世界の地熱発電市場:発電所タイプ別(バイナリーサイクル発電所、フラッシュスチーム発電所、ドライスチーム発電所)、エンドユーザー別(産業、住宅、商業、その他)、地域別 ​2026-2034​

【英語タイトル】Geothermal Power Market Report by Power Plant Type (Binary Cycle Power Plants, Flash Steam Plants, Dry Steam Plants), End User (Industrial, Residential, Commercial, and Others), and Region ​2026-2034​

IMARCが出版した調査資料(IMARC24APL124)・商品コード:IMARC24APL124
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2026年2月
・ページ数:145
・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:発電
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

— レポートの説明 —
市場概要:
2025年の世界地熱発電市場の規模は118.6 GWhに達しました。今後、IMARCグループは2034年までに市場が152.8 GWhに達し、2026年から2034年の間に年平均成長率(CAGR)が2.71%になると予測しています。現在、北アメリカは豊富な地熱資源と好意的な政府の取り組みによって最大の市場シェアを占めています。地熱発電は、大陸の地殻内に蓄えられた熱から生み出される再生可能エネルギーの一形態です。これは、物質の放射性崩壊から生じ、熱と水を組み合わせた温泉資源を利用します。地熱発電は、電力生成、建物の暖房と冷却、金鉱採掘、牛乳の殺菌など、さまざまな地熱施設で広く使用されています。地熱発電は、空気汚染を減少させ、化石燃料の燃焼を排除し、静かなエネルギー生産プロセス、低メンテナンス、高出力、経済発展を確保する持続可能で非伝統的なエネルギー源です。その結果、地熱エネルギーは、環境への影響を最小限に抑えながら電力を生成する、容易に利用可能で安全かつ長寿命のエネルギー源となっています。

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地熱発電市場のトレンド:
再生可能電力源への需要の増加
世界の地熱発電市場は、主に電力の需要増加によって推進されています。地熱発電は、環境に優しく、信頼性が高く、高容量でコスト効果の高い解決策を提供し、世界中の電力需要の増加に対応しています。これに伴い、環境問題、地球温暖化、呼吸器疾患の増加に伴う空気汚染の削減の必要性が市場の成長を促進しています。さらに、風力エネルギー、水力発電、バイオエネルギーなどの他の再生可能エネルギー源に対する地熱発電の採用が増加しているのは、最小限の土地使用、液体汚染ゼロ、高い可用性など、さまざまな利点があるためです。

技術の進歩
有利な貯留層の形成を探査し、比較的低コストで地熱発電を行うための水平掘削技術の導入が市場の成長を後押ししています。これに加えて、効率性、貯留層の持続可能性、高信頼性の運転、環境への配慮、性能向上により、地熱発電所でのバイナリーサイクル技術の人気が高まっており、市場の成長に好影響を与えています。さらに、地熱発電システムに人工知能(AI)を統合し、プラットフォームにインテリジェントな行動、学習、情報に基づく意思決定能力を持たせることが市場成長の明るい展望を生み出しています。これに加えて、生産プロセスの最適化や新しい貯留層の探査に向けた広範な研究開発(R&D)活動や、再生可能エネルギー源から電力を生成するためのさまざまな政府の取り組みが市場成長を促進すると予想されています。

地熱エネルギーと他の再生可能エネルギー源の統合
市場の革命的なトレンドは、地熱エネルギーと他の再生可能エネルギー源の統合です。このアプローチは、より強靭で効率的なエネルギーシステムを構築するのに役立ちます。地熱発電所は、太陽光、風力、またはバイオマス発電と組み合わせてハイブリッドエネルギーシステムを作成できます。これらのシステムは、異なる再生可能エネルギー源が互いに補完し合うため、より安定した信頼性の高い電力供給を提供できます。さらに、地熱エネルギーは、太陽光や風力などの他の再生可能エネルギー源からの余剰エネルギーを蓄えるためにも使用できます。これにより、供給と需要のバランスを取り、ピーク負荷のカバレッジに対する化石燃料への依存を減らすことができます。

主要市場セグメンテーション:
IMARCグループは、2026年から2034年までの期間における世界の地熱発電市場レポートの各サブセグメントにおける主要なトレンドの分析を提供し、世界、地域、国レベルでの予測を行っています。当社のレポートは、発電所の種類と最終ユーザーに基づいて市場を分類しています。

発電所の種類による内訳:
– バイナリーサイクル発電所
– フラッシュスチーム発電所
– ドライスチーム発電所

最終ユーザーによる内訳:
包括的な市場内訳にアクセス
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– 工業
– 住宅
– 商業
– その他

地域による内訳:
– 北アメリカ
– アメリカ合衆国
– カナダ
– アジア太平洋
– 中国
– 日本
– インド
– 韓国
– オーストラリア
– インドネシア
– その他
– ヨーロッパ
– ドイツ
– フランス
– イギリス
– イタリア
– スペイン
– ロシア
– その他
– ラテンアメリカ
– ブラジル
– メキシコ
– その他
– 中東およびアフリカ

競争環境:
市場の企業は、新製品の発売やビジネスアライアンスなどのさまざまな戦略的取り組みを採用し、地熱発電市場での重要なシェアを獲得しています。レポートでは、世界の地熱発電市場における競争環境の包括的な分析も提供しています。主要企業の詳細なプロフィールも提供されています。カバーされている企業の一部には以下が含まれます:
– アンサルド・エネルギア
– バークシャー・ハサウェイ・エナジー
– カルパイン
– エネル・グリーン・パワー株式会社
– ファースト・ジェン
– 富士電機株式会社
– 三菱重工業株式会社
– オルマット・テクノロジーズ株式会社
– 東芝エネルギーシステム&ソリューション株式会社
– ターボデン株式会社
– 横河電機株式会社

これは企業の一部リストであり、完全なリストはレポートに記載されています。

地熱発電市場の最近の動向:
2024年9月:
X-Caliber Rural Capitalは、パートナーのXRL-ALC, LLCがユタ州ビーバー郡での世界最大の次世代地熱プロジェクトのフェーズ1開発を支援するために1億ドルの融資を完了したと発表しました。Fervo Energyのケープステーションプロジェクトのフェーズ1は、90 MW以上の再生可能エネルギーを生成する予定で、2026年6月までに完了する予定です。

2024年8月:
Sage GeosystemsはMetaとともに、アメリカ合衆国における次世代地熱発電の展開を拡大するための戦略的ビジネスアライアンスを発表しました。

2024年5月:
Eavor Technologiesは、コロラド大学ボルダー校と戦略的パートナーシップを結び、キャンパスでの地熱エネルギーの実現可能性を探り、電気支出の潜在的な節約を特定することを目指しています。

レポートのカバレッジ:
このレポートで回答される主要な質問
1. 2025年の世界地熱発電市場の規模はどのくらいでしたか?
2025年の世界地熱発電市場は118.6 GWhのボリュームに達しました。
2. 2026年から2034年の間に世界地熱発電市場の成長率はどのくらいですか?
2026年から2034年の間に、世界地熱発電市場は2.71%のCAGRを示すと予測しています。
3. 世界地熱発電市場を推進する主要な要因は何ですか?
地熱発電の人気が風力エネルギー、水力発電、バイオエネルギーなどの他の再生可能エネルギー源に対して高まっているのは、最小限の土地使用、液体汚染ゼロ、高い可用性などの多くの利点があるためです。
4. COVID-19が世界地熱発電市場に与えた影響は何ですか?
COVID-19パンデミックの突然の発生により、いくつかの国で厳しいロックダウン規制が実施され、地熱発電のさまざまな最終使用産業が一時的に閉鎖されました。
5. 発電所の種類に基づく世界地熱発電市場の内訳はどうなっていますか?
発電所の種類に基づいて、世界地熱発電市場はバイナリーサイクル発電所、フラッシュスチーム発電所、ドライスチーム発電所に分かれています。この中で、バイナリーサイクル発電所が市場で明確な優位性を示しています。
6. 最終ユーザーに基づく世界地熱発電市場の内訳はどうなっていますか?
最終ユーザーに基づいて、世界地熱発電市場は工業、住宅、商業、その他に分かれています。現在、工業部門が最大の市場シェアを占めています。
7. 世界地熱発電市場の主要な地域はどこですか?
地域レベルでは、市場は北アメリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分類されており、現在北アメリカが世界市場を支配しています。
8. 世界地熱発電市場の主要なプレーヤー/企業は誰ですか?
世界地熱発電市場の主要なプレーヤーには、アンサルド・エネルギア、バークシャー・ハサウェイ・エナジー、カルパイン、エネル・グリーン・パワー株式会社、ファースト・ジェン、富士電機株式会社、三菱重工業株式会社、オルマット・テクノロジーズ株式会社、東芝エネルギーシステム&ソリューション株式会社、ターボデン株式会社、横河電機株式会社などがあります。

【レポートの属性と主要統計】
– 基準年:2025年
– 予測年:2026年~2034年
– 歴史年:2020年~2025年
– 2025年の市場規模:118.6 GWh
– 2034年の市場予測:152.8 GWh
– 2026年~2034年の市場成長率:2.71%

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❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2   範囲と方法論
2.1    研究の目的
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   世界の地熱発電市場
5.1    市場の概要
5.2    市場のパフォーマンス
5.3    COVID-19の影響
5.4    市場予測
6   発電所タイプ別の市場分割
6.1    バイナリーサイクル発電所
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2    フラッシュスチームプラント
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3    ドライスチームプラント
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7   エンドユーザー別の市場分割
7.1    産業
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2    住宅
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3    商業
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4    その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8   地域別の市場分割
8.1    北アメリカ
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2    アジア太平洋
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3    ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4    ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5    中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別の市場分割
8.5.3 市場予測
9   SWOT分析
9.1    概要
9.2    強み
9.3    弱み
9.4    機会
9.5    脅威
10  バリューチェーン分析
11  ポーターの5つの力分析
11.1    概要
11.2    バイヤーの交渉力
11.3    サプライヤーの交渉力
11.4    競争の度合い
11.5    新規参入者の脅威
11.6    代替品の脅威
12  価格分析
13  競争環境
13.1    市場構造
13.2    主要プレーヤー
13.3    主要プレーヤーのプロフィール
13.3.1    アンサルド・エネルギア
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 SWOT分析
13.3.2    バークシャー・ハサウェイ・エナジー
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 SWOT分析
13.3.3    カルパイン
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 SWOT分析
13.3.4    エネル・グリーン・パワー株式会社
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 財務
13.3.4.4 SWOT分析
13.3.5    ファースト・ジェン
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 財務
13.3.5.4 SWOT分析
13.3.6    富士電機株式会社
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 財務
13.3.6.4 SWOT分析
13.3.7    三菱重工業株式会社
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8    オルマット・テクノロジーズ株式会社
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務
13.3.8.4 SWOT分析
13.3.9    東芝エネルギーシステムズ&ソリューションズ株式会社
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.9.3 財務
13.3.9.4 SWOT分析
13.3.10    ターボデン株式会社
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.10.3 財務
13.3.10.4 SWOT分析
13.3.11    横河電機株式会社
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ
13.3.11.3 財務
13.3.11.4 SWOT分析
図表一覧
図1: 世界: 地熱発電市場: 主要なドライバーと課題
図2: 世界: 地熱発電市場: ボリューム動向 (GWh単位), 2020-2025
図3: 世界: 地熱発電市場予測: ボリューム動向 (GWh単位), 2026-2034
図4: 世界: 地熱発電市場: バリュー動向 (10億USD単位), 2020-2025
図5: 世界: 地熱発電市場予測: バリュー動向 (10億USD単位), 2026-2034
図6: 世界: 地熱発電市場: 発電所タイプ別の分割 (%), 2025
図7: 世界: 地熱発電市場: エンドユーザー別の分割 (%), 2025
図8: 世界: 地熱発電市場: 地域別の分割 (%), 2025
図9: 北アメリカ: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図10: 北アメリカ: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図11: アメリカ合衆国: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図12: アメリカ合衆国: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図13: カナダ: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図14: カナダ: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図15: アジア太平洋: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図16: アジア太平洋: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図17: 中国: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図18: 中国: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図19: 日本: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図20: 日本: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図21: インド: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図22: インド: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図23: 韓国: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図24: 韓国: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図25: オーストラリア: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図26: オーストラリア: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図27: インドネシア: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図28: インドネシア: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図29: その他: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図30: その他: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図31: ヨーロッパ: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図32: ヨーロッパ: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図33: ドイツ: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図34: ドイツ: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図35: フランス: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図36: フランス: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図37: イギリス: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図38: イギリス: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図39: イタリア: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図40: イタリア: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図41: スペイン: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図42: スペイン: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図43: ロシア: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図44: ロシア: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図45: その他: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図46: その他: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図47: ラテンアメリカ: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図48: ラテンアメリカ: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図49: ブラジル: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図50: ブラジル: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図51: メキシコ: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図52: メキシコ: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図53: その他: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図54: その他: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図55: 中東およびアフリカ: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図56: 中東およびアフリカ: 地熱発電市場: 国別の分割 (%), 2025
図57: 中東およびアフリカ: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図58: 世界: 地熱発電産業: SWOT分析
図59: 世界: 地熱発電産業: バリューチェーン分析
図60: 世界: 地熱発電産業: ポーターの5つの力分析


※参考情報

地熱発電は、地球内部の熱エネルギーを利用して電力を生み出す方法です。地球の中心部は非常に高温であり、その熱は地殻を通じて地表に伝わります。この熱エネルギーを効率的に取り出すことができるのが地熱発電の特徴です。日本は地熱発電に適した国であり、多くの温泉や活火山があります。そのため、地熱発電のポテンシャルが高いとされています。
地熱発電の主な仕組みは、地下の熱水や蒸気を利用してタービンを回し、その動力で発電機を動かすことです。多くの地熱発電所では、地下の熱水をポンプによって地表に引き上げます。これにより、蒸気が生成され、その蒸気がタービンを回すことで電力が生み出されます。その後、冷却されることで水に戻り、再び地下に注入されるという循環が行われます。この過程により、地熱エネルギーを持続的に利用することが可能になります。

地熱発電にはいくつかの種類があります。最も一般的なものは、地熱フラッシュ発電です。これは、地下の高温の熱水を減圧して蒸気を発生させ、その蒸気を利用してタービンを回す方式です。この方法は、温度が高い地域で特に効果的です。一方、地熱バイナリーサイクル発電も広く用いられています。これは、低温の地熱を利用する方式で、地熱を媒介にして別の冷媒を蒸発させ、その冷媒を使ってタービンを回します。この方法は、地熱資源が比較的低温でも発電可能であるため、広範囲での利用が期待されています。

地熱発電の用途には、発電だけでなく、暖房や冷房、温水供給にも利用されています。地域によっては、地熱によって住宅やビルを暖める地域暖房システムが構築されていることもあります。また、農業においても地熱を利用した温室栽培が行われており、特に寒冷地域での農産物生産に貢献しています。このように、地熱の利用は多岐にわたり、再生可能エネルギーとしての地位を確立しています。

地熱発電に関連する技術は、掘削技術や熱交換技術が中心となります。特に、深部の熱水を効率的に掘り出すための掘削技術の向上が求められています。また、熱交換器の設計も重要で、地下の地熱を効率的に吸収する方法が模索されています。さらに、地熱発電は炭素排出がほとんどないため、環境への負荷が少なく、持続可能なエネルギー源としての期待が高まっています。

日本では、地熱発電が再生可能エネルギー政策の基本的な柱の一つとして位置づけられています。しかし、発電所の建設には温泉地への影響や地域住民との共存といった課題があり、適切な調整が求められています。地熱発電の将来的な発展には、技術革新とともに、地域社会との連携を深めることが重要です。

さらに、地熱発電の導入促進には、政策的なサポートが必要です。投入する資金や開発に対するインセンティブの提供が求められています。また、国際的な協力や技術交流を通じて、地熱エネルギーの研究開発が進められることも期待されています。技術の進化と社会的な合意形成があれば、地熱発電は今後ますます重要なエネルギー資源として活躍するでしょう。

このように、地熱発電は再生可能エネルギーの一環として、持続可能な社会の実現に寄与する重要な技術です。地球の深奥からの恵みを活用し、エネルギーの未来を切り拓くために、引き続き研究開発が推進されていくことが望まれます。


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