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
3.4. 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:化石燃料エネルギー市場(供給源別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 石炭
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. 石油
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. 天然ガス
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
第5章: エンドユーザー別化石燃料エネルギー市場
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
5.5. 輸送用
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:地域別化石燃料エネルギー市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要動向と機会
6.2.2. 供給源別市場規模と予測
6.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. 供給源別市場規模と予測
6.2.4.1.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.2.2. 供給源別市場規模と予測
6.2.4.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. 供給源別市場規模と予測
6.2.4.3.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3. 欧州
6.3.1. 主要動向と機会
6.3.2. 供給源別市場規模と予測
6.3.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.1.2. 供給源別市場規模と予測
6.3.4.1.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4.2. イギリス
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. 供給源別市場規模と予測
6.3.4.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. 供給源別市場規模と予測
6.3.4.3.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4.4. スペイン
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. 供給源別市場規模と予測
6.3.4.4.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4.5. イタリア
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.5.2. 供給源別市場規模と予測
6.3.4.5.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4.6. その他の欧州地域
6.3.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.6.2. 供給源別市場規模と予測
6.3.4.6.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要トレンドと機会
6.4.2. 供給源別市場規模と予測
6.4.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. 供給源別市場規模と予測
6.4.4.1.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. 供給源別市場規模と予測
6.4.4.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2. 供給源別市場規模と予測
6.4.4.3.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. 供給源別市場規模と予測
6.4.4.4.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. 供給源別市場規模と予測
6.4.4.5.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.6. アジア太平洋地域その他
6.4.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.6.2. 供給源別市場規模と予測
6.4.4.6.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要トレンドと機会
6.5.2. 供給源別市場規模と予測
6.5.3. エンドユーザー別市場規模と予測
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. 主要市場動向、成長要因、機会
6.5.4.1.2. 供給源別市場規模と予測
6.5.4.1.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5.4.2. UAE
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. 供給源別市場規模と予測
6.5.4.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5.4.3. サウジアラビア
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. 供給源別市場規模と予測
6.5.4.3.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5.4.4. 南アフリカ
6.5.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.4.2. 供給源別市場規模と予測
6.5.4.4.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5.4.5. LAMEA地域その他
6.5.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.5.2. 供給源別市場規模と予測
6.5.4.5.3. エンドユーザー別市場規模と予測
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. 2021年における主要企業のポジショニング
第8章:企業プロファイル
8.1. Iberdrola, SA
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.2. huaneng power international, inc.
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.3. Engie SA
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.4. エネル・スパ
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.5. 国家電力投資集団有限公司
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.6. AGLエナジー・リミテッド
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.7. オリジン・エナジー・リミテッド
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.8. エナジーオーストラリア・ホールディングス・リミテッド
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.9. スタンウェル・コーポレーション・リミテッド
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.10. アメリカン・エレクトリック・パワー
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
| ※参考情報 化石燃料エネルギーは、地球の地殻に埋蔵されている古代の有機物が長い時間をかけて変化し、形成されたエネルギー源のことです。これには主に石炭、石油、天然ガスの3種類が含まれます。化石燃料は、産業革命以降の経済成長において重要な役割を果たしており、現在でも世界のエネルギー供給の大部分を占めています。 石炭は、主に植物が堆積して形成されたもので、炭素含量が高く、燃焼すると大量のエネルギーを放出します。歴史的には、発電や鉄鋼生産の主な燃料として利用されています。しかし、石炭の燃焼には二酸化炭素や有害物質の排出が伴い、環境問題として批判されています。石油は、主に微生物や動植物が埋没し、数百万年を経て生成されたもので、ガソリン、軽油、灯油など多様な製品に加工されます。石油は交通機関や化学産業の原材料として広く利用されていますが、同様に温室効果ガスの排出が問題視されています。 天然ガスは、主にメタンから構成されるガスで、石油と同じく古代の有機物が変化したものですが、他の化石燃料に比べて温室効果ガスの排出が少ないため、クリーンなエネルギーとして注目されています。発電、暖房、産業用燃料などに使用され、特に発電所でのコジェネレーションシステム(熱電併給)において効率的に利用されています。 化石燃料の用途は多岐にわたります。発電所では、石炭や天然ガスを燃焼させて電力を生み出し、家庭や工場に供給します。また、交通分野では、ガソリンやディーゼル燃料が自動車やトラック、船舶などの動力源として利用されています。さらに、石油製品はプラスチック、合成繊維、化学薬品などの製造に欠かせない原料となっています。 関連技術としては、化石燃料の採掘、精製、輸送、燃焼効率を向上させるための技術が重要です。石油の採掘には掘削技術が必要で、陸上や海底の油田から資源を取り出します。石炭に関しても、露天掘りや地下採掘の技術が用いられます。精製技術では、原油を分留し、ガソリンや軽油などの製品に変える過程があります。 しかし、化石燃料の使用には多くの問題も伴います。燃焼によって放出される二酸化炭素は地球温暖化の一因とされ、また、大気汚染や酸性雨の原因ともなります。これらの環境への影響から、再生可能エネルギーの導入が急務とされています。太陽光、風力、水力などのクリーンエネルギーは化石燃料の代替として期待されていますが、現時点では完全な移行は難しい状況です。 化石燃料は依然として世界のエネルギー供給において重要な位置を占めていますが、持続可能な社会を追求する中で、その使用を見直す必要があるでしょう。今後のエネルギー政策では、温室効果ガスの削減と経済成長のバランスを考慮した戦略が求められています。これにより、よりクリーンで持続可能なエネルギー体系の構築が期待されています。 |

