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Tamanho do mercado de energia nuclear, participação e tendência global por tipos (reatores de água pressurizada, reatores de água fervente, reatores de água pesada pressurizada, outros) e previsão regional, 2025-2032

Region : Global | ID do relatório: FBI100734 | Status: Em andamento

 

Tamanho do mercado de energia nuclear

O tamanho do mercado global de energia nuclear foi avaliado em US$ 39,45 bilhões em 2024 e deve crescer de US$ 42,42 bilhões em 2025 para US$ 70,53 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 2,94% durante o período de previsão. O crescimento é apoiado pelo aumento da procura de electricidade, pela necessidade de um fornecimento estável de carga de base com baixo teor de carbono e pelo compromisso governamental renovado com a descarbonização a longo prazo. Muitos países veem a energia nuclear como um complemento essencial às energias renováveis ​​devido à sua produção previsível e à sua capacidade de estabilizar redes que sofrem uma rápida penetração solar e eólica.

A energia nuclear é o uso de reações que liberam energia para gerar calor, que é utilizado em turbinas a vapor para produzir eletricidade em uma usina nuclear. A energia nuclear é uma fonte de produção de eletricidade com baixas emissões e é a segunda maior fonte de produção de eletricidade com baixo teor de carbono em todo o mundo. A utilização de combustíveis fósseis para a produção de electricidade é reduzida devido à produção de electricidade a partir da energia nuclear, que também reduz as emissões de gases com efeito de estufa, resultando na redução da volatilidade dos preços de outros combustíveis, como a gasolina.

O investimento em infra-estruturas acelera-se através da construção de novos reactores, extensão da vida útil das centrais (PLEX) e modernização das operações do ciclo de combustível. Plataformas de reatores avançados, incluindo pequenos reatores modulares (SMRs), microrreatores e sistemas de Geração IV moldam as tendências de longo prazo do mercado de energia nuclear, melhorando a eficiência do combustível, a resiliência da segurança cibernética e a segurança inerente. As atualizações dos reatores de água pressurizada e dos reatores de água fervente existentes também fortalecem a confiabilidade operacional. Os países que estão a expandir a capacidade nuclear encaram os SMR como uma forma de implementar sistemas flexíveis e de apoio à rede, adequados para regiões remotas e para a procura de energia industrial.

A Indústria da Energia Nuclear beneficia de políticas de segurança energética mais fortes. Os governos pretendem reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados, estabilizando ao mesmo tempo a volatilidade dos custos. Como resultado, as concessionárias buscam portfólios diversificados de reatores, tecnologias avançadas de combustível e instrumentação digital capaz de estender os ciclos de vida dos ativos. Análise preditiva, monitoramento habilitado por IA e sistemas de controle modernizados apoiam operações mais seguras e durações de interrupções reduzidas.

Os quadros de financiamento internacionais e as parcerias tecnológicas transfronteiriças aceleram a preparação de projectos. Os fornecedores colaboram com os governos para agilizar o licenciamento de reatores avançados, ao mesmo tempo que abordam a aceitação pública e a transparência regulatória. Os investimentos na cadeia de abastecimento no enriquecimento de combustível, no fabrico e na logística do combustível irradiado fortalecem a confiança do mercado.

Uma usina nuclear gera eletricidade contínua, aprox. 90% do tempo anual. Os principais intervenientes estão a participar na produção de energia nuclear, uma vez que é limpa e emite poucos gases com efeito de estufa, o que a torna uma fonte alternativa de energia. Também tem mais potencial no mercado devido aos avanços contínuos da tecnologia. A segmentação é feita com base nos tipos de reatores e na utilização da energia nuclear nas diferentes áreas.

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Com base nos tipos, o mercado de energia nuclear é segmentado por tipo de reatores, como reatores de água pressurizada, reatores de água fervente, reatores de água pesada pressurizada e outros, incluindo reatores refrigerados a gás, grafite de água leve e reatores de nêutrons rápidos. Uma das principais vantagens do PWR é o seu ciclo de turbina, pois possui circuitos primários e secundários separados, o que significa que os circuitos primário e secundário nunca se tocarão ou se misturarão, portanto não há chance de contaminação de material radioativo no circuito principal. Além disso, também é fácil de operar, pois quando o calor aumenta produz menos energia. PWR é comumente usado em países como EUA, França, Japão, Rússia e China.

Tendências de mercado

As tendências do mercado de energia nuclear refletem a adoção acelerada de tecnologias de reatores de próxima geração. Os SMRs continuam sendo a tendência mais proeminente devido à menor área ocupada, aos recursos de segurança passiva e às vantagens de localização flexível. As empresas de serviços públicos e os operadores industriais consideram cada vez mais os SMR para aplicações combinadas de calor e energia, microrredes e operações de mineração fora da rede. As demonstrações de microrreatores estão avançando, indicando potencial comercial inicial para instalações de defesa remotas e comunidades do Ártico.

Os programas de extensão do ciclo de vida crescem nos mercados desenvolvidos, onde as empresas de serviços públicos pretendem maximizar os activos existentes através da digitalização da sala de controlo, actualizações sísmicas e substituição de componentes. Estes programas apoiam a retenção de capacidade com boa relação custo-benefício, ao mesmo tempo que adiam investimentos em larga escala em novas construções.

Outra tendência importante envolve a produção de hidrogénio com base nuclear. Os reatores de alta temperatura podem fornecer calor de processo para eletrolisadores, apoiando as estratégias nacionais de hidrogênio. Os sistemas híbridos renováveis ​​nuclearmente surgem como soluções integradas, combinando carga de base nuclear estável com energia solar ou eólica para estabilizar os caminhos de energia para X.

A colaboração internacional expande-se através de acordos bilaterais, iniciativas de normalização e quadros de licenciamento conjuntos destinados a agilizar as aprovações de reactores. Gêmeos digitais, diagnósticos de aprendizado de máquina e princípios aprimorados de segurança pós-Fukushima continuam moldando a excelência operacional em frotas globais.

Motores de crescimento do mercado

O principal motor de mercado para o crescimento dos reatores nucleares é o aumento da demanda por energia limpa e os avanços tecnológicos. Devido aos avanços na tecnologia, vários reatores avançados foram lançados, que são úteis em vários estágios de desenvolvimento. Também inclui versões atualizadas de reatores como PWR, BWR e PHWR. Espera-se que estes reatores se desenvolvam no futuro para aumentar o fluxo de dinheiro no negócio de construção de reatores nucleares, uma vez que são de custo relativamente baixo, baixas emissões e possuem alta densidade energética.

De acordo com o consumo actual das centrais nucleares, temos urânio suficiente para cerca de 80 anos. O tório, que também é uma alternativa de energia mais verde, tem recebido ultimamente cada vez mais atenção. A China, a Rússia e a Índia já planearam começar a usar o tório para alimentar os seus reactores num futuro próximo.

Várias forças estruturais continuam a impulsionar a Indústria da Energia Nuclear, à medida que as nações dão prioridade à energia segura e com baixo teor de carbono. A crescente procura de electricidade, impulsionada pela electrificação dos transportes e dos processos industriais, pressiona as redes para fornecerem um fornecimento ininterrupto de carga de base. A Energia Nuclear proporciona uma capacidade de produção consistente, proporcionando às empresas de serviços públicos uma classe de activos capaz de satisfazer a procura de longa duração sem exposição à volatilidade dos combustíveis fósseis.

Os governos que procuram a descarbonização a longo prazo reconhecem a energia nuclear como uma pedra angular da estratégia de energia limpa. Isto reforça os compromissos de prolongar a vida útil dos reatores, modernizar a instrumentação e atualizar os sistemas de segurança. Os pequenos reatores modulares (SMRs) estimulam ainda mais o interesse, permitindo uma implantação escalonável, custos de capital iniciais mais baixos e maior segurança operacional. Esses reatores também atendem a aplicações de calor industrial, produção de hidrogênio e eletrificação de regiões remotas.

A modernização tecnológica impulsiona o crescimento adicional. Ambientes de controle digital, projetos avançados de combustível, plataformas de manutenção preditiva e sistemas de resfriamento aprimorados aumentam a eficiência e reduzem os riscos operacionais. Os investimentos em infraestruturas do ciclo do combustível, incluindo enriquecimento, fabrico, reciclagem e armazenamento provisório, fortalecem a resiliência da cadeia de abastecimento. As preocupações geopolíticas com a segurança energética aceleram o interesse na capacidade nuclear nacional, especialmente em países que procuram reduzir a dependência de hidrocarbonetos importados.

Restrições e desafios do mercado

O fator que deverá inibir o crescimento do mercado é a falta de segurança nuclear, a antecipação de riscos e a gestão de resíduos radioativos. Embora a indústria nuclear seja segura, em caso de acidente o efeito nas pessoas e o impacto no mercado global tornam qualquer mau funcionamento inaceitável.

Por outro lado, os resíduos radioactivos gerados durante a produção de energia nuclear não podem ser reciclados e, portanto, suscitam uma grande preocupação a considerar. Referindo-se ao acidente nuclear de Chernobyl e Fukushima, as operações realizadas pelo pessoal foram altamente questionáveis.

Apesar dos fundamentos favoráveis ​​a longo prazo, vários constrangimentos desafiam a indústria da energia nuclear. As elevadas despesas de capital inicial continuam a ser uma barreira importante, especialmente para grandes reactores que exigem obras civis complexas, prazos de construção longos e uma supervisão de segurança rigorosa. Os excessos de custos e os atrasos nos prazos podem reduzir a confiança dos investidores, especialmente em mercados com ambientes regulamentares em evolução.

Os problemas de percepção pública persistem. As preocupações envolvendo resíduos radioactivos, armazenamento a longo prazo e riscos de segurança percebidos influenciam as decisões políticas. Embora os reatores modernos demonstrem um forte desempenho em termos de segurança, a aceitação pública continua desigual entre regiões. Isso afeta os prazos de licenciamento e a disponibilidade de aprovações de novos projetos.

O fornecimento de HALEU é limitado, retardando a implantação de alguns reatores avançados. A logística internacional de fornecimento de combustível apresenta riscos geopolíticos, uma vez que os recursos de enriquecimento e de fabrico permanecem concentrados em algumas regiões. A dinâmica do envelhecimento da força de trabalho também cria riscos operacionais. Muitos engenheiros nucleares experientes aproximam-se da reforma, intensificando a necessidade de formação, desenvolvimento da força de trabalho e integração de competências digitais.

Principais empresas analisadas

Algumas das principais empresas presentes no mercado global de usinas nucleares são BHP Billiton, Heathgate Resources, Paladin Energy, Electrabel, Electronuclear, Bulgarian Energy Holding, Uranium One, Bruce Power, New Brunswick Power, China Guangdong Nuclear Power Group, Fortum, Areva, EDF, PreussenElektra GmbH, Nukem Energy GmbH, RWE AG, Nuclear Power Corporation of India, Ansaldo Energia, Enel, Tokyo Electric Power Company, Inc., Rosatom, Eskom, Vattenfall, Dominion Resources, NRG Energy e Korea Electric Power Corporation.

Segmentação de mercado por tipo

Reatores de Água Pressurizada (PWR)

Os PWRs mantêm a maior participação na indústria de energia nuclear devido à comprovada estabilidade operacional e à forte familiaridade regulatória. Eles dominam os mercados da América do Norte, Europa, China e partes do Oriente Médio. As condições de demanda de PWR são reforçadas por programas contínuos de extensão de vida e atualizações de modernização, particularmente instrumentação, sistemas de controle e substituições de trocadores de calor. Os PWRs se beneficiam da forte presença de OEM, da ampla experiência do operador e de uma cadeia de fornecimento global bem estabelecida para conjuntos de combustível.

O mercado de substituição abrange bombas de refrigeração de reatores, geradores de vapor, mecanismos de haste de controle, revestimentos de contenção e sistemas auxiliares. Cada ciclo de atualização aumenta o crescimento do mercado de energia nuclear, estimulando a demanda por serviços de engenharia especializados e componentes de longo prazo.

Reatores de água fervente (BWR)

Os BWRs retêm uma parcela significativa da capacidade instalada global. Eles são preferidos em regiões que valorizam um projeto de ciclo de vapor mais simples e uma contagem reduzida de componentes. Os Estados Unidos e o Japão detêm frotas significativas de BWR, influenciando o tamanho do mercado de energia nuclear através de programas de modernização em grande escala e projetos de digitalização. O interesse de cauda longa aparece em questões como “diferença entre a eficiência do PWR e do BWR” e “os reatores BWR estão sendo atualizados ou substituídos”.

Os requisitos técnicos concentram-se no monitoramento do núcleo do reator, melhorias no separador de vapor, inovações no pacote de combustível e reforma de turbinas. Materiais emergentes para maior resistência à corrosão continuam moldando as tendências do mercado de energia nuclear no segmento BWR. As atualizações de controle digital e o fortalecimento da segurança cibernética têm destaque devido à evolução dos perfis de risco em ambientes de rede interconectados.

Os novos reatores BWR entram em fase de planeamento principalmente na Ásia, embora a maior parte da atividade do mercado permaneça dentro dos ciclos de renovação. Estes programas apoiam o crescimento estável do mercado de energia nuclear, mantendo uma vida útil operacional prolongada.

Reatores Pressurizados de Água Pesada (PHWR)

Os PHWRs ocupam uma posição única na indústria global de energia nuclear, especialmente no Canadá, na Índia e em regiões selecionadas da América do Sul. Sua capacidade de usar urânio natural, opções flexíveis de reabastecimento e forte desempenho em aplicações de acompanhamento de carga reforçam a relevância do PHWR no longo prazo. Os padrões de consulta sobre “que países utilizam reactores PHWR” e “benefícios do PHWR para a segurança energética” revelam uma consciência crescente sobre a sua eficiência de recursos.

Os impulsionadores da procura incluem estratégias nacionais que dão prioridade aos ciclos domésticos de combustível, à disponibilidade local de urânio e aos objectivos políticos que apoiam a estabilidade da rede. Os requisitos técnicos incluem design robusto de calandria, sistemas de alimentação de alta pressão e monitoramento avançado de desempenho térmico. As oportunidades de crescimento concentram-se no plano de expansão de múltiplos reatores da Índia e nos projetos de extensão da vida útil no Canadá, onde os PHWRs oferecem perfis atrativos de custo/produção.

Os mercados de substituição envolvem reforma de canais de refrigeração, atualizações de geradores de vapor e sistemas de segurança modernizados. Estas atividades solidificam a contribuição da PHWR para a participação no mercado de energia nuclear no longo prazo.

Outros reatores (reatores refrigerados a gás, grafite de água leve, reatores rápidos de nêutrons)

Este segmento inclui tipos de reatores avançados que atendem a estratégias energéticas especializadas. Os reatores refrigerados a gás (GCR), incluindo os reatores a gás de alta temperatura (HTGR), atraem a atenção para aplicações de calor industrial, um tópico que aparece frequentemente em consultas de cauda longa como “os reatores nucleares podem substituir os combustíveis fósseis no aquecimento industrial”. Suas altas temperaturas de saída os tornam adequados para produção de hidrogênio e processos de combustível sintético.

Os reactores de grafite de água leve (LWGR) permanecem activos em geografias limitadas, mas requerem uma ampla modernização, influenciando as tendências do mercado de energia nuclear em torno de retrofits de segurança. Os reatores rápidos de nêutrons (FNR), incluindo projetos resfriados a sódio, progridem nas fases de demonstração. A sua promessa inclui a reciclagem de combustível, a redução da toxicidade dos resíduos e a melhoria da extracção de energia do urânio empobrecido. Os países que exploram ciclos fechados de combustível dependem da investigação de reactores rápidos como parte de estratégias nacionais de longo prazo.

Informações regionais

Tendências do mercado de energia nuclear da América do Norte

A América do Norte expande a capacidade nuclear através de projetos de extensão da vida útil, planos de implantação de SMR e incentivos federais que apoiam a eletricidade de base estável, fortalecendo o crescimento geral do mercado de energia nuclear e reforçando estratégias de fiabilidade da rede a longo prazo. Na América do Norte, os EUA são o player mais dominante em termos de produção e consumo de energia nuclear, no domínio da geração de eletricidade.

Mercado de Energia Nuclear dos Estados Unidos

Os EUA concentram-se em atualizações de reatores, modernização digital e projetos de demonstração de SMR, sustentando uma forte quota de mercado de energia nuclear e reforçando o seu compromisso com a segurança energética e os objetivos de descarbonização.

Tendências do mercado de energia nuclear na Europa

A Europa moderniza frotas envelhecidas, apoia programas de construção nova em França e na Europa de Leste e enfatiza a integração nuclear para a descarbonização, moldando as tendências do mercado de energia nuclear alinhadas com as políticas climáticas de longo prazo.

Mercado de Energia Nuclear da Alemanha

A Alemanha mantém programas de desmantelamento, mas investe em parcerias de investigação nuclear, influenciando a actividade da cadeia de abastecimento e os serviços de engenharia que apoiam indirectamente o ecossistema mais amplo da indústria europeia de energia nuclear.

Tendências do mercado de energia nuclear da Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico impulsiona o tamanho do mercado global de energia nuclear através de uma expansão agressiva na China, na Índia e na Coreia do Sul, reforçando o papel da região como o contribuinte de crescimento mais rápido para a nova capacidade de reactores. Na Ásia-Pacífico, existe um elevado potencial de consumo de electricidade devido ao rápido crescimento do sector industrial e comercial, especialmente na China, Japão e Índia.

Mercado de Energia Nuclear do Japão Mercado de Energia Nuclear

O Japão avança no reinício dos reatores, nas atualizações de segurança e nas iniciativas de gestão do combustível irradiado, restaurando gradualmente o crescimento do mercado de energia nuclear à medida que a confiança do público e as necessidades de segurança energética se alinham.

Tendências do mercado de energia nuclear na América Latina

A América Latina avança com expansões seletivas de reatores no Brasil e na Argentina, com foco na diversificação energética e na geração de carga de base acessível para reforçar a participação no mercado regional de energia nuclear.

Tendências do mercado de energia nuclear no Oriente Médio e África

A região avança programas nucleares inéditos, planos de reactores ligados à dessalinização e parcerias estratégicas para combustíveis, posicionando a energia nuclear como uma âncora a longo prazo para o desenvolvimento económico e de infra-estruturas.

Cenário Competitivo

A concorrência no Mercado de Energia Nuclear centra-se na capacidade tecnológica, experiência regulamentar, fiabilidade da cadeia de abastecimento e acordos de serviços de longo prazo. As empresas líderes mantêm uma forte participação no mercado de energia nuclear por meio de pipelines de projetos globais, licenciamento de projetos de reatores e frotas operacionais estabelecidas. Sua influência se estende a programas de novas construções, serviços de engenharia, operações de ciclo de combustível e soluções de instrumentação digital.

Participantes de nicho na Europa, Canadá e Japão apoiam programas especializados de engenharia, fabricação de combustíveis e modernização. A competitividade da cadeia de abastecimento aumenta à medida que os fabricantes da Coreia do Sul, da Índia e da Europa de Leste fortalecem a capacidade de exportação de componentes de reactores, sistemas de controlo e hardware auxiliar.

A crescente procura de tecnologias nucleares flexíveis e modulares impulsiona o investimento em reactores avançados, modelos de produção de calor para a indústria e sistemas térmicos compatíveis com hidrogénio. Com o apoio dos governos a quadros de contratação a longo prazo, a dinâmica competitiva na indústria da energia nuclear continua a evoluir no sentido da normalização, da eficiência de custos e de arquitecturas de segurança avançadas.

Principais desenvolvimentos da indústria de energia nuclear

  • Janeiro de 2025, a Rosatom iniciou um piloto de ciclo de combustível de reator rápido com o objetivo de expandir a capacidade do circuito fechado de combustível usando tecnologias avançadas de reprocessamento e conjuntos de combustível de alta queima para melhorar a utilização de recursos.
  • Em março de 2019, os EUA concordaram em construir 6 centrais atómicas na Índia para reforçar a segurança bilateral e a cooperação nuclear civil. O principal aspecto do acordo foi que o Grupo de Fornecedores Nucleares (NSG) concedeu uma isenção especial à Índia, permitindo-lhe assinar acordos de cooperação com diferentes países.
  • Em outubro de 2018, espera-se que a capacidade mundial de energia nuclear atinja 536 GW até 2030, uma vez que a procura de electricidade está a aumentar rapidamente em muitos países. O “Relatório Temático sobre Energia Nuclear” revela que cerca de 31 países estão actualmente a operar reactores nucleares para produção de electricidade.
  • Em janeiro de 2019, A Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) assinou um acordo com uma empresa de engenharia sediada nos EUA para colaborar num projecto na central nuclear de Cernavoda, na Roménia. Tendo em conta que se espera que a empresa seja capaz de trazer uma nova vitalidade à indústria nuclear nacional através da joint venture com empresas de energia nuclear nacionais e com o negócio de centrais nucleares romenas.

SEGMENTAÇÃO

SEGMENTAÇÃO

 DETALHES

Por tipos

· Reatores de Água Pressurizada (PWRs)

· Reatores de água fervente (BWRs)

· Reatores Pressurizados de Água Pesada (PHWRs)

· Outros (reatores refrigerados a gás, grafite de água leve e reatores rápidos de nêutrons)

Por geografia

· América do Norte (EUA e Canadá)

· Europa (Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Rússia e Resto da Europa)

· Ásia-Pacífico (Japão, China, Índia, Austrália, Sudeste Asiático e Resto da Ásia-Pacífico)

· América Latina (Brasil, México, Argentina, Venezuela, Chile e Resto da América Latina)

· Oriente Médio e África (África do Sul, CCG, Nigéria e Resto do Oriente Médio e África)

 



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