世界の地熱タービン市場2021年-2031年:種類別(ドライスチーム、フラッシュサイクル、バイナリーサイクル)、用途別

【英語タイトル】Geothermal Turbines Market By Type (Dry Steam, Flash Cycle, Binary Cycle), By Application (Industrial, Residential, Agricultural, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23FB054)・商品コード:ALD23FB054
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2022年10月
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・ページ数:218
・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&発電
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❖ レポートの概要 ❖

Allied Market Research社の本調査資料は、世界の地熱タービン市場規模が2021年675億ドルから2031年995億ドルに達し、2022年から2031年まで年平均4%成長すると予測しています。当書は、地熱タービンの世界市場を調査対象とし、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、種類別(ドライスチーム、フラッシュサイクル、バイナリーサイクル)分析、用途別(工業、住宅、農業、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米・中東・アフリカ)分析、企業状況などについて以下の構成でまとめています。なお、参入企業情報として、MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION、Toshiba Corporation、Fuji Electric、Enel SpA.、Exergy International Srl、Chevron Corporation、Calpine、Ansaldo Energia、ElectraTherm Inc.、GEなどが含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界の地熱タービン市場規模:種類別
- ドライスチームの市場規模
- フラッシュサイクルの市場規模
- バイナリーサイクルの市場規模
・世界の地熱タービン市場規模:用途別
- 工業における市場規模
- 住宅における市場規模
- 農業における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界の地熱タービン市場規模:地域別
- 北米の地熱タービン市場規模
- ヨーロッパの地熱タービン市場規模
- アジア太平洋の地熱タービン市場規模
- 中南米・中東・アフリカの地熱タービン市場規模
・企業状況
・企業情報

地熱タービンの世界市場規模は2021年に675億ドルと評価され、2022年から2031年まで年平均成長率4%で成長して2031年には995億ドルに達すると予測されています。
地熱エネルギーは再生可能エネルギーの主要な供給源です。地熱エネルギーは、化石燃料を燃やすことなく地球から抽出されます。地熱フィールドは排出物を出しません。地熱エネルギーは、太陽光、風力、バイオマスといった他の再生可能エネルギー源と比べても、さまざまな利点があります。

再生可能エネルギー源のシェア上昇とクリーンエネルギーへの需要が、世界の地熱タービン市場の成長を後押しする主な要因です。また、地域暖房や地中熱源ヒートポンプなどの冷暖房システムの需要増加が地熱タービン市場の成長を促進すると予測されています。さらに、再生可能エネルギーがエネルギーミックス全体に占める割合が大きくなりつつあることから、地熱タービンの世界市場は予測期間中に急速に拡大すると予測されています。

地熱発電所からのエネルギー生成は資本集約的であり、これらの発電所の開発は、フィールドインフラ、生産と注入井戸の掘削、地熱流体の収集と廃棄システム、および他の地表のインストールを含む、高い探査コストと資源評価のために、かなりの資本要件を必要とします。これが、多くの新規参入業者の参入を妨げている主な要因のひとつです。しかし、これらのプラントにはかなりのイニシャルコストがかかります。中・大規模事業者の市場拡大は、運転費用が極めて低く予測可能であることが後押ししています。

地熱タービン市場は、種類、用途、地域によって区分されます。種類別では、ドライスチーム、フラッシュサイクル、バイナリーサイクルに分類されます。用途別では、家庭、産業、農業、その他に分類されます。地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEAに市場を分けて分析しています。

地熱タービンの世界市場は、Ansaldo Energia、Calpine、Enel Spa、Exergy International Srl、ElectraTherm Inc.、富士電機株式会社、General Electric、Halliburton、三菱電機株式会社、Ormat Technologies Inc.、東芝株式会社、Turboden S.p.A.を含む主要プレイヤーをプロファイルしています。

本レポートでは、市場ダイナミクスをより深く理解するために、成長促進要因、阻害要因、機会について解説しています。本レポートではさらに、主要な投資分野も取り上げています。さらに、業界の競争シナリオと各ステークホルダーの役割を理解するためのポーターのファイブフォース分析も掲載しています。本レポートでは、主要市場プレーヤーが市場での足場を維持するために採用した戦略を特集しています。さらに、市場シェアを拡大し、業界内の激しい競争を維持するための主要企業の競争状況にも焦点を当てています。

ステークホルダーにとっての主な利点
・2021年から2031年までの地熱タービン市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、地熱タービン市場の有力な機会を特定します。
・主要な促進要因、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行い、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。
・地熱タービン市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
・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のに役立ちます。
・地熱タービンの地域別市場動向、世界市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略などの分析を含みます。

〈主要市場セグメント〉
種類別
ドライスチーム
フラッシュサイクル
バイナリーサイクル

用途別
産業
家庭
農業
その他

地域別
・北米
米国
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
ロシア
その他のヨーロッパ
・アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
・LAMEA
ブラジル
サウジアラビア
南アフリカ
その他のLAMEA地域

〈主要市場プレイヤー〉
三菱電機株式会社
株式会社東芝
富士電機株式会社
Enel SpA.
Exergy International Srl
Chevron Corporation
Calpine
Ansaldo Energia
ElectraTherm Inc.
GE

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❖ 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
1.4.1.二次調査
1.4.2.一次調査
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.調査の主な結果
2.2.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.主要投資分野
3.3.ポーターの5つの力分析
3.4.主要プレイヤーのポジショニング
3.5.市場動向
3.5.1.推進要因
3.5.2.抑制要因
3.5.3.機会
3.6.市場へのCOVID-19影響分析
第4章:地熱タービン市場(タイプ別)
4.1 概要
4.1.1 市場規模と予測
4.2 ドライスチーム
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 フラッシュサイクル
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 二値サイクル
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:地熱タービン市場、用途別
5.1 概要
5.1.1 市場規模と予測
5.2 産業用
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 住宅用
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 農業分野
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 その他
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:地域別地熱タービン市場
6.1 概要
6.1.1 市場規模と予測
6.2 北米
6.2.1 主要トレンドと機会
6.2.2 北米市場規模と予測(タイプ別)
6.2.3 北米市場規模と予測(用途別)
6.2.4 北米市場規模と予測(国別)
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 タイプ別市場規模と予測
6.2.4.1.3 用途別市場規模と予測
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 市場規模と予測(タイプ別)
6.2.4.2.3 用途別市場規模と予測
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 タイプ別市場規模と予測
6.2.4.3.3 用途別市場規模と予測
6.3 ヨーロッパ
6.3.1 主要トレンドと機会
6.3.2 ヨーロッパ市場規模と予測(タイプ別)
6.3.3 ヨーロッパ市場規模と予測(用途別)
6.3.4 ヨーロッパ市場規模と予測(国別)
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 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.1.3 市場規模と予測(用途別)
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 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.2.3 市場規模と予測(用途別)
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 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.3.3 市場規模と予測(用途別)
6.3.4.4 イタリア
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 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.4.3 市場規模と予測(用途別)
6.3.4.5 スペイン
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 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.5.3 用途別市場規模と予測
6.3.4.6 ロシア
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 タイプ別市場規模と予測
6.3.4.6.3 用途別市場規模と予測
6.3.4.7 その他の欧州地域
6.3.4.7.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.7.2 タイプ別市場規模と予測
6.3.4.7.3 用途別市場規模と予測
6.4 アジア太平洋地域
6.4.1 主要動向と機会
6.4.2 アジア太平洋地域の市場規模と予測(タイプ別)
6.4.3 アジア太平洋地域の市場規模と予測(用途別)
6.4.4 アジア太平洋地域の市場規模と予測(国別)
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 タイプ別市場規模と予測
6.4.4.1.3 用途別市場規模と予測
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 タイプ別市場規模と予測
6.4.4.2.3 用途別市場規模と予測
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 タイプ別市場規模と予測
6.4.4.3.3 用途別市場規模と予測
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 タイプ別市場規模と予測
6.4.4.4.3 用途別市場規模と予測
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 タイプ別市場規模と予測
6.4.4.5.3 用途別市場規模と予測
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 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.4.6.3 市場規模と予測(用途別)
6.5 LAMEA地域
6.5.1 主要動向と機会
6.5.2 LAMEA地域 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.3 LAMEA地域 市場規模と予測(用途別)
6.5.4 LAMEA地域 市場規模と予測(国別)
6.5.4.1 ブラジル
6.5.4.1.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2 タイプ別市場規模と予測
6.5.4.1.3 用途別市場規模と予測
6.5.4.2 サウジアラビア
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 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4.2.3 市場規模と予測(用途別)
6.5.4.3 南アフリカ
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 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4.3.3 市場規模と予測(用途別)
6.5.4.4 その他のLAMEA地域
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 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4.4.3 市場規模と予測(用途別)
第7章:企業動向
7.1. はじめに
7.2. 主要成功戦略
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. 競合ヒートマップ
7.6. 主要動向
第8章:企業プロファイル
8.1 三菱電機株式会社
8.1.1 会社概要
8.1.2 会社スナップショット
8.1.3 事業セグメント
8.1.4 製品ポートフォリオ
8.1.5 業績動向
8.1.6 主要戦略的動向と展開
8.2 東芝株式会社
8.2.1 会社概要
8.2.2 会社概要
8.2.3 事業セグメント
8.2.4 製品ポートフォリオ
8.2.5 業績動向
8.2.6 主要な戦略的動向と展開
8.3 富士電機
8.3.1 会社概要
8.3.2 会社概要
8.3.3 事業セグメント
8.3.4 製品ポートフォリオ
8.3.5 業績動向
8.3.6 主要な戦略的動向と展開
8.4 エネル・スパ
8.4.1 会社概要
8.4.2 会社概要
8.4.3 事業セグメント
8.4.4 製品ポートフォリオ
8.4.5 事業実績
8.4.6 主要な戦略的動向と進展
8.5 エクサージー・インターナショナル株式会社
8.5.1 会社概要
8.5.2 会社概要
8.5.3 事業セグメント
8.5.4 製品ポートフォリオ
8.5.5 業績動向
8.5.6 主要な戦略的動向と展開
8.6 シェブロン・コーポレーション
8.6.1 会社概要
8.6.2 会社概要
8.6.3 事業セグメント
8.6.4 製品ポートフォリオ
8.6.5 事業実績
8.6.6 主要な戦略的動向と展開
8.7 カルパイン
8.7.1 会社概要
8.7.2 会社概要
8.7.3 事業セグメント
8.7.4 製品ポートフォリオ
8.7.5 業績動向
8.7.6 主要な戦略的動向と展開
8.8 アンサルド・エネルジア
8.8.1 会社概要
8.8.2 会社概要
8.8.3 事業セグメント
8.8.4 製品ポートフォリオ
8.8.5 業績動向
8.8.6 主要な戦略的動向と展開
8.9 エレクトラサーム社
8.9.1 会社概要
8.9.2 会社概要
8.9.3 事業セグメント
8.9.4 製品ポートフォリオ
8.9.5 事業実績
8.9.6 主要な戦略的動向と展開
8.10 GE
8.10.1 会社概要
8.10.2 会社概要
8.10.3 事業セグメント
8.10.4 製品ポートフォリオ
8.10.5 業績動向
8.10.6 主要な戦略的施策と動向


※参考情報

地熱タービンは、地熱エネルギーを利用して電力を生成するための装置です。地熱エネルギーは、地下深くにある熱を利用したもので、地球内部の熱源に由来します。これにより、地熱タービンは持続可能なエネルギーの一つとして注目されています。地熱発電は、太陽光発電や風力発電などとは異なり、気候や天候に左右されずに安定した電力供給が可能であるため、基幹電源としての役割を果たしています。
地熱タービンの基本的な原理は、地熱水や蒸気を利用してタービンを回転させることです。一般的に、地下から抽出した熱水や蒸気は、地熱発電所の蒸気タービンに導かれ、タービンが回転することによって発電機に電力を供給します。このプロセスは、熱エネルギーを機械エネルギー、さらには電気エネルギーに変換することを目的としています。

地熱タービンにはいくつかの種類があります。主なものとして、フラッシュタービン、バイナリタービン、地熱蒸気タービンなどがあります。フラッシュタービンは、地熱井戸から抽出された高圧の蒸気を用いて、その圧力を急激に下げることによって蒸気を発生させ、タービンを回転させる仕組みです。バイナリタービンは、地熱水と別の低沸点の工業用流体を使用するシステムです。熱交換器で地熱水の熱をバイナリ流体に移し、その流体を蒸発させてタービンを回します。この技術は、低温の地熱資源でも利用可能です。

地熱タービンの用途は主に発電ですが、それだけにとどまりません。地熱エネルギーは暖房、温泉、農業などさまざまな分野で利用されています。特に寒冷地域では、地熱を利用した地熱暖房システムが普及しています。また、地熱を利用した温室栽培や養殖なども行われています。

地熱タービンの関連技術としては、地熱エネルギーの探査技術や井戸掘削技術が挙げられます。地熱エネルギーを有効に活用するためには、資源の探査が不可欠です。地熱資源探査には、地球物理学的手法や地質学的手法を用いることが多いです。さらに、井戸掘削技術も重要であり、深い地下にある地熱資源にアクセスするための技術が求められます。最近では、掘削技術の進歩により、より深い井戸の掘削が可能になり、新たな地熱資源の開発が進んでいます。

地熱タービンの環境への影響も考慮されるべき点です。地熱発電は、二酸化炭素排出量が非常に少なく、再生可能エネルギーの中でも特に環境負荷が少ないとされています。しかし、地熱資源の過剰採掘や、地下水の温度変化による影響等の問題も指摘されています。これらの課題に対処するためには、持続可能な運用が求められます。

加えて、地熱タービンの効率向上やコスト削減も進められています。新たな材料や技術の開発が進むことで、より効率的な発電が可能となり、経済性の向上にも寄与します。オフショア地熱発電などの新しい試みも行われており、研究と技術革新が期待されます。

このように、地熱タービンは再生可能エネルギーとしての重要な役割を果たしており、持続可能な社会の実現に向けてますます注目されています。地熱エネルギーは多様な用途があるため、今後もその利用拡大が期待され、さらなる技術革新が進むことでしょう。地熱タービンを活用することで、低炭素社会の実現やエネルギーの多様化に寄与していくことが求められています。


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