有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電のグローバル市場2023-2030

■ 英語タイトル:Global Organic Rankine Cycle (ORC) Waste Heat To Power Market - 2023-2030

調査会社DataM Intelligence社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:DTM24FE2196)■ 発行会社/調査会社:DataM Intelligence
■ 商品コード:DTM24FE2196
■ 発行日:2023年5月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:エネルギーエネルギー
■ ページ数:184
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

市場概要 世界の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場は、2022年にYY百万米ドルに達し、2030年にはYY百万米ドルに達するという有利な成長が予測されています。予測期間中(2023~2030年)の年平均成長率は11.8%です。

ORC技術は、セメント、鉄鋼、ガラス、化学製造など幅広い産業用途で使用でき、廃熱を電気に変換します。これにより、二酸化炭素排出量を削減し、エネルギー効率を向上させることで、これらの産業が環境に与える影響を軽減することができます。また、家庭や企業の電力源として利用できる再生可能エネルギーの供給源となり、化石燃料への依存度を減らすことができます。

市場動向
再生可能エネルギー需要の拡大
再生可能エネルギーに対する世界的な需要は、温室効果ガス排出量の削減、気候変動対策、持続可能な方法でエネルギー需要の増加に対応する必要性など、いくつかの要因によって牽引されています。ORC排熱発電システムは、排熱をクリーンな電力に変換する効果的な方法であり、新たな排出物を発生させることなく、また新たな資源を使用することもないため、これらのニーズを満たす上で重要な役割を果たしています。その結果、世界中の多くの産業が持続可能性と競争力を向上させる方法としてORCシステムを採用し、世界のORC廃熱発電市場の成長を牽引しています。

高い設置コスト
この課題を克服するため、産業界は、効率向上、有機流体のコスト削減、設置・保守プロセスの簡素化などの新技術の開発を含め、ORCシステムの全体的なコスト削減に注力しています。さらに、政府による奨励金や補助金も、ORCシステムの初期費用を削減し、より多くの産業がORCシステムを導入するのを後押しするのに役立ちます。したがって、ORCシステムの高い設置コストは課題となり得るが、ORCシステムが提供する経済的・環境的メリットは初期コストを上回ることが多く、持続可能性とエネルギー効率の向上を目指す産業にとって実行可能なソリューションとなります。

COVID-19影響分析
COVID-19分析には、COVID前シナリオ、COVIDシナリオ、COVID後シナリオが含まれ、価格動向(COVID前シナリオと比較したパンデミック中およびパンデミック後の価格変動を含む)、需給スペクトル(取引制限、ロックダウン、およびその後の問題による需給の変化)、政府の取り組み(政府機関による市場、セクター、業界の復興に向けた取り組み)、メーカーの戦略的取り組み(COVID問題を緩和するためにメーカーが行った取り組み)が含まれます。

セグメント分析
世界の有機ランキンサイクル(ORCheatste Heat to Power)市場は、製品、用途、地域によって区分されます。
石油精製における廃熱変換量が大きいため、このセグメントは世界市場の成長に貢献しています。
石油精製産業は、世界のORC廃熱発電市場に大きく貢献しており、エネルギー効率が高く持続可能なソリューションへの需要が高まっていることから、その優位性は今後も続くと予想されます。しかし、セメント、鉄鋼、化学産業などの他のエンドユーザーも、その多くの利点からORC廃熱発電システムを採用しています。さらに、厳しい環境規制と温室効果ガス排出削減へのプレッシャーの高まりにより、石油精製業界はクリーンなエネルギーを生成するためにORC廃熱発電システムを採用しています。これらのシステムは、業界が持続可能性の目標を達成し、二酸化炭素排出量を削減するのに役立っています。

地理的分析
同地域の確立された産業部門が欧州のORC廃熱発電市場の成長を後押し
この地域には、大量の廃熱を発生させる産業部門が定着しています。産業プロセスにおけるエネルギーコスト削減とエネルギー効率向上の必要性が、同地域におけるORC廃熱発電システムの採用を後押ししています。欧州は持続可能性に重点を置いており、製造業、石油・ガス、化学処理など、さまざまな産業でクリーンエネルギー・ソリューションに対する需要が高まっています。こうした需要を満たす必要性から、同地域ではORC廃熱発電システムの採用が進んでいます。

さらに、ORC廃熱発電市場の大手企業数社は、シーメンスAG、ターボデンS.p.A.、エネルタイムSAなど、欧州を拠点としています。これらの企業は、ORC廃熱発電システムのための先進的な技術とソリューションを開発し、市場の技術革新を促進し、成長の機会を生み出しています。

競争状況
世界の主要企業には、Turboden S.p.A.、Kaishan USA、Siemens AG、Boustead International Heaters、TransPacific Energy Inc.、General Electric、Strebl Energy Pvt Ltd、Mitsubishi Hitachi Power Systems、Climeon AB、IHI Corporationなどがあります。

レポートを購入する理由
• 製品、用途、地域に基づく世界の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産とプレイヤーを理解するため。
• トレンドと共同開発の分析による商機の特定。
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• PDFレポートは、徹底的な定性インタビューと綿密な調査による包括的な分析で構成。
• 主要プレイヤーの主要製品からなる製品マッピングをエクセルで提供。

世界の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場レポートは、約53の表、49の図、184ページを提供します。

対象読者
• メーカー/バイヤー
• 業界投資家/投資銀行家
• 調査専門家
• 新興企業

1. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブサマリー
3.1. 製品別
3.2. 用途別
3.3. 地域別
4. 動向
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1. 再生可能エネルギーへの需要の高まり
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 高い設置コスト
4.1.3. 機会
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
6. COVID-19の分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID-19以前のシナリオ
6.1.2. 現在のCOVID-19シナリオ
6.1.3. ポストCOVID-19または将来シナリオ
6.2. COVID-19の中での価格動向
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. 製品別
7.1. イントロダクション
7.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、製品別
7.1.2. 市場魅力度指数、製品別
7.2. 蒸気ランキンサイクル
7.2.1. 序論
7.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)
7.3. 有機ランキンサイクル
7.4. カリーナサイクル
8. 用途別
8.1. イントロダクション
8.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
8.1.2. 市場魅力度指数、用途別
8.2. 石油精製
8.2.1. 序論
8.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)
8.3. セメント産業
8.4. 重金属生産
8.5. 化学工業
8.6. その他
9. 地域別
9.1. イントロダクション
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、地域別
9.1.2. 市場魅力度指数、地域別
9.2. 北米
9.2.1. 序論
9.2.2. 主な地域別動向
9.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、製品別
9.2.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
9.2.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
9.2.5.1. 米国
9.2.5.2. カナダ
9.2.5.3. メキシコ
9.3. ヨーロッパ
9.3.1. イントロダクション
9.3.2. 主な地域別動向
9.3.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、製品別
9.3.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
9.3.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
9.3.5.1. ドイツ
9.3.5.2. イギリス
9.3.5.3. フランス
9.3.5.4. イタリア
9.3.5.5. ロシア
9.3.5.6. その他のヨーロッパ
9.4. 南米
9.4.1. イントロダクション
9.4.2. 地域別主要市場
9.4.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、製品別
9.4.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
9.4.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
9.4.5.1. ブラジル
9.4.5.2. アルゼンチン
9.4.5.3. その他の南米諸国
9.5. アジア太平洋
9.5.1. イントロダクション
9.5.2. 主な地域別動向
9.5.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、製品別
9.5.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
9.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
9.5.5.1. 中国
9.5.5.2. インド
9.5.5.3. 日本
9.5.5.4. オーストラリア
9.5.5.5. その他のアジア太平洋地域
9.6. 中東・アフリカ
9.6.1. 序論
9.6.2. 主な地域別動向
9.6.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、製品別
9.6.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
10. 競合情勢
10.1. 競争シナリオ
10.2. 市場ポジショニング/シェア分析
10.3. M&A分析
11. 企業情報
12. 付録
12.1. 会社概要とサービス
12.2. お問い合わせ

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Product
3.2. Snippet by Application
3.3. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Growing demand for renewable energy
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. High installation costs
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Before COVID-19 Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Scenario
6.1.3. Post COVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Product
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Product
7.2. Steam Rankine Cycle*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Organic Rankine Cycle
7.4. Kalina Cycle
8. By Application
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
8.2. Petroleum Refining*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Cement Industry
8.4. Heavy Metal Production
8.5. Chemical Industry
8.6. Others
9. By Region
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
9.2. North America
9.2.1. Introduction
9.2.2. Key Region-Specific Dynamics
9.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
9.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.2.5.1. The U.S.
9.2.5.2. Canada
9.2.5.3. Mexico
9.3. Europe
9.3.1. Introduction
9.3.2. Key Region-Specific Dynamics
9.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
9.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.3.5.1. Germany
9.3.5.2. The U.K.
9.3.5.3. France
9.3.5.4. Italy
9.3.5.5. Russia
9.3.5.6. Rest of Europe
9.4. South America
9.4.1. Introduction
9.4.2. Key Region-Specific Dynamics
9.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
9.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.4.5.1. Brazil
9.4.5.2. Argentina
9.4.5.3. Rest of South America
9.5. Asia-Pacific
9.5.1. Introduction
9.5.2. Key Region-Specific Dynamics
9.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
9.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.5.5.1. China
9.5.5.2. India
9.5.5.3. Japan
9.5.5.4. Australia
9.5.5.5. Rest of Asia-Pacific
9.6. Middle East and Africa
9.6.1. Introduction
9.6.2. Key Region-Specific Dynamics
9.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
9.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10. Competitive Landscape
10.1. Competitive Scenario
10.2. Market Positioning/Share Analysis
10.3. Mergers and Acquisitions Analysis
11. Company Profiles
11.1. Turboden S.p. A.*
11.1.1. Company Overview
11.1.2. Product Portfolio and Description
11.1.3. Financial Overview
11.1.4. Key Developments
11.2. Kaishan USA
11.3. Siemens AG
11.4. Boustead International Heaters
11.5. TransPacific Energy Inc.
11.6. General Electric
11.7. Strebl Energy Pvt Ltd
11.8. Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.
11.9. Climeon AB
11.10. IHI Corporation
12. Appendix
12.1. About Us and Services
12.2. Contact Us


※参考情報

有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電は、低温の廃熱を利用して電力を生成する技術の一つです。一般的なランキンサイクルでは水を working fluid(作動流体)に使用しますが、ORCでは有機物を使用します。この有機物は、低い沸点を持ち、蒸発することで得られる熱エネルギーを効率よく利用できるのが特徴です。ORCは、工業プロセス、発電所、地熱発電、太陽熱発電など、さまざまな廃熱源から電力を生成する事ができます。

ORCは、さまざまな種類があります。主に、単純型と複合型に分けられます。単純型は、1つの蒸発器、コンデンサー、タービンを使用し、流体が単独で循環する構成です。一方、複合型は、複数のサイクルを組み合わせることにより、発電効率を高めるものです。これにより、複数の温度範囲から冷却された熱を有効に利用できます。また、有機流体の種類によっても性能が異なり、沸点、熱伝導性、環境への影響などの観点から、さまざまな流体が用いられています。

これらの技術は、特にエネルギー効率を向上させるための有効な手段として注目されています。廃熱の発生源としては、製鉄所や化学工場、発電所などが挙げられます。たとえば、 工業プロセスにおいては、高温ガスや液体の冷却時に発生する廃熱を活用し、そのエネルギーをORC技術で電力に変換することが可能です。これにより、エネルギーコストの削減が見込まれ、経済的な利益も期待できます。

ORCの用途は多岐にわたります。地熱発電では、地下の熱を利用して有機流体を蒸発させ、電力を生成することが一般的です。また、工業廃熱利用では、製造過程で発生する低温の廃熱を活用することで、エネルギーの有効活用が図られます。さらに、廃棄物処理の過程でも、メタンガスなどの発生を利用したORC技術が注目されています。このように、ORCの適用範囲は幅広く、持続可能なエネルギー供給に寄与しています。

関連技術としては、熱交換器やポンプ、コンプレッサーなどが挙げられます。特に熱交換器は、廃熱の回収効率を左右する重要な要素であり、設計の工夫が求められます。また、制御システムも効率的な運用には欠かせない技術であり、周期的な運転条件の変化に柔軟に対応できるように設計される必要があります。

ORC技術の利点としては、温度帯の広さや、持続可能なエネルギーの利用ができる点が挙げられます。また、運転が比較的容易で、メンテナンスコストが低いという特徴もあります。しかし、ORCの導入には初期投資が必要であり、プロセス全体のエネルギー効率を向上させるためには、細かな設計や調整が求められます。

最近では、ますます環境意識が高まる中、エネルギー効率を上げるための技術が求められています。そのため、ORC技術は今後もますます注目を集めることでしょう。加えて、再生可能エネルギーと組み合わせることで、より持続可能な社会の形成に寄与すると期待されています。

さらに、ORCは冷却技術との連携が進んでいるため、廃熱を利用しながら低温冷却や冷房などの分野でも利用される可能性があります。このように、有機ランキンサイクルは多様な活用方法を持ち、エネルギーの有効利用を推進する重要な技術だと言えます。実際の運用においては、現場の条件やニーズに応じて最適なシステムを設計・導入することが求められています。これにより、より効率的で持続可能なエネルギーシステムの実現が可能になるでしょう。


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※当市場調査資料(DTM24FE2196 )"有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電のグローバル市場2023-2030" (英文:Global Organic Rankine Cycle (ORC) Waste Heat To Power Market - 2023-2030)はDataM Intelligence社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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