地熱発電の世界市場2023-2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

◆英語タイトル:Geothermal Power Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23AP068)◆商品コード:IMARC23AP068
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年3月2日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
◆ページ数:142
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:エネルギー
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❖ レポートの概要 ❖

アイマーク社の本調査資料によると、2022年に107.8ギガワット時であった世界の地熱発電市場規模が、2028年までに176.4ギガワット時となり、予測期間中にCAGR2.8%で拡大すると見込まれています。本書は、地熱発電の世界市場を徹底的に分析し、市場の現状や今後の動向をまとめた資料です。序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、発電所別(バイナリーサイクル発電所、フラッシュ蒸気発電所、ドライスチーム発電所)分析、エンドユーザー別(工業、住宅、商業、その他)分析、地域別(アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、中東・アフリカ、中南米)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ポーターズファイブフォース分析、価格分析、競争状況など、以下の構成で掲載しています。また、本書内には、ABB Ltd.、Ansaldo Energia S.p.A.、Berkshire Hathaway Energy (Berkshire Hathaway Inc.)、Calpine Corporation、Enel S.p.A.、First Gen Corporation、Fuji Electric Co. Ltd.、Halliburton Company、Mitsubishi Corporation、Ormat Technologies Inc.、Toshiba Corporation and Yokogawa Electric Corporation.など、参入企業情報が含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の地熱発電市場規模:発電所別
- バイナリーサイクル発電所の市場規模
- フラッシュ蒸気発電所の市場規模
- ドライスチーム発電所の市場規模
・世界の地熱発電市場規模:エンドユーザー別
- 工業における市場規模
- 住宅における市場規模
- 商業における市場規模
- その他における市場規模
・世界の地熱発電市場規模:地域別
- アジア太平洋の地熱発電市場規模
- ヨーロッパの地熱発電市場規模
- 北米の地熱発電市場規模
- 中東・アフリカの地熱発電市場規模
- 中南米の地熱発電市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ポーターズファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

2022年の世界地熱発電市場規模は107.8 GWhに達しました。IMARCグループは、2023年から2028年の間に年平均成長率(CAGR)2.8%で、2028年には176.4 GWhに達すると予測しています。

地熱発電は、地球の地殻内に蓄えられた熱から生成される再生可能エネルギーの一形態です。この熱は、素材の放射性崩壊から生じており、熱と水を組み合わせた水熱資源を利用しています。地熱エネルギーは、電力生成、建物の暖房・冷却、金鉱採掘、牛乳の殺菌など、さまざまな地熱施設で広く使用されています。地熱発電は、持続可能で非従来型のエネルギー源であり、大気汚染の削減、化石燃料の燃焼の排除、静かなエネルギー生産プロセス、低メンテナンス、高出力、経済発展を支援します。このため、地熱エネルギーは、環境への影響を最小限に抑えながら電力を生成する、安全で持続的な電力源として利用可能です。

世界の地熱発電市場は、主に電力需要の増加によって推進されています。地熱発電は、環境に優しく、信頼性が高く、高容量でコスト効率の良い解決策を提供し、世界中の電力需要の高まりに対応しています。また、環境問題や地球温暖化、呼吸器疾患の増加に伴う大気汚染の削減が求められていることも、市場の成長を後押ししています。さらに、風力エネルギー、水力発電、バイオエネルギーといった他の再生可能エネルギー源に対する地熱発電の採用が進んでいるのは、土地利用の最小化、液体汚染ゼロ、高い供給能力など、地熱発電の多くの利点によるものです。また、良好な貯留層の探索に向けた水平掘削技術の導入と、比較的低コストで地熱発電を行うための技術革新も市場成長の要因となっています。バイナリーサイクル技術の地熱発電所における人気の高まりも、効率性、貯留層の持続可能性、高信頼性の運転、環境への配慮、性能向上に寄与しています。さらに、地熱発電システムにおける人工知能(AI)の統合は、プラットフォームにインテリジェントな行動、学習、情報に基づく意思決定能力をもたらし、市場成長に対する前向きな展望を生んでいます。加えて、生産プロセスの最適化や新しい貯留層の探索に向けた研究開発(R&D)活動の活発化、再生可能エネルギーからの電力生成を促進するさまざまな政府の取り組みも、市場の成長を促進すると予想されています。

IMARCグループは、2023年から2028年までの全球、地域、国別の予測とともに、地熱発電市場の主要な傾向を分析しています。本報告書では、発電所の種類とエンドユーザーに基づいて市場を分類しています。

発電所の種類による内訳:
バイナリーサイクル発電所
フラッシュ蒸気発電所
ドライ蒸気発電所

エンドユーザーによる内訳:
産業
住宅
商業
その他

地域による内訳:
北アメリカ
アメリカ合衆国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東およびアフリカ

競争環境:
業界の競争環境についても調査されており、主要企業のプロフィールが示されています。企業には、ABB Ltd.、Ansaldo Energia S.p.A.、Berkshire Hathaway Energy(Berkshire Hathaway Inc.)、Calpine Corporation、Enel S.p.A.、First Gen Corporation、Fuji Electric Co. Ltd.、Halliburton Company、Mitsubishi Corporation、Ormat Technologies Inc.、Toshiba Corporation、Yokogawa Electric Corporationが含まれています。

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
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 市場推定手法
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 主要な業界動向
5 世界の地熱発電市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 発電所タイプ別市場分析
6.1 バイナリーサイクル発電所
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 フラッシュ蒸気発電所
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 乾式蒸気発電所
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 エンドユーザー別市場分析
7.1 産業用
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 住宅用
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 商業用
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 欧州
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要プレイヤーのプロファイル
13.3.1 ABB Ltd.
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 アンサルド・エネルジアS.p.A.
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 SWOT分析
13.3.3 バークシャー・ハサウェイ・エナジー(バークシャー・ハサウェイ社)
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 SWOT分析
13.3.4 カルパイン・コーポレーション
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 SWOT分析
13.3.5 エネルS.p.A.
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 財務状況
13.3.5.4 SWOT分析
13.3.6 ファースト・ジェン・コーポレーション
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 財務状況
13.3.6.4 SWOT分析
13.3.7 富士電機株式会社
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務状況
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8 ハリバートン社
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務状況
13.3.8.4 SWOT分析
13.3.9 三菱商事株式会社
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.9.3 財務状況
13.3.9.4 SWOT分析
13.3.10 オーマット・テクノロジーズ社
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.10.3 財務状況
13.3.10.4 SWOT分析
13.3.11 東芝株式会社
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ
13.3.11.3 財務状況
13.3.11.4 SWOT分析
13.3.12 横河電機株式会社
13.3.12.1 会社概要
13.3.12.2 製品ポートフォリオ
13.3.12.3 財務状況
13.3.12.4 SWOT分析



1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Geothermal Power Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Power Plant Type
6.1 Binary Cycle Power Plants
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Flash Steam Plants
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Dry Steam Plants
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by End User
7.1 Industrial
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Residential
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Commercial
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 ABB Ltd.
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.1.3 Financials
13.3.1.4 SWOT Analysis
13.3.2 Ansaldo Energia S.p.A.
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.2.3 SWOT Analysis
13.3.3 Berkshire Hathaway Energy (Berkshire Hathaway Inc.)
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.3.3 SWOT Analysis
13.3.4 Calpine Corporation
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.4.3 SWOT Analysis
13.3.5 Enel S.p.A.
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.5.3 Financials
13.3.5.4 SWOT Analysis
13.3.6 First Gen Corporation
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.6.3 Financials
13.3.6.4 SWOT Analysis
13.3.7 Fuji Electric Co. Ltd.
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.7.3 Financials
13.3.7.4 SWOT Analysis
13.3.8 Halliburton Company
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.8.3 Financials
13.3.8.4 SWOT Analysis
13.3.9 Mitsubishi Corporation
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.9.3 Financials
13.3.9.4 SWOT Analysis
13.3.10 Ormat Technologies Inc.
13.3.10.1 Company Overview
13.3.10.2 Product Portfolio
13.3.10.3 Financials
13.3.10.4 SWOT Analysis
13.3.11 Toshiba Corporation
13.3.11.1 Company Overview
13.3.11.2 Product Portfolio
13.3.11.3 Financials
13.3.11.4 SWOT Analysis
13.3.12 Yokogawa Electric Corporation
13.3.12.1 Company Overview
13.3.12.2 Product Portfolio
13.3.12.3 Financials
13.3.12.4 SWOT Analysis
※参考情報

地熱発電は、地球内部の熱エネルギーを利用して電力を生産する再生可能エネルギーの一つです。地熱とは、地下のマグマや地下水、岩石などから生成される熱で、地球の中心からの熱は自然に放射されるものであり、この熱エネルギーを利用して発電を行います。地熱発電は、温泉地や火山帯が多い地域で特に有効とされています。
地熱発電の概念は、地球の内部に存在する熱エネルギーを取り出し、発電に利用することです。通常、地下の温水や蒸気を地表に引き上げ、これを利用してタービンを回し、その回転エネルギーを発電に変換します。地熱エネルギーの強みは、発電に必要なエネルギー源が常に存在することですので、太陽光発電や風力発電のように天候や時間に左右されない安定した電力供給が可能となります。

地熱発電の種類はいくつかあります。まず、ドライスチーム型があります。これは、地下から直接蒸気を取り出し、その蒸気を利用してタービンを回す方式です。次に、フラッシュスチーム型があり、地下の熱水を地表に引き上げ、それを減圧することで蒸気を生成し、タービンを回す方式です。最後に、バイナリーサイクル型があります。これは、熱水を通過させることで別の低沸点の液体を蒸発させ、その蒸気を利用してタービンを回す方式です。この方法は、温度が比較的低い熱源でも利用できるため、地熱発電の可能性を広げています。

地熱発電の用途は主に電力供給ですが、他にも冷暖房や温泉の利用など、多岐にわたります。特に地熱ヒートポンプを使用した冷暖房システムは、エネルギー効率が高くて環境負荷が少ないため、近年注目されています。また、地熱を利用した農業や養殖業なども行われており、地熱エネルギーは多様な分野で活用されています。

地熱発電に関連する技術としては、掘削技術や発電装置の技術が挙げられます。掘削技術は非常に重要で、深さ数千メートルの地点にある熱源までアクセスするために、精密かつ効率的な掘削が求められます。また、発電装置の効率を向上させるためには、タービンや熱交換器の技術も重要です。さらに、地熱リザーバーの特性を理解するための地質調査やモデリング技術も必要とされます。

地熱発電は、二酸化炭素などの温室効果ガスを排出しないため、環境に優しいエネルギー源として評価されています。その上、発電所の運転時における水の使用も限られているため、水資源の保護にも寄与します。しかし、地熱発電にはリスクも存在します。採掘による地盤沈下や周辺環境への影響、また熱源の枯渇といった問題があります。これらの課題を解決するための研究開発や政策も求められています。

世界ではアメリカ、アイスランド、フィリピン、ニュージーランドなどが地熱発電に力を入れており、発電容量を拡大しています。日本でも、特に温泉資源が豊富な地域では地熱発電が注目されており、再生可能エネルギーの一環としてさらなる活用が期待されています。

地熱発電は持続可能で安定したエネルギー供給を実現する可能性を持っており、今後のエネルギー政策において重要な位置を占めることが期待されます。地熱エネルギーの利用を促進するためには、さらなる技術革新や法整備が必要であり、より多くの地域での導入が進むことが望まれています。地熱発電は、将来的には持続可能な社会の実現に向けて大きな役割を果たすでしょう。


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