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原子炉加圧器の世界市場展望・分析・予測(~2032年):加圧水型原子炉、小型モジュール炉、その他

• 英文タイトル:Global Nuclear Pressurizer Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Nuclear Pressurizer Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「原子炉加圧器の世界市場展望・分析・予測(~2032年):加圧水型原子炉、小型モジュール炉、その他」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ03994
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、165ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:機械&装置
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界の核加圧器市場は、重要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の4億7,000万米ドルから2032年には7億3,400万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)6.5%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。

核加圧器は、加圧水型原子炉(PWR)原子力発電所の一次回路システム内における中核的な圧力制御コンポーネントです。その主な機能は、一次冷却システム圧力を通常の運転範囲内に維持し、冷却材の蒸発を防ぎ、一次冷却材の体積膨張と収縮を吸収することです。これは、原子炉の安全な運転を保証する重要な障壁として機能します。2025年には、世界の核加圧器生産は約52基に達し、平均世界市場価格は約9000千米ドル/基でした。核加圧器の生産能力は70基に達し、業界の粗利益率は約20%から40%の間です。

低炭素エネルギーへの世界的な移行の加速と、原子力発電設備容量の継続的な成長に牽引され、核加圧器市場は着実な発展を維持しています。進行中の新規原子力発電ユニット建設プロジェクトは、加圧器(ニュークリアアイランド内の一次回路の重要なコンポーネント)に対する需要の増加を促しています。一方、欧州、米国、日本などの地域では、多数の稼働中の原子力発電ユニットが寿命延長運転および設備アップグレード段階に入っており、加圧器の交換および改修市場の継続的な拡大を推進しています。近年、小型モジュール炉(SMRs)および先進原子炉技術の商業化加速は、核加圧器の新たな市場機会を創出しています。さらに、原子力グレード材料、大型鍛造、自動溶接、インテリジェント検査、デジタル設計などの分野における継続的な技術進歩は、製品の安全性、信頼性、製造効率を向上させてきました。エネルギー安全保障への要求の高まり、原子力への投資増加、および原子力機器の国産化の進展の中で、核加圧器市場はより大容量化、高信頼性化、長寿命化、インテリジェント製造化、モジュール化へと進化する態勢を整えています。

この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および利害関係者に対し、世界の核加圧器市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合しています。本レポートは、過去の生産、収益、および販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにしています。

市場をタイプ別およびアプリケーション別にセグメント化することで、本調査は数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、ダウンストリーム顧客の分布パターンを分析しています。

詳細な地域情報は、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、およびMEA)を網羅し、20カ国以上について綿密な分析を行っています。各地域の主要製品、競争環境、およびダウンストリーム需要トレンドが明確に詳述されています。

重要な競合インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、および主要顧客)のプロファイルを作成し、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレイヤーの位置付けを詳細に分析することで、戦略的強みを明らかにします。

簡潔なサプライチェーンの概要は、上流のサプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定します。

**[市場セグメンテーション]**

**企業別**
* フラマトム
* 斗山エナビリティ
* 三菱重工業
* 東方電気
* 上海電気
* CFHI
* ハルビン電気
* BWXT
* ウェスチングハウス・エレクトリック・カンパニー
* アンサルド・ヌクレアーレ
* シュコダJS

**タイプ別セグメント**
* 加圧水型原子炉
* 小型モジュール炉
* その他

**構造別セグメント**
* 垂直型加圧器
* 水平型加圧器

**ユニット容量別セグメント**
* 600MW以下
* 600~1000MW
* 1000MW超

**アプリケーション別セグメント**
* 新規原子力発電所
* 原子力発電所の改修・交換

**地域別売上**
* 北米
* 米国
* カナダ
* メキシコ
* アジア太平洋
* 中国
* 日本
* 韓国
* インド
* 中国台湾
* 東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
* その他のアジア
* 欧州
* ドイツ
* フランス
* 英国
* イタリア
* ロシア
* 中南米
* ブラジル
* アルゼンチン
* その他の中南米
* 中東、アフリカ
* トルコ
* エジプト
* GCC諸国
* 南アフリカ
* その他の中東・アフリカ

**[章立て]**

第1章:核加圧器の調査範囲を定義し、市場をタイプ別およびアプリケーション別にセグメント化するなど、セグメント規模と成長の可能性を強調しています。

第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定しています。

第3章:メーカーの状況を詳細に分析しています。数量と収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別のメーカー実績の詳細、およびM&Aの動きと並行して集中度を評価しています。

第4章:高収益製品セグメントを明らかにしています。販売、収益、ASP(平均販売価格)、および技術差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調しています。

第5章:ダウンストリーム市場機会をターゲットにしています。アプリケーション別の販売、収益、および価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別に主要顧客のプロファイルを作成しています。

第6章:世界の生産能力、稼働率、および市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにしています。

第7章:北米:アプリケーション別および国別の販売と収益を詳細に分析し、主要メーカーのプロファイルを作成し、成長ドライバーと障壁を評価しています。

第8章:欧州:アプリケーション別およびメーカー別の地域販売、収益、市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘しています。

第9章:アジア太平洋:アプリケーション別、および地域/国別の販売と収益を定量化し、主要メーカーのプロファイルを作成し、高い潜在力を持つ拡大地域を明らかにしています。

第10章:中南米:アプリケーション別、および国別の販売と収益を測定し、主要メーカーのプロファイルを作成し、投資機会と課題を特定しています。

第11章:中東およびアフリカ:アプリケーション別、および国別の販売と収益を評価し、主要メーカーのプロファイルを作成し、投資の見通しと市場の障害を概説しています。

第12章:メーカーを詳細にプロファイルしています。製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述し、主要メーカーの2025年における製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の売上内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を記載しています。

第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、コストドライバー、さらに下流チャネルと流通業者の役割を分析しています。

第14章:市場ダイナミクス:ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求しています。

第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項です。

**[本レポートの活用法]**

標準的な市場データを超えて、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下を可能にします。

高成長地域(第7~11章)および高利益率セグメント(第5章)に資本を戦略的に配分すること。

コストと需要のインテリジェンスを使用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉すること。

競合他社の事業、利益率、および戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜くこと。

上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から守ること。

この360°のインテリジェンスを活用し、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと変えること。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 原子力加圧器の概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界原子力加圧器市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 加圧水型原子炉
1.2.3 小型モジュール炉
1.2.4 その他
1.3 構造別市場区分
1.3.1 構造別世界原子力加圧器市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 垂直型加圧器
1.3.3 水平型加圧器
1.4 単位出力別の市場区分
1.4.1 単位出力別の世界の原子力加圧器市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.4.2 600MW以下
1.4.3 600~1000MW
1.4.4 1000MW超
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界原子力加圧器市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.5.2 新規原子力発電所
1.5.3 原子力発電所の改修・更新
1.6 前提条件および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界の原子力加圧器売上高の推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の原子力加圧器売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別売上高ベースの世界市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界の原子力加圧容器の販売数量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界の原子力加圧容器の販売数量
2.4.1 販売数量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界の販売数量市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界の原子力加圧容器の生産能力と稼働率(2021年、2025年、2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界の原子力加圧容器売上高
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界原子力加圧容器メーカーの売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 加圧水型原子炉:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 小型モジュール炉:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の原子力加圧器市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界原子力加圧器販売実績
4.1.1 タイプ別世界原子力加圧器販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界原子力加圧器売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界原子力加圧器平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 構造別世界原子力加圧器販売実績
4.2.1 構造別世界原子力加圧器販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 構造別世界原子力加圧器売上高(2021-2032年)
4.2.3 構造別世界原子力加圧器平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 単位容量別世界原子力加圧器販売実績
4.3.1 単位容量別世界原子力加圧器販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 単位容量別世界原子力加圧器売上高(2021年~2032年)
4.3.3 単位容量別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ別の動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と導入の推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界原子力加圧器販売状況
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(2021年~2032年)
5.1.2 用途別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界原子力加圧器売上高
5.2.1 用途別世界売上高(過去実績および予測)(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界の生産分析
6.1 世界の原子力加圧器の生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別の生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 規制および貿易政策が生産に与える影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021-2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 用途別北米原子力加圧器の販売数量および売上高(2021-2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 国別北米原子力加圧器市場規模
7.5.1 国別北米売上高
7.5.2 国別北米販売動向
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 用途別欧州原子力加圧容器の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 国別欧州原子力加圧容器市場規模
8.5.1 欧州の国別売上高
8.5.2 欧州の国別販売動向
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域の主要メーカーの売上高
9.3 用途別アジア太平洋地域の原子力加圧容器の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 地域別アジア太平洋地域の原子力加圧容器市場規模
9.4.1 地域別アジア太平洋地域の売上高
9.4.2 地域別アジア太平洋地域の販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米の原子力加圧器:用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米の原子力加圧器市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東およびアフリカ
11.1 中東およびアフリカの販売数量および収益(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東およびアフリカの主要メーカーの販売収益
11.3 中東およびアフリカの原子力加圧容器の販売数量および収益(用途別)(2021年~2032年)
11.4 中東およびアフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカの原子力加圧器市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 フラマトーム
12.1.1 フラマトーム社の企業情報
12.1.2 フラマトーム社の事業概要
12.1.3 フラマトーム社の原子力加圧容器の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 フラマトーム社製原子力加圧器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のフラマトーム社製原子力加圧器の製品別販売状況
12.1.6 2025年のフラマトーム社製原子力加圧器の用途別販売状況
12.1.7 2025年のフラマトーム社製原子力加圧器の地域別売上高
12.1.8 フラマトーム社製原子力加圧器のSWOT分析
12.1.9 フラマトーム社の最近の動向
12.2 ドゥサン・エナビリティ
12.2.1 ドゥサン・エナビリティ社の企業情報
12.2.2 ドゥサン・エナビリティ社の事業概要
12.2.3 ドゥサン・エナビリティの原子力加圧器:製品モデル、説明および仕様
12.2.4 ドゥサン・エナビリティの原子力加圧器:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のドゥサン・エナビリティの原子力加圧器:製品別販売状況
12.2.6 2025年の斗山エナビリティ原子力加圧容器の用途別売上高
12.2.7 2025年の斗山エナビリティ原子力加圧容器の地域別売上高
12.2.8 斗山エナビリティ原子力加圧容器のSWOT分析
12.2.9 斗山エナビリティの最近の動向
12.3 三菱重工業
12.3.1 三菱重工業株式会社の概要
12.3.2 三菱重工業の事業概要
12.3.3 三菱重工業の原子力加圧器:製品モデル、説明および仕様
12.3.4 三菱重工業の原子力加圧器:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年の三菱重工業の原子力加圧器売上高(製品別)
12.3.6 2025年の三菱重工業の原子力加圧器売上高(用途別)
12.3.7 2025年の三菱重工業の原子力加圧器売上高(地域別)
12.3.8 三菱重工業の原子力加圧器に関するSWOT分析
12.3.9 三菱重工業の最近の動向
12.4 東方電気
12.4.1 東方電気株式会社に関する情報
12.4.2 東方電気の事業概要
12.4.3 東方電気の原子力加圧器の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 東方電力の原子力加圧器:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年の東方電力の原子力加圧器:製品別販売状況
12.4.6 2025年の東方電力の原子力加圧器:用途別販売状況
12.4.7 2025年の東方電機の原子力加圧器:地域別販売実績
12.4.8 東方電機の原子力加圧器:SWOT分析
12.4.9 東方電機の最近の動向
12.5 上海電気
12.5.1 上海電気株式会社の情報
12.5.2 上海電気の事業概要
12.5.3 上海電機の原子力加圧器:製品モデル、説明および仕様
12.5.4 上海電機の原子力加圧器:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年の上海電機の原子力加圧器:製品別販売状況
12.5.6 2025年の上海電気原子力加圧容器の用途別売上高
12.5.7 2025年の上海電気原子力加圧容器の地域別売上高
12.5.8 上海電気原子力加圧容器のSWOT分析
12.5.9 上海電気の最近の動向
12.6 CFHI
12.6.1 CFHIの企業情報
12.6.2 CFHIの事業概要
12.6.3 CFHIの原子力加圧容器の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 CFHIの原子力加圧容器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 CFHIの最近の動向
12.7 ハルビン電気
12.7.1 ハルビン電気の企業情報
12.7.2 ハルビン電気の事業概要
12.7.3 ハルビン電気の原子力加圧器:製品モデル、説明および仕様
12.7.4 ハルビン電気の原子力加圧器:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 ハルビン電機の最近の動向
12.8 BWXT
12.8.1 BWXT社の企業情報
12.8.2 BWXTの事業概要
12.8.3 BWXTの原子力加圧容器の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 BWXTの原子炉加圧容器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 BWXTの最近の動向
12.9 ウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニー
12.9.1 ウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニーの企業情報
12.9.2 ウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニーの事業概要
12.9.3 ウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニーの原子力加圧器:製品モデル、説明および仕様
12.9.4 ウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニーの原子力加圧器:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 ウェスティングハウス・エレクトリック社の最近の動向
12.10 アンサルド・ヌクレアーレ
12.10.1 アンサルド・ヌクレアーレの企業情報
12.10.2 アンサルド・ヌクレアーレの事業概要
12.10.3 アンサルド・ヌクレアーレの原子力加圧器:製品モデル、説明および仕様
12.10.4 アンサルド・ヌクレアーレの原子力加圧器:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 アンサルド・ヌクレアーレの最近の動向
12.11 シュコダJS
12.11.1 シュコダJSの企業情報
12.11.2 シュコダJSの事業概要
12.11.3 シュコダJSの原子力加圧器:製品モデル、説明および仕様
12.11.4 シュコダJSの原子力加圧器:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 シュコダJSの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 原子力加圧容器の産業チェーン
13.2 原子力加圧容器の上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 原子力加圧容器の統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別コスト要因
13.4 原子力加圧器の販路および流通ネットワーク
13.4.1 販路
13.4.2 販売代理店
14 原子力加圧器市場の動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国の関税の影響
15 世界の原子力加圧器に関する調査の主な結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報

表一覧
表1. タイプ別世界原子力加圧器市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 構造別世界原子力加圧器市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 世界原子力加圧器市場規模の成長率(単位容量別)、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 世界原子力加圧器市場規模の成長率(用途別)、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界原子力加圧容器売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界原子力加圧容器販売台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別世界原子力加圧容器生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(台数)
表9. メーカー別世界原子力加圧器販売台数(単位)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界原子力加圧器販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界原子力加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界原子力加圧器売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 主要メーカーの世界ランキング変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. 原子力加圧器売上高に基づく世界メーカーのティア別内訳(Tier 1、Tier 2、Tier 3)、2025年
表15. メーカー別世界原子力加圧器平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別世界原子力加圧器平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーの原子力加圧器製造拠点および本社所在地
表18. 世界の原子力加圧器市場の集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. 世界の原子力加圧器販売数量(種類別、台数)、2021年~2026年
表22. タイプ別世界原子力加圧器販売数量(台)、2027-2032年
表23. タイプ別世界原子力加圧器売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表24. タイプ別世界原子力加圧器売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表25. 構造別世界原子力加圧器販売数量(台)、2021年~2026年
表26. 構造別世界原子力加圧器販売数量(台)、2027年~2032年
表27. 構造別世界原子力加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 構造別世界原子力加圧器売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 単位容量別世界原子力加圧器販売数量(台)、2021年~2026年
表30. 単位容量別世界原子力加圧器販売数量 (台)、2027年~2032年
表31. 世界原子力加圧器市場規模(単位容量別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 世界原子力加圧器市場規模(単位容量別)(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別の技術仕様
表34. 用途別世界原子力加圧器販売台数(台)、2021年~2026年
表35. 用途別世界原子力加圧器販売台数(台)、2027年~2032年
表36. 原子力加圧器の成長著しいセクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表37. 用途別世界原子力加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界原子力加圧器売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界の原子力加圧器生産量(台)、2021年~2026年
表42. 地域別世界原子力加圧器生産台数(台)、2027年~2032年
表43. 北米原子力加圧器の成長促進要因および市場障壁
表44. 国別北米原子力加圧器売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米における国別原子力加圧器販売台数(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州における原子力加圧器の成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州における国別原子力加圧器売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表48. 欧州の原子力加圧器販売台数(国別)(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の原子力加圧器売上高成長率(CAGR)(地域別):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域の国別原子力加圧器販売台数(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の原子力加圧器の成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアの地域別原子力加圧器売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表53. 中南米における原子力加圧容器の投資機会と主な課題
表54. 中南米における原子力加圧容器の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおける原子力加圧容器の投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおける原子力加圧水型炉の国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. フラマトーム社に関する情報
表58. フラマトーム社の概要および主要事業
表59. フラマトーム社の製品モデル、説明および仕様
表60. フラマトームの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のフラマトームの製品別売上高構成比
表62. 2025年のフラマトームの用途別売上高構成比
表63. 2025年のフラマトームの地域別売上高構成比
表64. フラマトームの原子力加圧器に関するSWOT分析
表65. フラマトームの最近の動向
表66. ドゥサン・エナビリティ社の情報
表67. ドゥサン・エナビリティ社の概要および主要事業
表68. ドゥサン・エナビリティ社の製品モデル、説明および仕様
表69. ドゥサン・エナビリティの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年のドゥサン・エナビリティの製品別売上高構成比
表71. 2025年のドゥサン・エナビリティの用途別売上高構成比
表72. 2025年のドゥサン・エナビリティの地域別売上高構成比
表73. ドゥサン・エナビリティの原子力加圧器に関するSWOT分析
表74. ドゥサン・エナビリティの最近の動向
表75. 三菱重工業株式会社に関する情報
表76. 三菱重工業の概要および主要事業
表77. 三菱重工業の製品モデル、説明および仕様
表78. 三菱重工業の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年の三菱重工業の製品別売上高構成比
表80. 2025年の三菱重工業の用途別売上高構成比
表81. 2025年の三菱重工業の地域別売上高構成比
表82. 三菱重工業の原子力加圧器に関するSWOT分析
表83. 三菱重工業の最近の動向
表84. 東方電機の概要
表85. 東方電機の概要および主要事業
表86. 東方電機の製品モデル、説明および仕様
表87. 東方電機の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、価格(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年の東方電機の製品別売上高構成比
表89. 2025年の東方電機の用途別売上高構成比
表90. 2025年の東方電機の地域別売上高構成比
表91. 東方電機の原子力加圧器に関するSWOT分析
表92. 東方電機の最近の動向
表93. 上海電気(Shanghai Electric Corporation)の情報
表94. 上海電気の概要および主要事業
表95. 上海電気の製品モデル、説明および仕様
表96. 上海電気の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、価格(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表97. 2025年の上海電機の製品別売上高構成比
表98. 2025年の上海電機の用途別売上高構成比
表99. 2025年の上海電機の地域別売上高構成比
表100. 上海電機の原子力加圧器に関するSWOT分析
表101. 上海電機の最近の動向
表102. CFHI社に関する情報
表103. CFHI社の概要および主要事業
表104. CFHI社の製品モデル、説明および仕様
表105. CFHI社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、価格(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表106. CFHI社の最近の動向
表107. ハルビン電気株式会社の情報
表108. ハルビン電気の概要および主要事業
表109. ハルビン電気の製品モデル、説明および仕様
表110. ハルビン電気の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表111. ハルビン電機の最近の動向
表112. BWXTコーポレーションに関する情報
表113. BWXTの概要および主要事業
表114. BWXTの製品モデル、説明および仕様
表115. BWXTの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率 (2021-2026年)
表116. BWXTの最近の動向
表117. ウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニーの企業情報
表118. ウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニーの概要および主要事業
表119. ウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニーの製品モデル、説明および仕様
表120. ウェスティングハウス・エレクトリック社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表121. ウェスティングハウス・エレクトリック社の最近の動向
表122. アンサルド・ヌクレアーレ社の企業情報
表123. アンサルド・ヌクレアーレの概要および主要事業
表124. アンサルド・ヌクレアーレの製品モデル、説明および仕様
表125. アンサルド・ヌクレアーレの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表126. アンサルド・ヌクレアーレの最近の動向
表127. シュコダJS社の情報
表128. シュコダJS社の概要および主要事業
表129. シュコダJS社の製品モデル、説明および仕様
表130. シュコダJS社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率 (2021-2026年)
表131. シュコダJSの最近の動向
表132. 主要原材料の分布
表133. 原材料の主要サプライヤー
表134. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表135. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表136. 販売代理店一覧
表137. 市場動向および市場の変遷
表138. 市場の推進要因および機会
表139. 市場の課題、リスク、および制約要因
表140. 本レポートのための調査プログラム/設計
表141. 二次情報源からの主要データ情報
表142. 一次情報源からの主要データ情報


図一覧
図1. 原子力加圧器の製品写真
図2. タイプ別世界原子力加圧器市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. 加圧水型原子炉の製品写真
図4. 小型モジュール炉の製品写真
図5. その他の製品の製品写真
図6. 構造別世界原子力加圧器市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図7. 垂直型加圧器の製品写真
図8. 水平型加圧器の製品写真
図9. 単位出力別世界原子力加圧器市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図10. 600MW以下の製品写真
図11. 600~1000MWの製品写真
図12. 1000MW超の製品写真
図13. 用途別世界原子力加圧器市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図14. 新規原子力発電所
図15. 原子力発電所の改修・更新
図16. 原子力加圧容器レポートの対象期間
図17. 世界の原子力加圧容器売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図18. 世界の原子力加圧容器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図19. 地域別世界原子力加圧器売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図20. 地域別世界原子力加圧器売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図21. 世界原子力加圧器販売台数(台)、2021年~2032年
図22. 地域別世界原子力加圧器販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
図23. 地域別世界原子力加圧器販売台数市場シェア(2021年~2032年)
図24. 世界の原子力加圧器:生産能力、生産量、稼働率(台数)、2021年対2025年対2032年
図25. 2025年の原子力加圧器販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図26. 世界の原子力加圧器:売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図27. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図28. 2025年の加圧水型原子炉におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図29. 2025年の小型モジュール炉におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図30. 2025年のその他におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図31. タイプ別世界原子力加圧器販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図32. タイプ別世界原子力加圧器売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図33. タイプ別世界原子力加圧器の平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021年~2032年
図34. 構造別世界原子力加圧器販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 構造別世界原子力加圧器売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. 構造別世界原子力加圧器の平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021年~2032年
図37. 単位容量別世界原子力加圧器販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図38. 単位容量別世界原子力加圧器売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 単位容量別世界原子力加圧器平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021年~2032年
図40. 用途別世界原子力加圧器販売市場シェア(2021年~2032年)
図41. 用途別世界原子力加圧器売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図42. 用途別世界原子力加圧器平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021年~2032年
図43. 世界の原子力加圧器:生産能力、生産量、稼働率(台数)、2021年~2032年
図44. 世界の原子力加圧器:地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
図45. 生産能力の促進要因と制約要因
図46. 北米における原子力加圧器の生産成長率(台数)、2021年~2032年
図47. 欧州における原子力加圧器の生産成長率(台数)、2021年~2032年
図48. 中国における原子力加圧器の生産成長率(台数)、2021年~2032年
図49. 日本の原子力加圧器生産成長率(台数)、2021年~2032年
図50. 北米の原子力加圧器販売台数の前年比(台数)、2021年~2032年
図51. 北米の原子力加圧器売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図52. 2025年の北米における上位5社の原子力加圧器売上高(百万米ドル)
図53. 用途別北米原子力加圧器販売数量(台)、2021年~2032年
図54. 用途別北米原子力加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. 米国における原子力加圧器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. カナダにおける原子力加圧器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. メキシコにおける原子力加圧器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. 欧州の原子力加圧器販売台数(前年比)(台)、2021年~2032年
図59. 欧州の原子力加圧器売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. 2025年の欧州上位5社の原子力加圧器売上高(百万米ドル)
図61. 用途別欧州原子力加圧器販売数量(台数)(2021年~2032年)
図62. 用途別欧州原子力加圧器売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図63. ドイツの原子力加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. フランスにおける原子力加圧容器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. 英国における原子力加圧容器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. イタリアにおける原子力加圧容器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. ロシアの原子力加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. アジア太平洋地域の原子力加圧器販売台数の前年比(台)、2021年~2032年
図69. アジア太平洋地域の原子力加圧器売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. 2025年のアジア太平洋地域における上位8社の原子力加圧容器売上高(百万米ドル)
図71. 用途別アジア太平洋地域原子力加圧容器販売数量(台)、2021年~2032年
図72. 用途別アジア太平洋地域原子力加圧容器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. インドネシアの原子力加圧器売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図74. 日本の原子力加圧器売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図75. 韓国の原子力加圧器売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図76. 中国・台湾の原子力加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. インドの原子力加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. 中南米の原子力加圧器販売台数(前年比、台)、2021年~2032年
図79. 中南米における原子力加圧容器の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 中南米における上位5社の原子力加圧容器売上高(百万米ドル、2025年)
図81. 中南米における原子力加圧容器の販売数量(台数)の用途別内訳(2021年~2032年)
図82. 中南米における用途別原子力加圧容器売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図83. ブラジルにおける原子力加圧容器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. アルゼンチンにおける原子力加圧容器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図85. 中東・アフリカにおける原子力加圧容器の販売台数(前年比)(台)、2021年~2032年
図86. 中東・アフリカにおける原子力加圧容器の売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図87. 2025年の中東・アフリカ地域における上位5社の原子力加圧容器売上高(百万米ドル)
図88. 中東・アフリカ地域の原子力加圧容器販売数量(台数)の用途別内訳(2021-2032年)
図89. 中東・アフリカにおける用途別原子力加圧容器売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図90. GCC諸国における原子力加圧容器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図91. トルコにおける原子力加圧容器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図92. エジプトの原子力加圧容器売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図93. 南アフリカの原子力加圧容器売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図94. 原子力加圧容器の産業チェーン図
図95. 地域別原子力加圧容器製造拠点の分布(%)
図96. 原子力加圧器の製造工程
図97. 地域別原子力加圧器の生産コスト構造
図98. 流通チャネル(直接販売対卸売)
図99. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図100. データの三角検証
図101. インタビュー対象となった主要幹部

※原子炉加圧器は、加圧水型原子炉(PWR)において、一次冷却材の圧力を一定範囲に保つための重要な設備です。冷却材を沸騰させずに液体状態に保ち、効率的な熱輸送を可能にすることが主な目的です。この加圧器がなければ、一次冷却材は炉心で加熱される際に沸騰し、原子炉の安定運転が困難になります。
加圧器は、堅牢な圧力容器で構成されており、通常は縦型円筒形をしています。容器内は、下部に水が満たされた水空間と、上部に蒸気が存在する蒸気空間とに分かれています。この水と蒸気の界面が、原子炉運転中の一次冷却材の体積変化を吸収するバッファーとして機能します。

具体的には、原子炉出力の変動や温度変化によって一次冷却材の体積が膨張すると、加圧器の水位が上昇し、蒸気空間の蒸気が圧縮されて圧力が上昇します。逆に、一次冷却材の体積が収縮すると水位が下降し、蒸気空間が拡張されて圧力が低下します。このメカニズムにより、一次冷却系の圧力が過度に変動することなく、設計された圧力範囲内に維持されます。

加圧器内部には、圧力制御のためのいくつかの主要なコンポーネントが備えられています。まず、水空間には多数の電熱ヒーターが設置されており、冷却材の圧力が設定値よりも低下した場合に作動します。ヒーターが水を加熱すると、蒸気が発生して蒸気空間の圧力が上昇し、システム圧力を所定の値まで引き上げます。次に、蒸気空間にはスプレースプレーノズルが取り付けられています。圧力が設定値よりも上昇した場合、このノズルから比較的低温の一次冷却水が噴霧されます。噴霧された水は蒸気を冷却・凝縮させ、蒸気空間の体積を減少させることで圧力を降下させます。これらのヒーターとスプレーノズルが自動制御システムによって協調して動作し、一次冷却材の圧力を高精度に維持します。

さらに、加圧器の安全確保のため、過剰な圧力上昇を防止する保護装置も備えられています。これには、一次冷却系の設計圧力を超えないように自動的に開いて蒸気を放出する安全弁(SRV)や、オペレーターによる遠隔操作や自動信号によって開閉できる逃がし弁(PORV: Power Operated Relief Valve)が含まれます。これらの弁は、万が一の異常な圧力上昇時に原子炉の健全性を保つための最終的な防護壁となります。

加圧器の用途は多岐にわたりますが、最も重要なのは、一次冷却材が沸騰することなく液体状態を維持できるように、設計圧力を常に保証することです。これにより、原子炉の熱伝達効率が最適に保たれ、冷却材ポンプのキャビテーション防止にも寄与します。また、発電所の負荷変動に応じて一次冷却材の温度が変化する際にも、加圧器はその体積変化を吸収し、一次冷却系の圧力を安定させることで、プラント全体の安定運転に不可欠な役割を果たします。事故時、例えば冷却材喪失事故(LOCA)のようなシナリオにおいても、加圧器は一次冷却系の圧力を適切に管理し、事故の進展を緩和するための重要な要素となります。

関連技術としては、高精度な圧力計や水位計を用いた計装技術、これらの計測値を基にヒーターやスプレーを制御するPID制御などの自動制御技術、そして安全弁や逃がし弁の信頼性の高い設計・運用技術が挙げられます。現代のプラントでは、これらの制御システムはデジタル化され、より迅速かつ正確な応答と、他の安全保護システムとの高度な連携が可能になっています。また、高温高圧環境に耐えうる高強度・耐腐食性材料(例えばステンレス鋼など)の選定と製造技術も、加圧器の長期的な信頼性と安全性を保証する上で極めて重要です。このように、原子炉加圧器は、PWRの安全性と効率的な運転を支える上で欠かせない、多機能かつ高信頼性が求められる中核的なコンポーネントであると言えます。