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Mise en avant de la technologie (confinement inertiel et confinement magnétique), des combustibles (deutérium-tritium, deutérium, deutérium-hélium3 et proton-bore) et de la région/pays
Le marché de la fusion nucléaire était évalué à XX milliards de dollars en 2030 et devrait croître à un rythme régulier d'environ 6 % au cours de la période de prévision (2030-2040), en raison de l'augmentation des financements gouvernementaux pour l'énergie nucléaire.En outre, le besoin croissant de sources d'énergie durables et les préoccupations croissantes concernant le changement climatique et l'épuisement des réserves de combustibles fossiles ont propulsé la fusion nucléaire sur le devant de la scène en raison de son potentiel à fournir une énergie sans émissions, pratiquement illimitée, répondant aux demandes énergétiques mondiales. De plus, les progrès technologiques ont considérablement amélioré la faisabilité et la viabilité commerciale de la fusion nucléaire. Les innovations en matière de confinement du plasma, d'aimants supraconducteurs et de conceptions de réacteurs à fusion ont conduit au développement de réacteurs à fusion plus efficaces et compacts. Ces avancées technologiques ont renforcé la confiance des investisseurs et attiré des financements substantiels vers le secteur.Par exemple, en décembre 2022, une avancée scientifique significative dans le domaine de la fusion nucléaire a été annoncée par le Département de l'Énergie des États-Unis. Fait remarquable, la réaction de fusion a produit plus d'énergie que la quantité nécessaire pour l'initier, marquant une réalisation révolutionnaire.
Certains des principaux acteurs opérant sur le marché comprennent First Light Fusion Ltd ; Zap Energy Inc. ; Renaissance Fusion ; Lockheed Martin Corporation ; TAE Technologies, Inc. ; Commonwealth Fusion Systems ; Marvel Fusion GmbH ; General Fusion ; KYOTO FUSIONEERING LTD. ; et Tokamak Energy Ltd. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour offrir aux clients des produits/technologies de haute technologie et innovants.
Aperçus présentés dans le rapport
« Parmi les types de technologie, le segment du confinement magnétique détenait la majorité des parts de marché en 2030. »
Basé sur la technologie, le marché est divisé en confinement inertiel et confinement magnétique. Le confinement magnétique est généralement considéré comme la technologie la plus efficace et la plus privilégiée pour la fusion nucléaire mondiale. Le principal facteur responsable de cette préférence pour le confinement magnétique est qu'il permet un confinement du plasma soutenu sur de plus longues durées, ce qui est essentiel pour atteindre les conditions requises pour la fusion nucléaire. Alors que le confinement inertiel implique généralement des impulsions de courte durée qui sont plus adaptées à d'autres applications, telles que la fusion laser. De plus, les technologies de confinement magnétique, telles que les tokamaks et les stellarateurs, sont plus évolutives et peuvent être développées en dispositifs plus grands et plus puissants. Cette évolutivité permet la production de plus grandes quantités d'énergie de fusion à long terme. En plus de cela, l'approche du confinement magnétique offre un meilleur contrôle sur la forme et la stabilité du plasma, permettant des conceptions de réacteurs plus efficaces. Cela améliore la capacité à contrôler les réactions de fusion et à maximiser la production d'énergie.
Parmi les combustibles, le deutérium-tritium détient la part majoritaire du marché
Basé sur les combustibles, le marché est segmenté en deutérium-tritium, deutérium, deutérium-hélium3 et proton-bore. Le combustible le plus efficace et le plus privilégié pour la fusion nucléaire à l'échelle mondiale semble actuellement être la combinaison deutérium-tritium (D-T). Les principaux facteurs qui en sont responsables incluent l'abondance, où le deutérium, un isotope de l'hydrogène, est facilement disponible dans l'eau de mer, ce qui le rend abondant. Le tritium, quant à lui, n'existe pas naturellement et doit être produit ou reproduit à l'intérieur du réacteur à fusion. Cependant, le tritium peut être produit à partir du lithium, qui est également relativement abondant. En outre, la fusion D-T a les exigences de température les plus basses pour réaliser la fusion, ce qui la rend relativement plus facile à réaliser et à maintenir par rapport à d'autres combinaisons de combustibles. En plus de cela, la fusion D-T offre la production d'énergie la plus élevée par unité de masse par rapport à d'autres combinaisons de combustibles. Ce rendement énergétique plus élevé contribue à sa préférence en tant que combustible pour la production d'énergie de fusion commerciale.
« L'Europe devrait être l'un des marchés à la croissance la plus rapide pour les fusions nucléaires dans le monde au cours de la période de prévision (2030-2040). »
L'Europe a réalisé des progrès remarquables et est largement reconnue comme un chef de file dans le domaine de la production d'énergie de fusion nucléaire. De nombreux facteurs ont contribué aux progrès de l'Europe dans ce domaine, l'un des exemples notables étant le Réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER). En tant qu'hôte du projet ITER, l'Europe possède la plus grande installation de fusion expérimentale au monde, située en France. Cette entreprise collaborative implique 35 pays, dont plusieurs nations européennes, et a considérablement renforcé la position de l'Europe en tant que leader de la recherche sur la fusion nucléaire. De plus, l'Europe a favorisé de solides partenariats entre les institutions de recherche et les universités dédiées à l'avancement de l'énergie de fusion. L'Accord de développement de la fusion européenne (EFDA) et le consortium EUROfusion sont d'excellentes illustrations de ces collaborations, unissant scientifiques, ingénieurs et ressources pour l'avancement de l'énergie de fusion. En outre, l'infrastructure de recherche européenne pour la fusion nucléaire est solidement établie, avec des installations comme le Joint European Torus (JET) au Royaume-Uni et l'installation Wendelstein 7-X en Allemagne, qui jouent des rôles essentiels dans le leadership européen en matière de recherche sur la fusion.
Couverture du rapport sur le marché de la fusion nucléaire
Raisons d'acheter ce rapport :
Options de personnalisation :
Le marché mondial de la fusion nucléaire peut en outre être personnalisé en fonction des besoins ou de tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos exigences.
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur du marché mondial de la fusion nucléaire ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser l'adoption de la fusion nucléaire dans les principales régions du monde. Une recherche secondaire exhaustive a été menée pour collecter les chiffres historiques du marché et estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses constatations et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont également été menés, avec des experts du secteur tout au long de la chaîne de valeur du marché mondial de la fusion nucléaire. Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, nous avons utilisé une approche descendante/ascendante pour prévoir la taille complète du marché. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments du secteur. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché de la fusion nucléaire grâce à des sources internes à l'entreprise telles querapports annuels et états financiers, présentations de performance, communiqués de presse, etc.et sources externes, notammentrevues, actualités et articles, publications gouvernementales, publications des concurrents, rapports sectoriels, bases de données tierces et autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché de la fusion nucléaire, nous avons mené une analyse secondaire détaillée pour recueillir des informations et des parts de marché historiques pour différents segments et sous-segments pour les principales régions. Les principaux segments, tels que la technologie et les combustibles, sont inclus dans le rapport. De plus, des analyses au niveau des pays ont été menées pour évaluer l'adoption globale des modèles de test dans cette région.
Étape 3 : Analyse factorielle :
Après avoir acquis la taille historique du marché des différents segments et sous-segments, nous avons mené une analyse détailléeanalyse factoriellepour estimer la taille actuelle du marché de la fusion nucléaire. De plus, nous avons mené une analyse factorielle en utilisant des variables dépendantes et indépendantes telles que la technologie et le combustible du marché de la fusion nucléaire. Une analyse approfondie a été menée pour les scénarios de l'offre et de la demande en tenant compte des principaux partenariats, fusions et acquisitions, de l'expansion des activités et des lancements de produits dans le secteur du marché de la fusion nucléaire à travers le monde.
Dimensionnement du marché actuel :Sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes arrivés à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché mondial de la fusion nucléaire et aux parts de marché des segments. Toutes les parts de pourcentage requises, les répartitions et les ventilations du marché ont été déterminées à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiées par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision :Pour l'estimation et la prévision du marché, des pondérations ont été attribuées aux différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités disponibles pour les parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire l'approche descendante/ascendante, ont été appliquées pour arriver aux prévisions du marché pour 2030 pour les différents segments et sous-segments des principaux marchés à l'échelle mondiale. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché englobe :
Recherche primaire :Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres de direction (CXO/VP, responsables des ventes, responsables du marketing, responsables opérationnels, responsables régionaux, responsables nationaux, etc.) dans les principales régions. Les résultats de la recherche primaire ont ensuite été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les données de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en connaissances exploitables.
Ingénierie de marché
La technique de triangulation des données a été employée pour compléter l'estimation globale du marché et pour obtenir des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment du marché mondial de la fusion nucléaire. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après l'étude de divers paramètres et tendances dans les domaines de la technologie et des combustibles sur le marché mondial de la fusion nucléaire.
Les tendances actuelles et futures du marché mondial de la fusion nucléaire ont été déterminées dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour baser leur discrétion en matière d'investissements sur l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché ont déterminé l'attractivité globale du marché au niveau régional, offrant une plateforme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier arrivé. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
Q1 : Quelle est la taille actuelle du marché et le potentiel de croissance du marché mondial de la fusion nucléaire ?
Q2 : Quels sont les facteurs moteurs de la croissance du marché mondial de la fusion nucléaire ?
Q3 : Quel segment détient la plus grande part du marché mondial de la fusion nucléaire par technologie ?
Q4 : Quelles sont les technologies et tendances émergentes sur le marché mondial de la fusion nucléaire ?
Q5 : Quelle région dominera le marché mondial de la fusion nucléaire ?
Q6 : Qui sont les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la fusion nucléaire ?
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