浮体式原子力発電所の世界市場展望・分析・予測(~2032年):加圧水型原子炉、溶融塩原子炉、その他

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

Global Floating Nuclear Power Plant Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「浮体式原子力発電所の世界市場展望・分析・予測(~2032年):加圧水型原子炉、溶融塩原子炉、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:MRC6TCOQ05547
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、125ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:エネルギー&電力
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界の浮体式原子力発電プラント市場は、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4億2000万米ドルから2032年までに13億2900万米ドルに成長すると予測されており、年平均成長率(CAGR)は17.5%(2026年~2032年)です。

浮体式原子力発電プラントは、はしけ、船舶型プラットフォーム、またはその他の浮体式海洋構造物上に、原子炉、原子力蒸気供給システム、タービン発電機セットまたはその他の電力変換装置、格納容器、原子力補助システム、計装制御システム、電気システム、放射性廃棄物処理施設、および運用支援システムを統合した原子力エネルギー施設です。このプラントは通常、造船所で製造、統合、および試運転が行われた後、港湾、沿岸地域、島嶼、または沖合の産業用地に輸送または曳航され、そこで海底ケーブル、陸上送電設備、または熱供給ネットワークを介して電力、熱、産業用蒸気、または海水淡水化のためのエネルギーを供給します。主要な上流投入物には、核燃料、原子力級鋼、原子炉圧力容器、蒸気発生器、原子力級ポンプおよびバルブ、タービン発電機、計装制御システム、電線ケーブル、放射線遮蔽材、船舶用鋼材、係留システム、および海洋構造物が含まれます。主要な下流アプリケーションには、遠隔地の電力網とコミュニティ、鉱業および資源プロジェクト、沿岸および沖合産業、ならびに海水淡水化が含まれます。2025年の推定業界粗利益率は約18%~28%でした。

世界の浮体式原子力発電プラント市場は、実証運転から初期の商業的複製への移行の初期段階にとどまっており、完成プラントの標準化された量産市場にはまだ発展していません。ロシアのアカデミック・ロモノソフは、商用運転中の世界で唯一の浮体式原子力発電プラントであり続けていますが、ロシア、中国、韓国、北米、および欧州における他のプログラムは、主に設計、工学検証、船級審査、許認可準備、または実現可能性評価の段階にあります。したがって、現在の市場収益は、主に原子炉および浮体プラットフォームの設計、エンジニアリングコンサルティング、技術検証、機器開発、および初期段階のプロジェクト活動から生み出されています。この分野は、参加者数が限られていること、プロジェクトパイプラインが少ないこと、契約額が高いこと、および納入サイクルが長いことが特徴です。

長期的な市場成長は、主に遠隔地における信頼性の高いエネルギー需要、沿岸産業の脱炭素化、鉱物資源開発、島嶼部の電力供給、および海水淡水化によって牽引されるでしょう。大規模な陸上原子力発電プラントと比較して、浮体式プラントは造船所でより高度なモジュール製造とシステム統合を実現でき、展開サイトでの複雑な土木工事を削減し、小規模な電力網、孤立した負荷センター、およびインフラが限られた地域への設置を可能にします。各国政府がエネルギー安全保障を強化し、化石燃料への依存を減らし、低炭素ベースロード発電へのアクセスを拡大しようとするにつれて、浮体式原子力プラントは、遠隔コミュニティ向けアプリケーションを超えて、港湾、工業団地、沖合石油・ガス施設、および統合エネルギープロジェクトへと徐々に拡大する可能性があります。

技術開発は、主に実績のある加圧水型原子炉が主導する市場から、複数の小型モジュール炉技術の並行展開へと進化すると予想されます。短期的には、海洋原子力運用経験、確立された燃料供給システム、および比較的高度な技術検証に裏打ちされた加圧水型原子炉のコンセプトが、より高い確率で展開に到達するでしょう。長期的には、溶融塩炉、高温ガス炉、およびヒートパイプマイクロリアクターが、高温産業熱、長寿命炉心、および低出力アプリケーションにおいて差別化された地位を確立する可能性があります。商業モデルもまた、プラント全体の販売を超えて、リース、建設・所有・運営(BOO)契約、電力・熱供給契約、長期燃料サービス、および全ライフサイクル運用・保守へと拡大すると予想されます。造船所での量産と標準化されたプラットフォーム設計は、その後のプロジェクトのコストを削減するための中心的な要素となるでしょう。

大規模展開における主要な制約は、依然として原子力安全基準と海事安全基準の整合性、国境を越えた輸送、旗国とホスト国間の管轄権、原子力損害賠償責任、燃料および廃棄物管理、港湾インフラ、ならびに長期資金調達です。浮体式原子力プラントは原子力、造船、および海洋工学分野の交差点で運用されるため、ホスト国は原子力規制、緊急時対応、物理的防護、および保障措置のための適切な能力を依然として確立する必要があり、これらの責任を供給国に完全に移転することはできません。国際原子力機関は、原子力および海事機関、規制当局、船級協会、および技術提供者間の連携を促進するとともに、海洋原子力アプリケーションのためのより広範な国際協力メカニズムを開発しています。その結果、市場の拡大は緩やかにとどまると予想され、最初の複製可能なプロジェクトのコスト、許認可スケジュール、および運用性能が、業界がカスタマイズされた実証プロジェクトから連続的な商業展開へと進むことができるかどうかを決定するでしょう。

**レポートの内容:**
この決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーに、バリューチェーン全体にわたる世界の浮体式原子力発電プラント市場の360°ビューを提供します。歴史的な収益データ(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。

市場をタイプ別とアプリケーション別にセグメント化することにより、本調査は市場規模、成長率、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、下流の顧客分布パターンを分析しています。

詳細な地域的洞察は、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、およびMEA)を網羅しており、20カ国以上の詳細な分析を通じて、主要な製品、競争環境、および下流の需要トレンドを詳述しています。

重要な競合インテリジェンスは、プレーヤー(収益、利益率、価格戦略、および主要顧客)のプロファイルを記述し、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ーヤーのポジショニングを分析することで、戦略的な強みを明らかにしています。

簡潔な産業チェーン概要は、上流、中流、および下流の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ています。

**[市場セグメンテーション]**

**企業別**
* ロサトム
* 中国核工業集団公司
* 韓国電力公社
* サムスン重工業
* HD韓国造船海洋
* ウェスチングハウス・エレクトリック・カンパニー
* CORE POWER
* Prodigy Clean Energy
* Saltfoss Energy

**タイプ別**
* 加圧水型原子炉
* 溶融塩炉
* その他

**定格電気出力別**
* ≤20 MWe
* >20~100 MWe
* >100~300 MWe
* >300 MWe

**プラットフォーム構成別**
* はしけ型プラットフォーム
* 船舶型プラットフォーム
* その他

**アプリケーション別**
* 遠隔地の電力網とコミュニティ
* 鉱業および資源プロジェクト
* 沿岸および沖合産業
* その他

**地域別**
* 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
* オーストラリア
* ベトナム
* インドネシア
* マレーシア
* フィリピン
* シンガポール
* その他のアジア地域
* 欧州
* ドイツ
* 英国
* フランス
* イタリア
* スペイン
* ベネルクス
* ロシア
* その他の欧州地域
* 中南米
* ブラジル
* アルゼンチン
* その他の中南米地域
* 中東およびアフリカ
* GCC諸国
* エジプト
* イスラエル
* 南アフリカ
* その他のMEA地域

**[章構成]**

第1章:浮体式原子力発電プラント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と販売を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定しています。

第3章:プレーヤーの状況を分析し、収益と収益性でランキング付けし、製品タイプ別のプレーヤーのパフォーマンスを詳述し、M&Aの動きと並行して集中度を評価しています。

第4章:高利益率の製品セグメントを明らかにし、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、アプリケーション別の市場規模を評価し、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:北米:アプリケーション別および国別の市場規模を分析し、主要プレーヤーをプロファイリングし、成長ドライバーと障壁を評価しています。

第7章:欧州:アプリケーション別およびプレーヤー別の地域市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘しています。

第8章:アジア太平洋:アプリケーション別、地域/国別の市場規模を定量化し、トッププレーヤーをプロファイリングし、高成長可能性のある拡大領域を明らかにしています。

第9章:中南米:アプリケーション別、国別の市場規模を測定し、トッププレーヤ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10章:中東およびアフリカ:アプリケーション別、国別の市場規模を評価し、主要プレーヤ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11章:プレーヤーを詳細にプロファイリング:製品仕様、収益、利益率を詳述し、トップティアプレーヤーの2025年売上高の内訳を製品タイプ別、アプリケーション別、地域別に、SWOT分析、および最近の戦略的動向を含めています。

第12章:バリューチェーンとエコシステム:上流、中流、および下流チャネルを分析しています。

第13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14章:実行可能な結論と戦略的提言。

**[本レポートの価値]**

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6~10章)および高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資金を配分できます。
* コストと需要に関するインテリジェンスを活用して、サプライヤー(第12章)および顧客(第5章)と有利に交渉できます。
* 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3章と第11章)を活用して、競合他社を出し抜くことができます。
* データに基づいた地域別およびセグメント別戦略(第12~14章)により、予測される数十億ドル規模の機会を捉えることができます。
* この360°インテリジェンスを活用して、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 浮体式原子力発電所の概要: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 タイプ別世界の浮体式原子力発電所市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 加圧水型原子炉
1.2.3 溶融塩炉
1.2.4 その他
1.3 定格発電出力別の市場区分
1.3.1 定格発電出力別の世界の浮体式原子力発電所市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 20 MWe以下
1.3.3 20~100 MWe超
1.3.4 100~300 MWe超
1.3.5 300 MWe超
1.4 プラットフォーム構成別の市場区分
1.4.1 プラットフォーム構成別の世界の浮体式原子力発電所市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 バージ型プラットフォーム
1.4.3 船舶型プラットフォーム
1.4.4 その他
1.5 用途別の市場区分
1.5.1 用途別の世界の浮体式原子力発電所市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 遠隔地の送電網およびコミュニティ
1.5.3 鉱業および資源プロジェクト
1.5.4 沿岸および海洋産業
1.5.5 その他
1.6 仮定および制限事項
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 世界の浮体式原子力発電所の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の浮体式原子力発電所の売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別の過去および予測売上高(2021年~2032年)
2.2.3 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.2.4 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
3 競争環境
3.1 世界の浮体式原子力発電所主要企業の売上高ランキングと収益性
3.1.1 企業別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.1.2 世界の主要企業の売上高ランキング(2024年対2025年)
3.1.3 売上高に基づくティア別セグメンテーション(ティア1、ティア2、ティア3)
3.1.4 主要企業の粗利益率(2021年対2025年)
3.2 世界の浮体式原子力発電所企業の本社およびサービス展開地域
3.3 製品タイプ別主要企業の市場シェア
3.3.1 加圧水型原子炉:主要企業別市場シェア
3.3.2 溶融塩炉:主要企業別市場シェア
3.3.3 その他:主要企業別市場シェア
3.4 世界の浮体式原子力発電所市場の集中度と動向
3.4.1 世界の市場集中度
3.4.2 市場参入・撤退の分析
3.4.3 戦略的動き:M&A、事業拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界の浮体式原子力発電所市場
4.1.1 タイプ別世界の売上高(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
4.2 定格出力別世界浮体式原子力発電所市場
4.2.1 定格出力別世界売上高(2021年~2032年)
4.2.2 定格出力別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
4.3 プラットフォーム構成別の世界の浮体式原子力発電所市場
4.3.1 プラットフォーム構成別の世界売上高(2021年~2032年)
4.3.2 プラットフォーム構成別の売上高ベースの世界市場シェア(2021年~2032年)
4.4 主要な製品特性と差別化要因
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 用途別世界浮体式原子力発電所の売上高
5.1.1 用途別世界売上高(過去実績および予測)(2021-2032年)
5.1.2 用途別売上高ベースの市場シェア(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 下流顧客分析
5.2.1 地域別主要顧客
5.2.2 用途別主要顧客
6 北米
6.1 北米市場規模(2021年~2032年)
6.2 2025年の北米主要企業の売上高
6.3 北米浮体式原子力発電所市場規模(用途別)(2021年~2032年)
6.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
6.5 北米の浮体式原子力発電所市場規模(国別)
6.5.1 北米の売上高動向(国別)
6.5.2 米国
6.5.3 カナダ
6.5.4 メキシコ
7 欧州
7.1 欧州の市場規模(2021年~2032年)
7.2 2025年の欧州主要企業の売上高
7.3 用途別欧州浮体式原子力発電所市場規模(2021-2032年)
7.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
7.5 国別欧州浮体式原子力発電所市場規模
7.5.1 国別欧州売上高の推移
7.5.2 ドイツ
7.5.3 フランス
7.5.4 英国
7.5.5 イタリア
7.5.6 ロシア
8 アジア太平洋地域
8.1 アジア太平洋地域の市場規模(2021-2032年)
8.2 2025年のアジア太平洋地域主要企業の売上高
8.3 用途別アジア太平洋地域浮体式原子力発電所市場規模(2021-2032年)
8.4 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
8.5 アジア太平洋地域の浮体式原子力発電所市場規模(地域別)
8.5.1 アジア太平洋地域の売上高動向(地域別)
8.6 中国
8.7 日本
8.8 韓国
8.9 オーストラリア
8.10 インド
8.11 東南アジア
8.11.1 インドネシア
8.11.2 ベトナム
8.11.3 マレーシア
8.11.4 フィリピン
8.11.5 シンガポール
9 中南米
9.1 中南米の市場規模(2021-2032年)
9.2 2025年の中南米主要企業の売上高
9.3 中南米における用途別浮体式原子力発電所市場規模(2021年~2032年)
9.4 中南米の投資機会と主な課題
9.5 中南米における国別浮体式原子力発電所市場規模
9.5.1 中南米の国別売上高の推移(2021年対2025年対2032年)
9.5.2 ブラジル
9.5.3 アルゼンチン
10 中東・アフリカ
10.1 中東・アフリカの市場規模(2021年~2032年)
10.2 2025年の中東・アフリカの主要企業の売上高
10.3 中東・アフリカの浮体式原子力発電所市場規模(用途別)(2021年~2032年)
10.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
10.5 中東・アフリカの浮体式原子力発電所市場規模(国別)
10.5.1 中東・アフリカの売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 GCC諸国
10.5.3 イスラエル
10.5.4 エジプト
10.5.5 南アフリカ
11 企業概要
11.1 ロサトム
11.1.1 ロサトム社に関する情報
11.1.2 ロサトムの事業概要
11.1.3 ロサトム製浮体式原子力発電所の製品特徴および属性
11.1.4 ロサトム製浮体式原子力発電所の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.1.5 2025年のロサトム製浮体式原子力発電所の製品別売上高
11.1.6 2025年のロサトム製浮体式原子力発電所の用途別売上高
11.1.7 2025年のロサトム製浮体式原子力発電所の地域別売上高
11.1.8 ロサトムの浮体式原子力発電所のSWOT分析
11.1.9 ロサトムの最近の動向
11.2 中国核工業集団
11.2.1 中国核工業集団の企業情報
11.2.2 中国核工業集団の事業概要
11.2.3 中国核工業集団の浮体式原子力発電所の製品の特徴と属性
11.2.4 中国核工業集団の浮体式原子力発電所の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.2.5 2025年の中国核工業集団の浮体式原子力発電所の製品別売上高
11.2.6 2025年の中国核工業集団の浮体式原子力発電所の用途別売上高
11.2.7 2025年の中国核工業集団の浮体式原子力発電所の地域別売上高
11.2.8 中国核工業集団の浮体式原子力発電所のSWOT分析
11.2.9 中国核工業集団の最近の動向
11.3 韓国電力公社
11.3.1 韓国電力公社の企業情報
11.3.2 韓国電力公社の事業概要
11.3.3 韓国電力公社(KEPCO)の浮体式原子力発電所の製品特徴および属性
11.3.4 韓国電力公社(KEPCO)の浮体式原子力発電所の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.3.5 2025年の韓国電力公社(KEPCO)の浮体式原子力発電所の製品別売上高
11.3.6 2025年の韓国電力公社(KEPCO)浮体式原子力発電所の用途別売上高
11.3.7 2025年の韓国電力公社(KEPCO)浮体式原子力発電所の地域別売上高
11.3.8 韓国電力公社(KEPCO)浮体式原子力発電所のSWOT分析
11.3.9 韓国電力公社(KEPCO)の最近の動向
11.4 サムスン重工業
11.4.1 サムスン重工業に関する情報
11.4.2 サムスン重工業の事業概要
11.4.3 サムスン重工業の浮体式原子力発電所の製品特徴および属性
11.4.4 サムスン重工業の浮体式原子力発電所の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.4.5 サムスン重工業の浮体式原子力発電所の2025年製品別売上高
11.4.6 サムスン重工業の浮体式原子力発電所の2025年用途別売上高
11.4.7 サムスン重工業の浮体式原子力発電所の2025年地域別売上高
11.4.8 サムスン重工業の浮体式原子力発電所のSWOT分析
11.4.9 サムスン重工業の最近の動向
11.5 HDコリア造船・海洋エンジニアリング
11.5.1 HDコリア造船・海洋エンジニアリングの企業情報
11.5.2 HDコリア造船・海洋エンジニアリングの事業概要
11.5.3 HDコリア造船・海洋エンジニアリングの浮体式原子力発電所の製品特徴と属性
11.5.4 HDコリア造船・海洋エンジニアリングの浮体式原子力発電所の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.5.5 2025年のHDコリア造船・海洋エンジニアリングの浮体式原子力発電所の製品別売上高
11.5.6 2025年のHDコリア造船・海洋エンジニアリングの浮体式原子力発電所の用途別売上高
11.5.7 2025年のHD Korea Shipbuilding & Offshore Engineeringの浮体式原子力発電所の地域別売上高
11.5.8 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineeringの浮体式原子力発電所のSWOT分析
11.5.9 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineeringの最近の動向
11.6 ウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニー
11.6.1 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
11.6.2 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
11.6.3 ウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニーの浮体式原子力発電所の製品特徴と属性
11.6.4 ウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニーの浮体式原子力発電所の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.6.5 ウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニーの最近の動向
11.7 CORE POWER
11.7.1 CORE POWER 企業情報
11.7.2 CORE POWER 事業概要
11.7.3 CORE POWER 浮体式原子力発電所の製品特徴および属性
11.7.4 CORE POWER 浮体式原子力発電所の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.7.5 CORE POWER の最近の動向
11.8 プロディジー・クリーン・エナジー
11.8.1 プロディジー・クリーン・エナジーの企業情報
11.8.2 プロディジー・クリーン・エナジーの事業概要
11.8.3 プロディジー・クリーン・エナジーの浮体式原子力発電所の製品の特徴と属性
11.8.4 プロディジー・クリーン・エナジーの浮体式原子力発電所の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.8.5 プロディジー・クリーン・エナジーの最近の動向
11.9 ソルトフォス・エナジー
11.9.1 ソルトフォス・エナジー社の企業情報
11.9.2 ソルトフォス・エナジーの事業概要
11.9.3 ソルトフォス・エナジーの浮体式原子力発電所の製品特徴と属性
11.9.4 ソルトフォス・エナジーの浮体式原子力発電所の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.9.5 ソルトフォス・エナジーの最近の動向
12 浮体式原子力発電所のバリューチェーンおよびエコシステム分析
12.1 浮体式原子力発電所のバリューチェーン(エコシステム構造)
12.2 上流部門の分析
12.2.1 主要技術、プラットフォーム、インフラ
12.3 中流部門の分析
12.4 下流部門の販売モデルと流通ネットワーク
12.4.1 販売チャネル
12.4.2 販売代理店
13 浮体式原子力発電所の市場動向
13.1 業界のトレンドと進化
13.2 市場の成長要因と新たな機会
13.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14 世界の浮体式原子力発電所に関する調査の主な結果
15 付録
15.1 調査方法論
15.1.1 方法論/調査アプローチ
15.1.1.1 調査プログラム/設計
15.1.1.2 市場規模の推計
15.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
15.1.2 データソース
15.1.2.1 二次情報源
15.1.2.2 一次情報源
15.2 著者情報

表一覧
表1. タイプ別世界浮体式原子力発電所市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 定格出力別世界浮体式原子力発電所市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. プラットフォーム構成別 世界の浮体式原子力発電所市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別 世界の浮体式原子力発電所市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界浮体式原子力発電所売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界浮体式原子力発電所売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表7. 地域別世界浮体式原子力発電所売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表8. 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9. 企業別世界浮体式原子力発電所売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表10. 企業別世界浮体式原子力発電所売上高に基づく市場シェア(2021年~2026年)
表11. 主要企業の順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表12. 浮体式原子力発電所の売上高に基づく世界企業のティア別分類(Tier 1、Tier 2、Tier 3)、2025年
表13. 主要企業別の世界浮体式原子力発電所の平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表14. 世界の浮体式原子力発電所企業の本社所在地
表15. 世界の浮体式原子力発電所市場の集中率(CR5)
表16. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表17. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表18. タイプ別世界浮体式原子力発電所売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表19. タイプ別世界浮体式原子力発電所売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表20. 定格発電出力別世界浮体式原子力発電所売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表21. 定格発電出力別世界浮体式原子力発電所売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表22. プラットフォーム構成別世界浮体式原子力発電所売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表23. プラットフォーム構成別世界浮体式原子力発電所売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表24. 主要製品の特性と差別化要因
表25. 用途別世界浮体式原子力発電所売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表26. 用途別世界の浮体式原子力発電所売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表27. 浮体式原子力発電所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28. 地域別主要顧客
表29. 用途別主要顧客
表30. 北米における浮体式原子力発電所の成長促進要因および市場障壁
表31. 北米における浮体式原子力発電所の国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表32. 欧州の浮体式原子力発電所の成長促進要因と市場障壁
表33. 欧州の浮体式原子力発電所の売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表34. アジア太平洋地域の浮体式原子力発電所の成長促進要因と市場障壁
表35. アジア太平洋地域の浮体式原子力発電所の売上高成長率(CAGR):地域別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表36. 中南米の浮体式原子力発電所の投資機会と主な課題
表37. 中南米の浮体式原子力発電所の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表38. 中東・アフリカにおける浮体式原子力発電所の投資機会と主な課題
表39. 中東・アフリカにおける浮体式原子力発電所の売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表40. ロサトム社に関する情報
表41. ロサトムの概要および主要事業
表42. ロサトムの製品の特徴および属性
表43. ロサトムの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表44. 2025年のロサトムの製品別売上高構成比
表45. 2025年のロサトムの用途別売上高構成比
表46. 2025年のロサトム地域別売上高構成比
表47. ロサトム浮体式原子力発電所のSWOT分析
表48. ロサトムの最近の動向
表49. 中国核工業集団の企業情報
表50. 中国核工業集団の概要および主要事業
表51. 中国核工業集団の製品の特徴および属性
表52. 中国核工業集団の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表53. 2025年の中国核工業集団の製品別売上高構成比
表54. 2025年の中国核工業集団の用途別売上高構成比
表55. 2025年の中国核工業集団の地域別売上高構成比
表56. 中国核工業集団の浮体式原子力発電所に関するSWOT分析
表57. 中国核工業集団の最近の動向
表58. 韓国電力公社の企業情報
表59. 韓国電力公社の概要および主要事業
表60. 韓国電力公社の製品の特徴および属性
表61. 韓国電力公社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表62. 韓国電力公社の2025年における製品別売上高構成比
表63. 韓国電力公社の2025年における用途別売上高構成比
表64. 韓国電力公社の2025年における地域別売上高構成比
表65. 韓国電力公社の浮体式原子力発電所に関するSWOT分析
表66. 韓国電力公社の最近の動向
表67. サムスン重工業株式会社に関する情報
表68. サムスン重工業の概要および主要事業
表69. サムスン重工業の製品の特徴および属性
表70. サムスン重工業の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表71. サムスン重工業の2025年における製品別売上高構成比
表72. サムスン重工業の2025年における用途別売上高構成比
表73. サムスン重工業の2025年における地域別売上高構成比
表74. サムスン重工業の浮体式原子力発電所のSWOT分析
表75. サムスン重工業の最近の動向
表76. HDコリア造船・海洋エンジニアリング社の概要
表77. HDコリア造船・海洋エンジニアリング社の概要および主要事業
表78. HDコリア造船・海洋エンジニアリング社の製品の特徴と属性
表79. HDコリア造船・海洋エンジニアリング社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表80. HDコリア造船・海洋エンジニアリングの2025年における製品別売上高構成比
表81. HDコリア造船・海洋エンジニアリングの2025年における用途別売上高構成比
表82. HDコリア造船・海洋エンジニアリングの2025年における地域別売上高構成比
表83. HDコリア造船・海洋エンジニアリングの浮体式原子力発電所に関するSWOT分析
表84. HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineeringの最近の動向
表85. 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86. 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87. ウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニーの製品の特徴と属性
表88. ウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニーの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表89. 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90. CORE POWER社の企業情報
表91. CORE POWER社の概要および主要事業
表92. CORE POWER社の製品の特徴と属性
表93. CORE POWER社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表94. CORE POWERの最近の動向
表95. プロディジー・クリーン・エナジー社の概要
表96. プロディジー・クリーン・エナジーの概要および主要事業
表97. プロディジー・クリーン・エナジーの製品の特徴と属性
表98. プロディジー・クリーン・エナジーの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表99. プロディジー・クリーン・エナジーの最近の動向
表100. ソルトフォス・エナジー社の概要
表101. ソルトフォス・エナジーの概要および主要事業
表102. ソルトフォス・エナジーの製品の特徴と属性
表103. ソルトフォス・エナジーの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表104. ソルトフォス・エナジーの最近の動向
表105. 技術、プラットフォーム、インフラ
表106. 販売代理店一覧
表107. 市場動向と市場の変遷
表108. 市場の推進要因と機会
表109. 市場の課題、リスク、および制約要因
表110. 本レポートの調査プログラム/設計
表111. 二次情報源からの主要データ
表112. 一次情報源からの主要データ


図表一覧
図1. タイプ別世界浮体式原子力発電所市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図2. 加圧水型原子炉の製品画像
図3. 溶融塩炉の製品画像
図4. その他の製品の画像
図5. 定格出力別世界浮体式原子力発電所市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図6. 20 MWe以下の製品画像
図7. 20~100 MWe超の製品画像
図8. 100~300 MWe超の製品画像
図9. 300 MWe超の製品画像
図10. プラットフォーム構成別の世界の浮体式原子力発電所市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図11. バージ型プラットフォームの製品画像
図12. 船舶型プラットフォームの製品画像
図13. その他の製品画像
図14. 用途別世界浮体式原子力発電所市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図15. 遠隔地電力網およびコミュニティ
図16. 鉱業および資源プロジェクト
図17. 沿岸・海洋産業
図18. その他
図19. 本レポートの対象期間
図20. 世界の浮体式原子力発電所の売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図21. 世界の浮体式原子力発電所の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図22. 地域別世界浮体式原子力発電所売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図23. 地域別世界浮体式原子力発電所売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図24. 世界浮体式原子力発電所売上高ベースの市場シェアランキング (2025年)
図25. 売上高寄与度別のティア分布(2021年対2025年)
図26. 2025年の加圧水型原子炉の売上高ベースの市場シェア(企業別)
図27. 2025年の溶融塩炉の売上高ベースの市場シェア(企業別)
図28. 2025年のその他分野における売上高ベースの市場シェア(企業別)
図29. 世界の浮体式原子力発電所の売上高ベースの市場シェア(タイプ別)(2021年~2032年)
図30. 世界の浮体式原子力発電所の売上高ベースの市場シェア(定格発電出力別)(2021年~2032年)
図31. プラットフォーム構成別 世界の浮体式原子力発電所の売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図32. 用途別 世界の浮体式原子力発電所の売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図33. 北米の浮体式原子力発電所の売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図34. 2025年の北米における浮体式原子力発電所市場トップ5企業の売上高(百万米ドル)
図35. 北米の浮体式原子力発電所売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図36. 米国の浮体式原子力発電所売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図37. カナダの浮体式原子力発電所の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図38. メキシコの浮体式原子力発電所の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図39. 欧州の浮体式原子力発電所の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図40. 2025年の欧州における浮体式原子力発電所市場トップ5企業の売上高(百万米ドル)
図41. 用途別欧州浮体式原子力発電所市場売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図42. ドイツの浮体式原子力発電所市場売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図43. フランスの浮体式原子力発電所の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図44. 英国の浮体式原子力発電所の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図45. イタリアの浮体式原子力発電所の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図46. ロシアの浮体式原子力発電所の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図47. アジア太平洋地域の浮体式原子力発電所の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図48. アジア太平洋地域の主要8社の2025年の浮体式原子力発電所の売上高(百万米ドル)
図49. アジア太平洋地域の浮体式原子力発電所の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図50. インドネシアの浮体式原子力発電所の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図51. 日本の浮体式原子力発電所の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図52. 韓国における浮体式原子力発電所の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図53. オーストラリアにおける浮体式原子力発電所の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図54. インドにおける浮体式原子力発電所の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. インドネシアの浮体式原子力発電所の収益(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. ベトナムの浮体式原子力発電所の収益(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. マレーシアの浮体式原子力発電所の収益(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. フィリピンの浮体式原子力発電所の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. シンガポールの浮体式原子力発電所の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. 中南米の浮体式原子力発電所の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. 中南米における2025年の浮体式原子力発電所売上高トップ5企業(百万米ドル)
図62. 中南米の浮体式原子力発電所売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図63. ブラジルの浮体式原子力発電所売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. アルゼンチンの浮体式原子力発電所の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. 中東・アフリカの浮体式原子力発電所の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. 中東・アフリカ地域における2025年の浮体式原子力発電所売上高トップ5企業(百万米ドル)
図67. 中東・アフリカ地域の浮体式原子力発電所売上高(百万米ドル):用途別(2021-2032年)
図68. GCC諸国の浮体式原子力発電所売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図69. イスラエルの浮体式原子力発電所の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. エジプトの浮体式原子力発電所の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. 南アフリカの浮体式原子力発電所の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. 浮体式原子力発電所のバリューチェーン図
図73. 流通チャネル(直接販売対流通)
図74. 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75. データの三角検証
図76. インタビュー対象となった主要幹部

※浮体式原子力発電所は、洋上に浮かべた船やプラットフォームに小型の原子力発電設備を搭載し、電力や熱を供給するシステムです。これは、陸上での大規模な原子力発電所の建設が困難な場所や、電力需要が限定的な遠隔地、島嶼部などでの利用が期待されており、近年開発が進む小型モジュール炉(SMR)技術との親和性の高さから世界中で注目を集めています。従来の陸上原子力発電所と比較して、建設期間の短縮、設置場所の柔軟性、豊富な冷却水の確保が容易であるといった利点を持っています。
浮体式原子力発電所の種類としては、主に係留式と潜水式が挙げられます。係留式は、船型やバージ型の浮体構造物に原子炉を搭載し、港湾や沿岸に係留して運用するタイプです。ロシアが運用を開始した「アカデミック・ロモノソフ」が代表的な例で、これはカザフスタン沿岸のペベクに係留され、電力供給と熱供給を行っています。このタイプは、必要に応じて別の場所に曳航して移動できる柔軟性を持つことが特徴です。一方、潜水式は、より高い安全性やセキュリティ、隠蔽性を確保するため、海中に潜水させて運用するタイプも構想されており、津波やテロ攻撃に対する脆弱性を低減できる可能性から研究開発が進められています。製造方法としては、陸上の造船所や工場で原子炉と浮体構造物を一体的に建造し、その後、設置場所まで曳航する方式が主流であり、これにより建設中の品質管理が容易になり、現地での工事期間を大幅に短縮できるメリットがあります。

その用途は多岐にわたります。まず、電力供給源として、遠隔地のコミュニティ、島嶼部、災害で電力インフラが破壊された地域への安定的な電力供給が期待されます。既存の送電網が未整備な地域でも自立した電力供給が可能です。また、原子炉の発生する熱を利用して海水を淡水化し、飲料水や農業用水を供給する複合施設としても活用され、水不足に悩む地域にとって重要なソリューションとなります。さらに、石油化学プラントや製鉄所など、大量の熱を必要とする工業施設へのプロセス熱供給源としても有効です。クリーンな電力と熱を利用して水を電気分解する大規模な水素製造プラントの電源となることも考えられており、脱炭素社会の実現に貢献する可能性を秘めています。洋上油田・ガス田の採掘プラットフォームへの電力供給や、深海資源探査基地へのエネルギー供給源としても有望視されています。災害時には、陸上インフラが甚大な被害を受けた際、迅速に被災地へ移動し、緊急の電力供給を行うレジリエントなエネルギー源としての役割も期待されています。

浮体式原子力発電所の実現には、複数の高度な関連技術が不可欠です。その核となるのは、小型でモジュール化された原子炉、すなわち小型モジュール炉(SMR)技術です。SMRは、工場で部品を製造し現場で組み立てることで、建設コストと期間を削減できるほか、受動的安全システム(外部からの動力供給なしに自然現象を利用して安全機能を維持するシステム)が組み込まれているため、事故のリスクが大幅に低減され、浮体という特性上、冷却水の確保も容易です。次に、海洋工学・造船技術が挙げられます。FNPPは洋上に設置されるため、波浪、潮流、風などの厳しい海洋環境に耐えうる堅牢な浮体構造物の設計・建造技術が不可欠です。船体やプラットフォームの安定性確保、係留システムの設計、塩害対策、腐食防止技術などが重要になります。さらに、核物質を搭載するため、テロや不正アクセスから防護するための高度なセキュリティシステム、物理的防護措置、サイバーセキュリティ対策が求められます。運用コストを抑えつつ安全を確保するため、遠隔地から原子炉の状況を常時監視し、必要に応じて制御できる遠隔監視・制御技術も開発されています。使用済み核燃料や放射性廃棄物の安全な貯蔵、輸送、処理に関する廃棄物管理・除染技術も重要な要素です。また、国際原子力機関(IAEA)などの国際機関が定める厳格な安全基準や核不拡散条約(NPT)の要件に適合するための技術的・制度的対応も不可欠です。これらの技術の融合により、浮体式原子力発電所は、世界のエネルギー課題解決と持続可能な社会の実現に貢献する可能性を秘めた、革新的なソリューションとして期待されています。
世界の産業調査レポート販売サイトを運営しているマーケットリサーチセンターです。
• 英文レポート名:Global Floating Nuclear Power Plant Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032
• 日本語訳:浮体式原子力発電所の世界市場展望・分析・予測(~2032年):加圧水型原子炉、溶融塩原子炉、その他
• レポートコード:MRC6TCOQ05547 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)