世界のガスタービン市場予測2023年-2028年

【英語タイトル】Gas Turbine Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23AP067)・商品コード:IMARC23AP067
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年2月21日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:107
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・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 ❖

IMARC社の本調査レポートでは、2022年に243億ドルであった世界のガスタービン市場規模が、2028年までに325億ドルに拡大し、予測期間中にCAGR3.7%で成長すると予想しています。本書は、ガスタービンの世界市場を調査・分析し、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、技術別(コンバインドサイクル・ガスタービン、オープンサイクルガスタービン)分析、設計別(重量フレーム型、飛行機用)分析、定格容量別(300MW以上、120-300MW、40-120MW、40MW以下)分析、エンドユーザー別(発電、モビリティ、石油・ガス、その他)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ポーターズファイブフォース分析、価格分析、競争状況などの項目を整理しています。また、本書には、Kawasaki Heavy Industries、Siemens、GE、MHPS、Ansaldo、Harbin Electric、OPRA、MAN Diesel、Solar Turbines、Vericor Power、BHEL、Centrax、Zorya、Caterpillar、General Electric、Mitsubishi Heavy Industriesなどの企業情報が含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界のガスタービン市場規模:技術別
- コンバインドサイクル・ガスタービンの市場規模
- オープンサイクルガスタービンの市場規模
・世界のガスタービン市場規模:設計別
- 重量フレーム型ガスタービンの市場規模
- 飛行機用ガスタービンの市場規模
・世界のガスタービン市場規模:定格容量別
- 300MW以上ガスタービンの市場規模
- 120-300MWガスタービンの市場規模
- 40-120MWガスタービンの市場規模
- 40MW以下ガスタービンの市場規模
・世界のガスタービン市場規模:エンドユーザー別
- 発電における市場規模
- モビリティにおける市場規模
- 石油・ガスにおける市場規模
- その他における市場規模
・世界のガスタービン市場規模:地域別
- 北米のガスタービン市場規模
- アジア太平洋のガスタービン市場規模
- ヨーロッパのガスタービン市場規模
- 中南米のガスタービン市場規模
- 中東・アフリカのガスタービン市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ポーターズファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

The global gas turbine market size reached US$ 24.3 Billion in 2022. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 32.5 Billion by 2028, exhibiting a growth rate (CAGR) of 3.7% during 2023-2028.

A gas turbine is a type of internal combustion (IC) engine that converts the heat produced by liquid fuels and natural gases into mechanical energy. This energy is supplied to power generators that produce electricity, which is then utilized in various sectors including residential and industrial. A gas turbine operates through an upstream rotating compressor, a downstream turbine, and a combustion chamber that compresses the atmospheric air. These turbines can utilize a variety of fuels including synthetic fuels and natural gas. The aviation industry is one of the key industries where gas turbines are used to power jet propulsion. Marine, locomotive and automotive propulsions are some of the other areas where gas turbines play a pivotal role. In these applications, the electricity produced by these gas turbines is employed to power heavy machines such as aircraft, ships, trains, electrical generators, pumps and tanks.

Growing electricity demand is one of the key factors driving the market growth. With increasing population and robust growth in the industrial sector, the need for uninterrupted power supply is expeditiously rising. Furthermore, manufacturers are increasingly focusing on research and development (R&D) activities to develop turbines which offer the flexibility of fuel usage, operate at elevated temperatures and eliminate turbine failures. Also, there is a noticeable shift from conventionally used electricity generation technologies to gas-fired technologies owing to their energy-efficiency. Moreover, manufacturers are also investing heavily in R&D to develop cost-effective options for electricity generation.

Key Market Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each sub-segment of the global gas turbine market report, along with forecasts at the global and regional level from 2023-2028. Our report has categorized the market based on technology, design type, rated capacity and end-user.

Breakup by Technology:
Combined Cycle Gas Turbine
Open Cycle Gas Turbine

Breakup by Design Type:
Heavy Duty (Frame) Type
Aeroderivative Type

Breakup by Rated Capacity:
Above 300 MW
120-300 MW
40-120 MW
Less Than 40 MW

Breakup by End-User:
Power Generation
Mobility
Oil and Gas
Others

Breakup by Region:
Asia Pacific
Europe
North America
Middle East and Africa
Latin America

Competitive Landscape:
The report has also analysed the competitive landscape of the market with some of the key players being Kawasaki Heavy Industries, Siemens, GE, MHPS, Ansaldo, Harbin Electric, OPRA, MAN Diesel, Solar Turbines, Vericor Power, BHEL, Centrax, Zorya, Caterpillar, General Electric, Mitsubishi Heavy Industries, etc.

IMARC Group’s latest report provides a deep insight into the global gas turbine market covering all its essential aspects. This ranges from macro overview of the market to micro details of the industry performance, recent trends, key market drivers and challenges, SWOT analysis, Porter’s five forces analysis, value chain analysis, etc. This report is a must-read for entrepreneurs, investors, researchers, consultants, business strategists, and all those who have any kind of stake or are planning to foray into the global gas turbine market in any manner.

Key Questions Answered in This Report
1. What was the size of the global gas turbine market in 2022?
2. What is the expected growth rate of the global gas turbine market during 2023-2028?
3. What are the key factors driving the global gas turbine market?
4. What has been the impact of COVID-19 on the global gas turbine market?
5. What is the breakup of the global gas turbine market based on the technology?
6. What is the breakup of the global gas turbine market based on the design type?
7. What is the breakup of the global gas turbine market based on the rated capacity?
8. What is the breakup of the global gas turbine market based on the end user?
9. What are the key regions in the global gas turbine market?
10. Who are the key players/companies in the global gas turbine market?

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❖ レポートの目次 ❖

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。


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