1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル・スターリングエンジン市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル・スターリングエンジン市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 グローバル・スターリングエンジン市場予測(2025-2034)
5.4 構成別グローバルスターリングエンジン市場
5.4.1 アルファ
5.4.1.1 市場シェア
5.4.1.2 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3 予測動向(2025-2034)
5.4.2 ベータ
5.4.2.1 市場シェア
5.4.2.2 過去動向(2018-2024)
5.4.2.3 予測動向(2025-2034)
5.4.3 ガンマ
5.4.3.1 市場シェア
5.4.3.2 過去動向(2018-2024)
5.4.3.3 予測動向(2025-2034)
5.4.4 その他
5.5 用途別グローバルスターリングエンジン市場
5.5.1 冷暖房
5.5.1.1 市場シェア
5.5.1.2 過去動向(2018-2024)
5.5.1.3 予測動向(2025-2034)
5.5.2 太陽光発電
5.5.2.1 市場シェア
5.5.2.2 過去動向(2018-2024)
5.5.2.3 予測動向(2025-2034)
5.5.3 船舶用エンジン
5.5.3.1 市場シェア
5.5.3.2 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.3 予測動向(2025-2034年)
5.5.4 その他
5.6 用途別グローバルスターリングエンジン市場
5.6.1 住宅用
5.6.1.1 市場シェア
5.6.1.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.3 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 商業用
5.6.2.1 市場シェア
5.6.2.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.3 予測動向(2025-2034)
5.6.3 公益事業
5.6.3.1 市場シェア
5.6.3.2 過去動向(2018-2024)
5.6.3.3 予測動向(2025-2034)
5.6.4 その他
5.7 地域別グローバルスターリングエンジン市場
5.7.1 市場シェア
5.7.1.1 北米
5.7.1.2 欧州
5.7.1.3 アジア太平洋
5.7.1.4 ラテンアメリカ
5.7.1.5 中東・アフリカ
6 地域別分析
6.1 北米
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034)
6.1.3 国別内訳
6.1.3.1 アメリカ合衆国
6.1.3.2 カナダ
6.2 欧州
6.2.1 過去動向(2018-2024)
6.2.2 予測動向(2025-2034)
6.2.3 国別内訳
6.2.3.1 イギリス
6.2.3.2 ドイツ
6.2.3.3 フランス
6.2.3.4 イタリア
6.2.3.5 その他
6.3 アジア太平洋地域
6.3.1 過去動向(2018-2024年)
6.3.2 予測動向(2025-2034)
6.3.3 国別内訳
6.3.3.1 中国
6.3.3.2 日本
6.3.3.3 インド
6.3.3.4 ASEAN
6.3.3.5 オーストラリア
6.3.3.6 その他
6.4 ラテンアメリカ
6.4.1 過去動向(2018-2024年)
6.4.2 予測動向(2025-2034年)
6.4.3 国別内訳
6.4.3.1 ブラジル
6.4.3.2 アルゼンチン
6.4.3.3 メキシコ
6.4.3.4 その他
6.5 中東・アフリカ
6.5.1 過去動向(2018-2024年)
6.5.2 予測動向(2025-2034年)
6.5.3 国別内訳
6.5.3.1 サウジアラビア
6.5.3.2 アラブ首長国連邦
6.5.3.3 ナイジェリア
6.5.3.4 南アフリカ
6.5.3.5 その他
7 市場ダイナミクス
7.1 SWOT分析
7.1.1 強み
7.1.2 弱み
7.1.3 機会
7.1.4 脅威
7.2 ポーターの5つの力分析
7.2.1 供給者の交渉力
7.2.2 購入者の交渉力
7.2.3 新規参入の脅威
7.2.4 競争の激しさ
7.2.5 代替品の脅威
7.3 需要の主要指標
7.4 価格の主要指標
8 競争環境
8.1 サプライヤー選定
8.2 主要グローバルプレイヤー
8.3 主要地域プレイヤー
8.4 主要プレイヤーの戦略
8.5 企業プロファイル
8.5.1 グローバルクーリング社
8.5.1.1 会社概要
8.5.1.2 製品ポートフォリオ
8.5.1.3 顧客層と実績
8.5.1.4 認証取得状況
8.5.2 スウェーディッシュ・スターリング社
8.5.2.1 会社概要
8.5.2.2 製品ポートフォリオ
8.5.2.3 顧客層と実績
8.5.2.4 認証取得状況
8.5.3 マイクロジェン・エンジン・コーポレーション(MEC)
8.5.3.1 会社概要
8.5.3.2 製品ポートフォリオ
8.5.3.3 対象地域と実績
8.5.3.4 認証
8.5.4 アメテック社
8.5.4.1 会社概要
8.5.4.2 製品ポートフォリオ
8.5.4.3 対象地域と実績
8.5.4.4 認証
8.5.5 上海マイクロパワーズ株式会社
8.5.5.1 会社概要
8.5.5.2 製品ポートフォリオ
8.5.5.3 対象地域と実績
8.5.5.4 認証
8.5.6 その他
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Stirling Engine Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Stirling Engine Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Stirling Engine Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Stirling Engine Market by Configuration
5.4.1 Alpha
5.4.1.1 Market Share
5.4.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Beta
5.4.2.1 Market Share
5.4.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Gamma
5.4.3.1 Market Share
5.4.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Others
5.5 Global Stirling Engine Market by Application
5.5.1 Heating and Cooling
5.5.1.1 Market Share
5.5.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Solar Power Generation
5.5.2.1 Market Share
5.5.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Marine Engines
5.5.3.1 Market Share
5.5.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Others
5.6 Global Stirling Engine Market by End Use
5.6.1 Residential
5.6.1.1 Market Share
5.6.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Commercial
5.6.2.1 Market Share
5.6.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Utility
5.6.3.1 Market Share
5.6.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Others
5.7 Global Stirling Engine Market by Region
5.7.1 Market Share
5.7.1.1 North America
5.7.1.2 Europe
5.7.1.3 Asia Pacific
5.7.1.4 Latin America
5.7.1.5 Middle East and Africa
6 Regional Analysis
6.1 North America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.1.3 Breakup by Country
6.1.3.1 United States of America
6.1.3.2 Canada
6.2 Europe
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2.3 Breakup by Country
6.2.3.1 United Kingdom
6.2.3.2 Germany
6.2.3.3 France
6.2.3.4 Italy
6.2.3.5 Others
6.3 Asia Pacific
6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.3.3 Breakup by Country
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japan
6.3.3.3 India
6.3.3.4 ASEAN
6.3.3.5 Australia
6.3.3.6 Others
6.4 Latin America
6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.4.3 Breakup by Country
6.4.3.1 Brazil
6.4.3.2 Argentina
6.4.3.3 Mexico
6.4.3.4 Others
6.5 Middle East and Africa
6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.5.3 Breakup by Country
6.5.3.1 Saudi Arabia
6.5.3.2 United Arab Emirates
6.5.3.3 Nigeria
6.5.3.4 South Africa
6.5.3.5 Others
7 Market Dynamics
7.1 SWOT Analysis
7.1.1 Strengths
7.1.2 Weaknesses
7.1.3 Opportunities
7.1.4 Threats
7.2 Porter’s Five Forces Analysis
7.2.1 Supplier’s Power
7.2.2 Buyer’s Power
7.2.3 Threat of New Entrants
7.2.4 Degree of Rivalry
7.2.5 Threat of Substitutes
7.3 Key Indicators for Demand
7.4 Key Indicators for Price
8 Competitive Landscape
8.1 Supplier Selection
8.2 Key Global Players
8.3 Key Regional Players
8.4 Key Player Strategies
8.5 Company Profiles
8.5.1 Global Cooling, Inc.
8.5.1.1 Company Overview
8.5.1.2 Product Portfolio
8.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
8.5.1.4 Certifications
8.5.2 Swedish Stirling AB
8.5.2.1 Company Overview
8.5.2.2 Product Portfolio
8.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
8.5.2.4 Certifications
8.5.3 Microgen Engine Corporation (MEC)
8.5.3.1 Company Overview
8.5.3.2 Product Portfolio
8.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
8.5.3.4 Certifications
8.5.4 AMETEK.Inc.
8.5.4.1 Company Overview
8.5.4.2 Product Portfolio
8.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
8.5.4.4 Certifications
8.5.5 Shanghai MicroPowers Ltd
8.5.5.1 Company Overview
8.5.5.2 Product Portfolio
8.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
8.5.5.4 Certifications
8.5.6 Others
| ※参考情報 スターリングエンジンは、外部燃焼型エンジンの一種で、高効率で環境に優しいエネルギー変換機構です。このエンジンは、気体(通常は空気やヘリウム)を介して熱を機械的エネルギーに変換することを目的としています。スターリングエンジンの基本的な原理は、気体が異なる温度の領域に置かれ、加熱されたときに膨張し、冷却されると収縮するという熱膨張と収縮のサイクルに基づいています。 スターリングエンジンの歴史は、1816年にスコットランドのエンジニア、ロバート・スターリングが特許を取得したことに始まります。彼はこのエンジンの概念を用いて、炭蒸気エンジンの効率を改善しようとしました。スターリングエンジンは、外部燃焼であるため、燃焼プロセスから発生するガスの管理がしやすく、様々な燃料を使用することができます。 スターリングエンジンには主に二つのタイプがあります。第一に、クワッドポイント式(α型)ですが、これは二つのシリンダーを対称に配置し、それぞれにピストンが付属する構造です。第二に、バルブ式(β型)がありますが、これはシリンダー内部にピストンがあり、冷温循環と熱温循環が同一のシリンダー内で行われるタイプです。これらはそれぞれ異なる設計理念を持ち、用途に応じて選択されます。 スターリングエンジンの主な用途は、その高い効率と環境性能から、再生可能エネルギー分野に見られます。たとえば、太陽熱を利用した発電システムや、廃熱回収システムでの利用が進んでいます。また、冷却機器や暖房機器としても活用され、エネルギーの無駄を省く役割を果たしています。さらに、宇宙関連技術においても星間探査機などでの利用が期待されています。 スターリングエンジンの関連技術には、熱交換器、空気の流れの管理技術、圧力コントロール技術などがあります。熱交換器は、エンジン内部の熱管理において重要な役割を果たし、効率を最大限に引き上げるための構造です。また、空気の流れを最適化することで、エンジンの性能向上が図られます。 スターリングエンジンはその静かな動作特性から、地方や住宅地での発電用途にも配慮されて設計されることが多く、騒音の少ない運転が特長です。加えて、長寿命であるため、維持管理コストが低いことも大きな利点です。 一方で、スターリングエンジンの課題も存在します。例えば、初期投資コストが高いことや、高温環境下での材料選択が難しいことが挙げられます。また、小型化が難しいため、コンパクトな装置の開発が求められる場面が少なくありません。 最近では、スターリングエンジンを活用することで、CO2排出の削減が期待されており、地球温暖化対策としても非常に注目されています。さらに、技術革新に伴い、性能の向上やコスト削減が進んでいるため、今後の利用拡大が見込まれています。 このように、スターリングエンジンはその高い効率、静かな動作、環境負荷の低さから、エネルギー変換の新たな選択肢としての存在感を増しています。再生可能エネルギーとの組み合わせや、さまざまな用途への応用に期待が寄せられており、未来のエネルギー技術として重要な役割を果たしていくことでしょう。 |
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