1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
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 世界のガスタービン市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 技術別市場区分
5.5 設計タイプ別市場区分
5.6 定格容量別市場区分
5.7 エンドユーザー別市場区分
5.8 地域別市場区分
5.9 市場予測
6 技術別市場区分
6.1 複合サイクルガスタービン
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 オープンサイクルガスタービン
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 設計タイプ別市場分析
7.1 ヘビーデューティ(フレーム)タイプ
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 航空機派生型
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 定格容量別市場区分
8.1 300MW超
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 120-300MW
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 40-120 MW
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 40 MW未満
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 エンドユーザー別市場分析
9.1 発電
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 モビリティ
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 石油・ガス
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 その他
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 アジア太平洋地域
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 欧州
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 北米
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 中東・アフリカ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 ラテンアメリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 川崎重工業
15.3.2 シーメンス
15.3.3 GE
15.3.4 三菱重工パワーシステムズ
15.3.5 アンサルド
15.3.6 ハルビン電気
15.3.7 OPRA
15.3.8 MANディーゼル
15.3.9 ソーラータービンズ
15.3.10 ベリコール・パワー
15.3.11 BHEL
15.3.12 セントラックス
15.3.13 ゾリャ
15.3.14 キャタピラー
15.3.15 ゼネラル・エレクトリック
15.3.16 三菱重工業
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 Gas Turbine Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Technology
5.5 Market Breakup by Design Type
5.6 Market Breakup by Rated Capacity
5.7 Market Breakup by End-User
5.8 Market Breakup by Region
5.9 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Combined Cycle Gas Turbine
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Open Cycle Gas Turbine
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Design Type
7.1 Heavy Duty (Frame) Type
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Aeroderivative Type
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Rated Capacity
8.1 Above 300 MW
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 120-300 MW
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 40-120 MW
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Less Than 40 MW
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End-User
9.1 Power Generation
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Mobility
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Oil and Gas
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Others
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 Asia Pacific
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Europe
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 North America
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Middle East and Africa
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Latin America
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Kawasaki Heavy Industries
15.3.2 Siemens
15.3.3 GE
15.3.4 MHPS
15.3.5 Ansaldo
15.3.6 Harbin Electric
15.3.7 OPRA
15.3.8 MAN Diesel
15.3.9 Solar Turbines
15.3.10 Vericor Power
15.3.11 BHEL
15.3.12 Centrax
15.3.13 Zorya
15.3.14 Caterpillar
15.3.15 General Electric
15.3.16 Mitsubishi Heavy Industries
| ※参考情報 ガスタービンは、燃料を燃焼させ、その熱エネルギーを用いて圧縮空気を膨張させ、回転運動を得る一種の内燃機関です。この回転運動は、さまざまな機械的エネルギーに変換され、発電や推進力の源として利用されます。ガスタービンは、効率や出力、サイズ、柔軟性に優れているため、幅広い用途で利用されています。 ガスタービンの基本的な構成要素は、圧縮機、燃焼室、タービンの3つです。まず、圧縮機は、外部から取り込んだ空気を圧縮し、燃焼室へ送り込みます。この圧縮された空気と燃料が燃焼室で混合され、高温高圧の燃焼ガスが生成されます。この燃焼ガスはタービンに送り込まれ、タービンブレードを回転させます。タービンの回転により、圧縮機も駆動され、連続的なエネルギー変換が実現します。 ガスタービンは、主に重力に依存せずに動作できる利点があり、そのため航空エンジンや発電所など、様々な機械やシステムに採用されています。あるいは、モバイルユニットとしても使用可能で、迅速な展開や移動が求められる状況にも適しています。ガスタービンは、燃料においても多様性があり、天然ガス、石油、バイオ燃料など、さまざまな資源からエネルギーを得ることができます。 ガスタービンには、その運用条件や特性に応じていくつかの種類があります。最も一般的なのは、エネルギーの発電用途で使用される発電用ガスタービンです。これらは大規模な発電所で用いられ、電力供給の基幹となっています。次に、航空機用ガスタービン、いわゆるジェットエンジンもガスタービンの一種です。この場合、高速で飛行する航空機に必要な推力を生み出す重要な要素です。また、産業用ガスタービンは、工場やプラントなどでプロセスの動力源として使用されます。 用途としては、発電所での電力生成、航空機の推進、船舶や陸上車両の推進、さらには、石油精製や化学プロセスなど多岐にわたります。特に発電分野では、ガスタービンは高効率でクリーンなエネルギー生産の選択肢として注目されており、再生可能エネルギーと連携することで、エネルギーの安定供給に寄与しています。 関連技術としては、ガスタービンの効率を向上させるための研究が進められています。特に、燃焼技術においては、低NOx(窒素酸化物)燃焼技術や、再熱ガスタービンサイクルなどが開発されています。また、冷却技術の向上も重要で、高温環境での耐久性を向上させるための冷却技術や材料の研究が行われています。 さらに、ガスタービンの運用効率を高めるために、サイジングやシステムの最適化も欠かせません。これらの技術革新により、ガスタービンの発電効率は年々向上しており、2030年以降の未來においてもさらなる技術革新が期待されています。 ガスタービンはその特性や幅広い用途から、今後もエネルギー分野において重要な役割を果たす存在であり、持続可能なエネルギー社会の実現に寄与していくことでしょう。エネルギー供給の効率化や環境への配慮が求められる中で、ガスタービン技術はますます重要性を増していくと考えられます。 |

