第1章:序論
1.1. レポートの概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資対象地域
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. サプライヤーの交渉力の低さ
3.3.2. 新規参入の脅威の低さ
3.3.3. 代替品の脅威の低さ
3.3.4. 競争の激しさの低さ
3.3.5. 買い手の交渉力の低さ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1.推進要因
3.4.1.1. クリーンエネルギー需要の急増
3.4.1.2. 電力消費量の急増
3.4.1.3. 技術進歩
3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. 高い投資コスト
3.4.2.2. 競合するエネルギー源
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 住宅および商業施設建設の増加
3.5. 特許状況
第4章:地熱発電システム市場(資源タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 高温岩体
4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 堆積盆地
4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.3.2.市場規模と予測(地域別)
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. 放射性起源
4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 市場規模と予測(地域別)
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. 溶融マグマ
4.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.5.2. 市場規模と予測(地域別)
4.5.3. 国別市場シェア分析
第5章:地熱発電システム市場(詳細分析)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 浅層分析
5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 市場規模と予測(地域別)
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 深層分析
5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2.地域別市場規模および予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
第6章:強化地熱システム市場(シミュレーション手法別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模および予測
6.2. 水力発電
6.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.2.2. 地域別市場規模および予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 化学発電
6.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.2. 地域別市場規模および予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 熱発電
6.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.2. 地域別市場規模および予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
第7章:強化地熱システム市場(最終用途別)
7.1.概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. 住宅用
7.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.2.2. 地域別市場規模と予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. 商業用
7.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.3.2. 地域別市場規模と予測
7.3.3. 国別市場シェア分析
第8章:強化地熱システム市場(地域別)
8.1. 概要
8.1.1. 地域別市場規模と予測
8.2. 北米
8.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.2.2. 資源タイプ別市場規模と予測
8.2.3. 深度別市場規模と予測
8.2.4. シミュレーション方法別市場規模と予測
8.2.5. 最終用途別市場規模と予測
8.2.6.国別の市場規模と予測
8.2.6.1. 米国
8.2.6.1.1. 資源タイプ別の市場規模と予測
8.2.6.1.2. 深度別の市場規模と予測
8.2.6.1.3. シミュレーション手法別の市場規模と予測
8.2.6.1.4. 最終用途別の市場規模と予測
8.2.6.2. カナダ
8.2.6.2.1. 資源タイプ別の市場規模と予測
8.2.6.2.2. 深度別の市場規模と予測
8.2.6.2.3. シミュレーション手法別の市場規模と予測
8.2.6.2.4. 最終用途別の市場規模と予測
8.2.6.3. メキシコ
8.2.6.3.1. 資源タイプ別の市場規模と予測
8.2.6.3.2. 深度別の市場規模と予測
8.2.6.3.3.市場規模と予測(シミュレーション手法別)
8.2.6.3.4. 市場規模と予測(最終用途別)
8.3. ヨーロッパ
8.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
8.3.2. 市場規模と予測(資源タイプ別)
8.3.3. 市場規模と予測(深度別)
8.3.4. 市場規模と予測(シミュレーション手法別)
8.3.5. 市場規模と予測(最終用途別)
8.3.6. 市場規模と予測(国別)
8.3.6.1. ドイツ
8.3.6.1.1. 市場規模と予測(資源タイプ別)
8.3.6.1.2. 市場規模と予測(深度別)
8.3.6.1.3. 市場規模と予測(シミュレーション手法別)
8.3.6.1.4. 市場規模と予測(最終用途別)
8.3.6.2. フランス
8.3.6.2.1.市場規模と予測(資源タイプ別)
8.3.6.2.2. 市場規模と予測(深度別)
8.3.6.2.3. 市場規模と予測(シミュレーション手法別)
8.3.6.2.4. 市場規模と予測(最終用途別)
8.3.6.3. スペイン
8.3.6.3.1. 市場規模と予測(資源タイプ別)
8.3.6.3.2. 市場規模と予測(深度別)
8.3.6.3.3. 市場規模と予測(シミュレーション手法別)
8.3.6.3.4. 市場規模と予測(最終用途別)
8.3.6.4. イタリア
8.3.6.4.1. 市場規模と予測(資源タイプ別)
8.3.6.4.2. 市場規模と予測(深度別)
8.3.6.4.3. 市場規模と予測(シミュレーション手法別)
8.3.6.4.4. 市場規模と予測(最終用途別)
8.3.6.5.その他のヨーロッパ
8.3.6.5.1. 市場規模と予測(資源タイプ別)
8.3.6.5.2. 市場規模と予測(深度別)
8.3.6.5.3. 市場規模と予測(シミュレーション手法別)
8.3.6.5.4. 市場規模と予測(最終用途別)
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
8.4.2. 市場規模と予測(資源タイプ別)
8.4.3. 市場規模と予測(深度別)
8.4.4. 市場規模と予測(シミュレーション手法別)
8.4.5. 市場規模と予測(最終用途別)
8.4.6. 市場規模と予測(国別)
8.4.6.1. 中国
8.4.6.1.1. 市場規模と予測(資源タイプ別)
8.4.6.1.2. 市場規模と予測(深度別)
8.4.6.1.3.市場規模と予測(シミュレーション手法別)
8.4.6.1.4. 市場規模と予測(最終用途別)
8.4.6.2. 日本
8.4.6.2.1. 市場規模と予測(資源タイプ別)
8.4.6.2.2. 市場規模と予測(深度別)
8.4.6.2.3. 市場規模と予測(シミュレーション手法別)
8.4.6.2.4. 市場規模と予測(最終用途別)
8.4.6.3. インド
8.4.6.3.1. 市場規模と予測(資源タイプ別)
8.4.6.3.2. 市場規模と予測(深度別)
8.4.6.3.3. 市場規模と予測(シミュレーション手法別)
8.4.6.3.4. 市場規模と予測(最終用途別)
8.4.6.4. 韓国
8.4.6.4.1. 市場規模と予測(資源タイプ別)
8.4.6.4.2.市場規模と予測(深度別)
8.4.6.4.3. 市場規模と予測(シミュレーション手法別)
8.4.6.4.4. 市場規模と予測(最終用途別)
8.4.6.5. その他のアジア太平洋地域
8.4.6.5.1. 市場規模と予測(資源タイプ別)
8.4.6.5.2. 市場規模と予測(深度別)
8.4.6.5.3. 市場規模と予測(シミュレーション手法別)
8.4.6.5.4. 市場規模と予測(最終用途別)
8.5. LAMEA
8.5.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
8.5.2. 市場規模と予測(資源タイプ別)
8.5.3. 市場規模と予測(深度別)
8.5.4. 市場規模と予測(シミュレーション手法別)
8.5.5. 市場規模と予測(最終用途別)
8.5.6. 市場規模と予測(国別)
8.5.6.1.ブラジル
8.5.6.1.1. 市場規模と予測(資源タイプ別)
8.5.6.1.2. 市場規模と予測(深度別)
8.5.6.1.3. 市場規模と予測(シミュレーション手法別)
8.5.6.1.4. 市場規模と予測(最終用途別)
8.5.6.2. サウジアラビア
8.5.6.2.1. 市場規模と予測(資源タイプ別)
8.5.6.2.2. 市場規模と予測(深度別)
8.5.6.2.3. 市場規模と予測(シミュレーション手法別)
8.5.6.2.4. 市場規模と予測(最終用途別)
8.5.6.3. 南アフリカ
8.5.6.3.1. 市場規模と予測(資源タイプ別)
8.5.6.3.2. 市場規模と予測(深度別)
8.5.6.3.3. 市場規模と予測(シミュレーション手法別)
8.5.6.3.4.市場規模と予測(最終用途別)
8.5.6.4. LAMEAの残り
8.5.6.4.1. 市場規模と予測(資源タイプ別)
8.5.6.4.2. 市場規模と予測(深度別)
8.5.6.4.3. 市場規模と予測(シミュレーション手法別)
8.5.6.4.4. 市場規模と予測(最終用途別)
第9章:競合状況
9.1. はじめに
9.2. 主要勝利戦略
9.3. 上位10社の製品マッピング
9.4. 競合ダッシュボード
9.5. 競合ヒートマップ
9.6. 上位企業のポジショニング(2022年)
第10章:企業プロフィール
10.1. Aboitiz Power Corporation
10.1.1. 会社概要
10.1.2. 主要役員
10.1.3. 会社概要
10.1.4.事業セグメント
10.1.5. 製品ポートフォリオ
10.1.6. 業績
10.1.7. 主要な戦略的動きと展開
10.2. AltaRock Energy, Inc.
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要役員
10.2.3. 会社概要
10.2.4. 事業セグメント
10.2.5. 製品ポートフォリオ
10.3. Calpine
10.3.1. 会社概要
10.3.2. 主要役員
10.3.3. 会社概要
10.3.4. 事業セグメント
10.3.5. 製品ポートフォリオ
10.3.6. 業績
10.4. Enel Spa
10.4.1. 会社概要
10.4.2. 主要役員
10.4.3. 会社概要
10.4.4. 事業セグメント
10.4.5. 製品ポートフォリオ
10.4.6.業績
10.4.7. 主要な戦略的動きと展開
10.5. 第一世代
10.5.1. 会社概要
10.5.2. 主要役員
10.5.3. 会社概要
10.5.4. 事業セグメント
10.5.5. 製品ポートフォリオ
10.5.6. 業績
10.5.7. 主要な戦略的動きと展開
10.6. 富士電機株式会社
10.6.1. 会社概要
10.6.2. 主要役員
10.6.3. 会社概要
10.6.4. 事業セグメント
10.6.5. 製品ポートフォリオ
10.6.6. 業績
10.6.7. 主要な戦略的動きと展開
10.7. 三菱重工業株式会社
10.7.1. 会社概要
10.7.2. 主要役員
10.7.3.会社概要
10.7.4. 事業セグメント
10.7.5. 製品ポートフォリオ
10.7.6. 業績
10.7.7. 主要な戦略的動きと展開
10.8. Ormat
10.8.1. 会社概要
10.8.2. 主要役員
10.8.3. 会社概要
10.8.4. 事業セグメント
10.8.5. 製品ポートフォリオ
10.8.6. 業績
10.8.7. 主要な戦略的動きと展開
10.9. 株式会社東芝
10.9.1. 会社概要
10.9.2. 主要役員
10.9.3. 会社概要
10.9.4. 事業セグメント
10.9.5. 製品ポートフォリオ
10.9.6. 業績
10.9.7. 主要な戦略的動きと展開
10.10. 横河電機株式会社
10.10.1.会社概要
10.10.2. 主要役員
10.10.3. 会社概要
10.10.4. 事業セグメント
10.10.5. 製品ポートフォリオ
10.10.6. 業績
1.1. Report description
1.2. Key market segments
1.3. Key benefits to the stakeholders
1.4. Research methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.3. Porter’s five forces analysis
3.3.1. Low bargaining power of suppliers
3.3.2. Low threat of new entrants
3.3.3. Low threat of substitutes
3.3.4. Low intensity of rivalry
3.3.5. Low bargaining power of buyers
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.1.1. Surge in demand for clean energy
3.4.1.2. High consumption of electricity
3.4.1.3. Technological advancements
3.4.2. Restraints
3.4.2.1. High investment cost
3.4.2.2. Competing energy sources
3.4.3. Opportunities
3.4.3.1. Growth in residential and commercial construction
3.5. Patent Landscape
CHAPTER 4: ENHANCED GEOTHERMAL SYSTEM MARKET, BY RESOURCE TYPE
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Hot Dry Rock
4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2. Market size and forecast, by region
4.2.3. Market share analysis by country
4.3. Sedimentary Basin
4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2. Market size and forecast, by region
4.3.3. Market share analysis by country
4.4. Radiogenic
4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2. Market size and forecast, by region
4.4.3. Market share analysis by country
4.5. Molten Magma
4.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.5.2. Market size and forecast, by region
4.5.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: ENHANCED GEOTHERMAL SYSTEM MARKET, BY DEPTH
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast
5.2. Shallow
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by region
5.2.3. Market share analysis by country
5.3. Deep
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by region
5.3.3. Market share analysis by country
CHAPTER 6: ENHANCED GEOTHERMAL SYSTEM MARKET, BY SIMULATION METHOD
6.1. Overview
6.1.1. Market size and forecast
6.2. Hydraulic
6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.2. Market size and forecast, by region
6.2.3. Market share analysis by country
6.3. Chemical
6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.2. Market size and forecast, by region
6.3.3. Market share analysis by country
6.4. Thermal
6.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.2. Market size and forecast, by region
6.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 7: ENHANCED GEOTHERMAL SYSTEM MARKET, BY END-USE
7.1. Overview
7.1.1. Market size and forecast
7.2. Residential
7.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.2.2. Market size and forecast, by region
7.2.3. Market share analysis by country
7.3. Commercial
7.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.2. Market size and forecast, by region
7.3.3. Market share analysis by country
CHAPTER 8: ENHANCED GEOTHERMAL SYSTEM MARKET, BY REGION
8.1. Overview
8.1.1. Market size and forecast By Region
8.2. North America
8.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.2.2. Market size and forecast, by Resource Type
8.2.3. Market size and forecast, by Depth
8.2.4. Market size and forecast, by Simulation Method
8.2.5. Market size and forecast, by End-use
8.2.6. Market size and forecast, by country
8.2.6.1. U.S.
8.2.6.1.1. Market size and forecast, by Resource Type
8.2.6.1.2. Market size and forecast, by Depth
8.2.6.1.3. Market size and forecast, by Simulation Method
8.2.6.1.4. Market size and forecast, by End-use
8.2.6.2. Canada
8.2.6.2.1. Market size and forecast, by Resource Type
8.2.6.2.2. Market size and forecast, by Depth
8.2.6.2.3. Market size and forecast, by Simulation Method
8.2.6.2.4. Market size and forecast, by End-use
8.2.6.3. Mexico
8.2.6.3.1. Market size and forecast, by Resource Type
8.2.6.3.2. Market size and forecast, by Depth
8.2.6.3.3. Market size and forecast, by Simulation Method
8.2.6.3.4. Market size and forecast, by End-use
8.3. Europe
8.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.3.2. Market size and forecast, by Resource Type
8.3.3. Market size and forecast, by Depth
8.3.4. Market size and forecast, by Simulation Method
8.3.5. Market size and forecast, by End-use
8.3.6. Market size and forecast, by country
8.3.6.1. Germany
8.3.6.1.1. Market size and forecast, by Resource Type
8.3.6.1.2. Market size and forecast, by Depth
8.3.6.1.3. Market size and forecast, by Simulation Method
8.3.6.1.4. Market size and forecast, by End-use
8.3.6.2. France
8.3.6.2.1. Market size and forecast, by Resource Type
8.3.6.2.2. Market size and forecast, by Depth
8.3.6.2.3. Market size and forecast, by Simulation Method
8.3.6.2.4. Market size and forecast, by End-use
8.3.6.3. Spain
8.3.6.3.1. Market size and forecast, by Resource Type
8.3.6.3.2. Market size and forecast, by Depth
8.3.6.3.3. Market size and forecast, by Simulation Method
8.3.6.3.4. Market size and forecast, by End-use
8.3.6.4. Italy
8.3.6.4.1. Market size and forecast, by Resource Type
8.3.6.4.2. Market size and forecast, by Depth
8.3.6.4.3. Market size and forecast, by Simulation Method
8.3.6.4.4. Market size and forecast, by End-use
8.3.6.5. Rest of Europe
8.3.6.5.1. Market size and forecast, by Resource Type
8.3.6.5.2. Market size and forecast, by Depth
8.3.6.5.3. Market size and forecast, by Simulation Method
8.3.6.5.4. Market size and forecast, by End-use
8.4. Asia-Pacific
8.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.4.2. Market size and forecast, by Resource Type
8.4.3. Market size and forecast, by Depth
8.4.4. Market size and forecast, by Simulation Method
8.4.5. Market size and forecast, by End-use
8.4.6. Market size and forecast, by country
8.4.6.1. China
8.4.6.1.1. Market size and forecast, by Resource Type
8.4.6.1.2. Market size and forecast, by Depth
8.4.6.1.3. Market size and forecast, by Simulation Method
8.4.6.1.4. Market size and forecast, by End-use
8.4.6.2. Japan
8.4.6.2.1. Market size and forecast, by Resource Type
8.4.6.2.2. Market size and forecast, by Depth
8.4.6.2.3. Market size and forecast, by Simulation Method
8.4.6.2.4. Market size and forecast, by End-use
8.4.6.3. India
8.4.6.3.1. Market size and forecast, by Resource Type
8.4.6.3.2. Market size and forecast, by Depth
8.4.6.3.3. Market size and forecast, by Simulation Method
8.4.6.3.4. Market size and forecast, by End-use
8.4.6.4. South Korea
8.4.6.4.1. Market size and forecast, by Resource Type
8.4.6.4.2. Market size and forecast, by Depth
8.4.6.4.3. Market size and forecast, by Simulation Method
8.4.6.4.4. Market size and forecast, by End-use
8.4.6.5. Rest of Asia-Pacific
8.4.6.5.1. Market size and forecast, by Resource Type
8.4.6.5.2. Market size and forecast, by Depth
8.4.6.5.3. Market size and forecast, by Simulation Method
8.4.6.5.4. Market size and forecast, by End-use
8.5. LAMEA
8.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.5.2. Market size and forecast, by Resource Type
8.5.3. Market size and forecast, by Depth
8.5.4. Market size and forecast, by Simulation Method
8.5.5. Market size and forecast, by End-use
8.5.6. Market size and forecast, by country
8.5.6.1. Brazil
8.5.6.1.1. Market size and forecast, by Resource Type
8.5.6.1.2. Market size and forecast, by Depth
8.5.6.1.3. Market size and forecast, by Simulation Method
8.5.6.1.4. Market size and forecast, by End-use
8.5.6.2. Saudi Arabia
8.5.6.2.1. Market size and forecast, by Resource Type
8.5.6.2.2. Market size and forecast, by Depth
8.5.6.2.3. Market size and forecast, by Simulation Method
8.5.6.2.4. Market size and forecast, by End-use
8.5.6.3. South Africa
8.5.6.3.1. Market size and forecast, by Resource Type
8.5.6.3.2. Market size and forecast, by Depth
8.5.6.3.3. Market size and forecast, by Simulation Method
8.5.6.3.4. Market size and forecast, by End-use
8.5.6.4. Rest of LAMEA
8.5.6.4.1. Market size and forecast, by Resource Type
8.5.6.4.2. Market size and forecast, by Depth
8.5.6.4.3. Market size and forecast, by Simulation Method
8.5.6.4.4. Market size and forecast, by End-use
CHAPTER 9: COMPETITIVE LANDSCAPE
9.1. Introduction
9.2. Top winning strategies
9.3. Product mapping of top 10 player
9.4. Competitive dashboard
9.5. Competitive heatmap
9.6. Top player positioning, 2022
CHAPTER 10: COMPANY PROFILES
10.1. Aboitiz Power Corporation
10.1.1. Company overview
10.1.2. Key executives
10.1.3. Company snapshot
10.1.4. Operating business segments
10.1.5. Product portfolio
10.1.6. Business performance
10.1.7. Key strategic moves and developments
10.2. AltaRock Energy, Inc.
10.2.1. Company overview
10.2.2. Key executives
10.2.3. Company snapshot
10.2.4. Operating business segments
10.2.5. Product portfolio
10.3. Calpine
10.3.1. Company overview
10.3.2. Key executives
10.3.3. Company snapshot
10.3.4. Operating business segments
10.3.5. Product portfolio
10.3.6. Business performance
10.4. Enel Spa
10.4.1. Company overview
10.4.2. Key executives
10.4.3. Company snapshot
10.4.4. Operating business segments
10.4.5. Product portfolio
10.4.6. Business performance
10.4.7. Key strategic moves and developments
10.5. First Gen
10.5.1. Company overview
10.5.2. Key executives
10.5.3. Company snapshot
10.5.4. Operating business segments
10.5.5. Product portfolio
10.5.6. Business performance
10.5.7. Key strategic moves and developments
10.6. Fuji Electric Co., Ltd.
10.6.1. Company overview
10.6.2. Key executives
10.6.3. Company snapshot
10.6.4. Operating business segments
10.6.5. Product portfolio
10.6.6. Business performance
10.6.7. Key strategic moves and developments
10.7. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
10.7.1. Company overview
10.7.2. Key executives
10.7.3. Company snapshot
10.7.4. Operating business segments
10.7.5. Product portfolio
10.7.6. Business performance
10.7.7. Key strategic moves and developments
10.8. Ormat
10.8.1. Company overview
10.8.2. Key executives
10.8.3. Company snapshot
10.8.4. Operating business segments
10.8.5. Product portfolio
10.8.6. Business performance
10.8.7. Key strategic moves and developments
10.9. TOSHIBA CORPORATION
10.9.1. Company overview
10.9.2. Key executives
10.9.3. Company snapshot
10.9.4. Operating business segments
10.9.5. Product portfolio
10.9.6. Business performance
10.9.7. Key strategic moves and developments
10.10. Yokogawa Electric Corporation
10.10.1. Company overview
10.10.2. Key executives
10.10.3. Company snapshot
10.10.4. Operating business segments
10.10.5. Product portfolio
10.10.6. Business performance
| ※参考情報 強化地熱システム(EGS)は、地熱エネルギーの利用を促進するために開発された技術です。従来の地熱発電は、自然に発生する地熱資源を利用するのに対し、EGSでは人工的に流体を注入して温度や圧力を調整し、地下の岩盤を破砕して水を循環させることで熱を取り出します。この手法により、地熱エネルギーを効率的に利用できる新たな資源が開発され、地熱発電の限界を克服する可能性が広がっています。 EGSの基本的な概念は、火山地域や温泉地だけでなく、広範な地域で地熱エネルギーを活用できる点にあります。具体的には、地下深くに存在する高温の岩盤をターゲットとし、その岩盤に人工的に水を注入して、熱エネルギーを抽出します。その際、地下の岩盤が断層やひび割れを持っていることが重要で、これにより流体が効率よく移動することが可能になります。EGSは、特に熱が豊富で地下水脈が少ない地域において重要な役割を果たします。 EGSにはいくつかの種類があります。最も一般的な方法は、地下の熱源に水を注入し、蒸気を生成してタービンを回すことで電力を発生させる「フラッシュサイクル法」です。また、地下の熱を利用して温水を直接供給する「ダイレクト利用」もEGSの一部です。さらに、HEAT(High Enthalpy Aquifer Technology)など、特定の条件下での熱回収技術もあります。これにより、低温の地熱資源でも利用価値が高まります。 EGSの用途は多岐にわたります。主に地熱発電に利用されますが、農業や温室育成、水の温水供給、地熱ヒートポンプシステムなど、温熱利用にも対応できます。これにより、地域エネルギーの分散型供給が進み、化石燃料に依存しない持続可能なエネルギーシステムの構築が期待されています。 EGSの関連技術として、地質調査技術や地震観測技術、流体挙動の解析技術が挙げられます。特に、地下の状態を詳細に把握するために、地震波を利用する地震探査技術が重要です。EGSでは、人工的な破砕を伴うため、周囲の地盤への影響を最小限に抑えつつ、地下水の流動をスムーズにする必要があります。また、EGSにはコストを低減し、安全性を確保するための最適な管理が求められます。 さらに、EGS技術の開発は、環境影響評価の手法とも密接に関連しています。EGSの導入が、地下水資源や生態系に与える影響を評価するための基準や指針も重要です。最近では、経済性を高め、より環境に優しい地熱システムの実現に向けた研究が進んでいます。 EGSは、将来的に再生可能エネルギーの一翼を担うと考えられています。地熱発電は、風力や太陽光発電に比べて安定した出力を提供できるため、電力供給の安定性に寄与します。気候変動やエネルギー需給の不安定さが課題となる中、EGSの活用にはますます期待が高まっています。 以上のように、強化地熱システムは、地熱エネルギーの新たな可能性を開く重要な技術です。今後、さまざまな分野での利用が進むことで、持続可能なエネルギー供給の実現に貢献することが期待されます。 |
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