1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Geothermal Turbines Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Geothermal Turbines by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Geothermal Turbines by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Geothermal Turbines Segment by Type
2.2.1 Flash Steam
2.2.2 Dry Steam
2.2.3 Binary
2.3 Geothermal Turbines Sales by Type
2.3.1 Global Geothermal Turbines Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Geothermal Turbines Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Geothermal Turbines Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Geothermal Turbines Segment by Application
2.4.1 Dry Steam Power Stations
2.4.2 Flash Steam Power Stations
2.4.3 Binary Cycle Power Stations
2.5 Geothermal Turbines Sales by Application
2.5.1 Global Geothermal Turbines Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Geothermal Turbines Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Geothermal Turbines Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global Geothermal Turbines by Company
3.1 Global Geothermal Turbines Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Geothermal Turbines Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Geothermal Turbines Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Geothermal Turbines Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Geothermal Turbines Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Geothermal Turbines Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Geothermal Turbines Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Geothermal Turbines Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Geothermal Turbines Product Location Distribution
3.4.2 Players Geothermal Turbines Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2020-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Geothermal Turbines by Geographic Region
4.1 World Historic Geothermal Turbines Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Geothermal Turbines Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Geothermal Turbines Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Geothermal Turbines Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Geothermal Turbines Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Geothermal Turbines Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Geothermal Turbines Sales Growth
4.4 APAC Geothermal Turbines Sales Growth
4.5 Europe Geothermal Turbines Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Geothermal Turbines Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Geothermal Turbines Sales by Country
5.1.1 Americas Geothermal Turbines Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Geothermal Turbines Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Geothermal Turbines Sales by Type
5.3 Americas Geothermal Turbines Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Geothermal Turbines Sales by Region
6.1.1 APAC Geothermal Turbines Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Geothermal Turbines Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Geothermal Turbines Sales by Type
6.3 APAC Geothermal Turbines Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Geothermal Turbines by Country
7.1.1 Europe Geothermal Turbines Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Geothermal Turbines Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Geothermal Turbines Sales by Type
7.3 Europe Geothermal Turbines Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Geothermal Turbines by Country
8.1.1 Middle East & Africa Geothermal Turbines Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Geothermal Turbines Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Geothermal Turbines Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Geothermal Turbines Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Geothermal Turbines
10.3 Manufacturing Process Analysis of Geothermal Turbines
10.4 Industry Chain Structure of Geothermal Turbines
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Geothermal Turbines Distributors
11.3 Geothermal Turbines Customer
12 World Forecast Review for Geothermal Turbines by Geographic Region
12.1 Global Geothermal Turbines Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Geothermal Turbines Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Geothermal Turbines Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Geothermal Turbines Forecast by Type
12.7 Global Geothermal Turbines Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Ansaldo Energia
13.1.1 Ansaldo Energia Company Information
13.1.2 Ansaldo Energia Geothermal Turbines Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Ansaldo Energia Geothermal Turbines Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Ansaldo Energia Main Business Overview
13.1.5 Ansaldo Energia Latest Developments
13.2 Fuji Electric
13.2.1 Fuji Electric Company Information
13.2.2 Fuji Electric Geothermal Turbines Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Fuji Electric Geothermal Turbines Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Fuji Electric Main Business Overview
13.2.5 Fuji Electric Latest Developments
13.3 Mitsubishi Heavy Industry
13.3.1 Mitsubishi Heavy Industry Company Information
13.3.2 Mitsubishi Heavy Industry Geothermal Turbines Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Mitsubishi Heavy Industry Geothermal Turbines Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Mitsubishi Heavy Industry Main Business Overview
13.3.5 Mitsubishi Heavy Industry Latest Developments
13.4 Ormat
13.4.1 Ormat Company Information
13.4.2 Ormat Geothermal Turbines Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Ormat Geothermal Turbines Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Ormat Main Business Overview
13.4.5 Ormat Latest Developments
13.5 Toshiba
13.5.1 Toshiba Company Information
13.5.2 Toshiba Geothermal Turbines Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Toshiba Geothermal Turbines Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Toshiba Main Business Overview
13.5.5 Toshiba Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 地熱タービンは、地熱エネルギーを利用して電力を生成するための重要な技術です。地熱エネルギーとは、地球内部に存在する熱エネルギーを指し、この熱は地下深くに蓄積されており、地表近くの温水や蒸気として利用することができます。地熱タービンは、この熱エネルギーを効率的に電力に変換する装置です。 地熱タービンの定義としては、地熱源から得られる蒸気や熱水を利用して、タービンを回転させることによって発電を行うシステムを指します。このプロセスにおいて、蒸気はタービンのブレードを回転させ、その回転運動を発電機に伝達し、電力が生成されます。地熱タービンは、持続可能で再生可能なエネルギー源として注目されており、温室効果ガスの排出を抑制する手段としても重要な役割を果たします。 地熱タービンの特徴として、まず挙げられるのは、その高い効率性です。地熱は地下から直接利用できるため、太陽光発電や風力発電と比べて発電効率が高いとされています。また、地熱エネルギーは天候に左右されず、24時間安定して電力を供給できるという特長もあります。このため、地熱発電所はベースロード電源として貴重な役割を担っています。 さらに、地熱タービンはその動作原理に応じていくつかのタイプに分類されます。主な種類は、ドライスチームタービン、フラッシュタービン、バイナリーサイクルタービンの3つです。ドライスチームタービンは、地熱源から直接蒸気を取り出して発電するもので、高温の地熱泉がある場合に有効です。フラッシュタービンは、液体の熱水を低圧にすることで蒸気を発生させ、その蒸気をタービンで利用する方式です。バイナリーサイクルタービンは、地熱流体の熱を別の作動液に伝え、この作動液を蒸気化してタービンを回す方式です。この方法は、低温の地熱資源でも利用可能で、広範な適用性を持っています。 用途に関しては、地熱タービンは主に電力生成に利用されるほか、温水供給や暖房システム、さらには温泉施設での利用など多岐にわたります。特に温水供給システムでは、地熱の熱を利用して住宅や産業施設に温水を供給することが行われています。これは、環境への負担を抑えつつ、エネルギー効率を高める手段として注目されています。 地熱タービンの関連技術には、井戸掘削技術や地熱貯蔵システム、熱交換器、冷却システムなどがあります。これらの技術は、地熱資源の効果的な利用と効率的な電力供給を実現するために不可欠です。特に、井戸掘削技術は、地熱資源にアクセスするうえでの重要な要因であり、技術の進歩は発電コストの削減にも寄与しています。また、熱交換器は、地熱流体の温度を適切な範囲に調整し、効率的なエネルギー交換を行うための装置です。 現在、地熱エネルギーは再生可能エネルギー源としての重要性が再認識されています。多くの国が地熱発電を推進しており、特に火山地域に位置する国々ではその利用が進んでいます。日本も地熱資源が豊富であり、地熱発電所の設置が進められていますが、その開発には環境保護や地域社会との調和が求められています。 地熱タービンは、持続可能なエネルギー供給を実現するための有力な手段として今後も注目され続けるでしょう。新技術の開発や効率の向上により、地熱エネルギーの利用範囲はさらに広がることが期待されており、地球環境に優しいエネルギー供給の一翼を担うことになるでしょう。 |
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