1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 世界の発電市場、種類別
5.1 はじめに
5.2 火力発電
5.3 水力発電
5.4 原子力
5.5 再生可能エネルギー
5.6 その他のタイプ
6 世界の発電市場、燃料種類別
6.1 はじめに
6.2 石炭
6.3 天然ガス
6.4 石油
6.5 再生可能資源
6.6 原子力
7 世界の発電市場、電源別
7.1 導入
7.2 水力発電
7.3 太陽熱
7.4 バイオマス
7.5 地熱
7.6 潮力・波力
8 世界の発電市場、用途別
8.1 導入
8.2 バイオマス発電
8.3 燃料電池
8.4 ガスタービン
8.5 太陽光発電
8.6 火力発電所
8.7 バックアップ電力システム
8.8 その他の用途
9 世界の発電市場、エンドユーザー別
9.1 はじめに
9.2 住宅用
9.3 商業用
9.4 産業用
9.5 ユーティリティ
9.6 その他のエンドユーザー
10 世界の発電市場、地域別
10.1 はじめに
10.2 北アメリカ
10.2.1 アメリカ
10.2.2 カナダ
10.2.3 メキシコ
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.2 イギリス
10.3.3 イタリア
10.3.4 フランス
10.3.5 スペイン
10.3.6 その他のヨーロッパ
10.4 アジア太平洋
10.4.1 日本
10.4.2 中国
10.4.3 インド
10.4.4 オーストラリア
10.4.5 ニュージーランド
10.4.6 韓国
10.4.7 その他のアジア太平洋地域
10.5 南アメリカ
10.5.1 アルゼンチン
10.5.2 ブラジル
10.5.3 チリ
10.5.4 その他の南アメリカ地域
10.6 中東/アフリカ
10.6.1 サウジアラビア
10.6.2 アラブ首長国連邦
10.6.3 カタール
10.6.4 南アフリカ
10.6.5 その他の中東/アフリカ地域
11 主要開発
11.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
11.2 買収と合併
11.3 新製品上市
11.4 事業拡大
11.5 その他の主要戦略
12 企業プロフィール
12.1 General Electric Company (GE)
12.2 Siemens Energy
12.3 Schneider Electric SE
12.4 ABB Ltd.
12.5 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
12.6 Cummins Inc.
12.7 Eaton Corporation plc
12.8 Emerson Electric Co.
12.9 Hitachi, Ltd.
12.10 Toshiba Corporation
12.11 Rolls-Royce Holdings plc
12.12 Fujitsu General
12.13 Envision Energy
12.14 Canadian Solar Inc.
12.15 Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)
表一覧
表1 発電の世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 発電の世界市場展望、種類別(2022-2030年) ($MN)
表3 発電の世界市場展望:火力発電別(2022-2030年) ($MN)
表4 発電の世界市場展望、水力発電別 (2022-2030) ($MN)
表5 発電の世界市場展望、原子力発電別(2022-2030年) ($MN)
表6 発電の世界市場展望、再生可能エネルギー別(2022-2030年) ($MN)
表7 発電の世界市場展望、その他の種類別(2022-2030年) ($MN)
表8 発電の世界市場展望、燃料種類別(2022-2030年) ($MN)
表9 発電の世界市場展望:石炭別(2022-2030年) ($MN)
表10 発電の世界市場展望、天然ガス別 (2022-2030) ($MN)
表11 発電の世界市場展望、石油別 (2022-2030) ($MN)
表12 発電の世界市場展望、再生可能資源別 (2022-2030) ($MN)
表13 発電の世界市場展望:原子力発電(2022-2030年)別 ($MN)
表14 発電の世界市場展望、電源別 (2022-2030年) ($MN)
表15 発電の世界市場展望、水力発電別 (2022-2030) ($MN)
表16 発電の世界市場展望、ソーラー別 (2022-2030) ($MN)
表17 発電の世界市場展望、バイオマス別 (2022-2030) ($MN)
表18 発電の世界市場展望、地熱別 (2022-2030) ($MN)
表19 発電の世界市場展望、潮汐・波浪別 (2022-2030) ($MN)
表20 発電の世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表21 発電の世界市場展望、バイオマス発電別 (2022-2030) ($MN)
表22 発電の世界市場展望、燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表23 発電の世界市場展望、ガスタービン別 (2022-2030) ($MN)
表24 発電の世界市場展望、太陽光発電別 (2022-2030) ($MN)
表25 発電の世界市場展望、火力発電所別 (2022-2030) ($MN)
表26 発電の世界市場展望:バックアップ電源システム別(2022-2030年) ($MN)
表27 発電の世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表28 発電の世界市場展望:エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表29 発電の世界市場展望:住宅用(2022-2030年)別 ($MN)
表30 発電の世界市場展望:商業用(2022-2030年)別 ($MN)
表31 発電の世界市場展望:産業別(2022-2030年) ($MN)
表32 発電の世界市場展望、公益事業別(2022-2030年) ($MN)
表33 発電の世界市場展望:その他のエンドユーザー別(2022-2030年) ($MN)
注)北アメリカ、ヨーロッパ、APAC、南アメリカ、中東/アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。
| ※参考情報 発電とは、エネルギー源を活用して電気エネルギーを生み出すプロセスのことを指します。電気は現代社会において不可欠な資源であり、我々の生活や産業活動に広く利用されています。発電は、様々な方法で行われ、それぞれに特徴があります。 発電の主な種類としては、火力発電、風力発電、太陽光発電、水力発電、原子力発電、地熱発電などが存在します。 火力発電は、化石燃料(石炭、石油、天然ガスなど)を燃焼させ、その熱エネルギーを利用して蒸気を発生させ、タービンを回転させることで電気を生成します。火力発電は、効率が高く、需要に応じた迅速な発電が可能ですが、温室効果ガスの排出が問題視されています。 風力発電は、風の力を利用して風車を回し、その回転エネルギーを電気に変える仕組みです。発電コストが低下し、再生可能エネルギーとして注目されています。また、設置場所によって発電量が変わります。自然環境に優しい一方で、風がないと発電できないという課題もあります。 太陽光発電は、太陽の光を直接電気に変える技術で、主に太陽光パネルを利用します。発電に必要な燃料を外部から持ち込む必要がなく、環境への負荷も少ないため、再生可能エネルギーとして急速に普及しています。しかし、発電量は天候や時間帯に左右されるため、効率的なエネルギー管理が求められます。 水力発電は、水の流れを利用してタービンを回転させる方法です。大規模なダム式発電所から小規模な中小河川の発電まで、様々な形態があります。水が常に流れる場所が必要で、持続可能なエネルギー源として評価されていますが、水域の生態系変化への配慮が重要です。 原子力発電は、原子核が分裂する際に放出されるエネルギーを利用します。核燃料を用いるため、運転中の温室効果ガス排出は少ないですが、放射性廃棄物の処理や原発事故のリスクが懸念されています。エネルギー効率が高い反面、安全対策が非常に重要です。 地熱発電は、地球内部の熱を利用して発電する方法です。火山活動が活発な地域で特に有効であり、安定したエネルギー供給が期待できます。ただし、地熱資源が豊富な地域は限られているため、普及には地域的な制約があります。 発電の用途は主に電気の供給ですが、さまざまな産業や家庭、商業施設などに広がります。特に、スマートデバイスや再生可能エネルギーの重要性が高まる現代においては、発電技術の革新が求められています。また、エネルギーの需給バランスを保つために、さまざまな発電方式を組み合わせたハイブリッド発電が注目されています。 関連技術としては、エネルギー貯蔵技術が重要です。バッテリー技術やポンプ式水力発電は、需給バランスを調整するために欠かせません。特に再生可能エネルギーは発電の不安定さが課題となるため、これらの技術が発展することが期待されています。 さらに、スマートグリッドと呼ばれる次世代電力網の構築も進行中です。これにより、発電所から消費者までの電力の流れを効率的に管理し、エネルギーの最適化が図られるようになります。 発電技術は、環境問題やエネルギー資源の枯渇という課題に応えるために進化しており、持続可能な社会の実現に向けた重要な要素となっています。今後も新たな技術の開発や改善が進み、様々なエネルギー源が利用されることが期待されています。これにより、未来のエネルギー事情がどのように変化していくか注目すべきです。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

