TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY
1.1 GLOBAL STEAM TURBINE MARKET, BY TYPE
1.2 GLOBAL STEAM TURBINE MARKET, BY RATED CAPACITY
1.3 GLOBAL STEAM TURBINE MARKET, BY HEAT SOURCE
1.4 GLOBAL STEAM TURBINE MARKET, BY END USER
1.5 GLOBAL STEAM TURBINE MARKET, BY REGION
2 MARKET INTRODUCTION
2.1 DEFINITION
2.2 SCOPE OF THE STUDY
2.3 MARKET STRUCTURE
2.4 KEY BUYING CRITERIA
3 RESEARCH METHODOLOGY
3.1 RESEARCH PROCESS
3.2 PRIMARY RESEARCH
3.3 SECONDARY RESEARCH
3.4 MARKET SIZE ESTIMATION
3.5 TOP DOWN & BOTTOM-UP APPROACH
3.6 FORECAST MODEL
3.7 LIST OF ASSUMPTIONS
4 MARKET DYNAMICS
4.1 INTRODUCTION
4.2 DRIVERS
4.2.1 INCREASING DEMAND FOR ELECTRICITY WORLDWIDE
4.2.2 RISING DEMAND ONSITE POWER GENERATION
4.2.3 DRIVERS IMPACT ANALYSIS
4.3 RESTRAINTS
4.3.1 HIGH COST OF INSTALLATION OF STEAM TURBINE
4.3.2 RESTRAINTS IMPACT ANALYSIS
4.4 OPPORTUNITIES
4.4.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN STEAM TURBINE
4.5 IMPACT OF COVID-19 ON GLOBAL ECONOMY
4.6 IMPACT OF COVID-19 ON THE GLOBAL STEAM TURBINE MARKET
4.7 SUPPLY CHAIN IMPACT
4.7.1 IMPACT ON DISTRIBUTION/LOGISTICS
5 MARKET FACTOR ANALYSIS
5.1 SUPPLY/VALUE CHAIN ANALYSIS
5.1.1 R&D
5.1.2 MANUFACTURING
5.1.3 DISTRIBUTION & SALES
5.1.4 POST-SALES MONITORING
5.2 PORTER’S FIVE FORCES MODEL
5.2.1 THREAT OF NEW ENTRANTS
5.2.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
5.2.3 BARGAINING POWER OF BUYERS
5.2.4 THREAT OF SUBSTITUTES
5.2.5 INTENSITY OF RIVALRY
6 GLOBAL STEAM TURBINE MARKET, BY TYPE
6.1 OVERVIEW
6.2 GLOBAL STEAM TURBINE MARKET SIZE, MARKET ESTIMATES & FORECAST BY TYPE, 2018-2030
6.2.1 GLOBAL STEAM TURBINE MARKET SIZE: MARKET ESTIMATES & FORECAST BY TYPE, 2018-2030
7 GLOBAL STEAM TURBINE MARKET, BY RATED CAPACITY
7.1 OVERVIEW
7.2 GLOBAL STEAM TURBINE MARKET SIZE, MARKET ESTIMATES & FORECAST BY RATED CAPACITY, 2018-2030
7.2.1 GLOBAL STEAM TURBINE MARKET SIZE: MARKET ESTIMATES & FORECAST BY RATED CAPACITY, 2018-2030
8 GLOBAL STEAM TURBINE MARKET, BY HEAT SOURCE
8.1 OVERVIEW
8.2 GLOBAL STEAM TURBINE MARKET SIZE, MARKET ESTIMATES & FORECAST BY HEAT SOURCE, 2018-2030
8.2.1 GLOBAL STEAM TURBINE MARKET SIZE: MARKET ESTIMATES & FORECAST BY HEAT SOURCE, 2018-2030
9 GLOBAL STEAM TURBINE MARKET, BY END USER
9.1 OVERVIEW
9.2 GLOBAL STEAM TURBINE MARKET SIZE, MARKET ESTIMATES & FORECAST BY END USER, 2018-2030
9.2.1 GLOBAL STEAM TURBINE MARKET SIZE: MARKET ESTIMATES & FORECAST BY END USER, 2018-2030
10 GLOBAL STEAM TURBINE MARKET, BY REGION
10.1 OVERVIEW
10.2 NORTH AMERICA
10.2.1 U.S.
10.2.2 CANADA
10.2.3 MEXICO
10.3 EUROPE
10.3.1 GERMANY
10.3.2 FRANCE
10.3.3 UK
10.3.4 ITALY
10.3.5 SPAIN
10.3.6 REST OF EUROPE
10.4 ASIA PACIFIC
10.4.1 CHINA
10.4.2 INDIA
10.4.3 JAPAN
10.4.4 SOUTH KOREA
10.4.5 REST OF ASIA PACIFIC
10.5 MIDDLE EAST & AFRICA
10.5.1 SAUDI ARABIA
10.5.2 UAE
10.5.3 SOUTH AFRICA
10.5.4 REST OF MIDDLLE EAST & AFRICA
10.6 SOUTH AMERICA
10.6.1 BRAZIL
10.6.2 ARGENTINA
10.6.3 REST OF SOUTH AMERICA
11 COMPETITIVE LANDSCAPE
11.1 COMPETITIVE OVERVIEW
11.2 COMPETITIVE BENCHMARKING
11.3 MAJOR PLAYERS IN THE GLOBAL STEAM TURBINE MARKET
11.4 LEADING PLAYERS IN TERMS OF THE NUMBER OF DEVELOPMENTS IN THE GLOBAL STEAM TURBINE MARKET
11.5 KEY DEVELOPMENTS & GROWTH STRATEGIES
11.5.1 CONTRACTS AND AGREEMENTS
11.5.2 PRODUCT LAUNCH/PRODUCT DEVELOPMENT/APPROVAL
11.5.3 ACQUISITION/PARTNERSHIP
12 COMPANY PROFILES
12.1 GENERAL ELECTRIC
12.1.1 COMPANY OVERVIEW
12.1.2 FINANCIAL OVERVIEW
12.1.3 PRODUCTS OFFERED
12.1.4 KEY DEVELOPMENTS
12.1.5 SWOT ANALYSIS
12.1.6 KEY STRATEGIES
12.2 SIEMENS AG
12.2.1 COMPANY OVERVIEW
12.2.2 FINANCIAL OVERVIEW
12.2.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
12.2.4 KEY DEVELOPMENTS
12.2.5 SWOT ANALYSIS
12.2.6 KEY STRATEGIES
12.3 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
12.3.1 COMPANY OVERVIEW
12.3.2 FINANCIAL OVERVIEW
12.3.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
12.3.4 KEY DEVELOPMENTS
12.3.5 SWOT ANALYSIS
12.3.6 KEY STRATEGIES
12.4 SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD
12.4.1 COMPANY OVERVIEW
12.4.2 FINANCIAL OVERVIEW
12.4.3 PRODUCTS OFFERED
12.4.4 KEY DEVELOPMENTS
12.4.5 SWOT ANALYSIS
12.4.6 KEY STRATEGIES
12.5 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD
12.5.1 COMPANY OVERVIEW
12.5.2 FINANCIAL OVERVIEW
12.5.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
12.5.4 KEY DEVELOPMENTS
12.5.5 SWOT ANALYSIS
12.5.6 KEY STRATEGIES
12.6 HARBIN ELECTRIC CORPORATION
12.6.1 COMPANY OVERVIEW
12.6.2 FINANCIAL OVERVIEW
12.6.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
12.6.4 KEY DEVELOPMENTS
12.7 BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED
12.7.1 COMPANY OVERVIEW
12.7.2 FINANCIAL OVERVIEW
12.7.3 PRODUCTS OFFERED
12.7.4 KEY DEVELOPMENTS
12.8 TOSHIBA
12.8.1 COMPANY OVERVIEW
12.8.2 FINANCIAL OVERVIEW
12.8.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
12.8.4 KEY DEVELOPMENTS
12.9 DOOSAN
12.9.1 COMPANY OVERVIEW
12.9.2 FINANCIAL OVERVIEW
12.9.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
12.9.4 KEY DEVELOPMENTS
12.10 ANSALDO ENERGIA
12.10.1 COMPANY OVERVIEW
12.10.2 FINANCIAL OVERVIEW
12.10.3 PRODUCTS OFFERED
12.10.4 KEY DEVELOPMENTS
12.11 MAN ENERGY SOLUTIONS
12.11.1 COMPANY OVERVIEW
12.11.2 FINANCIAL OVERVIEW
12.11.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
12.11.4 KEY DEVELOPMENTS
12.12 FUJI ELECTRIC CO., LTD.
12.12.1 COMPANY OVERVIEW
12.12.2 FINANCIAL OVERVIEW
12.12.3 PRODUCTS OFFERED
12.12.4 KEY DEVELOPMENTS
12.13 WEG
12.13.1 COMPANY OVERVIEW
12.13.2 FINANCIAL OVERVIEW
12.13.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
12.13.4 KEY DEVELOPMENTS
13 APPENDIX
13.1 REFERENCES
| ※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、主に発電や動力源として広く使われています。蒸気タービンは、蒸気がタービンブレードに当たることで発生する回転運動を利用して、発電機を回したり、様々な機械の動力源として利用したりします。 蒸気タービンの種類には、主に以下のようなものがあります。まず、動作原理に基づいて分類すると、インパルスタービンとエキスパンダタービンがあります。インパルスタービンは、蒸気がノズルを通過する際に圧力が変化し、そのエネルギーがタービンブレードに伝わることで回転します。エキスパンダタービンは、蒸気がタービン内で膨張し、その過程でエネルギーを取り出す方式です。 さらに、用途によっても分類されます。発電用の蒸気タービンは、一般的に大型で、高い出力を持っています。これに対して、工業プロセスで使用される蒸気タービンは、小型から中型のものが多く、様々な産業での用途に応じて設計されています。特に化学、石油、製鉄、紙工業などでは、プロセスの動力源として重要な役割を果たしています。 蒸気タービンの動作には、高圧の蒸気を用いることが一般的です。このため、蒸気タービンは高温・高圧の条件下で動作するため、冷却システムや材料選定において先進的な技術が求められます。また、蒸気タービンなどの発電システムにおいては、ボイラー、凝縮器、ポンプといった関連機器との連携が重要です。ボイラーによって生成された蒸気はタービンを回し、タービンからの排出蒸気は凝縮器で冷却されて水に戻され、再びボイラーへ送られて循環するシステムが基本となります。 最近では、効率性の向上や環境対策が求められており、蒸気タービンの技術も進化しています。例えば、より高温・高圧での運転を可能にする材料の研究が進んでおり、これにより熱効率が向上しています。また、排熱回収やコジェネレーションシステムの導入により、エネルギーの有効利用が図られています。これらの技術革新は、発電効率を高め、環境への負荷を軽減するための重要な要素となっています。 さらに、再生可能エネルギーと連携する形での蒸気タービンの利用も注目されています。バイオマス発電や地熱発電において、蒸気タービンは非常に有効な発電方式として位置付けられています。特に、地熱エネルギーは持続可能なエネルギー源として、蒸気タービンと組み合わせることで、安定した発電が可能です。 蒸気タービンは、その長寿命と高信頼性から、多くの国でエネルギー業界の中心的な役割を果たしています。とりわけ、電力需要が高い都市部や工業地帯では、蒸気タービンによる発電が重要な電力供給源となっています。蒸気タービンの設計や運用技術においては、経験とノウハウが集約されており、エンジニアリングの高度なスキルが求められます。 このように、蒸気タービンは多くの技術的要素と連携しながら、発電や工業用途で重要な役割を果たしていることがわかります。将来的には、さらなる技術革新により、より効率的かつ環境に優しいエネルギー利用が進むことが期待されています。 |
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