熱電併給(CHP)の世界市場2021-2031:機会分析・産業予測

◆英語タイトル:Combined Heat Power Market By Fuel Type (Natural Gas, Coal, Biomass, Others), By Capacity (Up to 10 MW, 10-150 MW, 151-300 MW, Above 300 MW), By Technology (Combined Cycle, Steam Turbine, Gas Turbine, Reciprocating Engine, Others), By Application (Commercial, Residential, Industrial, Utility): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが発行した調査報告書(ALD23MA057)◆商品コード:ALD23MA057
◆発行会社(リサーチ会社):Allied Market Research
◆発行日:2023年2月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
◆ページ数:280
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:エネルギー
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

アライドマーケットリサーチ社による当調査レポートでは、世界の熱電併給(CHP)市場規模が2022年から2031年にかけて年平均7.5%成長し、2021年の24,600.0百万ドルから2031年には48,399.1百万ドルに達すると予測しています。当書は、熱電併給(CHP)の世界市場を調査対象とし、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、燃料タイプ別(天然ガス、石炭、バイオマス、その他)分析、容量別(10MW以下、10~150MW、151~300MW、300MW以上)分析、技術別(複合サイクル、蒸気タービン、ガスタービン、往復動エンジン、その他)分析、用途別(商業、住宅、産業、ユーティリティー)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米・中東/アフリカ)分析、企業状況などの項目を掲載しています。なお、当市場の主要企業には、General Electric、Simens AG、Veolia、Wartsila、Mitsubishi Electric Corporation、2G Energy AG、Bosch Ltd、bdr thermea、Tecogen Inc、FuelCell Energy, Inc.などが含まれております。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界の熱電併給(CHP)市場規模:燃料タイプ別
  - 天然ガスの市場規模
  - 石炭の市場規模
  - バイオマスの市場規模
 - その他燃料タイプの市場規模
・世界の熱電併給(CHP)市場規模:容量別
  - 容量10MW以下熱電併給の市場規模
  - 容量10~150MW熱電併給の市場規模
 - 容量151~300MW熱電併給の市場規模
  - 容量300MW以上熱電併給の市場規模
・世界の熱電併給(CHP)市場規模:技術別
  - 複合サイクルの市場規模
  - 蒸気タービンの市場規模
  - ガスタービンの市場規模
  - 往復動エンジンの市場規模
  - その他技術の市場規模
・世界の熱電併給(CHP)市場規模:用途別
  - 商業における市場規模
  - 住宅における市場規模
  - 産業における市場規模
  - ユーティリティーにおける市場規模
・世界の熱電併給(CHP)市場規模:地域別
  - 北米の熱電併給(CHP)市場規模
  - ヨーロッパの熱電併給(CHP)市場規模
  - アジア太平洋の熱電併給(CHP)市場規模
  - 中南米・中東/アフリカの熱電併給(CHP)市場規模
・企業状況
・企業情報

The global combined heat power market is envisioned to garner $48,399.1 million by 2031, growing from $24,600.0 million in 2021 at a CAGR of 7.5% from 2022 to 2031. 
The combined heat power industry is being driven by unofficial rules and motives, as well as an increase in the use of various gases for power generation. Cogeneration is another phrase for integrated intensity and power. This method produces both intensity and power at the same time. Some of the key forces driving the growth of the combined heat power industry are the increase int the number of   organization of combined heat power developments, the need for energy productivity, and the surge in use of government incentives.  
However, some of the disadvantages of combined heat power include installing a combined heat power system that is more expensive than installing a standard system. However, over the first few years, when any loan is taken out to pay for the combined heat power equipment, it gets paid back by the savings. The combined heat power industry is growing due to the multiple benefits it provides, such as cutting manufacturing system costs by reducing redundant power use. Energy can now be recovered by repurposing waste materials. Implementation of combined heat & power (CHP) systems, greater use of government investment to encourage produced electricity, and the need for renewable energy are the factors driving the worldwide combined heat and power market. In addition, government agencies across the globe are attempting to encourage advanced CHP technologies through a number of attractive long-term financial and regulatory incentives, which are likely to boost combined heat power market growth during the forecast period. 

The COVID-19 pandemic has resulted in a significant decrease in energy consumption from the residential, commercial, and industrial sectors. The energy industry suffered as the majority of countries around the world, including the US and UK China, and India, imposed lockdown restrictions, shutting down industrial operations and halting various industrial projects, causing supply chains and business operations to be disrupted, leading to a decline in global demand for energy. According to the International Energy Agency (IEA), worldwide demand will fell by 6% in 2020, approximately seven times the decrease experienced during the 2008 global recession. 

The key players profiled in this report include MAN Diesel & Turbo SE, Caterpillar Inc., Mitsubishi heavy Industries ltd., General Electric, Cummins, Bosch Thermotechnology Ltd., ABB Limited, ENER-G Rudox, and Veolia 

Key Benefits For Stakeholders
●This report provides a quantitative analysis of the market segments, current trends, estimations, and dynamics of the global combined heat power market analysis from 2021 to 2031 to identify the prevailing global combined heat power market opportunities.
●The market research is offered along with information related to key drivers, restraints, and opportunities.
●Porter’s five forces analysis highlights the potency of buyers and suppliers to enable stakeholders make profit-oriented business decisions and strengthen their supplier-buyer network.
●In-depth analysis of the global combined heat power market segmentation assists to determine the prevailing market opportunities.
●Major countries in each region are mapped according to their revenue contribution to the global market.
●Market player positioning facilitates benchmarking and provides a clear understanding of the present position of the market players.
●The report includes the analysis of the regional as well as global global combined heat power market trends, key players, market segments, application areas, and market growth strategies.

Key Market Segments

By Technology
● Combined Cycle
● Steam Turbine
● Gas Turbine
● Reciprocating Engine
● Others

By Application
● Commercial
● Residential
● Industrial
● Utility

By Fuel Type
● Natural Gas
● Coal
● Biomass
● Others

By Capacity
● Up to 10 MW
● 10-150 MW
● 151-300 MW
● Above 300 MW

By Region
● North America
○ U.S.
○ Canada
○ Mexico
● Europe
○ Germany
○ UK
○ France
○ Spain
○ Italy
○ Rest of Europe
● Asia-Pacific
○ China
○ Japan
○ India
○ South Korea
○ Australia
○ Rest of Asia-Pacific
● LAMEA
○ Brazil
○ Saudi Arabia
○ UAE
○ South Africa
○ Rest of LAMEA

● Key Market Players
○ General Electric
○ Simens AG
○ Veolia
○ Wartsila
○ Mitsubishi Electric Corporation
○ 2G Energy AG
○ Bosch Ltd
○ bdr thermea
○ Tecogen Inc
○ FuelCell Energy, Inc.

❖ レポートの目次 ❖

第1章:はじめに
1.1. レポートの概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資対象地域
3.3. ポーターの5つの力分析
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.2. 制約要因
3.4.3. 機会
3.5. COVID-19による市場への影響分析
3.6.主要規制分析
3.7. 市場シェア分析
3.8. 特許状況
3.9. 規制ガイドライン
3.10. バリューチェーン分析
第4章:燃料種別熱併給発電市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 天然ガス
4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 石炭
4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. バイオマス
4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3.国別市場シェア分析
4.5. その他
4.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
第5章:熱電併給発電市場(容量別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 10MWまで
5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 10~150MW
5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 151~300MW
5.4.1.主要市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. 300MW以上
5.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
第6章:熱電併給発電市場(技術別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. コンバインドサイクル
6.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 蒸気タービン
6.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3.国別市場シェア分析
6.4. ガスタービン
6.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. レシプロエンジン
6.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. その他
6.6.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
第7章:熱電併給発電市場(用途別)
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. 商業用
7.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.2.2.地域別市場規模と予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. 住宅用
7.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.3.2. 地域別市場規模と予測
7.3.3. 国別市場シェア分析
7.4. 産業用
7.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.4.2. 地域別市場規模と予測
7.4.3. 国別市場シェア分析
7.5. 公益事業用
7.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.5.2. 地域別市場規模と予測
7.5.3. 国別市場シェア分析
第8章:地域別熱電併給発電市場
8.1. 概要
8.1.1. 地域別市場規模と予測
8.2. 北米
8.2.1.主要トレンドと機会
8.2.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.2.3. 容量別市場規模と予測
8.2.4. 技術別市場規模と予測
8.2.5. 用途別市場規模と予測
8.2.6. 国別市場規模と予測
8.2.6.1. 米国
8.2.6.1.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
8.2.6.1.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
8.2.6.1.3. 容量別市場規模と予測
8.2.6.1.4. 技術別市場規模と予測
8.2.6.1.5. 用途別市場規模と予測
8.2.6.2. カナダ
8.2.6.2.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
8.2.6.2.2.市場規模と予測(燃料タイプ別)
8.2.6.2.3. 市場規模と予測(容量別)
8.2.6.2.4. 市場規模と予測(技術別)
8.2.6.2.5. 市場規模と予測(用途別)
8.2.6.3. メキシコ
8.2.6.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
8.2.6.3.2. 市場規模と予測(燃料タイプ別)
8.2.6.3.3. 市場規模と予測(容量別)
8.2.6.3.4. 市場規模と予測(技術別)
8.2.6.3.5. 市場規模と予測(用途別)
8.3. ヨーロッパ
8.3.1. 主要な動向と機会
8.3.2. 市場規模と予測(燃料タイプ別)
8.3.3. 市場規模と予測(容量別)
8.3.4. 市場規模と予測(技術別)
8.3.5.市場規模と予測(用途別)
8.3.6. 市場規模と予測(国別)
8.3.6.1. ドイツ
8.3.6.1.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
8.3.6.1.2. 市場規模と予測(燃料タイプ別)
8.3.6.1.3. 市場規模と予測(容量別)
8.3.6.1.4. 市場規模と予測(技術別)
8.3.6.1.5. 市場規模と予測(用途別)
8.3.6.2. 英国
8.3.6.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
8.3.6.2.2. 市場規模と予測(燃料タイプ別)
8.3.6.2.3. 市場規模と予測(容量別)
8.3.6.2.4. 市場規模と予測(技術別)
8.3.6.2.5.市場規模と予測(用途別)
8.3.6.3. フランス
8.3.6.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
8.3.6.3.2. 市場規模と予測(燃料タイプ別)
8.3.6.3.3. 市場規模と予測(容量別)
8.3.6.3.4. 市場規模と予測(技術別)
8.3.6.3.5. 市場規模と予測(用途別)
8.3.6.4. スペイン
8.3.6.4.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
8.3.6.4.2. 市場規模と予測(燃料タイプ別)
8.3.6.4.3. 市場規模と予測(容量別)
8.3.6.4.4. 市場規模と予測(技術別)
8.3.6.4.5. 市場規模と予測(用途別)
8.3.6.5. イタリア
8.3.6.5.1.主要な市場動向、成長要因、機会
8.3.6.5.2. 燃料種別市場規模と予測
8.3.6.5.3. 容量別市場規模と予測
8.3.6.5.4. 技術別市場規模と予測
8.3.6.5.5. 用途別市場規模と予測
8.3.6.6. その他欧州地域
8.3.6.6.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
8.3.6.6.2. 燃料種別市場規模と予測
8.3.6.6.3. 容量別市場規模と予測
8.3.6.6.4. 技術別市場規模と予測
8.3.6.6.5. 用途別市場規模と予測
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 主要な動向と機会
8.4.2. 燃料種別市場規模と予測
8.4.3.市場規模と予測(容量別)
8.4.4. 市場規模と予測(技術別)
8.4.5. 市場規模と予測(用途別)
8.4.6. 市場規模と予測(国別)
8.4.6.1. 中国
8.4.6.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.4.6.1.2. 市場規模と予測(燃料タイプ別)
8.4.6.1.3. 市場規模と予測(容量別)
8.4.6.1.4. 市場規模と予測(技術別)
8.4.6.1.5. 市場規模と予測(用途別)
8.4.6.2. 日本
8.4.6.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.4.6.2.2. 市場規模と予測(燃料タイプ別)
8.4.6.2.3. 市場規模と予測(容量別)
8.4.6.2.4.市場規模と予測(技術別)
8.4.6.2.5. 市場規模と予測(用途別)
8.4.6.3. インド
8.4.6.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.4.6.3.2. 市場規模と予測(燃料タイプ別)
8.4.6.3.3. 市場規模と予測(容量別)
8.4.6.3.4. 市場規模と予測(技術別)
8.4.6.3.5. 市場規模と予測(用途別)
8.4.6.4. 韓国
8.4.6.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.4.6.4.2. 市場規模と予測(燃料タイプ別)
8.4.6.4.3. 市場規模と予測(容量別)
8.4.6.4.4. 市場規模と予測(技術別)
8.4.6.4.5.市場規模と予測(用途別)
8.4.6.5. オーストラリア
8.4.6.5.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
8.4.6.5.2. 市場規模と予測(燃料タイプ別)
8.4.6.5.3. 市場規模と予測(容量別)
8.4.6.5.4. 市場規模と予測(技術別)
8.4.6.5.5. 市場規模と予測(用途別)
8.4.6.6. その他のアジア太平洋地域
8.4.6.6.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
8.4.6.6.2. 市場規模と予測(燃料タイプ別)
8.4.6.6.3. 市場規模と予測(容量別)
8.4.6.6.4. 市場規模と予測(技術別)
8.4.6.6.5. 市場規模と予測(用途別)
8.5. LAMEA
8.5.1. 主要トレンドと機会
8.5.2. 燃料種別市場規模と予測
8.5.3. 容量別市場規模と予測
8.5.4. 技術別市場規模と予測
8.5.5. 用途別市場規模と予測
8.5.6. 国別市場規模と予測
8.5.6.1. ブラジル
8.5.6.1.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
8.5.6.1.2. 燃料種別市場規模と予測
8.5.6.1.3. 容量別市場規模と予測
8.5.6.1.4. 技術別市場規模と予測
8.5.6.1.5. 用途別市場規模と予測
8.5.6.2. サウジアラビア
8.5.6.2.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
8.5.6.2.2.市場規模と予測(燃料タイプ別)
8.5.6.2.3. 市場規模と予測(容量別)
8.5.6.2.4. 市場規模と予測(技術別)
8.5.6.2.5. 市場規模と予測(用途別)
8.5.6.3. アラブ首長国連邦(UAE)
8.5.6.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.5.6.3.2. 市場規模と予測(燃料タイプ別)
8.5.6.3.3. 市場規模と予測(容量別)
8.5.6.3.4. 市場規模と予測(技術別)
8.5.6.3.5. 市場規模と予測(用途別)
8.5.6.4. 南アフリカ
8.5.6.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.5.6.4.2. 市場規模と予測(燃料タイプ別)
8.5.6.4.3.市場規模と予測(容量別)
8.5.6.4.4. 市場規模と予測(技術別)
8.5.6.4.5. 市場規模と予測(用途別)
8.5.6.5. LAMEAの残り
8.5.6.5.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
8.5.6.5.2. 市場規模と予測(燃料種別)
8.5.6.5.3. 市場規模と予測(容量別)
8.5.6.5.4. 市場規模と予測(技術別)
8.5.6.5.5. 市場規模と予測(用途別)
第9章:競争環境
9.1. はじめに
9.2. 成功戦略
9.3. 上位10社の製品マッピング
9.4. 競合ダッシュボード
9.5. 競合ヒートマップ
9.6. 2021年のトッププレーヤーのポジショニング
第10章:企業プ​​ロフィール
10.1. ゼネラル・エレクトリック
10.1.1. 会社概要
10.1.2. 主要役員
10.1.3. 会社概要
10.2. シーメンスAG
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要役員
10.2.3. 会社概要
10.3. ヴェオリア
10.3.1. 会社概要
10.3.2. 主要役員
10.3.3. 会社概要
10.4. バルチラ
10.4.1. 会社概要
10.4.2. 主要役員
10.4.3. 会社概要
10.5. 三菱電機
10.5.1. 会社概要
10.5.2. 主要役員
10.5.3.会社概要
10.6. 2G Energy AG
10.6.1. 会社概要
10.6.2. 主要役員
10.6.3. 会社概要
10.7. Bosch Ltd
10.7.1. 会社概要
10.7.2. 主要役員
10.7.3. 会社概要
10.8. bdr thermea
10.8.1. 会社概要
10.8.2. 主要役員
10.8.3. 会社概要
10.9. Tecogen Inc
10.9.1. 会社概要
10.9.2. 主要役員
10.9.3. 会社概要
10.10. FuelCell Energy, Inc.
10.10.1. 会社概要
10.10.2. 主要役員
10.10.3. 会社概要

CHAPTER 1: INTRODUCTION
1.1. Report description
1.2. Key market segments
1.3. Key benefits to the stakeholders
1.4. Research Methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.3. Porter’s five forces analysis
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.2. Restraints
3.4.3. Opportunities
3.5. COVID-19 Impact Analysis on the market
3.6. Key Regulation Analysis
3.7. Market Share Analysis
3.8. Patent Landscape
3.9. Regulatory Guidelines
3.10. Value Chain Analysis
CHAPTER 4: COMBINED HEAT POWER MARKET, BY FUEL TYPE
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Natural Gas
4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2. Market size and forecast, by region
4.2.3. Market share analysis by country
4.3. Coal
4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2. Market size and forecast, by region
4.3.3. Market share analysis by country
4.4. Biomass
4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2. Market size and forecast, by region
4.4.3. Market share analysis by country
4.5. Others
4.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.5.2. Market size and forecast, by region
4.5.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: COMBINED HEAT POWER MARKET, BY CAPACITY
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast
5.2. Up to 10 MW
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by region
5.2.3. Market share analysis by country
5.3. 10-150 MW
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by region
5.3.3. Market share analysis by country
5.4. 151-300 MW
5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2. Market size and forecast, by region
5.4.3. Market share analysis by country
5.5. Above 300 MW
5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.5.2. Market size and forecast, by region
5.5.3. Market share analysis by country
CHAPTER 6: COMBINED HEAT POWER MARKET, BY TECHNOLOGY
6.1. Overview
6.1.1. Market size and forecast
6.2. Combined Cycle
6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.2. Market size and forecast, by region
6.2.3. Market share analysis by country
6.3. Steam Turbine
6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.2. Market size and forecast, by region
6.3.3. Market share analysis by country
6.4. Gas Turbine
6.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.2. Market size and forecast, by region
6.4.3. Market share analysis by country
6.5. Reciprocating Engine
6.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.2. Market size and forecast, by region
6.5.3. Market share analysis by country
6.6. Others
6.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.6.2. Market size and forecast, by region
6.6.3. Market share analysis by country
CHAPTER 7: COMBINED HEAT POWER MARKET, BY APPLICATION
7.1. Overview
7.1.1. Market size and forecast
7.2. Commercial
7.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.2.2. Market size and forecast, by region
7.2.3. Market share analysis by country
7.3. Residential
7.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.2. Market size and forecast, by region
7.3.3. Market share analysis by country
7.4. Industrial
7.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.2. Market size and forecast, by region
7.4.3. Market share analysis by country
7.5. Utility
7.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.5.2. Market size and forecast, by region
7.5.3. Market share analysis by country
CHAPTER 8: COMBINED HEAT POWER MARKET, BY REGION
8.1. Overview
8.1.1. Market size and forecast By Region
8.2. North America
8.2.1. Key trends and opportunities
8.2.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.2.3. Market size and forecast, by Capacity
8.2.4. Market size and forecast, by Technology
8.2.5. Market size and forecast, by Application
8.2.6. Market size and forecast, by country
8.2.6.1. U.S.
8.2.6.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.2.6.1.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.2.6.1.3. Market size and forecast, by Capacity
8.2.6.1.4. Market size and forecast, by Technology
8.2.6.1.5. Market size and forecast, by Application
8.2.6.2. Canada
8.2.6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.2.6.2.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.2.6.2.3. Market size and forecast, by Capacity
8.2.6.2.4. Market size and forecast, by Technology
8.2.6.2.5. Market size and forecast, by Application
8.2.6.3. Mexico
8.2.6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.2.6.3.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.2.6.3.3. Market size and forecast, by Capacity
8.2.6.3.4. Market size and forecast, by Technology
8.2.6.3.5. Market size and forecast, by Application
8.3. Europe
8.3.1. Key trends and opportunities
8.3.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.3.3. Market size and forecast, by Capacity
8.3.4. Market size and forecast, by Technology
8.3.5. Market size and forecast, by Application
8.3.6. Market size and forecast, by country
8.3.6.1. Germany
8.3.6.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.3.6.1.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.3.6.1.3. Market size and forecast, by Capacity
8.3.6.1.4. Market size and forecast, by Technology
8.3.6.1.5. Market size and forecast, by Application
8.3.6.2. UK
8.3.6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.3.6.2.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.3.6.2.3. Market size and forecast, by Capacity
8.3.6.2.4. Market size and forecast, by Technology
8.3.6.2.5. Market size and forecast, by Application
8.3.6.3. France
8.3.6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.3.6.3.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.3.6.3.3. Market size and forecast, by Capacity
8.3.6.3.4. Market size and forecast, by Technology
8.3.6.3.5. Market size and forecast, by Application
8.3.6.4. Spain
8.3.6.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.3.6.4.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.3.6.4.3. Market size and forecast, by Capacity
8.3.6.4.4. Market size and forecast, by Technology
8.3.6.4.5. Market size and forecast, by Application
8.3.6.5. Italy
8.3.6.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.3.6.5.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.3.6.5.3. Market size and forecast, by Capacity
8.3.6.5.4. Market size and forecast, by Technology
8.3.6.5.5. Market size and forecast, by Application
8.3.6.6. Rest of Europe
8.3.6.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.3.6.6.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.3.6.6.3. Market size and forecast, by Capacity
8.3.6.6.4. Market size and forecast, by Technology
8.3.6.6.5. Market size and forecast, by Application
8.4. Asia-Pacific
8.4.1. Key trends and opportunities
8.4.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.4.3. Market size and forecast, by Capacity
8.4.4. Market size and forecast, by Technology
8.4.5. Market size and forecast, by Application
8.4.6. Market size and forecast, by country
8.4.6.1. China
8.4.6.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.4.6.1.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.4.6.1.3. Market size and forecast, by Capacity
8.4.6.1.4. Market size and forecast, by Technology
8.4.6.1.5. Market size and forecast, by Application
8.4.6.2. Japan
8.4.6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.4.6.2.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.4.6.2.3. Market size and forecast, by Capacity
8.4.6.2.4. Market size and forecast, by Technology
8.4.6.2.5. Market size and forecast, by Application
8.4.6.3. India
8.4.6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.4.6.3.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.4.6.3.3. Market size and forecast, by Capacity
8.4.6.3.4. Market size and forecast, by Technology
8.4.6.3.5. Market size and forecast, by Application
8.4.6.4. South Korea
8.4.6.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.4.6.4.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.4.6.4.3. Market size and forecast, by Capacity
8.4.6.4.4. Market size and forecast, by Technology
8.4.6.4.5. Market size and forecast, by Application
8.4.6.5. Australia
8.4.6.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.4.6.5.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.4.6.5.3. Market size and forecast, by Capacity
8.4.6.5.4. Market size and forecast, by Technology
8.4.6.5.5. Market size and forecast, by Application
8.4.6.6. Rest of Asia-Pacific
8.4.6.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.4.6.6.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.4.6.6.3. Market size and forecast, by Capacity
8.4.6.6.4. Market size and forecast, by Technology
8.4.6.6.5. Market size and forecast, by Application
8.5. LAMEA
8.5.1. Key trends and opportunities
8.5.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.5.3. Market size and forecast, by Capacity
8.5.4. Market size and forecast, by Technology
8.5.5. Market size and forecast, by Application
8.5.6. Market size and forecast, by country
8.5.6.1. Brazil
8.5.6.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.5.6.1.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.5.6.1.3. Market size and forecast, by Capacity
8.5.6.1.4. Market size and forecast, by Technology
8.5.6.1.5. Market size and forecast, by Application
8.5.6.2. Saudi Arabia
8.5.6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.5.6.2.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.5.6.2.3. Market size and forecast, by Capacity
8.5.6.2.4. Market size and forecast, by Technology
8.5.6.2.5. Market size and forecast, by Application
8.5.6.3. UAE
8.5.6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.5.6.3.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.5.6.3.3. Market size and forecast, by Capacity
8.5.6.3.4. Market size and forecast, by Technology
8.5.6.3.5. Market size and forecast, by Application
8.5.6.4. South Africa
8.5.6.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.5.6.4.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.5.6.4.3. Market size and forecast, by Capacity
8.5.6.4.4. Market size and forecast, by Technology
8.5.6.4.5. Market size and forecast, by Application
8.5.6.5. Rest of LAMEA
8.5.6.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.5.6.5.2. Market size and forecast, by Fuel Type
8.5.6.5.3. Market size and forecast, by Capacity
8.5.6.5.4. Market size and forecast, by Technology
8.5.6.5.5. Market size and forecast, by Application
CHAPTER 9: COMPETITIVE LANDSCAPE
9.1. Introduction
9.2. Top winning strategies
9.3. Product Mapping of Top 10 Player
9.4. Competitive Dashboard
9.5. Competitive Heatmap
9.6. Top player positioning, 2021
CHAPTER 10: COMPANY PROFILES
10.1. General Electric
10.1.1. Company overview
10.1.2. Key Executives
10.1.3. Company snapshot
10.2. Simens AG
10.2.1. Company overview
10.2.2. Key Executives
10.2.3. Company snapshot
10.3. Veolia
10.3.1. Company overview
10.3.2. Key Executives
10.3.3. Company snapshot
10.4. Wartsila
10.4.1. Company overview
10.4.2. Key Executives
10.4.3. Company snapshot
10.5. Mitsubishi Electric Corporation
10.5.1. Company overview
10.5.2. Key Executives
10.5.3. Company snapshot
10.6. 2G Energy AG
10.6.1. Company overview
10.6.2. Key Executives
10.6.3. Company snapshot
10.7. Bosch Ltd
10.7.1. Company overview
10.7.2. Key Executives
10.7.3. Company snapshot
10.8. bdr thermea
10.8.1. Company overview
10.8.2. Key Executives
10.8.3. Company snapshot
10.9. Tecogen Inc
10.9.1. Company overview
10.9.2. Key Executives
10.9.3. Company snapshot
10.10. FuelCell Energy, Inc.
10.10.1. Company overview
10.10.2. Key Executives
10.10.3. Company snapshot
※参考情報

熱電併給(CHP)とは、発電と熱供給を同時に行うシステムのことを指します。この方式は、化石燃料などのエネルギー源を利用して電力と熱を効率的に生産し、エネルギー利用の全体効率を高めることを目指しています。熱電併給は、特にエネルギーの需要が高く、熱と電力の両方が必要とされる施設での導入が進んでいます。
熱電併給の基本的な概念は、発電プロセスで発生する廃熱を無駄にせず、これを熱源として利用することにあります。一般の発電所では、燃料を燃焼して得られるエネルギーの約30~50%が電力に変換され、残りのエネルギーは廃熱として捨てられています。一方、熱電併給では、発電時に発生する熱を集め、暖房や産業プロセス、給湯などに活用することで、全体のエネルギー効率を70%以上に引き上げることが可能です。

熱電併給にはいくつかの種類があります。まず、エンジン発電型の熱電併給では、内燃エンジンやガスタービンを用いて電力を生成し、その熱を回収します。次に、蒸気タービン型では、ボイラーで生成された蒸気を利用してタービンを回し、電力を生み出します。さらに、燃料電池型の熱電併給も注目されています。燃料電池は化学反応によって直接電気を生成し、その際に発生する熱も取り出します。

熱電併給の用途は多岐にわたります。家庭や商業施設では、暖房、空調、給湯に利用され、自宅でのエネルギーコストを削減することができます。また、病院、工場、データセンターなどの大型施設では、安定した電力供給とともに熱の需要にも応じることができるため、特に有効です。公共施設や自治体でも、エネルギー効率の向上や環境負荷の軽減を目的として、熱電併給システムが導入されています。

関連技術としては、熱電併給を効率的に運用するための高度な制御技術やエネルギー管理システムが挙げられます。これにより、リアルタイムのエネルギー需要に応じて発電量や熱供給量を最適化することができます。また、再生可能エネルギーとの併用も進められており、バイオマスや太陽エネルギーと組み合わせることで、さらに持続可能なエネルギーシステムを構築することが期待されています。

熱電併給は、エネルギーの効率的な利用だけでなく、CO2排出量の削減にも寄与します。従来の発電方法に比べて、燃料の使用量を減少させることができるため、環境に優しいエネルギー供給方法とされています。また、エネルギー自給率を高めることで、エネルギー安全保障の向上にも寄与します。

このようなメリットから、熱電併給は今後ますます普及することが期待されており、多くの国や地域で政策的にも推進されています。エネルギー転換の流れにおいて、熱電併給は重要な役割を果たすと考えられています。特に、気候変動対策や持続可能な社会の実現に向けて、エネルギーの効率的な利用方法の一つとして、熱電併給の導入は今後も進展していくでしょう。


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★リサーチレポート[ 熱電併給(CHP)の世界市場2021-2031:機会分析・産業予測(Combined Heat Power Market By Fuel Type (Natural Gas, Coal, Biomass, Others), By Capacity (Up to 10 MW, 10-150 MW, 151-300 MW, Above 300 MW), By Technology (Combined Cycle, Steam Turbine, Gas Turbine, Reciprocating Engine, Others), By Application (Commercial, Residential, Industrial, Utility): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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