間企業間の協力により、トリウム原子炉の商業化が進む可能性があります。
アジア太平洋地域は、まもなくトリウム原子炉事業の重要な競争相手となるでしょう。中国とインドはともに大量のトリウム鉱床を有し、エネルギー源の多様化の必要性からトリウムベースの原子力発電に強い関心を持っています。特にインドでは、建設研究開発プロジェクトが積極的に進められています。今後数年間で実証炉を建設するため、中国もトリウム原子炉の開発に多額の投資を行っています。エネルギー需要の高まりと再生可能エネルギー源への関心により、この事業には大きな成長の余地があります。
ヨーロッパは、低炭素エネルギー源への移行の一環として、トリウム原子炉技術を検討してきました。オランダ、英国、ドイツはいずれも、トリウムベースの原子力発電の実現可能性と可能性を調査する研究開発プロジェクトを開始しています。さらに、欧州連合は、トリウム原子炉技術の進歩を目指す取り組みに資金を提供しています。この地域は再生可能エネルギー源に重点を置いており、原子力産業が確立されていることから、トリウム原子炉の開発と導入は実現可能です。
新しい燃料サイクル研究、パイロット プロジェクト、原子炉設計は、トリウム原子炉部門における最近の開発の一部です。米国、中国、インドでは、トリウムベースの原子力発電の実現可能性を判断するために、研究開発への投資が行われています。トリウム燃料の実現可能性と性能を示すために、溶融塩原子炉や加速器駆動システムなどの実験的なトリウム原子炉設計が評価されています。