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 Type
3.2. Snippet by Turbine Power Range
3.3. Snippet by Application
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. The rising government regulations
4.1.1.2. YY
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. High costs associated with steam turbine
4.1.2.2. YY
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. YY
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 Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
7.2. Combined Cycle *
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Steam Cycle
7.4. Cogeneration
8. By Turbine Power Range
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Turbine Power Range
8.2. 15KW to 100000 KW*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Over 100000 KW
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
9.2. Power and Utility*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.2.3. Thermal Coal
9.2.4. Oil and Gas
9.2.5. Nuclear
9.2.6. Others
9.3. Others
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Germany
10.3.6.2. UK
10.3.6.3. France
10.3.6.4. Italy
10.3.6.5. Russia
10.3.6.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Brazil
10.4.6.2. Argentina
10.4.6.3. Rest of South America
10.5. Asia-Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. China
10.5.6.2. India
10.5.6.3. Japan
10.5.6.4. Australia
10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. Spilling Technologies*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Developments
12.2. G-Team Inc. Company
12.3. M+M Turbine-Technik GMBH
12.4. Siemens India
12.5. Ansaldo Energia Group
12.6. Power Machines
12.7. Elliott Group
12.8. Mitsubishi Hitachi Power Systems Amerucas, Inc.
12.9. MAN Diesel & Turbo SE
12.10. General Electric
12.11. Dong Fang Turbine Co. Ltd
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us
| ※参考情報 蒸気タービンは、蒸気のエネルギーを機械的なエネルギーに変換するための装置です。主に発電所や産業プラントで利用されており、蒸気を利用してラインシャフトや発電機を回すために使われます。蒸気タービンは、蒸気の圧力と温度を利用して羽根車を回転させ、その回転運動を他の機械的な用途に転用します。タービンは、その効率の高さから広く使用されており、現代のエネルギー変換技術の中心的な役割を果たしています。 蒸気タービンには主に二種類のタイプがあります。一つは、反動式タービンです。このタイプは、蒸気がタービンの羽根に流れ込む際に、その速度を変えることで回転力を得ます。反動式タービンは、高速で動作し、小型化が可能なため、特に発電所や条件が厳しい環境での使用に適しています。もう一つは、インパルス式タービンです。このタイプのタービンでは、蒸気がノズルを通って羽根に当たり、直接的な力を利用して回転を開始します。インパルス式タービンは、比較的高圧力の蒸気を必要とし、高い出力が得られるのが特徴です。 蒸気タービンは多岐にわたる用途で利用されています。一番一般的なのは発電で、火力発電所や原子力発電所で広く使われています。ここでは、ボイラーで生成された蒸気を直接タービンに送り込み、その回転を発電機に伝えることで電力を生み出します。また、工業プラントでは、重工業や化学産業において、プロセスの駆動力源としても使用されます。さらに、蒸気タービンは船舶の推進システムとしても利用されており、大型艦船においては、高い出力と効率を維持しながら運航するための重要な装置となっています。 蒸気タービンを実現するためには、関連する多くの技術が必要です。まず、蒸気の生成にはボイラーが必要であり、ここで燃料を燃焼させて水を蒸気に変換します。このとき生成された蒸気は、圧力や温度を制御するために、多段階の滞留装置が組み込まれています。さらに、タービン自体においては、羽根の設計や素材の選定が重要であり、高温・高圧環境での耐久性を考慮した設計が求められます。 また、蒸気タービンは発電効率を向上させるために、回収システムや再熱システムを搭載することもあります。回収システムでは、タービンから出た蒸気を冷却し、水に戻し再びボイラーに送ることで、エネルギーを最大限に活用します。再熱システムでは、一次蒸気をタービンで処理した後、再度加熱してさらに効率を上げる仕組みが構築されています。 最近では、環境への配慮から、高効率な蒸気タービンの開発が急がれています。これに伴い、冷却システムの効率化や新しい材料の使用、さらにはデジタル技術を用いた運転の最適化などが進められています。これにより、より少ないエネルギーでより多くの電力を生成し、温室効果ガスの排出を削減することを目的としています。 最後に、蒸気タービンは再生可能エネルギーの利用においても積極的な役割を果たすことが期待されています。例えば、バイオマスや廃棄物を燃料として利用する火力発電では、蒸気タービンが効率的にエネルギーを変換し、持続可能な発電を実現するために不可欠です。このように、蒸気タービンは従来のエネルギーシステムの中で重要な役割を担いながら、未来のエネルギー社会にも貢献する技術として、さらなる進化を遂げています。 |
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