1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
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 市場推計
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 世界の水力発電市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 市場規模別内訳
6.1 大規模水力発電(100MW超)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 小規模水力発電(10MW未満)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 その他
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 用途別市場内訳
7.1 産業用
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 住宅用
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 商業用
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 地域別市場内訳
8.1 北米
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 アジア太平洋地域
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 英国
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 国別市場内訳
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 ポーターのファイブフォース分析
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 脅威新規参入者
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 ABB Ltd.
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 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 American Hydro Corporation (Wärtsilä Oyj Abp)
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.3 Andritz AG
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 財務状況
13.3.3.4 SWOT分析
13.3.4 China Yangtze Power Co. Ltd. (China Three Gorges Corporation)
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 財務状況
13.3.5 ミナスジェライス州エネルギー会社
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 財務状況
13.3.5.4 SWOT分析
13.3.6 フランス電力会社
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 財務状況
13.3.6.4 SWOT分析
13.3.7 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
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 財務状況
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8 Iberdrola S.A.
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 財務状況
13.3.8.4 SWOT分析
13.3.9 RusHydro
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.10 Siemens Energy AG
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 財務状況
13.3.11 Tata Power Company Limited
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 財務状況
13.3.11.4 SWOT分析
13.3.12 Voith GmbH & Co. KGaA
13.3.12.1 会社概要
13.3.12.2 製品ポートフォリオ
図2:世界の水力発電市場:発電量(単位:TW)、2017~2022年
図3:世界の水力発電市場予測:発電量(単位:TW)、2023~2028年
図4:世界の水力発電市場:発電額(単位:10億米ドル)、2017~2022年
図5:世界の水力発電市場予測:発電額(単位:10億米ドル)、2023~2028年
図6:世界の水力発電市場:規模別内訳(%)、2022年
図7:世界の水力発電市場:用途別内訳(%)、2022年
図8:世界の水力発電市場:地域別内訳(%)、2022年
図9:世界の水力発電(大規模水力発電 - 100MW超)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図10:世界:水力発電(大規模水力発電 - 100MW超)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図11:世界:水力発電(小規模水力発電 - 10MW未満)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図12:世界:水力発電(小規模水力発電 - 10MW未満)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図13:世界:水力発電(その他の規模)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14:世界:水力発電(その他の規模)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図15:世界:水力発電(産業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図16:世界:水力発電(産業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界:水力発電(住宅用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:水力発電(住宅用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:世界:水力発電(商業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図20:世界:水力発電(商業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図21:北米:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図22:北米:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図23:米国:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図24:米国:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図25:カナダ:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図26:カナダ:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図27:アジア太平洋地域:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図28:アジア太平洋地域:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:中国:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図30:中国:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図31:日本:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図32:日本:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図33:インド:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34:インド:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図35:韓国:水力発電市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図36:韓国:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図37:オーストラリア:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図38:オーストラリア:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図39:インドネシア:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図40:インドネシア:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図41:その他:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図42:その他:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図43:欧州:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図44:欧州:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図45:ドイツ:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図46:ドイツ:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図47:フランス:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図48:フランス:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図49:英国:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図50: 英国:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図51: イタリア:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図52: イタリア:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図53: スペイン:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図54: スペイン:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図55: ロシア:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図56: ロシア:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図57: その他:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図58:その他:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図59:ラテンアメリカ:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図60:ラテンアメリカ:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図61:ブラジル:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図62:ブラジル:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図63:メキシコ:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図64:メキシコ:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図65:その他:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図66:その他:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図67:中東およびアフリカ:水力発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図68:中東およびアフリカ:水力発電市場:国別内訳(%)、2022年
図69:中東およびアフリカ:水力発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図70:世界:水力発電産業:SWOT分析
図71:世界:水力発電産業:バリューチェーン分析
図72:世界:水力発電産業:ポーターのファイブフォース分析
表1:世界の水力発電市場:主要産業のハイライト(2022年および2028年)
表2:世界の水力発電市場予測:規模別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表3:世界の水力発電市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表4:世界の水力発電市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表5:世界の水力発電市場:競争構造
表6:世界の水力発電市場:主要プレーヤー
| ※参考情報 水力発電は、水の流れや高さを利用して電力を生産する発電方法の一つです。水力発電は、再生可能エネルギーの中でも最も古くから利用されている技術であり、持続可能なエネルギー供給の一端を担っています。この技術の基本的な原理は、川やダムに貯められた水が重力によって下流へ流れる際、その運動エネルギーを利用して発電機を回転させることです。この過程で生成された電力は、家庭や産業に供給されます。 水力発電の主な種類には、ダム式水力発電、河川式水力発電、小規模水力発電、ポンプ水力発電などがあります。ダム式水力発電は、高さのあるダムを建設し、その内部に大量の水を貯めることによって発電を行います。ダムが高く設定されることで水圧が高まり、効率的に発電が可能です。河川式水力発電は、自然の河川に設置された発電所で、水流の力をそのまま利用します。この方法は、通常、ダムの建設を必要としないため、環境への影響が少ないとされています。 小規模水力発電は、比較的小さな川や水流を利用して発電を行うもので、主に地域密着型の電力供給を目的とします。ポンプ水力発電は、夜間などの電力消費が少ない時に水を上流にくみ上げ、昼間の高需要に合わせてその水を放流して発電する方式です。この手法は、エネルギーの貯蔵手段としても利用されます。 水力発電は、環境にも優しい発電方法とされていますが、いくつかの課題も存在します。例えば、ダム建設による生態系への影響や、地域住民の移転などが挙げられます。そのため、近年では環境配慮型の施設や、小規模な発電所が重視されています。 水力発電の用途は多岐にわたります。電力供給だけでなく、灌漑や飲料水の供給、洪水調整、レクリエーション用途としての湖や河川の管理、市街地の水供給系統の一部としても利用されています。また、農業や工業の発展に伴い、安定した電力供給を必要とする分野でも重要な役割を果たしています。 関連技術としては、発電機、タービン、電力変換装置、制御システムなどが挙げられます。特に、タービンは水のエネルギーを機械的エネルギーに変換する重要な部品であり、その効率や設計によって発電効率が大きく変わります。また、近年ではスマートグリッド技術の導入により、発電した電力の最適な管理や配分が進められています。これにより、再生可能エネルギーの利用効率が高まると同時に、電力供給の安定性も向上します。 さらに、気候変動の影響を受けない水力発電の強みが再認識され、国や地域によって政策も進められています。特に、再生可能エネルギーの導入が求められる中で、水力発電の重要性はますます増しています。全体として水力発電は、持続可能なエネルギー社会の実現に向けた重要な技術であり続けるでしょう。今後もその発展や最適化が期待され、より環境に優しい新しい技術の導入が進むと考えられます。 |
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