1. Global Power Generation EPC Market Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Global Power Generation EPC Market – Market Definition and Overview
3. Global Power Generation EPC Market – Executive Summary
3.1. Market Snippet By Non-Renewable
3.2. Market Snippet By Renewable
3.3. Market Snippet By Region
4. Global Power Generation EPC Market-Market Dynamics
4.1. Market Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. The increasing global investment in power generation
4.1.1.2. YY
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. The lack of productive output
4.1.2.2. YY
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. Increasing power projects in Asia-Pacific
4.1.4. Impact Analysis
5. Global Power Generation EPC Market – Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. Global Power Generation EPC Market – COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19 on the Market
6.1.1. Before COVID-19 Market Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Market Scenario
6.1.3. After 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. Global Power Generation EPC Market – By Non-Renewable
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Non-Renewable
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Non-Renewable
7.2. Nuclear*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.2.3. Offshore
7.2.3.1. Floating Structure
7.2.3.2. Fixed Structure
7.2.4. Onshore
7.3. Fossil
7.3.1. Offshore
7.3.1.1. Floating Structure
7.3.1.2. Fixed Structure
7.3.2. Onshore
8. Global Power Generation EPC Market – By Renewable
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Renewable
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Renewable
8.2. Hydro and Tidal*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.2.3. Offshore
8.2.3.1. Floating Structure
8.2.3.2. Fixed Structure
8.2.4. Onshore
8.3. Solar
8.3.1. Offshore
8.3.1.1. Floating Structure
8.3.1.2. Fixed Structure
8.3.2. Onshore
8.4. Wind
8.4.1. Offshore
8.4.1.1. Floating Structure
8.4.1.2. Fixed Structure
8.4.2. Onshore
8.5. Others
8.5.1. Offshore
8.5.1.1. Floating Structure
8.5.1.2. Fixed Structure
8.5.2. Onshore
9. Global Power Generation EPC Market – By Region
9.1. Introduction
9.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
9.3. Market Attractiveness Index, By Region
9.4. North 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 Non-Renewable
9.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Renewable
9.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.4.5.1. U.S.
9.4.5.2. Canada
9.4.5.3. Mexico
9.5. Europe
9.5.1. Introduction
9.5.2. Key Region-Specific Dynamics
9.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Non-Renewable
9.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Renewable
9.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.5.5.1. Germany
9.5.5.2. UK
9.5.5.3. France
9.5.5.4. Italy
9.5.5.5. Spain
9.5.5.6. Rest of Europe
9.6. South America
9.6.1. Introduction
9.6.2. Key Region-Specific Dynamics
9.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Non-Renewable
9.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Renewable
9.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.6.5.1. Brazil
9.6.5.2. Argentina
9.6.5.3. Rest of South America
9.7. Asia-Pacific
9.7.1. Introduction
9.7.2. Key Region-Specific Dynamics
9.7.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Non-Renewable
9.7.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Renewable
9.7.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.7.5.1. China
9.7.5.2. India
9.7.5.3. Japan
9.7.5.4. Australia
9.7.5.5. Rest of Asia-Pacific
9.8. Middle East and Africa
9.8.1. Introduction
9.8.2. Key Region-Specific Dynamics
9.8.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Non-Renewable
9.8.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Renewable
10. Global Power Generation EPC Market – Competitive Landscape
10.1. Competitive Scenario
10.2. Market Positioning/Share Analysis
10.3. Mergers and Acquisitions Analysis
11. Global Power Generation EPC Market – Company Profiles
11.1. DOOSAN CORPORATION
11.1.1. Company Overview
11.1.2. Product Portfolio and Description
11.1.3. Key Highlights
11.1.4. Financial Overview
11.2. TATA Projects
11.3. WorleyParsons Limited
11.4. SK E&C CO., LTD
11.5. Fluor Corporation
11.6. KBR INC
11.7. Kiewit Corporation
11.8. McDermott
11.9. SAIPEM SpA
11.10. LARSEN & TOUBRO LIMITED
LIST NOT EXHAUSTIVE
12. Global Power Generation EPC Market – Premium Insights
13. Global Power Generation EPC Market – DataM
13.1. Appendix
13.2. About Us and Services
13.3. Contact Us
| ※参考情報 発電EPC(Power Generation EPC)とは、発電所の設計、調達、建設を一貫して行うプロジェクトのことを指します。EPCは「Engineering, Procurement, Construction」の頭文字を取ったもので、発電所の設計から設備の調達、そして建設までの全てのプロセスを包括的に統括する役割を持っています。これにより、各施工段階での整合性を保ちながら、効率的にプロジェクトを進めることが可能となります。 発電EPCは、さまざまな種類の発電方式に適用されます。たとえば、火力発電所、原子力発電所、風力発電所、太陽光発電所などが含まれます。火力発電所では、石炭や天然ガスを燃焼させて発電する方式が一般的であり、EPCプロジェクトは、熱効率の最適化や排出ガスの処理技術が求められます。原子力発電所の場合は、より高度な安全基準や規制に対応するため、設計や建設過程において特に注意が必要です。 風力発電においては、風車の設計・設置が重要な要素となります。EPC業者は、風力発電の特性に応じた最適な風車の選定と設置場所の選定を行い、効率的な発電を実現します。太陽光発電については、太陽電池パネルの設計と設置、さらにインバータや蓄電システムの導入が求められます。これらの発電方式において、EPC契約は、発電所の納期やコスト、性能に対する責任を明確にする役割を果たします。 最近では、再生可能エネルギーに対する需要が高まり、発電EPCも環境に配慮した技術の導入が進んでいます。特に、バイオマス発電や地熱発電といった新たな発電技術が注目されており、それに伴ってEPC業者も多様な技術を取り入れる必要があります。これにより、持続可能なエネルギー供給を実現し、地球温暖化対策にも貢献することが期待されています。 発電EPCの主な用途は、商業用発電所やインフラ整備の一環としての公共機関の発電施設に限定されません。最近では、地域密着型の小型発電所や、家庭用太陽光発電システムの導入においてもEPCの考え方が取り入れられています。これにより、小規模なプロジェクトでも効率的な運営が可能となります。 また、発電EPCプロジェクトには、さまざまな関連技術が関与しています。これには、電力系統の安定化に必要な制御システム、発電効率を向上させるためのエネルギー管理システム、発電所の運用・保守を支援する情報通信技術(ICT)が含まれます。特に、IoT(Internet of Things)技術の導入により、リアルタイムでのデータ収集や分析が可能になり、効率的な運営が実現されています。 加えて、発電EPC業者は、環境への影響を最小限に抑えるための技術革新に取り組んでいます。排出ガス処理技術や水使用の最適化、廃棄物のリサイクルを考慮した設計などが求められています。これにより、発電所の環境負荷が低減され、持続可能な発展が促進されるのです。 発電EPCは、単なる建設作業だけでなく、社会全体のエネルギー供給において重要な役割を果たしています。将来的には、より効率的でエコフレンドリーな技術が求められ、発電EPCの進化が期待されるでしょう。そのため、EPC業者は技術的な革新だけでなく、顧客との信頼関係を築くことも重要になります。最終的には、持続可能な未来に向けて、発電EPCは欠かせない存在となるでしょう。 |
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