【英語タイトル】Concentrated Solar Power Market By Technology (Parabolic Trough, Solar Power Tower, Fresnel Reflectors, Dish Stirling), By End Use Industry (Residential, Commercial, Industrial): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032
・商品コード:ALD24FEB105
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年12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:250
・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&電力
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❖ レポートの概要 ❖
世界の集光型太陽熱発電(CSP)の市場規模は2022年に61億ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は16.6%を記録し、2032年には282億ドルに達すると予測されています。集光型太陽熱発電(CSP)は、太陽光を鏡やレンズを通して利用し、より小さな面積に集光して発電や熱エネルギーを得るように設計された太陽光発電技術の一種です。このシステムは、半導体材料を使って太陽光を直接電気に変換する従来の太陽光発電(PV)ソーラーパネルとは異なります。
集光型太陽熱発電(CSP)は、世界のエネルギー事情において、再生可能エネルギーとして重要な位置を占める、いくつかの明確な利点を有しています。太陽光とクリーンなエネルギーを利用して、効率的かつ確実に発電できるのです。CSPシステムは、鏡やレンズを使って太陽光を受光器に集光し、流体を加熱して蒸気を発生させ、タービンを動かして発電します。さらに、CSP技術のスケーラビリティは大きな利点です。CSPプラントは、小規模な設備から広い地域をカバーするユーティリティ・スケールの発電所まで、さまざまな規模で建設されています。この拡張性により、個々の地域社会向けであれ、地域の送電網に大きく貢献するためであれ、さまざまなエネルギー需要に柔軟に対応することができます。
CSPの環境面でのメリットは大きいです。温室効果ガスやその他の有害な汚染物質を排出することなく電力を生産し、気候変動の緩和と大気汚染の軽減に大きく貢献します。化石燃料を使用する発電に取って代わることで、CSPは再生不可能な資源への依存を減らし、従来のエネルギー生産に伴う環境への影響を最小限に抑えます。これらすべての要因が、予測期間中に集光型太陽熱発電(CSP)の需要を増加させます。
ハイブリッド・システムは、CSPを従来の発電所や、送電網の信頼性と安定性を高める風力や太陽光発電のような他の再生可能エネルギーと組み合わせたものです。CSPをエネルギー貯蔵ソリューションと組み合わせることで、24時間電力供給が可能になり、グリッドバランシングやピークカットが容易になるため、太陽エネルギーに関連する断続性の課題に対処することができます。これらすべての要因が、予測期間中に集光型太陽熱発電(CSP)市場に新たな成長機会を提供すると予測されています。
集光型太陽熱発電(CSP)市場は、技術、最終用途産業、地域によって区分されます。技術別では、パラボラトラフ、ソーラーパワータワー、フレネルリフレクター、ディッシュスターリングに分類されます。ソーラーパワータワー技術は、2022年の世界の集光型太陽熱発電(CSP)市場の収益の半分以上を占め、予測期間中もその優位性を維持すると予測されています。ソーラーパワータワーは、他のCSP技術に比べて高温を達成できる可能性があります。これにより、蒸気タービンによる効率的な発電が可能になり、設置容量当たりのエネルギー出力が向上します。
最終用途産業別に見ると、市場は住宅用、商業用、産業用に分類されます。産業用セグメントは2022年の集光型太陽熱発電(CSP)市場の収益の半分を占め、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。セメント、鉄鋼、化学薬品、海水淡水化など、さまざまな製造工程で高温の熱を必要とする産業は多いです。CSPシステムは、この高温の熱を効率的に供給するため、化石燃料を使用する暖房方法の代替となります。さらに、厳しい環境規制や企業の持続可能性への取り組みにより、産業界はよりクリーンなエネルギー源への移行を進めています。カーボンニュートラルで環境に優しいエネルギーソリューションであるCSPは、こうした目標に合致し、産業界の二酸化炭素排出量削減に貢献します。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAで市場を分析しています。地域別では、アジア太平洋地域が2022年の世界の集光型太陽熱発電(CSP)市場の成長収益の半分以上を占めており、予測期間中もその優位性を維持する見込みです。アジア太平洋地域では、大幅な経済成長と工業化が進み、エネルギー需要が増加しています。CSPは、特に電力不足に直面している国やエネルギー・ミックスの多様化を模索している国において、この増大するエネルギー需要を持続的に満たす機会を提供します。
集光型太陽熱発電(CSP)業界の主要企業には、Aalborg CSP、Acciona、ACWA Power、Atlantica Sustainable Infrastructure plc.、Brightsource、FRENELL GMBH、General Electric、Rioglass Solar Inc.、Sener、Siemens Energy AGなどがあります。また、市場促進要因、阻害要因、機会についても解説しています。
これらの大手企業以外にも、集光型太陽熱発電(CSP)市場分析における主要企業があります。Abengoa Solar、SolarReserve、TSK Flagsol Engineering GmbH、Schott AG、Therminol、Cobra Group、Idhelio、Novatec Biosol、Enel Green Powerなどです。
主な調査結果
技術別では、フレネルリフレクターセグメントは予測期間中、収益ベースでCAGR 17.6%で成長する見込みです。
最終用途産業別では、産業セグメントが予測期間中、収益ベースでCAGR 16.3%で成長する見込みです。
地域別では、アジア太平洋地域が収益ベースで2022年に最も高いシェアを占めています。
ステークホルダーにとっての主なメリット
2022年から2032年までの集光型太陽熱発電(CSP)市場の市場セグメント、現在の動向、予測、市場シェア分析のダイナミクスを定量的に分析し、集光型太陽熱発電(CSP)の市場機会を特定します。
主な促進要因、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。
集光型太陽熱発電(CSP)の市場予測、セグメンテーションの詳細分析により、市場機会を判断します。
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集光型太陽熱発電(CSP)の市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。
このレポートで可能なカスタマイズ(追加費用とスケジュールがあります。)
製造能力
設備投資の内訳
エンドユーザーの嗜好とペインポイント
インストールベース分析
投資機会
技術動向分析
市場参入戦略
製品/セグメント別プレーヤーの市場シェア分析
主要プレーヤーの新製品開発/製品マトリックス
規制ガイドライン
戦略的提言
クライアントの関心に特化した追加的な企業プロファイル
国または地域の追加分析-市場規模と予測
企業プロファイルの拡張リスト
主要プレーヤーの詳細(所在地、連絡先、サプライヤー/ベンダーネットワークなどを含む、エクセル形式)
世界/地域/国レベルでのプレーヤーの市場シェア分析
SWOT分析
主要市場セグメント
技術別
パラボラトラフ
太陽光発電タワー
フレネル反射鏡
ディッシュスターリング
最終使用産業別
住宅用
商業用
産業用
地域別
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
イタリア
スペイン
イギリス
フランス
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋地域
中南米
ブラジル
サウジアラビア
南アフリカ
その他の地域
主な市場プレイヤー
○ Siemens Energy AG
○ FRENELL GMBH
○ ACWA Power
○ Acciona
○ Atlantica Sustainable Infrastructure plc.
○ Brightsource
○ Rioglass Solar Inc.
○ General Electric
○ Aalborg CSP
○ Sener
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. ファイブフォース分析
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. 代替品の脅威は低い
3.3.4. ライバルの激しさは中程度
3.3.5. 買い手の交渉力が中程度
3.4. 市場動向
3.4.1. 促進要因
3.4.1.1. 再生可能エネルギー需要の急増
3.4.1.2. 政府のインセンティブ、補助金、政策
3.4.2. 阻害要因
3.4.2.1. 投資コストの高さ
3.4.3. 機会
3.4.3.1. ハイブリッド化とシステム統合
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:集光型太陽熱発電(CSP)市場:技術別
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. パラボラトラフ
4.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
4.2.2. 市場規模・予測:地域別
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 太陽光発電タワー
4.3.1. 主な市場動向・成長要因・機会
4.3.2. 地域別の市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. フレネルリフレクター
4.4.1. 主な市場動向・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. ディッシュスターリング
4.5.1. 主な市場動向・成長要因・機会
4.5.2. 地域別の市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
第5章:集光型太陽熱発電(CSP)市場:最終用途産業別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 住宅用
5.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
5.2.2. 地域別の市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 商業
5.3.1. 主な市場動向・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. 工業用
5.4.1. 主な市場動向・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
第6章:集光型太陽熱発電(CSP)市場:地域別
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測 地域別
6.2. 北米
6.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.2.2. 市場規模・予測:技術別
6.2.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
6.2.4. 市場規模・予測:国別
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 市場規模・予測:技術別
6.2.4.1.2. 市場規模・予測:最終用途産業別
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 市場規模・予測:技術別
6.2.4.2.2. 市場規模・予測:最終用途産業別
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 市場規模・予測:技術別
6.2.4.3.2. 市場規模・予測:最終用途産業別
6.3. 欧州
6.3.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.3.2. 市場規模・予測:技術別
6.3.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
6.3.4. 市場規模・予測:国別
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 市場規模・予測:技術別
6.3.4.1.2. 市場規模・予測:最終用途産業別
6.3.4.2. イタリア
6.3.4.2.1. 市場規模・予測:技術別
6.3.4.2.2. 市場規模・予測:最終用途産業別
6.3.4.3. スペイン
6.3.4.3.1. 市場規模・予測:技術別
6.3.4.3.2. 市場規模・予測:最終用途産業別
6.3.4.4. イギリス
6.3.4.4.1. 市場規模・予測:技術別
6.3.4.4.2. 市場規模・予測:最終用途産業別
6.3.4.5. フランス
6.3.4.5.1. 市場規模・予測:技術別
6.3.4.5.2. 市場規模・予測:最終用途産業別
6.3.4.6. その他のヨーロッパ
6.3.4.6.1. 市場規模・予測:技術別
6.3.4.6.2. 市場規模・予測:最終用途産業別
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.4.2. 市場規模・予測:技術別
6.4.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
6.4.4. 市場規模・予測:国別
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 市場規模・予測:技術別
6.4.4.1.2. 市場規模・予測:最終用途産業別
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. 市場規模・予測:技術別
6.4.4.2.2. 市場規模・予測:最終用途産業別
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 市場規模・予測:技術別
6.4.4.3.2. 市場規模・予測:最終用途産業別
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 市場規模・予測:技術別
6.4.4.4.2. 市場規模・予測:最終用途産業別
6.4.4.5. その他のアジア太平洋地域
6.4.4.5.1. 市場規模・予測:技術別
6.4.4.5.2. 市場規模・予測:最終用途産業別
6.5. 中南米
6.5.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.5.2. 市場規模・予測:技術別
6.5.3. 市場規模・予測:最終用途産業別
6.5.4. 市場規模・予測:国別
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 市場規模・予測:技術別
6.5.4.1.2. 市場規模・予測:最終用途産業別
6.5.4.2. サウジアラビア
6.5.4.2.1. 市場規模・予測:技術別
6.5.4.2.2. 市場規模・予測:最終用途産業別
6.5.4.3. 南アフリカ
6.5.4.3.1. 市場規模・予測:技術別
6.5.4.3.2. 市場規模・予測:最終用途産業別
6.5.4.4. その他の地域
6.5.4.4.1. 市場規模・予測:技術別
6.5.4.4.2. 市場規模・予測:最終用途産業別
第7章:競争状況
7.1. はじめに
7.2. 上位の勝利戦略
7.3. トップ10プレーヤーの製品マッピング
7.4. 競合ダッシュボード
7.5. 競合ヒートマップ
7.6. トッププレーヤーのポジショニング、2022年
第8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. 新規参入の脅威が中程度
3.3.3. 代替品の脅威が低い
3.3.4. 競合の激しさが中程度
3.3.5. 購買者の交渉力が中程度
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 再生可能エネルギー需要の急増
3.4.1.2. 政府のインセンティブ、補助金、政策
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 高い投資コスト
3.4.3. 機会
3.4.3.1. ハイブリッド化とシステム統合
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:技術別集光型太陽熱発電市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. パラボリックトラフ
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. ソーラーパワータワー
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. フレネル反射器
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. ディッシュ・スターリング
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:用途産業別集光型太陽熱発電市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 住宅用
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. 商業用
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. 産業用
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
第6章:地域別集光型太陽熱発電市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 技術別市場規模と予測
6.2.3. 最終用途産業別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 技術別市場規模と予測
6.2.4.1.2. 最終用途産業別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 技術別市場規模と予測
6.2.4.2.2. 最終用途産業別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 技術別市場規模と予測
6.2.4.3.2. 最終用途産業別市場規模と予測
6.3. 欧州
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 技術別市場規模と予測
6.3.3. 最終用途産業別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 技術別市場規模と予測
6.3.4.1.2. 最終用途産業別市場規模と予測
6.3.4.2. イタリア
6.3.4.2.1. 技術別市場規模と予測
6.3.4.2.2. 最終用途産業別市場規模と予測
6.3.4.3. スペイン
6.3.4.3.1. 技術別市場規模と予測
6.3.4.3.2. 最終用途産業別市場規模と予測
6.3.4.4. イギリス
6.3.4.4.1. 技術別市場規模と予測
6.3.4.4.2. 最終用途産業別市場規模と予測
6.3.4.5. フランス
6.3.4.5.1. 技術別市場規模と予測
6.3.4.5.2. 最終用途産業別市場規模と予測
6.3.4.6. その他の欧州諸国
6.3.4.6.1. 技術別市場規模と予測
6.3.4.6.2. 最終用途産業別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 技術別市場規模と予測
6.4.3. 最終用途産業別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 技術別市場規模と予測
6.4.4.1.2. 最終用途産業別市場規模と予測
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. 技術別市場規模と予測
6.4.4.2.2. 最終用途産業別市場規模と予測
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 技術別市場規模と予測
6.4.4.3.2. 最終用途産業別市場規模と予測
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 技術別市場規模と予測
6.4.4.4.2. 最終用途産業別市場規模と予測
6.4.4.5. アジア太平洋地域その他
6.4.4.5.1. 技術別市場規模と予測
6.4.4.5.2. 最終用途産業別市場規模と予測
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 技術別市場規模と予測
6.5.3. 最終用途産業別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 技術別市場規模と予測
6.5.4.1.2. 最終用途産業別市場規模と予測
6.5.4.2. サウジアラビア
6.5.4.2.1. 技術別市場規模と予測
6.5.4.2.2. 最終用途産業別市場規模と予測
6.5.4.3. 南アフリカ
6.5.4.3.1. 技術別市場規模と予測
6.5.4.3.2. 最終用途産業別市場規模と予測
6.5.4.4. LAMEA地域その他
6.5.4.4.1. 技術別市場規模と予測
6.5.4.4.2. 最終用途産業別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主要な成功戦略
7.3. トップ10企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2022年)
第8章:企業プロファイル
8.1. アシオナ
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.1.6. 業績
8.1.7. 主要な戦略的動きと展開
8.2. オーボーCSP
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.3. ACWAパワー
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.3.6. 業績
8.3.7. 主要な戦略的動向と進展
8.4. アトランティカ・サステイナブル・インフラストラクチャー社
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.4.6. 業績
8.5. ブライトソース
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.6. フレネルGmbH
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.7. ゼネラル・エレクトリック
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.7.6. 業績
8.7.7. 主要な戦略的動向と展開
8.8. リオグラス・ソーラー社
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.9. セネル社
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.10. シーメンス・エナジーAG
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ
8.10.6. 業績
8.10.7. 主要な戦略的動向と展開
※参考情報 集光型太陽熱発電(CSP)は、太陽のエネルギーを熱に変換し、その熱を利用して電力を生成する発電技術です。一般的には、太陽光を集めるために鏡やレンズを使用し、集めた熱を用いてタービンを回すことで発電します。この技術は、昼間の日照がある地域において特に高い効率で動作します。
CSPシステムの基本的な構成要素は、集光装置、熱伝達システム、発電システムの三つです。集光装置は、太陽光を一点に集中させることで高温を生成し、この高温を利用して熱を蓄えます。集光装置にはいくつかの種類があります。
代表的な集光方式には、パラボリックトロン(曲面鏡を使用)、タワー型(中央に受熱器を置く)、そして集光プレート型(フラットな集光板を使用)があります。パラボリックトロンは、長くて平らな部分が鏡で覆われ、太陽の光を線状に集約します。この方式は、比較的高い効率で動作する一方で、設置面積が大きいという特性があります。
タワー型は、地面に立つ高い塔の上に集光レンズを持ち、周囲の鏡が太陽光を塔の上部に集中させる方式です。この方法は、非常に高温の熱を生み出すことができ、蓄熱能力も高いことから、発電効率が優れています。集光プレート型は、主に住宅や小規模な発電所で採用されるもので、比較的設置が簡単です。
CSPの利点は、太陽光のエネルギーを熱として蓄え、必要なときに発電できる点です。これにより、夜間や曇りの日でも発電が可能になるため、変動が大きい再生可能エネルギーの中でも安定した電源としての役割を果たします。また、CSPは相対的に大規模な発電所に適しており、地域の電力網と連携して運用されることが多いです。
用途としては、主に電力供給が挙げられますが、特に大規模な発電所での利用が一般的です。商業、産業、さらには一部の家庭用電力供給でも利用されています。最近では、集光型太陽熱発電を用いて水素生成や食品加工、温水供給などの産業用途にも展開されるようになっています。
関連技術としては、熱蓄積システムが重要です。これにより、熱エネルギーを長時間保存することができ、電力需要のピーク時に放出できます。主に、融雪塩や水を用いた蓄熱技術が多く用いられています。これにより、発電の安定性が確保され、効率的なエネルギー利用が実現します。
CSP技術の普及には、コストの削減が課題とされています。初期投資が高いため、政策的な支援やインセンティブが重要です。再生可能エネルギーの一環としての適用が広がり、さらなる技術革新と効率化が進むことで、将来的にはコスト面でも競争力を持つことが期待されています。
これからのエネルギー需給システムの中で、集光型太陽熱発電は、持続可能な発展に向けて重要な役割を担うと考えられています。特に、地球温暖化対策や化石燃料依存からの脱却を目指す上で、代替エネルギーとしての可能性を秘めています。太陽光を効率的に活用し、持続可能な社会の実現に寄与するCSPの今後に期待したいところです。
★調査レポート[世界の集光型太陽熱発電(CSP)市場2023年-2032年:技術別(パラボラトラフ、ソーラーパワータワー、フレネル反射板、ディッシュスターリング)、最終用途別(住宅用、商業用、産業用)]
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★調査レポート[世界の集光型太陽熱発電(CSP)市場2023年-2032年:技術別(パラボラトラフ、ソーラーパワータワー、フレネル反射板、ディッシュスターリング)、最終用途別(住宅用、商業用、産業用)]についてメールでお問い合わせ
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