1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の蒸気タービン駆動発電機のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
ガスタービン、蒸気タービン、水タービン
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の蒸気タービン駆動発電機の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
火力発電所、原子力発電所
1.5 世界の蒸気タービン駆動発電機市場規模と予測
1.5.1 世界の蒸気タービン駆動発電機消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の蒸気タービン駆動発電機販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の蒸気タービン駆動発電機の平均価格(2019年-2030年)
2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:GE、Elliott Group、Siemens、Mitsubishi Heavy Industries、Harbin Electric、Toshiba America Energy Systems、Dresser-Rand、Shanghai Electric、Beijing BEIZHONG Turbo Generator
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの蒸気タービン駆動発電機製品およびサービス
Company Aの蒸気タービン駆動発電機の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの蒸気タービン駆動発電機製品およびサービス
Company Bの蒸気タービン駆動発電機の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報
…
…
3 競争環境:メーカー別蒸気タービン駆動発電機市場分析
3.1 世界の蒸気タービン駆動発電機のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の蒸気タービン駆動発電機のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の蒸気タービン駆動発電機のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 蒸気タービン駆動発電機のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における蒸気タービン駆動発電機メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における蒸気タービン駆動発電機メーカー上位6社の市場シェア
3.5 蒸気タービン駆動発電機市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 蒸気タービン駆動発電機市場:地域別フットプリント
3.5.2 蒸気タービン駆動発電機市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 蒸気タービン駆動発電機市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携
4 地域別消費分析
4.1 世界の蒸気タービン駆動発電機の地域別市場規模
4.1.1 地域別蒸気タービン駆動発電機販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 蒸気タービン駆動発電機の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 蒸気タービン駆動発電機の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の蒸気タービン駆動発電機の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の蒸気タービン駆動発電機の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の蒸気タービン駆動発電機の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の蒸気タービン駆動発電機の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの蒸気タービン駆動発電機の消費額(2019年-2030年)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の蒸気タービン駆動発電機のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の蒸気タービン駆動発電機のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の蒸気タービン駆動発電機のタイプ別平均価格(2019年-2030年)
6 用途別市場セグメント
6.1 世界の蒸気タービン駆動発電機の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の蒸気タービン駆動発電機の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の蒸気タービン駆動発電機の用途別平均価格(2019年-2030年)
7 北米市場
7.1 北米の蒸気タービン駆動発電機のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の蒸気タービン駆動発電機の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の蒸気タービン駆動発電機の国別市場規模
7.3.1 北米の蒸気タービン駆動発電機の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の蒸気タービン駆動発電機の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)
8 欧州市場
8.1 欧州の蒸気タービン駆動発電機のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の蒸気タービン駆動発電機の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の蒸気タービン駆動発電機の国別市場規模
8.3.1 欧州の蒸気タービン駆動発電機の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の蒸気タービン駆動発電機の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の蒸気タービン駆動発電機のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の蒸気タービン駆動発電機の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の蒸気タービン駆動発電機の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の蒸気タービン駆動発電機の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の蒸気タービン駆動発電機の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
10 南米市場
10.1 南米の蒸気タービン駆動発電機のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の蒸気タービン駆動発電機の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の蒸気タービン駆動発電機の国別市場規模
10.3.1 南米の蒸気タービン駆動発電機の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の蒸気タービン駆動発電機の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)
11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの蒸気タービン駆動発電機のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの蒸気タービン駆動発電機の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの蒸気タービン駆動発電機の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの蒸気タービン駆動発電機の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの蒸気タービン駆動発電機の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
12 市場ダイナミクス
12.1 蒸気タービン駆動発電機の市場促進要因
12.2 蒸気タービン駆動発電機の市場抑制要因
12.3 蒸気タービン駆動発電機の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係
13 原材料と産業チェーン
13.1 蒸気タービン駆動発電機の原材料と主要メーカー
13.2 蒸気タービン駆動発電機の製造コスト比率
13.3 蒸気タービン駆動発電機の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 蒸気タービン駆動発電機の主な流通業者
14.3 蒸気タービン駆動発電機の主な顧客
15 調査結果と結論
16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項
・世界の蒸気タービン駆動発電機のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の蒸気タービン駆動発電機の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の蒸気タービン駆動発電機のメーカー別販売数量
・世界の蒸気タービン駆動発電機のメーカー別売上高
・世界の蒸気タービン駆動発電機のメーカー別平均価格
・蒸気タービン駆動発電機におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と蒸気タービン駆動発電機の生産拠点
・蒸気タービン駆動発電機市場:各社の製品タイプフットプリント
・蒸気タービン駆動発電機市場:各社の製品用途フットプリント
・蒸気タービン駆動発電機市場の新規参入企業と参入障壁
・蒸気タービン駆動発電機の合併、買収、契約、提携
・蒸気タービン駆動発電機の地域別販売量(2019-2030)
・蒸気タービン駆動発電機の地域別消費額(2019-2030)
・蒸気タービン駆動発電機の地域別平均価格(2019-2030)
・世界の蒸気タービン駆動発電機のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の蒸気タービン駆動発電機のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の蒸気タービン駆動発電機のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の蒸気タービン駆動発電機の用途別販売量(2019-2030)
・世界の蒸気タービン駆動発電機の用途別消費額(2019-2030)
・世界の蒸気タービン駆動発電機の用途別平均価格(2019-2030)
・北米の蒸気タービン駆動発電機のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の蒸気タービン駆動発電機の用途別販売量(2019-2030)
・北米の蒸気タービン駆動発電機の国別販売量(2019-2030)
・北米の蒸気タービン駆動発電機の国別消費額(2019-2030)
・欧州の蒸気タービン駆動発電機のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の蒸気タービン駆動発電機の用途別販売量(2019-2030)
・欧州の蒸気タービン駆動発電機の国別販売量(2019-2030)
・欧州の蒸気タービン駆動発電機の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の蒸気タービン駆動発電機のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の蒸気タービン駆動発電機の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の蒸気タービン駆動発電機の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の蒸気タービン駆動発電機の国別消費額(2019-2030)
・南米の蒸気タービン駆動発電機のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の蒸気タービン駆動発電機の用途別販売量(2019-2030)
・南米の蒸気タービン駆動発電機の国別販売量(2019-2030)
・南米の蒸気タービン駆動発電機の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの蒸気タービン駆動発電機のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの蒸気タービン駆動発電機の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの蒸気タービン駆動発電機の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの蒸気タービン駆動発電機の国別消費額(2019-2030)
・蒸気タービン駆動発電機の原材料
・蒸気タービン駆動発電機原材料の主要メーカー
・蒸気タービン駆動発電機の主な販売業者
・蒸気タービン駆動発電機の主な顧客
*** 図一覧 ***
・蒸気タービン駆動発電機の写真
・グローバル蒸気タービン駆動発電機のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル蒸気タービン駆動発電機のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル蒸気タービン駆動発電機の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル蒸気タービン駆動発電機の用途別売上シェア、2023年
・グローバルの蒸気タービン駆動発電機の消費額(百万米ドル)
・グローバル蒸気タービン駆動発電機の消費額と予測
・グローバル蒸気タービン駆動発電機の販売量
・グローバル蒸気タービン駆動発電機の価格推移
・グローバル蒸気タービン駆動発電機のメーカー別シェア、2023年
・蒸気タービン駆動発電機メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・蒸気タービン駆動発電機メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル蒸気タービン駆動発電機の地域別市場シェア
・北米の蒸気タービン駆動発電機の消費額
・欧州の蒸気タービン駆動発電機の消費額
・アジア太平洋の蒸気タービン駆動発電機の消費額
・南米の蒸気タービン駆動発電機の消費額
・中東・アフリカの蒸気タービン駆動発電機の消費額
・グローバル蒸気タービン駆動発電機のタイプ別市場シェア
・グローバル蒸気タービン駆動発電機のタイプ別平均価格
・グローバル蒸気タービン駆動発電機の用途別市場シェア
・グローバル蒸気タービン駆動発電機の用途別平均価格
・米国の蒸気タービン駆動発電機の消費額
・カナダの蒸気タービン駆動発電機の消費額
・メキシコの蒸気タービン駆動発電機の消費額
・ドイツの蒸気タービン駆動発電機の消費額
・フランスの蒸気タービン駆動発電機の消費額
・イギリスの蒸気タービン駆動発電機の消費額
・ロシアの蒸気タービン駆動発電機の消費額
・イタリアの蒸気タービン駆動発電機の消費額
・中国の蒸気タービン駆動発電機の消費額
・日本の蒸気タービン駆動発電機の消費額
・韓国の蒸気タービン駆動発電機の消費額
・インドの蒸気タービン駆動発電機の消費額
・東南アジアの蒸気タービン駆動発電機の消費額
・オーストラリアの蒸気タービン駆動発電機の消費額
・ブラジルの蒸気タービン駆動発電機の消費額
・アルゼンチンの蒸気タービン駆動発電機の消費額
・トルコの蒸気タービン駆動発電機の消費額
・エジプトの蒸気タービン駆動発電機の消費額
・サウジアラビアの蒸気タービン駆動発電機の消費額
・南アフリカの蒸気タービン駆動発電機の消費額
・蒸気タービン駆動発電機市場の促進要因
・蒸気タービン駆動発電機市場の阻害要因
・蒸気タービン駆動発電機市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・蒸気タービン駆動発電機の製造コスト構造分析
・蒸気タービン駆動発電機の製造工程分析
・蒸気タービン駆動発電機の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報 蒸気タービン駆動発電機は、蒸気の力を利用して電力を生成するための装置であり、主に発電所などの大規模エネルギー供給システムで使用されています。この技術は、古くから存在しており、発電の重要な方法の一つとして広く利用されてきました。 蒸気タービンは、熱エネルギーを機械的エネルギーに変換する装置であり、その原理は蒸気の膨張に基づいています。高圧の蒸気がタービン内部のブレードを回転させることにより、回転運動が発生し、その運動が発電機に伝わることで電力が生成されます。この一連の過程は、熱効率や運転効率を高めるために、さまざまな設計や材料、技術が使用されます。 蒸気タービン駆動発電機の特徴には、非常に高い発電効率があります。特に大型の発電装置では、効率が90%を超えることもあり、発電コストを抑制する要因となっています。また、大規模な電力需要に応えるために、出力調整が容易であり、他の発電方式と組み合わせて使用することが可能です。これにより、電力供給の安定性が向上します。 種類としては、主に以下の二つの形式があります。一つは、再熱式蒸気タービンで、原料の燃焼で発生した蒸気を熱交換器を通じて再加熱し、高温の蒸気としてタービンに供給します。これにより、効率が向上し、湿度の低い蒸気を使用することでタービンの腐食を防ぎます。もう一つは、抽気式蒸気タービンで、タービンから蒸気を抽出して、別のプロセスや設備に供給することができるタイプです。この方式は、蒸気を熱源として熱回収を行う際に利用されます。 蒸気タービン駆動発電機は、主に火力発電所や原子力発電所において使用されています。火力発電では、石炭、天然ガス、石油などの化石燃料を燃焼させて蒸気を生成し、その蒸気をタービンに導入して発電を行います。一方、原子力発電所では、核分裂によって発生する熱を利用して水を蒸気に変え、同様にタービンを回して発電します。また、地熱発電やバイオマス発電など、再生可能エネルギーを用いた発電システムでも蒸気タービンが採用されることがあります。 関連技術には、熱回収システムや排熱利用技術などが挙げられます。これらの技術は、発電プロセスの効率を向上させるもので、特にコンバインドサイクル発電システムでは、ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせることで、発電効率を向上させています。さらに、超臨界圧および超臨界二酸化炭素発電技術などの新しい蒸気タービンの設計も進んでおり、これによりさらなる効率改善が期待されています。 環境への配慮も重要な要素です。蒸気タービン駆動発電機は、温室効果ガスの排出削減に寄与するために、クリーンエネルギーの導入を進めることが求められています。再生可能エネルギーの割合を高めるとともに、CO2排出を削減する技術の開発が進められています。例えば、炭素回収技術(CCS)は、発電所から排出される二酸化炭素を回収し、地中に貯留することにより、環境への影響を最小限に抑える取り組みの一つです。 将来的には、電力の需要が増加し続ける中で、再生可能エネルギーの利用拡大とともに、蒸気タービン技術も進化を遂げていくことでしょう。デジタル化やAI技術の導入により、運用の効率を高めるとともに、運転監視やメンテナンスの自動化が進むことで、信頼性と安全性を向上させることが期待されています。 蒸気タービン駆動発電機は、今後のエネルギー供給システムにおいても重要な役割を果たし続けることが予想されます。社会全体のエネルギー効率を向上させ、持続可能な発展を支える基盤となる技術として、さらなる研究と開発が進められることでしょう。 |
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