세계의 원자력 산업용 비파괴 검사 서비스(NDT) : 시장 점유율과 순위, 전체 판매량 및 수요 예측(2025-2031년)
Non-Destructive Testing Service for Nuclear Industry - Global Market Share and Ranking, Overall Sales and Demand Forecast 2025-2031
상품코드 : 1862417
리서치사 : QYResearch
발행일 : 2025년 10월
페이지 정보 : 영문
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한글목차

원자력 산업용 비파괴 검사 서비스(NDT) 시장 규모는 2024년에 9억 8,800만 달러로 평가되었고, 2025-2031년의 예측 기간에 CAGR 7.7%로 성장하여 2031년까지 16억 8,600만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

원자력 산업을 위한 비파괴검사(NDT) 서비스는 원자력 분야의 부품, 시스템, 구조물의 무결성, 구조적 건전성, 재료 특성을 검사 대상에 손상이나 변화를 주지 않고 평가하기 위해 사용되는 일련의 전문 기술 및 조사 기법을 말합니다. 이러한 서비스는 방사선, 음파, 전자기장, 열화상 등 물리학적 원리를 활용하여 안전, 성능, 규제 기준 적합성을 저해할 수 있는 내부 결함, 균열, 부식, 재료 열화, 기타 이상 징후를 감지합니다. 원자력 산업에서 NDT는 원자로 용기, 배관 시스템, 압력 경계, 연료 집합체, 격납용기 등 핵심 인프라의 신뢰성을 확보하는 데 필수적입니다. 또한, 제조 공정의 품질관리, 유지보수 점검, 폐기 활동에서도 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 이러한 테스트는 비파괴적이기 때문에 시간이 지남에 따라 반복적인 평가가 가능하며, 예방적 유지보수를 수행하고, 설비의 수명을 연장하며, 고위험 원자력 환경에서 잠재적 고장과 관련된 위험을 줄일 수 있습니다.

원자력 산업을 위한 비파괴 검사 서비스(NDT) 개발 동향, 촉진요인 및 장벽 분석

I. 발전 동향

원자력 산업의 설비는 구조가 복잡하고 재료가 다양하기 때문에 기존의 일반적인 검사 방법으로는 요구를 충족시키기가 어렵습니다. 예를 들어, 원자로 압력용기의 용접 조인트 검출을 위해서는 고온 고압 환경에서의 재료 특성에 대응하는 특수한 프로브와 알고리즘이 필요합니다. 맞춤형 검사 솔루션이 트렌드로 자리 잡으면서 기업들은 공동 연구개발을 통해 고객에게 특수 검사 장비와 기술을 제공합니다. 예를 들어, 핵연료 집합체를 위한 특수 검사 프로세스 등을 들 수 있습니다.

II. 촉진요인

기술 발전과 산업 고도화

원자력 산업에서 신소재(고온 합금 및 복합재료 등)의 적용은 비파괴 검사 기술의 진화를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 레이저 초음파 기술은 고온 환경에서 재료 결함을 감지할 수 있어 4세대 원자로의 요구에 대응할 수 있습니다. 디지털 기술과 정보기술(IoT, 빅데이터 등)의 융합은 검사 효율성과 데이터 관리 능력을 향상시킵니다. 예를 들어, 센서에 의한 설비 상태의 실시간 모니터링은 예지보전을 실현합니다.

III. 과제

기술적 장벽과 인력 부족

원자력 산업을 위한 비파괴 검사 서비스(NDT)는 기술적 난이도가 높고, 다학제적 지식(재료과학, 물리학, 컴퓨터 과학 등)을 필요로 합니다. 예를 들어, 원자력 시설의 방사선 방호에는 검사관의 전문 자격이 요구되지만 관련 인력 공급이 부족한 실정입니다.

이 보고서는 원자력 산업을 위한 비파괴 검사 서비스(NDT) 세계 시장에 대해 총 매출액, 주요 기업의 시장 점유율 및 순위에 초어점을 맞추, 지역/국가별, 유형별, 용도별 분석을 종합적으로 제시하는 것을 목적으로 합니다.

원자력 산업을 위한 비파괴 검사 서비스(NDT) 시장 규모, 추정치 및 예측치는 2024년을 기준 연도, 2020년에서 2031년까지의 기간의 과거 데이터와 예측 데이터를 포함하는 매출 수익으로 제시되었습니다. 정량적, 정성적 분석을 통해 독자들이 사업 및 성장 전략 수립, 시장 경쟁 평가, 현재 시장에서의 위치 분석, 원자력 산업을 위한 비파괴 검사 서비스(NDT)에 대한 정보에 입각한 사업적 판단을 내릴 수 있도록 도와드립니다.

시장 세분화

기업별

유형별 부문

용도별 부문

지역별

LSH
영문 목차

영문목차

The global market for Non-Destructive Testing Service for Nuclear Industry was estimated to be worth US$ 988 million in 2024 and is forecast to a readjusted size of US$ 1686 million by 2031 with a CAGR of 7.7% during the forecast period 2025-2031.

Non-Destructive Testing (NDT) Service for the Nuclear Industry refers to a set of specialized techniques and methodologies employed to evaluate the integrity, structural soundness, and material properties of components, systems, and structures within the nuclear sector without causing any damage or alteration to the inspected items. These services leverage principles of physics such as radiation , sound waves , electromagnetic fields, and thermal imaging to detect internal flaws, cracks, corrosion, material degradation, or other anomalies that could compromise safety, performance, or compliance with regulatory standards. In the nuclear industry, NDT is critical for ensuring the reliability of critical infrastructure, including reactor vessels, piping systems, pressure boundaries, fuel assemblies, and containment structures, as well as for quality control during manufacturing, maintenance inspections, and decommissioning activities. The non-destructive nature of these tests allows for repeated evaluations over time, enabling proactive maintenance, extending the lifespan of equipment, and mitigating risks associated with potential failures in high-stakes nuclear environments.

Analysis of the development trend, driving factors and obstacles of the Non-Destructive Testing Service for Nuclear Industry

I. Development trend

Nuclear industry equipment has complex structures and diverse materials, and traditional general testing methods are difficult to meet the needs. For example, the detection of welded joints of nuclear reactor pressure vessels requires special probes and algorithms to adapt to the material properties under high temperature and high pressure environments. Customized testing solutions have become a trend, and companies provide customers with special testing equipment or technologies through joint research and development, such as special testing processes for nuclear fuel assemblies.

II. Driving factors

Technological progress and industrial upgrading

The application of new materials (such as high-temperature alloys and composite materials) in the nuclear industry promotes the iteration of non-destructive testing technology. For example, laser ultrasonic technology can detect material defects in high-temperature environments to meet the needs of the fourth-generation nuclear reactors. The integration of digital and information technologies (such as the Internet of Things and big data) improves detection efficiency and data management capabilities. For example, real-time monitoring of equipment status through sensors can achieve predictive maintenance.

III. Obstacles

Technical barriers and talent shortages

Non-Destructive Testing Service for Nuclear Industry has a high technical threshold and requires interdisciplinary knowledge (such as materials science, physics, and computer science). For example, radiation protection in nuclear facilities requires that inspectors have professional qualifications, but the supply of relevant talent is insufficient.

This report aims to provide a comprehensive presentation of the global market for Non-Destructive Testing Service for Nuclear Industry, focusing on the total sales revenue, key companies market share and ranking, together with an analysis of Non-Destructive Testing Service for Nuclear Industry by region & country, by Type, and by Application.

The Non-Destructive Testing Service for Nuclear Industry market size, estimations, and forecasts are provided in terms of sales revenue ($ millions), considering 2024 as the base year, with history and forecast data for the period from 2020 to 2031. With both quantitative and qualitative analysis, to help readers develop business/growth strategies, assess the market competitive situation, analyze their position in the current marketplace, and make informed business decisions regarding Non-Destructive Testing Service for Nuclear Industry.

Market Segmentation

By Company

Segment by Type

Segment by Application

By Region

Chapter Outline

Chapter 1: Introduces the report scope of the report, global total market size. This chapter also provides the market dynamics, latest developments of the market, the driving factors and restrictive factors of the market, the challenges and risks faced by manufacturers in the industry, and the analysis of relevant policies in the industry.

Chapter 2: Detailed analysis of Non-Destructive Testing Service for Nuclear Industry company competitive landscape, revenue market share, latest development plan, merger, and acquisition information, etc.

Chapter 3: Provides the analysis of various market segments by Type, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different market segments.

Chapter 4: Provides the analysis of various market segments by Application, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different downstream markets.

Chapter 5: Revenue of Non-Destructive Testing Service for Nuclear Industry in regional level. It provides a quantitative analysis of the market size and development potential of each region and introduces the market development, future development prospects, market space, and market size of each country in the world.

Chapter 6: Revenue of Non-Destructive Testing Service for Nuclear Industry in country level. It provides sigmate data by Type, and by Application for each country/region.

Chapter 7: Provides profiles of key players, introducing the basic situation of the main companies in the market in detail, including product revenue, gross margin, product introduction, recent development, etc.

Chapter 8: Analysis of industrial chain, including the upstream and downstream of the industry.

Chapter 9: Conclusion.

Table of Contents

1 Market Overview

2 Competitive Analysis by Company

3 Segmentation by Type

4 Segmentation by Application

5 Segmentation by Region

6 Segmentation by Key Countries/Regions

7 Company Profiles

8 Industry Chain Analysis

9 Research Findings and Conclusion

10 Appendix

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