1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Geothermal Steam Turbine Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Geothermal Steam Turbine by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Geothermal Steam Turbine by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Geothermal Steam Turbine Segment by Type
2.2.1 Dry Steam
2.2.2 Flash Steam
2.2.3 Binary
2.3 Geothermal Steam Turbine Sales by Type
2.3.1 Global Geothermal Steam Turbine Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global Geothermal Steam Turbine Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global Geothermal Steam Turbine Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 Geothermal Steam Turbine Segment by Application
2.4.1 Dry Steam Power Stations
2.4.2 Flash Steam Power Stations
2.4.3 Binary Cycle Power Stations
2.5 Geothermal Steam Turbine Sales by Application
2.5.1 Global Geothermal Steam Turbine Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Geothermal Steam Turbine Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Geothermal Steam Turbine Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Geothermal Steam Turbine by Company
3.1 Global Geothermal Steam Turbine Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Geothermal Steam Turbine Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Geothermal Steam Turbine Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Geothermal Steam Turbine Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Geothermal Steam Turbine Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Geothermal Steam Turbine Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Geothermal Steam Turbine Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Geothermal Steam Turbine Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Geothermal Steam Turbine Product Location Distribution
3.4.2 Players Geothermal Steam Turbine Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Geothermal Steam Turbine by Geographic Region
4.1 World Historic Geothermal Steam Turbine Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Geothermal Steam Turbine Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Geothermal Steam Turbine Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Geothermal Steam Turbine Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Geothermal Steam Turbine Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Geothermal Steam Turbine Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Geothermal Steam Turbine Sales Growth
4.4 APAC Geothermal Steam Turbine Sales Growth
4.5 Europe Geothermal Steam Turbine Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Geothermal Steam Turbine Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Geothermal Steam Turbine Sales by Country
5.1.1 Americas Geothermal Steam Turbine Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Geothermal Steam Turbine Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Geothermal Steam Turbine Sales by Type
5.3 Americas Geothermal Steam Turbine Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Geothermal Steam Turbine Sales by Region
6.1.1 APAC Geothermal Steam Turbine Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Geothermal Steam Turbine Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Geothermal Steam Turbine Sales by Type
6.3 APAC Geothermal Steam Turbine Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Geothermal Steam Turbine by Country
7.1.1 Europe Geothermal Steam Turbine Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Geothermal Steam Turbine Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Geothermal Steam Turbine Sales by Type
7.3 Europe Geothermal Steam Turbine Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Geothermal Steam Turbine by Country
8.1.1 Middle East & Africa Geothermal Steam Turbine Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Geothermal Steam Turbine Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Geothermal Steam Turbine Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Geothermal Steam Turbine Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Geothermal Steam Turbine
10.3 Manufacturing Process Analysis of Geothermal Steam Turbine
10.4 Industry Chain Structure of Geothermal Steam Turbine
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Geothermal Steam Turbine Distributors
11.3 Geothermal Steam Turbine Customer
12 World Forecast Review for Geothermal Steam Turbine by Geographic Region
12.1 Global Geothermal Steam Turbine Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Geothermal Steam Turbine Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Geothermal Steam Turbine Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Geothermal Steam Turbine Forecast by Type
12.7 Global Geothermal Steam Turbine Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Mitsubishi Power
13.1.1 Mitsubishi Power Company Information
13.1.2 Mitsubishi Power Geothermal Steam Turbine Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Mitsubishi Power Geothermal Steam Turbine Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 Mitsubishi Power Main Business Overview
13.1.5 Mitsubishi Power Latest Developments
13.2 Fuji Electric
13.2.1 Fuji Electric Company Information
13.2.2 Fuji Electric Geothermal Steam Turbine Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Fuji Electric Geothermal Steam Turbine Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 Fuji Electric Main Business Overview
13.2.5 Fuji Electric Latest Developments
13.3 Toshiba
13.3.1 Toshiba Company Information
13.3.2 Toshiba Geothermal Steam Turbine Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Toshiba Geothermal Steam Turbine Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 Toshiba Main Business Overview
13.3.5 Toshiba Latest Developments
13.4 Ormat
13.4.1 Ormat Company Information
13.4.2 Ormat Geothermal Steam Turbine Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Ormat Geothermal Steam Turbine Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 Ormat Main Business Overview
13.4.5 Ormat Latest Developments
13.5 Ansaldo Energia
13.5.1 Ansaldo Energia Company Information
13.5.2 Ansaldo Energia Geothermal Steam Turbine Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Ansaldo Energia Geothermal Steam Turbine Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 Ansaldo Energia Main Business Overview
13.5.5 Ansaldo Energia Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 地熱蒸気タービンは、地熱エネルギーを利用して電力を生成するための重要な装置です。この技術は、地下深くに存在する熱水や蒸気を利用することにより、再生可能なエネルギー源として注目されています。温泉のような自然の熱を利用することで、持続可能なエネルギー供給が実現できます。地熱蒸気タービンの定義、特徴、種類、用途、関連技術について詳しく説明いたします。 地熱蒸気タービンは、地下の熱が水分を蒸発させ、その結果得られる蒸気を使用してタービンを回すことで電力を発生させる装置です。地熱エネルギーとは、地球内部に蓄えられた熱エネルギーを指し、これは主に地球の形成時から存在する核の熱、放射性元素の崩壊による熱、そして地殻変動に伴う熱が含まれます。地熱は、地域によって異なるものの、温泉などの自然現象としても見られることから、地元の資源として利用されることが多いです。 地熱蒸気タービンの特徴としては、まず第一に、環境への影響が少なく、持続可能性が高いことが挙げられます。化石燃料に依存しないため、温室効果ガスの排出を大幅に減少させることが可能です。また、地熱エネルギーは、日照や風力といった他の再生可能エネルギー源と異なり、安定した供給が可能であり、需要に応じた調整がしやすいという特性があります。このため、地熱発電は基幹電源としての役割を果たすことができるのです。 次に、地熱蒸気タービンの種類についてですが、主に「乾燥蒸気タービン」と「フラッシュタービン」、そして「バイナリーサイクルタービン」に分けることができます。乾燥蒸気タービンは、直接高温・高圧の地熱蒸気をタービンに通して電力を得る方法です。これは効率が高い一方で、蒸気の質が重要です。フラッシュタービンは、地下から採取した高圧の地熱液を減圧することにより、一部を蒸気に変換し、その蒸気をタービンに通す方法です。この方法は、汚染物質を取り除くプロセスを必要とせず、コスト効率の良い選択となることが多いです。バイナリーサイクルタービンは、地熱液と別の低沸点の作動流体を熱交換させて、その流体が蒸気になりタービンを回す仕組みです。この方式は、低温の地熱資源を活用することができ、環境にやさしい特徴があります。 用途に関しては、地熱蒸気タービンは主に発電所での電力生成に使用されます。設置場所は主に火山活動が活発な地域や、地熱資源が豊富な場所に集中しています。発電された電力は、地域の電力網に供給され、一般家庭や産業に利用されます。また、地熱エネルギーは暖房、農業、温室効果ガスの排出削減など、さまざまな用途でも応用されます。特に暖房用途では、地熱ヒートポンプや暖房システムを通じて、効率的にエネルギーを利用できます。 関連技術としては、地熱資源の探索や評価技術が挙げられます。地熱エネルギーの適用可能性を調査するために、地下の温度、圧力、流体の性質を調査するための科学的手法が開発されています。これには、地質学的調査、熱流量測定、ボアホール調査などが含まれます。さらに、地熱発電所の運転を最適化するために、計測技術や制御システムも重要です。これによって、タービンの回転速度、圧力、温度などをリアルタイムで監視し、最適な運転状態を維持するための処理が行われます。 また、地熱蒸気タービンの冷却技術も研究の重要な側面です。タービンの効率を高めるためには、使用済みの蒸気を効果的に冷却し、次回の発電に再利用する技術が求められています。冷却水の利用方法や、再生可能な資源を用いた冷却システムの開発が進められています。 結論として、地熱蒸気タービンは、再生可能なエネルギー源を活用し、持続可能な電力生成を可能にする重要な技術です。環境負荷が少なく、安定した供給が可能である点から、将来的なエネルギー供給の一翼を担うと考えられています。地熱エネルギーを利用することで、地域資源を活かした発展が見込まれ、多様な技術の進展が期待される分野です。さらに、具体的な地域における地熱資源の開発や普及が進むことで、再生可能エネルギーの推進が加速することが期待されています。地熱蒸気タービンは、その役割を果たすための鍵となる存在として、今後も重要な技術であり続けるでしょう。 |
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