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 Turbo Expanders Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Loading Devices
6.1 Compressor
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Generator
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Hydraulic Brake
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Hydrocarbon Turboexpanders
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Air Separation Turboexpanders
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Others
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use Industry
8.1 Oil and Gas
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Power Generation
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Energy Recovery
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Air Products & Chemicals Inc.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Atlas Copco
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Baker Hughes Company (General Electric Company)
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Blair Engineering
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Elliott Group (Ebara Corporation)
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 HangZhou Oxygen Plant Group
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.7 LA Turbine (Chart Industries Inc.)
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 PBS Group a. s.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 R&D Dynamics Corporation
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Sichuan Air Separation Plant (Group) Co. Ltd.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Suzhou Sida Cryogenic Equipment Co. Ltd.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Turbogaz
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
| ※参考情報 ターボエキスパンダーは、ガスの膨張を利用してエネルギーを回収する装置です。主に圧縮されたガスを膨張させることで、仕事を引き出し、それを他の用途に利用することができます。ターボエキスパンダーは、冷却、電力生成、あるいはエネルギー効率を向上させるために重要な役割を果たします。 ターボエキスパンダーの基本的な動作は、圧縮ガスがその圧力を下げる際に、膨張して温度が低下するという物理現象に基づいています。このプロセスでは、ガスの内エネルギーが仕事として取り出され、その結果、ガスは冷却されます。この現象を利用することで、様々な産業においてエネルギーの効率化が図られています。 ターボエキスパンダーには、主に二つの種類があります。一つは「回転式ターボエキスパンダー」で、もう一つは「シリンダー式ターボエキスパンダー」です。回転式ターボエキスパンダーは、タービンを回転させることでエネルギーをパイプラインに伝達します。一方、シリンダー式ターボエキスパンダーは、ピストンを利用してエネルギーを取り出します。いずれのタイプも、それぞれ独自の利点を持っており、運用条件や目的によって使い分けられます。 ターボエキスパンダーの代表的な用途には、冷凍サイクルや冷却装置があります。例えば、冷凍空調システムでは、冷媒が圧縮される際に生じた熱を排出し、膨張後の冷媒が特定の部分を冷却します。この冷却プロセスにおいてターボエキスパンダーが役立ちます。また、工業用途でも、ターボエキスパンダーはガスの圧縮プロセスからのエネルギー回収などに利用され、エネルギーコストを削減する手段となっています。 さらに、ターボエキスパンダーは発電にも利用されています。特に、天然ガスの処理プラントや石油精製からの副産物として生じるガスを利用して、ターボエキスパンダーを通じて電力を生成することができます。これにより、エネルギーの自給自足が可能となり、環境負荷の低減にも寄与することが期待されます。 関連技術としては、圧縮機や冷凍機と連携して使用されることが多いです。例えば、圧縮機から送られてきた高圧ガスをターボエキスパンダーで膨張させ、そのエネルギーを再活用することで、効率的なエネルギー管理が実現されます。また、冷媒サイクルと組み合わせることで、特定の温度帯の維持や調整が可能となります。 このように、ターボエキスパンダーは様々な技術と組み合わせて利用され、エネルギーの回収や効率的な運用に寄与しています。環境への配慮が重要視される現代において、これらの技術はより一層の注目を浴びており、持続可能なエネルギーシステムの確立に向けた重要な要素となっています。ターボエキスパンダーは、今後ますますその重要性を増す分野であり、研究や開発が進められることが期待されています。 |

