第1章:はじめに
1.1. 報告書の概要
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. 一次調査
1.4.2. 二次調査
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. 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. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購買者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. エネルギー需要の増加
3.4.1.2. 発電所ボイラー設計・材料の技術進歩
3.4.1.3. 環境問題への意識向上と持続可能なエネルギー解決策の必要性
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 設置・保守における熟練労働力の不足
3.4.2.2. 燃料価格の変動
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 新興経済国における発電所ボイラー需要の増加
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. バリューチェーン分析
第4章:燃料タイプ別発電所ボイラー市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 石炭焚きボイラー
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. ガス焚きボイラー
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. 石油ボイラー
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
4.5. その他
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
第5章:発電所ボイラー市場(タイプ別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 粉炭ボイラー
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. 循環流動層ボイラー
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. その他
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
第6章:発電所ボイラー市場(技術別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 亜臨界
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 超臨界
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 超超臨界
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
第7章:発電所ボイラー市場(容量別)
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. 400MW未満
7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2. 地域別市場規模と予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. 400-800 MW
7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2. 地域別市場規模と予測
7.3.3. 国別市場シェア分析
7.4. 800MW超
7.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.2. 地域別市場規模と予測
7.4.3. 国別市場シェア分析
第8章:地域別発電所ボイラー市場
8.1. 概要
8.1.1. 地域別市場規模と予測
8.2. 北米
8.2.1. 主要動向と機会
8.2.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.2.3. タイプ別市場規模と予測
8.2.4. 技術別市場規模と予測
8.2.5. 容量別市場規模と予測
8.2.6. 国別市場規模と予測
8.2.6.1. 米国
8.2.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.1.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.2.6.1.3. タイプ別市場規模と予測
8.2.6.1.4. 技術別市場規模と予測
8.2.6.1.5. 容量別市場規模と予測
8.2.6.2. カナダ
8.2.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.2.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.2.6.2.3. 市場規模と予測(タイプ別)
8.2.6.2.4. 市場規模と予測(技術別)
8.2.6.2.5. 市場規模と予測(容量別)
8.2.6.3. メキシコ
8.2.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.3.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.2.6.3.3. タイプ別市場規模と予測
8.2.6.3.4. 技術別市場規模と予測
8.2.6.3.5. 容量別市場規模と予測
8.3. ヨーロッパ
8.3.1. 主要動向と機会
8.3.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.3.3. タイプ別市場規模と予測
8.3.4. 技術別市場規模と予測
8.3.5. 容量別市場規模と予測
8.3.6. 国別市場規模と予測
8.3.6.1. ドイツ
8.3.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.1.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.3.6.1.3. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.1.4. 技術別市場規模と予測
8.3.6.1.5. 容量別市場規模と予測
8.3.6.2. フランス
8.3.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.2.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.3.6.2.3. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.2.4. 技術別市場規模と予測
8.3.6.2.5. 容量別市場規模と予測
8.3.6.3. イタリア
8.3.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.3.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.3.6.3.3. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.3.4. 技術別市場規模と予測
8.3.6.3.5. 容量別市場規模と予測
8.3.6.4. スペイン
8.3.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.4.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.3.6.4.3. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.4.4. 技術別市場規模と予測
8.3.6.4.5. 容量別市場規模と予測
8.3.6.5. 英国
8.3.6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.5.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.3.6.5.3.タイプ別市場規模と予測
8.3.6.5.4. 技術別市場規模と予測
8.3.6.5.5. 容量別市場規模と予測
8.3.6.6. その他の欧州地域
8.3.6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.6.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.3.6.6.3. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.6.4. 技術別市場規模と予測
8.3.6.6.5. 容量別市場規模と予測
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 主要動向と機会
8.4.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.4.3. タイプ別市場規模と予測
8.4.4. 技術別市場規模と予測
8.4.5. 容量別市場規模と予測
8.4.6. 国別市場規模と予測
8.4.6.1. 中国
8.4.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.1.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.4.6.1.3. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.1.4. 技術別市場規模と予測
8.4.6.1.5. 容量別市場規模と予測
8.4.6.2. 日本
8.4.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.2.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.4.6.2.3. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.2.4. 技術別市場規模と予測
8.4.6.2.5. 容量別市場規模と予測
8.4.6.3. インド
8.4.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.3.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.4.6.3.3. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.3.4. 技術別市場規模と予測
8.4.6.3.5. 容量別市場規模と予測
8.4.6.4. 韓国
8.4.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.4.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.4.6.4.3. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.4.4. 技術別市場規模と予測
8.4.6.4.5. 容量別市場規模と予測
8.4.6.5. オーストラリア
8.4.6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.5.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.4.6.5.3. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.5.4. 技術別市場規模と予測
8.4.6.5.5. 容量別市場規模と予測
8.4.6.6. アジア太平洋地域その他
8.4.6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.6.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.4.6.6.3. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.6.4. 技術別市場規模と予測
8.4.6.6.5. 容量別市場規模と予測
8.5. LAMEA地域
8.5.1. 主要トレンドと機会
8.5.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.5.3. タイプ別市場規模と予測
8.5.4. 技術別市場規模と予測
8.5.5. 容量別市場規模と予測
8.5.6. 国別市場規模と予測
8.5.6.1. ブラジル
8.5.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.1.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.5.6.1.3. 市場規模と予測(タイプ別)
8.5.6.1.4. 市場規模と予測(技術別)
8.5.6.1.5. 市場規模と予測(容量別)
8.5.6.2. サウジアラビア
8.5.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.2.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.5.6.2.3. タイプ別市場規模と予測
8.5.6.2.4. 技術別市場規模と予測
8.5.6.2.5. 容量別市場規模と予測
8.5.6.3. 南アフリカ
8.5.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.3.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.5.6.3.3. タイプ別市場規模と予測
8.5.6.3.4. 技術別市場規模と予測
8.5.6.3.5. 容量別市場規模と予測
8.5.6.4. その他のLAMEA地域
8.5.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.4.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.5.6.4.3. 市場規模と予測(タイプ別)
8.5.6.4.4. 市場規模と予測(技術別)
8.5.6.4.5. 市場規模と予測(容量別)
第9章:競争環境
9.1. はじめに
9.2. 主要な勝者戦略
9.3. トップ10企業の製品マッピング
9.4. 競争ダッシュボード
9.5. 競争ヒートマップ
9.6. 2021年における主要企業のポジショニング
第10章:企業プロファイル
10.1. ゼネラル・エレクトリック
10.1.1. 会社概要
10.1.2. 主要幹部
10.1.3. 会社スナップショット
10.1.4. 事業セグメント
10.1.5. 製品ポートフォリオ
10.1.6. 業績動向
10.2. シーメンスAG
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要幹部
10.2.3. 会社概要
10.2.4. 事業セグメント
10.2.5. 製品ポートフォリオ
10.2.6. 業績
10.3. バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライズ社
10.3.1. 会社概要
10.3.2. 主要幹部
10.3.3. 会社概要
10.3.4. 事業セグメント
10.3.5. 製品ポートフォリオ
10.3.6. 業績動向
10.3.7. 主要な戦略的動向と展開
10.4. 三菱日立パワーシステムズ株式会社
10.4.1. 会社概要
10.4.2. 主要幹部
10.4.3. 会社概要
10.4.4. 事業セグメント
10.4.5. 製品ポートフォリオ
10.5. Doosan Corp.
10.5.1. 会社概要
10.5.2. 主要幹部
10.5.3. 会社概要
10.5.4. 事業セグメント
10.5.5. 製品ポートフォリオ
10.5.6. 業績動向
10.5.7. 主要戦略的動向と進展
10.6. バーラト重電機株式会社
10.6.1. 会社概要
10.6.2. 主要幹部
10.6.3. 会社概要
10.6.4. 事業セグメント
10.6.5. 製品ポートフォリオ
10.6.6. 業績動向
10.6.7. 主要な戦略的動向と展開
10.7. アルストムSA
10.7.1. 会社概要
10.7.2. 主要幹部
10.7.3. 会社概要
10.7.4. 事業セグメント
10.7.5. 製品ポートフォリオ
10.7.6. 業績動向
10.8. ハービン・エレクトリック・コーポレーション
10.8.1. 会社概要
10.8.2. 主要幹部
10.8.3. 会社概要
10.8.4. 事業セグメント
10.8.5. 製品ポートフォリオ
10.8.6. 業績動向
10.9. 東方電気株式会社
10.9.1. 会社概要
10.9.2. 主要役員
10.9.3. 会社概要
10.9.4. 事業セグメント
10.9.5. 製品ポートフォリオ
10.9.6. 業績
10.10. 川崎重工業株式会社
10.10.1. 会社概要
10.10.2. 主要役員
10.10.3. 会社概要
10.10.4. 事業セグメント
10.10.5. 製品ポートフォリオ
10.10.6. 業績
| ※参考情報 発電所ボイラーは、電力を生産するために蒸気を生成する装置であり、発電所の重要な要素です。ボイラーは燃料を燃焼させ、その熱エネルギーを利用して水を蒸発させます。この蒸気がタービンを回転させ、発電機に接続されている発電機を回して電気を生み出します。ボイラーの効率は発電所全体の効率に大きく影響するため、高性能なボイラーの設計と運用が重要です。 ボイラーの種類にはいくつかのカテゴリーがあります。まず、燃料の種類に基づく分け方があります。火力発電所のボイラーは石炭、天然ガス、重油などの化石燃料を使用することが一般的です。一方、バイオマス発電にはバイオマスボイラーが用いられ、再生可能エネルギーとして注目されています。また、水力発電所や原子力発電所においても、それぞれ特有のボイラーが使用されますが、一般には蒸気を生成するユニットとしての役割が主となります。 次に、ボイラーの構造に基づく分類も存在します。水管ボイラーと火管ボイラーの二つがあり、水管ボイラーは水がボイラー内を流れる管によって加熱され、蒸気を生成します。これに対して、火管ボイラーは火気が通る管を介して水を加熱し、効率的に蒸気を発生させます。水管ボイラーは高圧での運用が可能で、大規模な発電所に適していますが、火管ボイラーは小規模発電や特定の用途に向いています。 ボイラーの用途は主に電力の生成ですが、熱供給や都市熱供給システムにおいても重要な役割を果たします。特にコジェネレーションシステムでは、電力と熱を同時に生成するためにボイラーが活用されます。これにより、資源の効率的な利用が促進され、温室効果ガスの排出削減にも寄与します。さらに、ボイラーは工業プロセスの蒸気供給や暖房用途でもよく使用されています。 発電所ボイラーに関連する技術も多岐にわたります。ボイラーの設計や運用においては、燃焼技術、熱交換技術、圧力制御技術などが重要です。燃焼効率を向上させるための改良や、NOxなどの排出物を減少させるための脱硝技術、ボイラーからの排出熱を再利用するための熱回収技術などが進化しています。また、最新のボイラーでは、デジタル技術やIoTを活用した運用監視システムが導入されており、効率的な運営や故障予測が可能になるなど、運用の信頼性と効率性が向上しています。 最近では、再生可能エネルギーの導入が進む中で、ボイラーの役割も変化しています。例えば、バイオマスボイラーや廃棄物燃焼ボイラーが注目を集めており、環境に配慮したエネルギー供給への移行が進んでいます。また、発電所においても、炭素回収技術が模索されており、これらの技術を併用することで、より持続可能なエネルギー供給を目指しています。 発電所ボイラーは、電力生産の核となる技術であり、今後もその進化は続くでしょう。持続可能な社会の実現に向けて、ボイラー技術の開発や改良は不可欠であり、エネルギー効率の向上や環境負荷の低減が求められています。このような背景から、ボイラー技術は今後さらに重要性を増していくことが予想されます。 |

