世界の熱電併給(CHP)市場2021年-2031年:燃料タイプ別(天然ガス、石炭、バイオマス、その他)、容量別(10MW以下、10~150MW、151~300MW、300MW以上)、技術別(複合サイクル、蒸気タービン、ガスタービン、往復動エンジン、その他)、用途別(商業、住宅、産業、ユーティリティー)

【英語タイトル】Combined Heat Power Market By Fuel Type (Natural Gas, Coal, Biomass, Others), By Capacity (Up to 10 MW, 10-150 MW, 151-300 MW, Above 300 MW), By Technology (Combined Cycle, Steam Turbine, Gas Turbine, Reciprocating Engine, Others), By Application (Commercial, Residential, Industrial, Utility): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23MA057)・商品コード:ALD23MA057
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年2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:280
・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 ❖

Allied Market Research社の本調査資料では、世界の熱電併給(CHP)市場規模が2022年から2031年にかけて年平均7.5%成長し、2021年の24,600.0百万ドルから2031年には48,399.1百万ドルに達すると予測しています。当書は、熱電併給(CHP)の世界市場を調査対象とし、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、燃料タイプ別(天然ガス、石炭、バイオマス、その他)分析、容量別(10MW以下、10~150MW、151~300MW、300MW以上)分析、技術別(複合サイクル、蒸気タービン、ガスタービン、往復動エンジン、その他)分析、用途別(商業、住宅、産業、ユーティリティー)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米・中東/アフリカ)分析、企業状況などについて以下の構成でまとめております。なお、参入企業情報として、General Electric、Simens AG、Veolia、Wartsila、Mitsubishi Electric Corporation、2G Energy AG、Bosch Ltd、bdr thermea、Tecogen Inc、FuelCell Energy, Inc.などが含まれております。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界の熱電併給(CHP)市場規模:燃料タイプ別
  - 天然ガスの市場規模
  - 石炭の市場規模
  - バイオマスの市場規模
 - その他燃料タイプの市場規模
・世界の熱電併給(CHP)市場規模:容量別
  - 容量10MW以下熱電併給の市場規模
  - 容量10~150MW熱電併給の市場規模
 - 容量151~300MW熱電併給の市場規模
  - 容量300MW以上熱電併給の市場規模
・世界の熱電併給(CHP)市場規模:技術別
  - 複合サイクルの市場規模
  - 蒸気タービンの市場規模
  - ガスタービンの市場規模
  - 往復動エンジンの市場規模
  - その他技術の市場規模
・世界の熱電併給(CHP)市場規模:用途別
  - 商業における市場規模
  - 住宅における市場規模
  - 産業における市場規模
  - ユーティリティーにおける市場規模
・世界の熱電併給(CHP)市場規模:地域別
  - 北米の熱電併給(CHP)市場規模
  - ヨーロッパの熱電併給(CHP)市場規模
  - アジア太平洋の熱電併給(CHP)市場規模
  - 中南米・中東/アフリカの熱電併給(CHP)市場規模
・企業状況
・企業情報

本調査レポートの第1章から第2章までは、レポートの基本的な情報と要約について記載されています。
第1章では、レポートの目的と範囲、主要な市場セグメント、ステークホルダーにとっての主要な利益が提示され、レポートの背景と重要性が説明されています。また、調査の信頼性を担保するための具体的な調査手法が詳述されており、一次調査や二次調査のアプローチ、そしてアナリストが使用するツールやモデルについても明確に記述されています。
第2章のエグゼクティブサマリーでは、経営層の視点(CXO Perspective)から、レポート全体の主要な調査結果や重要な洞察が簡潔にまとめられており、読者がレポートの核心を短時間で把握できるように構成されています。

第3章には、市場の全体像(Market Overview)が非常に詳しく記載されています。この章では、まず市場の定義と範囲が明確にされ、市場を形成する主要な要因と投資機会(Top impacting factors, Top investment pockets)が特定されています。競争環境を分析するために、ポーターの5フォース分析が適用されており、市場における競争の激しさやサプライヤー・バイヤーの交渉力などが評価されています。
さらに、市場の動向を左右する主要な促進要因、阻害要因、そして市場の成長に繋がる機会が詳細に分析されています。加えて、近年の世界経済に大きな影響を与えたCOVID-19が市場に与えた具体的な影響についても深掘りされています。法規制の側面からは、主要な規制分析や規制ガイドラインが提示され、市場シェア分析、特許ランドスケープ、バリューチェーン分析といった多角的な視点から、熱電併給(Combined Heat Power: CHP)市場の構造と特徴が包括的に解説されています。

第4章から第7章までは、CHP市場のさまざまなセグメントごとの詳細な分析が行われています。
第4章では燃料タイプ別(天然ガス、石炭、バイオマス、その他)、第5章では容量別(10MWまで、10-150MW、151-300MW、300MW以上)、第6章では技術別(コンバインドサイクル、蒸気タービン、ガスタービン、レシプロエンジン、その他)、第7章では用途別(商業、住宅、産業、公共事業)にそれぞれ市場が分析されています。これらの各章では、該当するセグメントごとに、市場規模と予測、主要な市場トレンド、成長要因、機会が詳細に示されており、さらに地域別および国別の市場シェア分析が提供されています。これにより、各セグメントがどのような状況にあり、将来的な成長が見込まれるかが具体的に把握できます。

第8章には、CHP市場の地域別分析が詳細に記載されています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ・中東・アフリカ(LAMEA)の主要4地域ごとに、それぞれの市場の概況、主要トレンドと機会が示されています。さらに、各地域内において、燃料タイプ別、容量別、技術別、用途別の市場規模と予測が提示されています。また、各地域に含まれる主要国(例:米国、カナダ、ドイツ、英国、中国、日本、インド、ブラジル、サウジアラビアなど)についても、国別の市場トレンド、成長要因、機会、そして各セグメント別の市場規模と予測が極めて詳細に分析されており、グローバルな市場の動向だけでなく、特定の国における具体的な市場機会や課題を深く理解することができます。

第9章以降は、競争環境と主要企業の情報についてまとめています。
第9章では、市場における競合状況(Competitive Landscape)が分析されています。主要企業の「トップ戦略」や「製品マッピング」が示され、市場における企業のポジショニングが視覚的に理解できる「競合ダッシュボード」や「競合ヒートマップ」が提供されています。2021年時点での上位企業のポジショニングも明確にされており、市場の競争構造が明らかになります。
最後の第10章は、主要な市場参加企業10社(General Electric、Siemens AG、Veolia、Wartsila、Mitsubishi Electric Corporation、2G Energy AG、Bosch Ltd、bdr thermea、Tecogen Inc、FuelCell Energy, Inc.)それぞれの企業プロファイルで構成されています。各企業について、会社概要、主要幹部、企業スナップショットが提供されており、企業の事業内容、戦略、市場における立ち位置を把握するための貴重な情報が網羅されています。

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❖ 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
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.2. 抑制要因
3.4.3. 機会
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 市場シェア分析
3.8. 特許状況
3.9. 規制ガイドライン
3.10. バリューチェーン分析
第4章:燃料タイプ別熱電併給市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 天然ガス
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. 石炭
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. バイオマス
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. その他
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:容量別熱電併給市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 10MW以下
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. 10-150 MW
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. 151-300 MW
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. 300 MW超
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:技術別熱電併給市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 複合サイクル
6.2.1. 主要市場動向、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. 蒸気タービン
6.3.1. 主要市場動向、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. ガスタービン
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
6.5. レシプロエンジン
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. その他
6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
第7章:用途別熱電併給市場
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. 商業用
7.2.1. 主要な市場動向、成長要因および機会
7.2.2. 地域別市場規模と予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. 住宅用
7.3.1. 主要な市場動向、成長要因および機会
7.3.2. 地域別市場規模と予測
7.3.3. 国別市場シェア分析
7.4. 産業用
7.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.2. 地域別市場規模と予測
7.4.3. 国別市場シェア分析
7.5. 公益事業用
7.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.2. 地域別市場規模と予測
7.5.3. 国別市場シェア分析
第8章:地域別熱電併給市場
8.1. 概要
8.1.1. 地域別市場規模と予測
8.2. 北米
8.2.1. 主要動向と機会
8.2.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.2.3. 容量別市場規模と予測
8.2.4. 技術別市場規模と予測
8.2.5. 用途別市場規模と予測
8.2.6. 国別市場規模と予測
8.2.6.1. 米国
8.2.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.1.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.2.6.1.3. 容量別市場規模と予測
8.2.6.1.4. 技術別市場規模と予測
8.2.6.1.5. 用途別市場規模と予測
8.2.6.2. カナダ
8.2.6.2.1. 主要な市場動向、成長要因、および機会
8.2.6.2.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.2.6.2.3. 容量別市場規模と予測
8.2.6.2.4. 技術別市場規模と予測
8.2.6.2.5. 用途別市場規模と予測
8.2.6.3. メキシコ
8.2.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.3.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.2.6.3.3. 容量別市場規模と予測
8.2.6.3.4. 技術別市場規模と予測
8.2.6.3.5. 用途別市場規模と予測
8.3. ヨーロッパ
8.3.1. 主要動向と機会
8.3.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.3.3. 容量別市場規模と予測
8.3.4. 技術別市場規模と予測
8.3.5. 用途別市場規模と予測
8.3.6. 国別市場規模と予測
8.3.6.1. ドイツ
8.3.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.1.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.3.6.1.3. 容量別市場規模と予測
8.3.6.1.4. 技術別市場規模と予測
8.3.6.1.5. 用途別市場規模と予測
8.3.6.2. イギリス
8.3.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.2.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.3.6.2.3. 容量別市場規模と予測
8.3.6.2.4. 技術別市場規模と予測
8.3.6.2.5. 用途別市場規模と予測
8.3.6.3. フランス
8.3.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.3.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.3.6.3.3. 容量別市場規模と予測
8.3.6.3.4. 技術別市場規模と予測
8.3.6.3.5. 用途別市場規模と予測
8.3.6.4. スペイン
8.3.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.4.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.3.6.4.3. 容量別市場規模と予測
8.3.6.4.4. 技術別市場規模と予測
8.3.6.4.5. 用途別市場規模と予測
8.3.6.5. イタリア
8.3.6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.5.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.3.6.5.3. 容量別市場規模と予測
8.3.6.5.4. 技術別市場規模と予測
8.3.6.5.5. 用途別市場規模と予測
8.3.6.6. その他の欧州地域
8.3.6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.6.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.3.6.6.3. 容量別市場規模と予測
8.3.6.6.4. 技術別市場規模と予測
8.3.6.6.5. 用途別市場規模と予測
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 主要動向と機会
8.4.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.4.3. 容量別市場規模と予測
8.4.4. 技術別市場規模と予測
8.4.5. 用途別市場規模と予測
8.4.6. 国別市場規模と予測
8.4.6.1. 中国
8.4.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.1.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.4.6.1.3. 容量別市場規模と予測
8.4.6.1.4. 技術別市場規模と予測
8.4.6.1.5. 用途別市場規模と予測
8.4.6.2. 日本
8.4.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.2.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.4.6.2.3. 容量別市場規模と予測
8.4.6.2.4. 技術別市場規模と予測
8.4.6.2.5. 用途別市場規模と予測
8.4.6.3. インド
8.4.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.3.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.4.6.3.3. 容量別市場規模と予測
8.4.6.3.4. 技術別市場規模と予測
8.4.6.3.5. 用途別市場規模と予測
8.4.6.4. 韓国
8.4.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.4.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.4.6.4.3. 容量別市場規模と予測
8.4.6.4.4. 技術別市場規模と予測
8.4.6.4.5. 用途別市場規模と予測
8.4.6.5. オーストラリア
8.4.6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.5.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.4.6.5.3. 容量別市場規模と予測
8.4.6.5.4. 技術別市場規模と予測
8.4.6.5.5. 用途別市場規模と予測
8.4.6.6. アジア太平洋地域その他
8.4.6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.6.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.4.6.6.3. 容量別市場規模と予測
8.4.6.6.4. 技術別市場規模と予測
8.4.6.6.5. 用途別市場規模と予測
8.5. LAMEA地域
8.5.1. 主要動向と機会
8.5.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.5.3. 容量別市場規模と予測
8.5.4. 技術別市場規模と予測
8.5.5. 用途別市場規模と予測
8.5.6. 国別市場規模と予測
8.5.6.1. ブラジル
8.5.6.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.5.6.1.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.5.6.1.3. 容量別市場規模と予測
8.5.6.1.4. 技術別市場規模と予測
8.5.6.1.5. 用途別市場規模と予測
8.5.6.2. サウジアラビア
8.5.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.2.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.5.6.2.3. 容量別市場規模と予測
8.5.6.2.4. 技術別市場規模と予測
8.5.6.2.5. 用途別市場規模と予測
8.5.6.3. アラブ首長国連邦(UAE)
8.5.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.3.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.5.6.3.3. 容量別市場規模と予測
8.5.6.3.4. 技術別市場規模と予測
8.5.6.3.5. 用途別市場規模と予測
8.5.6.4. 南アフリカ
8.5.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.4.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.5.6.4.3. 容量別市場規模と予測
8.5.6.4.4. 技術別市場規模と予測
8.5.6.4.5. 用途別市場規模と予測
8.5.6.5. LAMEA地域その他
8.5.6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.5.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.5.6.5.3. 容量別市場規模と予測
8.5.6.5.4. 技術別市場規模と予測
8.5.6.5.5. 用途別市場規模と予測
第9章:競争環境
9.1. はじめに
9.2. 主な成功戦略
9.3. トップ10企業の製品マッピング
9.4. 競争ダッシュボード
9.5. 競争ヒートマップ
9.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第10章:企業プロファイル
10.1. ゼネラル・エレクトリック(GE)
10.1.1. 会社概要
10.1.2. 主要幹部
10.1.3. 会社概要
10.2. シーメンスAG
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要幹部
10.2.3. 会社概要
10.3. ヴェオリア
10.3.1. 会社概要
10.3.2. 主要幹部
10.3.3. 会社概要
10.4. バルチラ
10.4.1. 会社概要
10.4.2. 主要幹部
10.4.3. 会社概要
10.5. 三菱電機株式会社
10.5.1. 会社概要
10.5.2. 主要幹部
10.5.3. 会社概要
10.6. 2GエナジーAG
10.6.1. 会社概要
10.6.2. 主要幹部
10.6.3. 会社概要
10.7. ボッシュ株式会社
10.7.1. 会社概要
10.7.2. 主要幹部
10.7.3. 会社概要
10.8. bdr thermea
10.8.1. 会社概要
10.8.2. 主要幹部
10.8.3. 会社概要
10.9. テコジェン株式会社
10.9.1. 会社概要
10.9.2. 主要幹部
10.9.3. 会社概要
10.10. フューエルセル・エナジー株式会社
10.10.1. 会社概要
10.10.2. 主要幹部
10.10.3. 会社概要


※参考情報

熱電併給(CHP)は、電力と熱を同時に効率的に生成する技術です。この技術は、主にエネルギーの需給バランスを改善し、エネルギー効率を向上させることを目的としています。従来の発電所では、電力を生成する際に発生する熱はしばしば無駄にされますが、CHPではこの熱を再利用することで、総合的なエネルギー利用効率を高めることができます。
熱電併給の基本的な原理は、燃料を燃焼させて電力を生成した後、その過程で生じる廃熱を利用して暖房や温水の供給を行うことです。この方法により、電力と熱を同時に得ることができ、エネルギーの使用効率が向上します。一般的に、CHPシステムは対象となる施設において、熱と電力の両方の需要が同時に存在する場合に最も効果的に機能します。

CHPの種類には、主にシステムの規模や使用する燃料によって分類されるものがあります。小規模のCHPシステムは、住宅や小型商業施設で使われることが多く、通常はガスエンジンや燃料電池を用いています。一方、大規模なCHPシステムは、工場や病院、大学キャンパスなどで採用されることが一般的で、蒸気タービンやガスタービンを利用して電力を生成します。使用される燃料としては、天然ガスやバイオマス、石炭、廃棄物などさまざまで、選ばれる燃料によって環境への影響も異なります。

CHPは多くの用途で活用されており、主に暖房や温水供給が必要な施設に設置されます。例えば、病院では、患者の快適な環境を維持するために必要な熱を効率よく供給することができます。また、大型商業ビルや工場では、温度管理やプロセスに必要な熱エネルギーを提供しつつ、使用電力を自家発電によって賄うことが可能です。このように、CHPはエネルギーコストの削減や環境負荷の軽減に貢献します。

関連技術としては、コジェネレーション技術や分散型電源が挙げられます。コジェネレーションは、熱電併給の概念を広げたもので、より高度な温度管理や熱回収技術を含みます。例えば、熱源から生じた熱をより効率的に利用するために、熱交換器を用いることがあります。また、再生可能エネルギーを利用したCHPシステムも増えており、太陽熱やバイオマスを用いたシステムが注目されています。これにより、持続可能なエネルギー供給が可能となります。

さらに、CHPシステムはエネルギーの自給自足を促進し、エネルギーの需給調整に寄与します。特に、電力需要が高まる冬季や夜間において、暖房の必要性が同時に存在するため、CHPは合理的な選択となります。また、地域バランスを考慮したエネルギー管理にも役立つため、エネルギーのコスト効率を高めるだけでなく、安定した供給形態をもたらします。

近年では、温室効果ガスの削減や持続可能な社会の実現が求められる中で、熱電併給はその解決策の一つとされています。エネルギーの効率化を図る上で、CHPの導入は重要な役割を果たしており、今後のスマートグリッド社会においてもますますその価値が期待されています。エネルギーの未来において、熱電併給は多様な可能性を秘めている技術といえるでしょう。


★調査レポート[世界の熱電併給(CHP)市場2021年-2031年:燃料タイプ別(天然ガス、石炭、バイオマス、その他)、容量別(10MW以下、10~150MW、151~300MW、300MW以上)、技術別(複合サイクル、蒸気タービン、ガスタービン、往復動エンジン、その他)、用途別(商業、住宅、産業、ユーティリティー)] (コード:ALD23MA057)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界の熱電併給(CHP)市場2021年-2031年:燃料タイプ別(天然ガス、石炭、バイオマス、その他)、容量別(10MW以下、10~150MW、151~300MW、300MW以上)、技術別(複合サイクル、蒸気タービン、ガスタービン、往復動エンジン、その他)、用途別(商業、住宅、産業、ユーティリティー)]についてメールでお問い合わせ


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