1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推計
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要業界動向
5 世界のマイクロタービン市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 用途別市場内訳
6.1 熱電併給発電(CHP)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 スタンバイ電力
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 定格出力別市場内訳
7.1 12kW~50kW
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 50kW~250kW
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 250kW~500kW
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場内訳
8.1 住宅用
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 商業用
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 産業用
8.3.1 市場トレンド
8.3.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場トレンド
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場トレンド
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場トレンド
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場トレンド
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場トレンド
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場トレンド
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 英国
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターのファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 サプライヤーの交渉力
12.4 競争の度合い
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格指標
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要指標プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
14.3.1 Ansaldo Energia SPA
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 Bladon Jets
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.3 Capstone Turbine Corporation
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 FlexEnergy Inc.
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 Brayton Energy, LLC
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 トヨタ自動車株式会社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 Micro Turbine Technology B.V.
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.8 ICR Turbine Engine Corporation
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 Calnetix Technologies
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
図1:世界:マイクロタービン市場:主要な推進要因と課題図2:世界:マイクロタービン市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界:マイクロタービン市場:用途別内訳(%)、2022年
図4:世界:マイクロタービン市場:出力別内訳(%)、2022年
図5:世界:マイクロタービン市場:エンドユーザー別内訳(%)、2022年
図6:世界:マイクロタービン市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界:マイクロタービン市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図8:世界:マイクロタービン(熱電併給)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図9:世界:マイクロタービン(熱電併給)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図10:世界:マイクロタービン(予備電源)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図11:世界:マイクロタービン(予備電源)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図12:世界:マイクロタービン(12kW~50kW)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図13:世界:マイクロタービン(12kW~50kW)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図14:世界:マイクロタービン(50kW~250kW)市場:売上高(百万米ドル) (百万米ドル)、2017年および2022年
図15:世界:マイクロタービン(50kW~250kW)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図16:世界:マイクロタービン(250kW~500kW)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図17:世界:マイクロタービン(250kW~500kW)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図18:世界:マイクロタービン(住宅用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図19:世界:マイクロタービン(住宅用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図図20:世界:マイクロタービン(商業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図21:世界:マイクロタービン(商業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図22:世界:マイクロタービン(産業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図23:世界:マイクロタービン(産業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図24:北米:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図25:北米:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図26:米国:マイクロタービン市場売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図27:米国:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図28:カナダ:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図29:カナダ:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図30:アジア太平洋地域:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図31:アジア太平洋地域:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図32:中国:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図33:中国:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図34:日本:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図35:日本:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図36:インド:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図37:インド:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図38:韓国:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図39:韓国:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図40:オーストラリア:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図41:オーストラリア:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図42:インドネシア:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図43:インドネシア:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図44:その他:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図45:その他:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図46:欧州:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図47:欧州:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図48:ドイツ:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図49:ドイツ:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図50:フランス:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図51:フランス:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図52:英国:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図53:英国:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図54:イタリア:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図55:イタリア:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図56:スペイン:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図57:スペイン:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図58:ロシア:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図59:ロシア:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図60:その他:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図61:その他:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図62:ラテンアメリカ:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図63:ラテンアメリカ:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図64:ブラジル:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図65:ブラジル:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図66:メキシコ:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図67:メキシコ:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図68: その他:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図69:その他:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図70:中東・アフリカ:マイクロタービン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図71:中東・アフリカ:マイクロタービン市場:国別内訳(%)、2022年
図72:中東・アフリカ:マイクロタービン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図73:世界:マイクロタービン産業:SWOT分析
図74:世界:マイクロタービン産業:バリューチェーン分析
図75:世界:マイクロタービン産業:ポーターのファイブフォース分析
| ※参考情報 マイクロタービンは、小型のガスタービンであり、主に分散型発電システムに用いられています。通常、出力は数キロワットから数百キロワットの範囲で、一般的には電力供給や熱供給を目的としています。ガスタービンの原理を基にしており、燃料を燃焼させたガスの力でタービンを回転させ、それによって発電を行います。 マイクロタービンの特徴は、コンパクトな設計と高い運転効率です。その小型化により、設置場所を選ばず、工場や商業施設、住宅などさまざまな場所で使われています。これにより、エネルギーの地産地消が進み、輸送コストの削減にも寄与しています。また、発電だけでなく、廃熱を利用して温水を供給するコジェネレーションシステムとしての機能も果たします。 マイクロタービンには大きく分けて2つの種類があります。一つは、100kW未満の非常に小型のマイクロタービンで、これを「ミニタービン」と呼ぶことがあります。もう一つは、100kWから数百kWの範囲の小型タービンです。用途に応じて選ばれることが多く、特に小型のものは住宅や小規模な商業施設への導入が進んでいます。 マイクロタービンの主な用途としては、発電、熱供給、さらには非常用電源、酪農施設や農業用の廃棄物処理施設、データセンターなどでの冷却目的などが挙げられます。特に、コジェネレーションシステムとしての導入が増えており、電力と熱を同時に供給することでエネルギーの効率的な利用が可能となります。これにより、エネルギーコストの削減や温室効果ガスの排出削減にも貢献しています。 関連技術としては、様々な燃料を使用できることが挙げられます。一般的には天然ガスが使われますが、バイオガスやプロパン、灯油などの代替燃料も利用でき、柔軟な運用が可能です。また、発電の際に排出されるNOxやCO2を低減するための技術も発展しており、環境への配慮がますます重要視されています。具体的には、燃焼温度を制御することで排出ガスを抑える技術や、二次燃焼システムを用いて有害物質を減らすシステムも開発されています。 さらに、マイクロタービンは、再生可能エネルギーとの組み合わせが進んでいます。たとえば、太陽光発電や風力発電と併用することで、天候に左右されない安定した電力供給を実現できます。これにより、エネルギーの安定性が向上し、エネルギー需要の変動に対応しやすくなります。 特に、スマートグリッドやマイクログリッドの技術と組み合わせることで、エネルギーの効率的な管理が可能となります。これらのネットワークでは、リアルタイムでの電力供給と需要のバランスをとることが求められ、マイクロタービンの分散型発電が重要な役割を果たします。 マイクロタービンは、エネルギー効率が高く、環境に優しい発電方法として、将来のエネルギーシステムにおいてますます重要な位置を占めると期待されています。これらの技術が進化し、より多くの分野で取り入れられることで、持続可能な社会の実現に大いに寄与することでしょう。 |
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