1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のマイクロタービン市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 用途別市場分析
6.1 熱電併給(CHP)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 予備電源
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 電力定格別の市場区分
7.1 12 kW – 50 kW
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 50kW~250kW
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 250 kW – 500 kW
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場分析
8.1 住宅
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 商業
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 産業
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格指標
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要企業のプロファイル
14.3.1 アンサルド・エネルジアSPA
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 ブラドン・ジェッツ
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.3 キャップストーン・タービン社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 フレックスエナジー社
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 ブレイトン・エナジー社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 トヨタ自動車株式会社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 マイクロタービンテクノロジーB.V.
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.8 ICRタービンエンジン株式会社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 カルネティックス・テクノロジーズ
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
表2:グローバル:マイクロタービン市場予測:用途別内訳(10億米ドル単位)、2025-2033年
表3:グローバル:マイクロタービン市場予測:出力別内訳(10億米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:マイクロタービン市場予測:エンドユーザー別内訳(10億米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:マイクロタービン市場予測:地域別内訳(10億米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:マイクロタービン市場:競争構造
表7:グローバル:マイクロタービン市場:主要企業
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Microturbine Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Application
6.1 Combined Heat and Power (CHP)
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Standby Power
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Power Rating
7.1 12 kW – 50 kW
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 50 kW – 250 kW
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 250 kW – 500 kW
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End-User
8.1 Residential
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Commercial
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Industrial
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Indicators
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Ansaldo Energia SPA
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Bladon Jets
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.3 Capstone Turbine Corporation
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 FlexEnergy Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Brayton Energy, LLC
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Toyota Motor Corporation
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Micro Turbine Technology B.V.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.8 ICR Turbine Engine Corporation
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Calnetix Technologies
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
※参考情報 マイクロタービンは、小型のガスタービンで、主に発電用途に用いられます。一般的には、出力が数十キロワットから数メガワットまでの範囲にあり、小規模な発電所やコジェネレーション(熱電併給)システムに適しています。マイクロタービンは、従来の発電方式に比べて効率的で環境に優しい電力供給手段として注目されています。 この技術の特徴の一つは、比較的小型で軽量であるため、設置が容易である点です。マイクロタービンは、ガスやバイオマス、さらには水素など、さまざまな燃料を使用して運転が可能です。これにより、地域のエネルギー資源を利用した柔軟なエネルギー供給が実現できます。また、マイクロタービンは、高い起動性能を持ち、負荷変動にも迅速に対応することができます。 マイクロタービンの主要な利点の一つは、運転時の排出物が少ないことです。従来の内燃機関に比べて、NOx(窒素酸化物)やPM(粒子状物質)の排出が低く、環境負荷を軽減します。さらに、コジェネレーションシステムとして運用することで、発電した電力と同時に発生する熱を有効に利用することができ、全体のエネルギー効率を高められます。 マイクロタービンは、特に分散型エネルギーシステムにおいて重要な役割を果たします。これにより、エネルギーの集中型供給からの脱却が進み、地域ごとのエネルギー自給率を向上させることが期待されています。特に、大都市圏や工業地帯など、エネルギー需要が高い場所において、マイクロタービンを設置することで、供給の安定性を向上させる効果があります。 さらに、マイクロタービンは、電力網への接続が容易であり、地域の電力系統に統合することができるため、スマートグリッドシステムとの相性も良いです。これにより、再生可能エネルギーの導入が促進され、エネルギー転換の過程で重要な役割を果たすことが期待されています。 マイクロタービンのデザインや技術は、近年大きな進歩を遂げており、高効率化やコスト削減が進んでいます。特に、セラミック材料の使用や新しい冷却技術の導入により、燃焼温度を高め、効率を向上させることができるようになりました。これにより、発電コストの低減が可能になり、商業的な採算性が向上しています。 ただし、マイクロタービンにはいくつかの課題も存在します。初期投資コストが高いことや、規模の経済が働きにくいため、特に小規模なプロジェクトにおいては経済的に厳しい場合があります。また、技術の成熟度によっては、特定の環境条件での運転に限界がある場合もあります。 今後の展望としては、マイクロタービンの性能向上とコスト削減が進んでいくことが予想されます。さらに、再生可能エネルギーと組み合わせたハイブリッドシステムの導入が進むことで、エネルギー供給の柔軟性がさらに高まるでしょう。これによって、持続可能なエネルギーシステムの確立に向けた貢献が期待されています。 結論として、マイクロタービンは、効率的で環境に優しいエネルギー供給の手段として、特に分散型エネルギーシステムにおいて重要な役割を果たしています。技術の進展と市場のニーズに応じた柔軟な運用が可能であるため、これからのエネルギー供給モデルに必須の要素となるでしょう。エネルギー問題への貢献に向けて、さらなる研究開発が期待される分野です。 |