地熱発電のグローバル市場:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測(2023~2028)

■ 英語タイトル:Geothermal Power Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

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:IMARC23AP068)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMARC23AP068
■ 発行日:2023年3月2日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。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
■ ページ数:142
■ 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)***

IMARC社の本調査資料では、2022年に107.8ギガワット時を記録した世界の地熱発電市場規模が、2028年までに176.4ギガワット時に達し、予測期間中に年平均2.8%で成長すると展望しています。本書は、地熱発電の世界市場を調査対象とし、市場実態を明らかにするとともに、今後の動向を予想しています。序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、発電所別(バイナリーサイクル発電所、フラッシュ蒸気発電所、ドライスチーム発電所)分析、エンドユーザー別(工業、住宅、商業、その他)分析、地域別(アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、中東・アフリカ、中南米)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ポーターズファイブフォース分析、価格分析、競争状況などを整理しています。主要参入企業として、ABB Ltd.、Ansaldo Energia S.p.A.、Berkshire Hathaway Energy (Berkshire Hathaway Inc.)、Calpine Corporation、Enel S.p.A.、First Gen Corporation、Fuji Electric Co. Ltd.、Halliburton Company、Mitsubishi Corporation、Ormat Technologies Inc.、Toshiba Corporation and Yokogawa Electric Corporation.などの情報が含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の地熱発電市場規模:発電所別
- バイナリーサイクル発電所の市場規模
- フラッシュ蒸気発電所の市場規模
- ドライスチーム発電所の市場規模
・世界の地熱発電市場規模:エンドユーザー別
- 工業における市場規模
- 住宅における市場規模
- 商業における市場規模
- その他における市場規模
・世界の地熱発電市場規模:地域別
- アジア太平洋の地熱発電市場規模
- ヨーロッパの地熱発電市場規模
- 北米の地熱発電市場規模
- 中東・アフリカの地熱発電市場規模
- 中南米の地熱発電市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ポーターズファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

The global geothermal power market size reached 107.8 GWh in 2022. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach 176.4 GWh by 2028, exhibiting a growth rate (CAGR) of 2.8% during 2023-2028.

Geothermal power is a form of renewable energy produced from heat stored within the continental earth’s crust. It originates from the radioactive decay of materials and uses hydrothermal resources that combine heat and water. It is widely used in various geothermal establishments for electricity generation, heating and cooling buildings, gold mining, and milk pasteurizing. Geothermal power is a sustainable and non-traditional source that assists in reducing air pollution, eliminating the combustion of fossil fuels, and ensuring silent energy production processes, low maintenance, high power output, and economic development. As a result, geothermal energy is a readily available, safe, and long-lasting power source that produces electricity with minimal environmental impact.

Geothermal Power Market Trends:
The global geothermal power market is primarily being driven by the increasing demand for electricity. Geothermal power offers an eco-friendly, reliable, high-capacity, and cost-effective solution to the rising electricity demand across the globe. In line with this, the significant need to reduce air pollution due to rising environmental concerns, global warming, and the increasing instances of respiratory disease is favoring the market growth. Furthermore, the increasing adoption of geothermal power over other renewable sources, such as wind energy, hydropower, and bioenergy, can be attributed to the various advantages of the solution, including minimum land usage, zero liquid pollution, and high availability. Additionally, the introduction of horizontal drilling techniques to explore good reservoir formation and produce geothermal power at comparatively lower costs is providing an impetus to the market growth. Apart from this, the rising popularity of binary cycle technology in geothermal power plants due to its efficiency, reservoir sustainability, high-reliability operation, environmental friendliness, and enhanced performance is positively influencing the market growth. Moreover, the integration of artificial intelligence (AI) in geothermal power systems to empower the platform with intelligent behavior, learning, and informed decision-making capabilities is creating a positive outlook for market growth. Besides this, extensive research and development (R&D) activities to optimize production processes and explore new reservoirs and the implementation of various government initiatives to generate electricity from renewable sources are anticipated to drive the market toward growth.

Key Market Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each sub-segment of the global geothermal power market report, along with forecasts at the global, regional and country level from 2023-2028. Our report has categorized the market based on power plant type and end user.

Breakup by Power Plant Type:
Binary Cycle Power Plants
Flash Steam Plants
Dry Steam Plants

Breakup by End User:
Industrial
Residential
Commercial
Others

Breakup by Region:
North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Indonesia
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Others
Latin America
Brazil
Mexico
Others
Middle East and Africa

Competitive Landscape:
The competitive landscape of the industry has also been examined along with the profiles of the key players being ABB Ltd., Ansaldo Energia S.p.A., Berkshire Hathaway Energy (Berkshire Hathaway Inc.), Calpine Corporation, Enel S.p.A., First Gen Corporation, Fuji Electric Co. Ltd., Halliburton Company, Mitsubishi Corporation, Ormat Technologies Inc., Toshiba Corporation and Yokogawa Electric Corporation.

Key Questions Answered in This Report
1. What was the size of the global geothermal power market in 2022?
2. What is the expected growth rate of the global geothermal power market during 2023-2028?
3. What are the key factors driving the global geothermal power market?
4. What has been the impact of COVID-19 on the global geothermal power market?
5. What is the breakup of the global geothermal power market based on the power plant type?
6. What is the breakup of the global geothermal power market based on the end user?
7. What are the key regions in the global geothermal power market?
8. Who are the key players/companies in the global geothermal power market?

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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 市場推計
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 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の地熱発電市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 発電所タイプ別市場内訳
6.1 バイナリーサイクル発電所
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 フラッシュスチーム発電所
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ドライスチームプラント
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 エンドユーザー別市場内訳
7.1 産業用
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 住宅用
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 商業用
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 地域別市場内訳
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 英国
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場内訳
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターのファイブフォース分析
11.1 概要
11.2 バイヤーの交渉力
11.3 サプライヤーの交渉力
11.4 競争の度合い
11.5 脅威新規参入企業
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレーヤー
13.3 主要プレーヤーのプロフィール
13.3.1 ABB Ltd.
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 Ansaldo Energia S.p.A.
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 SWOT分析
13.3.3 Berkshire Hathaway Energy (Berkshire Hathaway Inc.)
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 SWOT分析
13.3.4 カルパイン株式会社
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 SWOT分析
13.3.5 エネル株式会社
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 財務状況
13.3.5.4 SWOT分析
13.3.6 ファースト・ジェン株式会社
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 財務状況
13.3.6.4 SWOT分析
13.3.7 富士電機株式会社
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務状況
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8ハリバートン社
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務状況
13.3.8.4 SWOT分析
13.3.9 三菱商事
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.9.3 財務状況
13.3.9.4 SWOT分析
13.3.10 オーマット・テクノロジーズ社
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.10.3 財務状況
13.3.10.4 SWOT分析
13.3.11 東芝
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ
13.3.11.3 財務状況
13.3.11.4 SWOT分析分析
13.3.12 横河電機株式会社
13.3.12.1 会社概要
13.3.12.2 製品ポートフォリオ
13.3.12.3 財務状況
13.3.12.4 SWOT分析

図1:世界の地熱発電市場:主要な推進要因と課題
図2:世界の地熱発電市場:発電量の推移(GWh)、2017~2022年
図3:世界の地熱発電市場予測:発電量の推移(GWh)、2023~2028年
図4:世界の地熱発電市場:金額の推移(10億米ドル)、2017~2022年
図5:世界の地熱発電市場予測:金額の推移(10億米ドル)、2023~2028年
図6:世界の地熱発電市場:発電所タイプ別内訳(%)、2022年
図7:世界の地熱発電市場:エンドユーザー別内訳(%)、2022年
図8:世界の地熱発電市場:地域別内訳(%)、2022年
図9:世界の地熱発電市場:地熱発電(バイナリーサイクル発電所)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図10:世界:地熱発電(バイナリーサイクル発電所)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図11:世界:地熱発電(フラッシュスチーム発電所)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図12:世界:地熱発電(フラッシュスチーム発電所)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図13:世界:地熱発電(ドライスチーム発電所)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14:世界:地熱発電(ドライスチーム発電所)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図15:世界:地熱発電(産業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図16:世界:地熱発電(産業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界:地熱発電(住宅用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:地熱発電(住宅用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:世界:地熱発電(商業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図20:世界:地熱発電(商業用)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図21:世界:地熱発電(その他のエンドユーザー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図22:世界:地熱発電(その他のエンドユーザー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図23:北米:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図24:北米:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図25:米国:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図26:米国:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図27:カナダ:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図28:カナダ:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:アジア太平洋地域:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図30:アジア太平洋地域:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図31:中国:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図32:中国:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図33:日本:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34:日本:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図35:インド:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図36:インド:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図37:韓国:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図38:韓国:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図39:オーストラリア:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図40:オーストラリア:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図41: インドネシア:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図42: インドネシア:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図43: その他:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図44: その他:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図45: 欧州:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図46: 欧州:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図47: ドイツ:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図48: ドイツ:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図49: フランス:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図50: フランス:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図51: 英国:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図52: 英国:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図53: イタリア:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図54: イタリア:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図55:スペイン:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図56:スペイン:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図57:ロシア:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図58:ロシア:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図59:その他:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図60:その他:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図61:ラテンアメリカ:地熱発電市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図62:ラテンアメリカ:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図63:ブラジル:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図64:ブラジル:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図65:メキシコ:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図66:メキシコ:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図67:その他:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図68:その他:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図69:中東・アフリカ:地熱発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図70:中東・アフリカ:地熱発電市場:国別内訳(%)、2022年
図71:中東・アフリカ:地熱発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図72:世界の地熱発電産業:SWOT分析
図73:世界の地熱発電産業:バリューチェーン分析
図74:世界の地熱発電産業:ポーターのファイブフォース分析

表1:世界の地熱発電市場:主要産業のハイライト(2022年および2028年)
表2:世界の地熱発電市場予測:発電所タイプ別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表3:世界の地熱発電市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表4:世界の地熱発電市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表5:世界の地熱発電市場:競争構造
表6:世界の地熱発電市場:主要プレーヤー
※参考情報

地熱発電は、地球内部に蓄積されている熱エネルギーを利用して電力を生成する技術です。地熱エネルギーは、地球の内部から自然に供給される熱であり、その源は主に地球の形成時の残存熱や放射性元素の崩壊によるものです。このエネルギー源は再生可能であり、持続可能なエネルギー供給の重要な一部と考えられています。
地熱発電の基本的な概念は、地下に存在する蒸気や熱水を抽出し、その熱エネルギーを利用してタービンを回転させ、発電機を稼働させることにあります。地熱発電には主に三つの主要な種類があります。第一の種類は乾熱蒸気発電です。この方式では、地中から自然に湧き出る高温の蒸気を直接タービンに送り、発電を行います。第二の種類はフラッシュ蒸気発電です。これは温水を地下からポンプで上げ、圧力を下げることで水を蒸気に変化させ、その蒸気を使ってタービンを回す方法です。最後に、地熱液発電があります。これは低温の地熱資源を利用して、熱交換器を介して水を蒸気に変化させ、その蒸気でタービンを回して発電します。

地熱発電の用途は多岐にわたります。まず、電力供給の用途があります。特に地熱資源が豊富な地域では、地熱発電は安定した電力供給源として利用されています。また、地熱発電は発電所の規模にかかわらず、比較的小規模な発電所を設置することができるため、地域に密着したエネルギー供給にも適しています。さらに、地熱エネルギーは暖房や冷房、温水供給などにも利用され、住宅や農業におけるエネルギー効率の向上に寄与しています。

地熱発電に関連する技術には、地熱井の掘削や熱交換システムの設計、発電効率を向上させるためのタービン技術などがあります。特に、地熱井の掘削には高度な技術が必要であり、地下の熱水や蒸気を効率的に抽出するための地質調査や掘削技術が重要です。また、発電施設の設計においては、地熱資源の特性に応じた最適なシステムの選定が求められます。最近では、掘削コストを削減し、地熱資源をより広範囲に利用できるようにするための新たな技術開発も進められています。

地熱発電は、再生可能エネルギーにおける重要な選択肢として注目されており、温室効果ガスの排出削減にも寄与する可能性があります。化石燃料に依存せず、持続可能なエネルギー供給を実現するために、地熱発電の役割はますます重要になると考えられます。特に、地熱リソースが豊富な国や地域においては、地熱発電の導入が進んでおり、エネルギー自給率の向上や地域経済の活性化にも貢献しています。

地熱発電の運用には多くの利点がありますが、一方で課題も存在します。例えば、地熱発電所の設置には場所選定が不可欠であり、適切な地熱資源の調査が必要です。また、地下水資源への影響や地震のリスク、安全性に関する懸念も存在します。これらの課題を克服するためには、より高度な技術の開発や規制の整備が求められます。

このように、地熱発電は自然のエネルギーを利用した持続可能なエネルギー供給の一環として、今後ますます重要視される分野です。地熱資源の技術革新や新たな利用方法の開発が進むことで、より効率的で環境に優しいエネルギー供給の実現が期待されています。地熱発電が将来的にどのように発展していくか、引き続き注視していく必要があります。


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※注目の調査資料
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