日本のガスタービン市場 2025-2033:技術、設計種類、定格容量、エンドユーザー、地域別の市場規模、シェア、動向、予測

■ 英語タイトル:Japan Gas Turbine Market 2025-2033 : Market Size, Share, Trends and Forecast by Technology, Design Type, Rated Capacity, End User, and Region

調査会社IMARC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:IMA25JP495)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMA25JP495
■ 発行日:2025年5月
■ 調査対象地域:日本
■ 産業分野:エネルギーと鉱業
■ ページ数:122
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
■ 販売価格オプション(消費税別)
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*** レポート概要(サマリー)***

日本のガスタービン市場規模は2024年に16億米ドルとなった。今後、IMARC Groupは、市場は2033年までに26億米ドルに達し、2025年から2033年までのCAGRは5.2%になると予測している。市場を牽引するのは、効率的で信頼性の高い発電に対する需要の高まりと、よりクリーンなエネルギーソリューションへのシフトである。エネルギーインフラの近代化を支援する政府の取り組みや、コンバインドサイクル発電所などの先進技術が、日本のガスタービン市場シェアを押し上げている。さらに、老朽化した発電所を先進的なガスタービンに置き換えることは、効率とメンテナンスの技術的進歩と相まって、日本の持続可能性と排出削減の目標に合致している。
信頼性が高く効率的な発電に対する需要の高まりは、日本のガスタービン市場の大きな原動力である。日本はエネルギー安全保障を重視し、よりクリーンなエネルギー源への移行を進めているため、高効率と低炭素排出で知られるガスタービンへの投資が活発化している。さらに、エネルギー・インフラを近代化し、コンバインドサイクル発電所のような先進技術を採用する政府の取り組みが、市場をさらに強化している。2024年4月10日、日本は2023年6月に水素基本戦略を更新し、2040年までに年間1,200万トンの水素を使用することを目 指して、燃料電池や水電解を含む水素関連技術に15兆円(988億米ドル)以上を投入することを決定した。2024年度には、東京都の水素プロジェクト予算は203億円(1億3,400万米ドル)に急増し、バスやトラックを含む燃料電池車やグリーン水素施設の開発に重点が置かれる。これらの措置は、ガスタービンに供給することも含め、水素をエネルギー・システムに組み入れるという、より一般的な日本の推進の一環である。さらに、再生可能エネルギーの断続性のバランスをとるための柔軟な電力システムに対するニーズの高まりも、電力需要の変動に迅速に対応できる日本のガスタービン市場の見通しを明るいものにしている。

コジェネレーションとエネルギー最適化のためにガスタービンに依存する産業部門の拡大は、市場を大きく支えている。日本の産業界は、運転コストを削減し、厳しい環境規制を遵守するために、ガスタービンの採用を増やしている。このことが市場にプラスの影響を与えている。デジタル・モニタリングやメンテナンス・ソリューションを含む技術の進歩により、ガスタービンの効率と寿命が向上し、投資対象としての魅力が高まっている。2024年1月17日、三菱重工業(MHI)と関西電力(KEPCO)は、日本の姫路第2発電所で、ガスタービンの排ガスを利用して5トン/日のCO2を回収する次世代CO2回収パイロットプラントを稼働させる計画を発表した。このプロジェクトは、三菱重工が2022年からエクソンモービルと提携して進めているもので、CO2回収技術の開発、環境負荷の最小化、競争力の強化に貢献する。また、三菱重工のΣSynXシステムによる遠隔監視により、自動運転が可能となり、三菱重工の2040年カーボンニュートラル目標に合致する。さらに、日本では老朽化した従来型発電所から、高効率で低排出ガスを実現する先進的なガスタービンへの置き換えが進んでおり、日本の持続可能性目標に合致している。

日本のガスタービン市場の動向:
水素対応ガスタービンの採用
日本は、2050年までのカーボンニュートラル目標に沿う水素対応ガスタービンの採用で最先端を走っている。各社は、水素または水素と天然ガスの混合ガスで運転可能なガスタービンを革新しており、温室効果ガスの排出を大幅に削減している。この傾向は、水素サプライチェーンの発展とともに、水素インフラへの政府の投資によって支えられている。2024年9月12日、株式会社荏原製作所は、千葉県富津市に世界初の液体水素ポンプの本格的な試験センターを建設すると発表した。同社は約160億円を投資し、水素インフラの整備を進める。この施設では、実際の液体水素を使用して性能試験を行い、日本および世界におけるサプライチェーンの開発をサポートする。このイニシアチブは、ガスタービンの可能性も含め、社会インフラやエネルギーシステムへの水素の採用を推進する日本の動きに沿ったものである。さらに、水素対応タービンを日本のエネルギー・エコシステムに組み込むことは、エネルギー源を多様化し化石燃料への依存を減らす必要性から、持続可能な発電へのシフトを示すものである。

分散型発電システムの拡大
分散型発電は、エネルギーの回復力を強化し、地域に密着した電力ソリューションを提供する能力により、日本で支持を集めている。ガスタービンは、特に自給自足のエネルギーシステムを求めるマイクログリッドや産業施設において、この傾向において重要な役割を果たしている。さらに、分散型発電システムは送電ロスを削減し、エネルギーの信頼性を向上させ、遠隔地にも対応する。この傾向は、小型タービン設計の進歩によって強化され、分散型電力ネットワークへのシームレスな統合を可能にすることで、送電網への依存を減らしつつエネルギーの自立性を高めている。2024年10月9日、GEヴェルノヴァは大阪にある関西電力の南港発電所向けに3基の7HA.03ガスタービンを供給する契約を締結した。同発電所は最大1.8GWを発電し、日本のネット・ゼロ目標をサポートしており、最大50%の水素を燃焼できるタービンを備えている。日本で130年以上の実績を持つGEヴェルノヴァは、フィールドサービスも提供する。

デジタル化と予知保全に注力
デジタルトランスフォーメーションは、日本のガスタービン市場のトレンドの一つであり、予知保全と運転効率に焦点を当てている。人工知能とモノのインターネット(IoT)技術を活用し、ガスタービンは現在、性能問題をリアルタイムで検出する高度な監視システムを備えている。さらに、予知保全によってダウンタイムが短縮され、修理価格が下がるため、システム全体の信頼性が向上する。この傾向は、産業運営とエネルギー・インフラストラクチャーを最適化し、厳しい環境・運転基準を満たしながら効率的なタービン性能を確保するための技術革新を追求する日本の姿勢と一致している。2024年4月1日、スウェーデンのSeaTwirl社は、住友商事パワー&モビリティと協力し、垂直軸浮体式風力タービン技術により、日本の424GWの膨大な洋上浮体式風力エネルギーの潜在力を活用する。この提携は、SeaTwirl社の独創的な設計ソリューションと、日本の特殊な海洋条件(極端な水深と4,000を超える島々)に対応する住友商事の顧客エンゲージメント能力を組み合わせたものである。この活動は、ガスタービンによるエネルギーシステムに加え、再生可能な電力をミックスに含めるという日本の戦略をサポートするものである。

日本のガスタービン産業セグメンテーション
IMARCグループは、日本のガスタービン市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2025年から2033年までの国・地域レベルの予測を提供しています。市場は技術、設計タイプ、定格容量、エンドユーザーに基づいて分類されています。

技術別の分析
– コンバインドサイクルガスタービン
– オープンサイクルガスタービン
複合サイクルガスタービン(CCGT)セグメントは、その優れた効率と環境上の利点により、日本のガスタービン市場を支配している。CCGTは、ガスタービンの廃熱を利用して蒸気タービンに電力を供給し、エネルギー出力を大幅に増加させ、排出量を削減する。この技術は大規模発電に最適であるため、電力会社や産業界に好んで選ばれている。日本が脱炭素化と費用対効果の高いエネルギー・ソリューションを優先する中、CCGTシステムの採用は、その高い性能と低い運転コストに後押しされて増加している。
オープンサイクルガスタービン(OCGT)は、その柔軟性と迅速な始動能力により、日本で支持を集めている。これらのガスタービ ンは、即時に電力を供給できることから、ピーク電力需要や緊急時のバックアップ用途に一般的に使用されている。OCGTは、風力や太陽光を含む再生可能エネルギーの断続的な性質とのバランスをとる上で特に価値がある。日本では、エネルギーの信頼性と迅速な対応システムに対するニーズが高まっており、OCGTは、特に電力需要が変動する地域において重要な技術として位置づけられている。

設計種類別分析:
– 重負荷(フレーム)タイプ
– 航空転用型

重負荷型(フレーム型)ガスタービンは、耐久性、信頼性、高出力を備え、日本の大規模発電の要となっている。ベースロード運転に適しており、安定したエネルギー需要に応える発電所に最適です。また、堅牢な設計により、運転寿命が長く、メンテナンスコストも低く抑えることができます。日本がより持続可能なエネルギーシステムへと移行する中、環境への影響を低減しつつ、効率的で長期的なエネルギーソリューションのニーズに応えるため、先進技術を統合した大型タービンが採用されている。

航空転用型ガスタービンは、その軽量設計、柔軟性、分散型およびピーク電力用途での優れた効率により、日本で脚光を浴びつつある。航空技術に由来するこれらのタービンは、迅速な配備に最適化されており、小規模発電やバックアップ・システムで効率的に稼働することができる。モジュール設計によりメンテナンスが容易で拡張性があるため、産業や遠隔地での使用に適している。日本はエネルギーの多様化と柔軟性を重視しており、様々な分野で航空転用タービンの採用が拡大している。

定格容量別分析:
– 300MW以上
– 120-300 MW
– 40-120 MW
– 40 MW未満

定格出力300MW以上のガスタービンは、日本の大規模発電において極めて重要である。これらのタービンはベースロード運転に不可欠であり、広範な電力需要に対応するための卓越した効率と信頼性を提供する。これらのタービンをコンバインドサイクル発電所に組み込むことで、排出量の削減とエネルギー出力の向上が可能になる。日本がエネルギーの近代化に重点を置く中、この分野は、国の大規模なエネルギーと持続可能性の目標に効果的に取り組む上で重要な役割を果たしている。
120-300MWのセグメントは、日本の中規模エネルギー・インフラストラクチャーにとって重要な貢献者であり、地域の電力会社や産業界の電力需要に対応している。これらのタービンはコンバインドサイクル構成に最適で、性能とコスト効率の最適な組み合わせを提供する。柔軟な運転をサポートする能力により、電力需要が変動する地域にとって貴重な存在となっている。増大するエネルギー需要と近代化への取り組みが、日本のエネルギー市場におけるこのセグメントの採用を後押ししている。

容量40~120MWのタービンは、安定したエネルギーを必要とする小規模発電所や産業設備で広く使用されている。タービンは、その適応性とコンパクトな設計により、分散型発電やコジェネレーション用途に好まれている。日本の産業界が運転コストを削減し、環境基準を満たすために信頼性が高く効率的なエネルギー・ソリューションを求めているため、このセグメントの重要性は拡大し続けている。
40 MW 未満の容量のガスタービンは、主に分散型電力システムや遠隔地で利用される。小型で運転上の柔軟性が高いため、マイクログリッドやバックアップ・システムなど、局所的なエネルギー発電に最適である。これらのタービンは、迅速で効率的な電力ソリューションを必要とする産業や農村地域にとって特に価値がある。エネルギーの回復力と独立性の推進が、日本のガスタービン市場の需要を支えている。

エンドユーザー別分析:
– 発電
– モビリティ
– 石油・ガス
– その他

ガスタービンは、効率的で信頼性の高い電力を供給する、日本の発電部門を支える基幹機器である。ガスタービンはコンバインドサイクル発電所で広く使用されており、低排出ガスと高エネルギー出力を提供している。再生可能エネルギーの変動とのバランスをとるその能力は、日本のクリーン・エネルギー移行において不可欠なものとなっている。持続可能で柔軟性のある近代的な電力インフラに対するニーズの高まりが、先進的なタービン技術の採用を後押ししている。

モビリティ分野では、海洋推進や航空補助動力などの特殊用途にガスタービンが利用されている。軽量でコンパクトな設計と高出力を生み出す能力により、輸送システムに最適な選択肢となっている。モビリティ・ソリューションにおける排出量削減とエネルギー効率向上に重点を置く日本は、この分野における革新的なガスタービン技術の統合を加速し、持続可能で高性能な交通インフラを促進している。
日本の石油・ガス産業では、ガスタービンは機械駆動や自家発電などの運転に不可欠である。その堅牢性と信頼性により、海上プラットフォームや処理施設などの厳しい環境でも効率的な性能を発揮します。エネルギー効率と排出削減を優先する業界では、ガスタービンは費用対効果が高く環境に優しいソリューションとしてますます使用されるようになっており、この分野は市場の成長に大きく貢献している。

地域別分析
– 関東地方
– 関西/近畿地方
– 中部地方
– 九州・沖縄地方
– 東北地方
– 中国地方
– 北海道地方
– 四国地方

関東地方は日本で最も人口が多く、工業が発展している地域であり、ガスタービンの主要市場である。その高いエネルギー需要は、大規模な都市化と産業の集中によってもたらされている。ガスタービンは、コンバインドサイクル発電所に電力を供給し、信頼できる電力を確保する上で重要な役割を果たしている。同地域が排出量の削減と再生可能エネルギーの統合に注力する中、先進的なタービン技術の採用が加速しており、持続可能なエネルギー目標を支えている。
産業拠点や製造業の中心地として知られる関西地方では、コージェネレーションや産業用電力のニーズにガスタービンが大きく貢献している。日本のエネルギー消費の大きな割合を占めるこの地域では、効率的で持続可能なエネルギー・ソリューションが重視されている。ガスタービンは、再生可能エネルギーを補完し、ピーク需要に対応するための柔軟な電力システムでますます利用されるようになっており、革新的なタービン技術の採用における地域の成長を牽引している。

日本の工業の中心地としても知られる中部地方は、信頼性と効率に対するエネルギー需要が高い。そのため、ガスタービンは発電および産業部門のさまざまな場面で幅広く使用され、安定した運転と二酸化炭素排出量の削減を実現している。中部電力は、現代的なエネルギー構造の近代化とエネルギー集約型産業の支援を目指しており、そのため、日本のエネルギー効率を促進する先進的なガスタービンのプロセスにおいて非常に重要な役割を担っている。

競争環境:
日本のガスタービン市場は、技術革新と効率性に主眼を置く国内外の企業によって特徴付けられている。主要分野の業界大手は、発電能力の向上、排出量の削減、燃料効率の向上を目指したハイテク開発に注力している。日本の水力タービン市場を支配している重要なトレンドは、ハイブリッドソリューションであり、これは、日本のエネルギー転換の要件を満たすために、ガスタービンと再生可能エネルギーの組み合わせを伴うものである。さらに、予知保全と運転最適化サービスを可能にするため、企業はデジタル化に投資している。また、日本ガスタービン市場の成長をより大きくするための関係者の能力により、メーカーと電力会社間の調整も増加している。さらに、政府の政策により、よりクリーンで環境に優しいエネルギーの導入が推進されています。
本レポートでは、日本のガスタービン市場における競争環境について、主要企業の詳細なプロフィールを交えて包括的に分析しています。

最新のニュースと動向
– 2024年10月09日関西電力は、大阪の南港発電所(1,800MW)に3基のGE Vernova 7HA.03ガスタービンを設置し、より高い効率と排出量削減をもたらすために旧式の機器と交換した。この改造は、日本の2050年ネット・ゼロ目標に向けたものである。
– 2024年8月26日三菱電機は、サウジアラムコとトタルエナジーズのジュベイルにおける拡張事業の一環として、サウジアラムコとトタルエナジーズのSATORP石油化学コンプレックスに電力と蒸気を供給する475MWのコージェネレーションプラント向けに、水素対応ガスタービンM501JACをサムスンC&Tに供給すると発表した。これは、日本の最先端ガスタービン技術が湾岸地域の産業開発に活用された新たな例となる。
– 2024年8月12日:ハイジェンコと三菱電機は、日本の国際協力機構(JICA)の支援を受けて、グリーン水素・アンモニア焚きガスタービン・コンバインドサイクル(GTCC)発電所の開発に関する覚書を締結した。このプロジェクトは、GTCC発電所を天然ガスからグリーン水素とアンモニアに移行することにより、排出量の大幅な削減につながるインドの国家グリーン水素ミッションに貢献する。JICAによると、この協力はクリーンエネルギー解決と国際協力のための重要な前進である。
– 2024年7月26日:日本最大の発電事業者であるJERAは、夏のピーク時の電力需要に対応するため、8月1日に千葉県にある2.34GWの新しいガス火力発電所のうち、最初の0.78GWユニットの運転を開始すると発表した。200万世帯に電力を供給できるこの新発電所は、同発電所の4基のうちの1基で、旧型の1.886GW発電所に取って代わる。日本が最近の猛暑の後の需要増に対応する中で、この立ち上げが行われた。

本レポートで扱う主な質問
1.日本のガスタービン市場の規模は?
2.日本のガスタービン市場の成長を促進する要因は何か?
3.日本のガスタービン市場の予測は?

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*** レポート目次(コンテンツ)***

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 市場推定
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
3 エグゼクティブサマリー
4 日本ガスタービン市場 – イントロダクション
4.1 概要
4.2 市場ダイナミクス
4.3 業界動向
4.4 コンペティティブ・インテリジェンス
5 日本ガスタービン市場展望
5.1 過去と現在の市場動向(2019~2024年)
5.2 市場予測(2025年~2033年)
6 日本ガスタービン市場 – 技術別内訳
6.1 コンバインドサイクルガスタービン
6.1.1 概要
6.1.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
6.1.3 市場予測(2025年~2033年)
6.2 オープンサイクルガスタービン
6.2.1 概要
6.2.2 歴史的・現在の市場動向(2019~2024年)
6.2.3 市場予測(2025年~2033年)
7 日本ガスタービン市場:設計種類別内訳
7.1 重負荷(フレーム)タイプ
7.1.1 概要
7.1.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
7.1.3 市場予測(2025年~2033年)
7.2 エアロデリバティブタイプ
7.2.1 概要
7.2.2 歴史的・現在の市場動向(2019~2024年)
7.2.3 市場予測(2025年~2033年)
8 日本ガスタービン市場:定格出力別構成比
8.1 300MW以上
8.1.1 概要
8.1.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
8.1.3 市場予測(2025年~2033年)
8.2 120~300MW
8.2.1 概要
8.2.2 歴史的・現在の市場動向(2019年~2024年)
8.2.3 市場予測(2025年~2033年)
8.3 40-120MW
8.3.1 概要
8.3.2 歴史的・現在の市場動向(2019年~2024年)
8.3.3 市場予測(2025年~2033年)
8.4 40MW未満
8.4.1 概要
8.4.2 過去と現在の市場動向(2019~2024年)
8.4.3 市場予測(2025年~2033年)
9 日本ガスタービン市場:エンドユーザー別内訳
9.1 発電
9.1.1 概要
9.1.2 過去と現在の市場動向(2019年〜2024年)
9.1.3 市場予測(2025年~2033年)
9.2 モビリティ
9.2.1 概要
9.2.2 過去と現在の市場動向(2019〜2024年)
9.2.3 市場予測(2025年〜2033年)
9.3 石油・ガス
9.3.1 概要
9.3.2 歴史的・現在の市場動向(2019〜2024年)
9.3.3 市場予測(2025年〜2033年)
9.4 その他
9.4.1 過去と現在の市場動向(2019〜2024年)
9.4.2 市場予測(2025年~2033年)
10 日本ガスタービン市場:地域別内訳
10.1 関東地域
10.1.1 概要
10.1.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
10.1.3 技術別市場構成比
10.1.4 デザイン種類別市場構成比
10.1.5 定格容量別市場構成比
10.1.6 エンドユーザー別市場構成比
10.1.7 主要プレイヤー
10.1.8 市場予測(2025年~2033年)
10.2 関西・近畿
10.2.1 概要
10.2.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
10.2.3 技術別市場構成比
10.2.4 デザイン種類別市場構成比
10.2.5 定格容量別市場構成比
10.2.6 エンドユーザー別市場構成比
10.2.7 主要プレイヤー
10.2.8 市場予測(2025年~2033年)
10.3 中部・中部地域
10.3.1 概要
10.3.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
10.3.3 技術別市場構成比
10.3.4 デザイン種類別市場構成比
10.3.5 定格容量別市場構成比
10.3.6 エンドユーザー別市場構成比
10.3.7 主要プレイヤー
10.3.8 市場予測(2025年~2033年)
10.4 九州・沖縄地域
10.4.1 概要
10.4.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
10.4.3 技術別市場構成比
10.4.4 デザイン種類別市場構成比
10.4.5 定格容量別市場構成比
10.4.6 エンドユーザー別市場構成比
10.4.7 主要プレイヤー
10.4.8 市場予測(2025年~2033年)
10.5 東北地域
10.5.1 概要
10.5.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
10.5.3 技術別市場構成比
10.5.4 デザイン種類別市場構成比
10.5.5 定格容量別市場構成比
10.5.6 エンドユーザー別市場構成比
10.5.7 主要プレイヤー
10.5.8 市場予測(2025年~2033年)
10.6 中国地域
10.6.1 概要
10.6.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
10.6.3 技術別市場構成比
10.6.4 デザイン種類別市場構成比
10.6.5 定格容量別市場構成比
10.6.6 エンドユーザー別市場構成比
10.6.7 主要プレイヤー
10.6.8 市場予測(2025年~2033年)
10.7 北海道地域
10.7.1 概要
10.7.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
10.7.3 技術別市場構成比
10.7.4 デザイン種類別市場構成比
10.7.5 定格容量別市場構成比
10.7.6 エンドユーザー別市場構成比
10.7.7 主要プレイヤー
10.7.8 市場予測(2025年~2033年)
10.8 四国地域
10.8.1 概要
10.8.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
10.8.3 技術別市場構成比
10.8.4 デザイン種類別市場構成比
10.8.5 定格容量別市場構成比
10.8.6 エンドユーザー別市場構成比
10.8.7 主要プレイヤー
10.8.8 市場予測(2025年~2033年)
11 日本ガスタービン市場 – 競争環境
11.1 概要
11.2 市場構造
11.3 市場プレイヤーのポジショニング
11.4 勝つための戦略
11.5 競争ダッシュボード
11.6 企業評価象限
12 主要プレーヤーのプロフィール
12.1 A社
12.1.1 事業概要
12.1.2 製品ポートフォリオ
12.1.3 事業戦略
12.1.4 SWOT分析
12.1.5 主要ニュースとイベント
12.2 B社
12.2.1 事業概要
12.2.2 製品ポートフォリオ
12.2.3 事業戦略
12.2.4 SWOT分析
12.2.5 主要ニュースとイベント
12.3 C社
12.3.1 事業概要
12.3.2 製品ポートフォリオ
12.3.3 事業戦略
12.3.4 SWOT分析
12.3.5 主要ニュースとイベント
12.4 D社
12.4.1 事業概要
12.4.2 製品ポートフォリオ
12.4.3 事業戦略
12.4.4 SWOT分析
12.4.5 主要ニュースとイベント
12.5 E社
12.5.1 事業概要
12.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.3 事業戦略
12.5.4 SWOT分析
12.5.5 主要ニュースとイベント
13 日本ガスタービン市場 – 産業分析
13.1 推進要因
阻害要因
および機会
13.1.1 概要
13.1.2 推進要因
13.1.3 制止要因
13.1.4 機会
13.2 ポーターズファイブフォース分析
13.2.1 概要
13.2.2 買い手の交渉力
13.2.3 供給者の交渉力
13.2.4 競争の程度
13.2.5 新規参入の脅威
13.2.6 代替品の脅威
13.3 バリューチェーン分析
14 付録




1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Japan Gas Turbine Market - Introduction
4.1 Overview
4.2 Market Dynamics
4.3 Industry Trends
4.4 Competitive Intelligence
5 Japan Gas Turbine Market Landscape
5.1 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
5.2 Market Forecast (2025-2033)
6 Japan Gas Turbine Market - Breakup by Technology
6.1 Combined Cycle Gas Turbine
6.1.1 Overview
6.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.1.3 Market Forecast (2025-2033)
6.2 Open Cycle Gas Turbine
6.2.1 Overview
6.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.2.3 Market Forecast (2025-2033)
7 Japan Gas Turbine Market - Breakup by Design Type
7.1 Heavy Duty (Frame) Type
7.1.1 Overview
7.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.1.3 Market Forecast (2025-2033)
7.2 Aeroderivative Type
7.2.1 Overview
7.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.2.3 Market Forecast (2025-2033)
8 Japan Gas Turbine Market - Breakup by Rated Capacity
8.1 Above 300 MW
8.1.1 Overview
8.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.1.3 Market Forecast (2025-2033)
8.2 120-300 MW
8.2.1 Overview
8.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.2.3 Market Forecast (2025-2033)
8.3 40-120 MW
8.3.1 Overview
8.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.3.3 Market Forecast (2025-2033)
8.4 Less Than 40 MW
8.4.1 Overview
8.4.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.4.3 Market Forecast (2025-2033)
9 Japan Gas Turbine Market - Breakup by End User
9.1 Power Generation
9.1.1 Overview
9.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.1.3 Market Forecast (2025-2033)
9.2 Mobility
9.2.1 Overview
9.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.2.3 Market Forecast (2025-2033)
9.3 Oil and Gas
9.3.1 Overview
9.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.3.3 Market Forecast (2025-2033)
9.4 Others
9.4.1 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.4.2 Market Forecast (2025-2033)
10 Japan Gas Turbine Market – Breakup by Region
10.1 Kanto Region
10.1.1 Overview
10.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.1.3 Market Breakup by Technology
10.1.4 Market Breakup by Design Type
10.1.5 Market Breakup by Rated Capacity
10.1.6 Market Breakup by End User
10.1.7 Key Players
10.1.8 Market Forecast (2025-2033)
10.2 Kansai/Kinki Region
10.2.1 Overview
10.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.2.3 Market Breakup by Technology
10.2.4 Market Breakup by Design Type
10.2.5 Market Breakup by Rated Capacity
10.2.6 Market Breakup by End User
10.2.7 Key Players
10.2.8 Market Forecast (2025-2033)
10.3 Central/ Chubu Region
10.3.1 Overview
10.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.3.3 Market Breakup by Technology
10.3.4 Market Breakup by Design Type
10.3.5 Market Breakup by Rated Capacity
10.3.6 Market Breakup by End User
10.3.7 Key Players
10.3.8 Market Forecast (2025-2033)
10.4 Kyushu-Okinawa Region
10.4.1 Overview
10.4.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.4.3 Market Breakup by Technology
10.4.4 Market Breakup by Design Type
10.4.5 Market Breakup by Rated Capacity
10.4.6 Market Breakup by End User
10.4.7 Key Players
10.4.8 Market Forecast (2025-2033)
10.5 Tohoku Region
10.5.1 Overview
10.5.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.5.3 Market Breakup by Technology
10.5.4 Market Breakup by Design Type
10.5.5 Market Breakup by Rated Capacity
10.5.6 Market Breakup by End User
10.5.7 Key Players
10.5.8 Market Forecast (2025-2033)
10.6 Chugoku Region
10.6.1 Overview
10.6.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.6.3 Market Breakup by Technology
10.6.4 Market Breakup by Design Type
10.6.5 Market Breakup by Rated Capacity
10.6.6 Market Breakup by End User
10.6.7 Key Players
10.6.8 Market Forecast (2025-2033)
10.7 Hokkaido Region
10.7.1 Overview
10.7.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.7.3 Market Breakup by Technology
10.7.4 Market Breakup by Design Type
10.7.5 Market Breakup by Rated Capacity
10.7.6 Market Breakup by End User
10.7.7 Key Players
10.7.8 Market Forecast (2025-2033)
10.8 Shikoku Region
10.8.1 Overview
10.8.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.8.3 Market Breakup by Technology
10.8.4 Market Breakup by Design Type
10.8.5 Market Breakup by Rated Capacity
10.8.6 Market Breakup by End User
10.8.7 Key Players
10.8.8 Market Forecast (2025-2033)
11 Japan Gas Turbine Market – Competitive Landscape
11.1 Overview
11.2 Market Structure
11.3 Market Player Positioning
11.4 Top Winning Strategies
11.5 Competitive Dashboard
11.6 Company Evaluation Quadrant
12 Profiles of Key Players
12.1 Company A
12.1.1 Business Overview
12.1.2 Product Portfolio
12.1.3 Business Strategies
12.1.4 SWOT Analysis
12.1.5 Major News and Events
12.2 Company B
12.2.1 Business Overview
12.2.2 Product Portfolio
12.2.3 Business Strategies
12.2.4 SWOT Analysis
12.2.5 Major News and Events
12.3 Company C
12.3.1 Business Overview
12.3.2 Product Portfolio
12.3.3 Business Strategies
12.3.4 SWOT Analysis
12.3.5 Major News and Events
12.4 Company D
12.4.1 Business Overview
12.4.2 Product Portfolio
12.4.3 Business Strategies
12.4.4 SWOT Analysis
12.4.5 Major News and Events
12.5 Company E
12.5.1 Business Overview
12.5.2 Product Portfolio
12.5.3 Business Strategies
12.5.4 SWOT Analysis
12.5.5 Major News and Events
13 Japan Gas Turbine Market - Industry Analysis
13.1 Drivers
Restraints
and Opportunities
13.1.1 Overview
13.1.2 Drivers
13.1.3 Restraints
13.1.4 Opportunities
13.2 Porters Five Forces Analysis
13.2.1 Overview
13.2.2 Bargaining Power of Buyers
13.2.3 Bargaining Power of Suppliers
13.2.4 Degree of Competition
13.2.5 Threat of New Entrants
13.2.6 Threat of Substitutes
13.3 Value Chain Analysis
14 Appendix

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※当市場調査資料(IMA25JP495 )"日本のガスタービン市場 2025-2033:技術、設計種類、定格容量、エンドユーザー、地域別の市場規模、シェア、動向、予測" (英文:Japan Gas Turbine Market 2025-2033 : Market Size, Share, Trends and Forecast by Technology, Design Type, Rated Capacity, End User, and Region)はIMARC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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