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。 |

