第1章. エグゼクティブサマリー
1.1. 市場スナップショット
1.2. 世界・セグメント別市場推定・予測、2020~2030年(10億米ドル)
1.2.1. 世界の地熱エネルギー市場:地域別、2020~2030年(10億米ドル)
1.2.2. 世界の地熱エネルギー市場:技術別、2020~2030年(10億米ドル)
1.2.3. 世界の地熱エネルギー市場:温度別、2020~2030年(10億米ドル)
1.2.4. 世界の地熱エネルギー市場、用途別、2020~2030年(10億米ドル)
1.3. 主要動向
1.4. 推計方法
1.5. 調査前提
第2章. 世界の地熱エネルギー市場定義・範囲
2.1. 調査目的
2.2. 市場定義・範囲
2.2.1. 業界進化
2.2.2. 調査範囲
2.3. 調査対象年
2.4. 通貨換算レート
第3章. 世界の地熱エネルギー市場動向
3.1. 世界の地熱エネルギー市場インパクト分析(2020~2030年)
3.1.1. 市場成長要因
3.1.1.1. 地熱発電の利用拡大
3.1.1.2. 地中熱ヒートポンプの需要急増
3.1.1.3. 気候危機への対応・温室効果ガス排出削減への関心の高まり
3.1.2. 市場課題
3.1.2.1. 太陽光・風力・ガス・その他の代替再生可能エネルギーの高成長
3.1.2.2. 未発見の地熱資源を特定し、開発するために必要な探査・掘削技術の欠如
3.1.3. 市場機会
3.1.3.1. 先端技術の出現と地熱 2.0の台頭
3.1.3.2. 地熱エネルギーのための油井・ガス井の共同生産・転換
第4章. 世界の地熱エネルギー市場産業分析
4.1. ポーターズ5フォースモデル
4.1.1. サプライヤー交渉力
4.1.2. バイヤー交渉力
4.1.3. 新規参入者の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社との競争
4.2. ポーターズ5フォース影響分析
4.3. PEST分析
4.3.1. 政治的
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会的
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境的
4.3.6. 法律的
4.4. トップ投資機会
4.5. トップウィニング戦略
4.6. 新型コロナウイルス感染症影響分析
4.7. 破壊的トレンド
4.8. 産業専門家の視点
4.9. アナリスト推奨・結論
第5章. 世界の地熱エネルギー市場:技術別
5.1. 市場スナップショット
5.2. 世界の地熱エネルギー市場:技術別、パフォーマンス-ポテンシャル分析
5.3. 世界の地熱エネルギー市場:推定・予測、技術別、2020~2030年(10億米ドル)
5.4. 世界の地熱エネルギー市場:サブセグメント分析
5.4.1. バイナリーサイクルプラント
5.4.2. フラッシュスチームプラント
5.4.3. 乾式蒸気プラント
5.4.4. 地上熱源ヒートポンプ
5.4.5. 直接システム
5.4.6. その他
第6章. 世界の地熱エネルギー市場:温度別
6.1. 市場スナップショット
6.2. 世界の地熱エネルギー市場:温度別、パフォーマンス-ポテンシャル分析
6.3. 世界の地熱エネルギー市場:推定・予測、温度別、2020~2030年(10億米ドル)
6.4. 世界の地熱エネルギー市場:サブセグメント分析
6.4.1. 低温(900℃以下)
6.4.2. 中温(900℃~1500)
6.4.3. 高温(1500℃以上)
第7章. 世界の地熱エネルギー市場:用途別
7.1. 市場スナップショット
7.2. 世界の地熱エネルギー市場:用途別、パフォーマンス-ポテンシャル分析
7.3. 世界の地熱エネルギー市場:用途別推定・予測、2020~2030年(10億米ドル)
7.4. 世界の地熱エネルギー市場:サブセグメント分析
7.4.1. 発電
7.4.2. 住宅用冷暖房
7.4.3. 商業用冷暖房
第8章. 世界の地熱エネルギー市場:地域別分析
8.1. トップ先進国
8.2. トップエンジニアリング国
8.3. 世界の地熱エネルギー市場:地域別、市場スナップショット
8.4. 北米の地熱エネルギー市場
8.4.1. アメリカの地熱エネルギー市場
8.4.1.1. 技術別内訳推定・予測、2020~2030年
8.4.1.2. 温度別内訳推定・予測、2020~2030年
8.4.1.3. 用途別内訳推定・予測、2020~2030年
8.4.2. カナダの地熱エネルギー市場
8.5. ヨーロッパの地熱エネルギー市場スナップショット
8.5.1. イギリスの地熱エネルギー市場
8.5.2. ドイツの地熱エネルギー市場
8.5.3. フランスの地熱エネルギー市場
8.5.4. スペインの地熱エネルギー市場
8.5.5. イタリアの地熱エネルギー市場
8.5.6. その他ヨーロッパの地熱エネルギー市場
8.6. アジア太平洋の地熱エネルギー市場スナップショット
8.6.1. 中国の地熱エネルギー市場
8.6.2. インドの地熱エネルギー市場
8.6.3. 日本の地熱エネルギー市場
8.6.4. オーストラリアの地熱エネルギー市場
8.6.5. 韓国の地熱エネルギー市場
8.6.6. その他アジア太平洋の地熱エネルギー市場
8.7. 中南米の地熱エネルギー市場スナップショット
8.7.1. ブラジルの地熱エネルギー市場
8.7.2. メキシコの地熱エネルギー市場
8.8. 中東・アフリカの地熱エネルギー市場
8.8.1. サウジアラビアの地熱エネルギー市場
8.8.2. 南アフリカの地熱エネルギー市場
8.8.3. その他中東・アフリカの地熱エネルギー市場
第9章. 競合情報
第10章. 調査プロセス
10.1. 調査プロセス
10.1.1. データマイニング
10.1.2. 分析
10.1.3. 市場推定
10.1.4. 検証
10.1.5. 出版
10.2. 調査属性
10.3. 調査前提
| ※参考情報 地熱エネルギーとは、地球内部の熱を利用した再生可能なエネルギー源の一つです。地熱は、地球の内部から自然に生じる熱であり、温泉や間欠泉などの形で地表に現れることがあります。この熱は、地球の形成から現在までの間に蓄積されたものや、放射性元素の崩壊によって生成されるものです。 地熱エネルギーには主に三つの種類があります。まず、乾燥蒸気地熱です。このタイプは、地下の地熱源から直接蒸気を取り出し、タービンを回して発電します。次に、フラッシュ蒸気地熱です。この方法では、高温の液体を圧力を下げることで蒸発させ、その蒸気をタービンに送り込み発電を行います。そして、バイナリーサイクル地熱です。こちらは、低温の地熱流体を使い、その熱で別の流体を蒸発させてタービンを回す方法です。これにより、環境に優しい発電が可能になります。 地熱エネルギーの用途は多岐にわたります。主な使用方法は発電ですが、直接利用も広く行われています。例えば、温室の加熱や、農業用の温水供給、さらには暖房用の温水供給といった用途があります。地熱ヒートポンプを使用することで、住宅やビルの暖房にも利用されることがあります。地熱エネルギーは、特に温暖な気候の地域において、冷暖房の効率的なシステムとして注目されています。 地熱エネルギーの関連技術には、井戸掘削技術や温度測定技術、熱交換器の設計技術などがあります。地熱井戸は、地熱資源を効率的に抽出するために掘削され、精密な技術が必要です。また、地中の温度を測定するためのセンサー技術も重要です。これにより、資源の評価や探査が行われ、効率的な地熱発電が実現します。 さらに、地熱発電所の設計や運営には、環境保護を考慮した技術が求められます。例えば、水の使用量を最小限に抑えるための循環型システムや、温泉など自然環境への影響を最小限にするための最適化技術が開発されています。これにより、地熱エネルギーの利用が持続可能であることが支えられています。 日本は、地熱資源が豊富であるにもかかわらず、発電量は他国に比べるとまだ発展途上といえます。日本特有の地形や火山活動が、地熱エネルギーの開発に対して大きな可能性を秘めています。特に、九州や東北地方には多くの温泉地が存在し、それとともに地熱資源も多く見込まれています。 地熱エネルギーは再生可能エネルギーとして、温室効果ガスの排出を削減するための重要な役割を果たします。再生可能エネルギーの導入は、地球温暖化の防止の観点からも不可欠であり、地熱エネルギーはその一環として注目されています。また、地域経済の活性化にも寄与する可能性があり、地熱発電所の設置によって新たな雇用が生まれることが期待されています。 将来的には、地熱エネルギーの効率を高めるための技術革新が進むことが求められます。より高温な地熱資源を有効活用するための深層地熱発電技術や、温度の低い地域でも利用可能な新たな技術の開発が期待されます。また、国際的な共同研究や技術の共有も重要です。地熱エネルギーの開発と利用に関する経験や知識を共有することで、各国はそれぞれの資源を最大限に活用できるようになります。 地熱エネルギーは、持続可能な社会を構築するための重要なエネルギー源であり、その利用促進が進むことが期待されます。地熱エネルギーの特性や関連技術を理解し、積極的に活用していくことが、未来のエネルギー問題の解決に寄与するでしょう。 |

