世界の地熱発電市場規模・予測:技術別(バイナリーサイクル発電所、ドライスチーム発電所)、用途別(発電、住宅用冷暖房)、地域別予測(2025年~2035年)

◆英語タイトル:Global Geothermal Power Market Size Study & Forecast, by Technology (Binary Cycle Plant, Dry Steam Plant) and Application (Power Generation, Residential Heating & Cooling) and Regional Forecasts 2025-2035

Bizwit Research & Consultingが発行した調査報告書(BZW26MY258)◆商品コード:BZW26MY258
◆発行会社(リサーチ会社):Bizwit Research & Consulting
◆発行日:2026年2月
◆ページ数:285
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:エネルギー・環境
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

世界の地熱発電市場は、2024年に約78億4,000万米ドルと評価されており、2025年から2035年の予測期間において年平均成長率(CAGR)6.00%で着実に拡大すると見込まれています。なお、2023年および2024年の過去データが評価対象となっており、2024年が推計の基準年となっています。地熱発電は、地表下に蓄積された熱を利用して、信頼性が高く低排出のエネルギーを生み出すものであり、世界のクリーンエネルギー転換における基幹技術としての地位を確立しています。間欠的な再生可能エネルギー源とは異なり、地熱システムはベースロード電力を供給するため、電力会社や政府は、炭素集約型の発電設備を段階的に廃止しつつ、長期的なエネルギー安全保障戦略を策定することが可能となります。世界的に脱炭素化の取り組みが強化される中、地熱エネルギーは単なる代替資源としてだけでなく、戦略的なインフラ投資としてますます注目されています。
市場の拡大は、再生可能エネルギーの多様化に向けた政策支援の強化、電力需要の増加、そして天候に左右されない安定した発電による電力系統の安定化へのニーズによって牽引されています。各国政府は、地熱プロジェクトを拡大するためにインセンティブプログラム、掘削補助金、官民パートナーシップを展開しており、一方で技術の改良により探査・開発リスクは低減されています。高度地熱システム、掘削技術の向上、そしてよりスマートな貯留層管理が相まって、プロジェクトの経済性を再構築している。しかし、初期投資コストの高さや地質学的リスクといった不確実性が、特定の地域における導入を依然として抑制している。一方で、2025年から2035年までの予測期間を通じて、長期的な運用コストの削減や環境面での利点がビジネスケースを強化している。

本レポートに含まれる詳細なセグメントおよびサブセグメントは以下の通りである:
技術別:
• 二元サイクル発電所
• ドライスチーム発電所
温度別:
• 低
• 中
用途別:
• 発電
• 住宅用冷暖房
地域別:
北米
• 米国
• カナダ
欧州
• 英国
• ドイツ
• フランス
• スペイン
• イタリア
• その他の欧州諸国
アジア太平洋
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国
• その他のアジア太平洋諸国
ラテンアメリカ
• ブラジル
• メキシコ
中東・アフリカ
• アラブ首長国連邦
• サウジアラビア
• 南アフリカ
• その他の中東・アフリカ

利用可能な技術の中でも、バイナリーサイクル発電所は、予測期間を通じて世界の地熱発電市場を支配すると予想される。低・中温資源でも効率的に稼働できるその能力は、特に高温蒸気田が希少な地域において、開発可能な地熱貯留層の範囲を大幅に拡大する。バイナリーシステムは、環境への影響と水損失を最小限に抑える閉ループ設計の利点も有しており、環境規制がますます厳格化する中で、より受け入れられやすいものとなっている。自然発生の蒸気資源を有する特定の地域ではドライスチーム発電所の重要性が依然として残っているものの、新規プロジェクト開発における優先的な解決策として、バイナリーサイクル技術は着実に規模を拡大している。
収益の観点から見ると、現在、発電用途が市場をリードしており、世界の地熱投資の最大のシェアを占めている。ユーティリティ規模の地熱発電所は、予測可能な出力、資産寿命の長期化、有利な電力購入契約(PPA)により、引き続き長期資本を惹きつけている。同時に、都市計画者や政策立案者が持続可能な建築イニシアチブに地熱ヒートポンプを組み込むにつれ、住宅用冷暖房用途も勢いを増している。現在の収益貢献度は小さいものの、このセグメントは、高まるエネルギー効率基準と低炭素暖房ソリューションに対する消費者の需要に牽引され、高成長分野として位置づけられている。
地域別では、北米が豊富な地熱資源、成熟したプロジェクト開発ノウハウ、そして再生可能エネルギーインフラへの長年にわたる投資に支えられ、世界の地熱発電市場において主導的な地位を占めている。特に米国は、大規模な地熱発電設備の導入と持続的な研究開発活動を通じて、地域の成長を牽引し続けている。欧州は、野心的な気候目標と地域暖房ネットワークの拡大に後押しされ、北米に僅差で続いています。アジア太平洋地域は、インドネシア、日本、フィリピンなどの国々が、急増する電力需要を満たしつつ化石燃料の輸入依存度を低減するため、地熱導入を加速させていることから、予測期間中に最も急速な成長が見込まれています。一方、ラテンアメリカおよび中東・アフリカは、未開発の地熱ポテンシャルと政府の関心の高まりを背景に、有望な新興市場として台頭しています。

本レポートに含まれる主要市場プレイヤーは以下の通りです:
• オーマット・テクノロジーズ社
• エネル・グリーン・パワー社
• シェブロン社
• 三菱重工業株式会社
• 東芝株式会社
• シーメンス・エナジー社
• 富士電機株式会社
• ABB社
• ベイカー・ヒューズ社
• カルパイン・コーポレーション
• ENGIE SA
• エネルギー・ディベロップメント・コーポレーション
• ゼネラル・エレクトリック社
• レイキャビク・エナジー
• アルテラ・パワー・コーポレーション

世界の地熱発電市場レポートの範囲:
• 過去データ – 2023年、2024年
• 推計の基準年 – 2024年
• 予測期間 – 2025年~2035年
• レポートの範囲 – 収益予測、企業ランキング、競争環境、成長要因、およびトレンド
• 地域範囲 – 北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
• カスタマイズ範囲 – 購入時に無料のレポートカスタマイズ(最大8アナリスト作業時間相当)を提供。国、地域、セグメントの範囲への追加または変更*

本調査の目的は、近年の各セグメントおよび各国の市場規模を定義し、今後10年間の市場規模を予測することです。本レポートは、定性的および定量的な視点を統合し、規制の枠組み、技術の進化、エネルギー安全保障の優先事項が、世界の地熱発電市場をどのように形成しているかを明らかにします。さらに、重要な成長要因、制約、および新たな機会を概説するとともに、バリューチェーン全体で事業を展開する主要プレーヤーに関する詳細な競合分析と戦略的概要を提供します。

主なポイント:
• 2025年から2035年までの10年間の市場規模推計および予測。
• 地域およびセグメントレベルでの年次収益分析。
• 国別評価を含む詳細な地域別インサイト。
• 主要企業および戦略を網羅した競争環境のプロファイリング。
• 将来の市場ポジショニングに向けた戦略的提言。
• 需要側および供給側における包括的な市場分析。

❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章. 世界の地熱発電市場レポートの範囲と調査方法
1.1. 調査目的
1.2. 調査方法
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスクリサーチ
1.2.3. トップダウンおよびボトムアップアプローチ
1.3. 調査の属性
1.4. 調査範囲
1.4.1. 市場の定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 調査の前提
1.5.1. 対象範囲および除外項目
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 調査対象期間

第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. CEO/CXOの視点
2.2. 戦略的インサイト
2.3. ESG分析
2.4. 主な調査結果

第3章. 世界の地熱発電市場における市場要因分析
3.1. 世界の地熱発電市場を形成する市場要因(2024-2035年)
3.2. 推進要因
3.2.1. 再生可能エネルギーの多様化に向けた政策支援の急増・強化
3.2.2. 戦略的インフラ投資の増加
3.3. 制約要因
3.3.1. 高い初期資本コスト
3.4. 機会
3.4.1. 電力需要の拡大

第4章. 世界の地熱発電産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 買い手の交渉力
4.1.2. 供給者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社との競争
4.2. ポーターの5つの力予測モデル (2024-2035)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治的
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会的
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境的
4.3.6. 法的
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略 (2025年)
4.6. 市場シェア分析 (2024-2025年)
4.7. 2025年の世界価格分析と動向
4.8. アナリストの推奨事項と結論

第5章. 技術別 世界の地熱発電市場規模および予測 2025-2035
5.1. 市場概要
5.2. 世界の地熱発電市場のパフォーマンス – 潜在力分析 (2025)
5.3. バイナリーサイクル発電所
5.3.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2024-2035
5.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
5.4. ドライスチーム発電所
5.4.1. 主要国別内訳:推計値および予測(2024-2035年)
5.4.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)

第6章. 温度別世界地熱発電市場規模および予測(2025-2035年)
6.1. 市場概要
6.2. 世界地熱発電市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
6.3. 低
6.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
6.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.4. 中温
6.4.1. 主要国別内訳:推計および予測、2024-2035年
6.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
第7章. 用途別世界地熱発電市場規模および予測(2025年~2035年)
7.1. 市場概要
7.2. 世界地熱発電市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
7.3. 発電
7.3.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024年~2035年)
7.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
7.4. 住宅用冷暖房
7.4.1. 主要国別内訳:推計値および予測、2024-2035年
7.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年

第8章 2025年~2035年の地域別世界地熱発電市場規模と予測
8.1. 成長する地熱発電市場、地域別市場の概要
8.2. 主要国および新興国
8.3. 北米地熱発電市場
8.3.1. 米国の地熱発電市場
8.3.1.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.3.1.2. 温度別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.3.1.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.3.2. カナダの地熱発電市場
8.3.2.1. 技術別規模および予測、2025-2035年
8.3.2.2. 温度別規模および予測、2025-2035年
8.3.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4. 欧州の地熱発電市場
8.4.1. 英国の地熱発電市場
8.4.1.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.1.2. 温度別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.1.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.2. ドイツの地熱発電市場
8.4.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.2.2. 温度別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.2.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.3. フランスの地熱発電市場
8.4.3.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.3.2. 温度別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.3.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.4. スペインの地熱発電市場
8.4.4.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.4.2. 水温別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.4.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.5. イタリアの地熱発電市場
8.4.5.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.5.2. 温度別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.5.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.6. その他の欧州地域における地熱発電市場
8.4.6.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.6.2. 温度別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.6.3. 用途別規模および予測、2025-2035年
8.5. アジア太平洋地域の地熱発電市場
8.5.1. 中国の地熱発電市場
8.5.1.1. 技術別規模および予測、2025-2035年
8.5.1.2. 温度別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.1.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.2. インドの地熱発電市場
8.5.2.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.2.2. 温度別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.2.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.3. 日本の地熱発電市場
8.5.3.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.3.2. 温度別規模および予測、2025-2035年
8.5.3.3. 用途別規模および予測、2025-2035年
8.5.4. オーストラリアの地熱発電市場
8.5.4.1. 技術別規模および予測、2025-2035年
8.5.4.2. 温度別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.4.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.5. 韓国地熱発電市場
8.5.5.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.5.2. 温度別規模および予測、2025-2035年
8.5.5.3. 用途別規模および予測、2025-2035年
8.5.6. その他のアジア太平洋地域(APAC)の地熱発電市場
8.5.6.1. 技術別規模および予測、2025-2035年
8.5.6.2. 温度別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.6.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
8.6. ラテンアメリカの地熱発電市場
8.6.1. ブラジルの地熱発電市場
8.6.1.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
8.6.1.2. 温度別市場規模および予測、2025-2035年
8.6.1.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
8.6.2. メキシコの地熱発電市場
8.6.2.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
8.6.2.2. 温度別市場規模および予測、2025-2035年
8.6.2.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
8.7. 中東・アフリカの地熱発電市場
8.7.1. UAEの地熱発電市場
8.7.1.1. 技術別規模および予測、2025-2035年
8.7.1.2. 温度別規模および予測、2025-2035年
8.7.1.3. 用途別規模および予測、2025-2035年
8.7.2. サウジアラビア(KSA)地熱発電市場
8.7.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.2.2. 温度別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.3. 南アフリカの地熱発電市場
8.7.3.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
8.7.3.2. 温度別市場規模および予測(2025-2035年)
8.7.3.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)

第9章. 競合分析
9.1. 主要な市場戦略
9.2. Ormat Technologies, Inc.
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 財務実績(データの入手状況による)
9.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
9.2.6. 最近の動向
9.2.7. 市場戦略
9.2.8. SWOT分析
9.3. Enel Green Power S.p.A.
9.4. Chevron Corporation
9.5. 三菱重工業株式会社
9.6. 東芝株式会社
9.7. Siemens Energy AG
9.8. 富士電機株式会社
9.9. ABB Ltd.
9.10. ベイカー・ヒューズ社
9.11. カルパイン・コーポレーション
9.12. ENGIE SA
9.13. エナジー・ディベロップメント・コーポレーション
9.14. ゼネラル・エレクトリック社
9.15. レイキャビク・エナジー
9.16. アルテラ・パワー・コーポレーション

図表一覧
図1. 世界の地熱発電市場、調査方法
図2. 世界の地熱発電市場、市場推計手法
図3. 世界の市場規模推計および予測手法
図4. 世界の地熱発電市場、2025年の主要トレンド
図5. 世界の地熱発電市場、2024~2035年の成長見通し
図6. 世界の地熱発電市場、ポーターの5つの力モデル
図7. 世界の地熱発電市場、PESTEL分析
図8. 世界の地熱発電市場、バリューチェーン分析
図9. 用途別地熱発電市場、2025年および2035年
図10. セグメント別地熱発電市場、2025年および2035年

図11. 地熱発電市場のセグメント別内訳(2025年および2035年)
図12. 地熱発電市場のセグメント別内訳(2025年および2035年)
図13. 地熱発電市場のセグメント別内訳(2025年および2035年)

図14. 北米地熱発電市場(2025年および2035年)
図15. 欧州地熱発電市場(2025年および2035年)
図16. アジア太平洋地熱発電市場(2025年および2035年)

図17. ラテンアメリカ地熱発電市場(2025年および2035年)
図18. 中東・アフリカ地熱発電市場(2025年および2035年)
図19. 世界の地熱発電市場:企業別市場シェア分析(2025年)
………….
※参考情報

地熱発電とは、地球内部の熱エネルギーを利用して発電する方法です。地熱エネルギーは、地球の中心に近い部分から生成される熱や、地殻内に蓄積された熱が主な源となります。この熱を利用することで、持続可能なエネルギーを得ることができるのが特徴です。地熱発電は温室効果ガスの排出が少ないため、環境に優しい電力供給手段の一つとして注目されています。
地熱発電にはいくつかの種類があります。まず、乾燥蒸気発電があります。これは、地下の熱水や蒸気が直接タービンを回転させて発電を行う方法です。洗浄が少なく、効率の高い発電スタイルですが、適用できる場所が限られています。次に、フラッシュ蒸気発電方式があります。この方式では、地下から汲み上げた高温の熱水を減圧することで部分的に蒸気に変化させ、その蒸気を使ってタービンを回転させて発電します。この方法もまた、高いエネルギー効率を持つ特徴があります。

さらに、バイナリーサイクル発電についても言及する必要があります。この方式は、低温の地熱資源を利用するためのもので、熱交換器を使用して地下の熱水の熱を他の冷媒に移し、その冷媒を蒸気化させてタービンを回転させます。この方法は低温の熱源でも利用できるため、多様な地域での導入が可能です。

地熱発電の用途は多岐にわたります。主に電力供給として利用されるだけでなく、地熱温泉や暖房、農業の温室栽培など、さまざまな形でその熱エネルギーを利用することができます。特に、寒冷地域では暖房として利用することが多く、エネルギー効率の良い方法として支持されています。

関連技術としては、地熱リザーバーの開発や探査技術が重要です。地下の熱水や蒸気が豊富に存在する場所を的確に見つけることで、効率的な発電が可能になります。地質調査や地震探査、掘削技術の進歩により、より広範囲にわたって地熱資源を利用できるようになっています。また、地熱発電所や関連インフラの設計、運営においても、効率化やメンテナンスの手法が重要な要素となっています。

さらに、地熱発電は再生可能エネルギーとしての側面からも注目されています。太陽光発電や風力発電と異なり、地熱発電は天候や時間帯に左右されることが少なく、安定した電力供給が期待できます。このため、地熱発電はエネルギーの供給安定性を確保する手段として、ますます重要視されています。

近年、地熱発電の普及が進む中、持続可能な発展を目指すための技術革新も進んでいます。例えば、地熱発電の効率を向上させるための新しい材料やタービン技術、さらには環境への影響を最小限に抑えるための手法が模索されています。加えて、国際的な研究開発の協力を通じて、新しい技術の発展やコスト削減が期待されており、将来的に地域のエネルギー自立を促進する要素ともなり得ます。

地熱発電は、資源の持続可能な利用や環境保護に寄与することから、今後ますます重要な役割を果たすと考えられています。世界各国が再生可能エネルギーの導入に努める中、地熱発電の発展は持続可能な未来を実現するための鍵となるでしょう。地熱発電のさらなる可能性を探求することは、人類のエネルギー問題解決への一助となるはずです。


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