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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 Reactor Pressurizer Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Nuclear Reactor 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:MRC6TCOQ05132
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、162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

世界の原子炉加圧器市場は、主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。

原子炉加圧器は、加圧水型原子炉(PWR)原子力発電所の一次回路内にある、安全性に関わる重要な構成要素です。
その主な機能は、原子炉の起動時、通常運転時、負荷変動時、および様々な過渡状態や事故状態において、一次冷却システム内の圧力を正確に安定して維持することです。炉心内での冷却材の沸騰を防ぐことにより、原子炉の安全で制御可能かつ効率的な運転を保証します。
2025年には、世界の原子炉加圧器の生産台数は約52台に達し、世界の平均市場価格は約9,000千米ドル/台でした。
原子炉加圧器の生産能力は70台に達し、業界の粗利益率は約20%から40%の間です。

低炭素システムへの世界的なエネルギー転換と、原子力発電設備の継続的な増加に牽引され、原子炉加圧器市場は着実な発展を維持しています。
加圧水型原子炉(PWR)発電所の一次回路における冷却材圧力を制御する中核部品として、加圧器は原子力発電ユニットで広く利用されています。
近年、中国、インド、中東、東欧などの地域における新規原子力発電プロジェクトの継続的な建設に加え、欧州、米国、日本における多数の稼働中ユニットの寿命延長、設備アップグレード、および重要部品の交換が、これらのユニットに対する持続的な需要を生み出しています。
さらに、小型モジュール炉(SMR)および第4世代先進炉技術の商業実証段階への段階的な参入は、適用範囲をさらに拡大しました。
原子力グレード材料、大型鍛造、自動溶接、デジタル設計、インテリジェント検査、および非破壊検査技術の進歩は、加圧器の安全性、信頼性、および耐用年数の向上、ならびにモジュール製造とインテリジェントな運用・保守への進化を推進しており、これにより世界の市場における着実な成長を促進しています。

この決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者の皆様に、世界の原子炉加圧器市場に対する360°の視点を提供し、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要因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により、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、下流顧客の分布パターンを分析しています。
詳細な地域的インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、およびMEA)を網羅し、20カ国以上に関する詳細な分析を含んでいます。
各地域の主要製品、競争環境、および下流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、主要顧客)を詳細にプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、および地域にわたるトッププレイヤーのポジショニングを分析することで、戦略的強みを明らかにしています。
簡潔なサプライチェーンの概要は、上流サプライヤー、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、戦略的ギャップと未充足需要を特定します。

**[市場セグメンテーション]**

企業別
Framatome
Doosan Enerbility
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
Ansaldo Nucleare
Škoda 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MEA

**[章構成]**

第1章:原子炉加圧器の調査範囲を定義し、市場をタイプ別、アプリケーション別などにセグメント化し、セグメントの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促進要因を特定しています。
第3章:メーカーの状況を分析しています。販売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のパフォーマンスの詳細、およびM&Aの動きと並行した集中度評価を行っています。
第4章:高利益率の製品セグメントを明らかにしています。販売、収益、平均販売価格(ASP)、および技術的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:下流市場の機会を対象としています。アプリケーション別の販売、収益、価格を評価し、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の主要顧客をプロファイリングしています。
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、効率的な拠点、規制/貿易政策の影響、およびボトルネックを明らかにしています。
第7章:北米について: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、主要メーカーをプロファイリングし、成長要因と障壁を評価しています。
第8章:欧州について:アプリケーション別およびメーカー別の地域販売、収益、および市場を分析し、促進要因と障壁を指摘しています。
第9章:アジア太平洋について: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、トップメーカーをプロファイリングし、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:中南米について:アプリケーション別、および国別の販売と収益を測定し、トップメーカーをプロファイリングし、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について:アプリケーション別、および国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイリングし、投資見通しと市場の障壁を概説しています。
第12章:メーカーを詳細にプロファイリングしています。製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述し、トップメーカーの2025年販売内訳を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別のSWOT分析、および最近の戦略的動向について記載しています。
第13章:サプライチェーンについて:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、コスト要因、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:市場ダイナミクスについて:促進要因、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。

**[本レポートの利点]**

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

高成長地域(第7章〜第11章)および高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分できます。
コストおよび需要に関するインテリジェンスを活用し、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉できます。
競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細なインサイト(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜くことができます。
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ができます。
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ができます。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 原子炉加圧器の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界の原子炉加圧器市場規模(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 構造別世界原子炉加圧器市場規模(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 単位出力別市場区分
1.4.1 単位出力別世界原子力発電所用加圧器市場規模(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 用途別世界原子炉加圧器市場規模(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 仮定および制限事項
1.7 本調査の目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界の原子炉加圧器の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の原子炉加圧器の売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界の原子炉加圧器の販売数量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界の原子炉加圧器の販売数量
2.4.1 販売数量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てて:成長要因と投資動向
2.5 世界原子力発電所用加圧器の生産能力と稼働率(2021年 vs 2025年 vs 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 メーカー別世界原子力反応炉加圧器売上高
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 世界の原子炉加圧器メーカー別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 製品タイプ別の主要メーカーの市場シェア
3.5.1 加圧水型原子炉:主要メーカー別の市場シェア
3.5.2 小型モジュール炉:主要メーカー別の市場シェア
3.5.3 その他:主要メーカー別の市場シェア
3.6 世界の原子炉加圧器市場の集中度および動向
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 戦略的動向: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 タイプ別世界の原子炉加圧器販売実績
4.1.1 タイプ別世界の原子炉加圧器販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界原子力反応炉加圧器売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 構造別世界原子力反応炉加圧器販売実績
4.2.1 構造別世界原子力発電所加圧容器販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 構造別世界原子力発電所加圧容器売上高(2021年~2032年)
4.2.3 構造別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 単位容量別世界原子力発電所加圧器販売実績
4.3.1 単位容量別世界原子力発電所加圧器販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 単位容量別世界原子力発電所加圧器売上高(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 用途別世界原子力反応炉加圧器売上高
5.1.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021-2032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 用途別世界原子炉加圧器売上高
5.2.1 用途別世界売上高の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 世界生産分析
6.1 世界の原子炉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年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 用途別北米原子炉加圧器の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 国別北米原子炉加圧器市場規模
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 用途別欧州原子炉加圧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 国別欧州原子炉加圧器市場規模
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炉加圧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炉加圧器市場規模
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 中南米の原子炉加圧器の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米の原子炉加圧器市場規模(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売上高(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売上高
11.3 中東およびアフリカの原子炉加圧器の用途別販売数量および売上高(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・アフリカの原子炉加圧器市場規模(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炉加圧器の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 フラマトーム社製原子炉加圧器の生産能力、販売数量、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炉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炉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炉加圧器の地域別売上高
12.1.8 フラマトーム社製原子炉加圧器の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炉加圧容器: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炉加圧容器: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炉加圧容器の製品別売上高
12.2.6 2025年の斗山エナビリティ原子力発電所用加圧器の用途別売上高
12.2.7 2025年の斗山エナビリティ原子力発電所用加圧器の地域別売上高
12.2.8 斗山エナビリティ原子力発電所用加圧器の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に関する情報
12.3.2 三菱重工業の事業概要
12.3.3 三菱重工業の原子炉加圧器の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 三菱重工業の原子炉加圧器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年の三菱重工業の原子炉加圧器の販売状況(製品別)
12.3.6 2025年の三菱重工業の原子炉加圧器の販売状況(用途別)
12.3.7 2025年の三菱重工業の原子炉加圧器の販売状況(地域別)
12.3.8 三菱重工業の原子炉加圧器の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 東方電気の原子炉加圧器の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 東方電力の原子炉加圧器の生産能力、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炉加圧器の製品別販売状況
12.4.6 2025年の東方電力の原子炉加圧器の用途別販売状況
12.4.7 2025年の東方電力の原子炉加圧器の販売状況(地域別)
12.4.8 東方電力の原子炉加圧器のSWOT分析
12.4.9 東方電力の最近の動向
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 上海電機の原子炉加圧器の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 上海電機の原子炉加圧器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年の上海電機の原子炉加圧器の製品別販売状況
12.5.6 2025年の上海電気の原子炉加圧器の販売状況(用途別)
12.5.7 2025年の上海電気の原子炉加圧器の販売状況(地域別)
12.5.8 上海電気の原子炉加圧器の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の原子炉加圧器の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 CFHIの原子炉加圧器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 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炉加圧器の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 ハルビン電機の原子炉加圧器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026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社の事業概要
12.8.3 BWXTの原子炉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・カンパニーの原子炉加圧器: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・カンパニーの原子炉加圧器:生産能力、販売数量、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・ヌクレアーレ社の企業情報
12.10.2 アンサルド・ヌクレアーレ社の事業概要
12.10.3 アンサルド・ヌクレアーレ社の原子炉加圧器: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)
12.10.5 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の原子炉加圧器:製品モデル、説明および仕様
12.11.4 シュコダJSの原子炉加圧器: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 原子炉加圧容器の産業チェーン
13.2 原子炉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 原子炉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 地域別のコスト要因
13.4 原子炉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 原子炉加圧器市場の動向
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 世界の原子炉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 市場の細分化およびデータの三角検証
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. 世界の原子炉加圧器市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界の原子炉加圧器市場規模の成長率(構造別、2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表3. 世界原子力発電所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. 世界原子力発電所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. 地域別世界原子力発電所加圧器売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界原子力発電所加圧器販売台数成長率(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. 地域別世界原子力発電所用加圧器生産台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
表9. メーカー別世界原子力発電所用加圧器販売台数(単位)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界原子力発電所用加圧器販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界原子力発電所用加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界原子力発電所用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. 原子炉加圧器売上高に基づく世界メーカーのティア別内訳(ティア1、ティア2、ティア3)、2025年
表15. メーカー別世界原子炉加圧器の平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別世界原子炉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炉加圧器製造拠点および本社所在地
表18. 世界原子炉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. タイプ別世界原子炉加圧器販売数量(台)、2021年~2026年
表22. タイプ別世界原子炉加圧器販売数量(台)、2027-2032年
表23. タイプ別世界原子炉加圧器売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表24. タイプ別世界原子炉加圧器売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表25. 構造別世界原子力発電所加圧器販売台数(台)、2021年~2026年
表26. 構造別世界原子力発電所加圧器販売台数(台)、2027年~2032年
表27. 構造別世界原子力発電所加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 構造別世界原子力発電所加圧器売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 単位容量別世界原子力発電所加圧器販売数量(基)、2021年~2026年
表30. 単位容量別世界原子力発電所加圧器販売数量(基)、2027年~2032年
表31. 世界原子力発電所用加圧器の売上高(単位容量別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 世界原子力発電所用加圧器の売上高(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. 用途別世界原子力発電所加圧器販売台数(台)、2021年~2026年
表35. 用途別世界原子力発電所加圧器販売台数(台)、2027年~2032年
表36. 原子力発電所加圧器の高成長セクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表37. 用途別世界原子力反応炉加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界原子力反応炉加圧器売上高(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. 地域別世界原子炉加圧器生産台数(台)、2021年~2026年
表42. 地域別世界原子炉加圧器生産台数(台)、2027年~2032年
表43. 北米における原子炉加圧器の成長促進要因と市場障壁
表44. 北米における原子炉加圧器の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米における原子炉加圧器の販売台数(台):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州の原子炉加圧器の成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州の原子炉加圧器の売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 欧州の原子炉加圧器の販売台数(単位)国別 (2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の原子炉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原子炉加圧器販売台数(台)国別 (2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の原子炉加圧器の成長促進要因および市場障壁
表52. 東南アジアの原子炉加圧器の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米における原子炉加圧器の投資機会と主要な課題
表54. 中南米における原子炉加圧器の売上高成長率(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炉加圧器の投資機会と主要な課題
表56. 中東・アフリカにおける原子炉加圧器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炉加圧器の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炉加圧器に関する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. 三菱重工業の原子炉加圧器に関するSWOT分析
表83. 三菱重工業の最近の動向
表84. 東方電力の情報
表85. 東方電力の概要および主要事業
表86. 東方電力の製品モデル、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. 東方電機の原子炉加圧器のSWOT分析
表92. 東方電機の最近の動向
表93. 上海電機の企業情報
表94. 上海電機の概要および主要事業
表95. 上海電機の製品モデル、説明および仕様
表96. 上海電機の生産能力、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. 上海電機の原子炉加圧器のSWOT分析
表101. 上海電機の最近の動向
表102. CFHI社の企業情報
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の最近の動向
表107. ハルビン電機の企業情報
表108. ハルビン電機の概要および主要事業
表109. ハルビン電機の製品モデル、説明および仕様
表110. ハルビン電機の生産能力、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、概要および仕様
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・カンパニーの生産能力、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・ヌクレアーレ社の概要および主要事業
表124. アンサルド・ヌクレアーレ社の製品モデル、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)、価格(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026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社の概要
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の製品モデル、説明および仕様
表130. シュコダJS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131. シュコダJSの最近の動向
表132. 主要原材料の分布
表133. 主要原材料サプライヤー
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


図表一覧
図1. 原子炉加圧器の製品写真
図2. タイプ別世界原子炉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. その他の製品写真
図6. 構造別世界原子炉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画像
図8. 水平型加圧器の製品画像
図9. 世界原子力発電所用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)
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. 用途別世界原子力発電所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. 原子炉加圧容器レポートの対象期間
図17. 世界の原子炉加圧容器売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図18. 世界の原子炉加圧容器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図19. 地域別世界原子炉加圧器売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図20. 地域別世界原子炉加圧器売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図21. 世界の原子炉加圧器の販売台数(台)、2021年~2032年
図22. 地域別世界の原子炉加圧器販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
図23. 地域別世界の原子炉加圧器販売台数市場シェア(2021年~2032年)
図24. 世界の原子炉加圧器の設備容量、生産量および稼働率(台数)、2021年対2025年対2032年
図25. 2025年の原子炉加圧器販売数量における上位5社および上位10社のメーカー別市場シェア
図26. 世界の原子炉加圧器の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. タイプ別世界原子炉加圧器販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図32. タイプ別世界原子炉加圧器売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図33. タイプ別世界原子炉加圧器の平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021年~2032年
図34. 構造別世界原子力発電所用加圧器販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 構造別世界原子力発電所用加圧器売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. 構造別世界原子力発電所用加圧器平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021年~2032年
図37. 単位容量別世界原子力発電所用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発電所用加圧器売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 世界原子力発電所用加圧器の単位容量別平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021年~2032年
図40. 世界原子力発電所用加圧器の用途別販売市場シェア(2021年~2032年)
図41. 世界原子力発電所用加圧器の用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図42. 用途別世界原子力発電所用加圧器平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021-2032年
図43. 世界原子力発電所用加圧器の生産能力、生産量および稼働率(台)、2021-2032年
図44. 地域別世界原子力発電所用加圧器生産市場シェア(2021-2032年)
図45. 生産能力の促進要因および制約要因
図46. 北米における原子炉加圧器の生産成長率(台数)、2021年~2032年
図47. 欧州における原子炉加圧器の生産成長率(台数)、2021年~2032年
図48. 中国における原子炉加圧器の生産成長率(台数)、2021-2032年
図49. 日本における原子炉加圧器の生産成長率(台数)、2021-2032年
図50. 北米における原子炉加圧器の売上高の前年比(台数)、2021-2032年
図51. 北米における原子炉加圧器の売上高の前年比推移(百万米ドル)、2021年~2032年
図52. 2025年の北米上位5社の原子炉加圧器売上高(百万米ドル)
図53. 北米における用途別原子炉加圧器販売数量(台数)、2021年~2032年
図54. 北米における原子炉加圧器の売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図55. 米国における原子炉加圧器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. カナダにおける原子炉加圧器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. メキシコの原子炉加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. 欧州の原子炉加圧器販売台数(前年比)(台)、2021年~2032年
図59. 欧州の原子炉加圧器売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. 2025年の欧州における上位5社の原子炉加圧器売上高(百万米ドル)
図61. 用途別欧州原子炉加圧器販売数量(台)(2021年~2032年)
図62. 用途別欧州原子炉加圧器売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図63. ドイツの原子炉加圧器売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図64. フランスの原子炉加圧器売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図65. 英国の原子炉加圧器売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図66. イタリアの原子炉加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. ロシアの原子炉加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. アジア太平洋地域の原子炉加圧器販売台数(前年比、台)、2021年~2032年
図69. アジア太平洋地域の原子炉加圧容器売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. 2025年のアジア太平洋地域上位8社の原子炉加圧容器売上高(百万米ドル)
図71. 用途別アジア太平洋地域の原子炉加圧器販売数量(台数)(2021年~2032年)
図72. 用途別アジア太平洋地域の原子炉加圧器売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図73. インドネシアの原子炉加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. 日本の原子炉加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図75. 韓国の原子炉加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. 中国台湾の原子炉加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. インドの原子炉加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. 中南米の原子炉加圧器販売台数の前年比(台)、2021年~2032年
図79. 中南米の原子炉加圧器売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 2025年の中南米における上位5社の原子炉加圧器売上高(百万米ドル)
図81. 中南米の原子炉加圧器販売数量(台数)の用途別内訳(2021-2032年)
図82. 中南米における原子炉加圧器の売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図83. ブラジルにおける原子炉加圧器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. アルゼンチンにおける原子炉加圧器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図85. 中東・アフリカにおける原子炉加圧器の販売台数(前年比)(台)、2021-2032年
図86. 中東・アフリカにおける原子炉加圧器の売上高(前年比)(百万米ドル)、2021-2032年
図87. 2025年の中東・アフリカ地域における上位5社の原子炉加圧器売上高(百万米ドル)
図88. 中東・アフリカ地域の用途別原子炉加圧器販売数量(台)、2021年~2032年
図89. 中東・アフリカにおける用途別原子炉加圧容器売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図90. GCC諸国における原子炉加圧容器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図91. トルコにおける原子炉加圧容器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図92. エジプトの原子炉加圧容器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図93. 南アフリカの原子炉加圧容器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図94. 原子炉加圧容器の産業チェーン図
図95. 地域別原子炉加圧容器製造拠点の分布(%)
図96. 原子炉加圧器の製造工程
図97. 地域別原子炉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)の一次冷却系に設置される極めて重要な機器です。その主な役割は、炉心の熱を除去する一次冷却材(軽水)の圧力を一定範囲に保ち、沸騰を抑制することです。これにより、冷却材が常に液相を維持し、高い熱伝達効率を確保するとともに、原子炉の安定運転に不可欠な役割を果たしています。
加圧器は、内部に飽和水と蒸気の両方を持つ密閉容器です。下部には飽和水が貯えられ、上部には蒸気ドームが形成されています。この水と蒸気の平衡を利用して、一次冷却系の圧力を精密に制御しています。一次冷却系の圧力が上昇しすぎた場合、加圧器上部に設置されたスプレースプレーノズルから、比較的低温の一次冷却材を加圧器内の蒸気ドームに噴射します。これにより蒸気が凝縮され、圧力が低下します。逆に圧力が低下しすぎた場合は、加圧器下部に設置された電気ヒーターを作動させて水を加熱し、蒸気を発生させることで圧力を上昇させます。

また、原子炉の出力変動や冷却材の温度変化に伴い、一次冷却材の体積は膨張・収縮します。加圧器は、一次冷却系と加圧器を結ぶサージラインと呼ばれる太い配管を通じて、この体積変化を吸収するバッファーの役割も担っています。冷却材が膨張すると加圧器内に流入し水位が上昇、収縮すると加圧器から流出して水位が低下することで、一次冷却系全体の圧力を安定的に保ちます。この機能は、一次冷却系の構造健全性を維持する上で非常に重要です。

加圧器を構成する主要な要素には、圧力制御用の電気ヒーター、スプレーノズル、そして水位や圧力を監視するための様々な計装機器が含まれます。さらに、万が一一次冷却系の圧力が設計上限を超過した場合に備えて、過圧保護機能として逃がし弁(PORV: Power Operated Relief Valve)や安全弁(Safety Valve)が複数設置されています。これらの弁は、設定された圧力を超えた場合に自動的に開いて冷却材を放出し、一次冷却系を過圧から保護することで、原子炉の安全性を確保しています。特に逃がし弁は、通常運転中の過渡事象時にも圧力を積極的に制御するために利用されます。

原子炉が起動し、出力が上昇していく過程では、まず加圧器ヒーターによって加圧器内の水が加熱され、所定の圧力まで上昇させられます。その後、原子炉の運転中に一次冷却材の温度が上昇すると、冷却材の体積膨張によりサージラインを通じて加圧器内に冷却材が流入し、水位が上昇するとともに圧力が上昇します。この時、設定された圧力上限に達すると、制御システムはスプレーノズルから冷却材を噴射して蒸気を凝縮させ、圧力を調整します。逆に、原子炉出力が低下するなどして冷却材温度が下がると、加圧器から冷却材が流出し、水位が低下するとともに圧力が下がります。この際には、設定された圧力下限に達するとヒーターが作動して蒸気を発生させ、圧力を上昇させるというメカニズムで運転が継続されます。

加圧器は、一次冷却材の沸騰を確実に防ぎ、炉心の健全な冷却を維持するために不可欠な装置です。もし加圧器がその機能を喪失したり、誤作動したりした場合、一次冷却系の圧力が不安定になり、冷却材の沸騰(ボイド発生)が起こる可能性があります。これは冷却能力の低下や、最悪の場合には炉心損傷に至るリスクを高めることになります。過去には、スリーマイル島原子力発電所事故において、加圧器の逃がし弁が開固着し、一次冷却材が喪失し続けたことが炉心損傷の一因となった事例もあります。この教訓から、加圧器および関連する弁の設計、運用、監視、そして異常時の対応手順は、非常に厳格に定められ、継続的に改善されています。このように、加圧器は加圧水型原子炉の安全性と安定運転を支える上で、まさに「心臓部」と呼べるほどの重要な役割を担っているのです。