目次
第1章. グローバル排熱回収システム市場レポートの範囲と方法論
1.1. 研究目的
1.2. 研究方法論
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスク調査
1.2.3. トップダウンとボトムアップアプローチ
1.3. 研究属性
1.4. 研究の範囲
1.4.1. 市場定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 研究の仮定
1.5.1. 包含と除外
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 調査対象期間
第2章 執行要約
2.1. CEO/CXOの視点
2.2. 戦略的洞察
2.3. ESG分析
2.4. 主要な発見
第3章 グローバル排熱回収システム市場動向分析
3.1. グローバル排熱回収システム市場を形作る市場要因(2024–2035)
3.2. 推進要因
3.2.1. 厳格な排出規制と燃料効率基準
3.2.2. 運営コスト削減への需要急増
3.3. 制約
3.3.1. 高いシステム統合コストと研究開発費
3.3.2. 過酷な運転条件下での技術的課題
3.4. 機会
3.4.1. 新興市場での採用拡大
3.4.2. ハイブリッドおよび電気式パワートレインとのシナジー
第4章 グローバル排熱回収システム産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 購入者の交渉力
4.1.2. 供給者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合企業の競争
4.2. ポーターの5つの力予測モデル(2024–2035)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境
4.3.6. 法的
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略(2025年)
4.6. 市場シェア分析(2024–2025)
4.7. グローバル価格分析と動向(2025年)
4.8. 分析家の推奨事項と結論
第5章. グローバル排熱回収システム市場規模と予測(コンポーネント別)2025–2035
5.1. 市場概要
5.2. タービン
5.2.1. 主要国別内訳推計と予測(2024–2035)
5.2.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
5.3. 熱電発電機(TEG)モジュール
5.3.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024年~2035年)
5.3.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
5.4. コンプレッサー
5.4.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024年~2035年)
5.4.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
5.5. エバポレーター
5.5.1. 主要国別内訳推計と予測(2024年~2035年)
5.5.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
5.6. EGRバルブおよびクーラー
5.6.1. 主要国別内訳推計と予測(2024年~2035年)
5.6.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
5.7. コンデンサー
5.7.1. 主要国別内訳推計と予測(2024年~2035年)
5.7.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
5.8. その他
5.8.1. 主要国別内訳推計と予測(2024年~2035年)
5.8.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
第6章. グローバル排熱回収システム市場規模と予測(車両タイプ別)、2025–2035
6.1. 市場概要
6.2. 乗用車
6.2.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024年~2035年)
6.2.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
6.3. 軽商用車(LCV)
6.3.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024年~2035年)
6.3.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
6.4. 重商用車(HCV)
6.4.1. 主要国別内訳推計と予測(2024年~2035年)
6.4.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
第7章. グローバル排熱回収システム市場規模と予測(技術別)、2025–2035
7.1. 市場概要
7.2. 排気ガス再循環(EGR)
7.2.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024~2035年)
7.2.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
7.3. 熱電発電機(TEG)
7.3.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024~2035年)
7.3.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
7.4. 有機ランキンサイクル(ORC)
7.4.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024年~2035年)
7.4.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
7.5. ターボチャージャー
7.5.1. 主要国別内訳推計と予測(2024年~2035年)
7.5.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
7.6. その他
7.6.1. 主要国別内訳推計と予測(2024年~2035年)
7.6.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
第8章. グローバル排熱回収システム市場規模と地域別予測(2025–2035年)
8.1. 市場、地域別概要
8.2. 主要国および新興国
8.3. 北米
8.3.1. アメリカ合衆国
8.3.1.1. 部品別市場規模と予測(2025–2035年)
8.3.1.2. セグメント別市場規模と予測(2025~2035年)
8.3.2. カナダ
8.3.2.1. 部品別市場規模と予測(2025年~2035年)
8.3.2.2. セグメント別市場規模と予測(2025年~2035年)
8.4. ヨーロッパ
8.4.1. イギリス
8.4.1.1. 構成要素別市場規模と予測(2025年~2035年)
8.4.1.2. セグメント別市場規模と予測(2025~2035年)
8.4.2. ドイツ
8.4.3. フランス
8.4.4. スペイン
8.4.5. イタリア
8.4.6. 欧州その他
8.5. アジア太平洋
8.5.1. 中国
8.5.2. インド
8.5.3. 日本
8.5.4. オーストラリア
8.5.5. 大韓民国
8.5.6. アジア太平洋地域その他
8.6. ラテンアメリカ
8.6.1. ブラジル
8.6.2. メキシコ
8.7. 中東・アフリカ
8.7.1. アラブ首長国連邦
8.7.2. サウジアラビア
8.7.3. 南アフリカ
8.7.4. 中東・アフリカその他の地域
第9章 競合分析
9.1. 主要な市場戦略
9.2. ボルグワーナー・インク
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要な経営陣
9.2.3. 会社の概要
9.2.4. 財務実績(データ入手状況により異なります)
9.2.5. 製品/サービスポートフォリオ
9.2.6. 最近の動向
9.2.7. 市場戦略
9.2.8. SWOT分析
9.3. マレ GmbH
9.4. コンチネンタルAG
9.5. デンソー株式会社
9.6. テネコ・インク
9.7. フォーシア
9.8. カミンズ社
9.9. エバーシュペーチャー・グループ
9.10. IHI株式会社
9.11. ヴァレオ SA
9.12. ABB Ltd.
9.13. 三菱電機株式会社
9.14. ダナ・インコーポレイテッド
9.15. ハノンシステムズ
9.16. ロバート・ボッシュ GmbH
表
表 1. 世界の排熱回収システム市場、レポートの範囲
表 2. 2024 年から 2035 年までの地域別世界排熱回収システム市場予測
表 3. 2024 年から 2035 年までの世界的な排熱回収システム市場規模予測および予測(部品別)
表4. グローバル排熱回収システム市場規模推計および予測(車両タイプ別)2024–2035
表5. グローバル排気熱回収システム市場規模予測(技術別)2024–2035
表6. 米国排熱回収システム市場規模予測(2024–2035年)
表7. カナダ排熱回収システム市場規模予測(2024~2035年)
表8. イギリス排気熱回収システム市場規模予測(2024年~2035年)
表9. ドイツの排熱回収システム市場規模推計と予測(2024~2035年)
表10. フランス排熱回収システム市場規模推計と予測(2024~2035年)
表11. スペイン排熱回収システム市場規模推計と予測(2024~2035年)
表12. イタリア排熱回収システム市場規模推計と予測(2024~2035年)
表13. 欧州その他の地域 排熱回収システム市場規模推計と予測(2024~2035年)
表14. 中国排熱回収システム市場規模予測(2024年~2035年)
表15. インドの排熱回収システム市場規模予測(2024年~2035年)
表16. 日本の排熱回収システム市場規模予測(2024年~2035年)
表17. オーストラリアの排熱回収システム市場規模推計と予測(2024~2035年)
表18. 韓国の排熱回収システム市場規模推計と予測(2024年~2035年)
図表一覧
図1. グローバル排熱回収システム市場、調査方法論
図2. グローバル排熱回収システム市場、市場推計手法
図3. グローバル市場規模推計および予測方法
図4. グローバル排熱回収システム市場、2025年の主要動向
図5. グローバル排熱回収システム市場、成長見通し(2024年~2035年)
図6. グローバル排熱回収システム市場、ポーターの5つの力モデル
図7. グローバル排熱回収システム市場、PESTEL分析
図8. グローバル排熱回収システム市場、バリューチェーン分析
図9. 排熱回収システム市場(コンポーネント別)、2025年と2035年
図10. 排熱回収システム市場(車両タイプ別)、2025年と2035年
図11. 排熱回収システム市場(技術別)、2025年と2035年
図12. 北米排熱回収システム市場、2025年と2035年
図13. 欧州排熱回収システム市場、2025年および2035年
図14. アジア太平洋地域排気熱回収システム市場、2025年および2035年
図15. ラテンアメリカ排熱回収システム市場、2025年および2035年
図16. 中東・アフリカ排熱回収システム市場、2025年と2035年
図17. グローバル排熱回収システム市場、企業別市場シェア分析(2025年)
図18. グローバル排熱回収システム市場、予測手法の概要
Chapter 1. Global Exhaust Heat Recovery System Market Report Scope & Methodology
1.1. Research Objective
1.2. Research Methodology
1.2.1. Forecast Model
1.2.2. Desk Research
1.2.3. Top-Down and Bottom-Up Approach
1.3. Research Attributes
1.4. Scope of the Study
1.4.1. Market Definition
1.4.2. Market Segmentation
1.5. Research Assumption
1.5.1. Inclusion & Exclusion
1.5.2. Limitations
1.5.3. Years Considered for the Study
Chapter 2. Executive Summary
2.1. CEO/CXO Standpoint
2.2. Strategic Insights
2.3. ESG Analysis
2.4. Key Findings
Chapter 3. Global Exhaust Heat Recovery System Market Forces Analysis
3.1. Market Forces Shaping the Global Exhaust Heat Recovery System Market (2024–2035)
3.2. Drivers
3.2.1. Stricter Emission Regulations and Fuel-Efficiency Mandates
3.2.2. Surge in Demand for Operational Cost Savings
3.3. Restraints
3.3.1. High System Integration and R&D Costs
3.3.2. Technical Challenges in Extreme Operating Conditions
3.4. Opportunities
3.4.1. Growing Adoption in Emerging Markets
3.4.2. Synergies with Hybrid and Electric Powertrains
Chapter 4. Global Exhaust Heat Recovery System Industry Analysis
4.1. Porter’s Five Forces Model
4.1.1. Bargaining Power of Buyers
4.1.2. Bargaining Power of Suppliers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.2. Porter’s Five Forces Forecast Model (2024–2035)
4.3. PESTEL Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economic
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.3.5. Environmental
4.3.6. Legal
4.4. Top Investment Opportunities
4.5. Top Winning Strategies (2025)
4.6. Market Share Analysis (2024–2025)
4.7. Global Pricing Analysis and Trends (2025)
4.8. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Exhaust Heat Recovery System Market Size & Forecasts by Component 2025–2035
5.1. Market Overview
5.2. Turbine
5.2.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
5.2.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
5.3. Thermoelectric Generator (TEG) Module
5.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
5.3.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
5.4. Compressor
5.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
5.4.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
5.5. Evaporator
5.5.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
5.5.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
5.6. EGR Valve & Cooler
5.6.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
5.6.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
5.7. Condenser
5.7.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
5.7.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
5.8. Others
5.8.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
5.8.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
Chapter 6. Global Exhaust Heat Recovery System Market Size & Forecasts by Vehicle Type 2025–2035
6.1. Market Overview
6.2. Passenger Car
6.2.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
6.2.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
6.3. Light Commercial Vehicle (LCV)
6.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
6.3.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
6.4. Heavy Commercial Vehicle (HCV)
6.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
6.4.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
Chapter 7. Global Exhaust Heat Recovery System Market Size & Forecasts by Technology 2025–2035
7.1. Market Overview
7.2. Exhaust Gas Recirculation (EGR)
7.2.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
7.2.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
7.3. Thermoelectric Generator (TEG)
7.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
7.3.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
7.4. Organic Rankine Cycle (ORC)
7.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
7.4.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
7.5. Turbocharger
7.5.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
7.5.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
7.6. Others
7.6.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
7.6.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
Chapter 8. Global Exhaust Heat Recovery System Market Size & Forecasts by Region 2025–2035
8.1. Market, Regional Snapshot
8.2. Top Leading & Emerging Countries
8.3. North America
8.3.1. U.S.
8.3.1.1. Component Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
8.3.1.2. Segment Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
8.3.2. Canada
8.3.2.1. Component Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
8.3.2.2. Segment Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
8.4. Europe
8.4.1. UK
8.4.1.1. Component Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
8.4.1.2. Segment Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
8.4.2. Germany
8.4.3. France
8.4.4. Spain
8.4.5. Italy
8.4.6. Rest of Europe
8.5. Asia Pacific
8.5.1. China
8.5.2. India
8.5.3. Japan
8.5.4. Australia
8.5.5. South Korea
8.5.6. Rest of Asia Pacific
8.6. Latin America
8.6.1. Brazil
8.6.2. Mexico
8.7. Middle East & Africa
8.7.1. UAE
8.7.2. Saudi Arabia
8.7.3. South Africa
8.7.4. Rest of Middle East & Africa
Chapter 9. Competitive Intelligence
9.1. Top Market Strategies
9.2. BorgWarner Inc.
9.2.1. Company Overview
9.2.2. Key Executives
9.2.3. Company Snapshot
9.2.4. Financial Performance (Subject to Data Availability)
9.2.5. Product/Services Portfolio
9.2.6. Recent Development
9.2.7. Market Strategies
9.2.8. SWOT Analysis
9.3. Mahle GmbH
9.4. Continental AG
9.5. Denso Corporation
9.6. Tenneco Inc.
9.7. Faurecia
9.8. Cummins Inc.
9.9. Eberspächer Group
9.10. IHI Corporation
9.11. Valeo SA
9.12. ABB Ltd.
9.13. Mitsubishi Electric Corporation
9.14. Dana Incorporated
9.15. Hanon Systems
9.16. Robert Bosch GmbH
| ※参考情報 排気熱回収システムは、産業や設備において発生する排気熱を有効活用するための技術です。このシステムは、通常無駄に放出されてしまう熱エネルギーを回収し、再利用することでエネルギー効率を向上させることを目的としています。多くの産業プロセスや機器では、燃料の燃焼により生成される排気ガスが高温になり、その中に貴重な熱エネルギーが含まれています。この熱エネルギーを回収することで、全体的なエネルギー消費を削減し、運用コストの低減や環境負荷の軽減を図ることができます。 排気熱回収システムの種類は多岐にわたりますが、主に2つの方式に分類されます。第一に、熱交換器を利用する方式があります。この方式では、排気ガスが熱交換器を通過する際に、その熱が別の流体、例えば水やオイルに移転されます。これにより、温められた流体を用いて暖房や加熱、または蒸気発生を行うことができます。第二に、熱回収装置を使って直接的に電力を生成する方式もあります。これには、排気中の熱エネルギーを利用してタービンを回し、発電する機械的な手法や、熱電発電素子を利用して熱から直接電気を生成する技術が含まれます。 排気熱回収システムの用途は多岐にわたります。例えば、工業プロセスにおいては、製鋼、セメント製造、食品加工など、様々な分野で広く利用されています。製鋼業では、高温の排気ガスを利用してボイラーを加熱し、蒸気を生成することで、他のプロセスに利用できるエネルギーを得ることが可能です。また、食品加工では、炉からの排気熱を回収し、調理工程に再利用することで、エネルギーの節約と効率化が図られています。このように、排気熱回収システムは、多くの産業分野で効率的なエネルギーマネジメントを実現するための重要な技術です。 関連技術としては、エネルギー管理システムが挙げられます。このシステムは、工場や施設内でのエネルギーの使用状況をリアルタイムで監視・分析し、最適なエネルギー利用を促進する役割を担っています。排気熱回収システムと連携することで、回収した熱エネルギーをどのように効率的に利用するかを管理し、エネルギーの無駄を減らすことができます。また、これにより企業のエネルギーコストを削減し、持続可能な経営を支える重要な要素となります。 さらに、効率的な熱回収技術の進化も見逃せません。近年では、ナノテクノロジーを利用した高効率の熱電発電材料が開発されつつあり、排気熱から電力を得る効率をさらに向上させる可能性があります。このような新技術は、貧弱なエネルギーリソースを使用している国々や地域において、特に重要な役割を果たすことが期待されています。また、再生可能エネルギーとのハイブリッドシステムの導入も進んでおり、太陽光発電や風力発電と組み合わせて、さらなるエネルギーの効率的利用を目指しています。 排気熱回収システムは、エネルギーコストの削減だけでなく、環境負荷の軽減にも貢献します。化石燃料からの排出による温室効果ガスの削減が求められる中、排気熱を活用することで、よりクリーンなエネルギーの使用を推進することができます。今後もこれらの技術の改善や革新が進むことで、企業や施設が持続可能な成長を実現し、環境と調和した経済活動を展開することが期待されます。 このように排気熱回収システムは、エネルギー効率の向上、コスト削減、環境保護の観点から、今後ますます重要な技術となっていくでしょう。そのため、企業や地域のニーズに合わせた柔軟な導入と運用が求められています。 |
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