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 Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Low Carbon Hydrogen Gas Turbine by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Low Carbon Hydrogen Gas Turbine by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Segment by Type
2.2.1 Small Type
2.2.2 Large Type
2.3 Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales by Type
2.3.1 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Segment by Application
2.4.1 Oil & Gas
2.4.2 Industrial
2.4.3 Power Generation
2.4.4 Others
2.5 Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales by Application
2.5.1 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine by Company
3.1 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Product Location Distribution
3.4.2 Players Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Low Carbon Hydrogen Gas Turbine by Geographic Region
4.1 World Historic Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales Growth
4.4 APAC Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales Growth
4.5 Europe Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales by Country
5.1.1 Americas Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales by Type
5.3 Americas Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales by Region
6.1.1 APAC Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales by Type
6.3 APAC Low Carbon Hydrogen Gas Turbine 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 Low Carbon Hydrogen Gas Turbine by Country
7.1.1 Europe Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales by Type
7.3 Europe Low Carbon Hydrogen Gas Turbine 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 Low Carbon Hydrogen Gas Turbine by Country
8.1.1 Middle East & Africa Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Low Carbon Hydrogen Gas Turbine 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 Low Carbon Hydrogen Gas Turbine
10.3 Manufacturing Process Analysis of Low Carbon Hydrogen Gas Turbine
10.4 Industry Chain Structure of Low Carbon Hydrogen Gas Turbine
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Distributors
11.3 Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Customer
12 World Forecast Review for Low Carbon Hydrogen Gas Turbine by Geographic Region
12.1 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
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 Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Forecast by Type
12.7 Global Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 GE
13.1.1 GE Company Information
13.1.2 GE Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Product Portfolios and Specifications
13.1.3 GE Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 GE Main Business Overview
13.1.5 GE Latest Developments
13.2 Siemens Energy
13.2.1 Siemens Energy Company Information
13.2.2 Siemens Energy Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Siemens Energy Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 Siemens Energy Main Business Overview
13.2.5 Siemens Energy Latest Developments
13.3 Mitsubishi Power
13.3.1 Mitsubishi Power Company Information
13.3.2 Mitsubishi Power Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Mitsubishi Power Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 Mitsubishi Power Main Business Overview
13.3.5 Mitsubishi Power Latest Developments
13.4 Ansaldo Energia
13.4.1 Ansaldo Energia Company Information
13.4.2 Ansaldo Energia Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Ansaldo Energia Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 Ansaldo Energia Main Business Overview
13.4.5 Ansaldo Energia Latest Developments
13.5 Doosan
13.5.1 Doosan Company Information
13.5.2 Doosan Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Doosan Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 Doosan Main Business Overview
13.5.5 Doosan Latest Developments
13.6 MAPNA Group
13.6.1 MAPNA Group Company Information
13.6.2 MAPNA Group Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Product Portfolios and Specifications
13.6.3 MAPNA Group Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 MAPNA Group Main Business Overview
13.6.5 MAPNA Group Latest Developments
13.7 Solar Turbines
13.7.1 Solar Turbines Company Information
13.7.2 Solar Turbines Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Solar Turbines Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.7.4 Solar Turbines Main Business Overview
13.7.5 Solar Turbines Latest Developments
13.8 MAN Energy Solutions
13.8.1 MAN Energy Solutions Company Information
13.8.2 MAN Energy Solutions Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Product Portfolios and Specifications
13.8.3 MAN Energy Solutions Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.8.4 MAN Energy Solutions Main Business Overview
13.8.5 MAN Energy Solutions Latest Developments
13.9 Kawasaki Heavy Industries
13.9.1 Kawasaki Heavy Industries Company Information
13.9.2 Kawasaki Heavy Industries Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Product Portfolios and Specifications
13.9.3 Kawasaki Heavy Industries Low Carbon Hydrogen Gas Turbine Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.9.4 Kawasaki Heavy Industries Main Business Overview
13.9.5 Kawasaki Heavy Industries Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 低炭素水素ガスタービンは、環境への影響を最小限に抑えながらエネルギーを効率的に生産するための新しい技術として注目されています。この技術の中心には、水素というクリーンな燃料が存在し、デカーボナイゼーション(脱炭素化)を目指すエネルギーシステムにおいて重要な役割を果たします。 まず、低炭素水素ガスタービンの定義について触れます。これは、主に水素を燃料として使用して稼働するガスタービンの一種です。従来のガスタービンは、天然ガスや石油などの炭素を含む燃料を使用しており、これが燃焼する際に二酸化炭素やその他の温暖化ガスを排出します。一方、低炭素水素ガスタービンは、水素を燃焼させることで主に水蒸気のみを排出し、温室効果ガスの排出を大幅に削減することが可能です。これにより、気候変動対策としての重要な手段となります。 次に、低炭素水素ガスタービンの特徴を考察します。このタイプのガスタービンは、以下のような特性を持っています。まず、燃料として水素を利用するため、燃焼による二酸化炭素の排出が実質的にゼロです。また、水素はエネルギー密度が高く、多様な生成方法があるため、再生可能エネルギーとの相性も良いです。さらに、低炭素水素ガスタービンは、高効率で運転が可能であり、発電所の熱効率を向上させるための技術としても期待されています。 また、低炭素水素ガスタービンにはいくつかの種類があります。大きく分けると、純水素ガスタービンと、水素と天然ガスの混合燃焼を行うハイブリッド型があります。純水素ガスタービンは、水素を唯一の燃料として使用し、従来のガスタービン技術を改良したものです。一方、ハイブリッド型は、天然ガスと水素を組み合わせて燃焼することにより、短期間での導入が可能です。これにより、既存のインフラを活用しつつ、徐々に水素比率を高めていくことができます。 低炭素水素ガスタービンの用途は非常に広範囲です。主に電力生成に用いられるほか、プロセス熱の供給や、産業用の動力源としても活用される可能性があります。特に、電力需給のバランスを保つために、再生可能エネルギーとの組み合わせが期待されており、風力や太陽光発電の変動を平準化する役割を果たすことができます。また、工業プロセスにおいても、水素を利用することで効率的なエネルギー使用が実現できるため、特定の産業セクターでも重要な役割を担うでしょう。 関連技術としては、以下のようなものが挙げられます。まず、水素の生成技術が重要です。水素は、電気分解、水蒸気改質、バイオマスガス化など、様々な方法で生成可能です。これらの技術は、エネルギー源の多様化や安定供給に寄与するため、低炭素水素ガスタービンの適用を支える基盤となります。 また、水素の貯蔵と輸送技術も重要です。水素は非常に軽く、低温での液化が必要であるため、効率的かつ経済的な貯蔵・輸送方法の開発が求められています。さらに、安全性に関する技術も重要であり、水素は可燃性があるため、取扱いにおける安全基準の整備が求められます。 最後に、低炭素水素ガスタービンの普及に向けた課題について言及します。水素の生成コスト、貯蔵・輸送インフラの整備、政策的サポートなど、クリアすべき障壁がいくつか存在します。しかし、各国政府や企業が脱炭素化を目指す中で、低炭素水素ガスタービン技術の開発・導入促進が進んでおり、今後のエネルギーシステムに革新をもたらす可能性が高いと言えます。 以上のように、低炭素水素ガスタービンは、クリーンエネルギーの生産において重要な役割を果たす技術であり、その発展は持続可能な未来に向けた重要な一歩となるでしょう。各種技術の進化や関連インフラの整備が進むことで、低炭素水素ガスタービンは、より多くの国や地域での導入が進むと期待されます。これが、地球温暖化の抑制やエネルギーの持続可能性に寄与することを願っています。 |
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