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Globale Thoriumreaktormarktgröße nach Reaktortyp, nach Anwendung, nach Technologieentwicklungsstadium, nach geografischem Umfang und Prognose


Published on: 2024-09-13 | No of Pages : 240 | Industry : latest trending Report

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

Globale Thoriumreaktormarktgröße nach Reaktortyp, nach Anwendung, nach Technologieentwicklungsstadium, nach geografischem Umfang und Prognose

Marktgröße und Prognose für Thoriumreaktoren

Der Markt für Thoriumreaktoren wurde im Jahr 2023 auf 10,1 Millionen USD geschätzt und soll bis 2030 einen Wert von 1,6 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum 2024–2030 mit einer CAGR von 43,6 % wachsen.

Globale Markttreiber für Thoriumreaktoren

Die Markttreiber für den Thoriumreaktormarkt können von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden. Dazu können gehören

  • Thoriumvorkommen Im Vergleich zu Uran ist Thorium in der Erdkruste häufiger vorhanden, was es zu einem wünschenswerten Ersatz für Kernbrennstoff macht. Dieses Vorkommen kann eine längerfristige und nachhaltigere Versorgung mit Kernenergie gewährleisten.
  • Weniger radioaktive Abfälle Es wird angenommen, dass Thoriumreaktoren weniger langlebige radioaktive Abfälle ausstoßen als herkömmliche Uranreaktoren. Aufgrund dieser Eigenschaft sind sie möglicherweise hinsichtlich der Abfallentsorgung einfacher zu handhaben und umweltfreundlicher.
  • Verbesserte Sicherheitsmerkmale Verbesserte Sicherheitsmerkmale werden häufig mit Thoriumreaktoren in Verbindung gebracht. Eine große Sorge bei herkömmlichen Kernkraftwerken ist die Möglichkeit einer Kernschmelze, die bei einigen Konstruktionen, die von Haus aus sicherer sind, weniger wahrscheinlich ist.
  • Energiesicherheit Thoriumreaktoren bieten Ländern mit Thoriumvorkommen, aber geringen Uranreserven einen Weg zur Energieunabhängigkeit und -sicherheit.
  • Verringertes Proliferationsrisiko Es ist möglich, Thoriumreaktoren so zu konstruieren, dass die Wahrscheinlichkeit einer nuklearen Proliferation geringer ist. Dies liegt daran, dass der Prozess der Umwandlung von Thoriumnebenprodukten in Waffen im Gegensatz zu Reaktoren auf Uranbasis komplizierter ist.
  • Technologische Fortschritte und Forschung Durch die laufende Forschung und Entwicklung der Thoriumreaktortechnologie wird ein günstigeres Marktumfeld geschaffen, das darauf abzielt, diese Reaktoren wirtschaftlicher und effizienter zu machen.
  • Ziele zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Reduzierung der Kohlendioxidemissionen Thoriumreaktoren bieten im Kampf gegen den Klimawandel eine potenziell sauberere Grundlaststromquelle als Alternative zu fossilen Brennstoffen.
  • Wachsender globaler Energiebedarf Die Forschung an alternativen Energietechnologien wie Thoriumreaktoren wird durch den wachsenden globalen Energiebedarf sowie die Notwendigkeit, die Energiequellen von fossilen Brennstoffen weg zu diversifizieren, erheblich unterstützt.
  • Staatliche Investitionen, Richtlinien und Finanzierung In bestimmten Bereichen kann die staatliche Unterstützung der Kernforschung, insbesondere der auf Thorium basierenden Kernenergie, eine bedeutende Motivator.
  • Öffentliche Wahrnehmung und Akzeptanz Interesse und Finanzierung für die Entwicklung von Thoriumreaktoren können durch ein gesteigertes öffentliches Wissen und eine größere Akzeptanz des Platzes der Kernenergie in einem ausgewogenen Energiemix angeregt werden, insbesondere angesichts ihrer geringen Treibhausgasemissionen.

Globale Beschränkungen des Thoriumreaktormarktes

Die Marktbeschränkungen für den Thoriumreaktormarkt können durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Dazu können gehören

  • Regulierungshindernisse Beim Einsatz von Thoriumreaktoren können regulatorische Hindernisse auftreten. Projekte mit Kernenergie müssen strenge Sicherheitsanforderungen erfüllen. Die Einholung behördlicher Genehmigungen und die Sicherstellung der Einhaltung können schwierig und zeitaufwändig sein.
  • Keine Kommerzialisierung In vielen Ländern befinden sich Thoriumreaktoren noch in der Forschungs- und Entwicklungsphase. Ein großes Hindernis könnte der Mangel an voll funktionsfähigen und kommerzialisierten Thoriumreaktoren sein, da Interessenvertreter und Investoren möglicherweise zögern, in unerprobte Technologie zu investieren.
  • Hohe Anfangskapitalkosten Die Entwicklung und der Bau von Thoriumreaktoren könnten mit einem hohen anfänglichen Kapitalaufwand verbunden sein. Hohe Anfangskapitalkosten können ein erhebliches Hindernis darstellen, insbesondere in Fällen, in denen die wirtschaftliche Rentabilität und Profitabilität von Kernenergie auf Thoriumbasis ungewiss ist.
  • Nukleare Verbreitung Es wurde vorgeschlagen, dass die Verwendung von Thorium in Kernreaktoren eine Strategie ist, die der Verbreitung entgegenwirkt. Behördliche Kontrollen und Verzögerungen können sich aus Sorgen über die Verbreitung von Atomwaffen ergeben, obwohl sie die Auswirkungen auf die Einführung und Verwendung von Thoriumreaktoren möglicherweise nicht vollständig beseitigen.
  • Technologische Schwierigkeiten Im Vergleich zur konventionellen Kerntechnologie auf Uranbasis ist die Thoriumreaktortechnologie weniger entwickelt. Damit Thoriumreaktoren erfolgreich eingeführt werden können, müssen technologische Hindernisse wie die Schaffung effektiver Brennstoffkreisläufe, die Konstruktion von Reaktoren und die Lösung potenzieller Sicherheitsprobleme überwunden werden.
  • Öffentliche Wahrnehmung und Akzeptanz Die Akzeptanz von Nukleartechnologien wird maßgeblich von der öffentlichen Wahrnehmung beeinflusst. Der Widerstand der Öffentlichkeit kann auf Bedenken hinsichtlich der Sicherheit, der Entsorgung radioaktiver Abfälle und früherer Nuklearunfälle zurückzuführen sein, die sich auf Projektgenehmigungen und behördliche Entscheidungen auswirken könnten.
  • Konkurrenz durch konventionelle Reaktoren Bewährte Kernreaktortechnologien, wie solche auf der Basis von angereichertem Uran, werden in der Industrie bereits weithin eingesetzt. Diese konventionellen Technologien, die gut etabliert sind und eine Erfolgsgeschichte vorweisen können, könnten eine Bedrohung für Thoriumreaktoren darstellen.
  • Einschränkungen der Lieferkette Im Vergleich zu den gut etablierten Lieferketten für konventionelle Kernbrennstoffe könnte die Lieferkette für Thoriumbrennstoff und zugehörige Komponenten stärker eingeschränkt sein. Eine zuverlässige und effektive Lieferkette ist für die Durchführung von Thoriumreaktorprojekten von entscheidender Bedeutung.
  • Lange Entwicklungszeiträume Normalerweise dauert es eine Weile, neue Nukleartechnologien zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Verzögerungen bei Forschung, Entwicklung und Regulierungsprozessen können die kommerzielle Rentabilität von Thoriumreaktoren verzögern. Internationale Abkommen, diplomatische Erwägungen und geopolitische Faktoren können sich alle auf die Entwicklung und Anwendung von Nukleartechnologien, einschließlich Thoriumreaktoren, auswirken. Projekte mit Thoriumreaktoren können möglicherweise nicht wie geplant fortgeführt werden, wenn sich das politische Klima ändert.

Globale Segmentierungsanalyse des Thoriumreaktormarktes

Der globale Thoriumreaktormarkt ist segmentiert auf der Grundlage von Reaktortyp, Anwendung, technologischem Entwicklungsstadium und Geografie.

Thoriumreaktormarkt nach Reaktortyp

  • Schmelzsalzreaktoren (MSRs) Diese verwenden geschmolzene Fluoridsalze als primäres Kühlmittel und werden oft mit der Verwendung von Thoriumbrennstoff in Verbindung gebracht.
  • Gasgekühlte Hochtemperaturreaktoren (HTGRs) Sie können auch für die Verwendung von Thorium konfiguriert werden.
  • Leichtwasserreaktoren (LWRs) Einige Designs ermöglichen die Anpassung an Thoriumbrennstoff.
  • Schnelle Brutreaktoren aus Flüssigmetall (LMFBRs) Während sie normalerweise für Uran oder Plutonium, einige Designs können Thorium verwenden.

Thoriumreaktormarkt, nach Anwendung

  • Stromerzeugung Die Hauptanwendung konzentriert sich auf die Erzeugung von Elektrizität auf eine nachhaltigere und potenziell sicherere Weise als die traditionelle, auf Uran basierende Kernenergie.
  • Entsalzung Thoriumreaktoren könnten möglicherweise für groß angelegte Entsalzungsprozesse verwendet werden.
  • Wärmeerzeugung Für industrielle Prozesse, die große Wärmemengen erfordern, könnten Thoriumreaktoren eine sauberere Alternative darstellen.

Thoriumreaktormarkt, nach technologischem Entwicklungsstadium

  • Forschung und Entwicklung Projekte, die sich noch im experimentellen oder Entwicklungsstadium befinden.
  • Pilotprojekte Kleine Implementierungs- oder Testprojekte.
  • Kommerzieller Einsatz Voll funktionsfähige Thoriumreaktoren (sofern vorhanden).

Markt für Thoriumreaktoren nach geografischen Gesichtspunkten

  • Nordamerika
  • Europa
  • Asien-Pazifik
  • Rest der Welt

Wichtige Akteure

Die wichtigsten Akteure auf dem Markt für Thoriumreaktoren sind

  • Terra Power (USA)
  • General Electric (USA)
  • Mitsubishi Heavy Industries (Japan)
  • China National Nuclear Corporation (CNNC)
  • Thor Energy (Australien)
  • ThorCon Power (Kanada)
  • Flibe Energy (USA)
  • Transatomic Power (USA)

Berichtsumfang

BERICHTSATTRIBUTEDETAILS
UNTERSUCHUNGSZEITRAUM

2020–2030

BASISJAHR

2023

PROGNOSEZEITRAUM

2024–2030

HISTORISCHER ZEITRAUM

2020–2022

EINHEIT

Wert (Mrd. USD)

WICHTIGE UNTERNEHMEN PROFILIERT

Terra Power (USA), General Electric (USA), Mitsubishi Heavy Industries (Japan), China National Nuclear Corporation (CNNC), Thor Energy (Australien), Flibe Energy (USA).

ABGEDECKTE SEGMENTE

Nach Reaktortyp, nach Anwendung, nach Technologieentwicklungsstadium und nach Geografie.

UMFANG DER ANPASSUNG

Kostenlose Berichtsanpassung (entspricht bis zu 4 Arbeitstagen eines Analysten) beim Kauf. Ergänzung oder Änderung von Land, Region und Region. Segmentumfang.

Top-Trendberichte

Forschungsmethodik der Marktforschung

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Gründe für den Kauf dieses Berichts

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