1. Global Power Generation EPC Market Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Global Power Generation EPC Market – Market Definition and Overview
3. Global Power Generation EPC Market – Executive Summary
3.1. Market Snippet By Non-Renewable
3.2. Market Snippet By Renewable
3.3. Market Snippet By Region
4. Global Power Generation EPC Market-Market Dynamics
4.1. Market Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. The increasing global investment in power generation
4.1.1.2. YY
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. The lack of productive output
4.1.2.2. YY
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. Increasing power projects in Asia-Pacific
4.1.4. Impact Analysis
5. Global Power Generation EPC Market – Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. Global Power Generation EPC Market – COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19 on the Market
6.1.1. Before COVID-19 Market Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Market Scenario
6.1.3. After COVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. Global Power Generation EPC Market – By Non-Renewable
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Non-Renewable
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Non-Renewable
7.2. Nuclear*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.2.3. Offshore
7.2.3.1. Floating Structure
7.2.3.2. Fixed Structure
7.2.4. Onshore
7.3. Fossil
7.3.1. Offshore
7.3.1.1. Floating Structure
7.3.1.2. Fixed Structure
7.3.2. Onshore
8. Global Power Generation EPC Market – By Renewable
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Renewable
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Renewable
8.2. Hydro and Tidal*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.2.3. Offshore
8.2.3.1. Floating Structure
8.2.3.2. Fixed Structure
8.2.4. Onshore
8.3. Solar
8.3.1. Offshore
8.3.1.1. Floating Structure
8.3.1.2. Fixed Structure
8.3.2. Onshore
8.4. Wind
8.4.1. Offshore
8.4.1.1. Floating Structure
8.4.1.2. Fixed Structure
8.4.2. Onshore
8.5. Others
8.5.1. Offshore
8.5.1.1. Floating Structure
8.5.1.2. Fixed Structure
8.5.2. Onshore
9. Global Power Generation EPC Market – By Region
9.1. Introduction
9.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
9.3. Market Attractiveness Index, By Region
9.4. North America
9.4.1. Introduction
9.4.2. Key Region-Specific Dynamics
9.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Non-Renewable
9.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Renewable
9.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.4.5.1. U.S.
9.4.5.2. Canada
9.4.5.3. Mexico
9.5. Europe
9.5.1. Introduction
9.5.2. Key Region-Specific Dynamics
9.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Non-Renewable
9.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Renewable
9.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.5.5.1. Germany
9.5.5.2. UK
9.5.5.3. France
9.5.5.4. Italy
9.5.5.5. Spain
9.5.5.6. Rest of Europe
9.6. South America
9.6.1. Introduction
9.6.2. Key Region-Specific Dynamics
9.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Non-Renewable
9.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Renewable
9.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.6.5.1. Brazil
9.6.5.2. Argentina
9.6.5.3. Rest of South America
9.7. Asia-Pacific
9.7.1. Introduction
9.7.2. Key Region-Specific Dynamics
9.7.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Non-Renewable
9.7.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Renewable
9.7.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.7.5.1. China
9.7.5.2. India
9.7.5.3. Japan
9.7.5.4. Australia
9.7.5.5. Rest of Asia-Pacific
9.8. Middle East and Africa
9.8.1. Introduction
9.8.2. Key Region-Specific Dynamics
9.8.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Non-Renewable
9.8.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Renewable
10. Global Power Generation EPC Market – Competitive Landscape
10.1. Competitive Scenario
10.2. Market Positioning/Share Analysis
10.3. Mergers and Acquisitions Analysis
11. Global Power Generation EPC Market – Company Profiles
11.1. DOOSAN CORPORATION
11.1.1. Company Overview
11.1.2. Product Portfolio and Description
11.1.3. Key Highlights
11.1.4. Financial Overview
11.2. TATA Projects
11.3. WorleyParsons Limited
11.4. SK E&C CO., LTD
11.5. Fluor Corporation
11.6. KBR INC
11.7. Kiewit Corporation
11.8. McDermott
11.9. SAIPEM SpA
11.10. LARSEN & TOUBRO LIMITED
LIST NOT EXHAUSTIVE
12. Global Power Generation EPC Market – Premium Insights
13. Global Power Generation EPC Market – DataM
13.1. Appendix
13.2. About Us and Services
13.3. Contact Us
| ※参考情報 発電EPC(Power Generation EPC)とは、発電所の建設におけるエンジニアリング、調達、建設の3つの要素を統合したサービスを指します。EPCは、Engineering(エンジニアリング)、Procurement(調達)、Construction(建設)の頭文字を取ったものであり、プロジェクトの効率性を追求し、コストを抑えつつ高品質な発電施設を提供することを目的としています。発電EPCは特に大規模な発電所プロジェクトにおいて重要な役割を果たします。 発電EPCの種類には、火力発電、風力発電、太陽光発電、水力発電、原子力発電などがあります。火力発電は、化石燃料を燃焼させて発電する方法であり、特に安定した電源を提供することができます。一方で風力発電は、風の力を利用してタービンを回し、電力を生成します。これにより、CO2排出量を削減し、持続可能なエネルギーの一環として注目されています。太陽光発電は、太陽の光を直接電気に変換する技術であり、発電EPCの中で急成長している分野です。水力発電は、河川の流れを利用してタービンを回して電力を生成します。この形式は、設置場所や環境に依存しやすいですが、長期的には安定した電源供給が可能です。原子力発電は、核反応を利用した発電方法であり、エネルギー密度が高く、少量の燃料で大量の電力を生産できますが、安全性や廃棄物処理が課題として残ります。 発電EPCのプロセスは、通常、初期のプランニングから始まり、その後詳細な設計が行われます。エンジニアリング段階では、現地の条件や要求される性能を考慮しながら発電所の設計が進められます。その後、必要な資材や設備の調達が行われ、多様なサプライヤーとの交渉や契約が進むことになります。最後に建設フェーズが始まり、設計に基づいて実際の発電所が建設されます。この過程全体において、プロジェクトの品質、コスト、スケジュールを管理することが求められます。 発電EPCの用途は多岐にわたります。電力の安定供給を支えるインフラとして、都市部や産業地域に電力を供給する役割を果たしています。また、再生可能エネルギーの導入を通じて、環境問題への対応にも寄与しています。特に、国際的な環境規制やクリーンエネルギーへのシフトが進む中で、発電EPCプロジェクトはますます重要性を増しています。 関連技術としては、発電効率を向上させるための様々な技術があります。例えば、高効率タービンや燃焼技術は、火力発電の効率を向上させるために開発されています。風力発電では、より効率的な風車のデザインや制御システムが研究されています。太陽光発電については、新しい材料やデバイス設計が進化し、発電効率の向上やコスト削減が見込まれています。 また、発電EPCではデジタル技術も重要な役割を果たしています。IoT(モノのインターネット)やビッグデータ解析を活用することで、発電所の運営状況をリアルタイムで把握し、効率的な運営を実現することが可能となります。さらに、AIによる機械学習を用いた予知保全や状態監視も、発電EPCプロジェクトの効率向上に寄与しています。 発電EPCは、現代社会における電力需要の増大に対応するため、持続可能なエネルギー供給の実現に向けて重要な役割を担っています。その多様な技術やプロセス、関連技術の進化により、今後もさらなる発展が期待されています。これに伴い、より効率的で環境に優しい発電インフラの確立が求められるでしょう。発電EPCの進化は、エネルギー産業の未来を形作る重要な要素であり、社会全体への影響は計り知れません。持続可能なエネルギー社会の実現に向けて、発電EPCはますます重要な存在となるでしょう。 |
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