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Marché de l’énergie nucléaire – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions segmentées par type (hybride monophasé, hybride triphasé), par utilisateur final (résidentiel, commercial, autres), par région, concurrence 2018-2028


Published on: 2024-12-11 | No of Pages : 320 | Industry : Power

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

Marché de l’énergie nucléaire – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions segmentées par type (hybride monophasé, hybride triphasé), par utilisateur final (résidentiel, commercial, autres), par région, concurrence 2018-2028

Période de prévision2024-2028
Taille du marché (2022)34,72 milliards USD
TCAC (2023-2028)3,6 %
Segment à la croissance la plus rapideÉnergie
Marché le plus importantAmérique du Nord

MIR Power Generation Transmission and Distribution

Aperçu du marché

Marché mondial de l'énergie nucléaire

Principaux moteurs du marché

L'un des principaux moteurs du marché de l'énergie nucléaire est ses faibles émissions de gaz à effet de serre. Les centrales nucléaires émettent un minimum de dioxyde de carbone (CO2) pendant la production d'électricité, ce qui en fait une option intéressante pour réduire les émissions dans la lutte contre le changement climatique. Cela est particulièrement important alors que les pays s'efforcent d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone fixés dans le cadre d'accords internationaux tels que l'Accord de Paris. L'énergie nucléaire fournit une source stable et fiable d'énergie de base. Contrairement à certaines sources d'énergie renouvelables comme l'éolien et le solaire, les centrales nucléaires peuvent fonctionner en continu, garantissant un approvisionnement constant en électricité pour répondre à la demande constante d'électricité.

Sécurité énergétique

Progrès technologiques

Les progrès dans la conception et la technologie des réacteurs nucléaires ont conduit à des caractéristiques de sécurité améliorées, à une efficacité accrue et à une réduction des coûts d'exploitation. Ces évolutions ont ravivé l'intérêt pour l'énergie nucléaire. Dans certains pays, les politiques et les mesures incitatives gouvernementales jouent un rôle important dans la promotion de l'énergie nucléaire. Il peut s'agir de subventions, d'avantages fiscaux ou d'objectifs de réduction des émissions qui encouragent l'investissement dans l'énergie nucléaire. Alors que la demande mondiale d'énergie continue d'augmenter, l'énergie nucléaire peut aider à répondre à cette demande, en particulier dans les économies émergentes qui cherchent à accroître leur capacité de production d'électricité.


MIR Segment1

Démantèlement et gestion des déchets

La nécessité de démanteler les anciennes installations nucléaires et de gérer les déchets nucléaires de manière responsable est également un facteur déterminant. Des solutions innovantes pour l'élimination et le recyclage des déchets peuvent influencer la croissance du secteur. Le marché de l'énergie nucléaire se caractérise par un équilibre entre ses avantages potentiels, tels que de faibles émissions de carbone et une alimentation électrique de base fiable, et ses défis, notamment les problèmes de sécurité, les coûts d'investissement initiaux élevés et la gestion à long terme des déchets nucléaires. La dynamique du marché peut varier d'une région ou d'un pays à l'autre, en fonction de facteurs tels que la demande énergétique, les politiques gouvernementales et la disponibilité de sources d'énergie alternatives. Il est essentiel de noter que le marché de l'énergie nucléaire est soumis à des développements continus, à des avancées technologiques et à des changements dans les priorités énergétiques mondiales.

L'énergie nucléaire est une source d'énergie pour la production d'électricité utilisée par les centrales nucléaires. Deux types de réactions nucléaires sont nécessaires pour produire de l'énergie la fission nucléaire et la fusion nucléaire. Les deux réactions génèrent de la chaleur ; cependant, la fission nucléaire est utilisée dans les centrales électriques. Dans une réaction de fission nucléaire, un atome lourd d'uranium est décomposé en noyaux plus petits, libérant ainsi une immense quantité d'énergie. Cette énergie est utilisée pour la production d'électricité dans une centrale nucléaire. L'énergie nucléaire est considérée comme une source d'énergie propre par rapport aux combustibles fossiles, car elle n'émet aucun gaz nocif ni polluant ; Cependant, l'élimination des déchets nucléaires toxiques est une préoccupation majeure pour les centrales électriques.

Principaux défis du marché

Défis du marché de l'énergie nucléaire

Malgré la demande croissante d'énergie nucléaire, l'industrie est confrontée à un certain nombre de défis, notamment 

Coûts initiaux élevés la construction de nouvelles centrales nucléaires est très coûteuse, les coûts de construction dépassant souvent 10 milliards USD. Cela peut rendre difficile pour les centrales nucléaires de concurrencer d'autres formes d'énergie, telles que le gaz naturel et les sources d'énergie renouvelables. La construction d'une nouvelle centrale nucléaire peut prendre de nombreuses années. Cela peut constituer un inconvénient majeur dans un marché de l'énergie en évolution rapide. Bien que les centrales nucléaires soient très sûres, il existe toujours un risque d'accident nucléaire. Les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima Daiichi ont suscité des inquiétudes du public concernant la sécurité nucléaire. Les centrales nucléaires produisent des déchets radioactifs, qui doivent être gérés et éliminés avec soin. Il s’agit d’une tâche complexe et difficile, et il n’existe pas encore de solution à long terme pour l’élimination des déchets nucléaires.

Outre les défis énumérés ci-dessus, le marché de l’énergie nucléaire est également confronté à un certain nombre d’autres défis, tels que

L’énergie nucléaire suscite une certaine opposition de la part du public, en particulier dans les pays qui ont connu des accidents nucléaires. L’environnement réglementaire de l’énergie nucléaire peut être complexe et incertain. Cela peut rendre difficile pour les entreprises nucléaires de planifier l’avenir. Les centrales nucléaires sont confrontées à la concurrence d’autres formes d’énergie, telles que le gaz naturel, les sources d’énergie renouvelables et les mesures d’efficacité énergétique. Le secteur de l’énergie nucléaire s’efforce de surmonter les défis auxquels il est confronté. Par exemple, les entreprises nucléaires développent de nouvelles technologies de réacteurs plus rentables et plus sûres à exploiter. Elles s’efforcent également de développer de nouvelles solutions pour l’élimination des déchets nucléaires. Les gouvernements peuvent également jouer un rôle dans le soutien du secteur de l’énergie nucléaire. Par exemple, ils peuvent offrir des incitations financières pour la construction de nouvelles centrales nucléaires et élaborer des cadres réglementaires clairs et stables. Le marché de l'énergie nucléaire devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, sous l'effet de facteurs tels que l'augmentation de la demande mondiale en énergie, les préoccupations croissantes concernant le changement climatique et la nécessité de réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Cependant, le secteur est confronté à un certain nombre de défis, tels que les coûts initiaux élevés, les longs délais de construction, les problèmes de sécurité et l'élimination des déchets nucléaires.

Le secteur de l'énergie nucléaire s'efforce de surmonter ces défis, et les gouvernements peuvent également jouer un rôle en soutenant le secteur. Si ces défis peuvent être surmontés, l'énergie nucléaire peut jouer un rôle majeur pour répondre aux besoins énergétiques croissants de la planète et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Principales tendances du marché


MIR Regional

Technologies de réacteurs avancées

L'une des principales tendances du marché de l'énergie nucléaire est le développement et le déploiement de technologies de réacteurs avancées. Ces conceptions avancées visent à relever certains des défis associés aux réacteurs nucléaires traditionnels. Les réacteurs de génération IV sont une nouvelle classe de réacteurs nucléaires avancés conçus avec des caractéristiques de sécurité améliorées, une efficacité accrue du combustible et une production réduite de déchets. Les exemples incluent les réacteurs à sels fondus et les réacteurs rapides refroidis au sodium. Les HTGR fonctionnent à des températures beaucoup plus élevées que les réacteurs conventionnels et ont des applications au-delà de la production d'électricité, telles que la production d'hydrogène et la chaleur industrielle pour les applications industrielles. Les réacteurs nucléaires à base de thorium ont attiré l'attention pour leur potentiel à utiliser le thorium comme source de combustible plus abondante et plus sûre que l'uranium. La recherche et le développement dans ce domaine sont en cours. Réacteurs à neutrons rapides Les réacteurs à neutrons rapides peuvent utiliser le combustible nucléaire plus efficacement et réduire la radioactivité à long terme des déchets nucléaires. Ils sont considérés comme une solution potentielle pour le recyclage des déchets nucléaires.

Petits réacteurs modulaires (SMR)

Les SMR sont des réacteurs nucléaires compacts et évolutifs qui offrent plusieurs avantages par rapport aux réacteurs traditionnels à grande échelle Les SMR peuvent être déployés dans différentes tailles, ce qui les rend adaptés à une gamme d'applications, des communautés éloignées aux installations industrielles. Les SMR intègrent souvent des fonctionnalités de sécurité passive, réduisant le risque d'accidents et atténuant leurs conséquences. La nature modulaire des SMR permet une construction et un déploiement plus rapides par rapport aux grands réacteurs. Les SMR sont conçus pour être compétitifs en termes de coûts par rapport aux autres sources d'énergie, réduisant potentiellement les coûts d'investissement initiaux élevés associés aux réacteurs traditionnels.

Informations sectorielles

Informations sur les types

Informations régionales

La région Amérique du Nord s'est imposée comme le leader du marché mondial de l'énergie nucléaire avec une part de revenus importante en 2022

Développements récents

  • Plusieurs pays prévoient d'investir dans des centrales nucléaires au cours des prochaines années. Par exemple, en novembre 2021, la Chine a annoncé qu'elle prévoyait de construire au moins 150 nouveaux réacteurs au cours des 15 prochaines années, ce qui est plus que le nombre construit par le reste du monde au cours des 35 dernières années. La décision du pays intervient également dans un contexte de pénuries d'électricité et de pannes de courant, qui ont conduit à la décision sans précédent de Pékin. Le coût de la nouvelle ambition nucléaire de la Chine a été estimé à environ 440 milliards de dollars. La China General Nuclear Power Corporation a annoncé qu'elle cherchait à accroître considérablement sa capacité nucléaire d'ici 2035. Le gouvernement indien s'est également engagé à accroître sa capacité nucléaire dans le cadre de son programme massif de développement des infrastructures. En décembre 2021, le ministère indien de l'énergie atomique a annoncé son intention d'étendre la capacité actuelle de l'énergie nucléaire de 6,78 GW à environ 22,480 GW d'ici 2031. En outre, les objectifs de zéro émission nette en Inde devraient être atteints grâce à une combinaison de diverses sources d'énergie propre, y compris l'énergie nucléaire, au cours des prochaines années.​

Principaux acteurs du marché

  • Exelon Corporation
  • EDF (Électricité de France)
  • Rosatom
  • Toshiba
  • Westinghouse Electric Company
  • China National Nuclear Corporation (CNNC)
  • AREVA (maintenant Orano)
  • Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
  • Hitachi-GE Nuclear Energy
  • Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL)

 Par type

Par combustible

Par  Application

Par région

  • Réacteur à eau sous pression
  • Réacteur à eau bouillante
  • Réacteur surgénérateur rapide
  • Réacteur refroidi au gaz avancé
  • Réacteur à uranium
  • Uranium 235
  • Uranium 233
  • Plutonium 239
  • Énergie
  • Défense
  • Autres applications
  • Amérique du Nord
  • Europe
  • Asie-Pacifique
  • Amérique du Sud
  • Moyen-Orient et Afrique

Table of Content

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