目次
第1章 有機ランキンサイクル市場:方法論と範囲
1.1 市場の区分と範囲
1.1.1 市場の定義
1.2 情報調達
1.2.1 購入データベース
1.2.2 GVRの社内データベース
1.2.3 セカンダリーソース
1.2.4 第三者の視点
1.2.5 一次調査
1.3 情報分析
1.3.1 データ分析モデル
1.4 市場策定とデータの可視化
1.5 データの検証と出版
第2章 有機ランキンサイクル市場:エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 セグメント別スナップショット
2.3 競争環境スナップショット
第3章 有機ランキンサイクル市場 変数、トレンド、スコープ
3.1 市場の系統展望
3.2 産業バリューチェーン分析
3.3 原材料の動向
3.3.1 主要原材料分析
3.3.1.1 鉄鋼
3.3.1.2 有機流体
3.4 技術の概要
3.4.1 タービン
3.4.2 熱交換器
3.4.3 コンデンサー
3.4.4 フィードポンプ
3.5 規制の枠組み
3.5.1 各国の政策と規制
3.5.2 規格とコンプライアンス
3.5.3 安全性
3.6 市場ダイナミクス
3.6.1 市場促進要因の影響分析
3.6.1.1 再生可能エネルギー導入の増加
3.6.1.2 長いライフサイクルと低いO&Mコスト
3.6.2 市場阻害要因分析
3.6.2.1 代替品の存在
3.6.3 機会評価
3.6.4 業界の課題
3.7 事業環境分析 有機ランキンサイクル市場
3.7.1 産業分析-ポーターの5つの力
3.7.2 PESTEL分析
3.8 プロジェクト概要
3.8.1 ケーススタディ – 1
3.8.1.1 顧客の概要
3.8.1.2 ニーズ
3.8.1.3 ソリューション
3.8.2 ケーススタディ – 2
3.8.2.1 顧客概要
3.8.2.2 ニーズ
3.8.2.3 ソリューション
3.8.3 ケーススタディ – 3
3.8.3.1 顧客概要
3.8.3.2 ニーズ
3.8.3.3 ソリューション
3.8.4 ケーススタディ – 4
3.8.4.1 顧客概要
3.8.4.2 ニーズ
3.8.4.3 ソリューション
3.8.5 ケーススタディ – 5
3.8.5.1 顧客概要
3.8.5.2 ニーズ
3.8.5.3 ソリューション
3.9 COVID-19の有機ランキンサイクル市場への影響
3.9.1 有機ランキンサイクル供給サイドへのCOVID-19の影響
3.9.2 有機ランキンサイクル市場におけるCOVID-19の影響
3.9.3 課題
3.9.4 影響の判定 – 中程度
第4章. 有機ランキンサイクル アプリケーション展望の推定と予測
4.1. 有機ランキンサイクル: アプリケーション動向分析、2023年および2030年
4.2. 廃熱回収
4.2.1. 市場の推計と予測、2018年~2030年(MW) (USD Million)
4.3. バイオマス
4.3.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
4.4. 地熱
4.4.1. 市場の推計と予測、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
4.5. 太陽熱
4.5.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
4.6. 石油・ガス(ガスパイプライン圧力ステーション)
4.6.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
4.7. 廃棄物エネルギー化
4.7.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
第5章. 有機ランキンサイクル 地域別展望の推定と予測
5.1. 地域別スナップショット
5.2. 有機ランキンサイクル: 地域別動向分析、2023年および2030年
5.3. 北米
5.3.1. 市場の推計と予測、用途別、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
5.3.2. 米国
5.3.2.1. 市場予測:用途別、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
5.3.3. カナダ
5.3.3.1. 市場の推定と予測、用途別、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
5.4. 欧州
5.4.1. 市場の予測および予測:用途別、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
5.4.2. ドイツ
5.4.2.1. 市場の推定と予測、用途別、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
5.4.3. トルコ
5.4.3.1. 市場の推定と予測、用途別、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
5.4.4. イタリア
5.4.4.1. 市場の推定と予測、用途別、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
5.5. アジア太平洋
5.5.1. 市場の予測および予測:用途別、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
5.5.2. 中国
5.5.2.1. 市場の推定と予測、用途別、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
5.5.3. 日本
5.5.3.1. 市場の推定と予測、用途別、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
5.5.4. タイ
5.5.4.1. 市場の推定と予測、用途別、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
5.6. 中南米
5.6.1.1. 市場の予測および予測:用途別、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
5.7. 中東・アフリカ
5.7.1.1. 市場の推定と予測、用途別、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
第6章 競争環境 競争環境
6.1. 主要市場参入企業別の最新動向と影響分析
6.2. 企業分類
6.3. 企業ランキング
6.4. ヒートマップ分析
6.5. 企業市場シェア分析、2023年
6.6. 戦略マッピング
6.7. 企業プロフィール/リスト
6.7.1. Turboden S.p.A.
6.7.1.1. 会社概要
6.7.1.2. 業績
6.7.1.3. 製品ベンチマーク
6.7.2. EXERGY INTERNATIONAL SRL
6.7.2.1. 会社概要
6.7.2.2. 業績
6.7.2.3. 製品ベンチマーク
6.7.3. Zhejiang Kaishan Compressor Co., Ltd.
6.7.3.1. 会社概要
6.7.3.2. 業績
6.7.3.3. 製品ベンチマーク
6.7.4. Enogia
6.7.4.1. 会社概要
6.7.4.2. 業績
6.7.4.3. 製品ベンチマーク
6.7.5. Triogen
6.7.5.1. 会社概要
6.7.5.2. 業績
6.7.5.3. 製品ベンチマーク
6.7.6. Calnetix Technologies, LLC.
6.7.6.1. 会社概要
6.7.6.2. 業績
6.7.6.3. 製品ベンチマーク
6.7.7. ABB Ltd.
6.7.7.1. 会社概要
6.7.7.2. 業績
6.7.7.3. 製品ベンチマーク
6.7.8. Atlas Copco AB
6.7.8.1. 会社概要
6.7.8.2. 業績
6.7.8.3. 製品ベンチマーク
6.7.9. TAS
6.7.9.1. 会社概要
6.7.9.2. 業績
6.7.9.3. 製品ベンチマーク
6.7.10. Elvosolar a.s.
6.7.10.1. 会社概要
6.7.10.2. 業績
6.7.10.3. 製品ベンチマーク
6.7.11. General Electric
6.7.11.1. 会社概要
6.7.11.2. 業績
6.7.11.3. 製品ベンチマーク
6.7.12. SUMEC Geopower AG
6.7.12.1. 会社概要
6.7.12.2. 業績
6.7.12.3. 製品ベンチマーク
6.7.13. ORCAN ENERGY AG
6.7.13.1. 会社概要
6.7.13.2. 業績
6.7.13.3. 製品ベンチマーク
表1. 有機ランキンサイクルの推定と予測、2018~2030年(MW)(百万米ドル)
表2. 有機ランキンサイクルの用途別推定と予測、2018~2030年(MW)(百万米ドル)
表3. 廃熱回収別の有機ランキンサイクルの推定と予測、2018~2030年(MW)(百万米ドル)
表4. バイオマスにおける有機ランキンサイクルの推定と予測、2018~2030年(MW)(百万米ドル)
表5. 地熱における有機ランキンサイクルの推定と予測、2018~2030年(MW)(百万米ドル)
表6. 太陽熱における有機ランキンサイクルの推定と予測、2018年~2030年(MW)(百万米ドル)
表7. 石油・ガス(ガスパイプライン圧力ステーション)における有機ランキンサイクルの推定と予測、2018~2030年(MW)(百万米ドル)
表8. 廃棄物からエネルギーへの転換における有機ランキンサイクルの推定と予測、2018~2030年(MW)(百万米ドル)
表9. 北米の有機ランキンサイクルの推定と予測、2018~2030年(MW)(百万米ドル)
表10. 北米の有機ランキンサイクルの用途別推定と予測、2018~2030年(MW)(百万米ドル)
表11. 米国の有機ランキンサイクルの推定と予測、2018~2030年(MW) (百万米ドル)
表12. 米国の有機ランキンサイクルの推定と予測、用途別、2018~2030年(MW) (百万米ドル)
表13. カナダの有機ランキンサイクルの推定と予測、2018~2030年(MW) (百万米ドル)
表14. カナダ有機ランキンサイクルの推定と予測、用途別、2018~2030年(MW) (百万米ドル)
表15. 欧州の有機ランキンサイクルの推定と予測、2018~2030年(MW) (百万米ドル)
表16. 欧州の有機ランキンサイクルの推定と予測、用途別、2018~2030年(MW)(百万米ドル)
表17. ドイツ有機ランキンサイクルの推定と予測、2018~2030年(MW)(百万米ドル)
表18. ドイツの有機ランキンサイクルの推定と予測、2018~2030年(MW)(百万米ドル)
表19. ドイツの有機ランキンサイクルの用途別推定と予測、2018~2030年(MW)(百万米ドル)
表20. トルコの有機ランキンサイクルの推定と予測、2018~2030年(MW) (百万米ドル)
表21. トルコの有機ランキンサイクルの推定と予測、用途別、2018~2030年(MW) (百万米ドル)
表22. イタリアの有機ランキンサイクルの推定と予測、2018~2030年(MW) (百万米ドル)
表23. イタリア有機ランキンサイクルの用途別推計と予測、2018~2030年(MW) (百万米ドル)
表24. アジア太平洋地域の有機ランキンサイクルの推定と予測、2018~2030年(MW) (百万米ドル)
表25. アジア太平洋地域の有機ランキンサイクルの推定と予測、用途別、2018~2030年(MW)(百万米ドル)
表26. 中国有機ランキンサイクルの推定と予測、2018~2030年(MW)(百万米ドル)
表27. 中国有機ランキンサイクルの推定と予測、用途別、2018~2030年(MW)(百万米ドル)
表28. 日本の有機ランキンサイクルの推定と予測、2018~2030年(MW) (百万米ドル)
表29. 日本の有機ランキンサイクルの推定と予測、用途別、2018~2030年(MW) (百万米ドル)
表30. タイの有機ランキンサイクルの推定と予測、2018~2030年(MW) (百万米ドル)
表31. タイ有機ランキンサイクルの推定と予測、用途別、2018~2030年(MW) (百万米ドル)
表32. 中南米有機ランキンサイクルの推定と予測、2018~2030年(MW) (百万米ドル)
表33. 中南米の有機ランキンサイクルの推定と予測、用途別、2018~2030年(MW)(百万米ドル)
表34. 中東・アフリカ有機ランキンサイクルの推定と予測、2018~2030年(MW) (百万米ドル)
表35. 中東・アフリカ有機ランキンサイクルの用途別推計および予測、2018~2030年(MW)(百万米ドル)
図一覧
図1 市場セグメンテーション
図2 情報調達
図3 データ分析モデル
図4 市場形成と検証
図5 市場スナップショット
図6 セグメント別展望-アプリケーション
図7 競争展望
図8 有機ランキンサイクル、2018年~2030年(MW)(百万米ドル)
図9 バリューチェーン分析
図10 市場ダイナミクス
図11 ポーター分析
図12 PESTEL分析
図13 有機ランキンサイクル、用途別 要点
図14 有機ランキンサイクル、用途別: 市場シェア、2023年および2030年
図15 有機ランキンサイクル市場の推定と予測(廃熱回収別):2018~2030年(MW) (百万米ドル)
図16 有機ランキンサイクル市場の予測:バイオマス別、2018年~2030年(MW)(百万米ドル)
図17 有機ランキンサイクル市場の予測:地熱別、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
図18 有機ランキンサイクル市場の予測:太陽熱別、2018年~2030年(MW)(USD Million)
図19 有機ランキンサイクル市場の予測:石油・ガス(ガスパイプライン圧力ステーション)別、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
図20 有機ランキンサイクル市場の推定と予測:廃棄物からエネルギーへ(MW)別、2018年~2030年(USD Million)
図21 有機ランキンサイクル、地域別 主要課題
図22 有機ランキンサイクル、地域別: 市場シェア、2023年および2030年
図23 北米有機ランキンサイクル市場の予測:2018~2030年(MW)(百万米ドル)
図 24 米国の有機ランキンサイクル市場の推定と予測、2018~2030 年(MW) (百万米ドル)
図25 カナダの有機ランキンサイクル市場の推定と予測、2018~2030年(MW) (百万米ドル)
図 26 欧州の有機ランキンサイクル市場の推定と予測、2018~2030 年(MW) (百万米ドル)
図27 ドイツの有機ランキンサイクル市場の推定と予測、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
図28 トルコの有機ランキンサイクル市場の推定と予測、2018~2030年(MW) (百万米ドル)
図29 イタリアの有機ランキンサイクル市場の推定と予測、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
図30 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル市場の推定と予測、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
図31 中国有機ランキンサイクル市場の推定と予測、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
図32 日本の有機ランキンサイクル市場の推定と予測、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
図33 タイの有機ランキンサイクル市場の推定と予測、2018~2030年(MW) (百万米ドル)
図34 中南米有機ランキンサイクル市場の推定と予測、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
図35 中東・アフリカ有機ランキンサイクル市場の推定と予測、2018年~2030年(MW) (百万米ドル)
図36 主要企業の分類
図37 各社の市場ポジショニング
図38 各社の市場シェア分析(2023年
図39 戦略的フレームワーク
| ※参考情報 有機ランキンサイクル(ORC)は、低温熱源からエネルギーを回収し、電力を生成するための熱機関の一つです。このサイクルは、特に低温での熱回収に適しており、廃熱や再生可能エネルギーからの熱利用に広く用いられています。 ORCは、基本的に水を作動媒体とする従来のランキンサイクルと同様のプロセスを持ちながら、より低い沸点を持つ有機化合物を作動媒体として使用します。有機媒体は、通常、高い蒸気圧を持ち、低温で吸熱・放熱を行うことができるため、効率的なエネルギー変換が可能になります。一般的に使用される有機媒介には、ペンタン、ブタン、フルオロカーボン、シクロヘキサンなどが含まれています。 ORCの主な種類は、単純型ORCと再生型ORCです。単純型ORCでは、熱源からの熱を直接使って有機媒体を蒸発させ、その蒸気をタービンで膨張させて発電します。一方、再生型ORCは、タービン出力後の低圧蒸気を加熱するために熱交換器を用い、その後再び蒸発させることで、効率をさらに高める仕組みになっています。 ORCは多くの用途に使用されており、その中でも特に低品位熱源からの発電に適しています。たとえば、廃熱発電システムとして、工場や発電所からの廃熱を利用して電力を生み出すことができます。また、地熱エネルギーの利用や、バイオマスからの発電にも利用されています。これにより、持続可能なエネルギーの生産が期待されています。 さらに、ORC技術は、太陽熱発電や海洋温度差発電といった再生可能エネルギーの領域にも応用されています。これらの技術は、環境に優しいエネルギーを提供し、温室効果ガスの排出を削減するための重要な手段となります。 ORCに関連する技術としては、熱交換器、タービン、コンデンサ、ポンプなどが挙げられます。熱交換器は、熱を媒介に効率的に移動させる役割を果たし、タービンは蒸気の膨張によって機械的エネルギーを生成します。コンデンサは、蒸気を冷やして液体に戻す役割を担い、ポンプは液体をサイクル内で循環させるために必要です。 ORCシステムの設計や運用には、熱力学的な知識が必要となり、各コンポーネントの適切な選定が性能に大きな影響を与えます。また、ORCは比較的低温で運用できるため、発電効率が低いとされることもありますが、技術の進化によりその効率も向上しています。 一方で、ORCにはいくつかの課題も存在します。例えば、有機媒体の選定や信頼性、コストの問題が挙げられます。適切な媒体を選ぶことで効率を最適化する一方で、その媒体の安全性や環境への影響を考慮する必要があります。また、初期投資が高い場合もあるため、経済的な要因も考慮しなくてはなりません。 近年、ORC技術の研究開発は進んでおり、より高効率でコスト効果の高いシステムが求められています。これにより、再生可能エネルギーの利用を一層促進し、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩となるでしょう。ORCは、エネルギーの効率的な利用と環境問題の解決に寄与する技術として、今後さらに注目される存在であり続けると考えられます。 |
*** 有機ランキンサイクル(ORC)の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・有機ランキンサイクル(ORC)の世界市場規模は?
→Grand View Research社は2024年の有機ランキンサイクル(ORC)の世界市場規模をXXドルと推定しています。
・有機ランキンサイクル(ORC)の世界市場予測は?
→Grand View Research社は2030年の有機ランキンサイクル(ORC)の世界市場規模を10億1000万米ドルと予測しています。
・有機ランキンサイクル(ORC)市場の成長率は?
→Grand View Research社は有機ランキンサイクル(ORC)の世界市場が2024年~2030年に年平均1.0%成長すると展望しています。
・世界の有機ランキンサイクル(ORC)市場における主要プレイヤーは?
→「Turboden S.p.A.、EXERGY INTERNATIONAL SRL、Zhejiang Kaishan Compressor Co., Ltd.、Enogia、Triogen、Calnetix Technologies, LLC.、ABB Ltd.、Atlas Copco AB、TAS、Elvosolar a.s.、General Electric、SUMEC Geopower AG、ORCAN ENERGY AGなど ...」を有機ランキンサイクル(ORC)市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

