1 はじめに
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 プライマリソース
2.3.2 セカンダリソース
2.4 市場推定
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 主要な業界トレンド
5 世界の集中型太陽光発電市場
5.1 市場の概要
5.2 市場のパフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 技術別の市場分割
6.1 パラボリックトラフ
6.1.1 市場トレンド
6.1.2 市場予測
6.2 リニアフレネル
6.2.1 市場トレンド
6.2.2 市場予測
6.3 ディッシュ
6.3.1 市場トレンド
6.3.2 市場予測
6.4 パワータワー
6.4.1 市場トレンド
6.4.2 市場予測
7 アプリケーション別の市場分割
7.1 ユーティリティ
7.1.1 市場トレンド
7.1.2 市場予測
7.2 EOR
7.2.1 市場トレンド
7.2.2 市場予測
7.3 海水淡水化
7.3.1 市場トレンド
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場トレンド
7.4.2 市場予測
8 地域別の市場分割
8.1 北アメリカ
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場トレンド
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場トレンド
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場トレンド
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場トレンド
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場トレンド
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場トレンド
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場トレンド
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場トレンド
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場トレンド
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場トレンド
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場トレンド
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場トレンド
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場トレンド
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場トレンド
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場トレンド
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場トレンド
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 市場トレンド
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場トレンド
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場トレンド
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場トレンド
8.5.2 国別の市場分割
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 ポーターのファイブフォース分析
11.1 概要
11.2 バイヤーの交渉力
11.3 サプライヤーの交渉力
11.4 競争の度合い
11.5 新規参入者の脅威
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ィール
13.3.1 Aalborg CSP A/S
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
13.3.2 Abengoa
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 財務
13.3.3 Acciona
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 財務
13.3.4 ACWA Power
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.5 BrightSource Energy, Inc.
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.6 千代田化工建設株式会社
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
13.3.6.4 SWOT分析
13.3.7 Enel Spa
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
13.3.8 INITEC Energía
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
13.3.9 シーメンスエナジー(シーメンスAG)
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
13.3.10 Soltigua S.r.l.
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
図表一覧
図1: 世界: 集中型太陽光発電市場: 主要なドライバーと課題
図2: 世界: 集中型太陽光発電市場: 売上高(10億USD)、2019-2024
図3: 世界: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(10億USD)、2025-2033
図4: 世界: 集中型太陽光発電市場: 技術別の分割(%)、2024
図5: 世界: 集中型太陽光発電市場: アプリケーション別の分割(%)、2024
図6: 世界: 集中型太陽光発電市場: 地域別の分割(%)、2024
図7: 世界: 集中型太陽光発電(パラボリックトラフ)市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図8: 世界: 集中型太陽光発電(パラボリックトラフ)市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図9: 世界: 集中型太陽光発電(リニアフレネル)市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図10: 世界: 集中型太陽光発電(リニアフレネル)市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図11: 世界: 集中型太陽光発電(ディッシュ)市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図12: 世界: 集中型太陽光発電(ディッシュ)市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図13: 世界: 集中型太陽光発電(パワータワー)市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図14: 世界: 集中型太陽光発電(パワータワー)市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図15: 世界: 集中型太陽光発電(ユーティリティ)市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図16: 世界: 集中型太陽光発電(ユーティリティ)市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図17: 世界: 集中型太陽光発電(EOR)市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図18: 世界: 集中型太陽光発電(EOR)市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図19: 世界: 集中型太陽光発電(海水淡水化)市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図20: 世界: 集中型太陽光発電(海水淡水化)市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図21: 世界: 集中型太陽光発電(その他のアプリケーション)市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図22: 世界: 集中型太陽光発電(その他のアプリケーション)市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図23: 北アメリカ: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図24: 北アメリカ: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図25: アメリカ合衆国: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図26: アメリカ合衆国: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図27: カナダ: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図28: カナダ: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図29: アジア太平洋: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図30: アジア太平洋: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図31: 中国: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図32: 中国: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図33: 日本: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図34: 日本: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図35: インド: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図36: インド: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図37: 韓国: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図38: 韓国: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図39: オーストラリア: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図40: オーストラリア: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図41: インドネシア: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図42: インドネシア: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図43: その他: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図44: その他: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図45: ヨーロッパ: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図46: ヨーロッパ: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図47: ドイツ: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図48: ドイツ: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図49: フランス: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図50: フランス: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図51: イギリス: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図52: イギリス: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図53: イタリア: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図54: イタリア: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図55: スペイン: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図56: スペイン: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図57: ロシア: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図58: ロシア: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図59: その他: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図60: その他: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図61: ラテンアメリカ: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図62: ラテンアメリカ: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図63: ブラジル: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図64: ブラジル: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図65: メキシコ: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図66: メキシコ: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図67: その他: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図68: その他: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図69: 中東およびアフリカ: 集中型太陽光発電市場: 売上高(百万USD)、2019 & 2024
図70: 中東およびアフリカ: 集中型太陽光発電市場: 国別の分割(%)、2024
図71: 中東およびアフリカ: 集中型太陽光発電市場予測: 売上高(百万USD)、2025-2033
図72: 世界: 集中型太陽光発電産業: SWOT分析
図73: 世界: 集中型太陽光発電産業: バリューチェーン分析
図74: 世界: 集中型太陽光発電産業: ポーターのファイブフォース分析
| ※参考情報 集光型太陽熱発電(CSP)は、太陽光を集めて高温の熱を生成し、その熱を利用して電力を生産する技術です。この技術は、太陽のエネルギーを効率的に利用するために開発されたもので、再生可能エネルギーの一環として注目されています。CSPは主に乾燥した地域や日照時間が長い地域での電力生成に適しており、エネルギーの安定供給が可能です。 CSPの基本的な仕組みは、太陽光を反射・集束させることで、高温の熱エネルギーを生成し、その熱を利用して蒸気を発生させ、タービンを回すというものです。これにより、発電機を通じて電力を生成します。このプロセスは、通常の火力発電に似ていますが、燃料として太陽の光を使用する点が大きな違いです。 集光型太陽熱発電にはいくつかの主要な種類があります。一つ目は、パラボリックトラフ型です。この方式は、曲面の反射鏡を使って太陽光を集め、長いパイプ内を流れる熱媒(一般的には油)を加熱します。この熱媒は、蒸気を生成するためにボイラーに送られます。二つ目は、タワー型です。この方式では、中央に高いタワーを設置し、周囲に配置された多くの反射鏡(ヒリオスタット)が太陽光をタワーの頂上に集めます。ここでは融解塩などが使用され、非常に高温に達することができます。三つ目は、ディッシュ型です。この方式は、パラボラ型の反射鏡を使用して集めた光を、中央に設置された熱エンジンに集中させます。これにより、非常に高い効率で発電が可能です。 CSPの用途は主に大規模発電所における電力供給ですが、小規模なシステムとしても利用されることがあります。また、貯熱技術を組み合わせることにより、太陽光が出ていない夜間や曇りの日でも電力を供給することができます。これにより、再生可能エネルギーの不安定性を克服し、電力網に柔軟に対応することが可能です。 関連技術としては、熱蓄積システムがあります。これは、集熱した熱エネルギーを一時的に保存し、必要な時に利用できるようにする技術です。蓄熱材料としては、溶融塩や石炭、コンクリートなどが使用されています。また、発電効率を向上させるための技術や、より高温に耐えられる材料の開発も進められています。 CSPは環境に優しいエネルギー源であり、温室効果ガスの排出を減少させることに貢献します。また、適切な場所に設置すれば、非常に少ない土地で大規模な電力を生成することが可能です。しかし、初期投資や設置場所の選定、資源の確保などの課題も存在します。それでも、技術の進化に伴い、コストの低減や効率の向上が期待されています。 今後の集光型太陽熱発電の展望としては、さらに効率の良い集熱方法や貯熱技術の開発、そして様々なエネルギー源との統合によるハイブリッドシステムの構築が考えられます。また、国や地域による政策支援などが重要な要素となり、再生可能エネルギーを中心とした持続可能な電力供給システムの構築に寄与することが期待されています。 |
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