De acordo com a Reed Intelligence, o tamanho do mercado de reatores de tório crescerá aproximadamente a um CAGR de 12,7% durante o período previsto.
O setor de energia do mundo está monitorando atentamente o crescimento do mercado de reatores de tório. Os reatores de tório estão ganhando popularidade em todo o mundo porque podem produzir energia nuclear de forma mais segura e sustentável. Alguns dos tópicos que impulsionaram a organização incluem preocupações com emissões de gases de efeito estufa, a necessidade de uma mistura de energia confiável e variada e o aumento da demanda por fontes de energia renováveis.
Há várias razões pelas quais a indústria está crescendo. A segurança inerente fornecida pelos reatores de tório é um dos principais motivadores. Como os reatores de tório operam em pressões e temperaturas mais baixas do que os reatores típicos baseados em urânio, eles são menos propensos a acidentes e colapsos catastróficos. Os reatores de tório fornecem uma substituição para nações que buscam aumentar sua produção de energia nuclear, ao mesmo tempo em que enfatizam a segurança devido aos seus benefícios em termos de segurança.
Como o tório é mais simples de obter do que o urânio e ocorre com mais frequência na natureza, ele é usado como o principal combustível para reatores nucleares convencionais. Como depósitos de tório podem ser descobertos em muitos lugares diferentes, eles são uma fonte de combustível mais confiável e popular. O desenvolvimento de reatores de tório, que fornecem uma alternativa de energia mais sustentável e de longo prazo, foi alimentado pela disponibilidade de tório como fonte de combustível.
Resíduos radioativos de reatores de tório podem ter uma meia-vida muito maior do que resíduos de reatores convencionais. O custo do gerenciamento e descarte de resíduos de longo prazo é reduzido pelos resíduos produzidos pela meia-vida mais curta e menor toxicidade dos reatores de tório. Esse benefício torna os reatores de tório uma escolha mais ecologicamente correta.
Como a tecnologia do reator de tório ainda está em sua infância, há uma série de questões técnicas que precisam ser superadas. Para garantir que a engenharia e o design dos reatores de tório sejam lucrativos e benéficos, mais pesquisa e desenvolvimento são necessários. A expansão do mercado é limitada pela necessidade de resolver desafios tecnológicos e aumentar a escala da tecnologia do reator de tório.
Por lei e política, regras são produzidas. Reatores convencionais baseados em urânio são frequentemente sujeitos a regras e regulamentos de energia nuclear. Fazer regras e procedimentos de licenciamento para reatores de tório pode ser difícil. Para que reatores de tório sejam amplamente implantados, obstáculos legislativos devem ser eliminados, e é crucial garantir que os padrões e regulamentos de segurança necessários estejam em vigor.
Os países podem ser capazes de aumentar sua segurança energética e diminuir sua dependência de combustíveis fósseis empregando reatores de tório. sustentabilidade e segurança energética. As nações podem ser capazes de mudar para um futuro de energia sustentável e de baixo carbono construindo reatores de tório e mudando suas fontes de energia. Para pessoas que não têm acesso a fontes de energia domésticas ou que desejam reduzir as emissões de carbono, essa alternativa é crucial.
Há um potencial de que a produção de energia nuclear aumentará, dada a crescente necessidade de energia em todo o mundo, particularmente em países em desenvolvimento. Os reatores de tório fornecem uma resposta viável a essa necessidade crescente, ao mesmo tempo em que resolvem problemas com segurança e gerenciamento de resíduos. O uso e o desenvolvimento do Mercado de Reatores de Tório podem auxiliar no crescimento da indústria de energia nuclear.
Métrica do relatório | Detalhes |
---|---|
Tamanho do mercado até 2031 | US$ XX milhões/bilhões |
Tamanho do mercado em 2023 | US$ XX milhões/bilhões |
Tamanho do mercado em 2022 | US$ XX milhões/bilhões |
Dados históricos | 2020-2022 |
Ano base | 2022 |
Período de previsão | 2024-2032 |
Cobertura do relatório | Previsão de receita, cenário competitivo, fatores de crescimento, meio ambiente e fatores de crescimento. Cenário e tendências regulatórias |
Segmentos cobertos |
|
Geografias abrangidas |
|
Perfis de empresas |
|
A água é usada como moderador e refrigerante em reatores de água pesada. Reatores de água pesada pressurizados, ou PHWRs, são outro nome para eles. Esses reatores queimam urânio natural ou levemente enriquecido enquanto atrasam os nêutrons usando água pesada. A eficiência dos PHWRs em transformar combustível em energia, criar potência e criar material físsil fresco para combustível nuclear é bem reconhecida.
O hélio é usado como um refrigerante em reatores resfriados a gás de alta temperatura (HTRs), enquanto o grafite serve como um moderador. Esses reatores podem ser usados para uma variedade de processos industriais devido às suas temperaturas operacionais mais altas, como a síntese de hidrogênio e outros materiais, bem como a produção de eletricidade. Os HTRs podem fornecer segurança e desempenho térmico aprimorados.
Esta área de aplicação inclui o uso de reatores para gerar eletricidade em usinas nucleares. Tanto reatores de água pesada (PHWRs) quanto reatores de alta temperatura resfriados a gás (HTRs) podem ser utilizados para isso. Instalações de energia nuclear são necessárias para suprir a crescente demanda por eletricidade, particularmente em regiões que dependem fortemente desse tipo de energia.
Este campo de aplicação inclui a produção de combustível nuclear, que envolve o refino de tório ou urânio para uso em reatores. Reatores de água pesada (PHWRs) podem criar material físsil extra que pode ser usado como combustível para outros reatores. Para uso em vários tipos de reatores, as matérias-primas são convertidas nesta indústria em componentes de combustível.
O mercado global de reatores de tório é segmentado por região: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África.
Pesquisas e interesse na tecnologia de reatores de tório aumentaram significativamente na América do Norte , particularmente nos Estados Unidos. Tecnologias modernas de reatores, como projetos baseados em tório, chamaram a atenção do considerável setor de energia nuclear da região. Para aprimorar a tecnologia e resolver problemas técnicos, o Departamento de Energia dos EUA financiou pesquisa e desenvolvimento de reatores de tório. A área oferece perspectivas de cooperação entre equipes de pesquisa, instituições públicas de pesquisa e empresas privadas para promover a comercialização de reatores de tório.
A área da Ásia-Pacífico logo se tornará uma concorrente significativa no negócio de reatores de tório. China e Índia têm uma quantidade significativa de depósitos de tório e um forte interesse em energia nuclear baseada em tório devido à necessidade de diversificar suas fontes de energia. Projetos de P&D de construção têm sido ativamente buscados, especialmente na Índia. Para criar reatores de demonstração nos próximos anos, a China também fez grandes investimentos no desenvolvimento de reatores de tório. O negócio tem muito espaço para crescer como resultado da crescente demanda por energia e interesse em fontes de energia renováveis.
A Europa tem considerado a tecnologia de reator de tório como parte de sua transição para uma fonte de energia de baixo carbono. A Holanda, o Reino Unido e a Alemanha iniciaram projetos de pesquisa e desenvolvimento para analisar a viabilidade e o potencial da energia nuclear baseada em tório. Além disso, a União Europeia forneceu financiamento para iniciativas voltadas ao avanço da tecnologia de reator de tório. O desenvolvimento e a implementação de reatores de tório são viáveis, dado o foco da região em fontes de energia renováveis e a presença de uma indústria de energia nuclear estabelecida.
Novos estudos de ciclo de combustível, projetos piloto e projetos de reatores são alguns desenvolvimentos recentes no setor de reatores de tório. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento foram realizados pelos EUA, China e Índia para determinar a viabilidade da energia nuclear baseada em tório. Para mostrar a viabilidade e o desempenho do combustível de tório, projetos experimentais de reatores de tório, incluindo reatores de sal fundido e sistemas acionados por acelerador, estão sendo avaliados.
"Encontre novas oportunidades de geração de receita"