原子力用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 Pressurizer for Nuclear Power Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Pressurizer for Nuclear Power Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「原子力用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:MRC6TCOQ03995
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、170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

原子力発電所用加圧器の世界市場は、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と成長し、年平均成長率(CAGR)は6.5%(2026年~2032年)と予測されています。

原子力発電所用加圧器は、加圧水型原子炉(PWR)の一次冷却系における主要な圧力制御コンポーネントです。
これは、高温・高圧の冷却材が原子炉炉心内で蒸発するのを防ぐために冷却系システムの絶対圧力を維持し、同時に温度変化による体積変動を吸収し、過圧保護を提供します。
2025年には、世界の原子力発電所用加圧器の生産台数は約52基に達し、平均的な世界市場価格は約9000 K USドル/基でした。
原子力発電所用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、原子力発電所用加圧器市場は着実な発展を維持しています。
進行中の原子力発電ユニットの新規建設プロジェクトは、ニュークリアアイランド内の一次冷却回路の重要なコンポーネントである加圧器への需要を高めています。
一方、ヨーロッパ、米国、日本およびその他の地域にある多数の稼働中の原子力発電ユニットは、寿命延長運転および設備アップグレードの段階に入っており、これが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(SMR)および先進原子力炉技術の商業化加速は、原子力発電所用加圧器の新たな市場機会を創出しています。
さらに、原子燃料級材料、大型鍛造、自動溶接、インテリジェント検査、デジタル設計にわた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います。
国家のエネルギー安全保障ニーズの高まり、原子力発電への投資増加、原子力機器の国産化率の上昇に牽引され、原子力発電所用加圧器市場は、より大容量、高信頼性、長寿命、インテリジェント製造、モジュール設計へと進化し続けるでしょう。

この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、ステークホルダーに対し、原子力発電所用加圧器の世界市場に関する360度の視点を提供し、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。
2021年から2025年までの過去の生産、収益、販売データを分析し、2032年までの予測を提供することで、需要動向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、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。

詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、MEA)をカバーし、20カ国以上に関する詳細な分析を含みます。
各地域の主要な製品、競合環境、下流の需要動向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)のプロファイルを作成し、製品ライン、アプリケーション、および地域全体におけるトッププレイヤーのポジショニングを分析して、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、流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的ギャップと満たされていない需要を特定します。

**[Market Segmentation]**

**会社別**
Framatome
Doosan Enerbility
Mitsubishi Heavy Industries
Dongfang Electric
Shanghai Electric
CFHI
Harbin Electric
BWXT
Westinghouse Electric Company
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**
垂直加圧器
水平加圧器

**ユニット容量別セグメント**
≤600MW
600–1000MW
>1000MW

**用途別セグメント**
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
ヨーロッパ
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MEA

**[Chapter Outline]**

**第1章:** 原子力発電所用加圧器の調査範囲を定義し、市場をタイプ別、用途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触媒を特定しています。
**第3章:** メーカーの状況を分析しています。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、M&Aの動きと合わせた集中度の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、ASP、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:** 下流市場の機会をターゲットにしています。用途別の販売、収益、価格を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別および用途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、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: 用途別および国別の販売と収益を分析し、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:** ヨーロッパ: 用途別およびメーカー別の地域売上、収益、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: 用途別、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、高い潜在性を持つ拡大領域を明らかにしています。
**第10章:** 中南米: 用途別、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: 用途別、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、2025年のトップメーカーの製品タイプ別、用途別、販売地域別の販売内訳、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、製造拠点の状況と技術、コストドライバー、さらに下流の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: 促進要因、阻害要因、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。

**[Why This Report]**

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7~11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することができます。
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13章)および顧客(第6章)と有利に交渉することができます。
競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細なインサイトを活用して、競合他社を出し抜くことができます。(第4章および第12章)。
上流および下流の可視性を通じて(第13章および第14章)、サプライチェーンを中断から保護することができます。
この360°の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 原子力用加圧器の概要: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用加圧器市場規模(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 構造別世界原子力用加圧器の市場規模(2021年、2025年、2032年)
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 用途別世界原子力用加圧器市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
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 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界の原子力用加圧器の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の原子力用加圧器の売上高
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 世界の原子力用加圧器の販売額推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界の原子力用加圧器販売額
2.4.1 販売額の比較: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た分析:成長要因と投資動向
2.5 世界原子力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用加圧器売上高
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 世界の原子力用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 世界の原子力用加圧器の市場集中度および動向
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力用加圧器販売実績
4.1.1 タイプ別世界の原子力用加圧器販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 世界の原子力用加圧器:タイプ別売上高(2021年~2032年)
4.1.3 世界の原子力用加圧器:タイプ別平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 構造別 世界の原子力用加圧器の販売実績
4.2.1 構造別 世界の原子力用加圧器の販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 構造別 世界の原子力用加圧器の売上高(2021年~2032年)
4.2.3 構造別世界原子力用加圧器販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 単位容量別世界原子力用加圧器販売実績
4.3.1 単位容量別世界原子力用加圧器販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 原子力用加圧器の単位容量別世界売上高(2021-2032年)
4.3.3 単位容量別世界平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032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 用途別世界原子力用加圧器売上高
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 用途別世界原子力用加圧器の売上高
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 原子力発電用加圧器の全世界生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向および見通し
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 北米の原子力用加圧器:用途別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参入障壁
7.5 北米における原子力用加圧器の市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
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 用途別欧州原子力用加圧器の販売数量および売上高(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 国別欧州原子力用加圧器市場規模
8.5.1 国別欧州売上高
8.5.2 国別欧州販売動向
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(2021-2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域の原子力用加圧器の用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域の原子力用加圧器市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高(地域別)
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向(地域別)
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 中南米の原子力用加圧器の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 中南米の原子力用加圧器市場規模(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・アフリカ
11.1 中東・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・アフリカ主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカの原子力用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・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカの原子力用加圧器の市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(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 フラマトーム社製原子力用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力用加圧器の生産能力、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力用加圧器の製品別販売数量
12.1.6 2025年のフラマトーム製原子力用加圧器の用途別売上高
12.1.7 2025年のフラマトーム製原子力用加圧器の地域別売上高
12.1.8 フラマトーム製原子力用加圧器のSWOT分析
12.1.9 フラマトームの最近の動向
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・エナビリティ社の原子力用加圧器の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 ドゥサン・エナビリティ社の原子力用加圧器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のドゥサン・エナビリティ製原子力用加圧器の製品別売上高
12.2.6 2025年のドゥサン・エナビリティ製原子力用加圧器の用途別売上高
12.2.7 2025年のドゥサン・エナビリティ製原子力用加圧器の地域別売上高
12.2.8 ドゥサン・エナビリティ社製原子力用加圧器のSWOT分析
12.2.9 ドゥサン・エナビリティ社の最近の動向
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 三菱重工業製原子力用加圧器の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 三菱重工業の原子力用加圧器の生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年の三菱重工業の原子力用加圧器の製品別販売状況
12.3.6 2025年の三菱重工業の原子力用加圧器の用途別販売状況
12.3.7 三菱重工業の原子力用加圧器の2025年地域別売上高
12.3.8 三菱重工業の原子力用加圧器の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 東方電力の原子力用加圧器の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 東方電力の原子力用加圧器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年の東方電力の原子力用加圧器の製品別売上高
12.4.6 2025年の東方電力の原子力用加圧器:用途別売上高
12.4.7 2025年の東方電力の原子力用加圧器:地域別売上高
12.4.8 東方電力の原子力用加圧器の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概要
12.5.2 上海電気の事業概要
12.5.3 上海電気の原子力用加圧器の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 上海電気の原子力用加圧器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年の上海電気の原子力用加圧器の製品別売上高
12.5.6 2025年の上海電気の原子力用加圧器の用途別売上高
12.5.7 2025年の上海電気の原子力用加圧器の地域別売上高
12.5.8 上海電気の原子力用加圧器のSWOT分析
12.5.9 上海電機の最近の動向
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の原子力用加圧器の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 CFHIの原子力用加圧器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率 (2021-2026年)
12.6.5 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用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力用加圧器の生産能力、販売量、価格、売上高、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の原子力用加圧器の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 BWXTの原子力用加圧器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 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用加圧器の製品モデル、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用加圧器の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 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用加圧器の製品モデル、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用加圧器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 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の原子力用加圧器の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 シュコダJSの原子力用加圧器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 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 原子力用加圧器の産業チェーン
13.2 原子力用加圧器の上流材料分析
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 原子力用加圧器の統合生産分析
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 原子力用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 原子力用加圧器市場の動向
14.1 業界のトレンドと変遷
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 米国関税の影響
15 世界の原子力用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. 世界の原子力発電用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. 世界の原子力発電用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)
表4. 世界原子力用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. 地域別世界原子力用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. 地域別世界原子力用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用加圧器販売台数(単位)、2021年~2026年
表10. 世界原子力用加圧器のメーカー別販売シェア(2021年~2026年)
表11. 世界原子力用加圧器のメーカー別売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界原子力用加圧器のメーカー別売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. 原子力用加圧器の売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界のメーカー別内訳、2025年
表15. メーカー別の原子力用加圧器の平均粗利益率(%) (2021年対2025年)
表16. 世界の原子力用加圧器メーカー別平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021-2026年
表17. 主要メーカーの原子力用加圧器製造拠点および本社所在地
表18. 世界の原子力用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. 世界の原子力用加圧器の販売数量(種類別)(台)、2021年~2026年
表22. 世界の原子力用加圧器販売数量(種類別、台数)、2027-2032年
表23. 世界の原子力用加圧器売上高(種類別、百万米ドル)、2021-2026年
表24. 世界の原子力用加圧器売上高(種類別、百万米ドル)、2027-2032年
表25. 構造別世界原子力用加圧器販売数量(台)、2021年~2026年
表26. 構造別世界原子力用加圧器販売数量(台)、2027年~2032年
表27. 構造別世界原子力用加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 構造別世界原子力用加圧器売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 単位出力別世界原子力用加圧器販売数量(台)、2021年~2026年
表30. 単位出力別世界原子力用加圧器販売数量(台)、2027年~2032年
表31. 原子力用加圧器の全世界売上高(単位容量別)(百万米ドル)、2021-2026年
表32. 原子力用加圧器の全世界売上高(単位容量別)(百万米ドル)、2027-2032年
表33. 主要製品タイプ別の技術仕様
表34. 用途別世界原子力用加圧器販売台数(台)、2021年~2026年
表35. 用途別世界原子力用加圧器販売台数(台)、2027年~2032年
表36. 原子力用加圧器の高成長セクターにおける需要CAGR(2026年~2032年)
表37. 用途別世界原子力用加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界原子力用加圧器売上高(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. 地域別世界原子力用加圧器生産台数(台)、2021-2026年
表42. 地域別世界原子力用加圧器生産台数(台)、2027-2032年
表43. 北米における原子力用加圧器の成長促進要因と市場障壁
表44. 北米原子力発電用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. 北米原子力発電用加圧器の販売台数:国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州の原子力用加圧器:成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州の原子力用加圧器売上高成長率(CAGR)国別比較:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 欧州の原子力用加圧器販売台数(単位)国別比較(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の原子力用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力用加圧器販売台数(台)国別(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の原子力用加圧器の成長促進要因および市場障壁
表52. 東南アジアの原子力用加圧器の地域別売上高成長率(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用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力用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力用加圧器の投資機会と主要な課題
表56. 中東・アフリカにおける加圧水型原子炉の売上高成長率(CAGR)の国別推移(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用加圧器の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力用加圧器の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用加圧器の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. 東方電機の原子力用加圧器の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. 上海電機の原子力用加圧器の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の概要および主要事業
表104. CFHI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)、単価(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・ヌクレアーレ社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)、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社に関する情報
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年~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. 市場の推進要因と機会
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. 原子力発電用加圧器の製品写真
図2. タイプ別世界原子力用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. 構造別世界原子力用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. 単位容量別世界原子力用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. 用途別世界原子力用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. 原子力用加圧器のレポート対象期間
図17. 世界の原子力用加圧器の売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図18. 世界の原子力用加圧器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図19. 地域別 原子力発電用加圧器の売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図20. 地域別 原子力発電用加圧器の売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図21. 世界の原子力用加圧器の販売台数(台)、2021年~2032年
図22. 地域別世界の原子力用加圧器の販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
図23. 地域別世界の原子力用加圧器販売市場シェア (2021年~2032年)
図24. 世界の原子力用加圧器の容量、生産量および稼働率(台数):2021年対2025年対2032年
図25. 2025年の原子力用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. 世界の原子力用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. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図28. 2025年の加圧水型原子炉の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向け加圧器のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図30. 2025年のその他向け加圧器のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図31. 世界の原子力用加圧器のタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図32. 世界の原子力用加圧器のタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図33. 世界の原子力用加圧器のタイプ別平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021年~2032年
図34. 世界の原子力用加圧器の構造別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 構造別世界原子力用加圧器市場シェア(売上高ベース)(2021-2032年)
図36. 構造別世界原子力用加圧器平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021-2032年
図37. 世界原子力用加圧器の販売数量ベースの市場シェア(単位容量別)(2021-2032年)
図38. 世界原子力用加圧器の売上高ベースの市場シェア(単位容量別)(2021-2032年)
図39. 世界原子力用加圧器の平均販売価格(ASP):単位容量別(千米ドル/台)、2021年~2032年
図40. 世界原子力用加圧器の販売市場シェア:用途別(2021年~2032年)
図41. 世界原子力用加圧器の売上高ベースの市場シェア:用途別(2021年~2032年)
図42. 用途別世界原子力用加圧器平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021-2032年
図43. 世界原子力用加圧器の生産能力、生産台数および稼働率(台)、2021-2032年
図44. 地域別世界原子力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. 北米における原子力用加圧器の生産成長率(台数)、2021-2032年
図47. 欧州における原子力用加圧器の生産成長率(台数)、2021-2032年
図48. 中国における原子力発電用加圧器の生産成長率(台数)、2021-2032年
図49. 日本における原子力発電用加圧器の生産成長率(台数)、2021-2032年
図50. 北米における原子力用加圧器の売上高の前年比(台数)、2021年~2032年
図51. 北米における原子力用加圧器の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図52. 2025年の北米における原子力用加圧器トップ5メーカーの売上高(百万米ドル)
図53. 北米における原子力用加圧器の販売数量(台数)の用途別推移(2021年~2032年)
図54. 北米における原子力用加圧器の売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図55. 米国における原子力用加圧器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. カナダにおける原子力用加圧器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. メキシコにおける原子力用加圧器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. 欧州の原子力用加圧器販売台数の前年比推移(台)、2021年~2032年
図59. 欧州の原子力用加圧器売上高の前年比推移(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. 2025年の欧州における原子力用加圧器販売売上高トップ5メーカー(百万米ドル)
図61. 用途別 欧州の原子力用加圧器販売数量(台数)(2021年~2032年)
図62. 用途別 欧州の原子力用加圧器売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図63. ドイツの原子力用加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. フランスにおける原子力用加圧器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. 英国における原子力用加圧器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. イタリアにおける原子力用加圧器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. ロシアの原子力用加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. アジア太平洋地域の原子力用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用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原子力用加圧器トップ8メーカーの売上高(百万米ドル)
図71. 用途別アジア太平洋地域における原子力用加圧器の販売数量(台) (2021年~2032年)
図72. アジア太平洋地域の原子力用加圧器売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図73. インドネシアの原子力用加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. 日本の原子力用加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図75. 韓国の原子力用加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. 中国台湾の原子力用加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. インドの原子力用加圧器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. 中南米の原子力用加圧器販売台数の前年比(台)、2021年~2032年
図79. 中南米の原子力用加圧器売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 中南米における原子力用加圧器の主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル、2025年)
図81. 中南米における原子力用加圧器の販売数量(台数)の用途別内訳(2021年~2032年)
図82. 中南米における原子力用加圧器の用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図83. ブラジルにおける原子力用加圧器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. アルゼンチンにおける原子力用加圧器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図85. 中東・アフリカにおける原子力用加圧器の販売台数(前年比)(台)、2021-2032年
図86. 中東・アフリカにおける原子力用加圧器の売上高(前年比)(百万米ドル)、2021-2032年
図87. 中東・アフリカにおける原子力用加圧器の主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル、2025年)
図88. 中東・アフリカにおける原子力用加圧器の販売数量(台数)の用途別内訳(2021年~2032年)
図89. 中東・アフリカにおける原子力用加圧器の売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図90. GCC諸国における原子力用加圧器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図91. トルコにおける原子力用加圧器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図92. エジプトにおける原子力用加圧器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図93. 南アフリカにおける原子力用加圧器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図94. 原子力用加圧器の産業チェーン図
図95. 地域別原子力用加圧器製造拠点の分布(%)
図96. 原子力用加圧器の生産プロセス
図97. 地域別原子力用加圧器の生産コスト構造
図98. 流通チャネル(直接販売対流通)
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

※原子力発電所の加圧水型原子炉(PWR)において、加圧器は一次冷却材の圧力維持と体積制御という極めて重要な役割を担う機器です。PWRは、炉心で発生する熱を一次冷却材である軽水が受け取り、蒸気発生器へと送ることで、二次冷却材を蒸気に変えてタービンを回す発電方式ですが、この一次冷却材が炉心内で沸騰しないように、常に高い圧力を保つ必要があります。加圧器は、この一次冷却材の圧力を一定に制御し、同時に一次冷却材の体積変化を吸収する役割を果たす特殊な圧力容器なのです。
加圧器の基本的な原理は、内部に高温高圧の飽和蒸気と飽和水が存在する蒸気ドームを形成し、その界面を利用して圧力を調整することにあります。加圧器の内部は、上部が蒸気、下部が水となっており、下部の水には多数の電気ヒーターが設置されています。一次冷却系から加圧器へ水が流入すると、ヒーターを作動させて水を加熱し、蒸気発生量を増やすことで加圧器内の圧力を上昇させます。逆に、圧力を下げたい場合には、加圧器上部の蒸気ドームへ一次冷却系の低温の水をスプレーすることで蒸気を凝縮させ、圧力を低下させます。この電気ヒーターとスプレーという二つの要素の巧妙な組み合わせによって、一次冷却材の圧力を厳密に制御しているのです。

加圧器の主な用途は多岐にわたりますが、まず第一に、炉心での一次冷却材の沸騰を抑制することです。沸騰が発生すると、炉心の伝熱効率が低下し、燃料被覆管の健全性に影響を与える可能性があります。加圧器によって一次冷却材の圧力を高く保つことで、沸騰温度を上昇させ、炉心内の一次冷却材が沸騰するのを防ぎます。これにより、安定した熱伝達を維持し、原子炉の安全かつ効率的な運転を保証しています。

次に、原子炉運転中の一次冷却材の体積変動を吸収する役割があります。原子炉の出力が変動すると、一次冷却材の温度が変化し、それに伴って体積も膨張したり収縮したりします。もしこの体積変動を吸収する機構がなければ、一次冷却系全体の圧力が大きく変動し、機器への負担が増大したり、最悪の場合、配管の破損などにつながる可能性もあります。加圧器は、その内部の蒸気ドームが一種のクッションとして機能し、水が流入すれば蒸気ドームが縮小し、流出すれば蒸気ドームが膨張することで、これらの体積変動を効果的に吸収し、一次冷却系全体の圧力を安定に保ちます。

さらに、加圧器は過渡変化時の圧力変動を緩和し、システムの安定性を維持する上でも不可欠です。負荷変動や異常発生時など、原子炉プラントに急激な変化が生じた際にも、加圧器の圧力制御機能が迅速に働き、一次冷却材の圧力を許容範囲内に維持することで、プラント全体の安全性と運転の継続性を確保します。また、加圧器の頂部には過圧保護のための安全弁や逃がし弁(PORV)が直接接続されており、一次冷却系の圧力が異常に上昇した場合に、これらの弁が作動して蒸気を外部へ放出することで、機器の過圧破損を防ぐ最終的な安全機能も担っています。

加圧器の構造は、厚肉の円筒形圧力容器であり、内部には前述の電気ヒーター、スプレースプレーノズル、および水位を測定するための計器類が設置されています。容器の材料には、高温高圧に耐えうる低合金鋼を基本とし、内部は一次冷却材との適合性を考慮してステンレス鋼でライニングされています。水位計、圧力計、温度計といった多様な計装機器が常時監視されており、これらの情報に基づいて加圧器の制御システムがヒーター出力やスプレー流量を自動的に調整し、常に最適な圧力を維持しています。

関連技術としては、まず高度な圧力制御技術が挙げられます。これは、電気ヒーターによる加熱とスプレースプレーによる冷却という二つの相反する操作を、炉心出力や一次冷却材温度、加圧器水位といった様々な運転パラメータと連動させて、ミリ秒単位で最適に制御する技術です。また、加圧器水位の制御も圧力制御と密接に関連しており、適切な水位を維持することで安定した圧力制御が可能となります。さらに、万が一の異常事態に備えた安全保護技術も重要です。安全弁や逃がし弁の設計・製造技術、それらの弁が確実に作動するための試験・点検技術、および弁の作動に伴う環境への影響を最小限に抑えるための技術などが含まれます。加圧器の健全性を長期にわたって維持するための、材料の経年劣化評価技術や非破壊検査技術も不可欠な関連技術です。

このように、原子力発電所の加圧器は、一次冷却材の圧力維持、体積変動の吸収、過渡変化への対応、そして過圧保護という多岐にわたる重要な機能を果たし、軽水炉の安全性と安定運転を支える上で欠かせない中核的な機器の一つであると言えます。その設計、製造、運転、保守には、高度な技術と厳格な管理が求められています。
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• 英文レポート名:Global Pressurizer for Nuclear Power Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032
• 日本語訳:原子力用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
• レポートコード:MRC6TCOQ03995 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)