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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