【英語タイトル】Turbine Control System Market By Component (Sensors, Human-Machine Interface (HMI), Controler, Software), By Function Type (Speed, Temperature, Pressure, Others), By End-Use Industry (Steam, Gas, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032
・商品コード:ALD24JAN0178
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年10月 最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。 ・ページ数:270
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー
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❖ レポートの概要 ❖
世界のタービン制御システム市場規模は2022年に187億ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は4.7%で、2032年には292億ドルに達すると予測されています。
タービン制御システムは、タービンの運転を制御するために設計された複雑で統合された制御機構です。タービンは、蒸気、ガス、水流など、さまざまなエネルギーを機械的エネルギーに変換する機械装置です。タービンエンジンは、航空機の推進システムの心臓部です。航空宇宙におけるタービン制御システムは、全権デジタルエンジン制御(FADEC)として知られています。FADECシステムは、ガソリンの流量、推力、排気温度などのエンジンパラメータを明らかにし、管理するためにデジタル科学を使用する、非常に高度なシステムです。これらのシステムにより、飛行機のエンジンを特別に制御し、ガソリン効率を最適化し、保護された信頼性の高い運転を実現します。
水力発電所は、流れる水の運動エネルギーを電気に変換するために水タービンを利用します。このような用途では、水の流量とタービンの回転数を管理するタービン制御システムが基本となります。この管理により、安定した電力供給と機器の破損防止を実現しています。原子炉の発電には蒸気タービンが使われます。原子力発電所のタービン制御システムは、厳格な安全対策に基づいて設計されています。タービン制御システムは原子炉からの蒸気の流れを管理し、タービンが安全な温度と応力の範囲内で作動するようにします。クリーンで持続可能な電源の追求は、風力発電機や水力発電機など、さまざまな再生可能技術の改良につながっています。タービン制御システムは、これらのアプリケーションにおいて、これらの電力源の効率的で信頼性の高い運転を保証するために役立っています。
例えば風力タービンでは、制御システムがブレードの向きを管理して、最大限の風力エネルギーを取り込みます。さらに、安定した電力を生産するために発電機を調整します。水力発電所では、これらのシステムがタービンへの水の流れを管理し、発電と送電網の安定性を最適化します。石油・燃料産業では、天然ガスの圧縮から海上プラットフォームでの発電まで、さまざまな用途でタービンに依存しています。タービンの管理構造は、これらのオペレーションの安全性と有効性を確保するために必要です。タービンのペースと負荷を調整し、ギアの健全性を明らかにし、致命的な故障を防止します。石油・ガソリン産業におけるタービン管理構造の特別な用途の1つは、ガソリンの圧縮ステーションです。大型タービンは天然ガスを圧縮してパイプラインで送ります。制御システムは圧縮プロセスを管理し、エネルギー消費を最小限に抑えながら、必要な圧力とフロート率を満たすようにします。
タービン制御システムの市場シェアは、コンポーネント、機能タイプ、エンドユーザー産業、地域に区分されます。コンポーネント別では、市場はセンサー、ヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)、コントローラー、ソフトウェアに分けられます。機能タイプ別では、市場は速度、温度、圧力、その他に分類されます。エンドユーザー産業によって、市場は蒸気、ガス、その他に分類されます。地域別では、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米・中東・アフリカで調査されます。
コンポーネント別では、ソフトウェアが2022年のタービン制御システム市場予測で最も急成長しているセグメントです。タービン制御システムは、オペレータとタービン間の会話スキルを提供します。オペレータは、ソフトウェア・プログラム・インターフェースを使用して、コマンドを入力し、好みのパラメータを設定し、タービンの状態に関するフィードバックを得ることができます。このヒューマン・マシン・インターフェースは、タービンがオペレータの意図に沿い、システム全体の要件を満たすように動作することを確認するために不可欠です。
機能別では、圧力がタービン制御システム市場で2022年に最も急成長する分野です。発電に使用される蒸気タービンのようなタービンは、蒸気であれガスであれ、作動流体の圧力を独自に制御する必要があります。タービンに過負荷がかかり、損傷や非効率な運転につながらないよう、圧力を慎重に調整する必要があります。タービンの制御システムは、タービンが安全な範囲内で運転されるように、常に圧力を明らかにして修正するように設計されています。これらの制御システムは通常、タービン・システム内のさまざまな場所で応力度を測定するセンサーで構成されています。これらのセンサーは中央管理ユニットに事実を送り、中央管理ユニットはこの情報を使用してリアルタイムの調整を行います。制御ユニットは、圧力変動を効果的に管理するために、バルブを操作したり、蒸気やガスの流量を調整したり、タービンブレードのピッチを変更したりします。
世界のタービン制御システム市場の成長を支えている主な企業は、ABB, Emerson Electric Co., General Electric Company, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Rockwell Automation, Hitachi, Petrotech, Woodward, Inc., Honeywell International Inc., and Heinzmann GmbH & Co. KGなどが含まれます。
主な調査結果は以下の通りです:
コンポーネント別では、センサセグメントが2022年の市場シェアの3分の1を独占しています。
機能タイプ別では、温度セグメントが市場収益のほぼ3分の1を占める最大の収益貢献者である一方、圧力セグメントは2022年に市場で最も急成長するセグメントです。
エンドユーザー産業別では、蒸気セグメントが2022年の市場シェアの半分を占め、CAGR 4.3%で成長しました。
地域別では、アジア太平洋が2022年の収益貢献が最も高く、CAGRは5.0%になると推定されます。
ステークホルダーにとっての主なメリットは以下の通りです:
・2022年から2032年までのタービン制御システム市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、タービン制御システムの市場機会を特定します。
・主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
・ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
・タービン制御システム業界のセグメンテーションを詳細に分析し、市場機会を把握します。
・各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
・市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
・地域別および世界のタービン制御システムの市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略などの分析を収録しています。
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このレポートで可能なカスタマイズは以下の通りです(追加費用とスケジュールが必要です。):
・エンドユーザーの嗜好・ペインポイント
・投資機会
・製品ベンチマーク/製品仕様・用途
・製品ライフサイクル
・地域別の新規参入企業
・技術動向分析
・製品/セグメント別プレーヤーシェア分析
・主要企業の新製品開発/製品マトリックス
・国、地域、グローバルレベルでの患者/疫学データ
・規制ガイドライン
・顧客の関心に特化した追加的な企業プロファイル
・国/地域の追加分析-市場規模・予測
・企業プロファイルの拡張リスト
・過去の市場データ
・輸出入分析/データ
・SWOT分析
・ボリューム市場規模・予測
主要市場セグメント:
・コンポーネント別:
センサー
ヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)
制御装置
ソフトウェア
・機能タイプ別:
速度
温度
圧力
その他
・産業別:
蒸気
ガス
その他
・地域別:
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
スペイン
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋
中南米・中東・アフリカ
ブラジル
南アフリカ
サウジアラビア
その他の地域
主要市場企業は以下の通りです:
ABB
Hitachi
Honeywell International Inc.
Rockwell Automation Inc.
Woodward, Inc.
Heinzmann GmbH & Co. KG
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Emerson Electric Co.
General Electric Company
Petrotech
第1章:イントロダクション
1.1. 報告書の記述
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストのツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主な影響要因
3.2.2. 投資ポケットの上位
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. サプライヤーの適度な交渉力
3.3.2. 新規参入の脅威は中程度
3.3.3. 代替品の脅威は中程度
3.3.4. ライバルの強度が高い
3.3.5. 買い手の高い交渉力
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 促進要因
3.4.1.1. エネルギー需要の増加
3.4.1.2. タービン制御システムの技術進歩
3.4.2. 阻害要因
3.4.2.1. タービン制御システムの初期コストの高さ
3.4.3. 機会
3.4.3.1. スマートグリッドの発展
3.5. バリューチェーン分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 特許ランドスケープ
第4章:タービン制御システム市場:コンポーネント別
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模・予測
4.2. センサー
4.2.1. 主要市場動向・成長要因・機会
4.2.2. 地域別の市場規模・予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. ヒューマンマシンインターフェース(HMI)
4.3.1. 主要市場動向・成長要因・機会
4.3.2. 市場規模・予測:地域別
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. 制御装置
4.4.1. 主要市場動向・成長要因・機会
4.4.2. 市場規模・予測:地域別
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. ソフトウェア
4.5.1. 主要市場動向・成長要因・機会
4.5.2. 市場規模・予測:地域別
4.5.3. 国別の市場シェア分析
第5章:タービン制御システム市場:機能タイプ別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模・予測
5.2. スピード
5.2.1. 主要市場動向・成長要因・機会
5.2.2. 市場規模・予測:地域別
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 温度
5.3.1. 主要市場動向・成長要因・機会
5.3.2. 市場規模・予測:地域別
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 圧力
5.4.1. 主要市場動向・成長要因・機会
5.4.2. 市場規模・予測:地域別
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. その他
5.5.1. 主要市場動向・成長要因・機会
5.5.2. 市場規模・予測:地域別
5.5.3. 国別の市場シェア分析
第6章:タービン制御システム市場:最終用途産業別
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模・予測
6.2. 蒸気
6.2.1. 主要市場動向・成長要因・機会
6.2.2. 市場規模・予測:地域別
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. ガス
6.3.1. 主要市場動向・成長要因・機会
6.3.2. 地域別の市場規模・予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. その他
6.4.1. 主要市場動向・成長要因・機会
6.4.2. 市場規模・予測:地域別
6.4.3. 国別の市場シェア分析
第7章:タービン制御システム市場:地域別
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模・予測 地域別
7.2. 北米
7.2.1. 主要市場動向・成長要因・機会
7.2.2. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.2.3. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.2.4. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.2.5. 市場規模・予測:国別
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.2.5.1.2. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.2.5.1.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.2.5.2.2. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.2.5.2.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.2.5.3.2. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.2.5.3.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.3. 欧州
7.3.1. 主要市場動向・成長要因・機会
7.3.2. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.3.3. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.3.4. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.3.5. 市場規模・予測:国別
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.3.5.1.2. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.3.5.1.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.3.5.2. フランス
7.3.5.2.1. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.3.5.2.2. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.3.5.2.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.3.5.3. イギリス
7.3.5.3.1. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.3.5.3.2. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.3.5.3.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.3.5.4. スペイン
7.3.5.4.1. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.3.5.4.2. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.3.5.4.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.3.5.5. イタリア
7.3.5.5.1. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.3.5.5.2. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.3.5.5.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.3.5.6. その他のヨーロッパ
7.3.5.6.1. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.3.5.6.2. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.3.5.6.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要市場動向・成長要因・機会
7.4.2. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.4.3. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.4.4. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.4.5. 市場規模・予測:国別
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.4.5.1.2. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.4.5.1.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.4.5.2. インド
7.4.5.2.1. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.4.5.2.2. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.4.5.2.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.4.5.3. 日本
7.4.5.3.1. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.4.5.3.2. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.4.5.3.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.4.5.4.2. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.4.5.4.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.4.5.5. オーストラリア
7.4.5.5.1. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.4.5.5.2. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.4.5.5.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.4.5.6. その他のアジア太平洋地域
7.4.5.6.1. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.4.5.6.2. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.4.5.6.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.5. ラメア
7.5.1. 主要市場動向・成長要因・機会
7.5.2. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.5.3. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.5.4. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.5.5. 市場規模・予測:国別
7.5.5.1. ブラジル
7.5.5.1.1. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.5.5.1.2. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.5.5.1.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.5.5.2. 南アフリカ
7.5.5.2.1. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.5.5.2.2. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.5.5.2.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.5.5.3. サウジアラビア
7.5.5.3.1. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.5.5.3.2. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.5.5.3.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
7.5.5.4. その他の地域
7.5.5.4.1. 市場規模・予測:コンポーネント別
7.5.5.4.2. 市場規模・予測:機能タイプ別
7.5.5.4.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 上位の勝利戦略
8.3. 上位10社の製品マッピング
8.4. 競合ダッシュボード
8.5. 競合ヒートマップ
8.6. トッププレーヤーのポジショニング:2022年
第9章:企業情報
❖ レポートの目次 ❖
第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力は中程度
3.3.2. 新規参入の脅威は中程度
3.3.3. 代替品の脅威が中程度
3.3.4. 競争の激化
3.3.5. 買い手の交渉力が高い
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. エネルギー需要の増加
3.4.1.2. タービン制御システムの技術進歩
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. タービン制御システムの高い初期コスト
3.4.3. 機会
3.4.3.1. スマートグリッドの発展
3.5. バリューチェーン分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 特許状況
第4章:タービン制御システム市場(コンポーネント別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. センサー
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. ヒューマンマシンインターフェース(HMI)
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. コントローラ
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. ソフトウェア
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
第5章:機能タイプ別タービン制御システム市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 速度制御
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 温度
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 圧力
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. その他
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
第6章:タービン制御システム市場、エンドユーザー産業別
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 蒸気
6.2.1. 主要な市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. ガス
6.3.1. 主要な市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. その他
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別タービン制御システム市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2. 構成部品別市場規模と予測
7.2.3. 機能タイプ別市場規模と予測
7.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 構成要素別市場規模と予測
7.2.5.1.2. 機能タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 最終用途産業別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 市場規模と予測(構成部品別)
7.2.5.2.2. 市場規模と予測(機能タイプ別)
7.2.5.2.3. 市場規模と予測(最終用途産業別)
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 市場規模と予測(構成部品別)
7.2.5.3.2. 市場規模と予測(機能タイプ別)
7.2.5.3.3. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3. 欧州
7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2. 構成要素別市場規模と予測
7.3.3. 機能タイプ別市場規模と予測
7.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 構成部品別市場規模と予測
7.3.5.1.2. 機能タイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.2. フランス
7.3.5.2.1. 市場規模と予測(構成部品別)
7.3.5.2.2. 市場規模と予測(機能タイプ別)
7.3.5.2.3. 市場規模と予測(最終用途産業別)
7.3.5.3. イギリス
7.3.5.3.1. 市場規模と予測、コンポーネント別
7.3.5.3.2. 市場規模と予測、機能タイプ別
7.3.5.3.3. 市場規模と予測、最終用途産業別
7.3.5.4. スペイン
7.3.5.4.1. 市場規模と予測、コンポーネント別
7.3.5.4.2. 機能タイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.5. イタリア
7.3.5.5.1. 構成要素別市場規模と予測
7.3.5.5.2. 機能タイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州地域
7.3.5.6.1. 構成部品別市場規模と予測
7.3.5.6.2. 機能タイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.2. 市場規模と予測(構成部品別)
7.4.3. 市場規模と予測(機能タイプ別)
7.4.4. 市場規模と予測(最終用途産業別)
7.4.5. 市場規模と予測(国別)
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 市場規模と予測(コンポーネント別)
7.4.5.1.2. 市場規模と予測(機能タイプ別)
7.4.5.1.3. 市場規模と予測(最終用途産業別)
7.4.5.2. インド
7.4.5.2.1. 市場規模と予測、コンポーネント別
7.4.5.2.2. 市場規模と予測、機能タイプ別
7.4.5.2.3. 市場規模と予測、最終用途産業別
7.4.5.3. 日本
7.4.5.3.1. 市場規模と予測、コンポーネント別
7.4.5.3.2. 市場規模と予測、機能タイプ別
7.4.5.3.3. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 構成部品別市場規模と予測
7.4.5.4.2. 機能タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.5. オーストラリア
7.4.5.5.1. 構成部品別市場規模と予測
7.4.5.5.2. 機能タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.6. アジア太平洋地域その他
7.4.5.6.1. 構成部品別市場規模と予測
7.4.5.6.2. 機能タイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.3. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.2. コンポーネント別市場規模と予測
7.5.3. 機能タイプ別市場規模と予測
7.5.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ブラジル
7.5.5.1.1. コンポーネント別市場規模と予測
7.5.5.1.2. 機能タイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5.2. 南アフリカ
7.5.5.2.1. 構成部品別市場規模と予測
7.5.5.2.2. 機能タイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5.3. サウジアラビア
7.5.5.3.1. 構成部品別市場規模と予測
7.5.5.3.2. 機能タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5.4. LAMEA地域その他
7.5.5.4.1. 構成部品別市場規模と予測
7.5.5.4.2. 機能タイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.3. 最終用途産業別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主要な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第9章:企業プロファイル
9.1. ABB
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 業績
9.2. エマーソン・エレクトリック社
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 業績
9.2.7. 主要な戦略的動向と展開
9.3. ゼネラル・エレクトリック社
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.3.6. 業績
9.3.7. 主要な戦略的動向と展開
9.4. 三菱重工業株式会社
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.4.6. 業績
9.5. ロックウェル・オートメーション社
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 業績
9.6. 日立製作所
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 業績
9.7. ペトロテック
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.8. ウッドワード社
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.8.6. 業績
9.9. ハネウェル・インターナショナル社
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 業績
9.10. ハインツマン社(Heinzmann GmbH & Co. KG)
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
※参考情報 タービン制御システムは、航空機エンジンや発電所におけるガスタービン、蒸気タービン、水力タービンなどの動作を管理するための重要なシステムです。これらのシステムは、効率的かつ安全にタービンを運転するために、必要なデータを収集、分析、制御する機能を持っています。タービン制御システムの主な役割は、運転条件を最適化することで、エネルギーの生産性を向上させることです。
タービン制御システムには多くの定義や概念があります。まず、基本的な概念は、タービンの運転状態を監視し、必要な調整を行うことによって、その性能を最大限に引き出すことです。例えば、タービンが過負荷状態になるのを防ぎ、適正な温度、圧力、回転数を維持することが求められます。また、効率的な燃料消費を実現するためには、燃焼プロセスの制御も極めて重要です。
種類としては、ガスタービン制御システム、蒸気タービン制御システム、水力タービン制御システムなどが存在します。ガスタービン制御システムは航空機のエンジンや発電所で利用され、高速回転と高温の環境で働きます。蒸気タービン制御システムは、主に電力発電所で水蒸気をエネルギー源にし、効率的な電力供給を目指します。水力タービン制御システムは、水の流れを利用して発電するもので、ダムなどの水利権が関わるインフラで多く見られます。
タービン制御システムの用途は多岐にわたります。飛行機のエンジンでは、急激な運転条件の変化に対応するための瞬時の反応が求められます。このため、エンジンの出力制御、推力管理、温度管理などが精密に行われる必要があります。また、発電所では、電力需要に応じた柔軟な運転が求められ、タービンの出力を迅速に調整することで、常に安定した電供給を実現します。
関連技術としては、センサー技術、データ解析技術、リアルタイム制御技術などが挙げられます。センサー技術は、タービンの運転状態をリアルタイムで監視するために使用されます。これには、温度センサー、圧力センサー、速度センサーなどが含まれます。データ解析技術は、大量の運転データを解析して異常を検知し、予知保全やプロセス最適化に役立てます。リアルタイム制御技術は、データをもとに迅速な運転調整を行うためのもので、特に自動化が進んでいる分野です。
さらに、最近ではデジタル化が進んでおり、IoT(Internet of Things)やAI(人工知能)を活用したタービン制御システムの導入が増えています。これにより、従来のシステムよりも高度な解析能力と制御精度を持つシステムが実現可能になっています。AIを用いて予測モデルを構築し、異常を事前に検知することで、メンテナンスコストの削減やダウンタイムの短縮も期待されています。
タービン制御システムは、その重要性から不断の技術革新が求められています。エネルギー効率の向上、環境負荷の低減、安全性の確保など、現代社会のニーズに応えるため、今後も進化し続けることでしょう。これらのシステムは、エネルギー生産を支える根幹であり、持続可能な社会の実現に寄与する重要な役割を果たしています。
★調査レポート[世界のタービン制御システム市場2023-2032年:コンポーネント別(センサー、ヒューマンマシンインターフェース(HMI)、制御装置、ソフトウェア)、機能種類別(速度、温度、圧力、その他)、産業別(蒸気、ガス、その他)]
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★調査レポート[世界のタービン制御システム市場2023-2032年:コンポーネント別(センサー、ヒューマンマシンインターフェース(HMI)、制御装置、ソフトウェア)、機能種類別(速度、温度、圧力、その他)、産業別(蒸気、ガス、その他)]についてメールでお問い合わせ
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