蒸気タービンのグローバル市場(2023~2030)

■ 英語タイトル:Global Steam Turbine Market - 2023-2030

調査会社DataM Intelligence社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:DATM24FE584)■ 発行会社/調査会社:DataM Intelligence
■ 商品コード:DATM24FE584
■ 発行日:2023年4月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:エネルギー
■ ページ数:207
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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★グローバルリサーチ資料[蒸気タービンのグローバル市場(2023~2030)]についてメールでお問い合わせはこちら
*** レポート概要(サマリー)***

市場概要
世界の蒸気タービン市場は、2022年にYY百万米ドルに達し、2030年にはYY百万米ドルに達し、有利な成長が予測されています。予測期間中(2023-2030年)の年平均成長率は5.0%です。
発電機やその他の機械装置の動力源として現在も使用されている最も古く、適応性の高い原動機技術の1つが蒸気タービンです。1884年、発電用の蒸気タービンが初めて開発されました。その優れた効率と低価格により、蒸気タービンは最初の登場後、レシプロ式蒸気エンジンに取って代わりました。
発電に非常に効果的な回転式熱機関は蒸気タービンです。世界中で利用されている電力の大半は蒸気タービンで生産されています。蒸気の熱エネルギーはタービンを通じて膨張し、機械エネルギーに変換されます。蒸気の流れは、複数の固定ブレード(ノズル)によって高速ジェットへと導かれ、膨張を可能にします。
バケツ型のローターブレードによって蒸気ジェットの方向が変えられると、ジェットの莫大な運動エネルギーがシャフトの回転に変換されます。スチームジェットの遠心力により、ブレードが曲面を回転する際にブレードに圧力がかかります。
ステージを構成する固定ノズルと動翼の列。回転翼はタービンローターに取り付けられ、固定翼はタービンの円形ハウジング内に同心円状に配置されています。

市場動向

政府規制の高まり
政府の規制は、業界の拡大に好影響を示しています。世界の蒸気タービン市場は、発電の安全性、信頼性、環境の持続可能性を確保することを目的とした様々な規制や基準の対象となっています。現在、温室効果ガスの排出、大気汚染、水の消費を削減することを目的としたさまざまな環境規制があります。
規制には、大気浄化法、水質浄化法、パリ協定などがあります。蒸気タービンは運転中に二酸化炭素、窒素酸化物、粒子状物質を排出し、気候変動や大気汚染の原因となります。蒸気タービン市場の企業は、これらの規制を遵守し、製品の環境影響を低減するための研究開発に投資する必要があります。
蒸気タービン市場に対するさまざまな安全規制は、発電所の安全な運転を確保することを目的としています。この規制には、国家電気コード、労働安全衛生法、国際標準化機構(ISO)9001などがあります。蒸気タービンは高温高圧で運転され、その故障は事故や負傷につながる可能性があります。

蒸気タービンに関連する高いコスト
蒸気タービンは、損傷を防ぎ最適な性能を確保するために定期的な清掃と点検が必要であり、これが市場全体の成長に大きく寄与しています。ローターブレードやベアリングなどの蒸気タービンの構成部品は磨耗しやすく、時間の経過とともに交換や修理が必要になることがあります。
保守・修理費用はタービンの耐用年数にわたってかさむため、企業にとっては大きな投資となります。さらに、蒸気タービンはコストが高いため、他の発電源と比べて競争力が劣る可能性があります。例えば、ガスタービンは設置コストが低く、用途によってはより効率的です。
太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー源も設置コストが低く、費用対効果が高まっています。他のエネルギー源との競争は、蒸気タービン市場の成長を制限する可能性があります。

COVID-19影響分析

COVID-19分析には、COVID前シナリオ、COVIDシナリオ、COVID後シナリオが含まれ、価格ダイナミクス(COVID前シナリオと比較したパンデミック中およびパンデミック後の価格変動を含む)、需給スペクトラム(取引制限、封鎖、およびその後の問題による需要と供給のシフト)、政府の取り組み(政府機関による市場、セクター、産業を復興させる取り組み)、メーカーの戦略的取り組み(COVID問題を緩和するためにメーカーが行ったことをここで取り上げます)が含まれます。

セグメント分析

世界の蒸気タービン市場は、タイプ、タービン出力範囲、用途、地域によって区分されます。

高効率と温室効果ガス排出削減を実現するタービンへの需要の高まり
蒸気タービン市場におけるコンバインドサイクルは、世界市場で大きなシェアを占めると予想されます。コンバインドサイクル蒸気タービンは、主に公益事業における発電に使用されます。このシステムは多くの場合、旧式の効率の低い発電所の代替として、または発電能力を拡大する手段として使用されます。コンバインドサイクル蒸気タービンは、需要の多い時間帯に電力を追加供給するピーキング発電所にも使用されます。
コンバインドサイクル・ストリームタービンの主な需要源の1つは、主に既存の発電所のアップグレードです。発電会社は、効率と出力を高めるために発電所をアップグレードしています。例えば、2019年11月、Siemensはベトナムのホーチミン市にあるHiep Phuoc 1発電所のアップグレード向けに複合サイクル蒸気タービンを供給する契約を獲得しました。このアップグレードにより、発電所の出力は現在の780MWから1200MWに向上し、液化天然ガス(LNG)の燃焼が可能になります。

地理的分析

アジア太平洋の電力消費量がパンデミック前の水準に増加
中国とインドがそれぞれの成長の主な原動力であり、それぞれの国が10%の大幅な上昇を記録。バングラデシュのフラリ石炭火力発電所やインドのパトラツ超火力発電所(石炭火力発電所)などの火力発電施設が計画され、世界の一人当たりの電力需要が増加する中、蒸気タービン業界の成長は維持されると予想されます。
同様に、中国のエネルギーバランスは、電力生産の面で石炭に支配され続けています。2021年の全発電量の64%を石炭が占めています。しかし、石炭の優位性は2024年までに低下すると予想されています。
中国は世界で最も多くの火力発電所を建設しており、多くの蒸気タービンを使用しています。増大する電力需要に対応するため、華甸莱州発電所や富陽発電所のような超々臨界石炭発電所が建設されています。
日本では、ひたちなか共同発電所や勿来発電所など22の石炭発電所が建設中で、1000メガワット以上の電力供給が見込まれており、検討中の市場に好影響を与えると予測されています。

競争状況

市場の主なグローバルプレイヤーは、Power Machines, Elliott Group, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, MAN Energy Solutions, General Electric, DongFang Electric Corporation, Spilling Technologies, G-Team Inc, M+M Turbine-Technik GMBH, Siemens, Ansaldo Energiaなどです。

レポートを購入する理由

- タイプ、タービン出力範囲、用途、地域に基づく世界の蒸気タービン市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産とプレイヤーを理解するために役立ちます。
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世界の蒸気タービン市場レポートは約61表、55図、207ページを提供します。

対象読者

- メーカー/バイヤー
- 業界投資家/投資銀行家
- 調査専門家
- 新興企業

1. 方法論・範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的・レポート範囲
2. 定義・概要
3. エグゼクティブサマリー
3.1. 種類別スニペット
3.2. タービン出力範囲別スニペット
3.3. 用途別スニペット
3.4. 地域別スニペット
4. 動向
4.1. 影響要因
4.1.1. 成長要因
4.1.1.1. 増加する政府規制
4.1.1.2. YY
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 蒸気タービンに関連する高コスト
4.1.2.2. YY
4.1.3. 機会
4.1.3.1. YY
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターズファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
6. 新型コロナウイルス感染症分析
6.1. 新型コロナウイルス感染症分析
6.1.1. 新型コロナウイルス感染症以前のシナリオ
6.1.2. 新型コロナウイルス感染症中のシナリオ
6.1.3. 新型コロナウイルス感染症以降/未来のシナリオ
6.2. 新型コロナウイルス感染症中の価格動向
6.3. 需要-供給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. 種類別
7.1. 序論
7.1.1. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、種類別
7.1.2. 市場魅力度指数、種類別
7.2. 複合サイクル
7.2.1. 序論
7.2.2. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)
7.3. 蒸気サイクル
7.4. コジェネレーション
8. タービン出力範囲別
8.1. 序論
8.1.1. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、タービン出力範囲別
8.1.2. 市場魅力度指数、タービン出力範囲別
8.2. 15 KW~100000 KW
8.2.1. 序論
8.2.2. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)
8.3. 100000 KW以上
9. 用途別
9.1. 序論
9.1.1. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、用途別
9.1.2. 市場魅力度指数、用途別
9.2. 電力・ユーティリティ
9.2.1. 序論
9.2.2. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)
9.2.3. 一般炭
9.2.4. 石油・ガス
9.2.5. 核
9.2.6. その他
9.3. その他
10. 地域別
10.1. 序論
10.1.1. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、地域別
10.1.2. 市場魅力度指数、地域別
10.2. 北米
10.2.1. 序論
10.2.2. 主要地域固有動向
10.2.3. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、種類別
10.2.4. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、タービン出力範囲別
10.2.5. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、用途別
10.2.6. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、国別
10.2.6.1.アメリカ
10.2.6.2.カナダ
10.2.6.3.メキシコ
10.3. ヨーロッパ
10.3.1. 序論
10.3.2. 主要地域固有動向
10.3.3. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、種類別
10.3.4. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、タービン出力範囲別
10.3.5. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、用途別
10.3.6. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、国別
10.3.6.1.ドイツ
10.3.6.2.イギリス
10.3.6.3.フランス
10.3.6.4.イタリア
10.3.6.5.ロシア
10.3.6.6.その他ヨーロッパ
10.4. 南米
10.4.1. 序論
10.4.2. 主要地域固有動向
10.4.3. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、種類別
10.4.4. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、タービン出力範囲別
10.4.5. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、用途別
10.4.6. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、国別
10.4.6.1.ブラジル
10.4.6.2.アルゼンチン
10.4.6.3.その他南米
10.5. アジア太平洋
10.5.1. 序論
10.5.2. 主要地域固有動向
10.5.3. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、種類別
10.5.4. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、タービン出力範囲別
10.5.5. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、用途別
10.5.6. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、国別
10.5.6.1.中国
10.5.6.2.インド
10.5.6.3.日本
10.5.6.4.オーストラリア
10.5.6.5.その他アジア太平洋
10.6. 中東・アフリカ
10.6.1. 序論
10.6.2. 主要地域固有動向
10.6.3. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、種類別
10.6.4. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、タービン出力範囲別
10.6.5. 市場規模分析・前年比成長率分析(%)、用途別
11. 競争環境
11.1. 競争シナリオ
11.2. 市場ポジショニング/シェア分析
11.3. M&A分析
12. 企業情報
13. 付録
13.1. 弊社・サービスについて
13.2. お問い合わせ

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Type
3.2. Snippet by Turbine Power Range
3.3. Snippet by Application
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. The rising government regulations
4.1.1.2. YY
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. High costs associated with steam turbine
4.1.2.2. YY
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. YY
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Before COVID-19 Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Scenario
6.1.3. Post 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. By Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
7.2. Combined Cycle *
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Steam Cycle
7.4. Cogeneration
8. By Turbine Power Range
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Turbine Power Range
8.2. 15KW to 100000 KW*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Over 100000 KW
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
9.2. Power and Utility*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.2.3. Thermal Coal
9.2.4. Oil and Gas
9.2.5. Nuclear
9.2.6. Others
9.3. Others
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Germany
10.3.6.2. UK
10.3.6.3. France
10.3.6.4. Italy
10.3.6.5. Russia
10.3.6.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Brazil
10.4.6.2. Argentina
10.4.6.3. Rest of South America
10.5. Asia-Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. China
10.5.6.2. India
10.5.6.3. Japan
10.5.6.4. Australia
10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. Spilling Technologies*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Developments
12.2. G-Team Inc. Company
12.3. M+M Turbine-Technik GMBH
12.4. Siemens India
12.5. Ansaldo Energia Group
12.6. Power Machines
12.7. Elliott Group
12.8. Mitsubishi Hitachi Power Systems Amerucas, Inc.
12.9. MAN Diesel & Turbo SE
12.10. General Electric
12.11. Dong Fang Turbine Co. Ltd
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us


※参考情報

蒸気タービンは、蒸気のエネルギーを機械的エネルギーに変換する装置です。主に発電や動力源として利用され、工業から船舶、発電所まで幅広い用途があります。蒸気タービンは、蒸気がタービンのブレードに当たり、その力で回転する仕組みで動作します。これにより、発生した回転力は発電機に伝えられ、電気を生成します。

蒸気タービンの種類には、大きく分けて三つのタイプがあります。一つ目は、凝縮タービンです。このタイプは、蒸気がタービンを通過した後、冷却を行い凝縮させることで、再利用を可能にします。凝縮タービンは主に発電所で使用され、効率的な発電を実現します。

二つ目は、非凝縮タービンで、一般的に蒸気の冷却を行わず、排気として放出されます。これにより、直接動力源として利用されることが多く、例えば蒸気機関車や一部の工業プロセスで使用されます。最後に、再熱タービンがあります。これは、蒸気を一度タービンで使用した後、再度加熱してから再びタービンに通すことで、さらなるエネルギーを引き出すことができます。これにより、効率が向上します。

蒸気タービンはさまざまな用途に利用されます。最も一般的な用途は発電ですが、工業プロセスや造船にも用いられます。発電所では、火力発電や原子力発電において、大規模な発電が行われています。火力発電では、燃料を燃焼させて蒸気を生成し、その蒸気でタービンを回転させることで電気を得ます。原子力発電では、核反応により発生する熱を利用して水を沸騰させ、蒸気を生成します。

また、製造業でも蒸気タービンは活用されています。例えば、化学プラントや製鉄所では、蒸気を用いて機械を動かしたり、熱を供給するプロセスがあります。このように、蒸気タービンは工業生産において重要な役割を果たしています。さらに、船舶においても、高速船や大型船舶の推進力として利用されることがあります。特に、商船では、蒸気タービンが効率よく動力を提供し、燃料消費を抑えることが期待されます。

蒸気タービンに関連する技術としては、熱効率の向上や二次元解析技術があります。熱効率の向上は、タービンの設計や材料の改良、冷却技術の進展によって実現されます。新しい合金の開発や、熱交換器の設計改善により、タービンの耐久性や性能が向上しています。

二次元解析技術は、タービンブレードの流体力学的特性や熱応力を解析するために用いられ、より高性能なタービンの設計に寄与しています。これにより、タービンの効率や寿命を延ばすことが可能となります。さらに、デジタル技術も進化しており、IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)を活用した監視システムにより、運転データのリアルタイム分析が行われ、稼働状況を最適化することが可能です。

蒸気タービンは、環境問題への対応としても注目されています。再生可能エネルギーの拡大に伴い、バイオマスや地熱発電といった新たなエネルギー源と組み合わせて使用されるケースも増えてきました。これにより、持続可能なエネルギー供給に貢献しています。

このように、蒸気タービンは多様な種類と用途を持ち、産業界において重要な技術とされています。今後も、効率や性能の向上が進むことで、エネルギー問題の解決に寄与する役割を果たすことが期待されます。蒸気タービンの進化は、我々の生活や産業の持続可能性を高めるために重要な要素といえるでしょう。


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