1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Product
3.2. Snippet by Application
3.3. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Growing demand for renewable energy
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. High installation costs
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Before COVID-19 Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Scenario
6.1.3. Post COVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Product
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Product
7.2. Steam Rankine Cycle*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Organic Rankine Cycle
7.4. Kalina Cycle
8. By Application
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
8.2. Petroleum Refining*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Cement Industry
8.4. Heavy Metal Production
8.5. Chemical Industry
8.6. Others
9. By Region
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
9.2. North America
9.2.1. Introduction
9.2.2. Key Region-Specific Dynamics
9.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
9.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.2.5.1. The U.S.
9.2.5.2. Canada
9.2.5.3. Mexico
9.3. Europe
9.3.1. Introduction
9.3.2. Key Region-Specific Dynamics
9.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
9.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.3.5.1. Germany
9.3.5.2. The U.K.
9.3.5.3. France
9.3.5.4. Italy
9.3.5.5. Russia
9.3.5.6. Rest of Europe
9.4. South America
9.4.1. Introduction
9.4.2. Key Region-Specific Dynamics
9.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
9.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.4.5.1. Brazil
9.4.5.2. Argentina
9.4.5.3. Rest of South America
9.5. Asia-Pacific
9.5.1. Introduction
9.5.2. Key Region-Specific Dynamics
9.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
9.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.5.5.1. China
9.5.5.2. India
9.5.5.3. Japan
9.5.5.4. Australia
9.5.5.5. Rest of Asia-Pacific
9.6. Middle East and Africa
9.6.1. Introduction
9.6.2. Key Region-Specific Dynamics
9.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
9.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10. Competitive Landscape
10.1. Competitive Scenario
10.2. Market Positioning/Share Analysis
10.3. Mergers and Acquisitions Analysis
11. Company Profiles
11.1. Turboden S.p. A.*
11.1.1. Company Overview
11.1.2. Product Portfolio and Description
11.1.3. Financial Overview
11.1.4. Key Developments
11.2. Kaishan USA
11.3. Siemens AG
11.4. Boustead International Heaters
11.5. TransPacific Energy Inc.
11.6. General Electric
11.7. Strebl Energy Pvt Ltd
11.8. Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.
11.9. Climeon AB
11.10. IHI Corporation
12. Appendix
12.1. About Us and Services
12.2. Contact Us
| ※参考情報 有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電は、工業プロセスや発電所から排出される廃熱を利用して電力を生成する技術です。従来のランキンサイクルと異なり、ORCは有機流体を用いており、低温の廃熱でも効率的に電力を取り出すことができます。この技術は、エネルギーの効率的な使用と環境負荷の低減に寄与しています。 ORCシステムは、主に以下の構成要素から成り立っています。まず、熱源から供給される廃熱が、有機流体に熱を与え、蒸発させます。この蒸発した有機流体はタービンに送り込まれ、タービンを回転させることで発電を行います。タービンによって回転エネルギーが電気エネルギーに変換された後、冷却装置によって有機流体は冷却され、液体に戻ります。その後、再び熱源から熱を吸収して蒸発し、サイクルが繰り返されます。こうした一連のプロセスを通じて、ORCシステムは廃熱を利用した電力生成を実現しています。 ORCシステムの種類には、主に2つのタイプがあります。一つは、単一サイクル型です。このタイプは、特定の廃熱源から得られた温水や蒸気を直接利用して発電を行います。例えば、発電所の冷却水や工業プロセスからの廃熱を利用できます。もう一つは、回転サイクル型です。このタイプは、複数の段階で熱を回収し、効率的に利用することが特徴です。より多様な温度帯から熱を回収することが可能であり、発電効率が向上します。また、複合サイクルとしてORCとガスタービンを組み合わせることで、システム全体の効率をさらに高めることができます。 ORC廃熱発電の用途は多岐にわたります。主な用途としては、工業プロセスからの廃熱回収が挙げられます。例えば、製鉄、セメント、化学産業などでは、多くの熱エネルギーが無駄に捨てられています。ORC技術を導入することで、この廃熱を利用して発電し、電力コストの削減が可能になります。また、地熱発電にも利用されます。地熱エネルギーは比較的低温でも利用できるため、ORC技術が適しています。 さらに、バイオマス発電との併用も効果的です。バイオマスから得られる蒸気を利用してORCシステムで発電することで、再生可能エネルギーの効率的な活用が促進されます。近年では、廃棄物発電施設や温泉施設においてもORCが導入され、持続可能なエネルギー供給の一端を担っています。 ORC技術に関連する技術も多く存在します。例えば、熱交換器技術が重要な役割を果たします。廃熱を効率的に有機流体に伝達するために、様々な型の熱交換器が開発されています。これにより熱の回収効率が向上し、全体の発電効率が高まります。また、タービン技術も進化を遂げています。高効率な微小タービンや、特定の流体に最適化されたタービンが開発されており、より効率的な発電が実現されています。 次に、制御システムや最適化技術もORCの効率を高めるために不可欠です。瞬時に変化する廃熱源に応じて、システムの運転条件を最適化することで、電力出力を最大化することが可能です。このような技術が進化することで、ORCはより多くの用途での採用が期待されています。 最後に、ORC廃熱発電は、温室効果ガスの排出削減やエネルギー資源の有効利用という観点から非常に重要です。特に、エネルギー効率の向上は、持続可能な社会の実現に寄与します。今後も商品化の進展や新しい技術革新により、ORCはますます広範囲に利用されることが期待されます。持続可能なエネルギー供給の一環として、ORC廃熱発電は重要な役割を果たすことでしょう。 |
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