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 世界の発電所ボイラー市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 タイプ別市場内訳
5.5 技術別市場内訳
5.6 燃料タイプ別市場内訳
5.7 入力容量別市場内訳
5.8 地域別市場内訳
5.9 市場予測
6 タイプ別市場内訳
6.1 粉砕燃料ボイラー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 循環流動床ボイラー
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 技術別市場内訳
7.1 亜臨界圧
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 超臨界圧
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 超々臨界圧
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 燃料種別市場内訳
8.1 石炭
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 石油
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ガス
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 入力容量別市場内訳
9.1 10MMBtu/時未満
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 10~50MMBtu/時
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 50~100MMBtu/時
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 100~250MMBtu/時
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 250MMBtu/時超
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 地域別市場内訳
10.1 北米
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 中東・アフリカ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 中南米
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13ポーターのファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 サプライヤーの交渉力
13.4 競争の度合い
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーの概要
15.3.1 バブコック・アンド・ウィルコックス
15.3.2 AMEC フォスター・ウィーラー
15.3.3 東方電機
15.3.4 ゼネラル・エレクトリック
15.3.5 斗山重工業
15.3.6 BHEL
15.3.7 三菱日立パワーシステムズ
15.3.8 シーメンス
15.3.9 株式会社IHI
15.3.10 サーマックス
図2:世界の発電所ボイラー市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界の発電所ボイラー市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図4:世界の発電所ボイラー市場:技術別内訳(%)、2022年
図5:世界の発電所ボイラー市場:燃料タイプ別内訳(%)、2022年
図6:世界の発電所ボイラー市場:入力容量別内訳(%)、2022年
図7:世界の発電所ボイラー市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:世界の発電所ボイラー市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図9:世界の発電所ボイラー業界:SWOT分析
図10:世界:発電所ボイラー業界:バリューチェーン分析
図11:世界:発電所ボイラー業界:ポーターのファイブフォース分析
図12:世界:発電所ボイラー(粉砕燃料ボイラー)市場:売上高(10億米ドル)、2017年および2022年
図13:世界:発電所ボイラー(粉砕燃料ボイラー)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023~2028年
図14:世界:発電所ボイラー(循環流動床ボイラー)市場:売上高(10億米ドル)、2017年および2022年
図15:世界:発電所ボイラー(循環流動床ボイラー)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023~2028年
図16:世界:発電所ボイラー(その他のタイプ)市場:売上高(10億米ドル)、2017年および2022年
図17:世界:発電所ボイラー(その他のタイプ)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023~2028年
図18:世界:発電所ボイラー(亜臨界)市場:売上高(10億米ドル)、2017年および2022年
図19:世界:発電所ボイラー(亜臨界)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023~2028年
図20:世界:発電所ボイラー(超臨界)市場:売上高(10億米ドル)、2017年および2022年
図21:世界:発電所ボイラー(超臨界)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023~2028年
図22:世界:発電所ボイラー(超々臨界)市場:売上高(10億米ドル)、2017年および2022年
図23:世界:発電所ボイラー(超々臨界)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023~2028年
図24:世界:発電所ボイラー(石炭)市場:売上高(10億米ドル)、2017年および2022年
図25:世界:発電所ボイラー(石炭)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023~2028年
図26:世界:発電所ボイラー(石油)市場:売上高(10億米ドル)、2017年および2022年
図27:世界:発電所ボイラー(石油)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023~2028年
図28:世界:電力発電所ボイラー(ガス)市場:売上高(10億米ドル)、2017年および2022年
図29:世界:発電所ボイラー(ガス)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023~2028年
図30:世界:発電所ボイラー(その他の燃料タイプ)市場:売上高(10億米ドル)、2017年および2022年
図31:世界:発電所ボイラー(その他の燃料タイプ)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023~2028年
図32:世界:発電所ボイラー(< 10 MMBtu/Hr)市場:売上高(10億米ドル)、2017年および2022年
図33:世界:発電所ボイラー(< 10 MMBtu/Hr)市場予測:売上高(10億米ドル) 2023~2028年
図34:世界:発電所ボイラー(10~50MMBtu/時)市場:売上高(10億米ドル)、2017年および2022年
図35:世界:発電所ボイラー(10~50MMBtu/時)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023~2028年
図36:世界:発電所ボイラー(50~100MMBtu/時)市場:売上高(10億米ドル)、2017年および2022年
図37:世界:発電所ボイラー(50~100MMBtu/時)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023~2028年
図38:世界:発電所ボイラー(100~250MMBtu/時)市場:売上高(10億米ドル) (単位:100~250MMBtu/時)市場予測:売上高(単位:10億米ドル)、2017年および2022年
図39:世界:発電所ボイラー(100~250MMBtu/時)市場:売上高(単位:10億米ドル)、2023~2028年
図40:世界:発電所ボイラー(> 250MMBtu/時)市場:売上高(単位:10億米ドル)、2017年および2022年
図41:世界:発電所ボイラー(> 250MMBtu/時)市場予測:売上高(単位:10億米ドル)、2023~2028年
図42:北米:発電所ボイラー市場:売上高(単位:10億米ドル)、2017年および2022年
図43:北米:発電所ボイラー市場予測:売上高(単位:10億米ドル)、2023~2028年
図44:欧州:発電所ボイラー市場:売上高(10億米ドル)、2017年および2022年
図45:欧州:発電所ボイラー市場予測:売上高(10億米ドル)、2023~2028年
図46:アジア太平洋地域:発電所ボイラー市場:売上高(10億米ドル)、2017年および2022年
図47:アジア太平洋地域:発電所ボイラー市場予測:売上高(10億米ドル)、2023~2028年
図48:中東およびアフリカ:発電所ボイラー市場:売上高(10億米ドル)、2017年および2022年
図49:中東およびアフリカ:発電所ボイラー市場予測:売上高(10億米ドル)、2023~2028年
図50:ラテンアメリカ:発電所ボイラー市場:売上高(10億米ドル)、2017年& 2022
図51:ラテンアメリカ:発電所ボイラー市場予測:売上高(10億米ドル)、2023~2028年
| ※参考情報 発電所用ボイラーは、燃料を燃焼させて熱を生み出し、その熱を用いて水を蒸気に変え、蒸気を発生させる装置です。この蒸気は、タービンを回転させ、発電を行うための動力源となります。発電所は、さまざまなエネルギー源から発電を行いますが、その中でもボイラーは非常に重要な役割を果たしています。 発電所用ボイラーにはいくつかの種類があります。まず、燃料の種類によって分類すると、石炭ボイラー、重油ボイラー、ガスボイラー、バイオマスボイラーなどがあります。石炭ボイラーは、化石燃料の一種である石炭を燃焼させ、広く使われていますが、環境への影響が懸念されています。重油ボイラーは、重油を燃料として特徴的な高温、高圧の蒸気を生成します。ガスボイラーは、天然ガスを燃焼させるもので、比較的クリーンなエネルギーとされています。バイオマスボイラーは、木材や農業廃棄物などの再生可能エネルギーを利用するもので、持続可能な発電の一環として注目されています。 ボイラーの運転方式によっても分類できます。ストーカーボイラーや流動層ボイラーが一般的です。ストーカーボイラーは、燃料を連続的に供給し、燃焼を行うことが特徴です。これに対して流動層ボイラーは、燃料を流動状態で燃焼させる方式で、燃焼効率が高く、低排出のクリーンな運転が可能です。 発電所用ボイラーの主な用途は、発電に必要な蒸気を供給することです。発電以外にも、プロセス蒸気を必要とする産業プロセスや暖房などにも利用されます。これには、化学工業、食品産業、医療施設などさまざまな分野が含まれます。発電所では、電力供給の安定性を保つためにボイラーが不可欠であり、発電性能向上や環境負荷低減を目指して技術革新が進んでいます。 関連技術としては、熱交換技術、フライアッシュ処理技術、環境対策技術などが挙げられます。熱交換技術は、ボイラー内で発生する熱を効率的に利用するための手法で、高い熱効率を実現します。フライアッシュ処理技術は、燃焼後に発生する微細な灰を回収し、環境への影響を軽減するためのもので、リサイクル利用も進められています。環境対策技術としては、脱硫・脱硝装置があり、これにより発電所からの排出ガスを浄化し、規制基準を満たすことが求められています。 さらに、最近では、再生可能エネルギーとの併用や、CCS(Carbon Capture and Storage)技術を活用してCO2の排出を抑制する努力も進められています。また、高効率なボイラーの開発や、AIやIoTを活用した運転管理システムの導入も行われており、これにより運転の効率化やメンテナンスの最適化が目指されています。 発電所用ボイラーは、エネルギー供給の中心的な設備であり、技術の進化によってその役割を果たし続けています。環境問題やエネルギー価格の変動など、さまざまな課題に直面している中で、ボイラー技術のさらなる革新が求められています。持続可能な社会を実現するためには、今後も発電所用ボイラーが果たす役割は重要であり、エネルギー政策の一環として、環境に優しい発電が進められることが期待されています。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

