世界の地熱発電市場:発電所タイプ(バイナリーサイクル発電所、フラッシュスチーム発電所、ドライスチーム発電所)、エンドユーザー(産業、住宅、商業など)、地域別 ​2026-2034​

◆英語タイトル:Geothermal Power Market Report by Power Plant Type (Binary Cycle Power Plants, Flash Steam Plants, Dry Steam Plants), End User (Industrial, Residential, Commercial, and Others), and Region ​2026-2034​

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23AP068)◆商品コード:IMARC23AP068
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2026年2月
◆ページ数:142
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:エネルギー
◆販売価格オプション(消費税別)
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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 ❖

— レポートの説明 —
市場概要:
2025年の世界地熱発電市場の規模は118.6 GWhに達しました。IMARCグループは、2034年までに市場が152.8 GWhに達し、2026年から2034年の間に年平均成長率(CAGR)が2.71%になると予測しています。現在、北米が最も大きな市場シェアを占めており、豊富な地熱資源と好意的な政府の取り組みによって推進されています。地熱発電は、大陸の地殻内に蓄えられた熱から生成される再生可能エネルギーの一形態です。これは、物質の放射性崩壊に由来し、熱と水を組み合わせた地熱資源を利用します。地熱発電は、電力生成、建物の暖房と冷却、金鉱採掘、牛乳の殺菌など、さまざまな地熱施設で広く使用されています。地熱発電は、空気汚染の削減、化石燃料の燃焼の排除、静かなエネルギー生産プロセスの確保、低メンテナンス、高出力、経済発展を助ける持続可能で非伝統的なエネルギー源です。その結果、地熱エネルギーは、環境への影響を最小限に抑えつつ電力を生成する、容易に利用可能で安全かつ長持ちする電力源となっています。

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地熱発電市場のトレンド:
再生可能電源への需要の増加
世界の地熱発電市場は、主に電力への需要の増加によって推進されています。地熱発電は、環境に優しく、信頼性が高く、大容量で、コスト効果の高い解決策を提供し、世界中の電力需要の高まりに対応しています。このことに加えて、環境問題、地球温暖化、呼吸器疾患の増加に伴う空気汚染の削減の重要性が市場の成長を後押ししています。さらに、風力エネルギー、水力発電、バイオエネルギーなどの他の再生可能エネルギー源に対する地熱発電の採用が増加しているのは、最小限の土地使用、液体汚染ゼロ、高い可用性など、地熱発電のさまざまな利点によるものです。

技術の進歩
有利な貯留層の形成を探査し、比較的低コストで地熱発電を行うための水平掘削技術の導入が市場成長の推進力となっています。この他にも、地熱発電所におけるバイナリーサイクル技術の人気が高まっており、その効率性、貯留層の持続可能性、高信頼性の運用、環境への配慮、性能の向上が市場成長に好影響を与えています。さらに、地熱発電システムへの人工知能(AI)の統合により、プラットフォームに知的行動、学習、情報に基づく意思決定能力が付与され、市場成長に対する前向きな展望が生まれています。加えて、生産プロセスの最適化や新しい貯留層の探査のための広範な研究開発(R&D)活動、再生可能エネルギー源から電力を生成するためのさまざまな政府の取り組みの実施が市場成長を促進すると予想されています。

地熱エネルギーと他の再生可能エネルギー源との統合
市場における革命的なトレンドは、地熱エネルギーと他の再生可能エネルギー源との統合です。このアプローチにより、より強靭で効率的なエネルギーシステムを構築することができます。地熱発電所は、太陽光、風力、またはバイオマス発電と組み合わせてハイブリッドエネルギーシステムを作成することができます。これらのシステムは、異なる再生可能エネルギー源が互いに補完し合うため、より安定した信頼性の高い電力供給を提供できます。さらに、地熱エネルギーは、太陽光や風力などの他の再生可能エネルギー源からの余剰エネルギーを蓄えるためにも使用できます。これにより、供給と需要のバランスを取り、ピーク負荷のカバーにおける化石燃料への依存を減らすことができます。

主要市場セグメンテーション:
IMARCグループは、2026年から2034年の間の世界地熱発電市場レポートの各サブセグメントにおける主要なトレンドを分析し、世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当社のレポートでは、市場を発電所の種類と最終ユーザーに基づいて分類しています。

発電所の種類による内訳:
– バイナリーサイクル発電所
– フラッシュスチーム発電所
– ドライスチーム発電所

最終ユーザーによる内訳:
– 工業
– 住宅
– 商業
– その他

地域による内訳:
– 北米
– アメリカ合衆国
– カナダ
– アジア太平洋
– 中国
– 日本
– インド
– 韓国
– オーストラリア
– インドネシア
– その他
– ヨーロッパ
– ドイツ
– フランス
– イギリス
– イタリア
– スペイン
– ロシア
– その他
– ラテンアメリカ
– ブラジル
– メキシコ
– その他
– 中東およびアフリカ

競争環境:
市場の企業は、新製品の発売やビジネスアライアンスなど、さまざまな戦略的取り組みを採用して、地熱発電市場での重要なシェアを獲得しようとしています。レポートでは、世界の地熱発電市場における競争環境の包括的な分析も提供しています。主要企業の詳細なプロフィールも提供されています。カバーされている企業の一部は以下の通りです:
– アンサルド・エネルギア
– バークシャー・ハサウェイ・エナジー
– カルピン
– エネル・グリーン・パワー株式会社
– ファースト・ジェン
– 富士電機株式会社
– 三菱重工業株式会社
– オルマット・テクノロジーズ株式会社
– 東芝エネルギーシステム&ソリューション株式会社
– ターボデン株式会社
– 横河電機株式会社

これは企業の一部リストに過ぎず、完全なリストはレポートに記載されています。

地熱発電市場の最近の動向:
2024年9月:
X-Caliber Rural Capitalは、パートナーであるXRL-ALC, LLCがユタ州ビーバー郡での世界最大の次世代地熱プロジェクトのフェーズ1開発を支援するために、1億ドルの融資を完了したと発表しました。Fervo Energyのケープステーションプロジェクトのフェーズ1は、90 MW以上の再生可能エネルギーを生成する予定で、2026年6月までに完了する予定です。

2024年8月:
Sage GeosystemsはMetaとともに、アメリカ合衆国における次世代地熱発電の展開を拡大するための戦略的ビジネスアライアンスを発表しました。

2024年5月:
Eavor Technologiesは、コロラド大学ボルダー校と戦略的パートナーシップを結び、キャンパスでの地熱エネルギーの実現可能性を探り、電気支出の潜在的な節約を特定することを目指しています。

レポートのカバレッジ:
地熱発電市場レポートに関するよくある質問
1. 2025年の世界地熱発電市場の規模はどれくらいでしたか?
2025年の世界地熱発電市場は118.6 GWhのボリュームに達しました。

2. 2026年から2034年の間に世界地熱発電市場の成長率はどのくらいですか?
2026年から2034年の間に、世界地熱発電市場は2.71%のCAGRを示すと予測しています。

3. 世界地熱発電市場を推進する主な要因は何ですか?
風力エネルギー、水力発電、バイオエネルギーなどの他の再生可能エネルギー源に対する地熱発電の人気が高まっており、その多くの利点(最小限の土地使用、液体汚染ゼロ、高い可用性など)が主に世界地熱発電市場を推進しています。

4. COVID-19が世界地熱発電市場に与えた影響は何ですか?
COVID-19パンデミックの突然の発生は、いくつかの国で厳格なロックダウン規制の実施をもたらし、地熱発電のさまざまな最終使用産業の一時的な閉鎖を引き起こしました。

5. 発電所の種類に基づく世界地熱発電市場の内訳はどのようになっていますか?
発電所の種類に基づいて、世界地熱発電市場はバイナリーサイクル発電所、フラッシュスチーム発電所、ドライスチーム発電所に分かれています。この中で、バイナリーサイクル発電所が現在市場で明確な優位性を示しています。

6. 最終ユーザーに基づく世界地熱発電市場の内訳はどのようになっていますか?
最終ユーザーに基づいて、世界地熱発電市場は工業、住宅、商業、その他に分かれています。現在、工業部門が最大の市場シェアを占めています。

7. 世界地熱発電市場の主要地域はどこですか?
地域レベルでは、市場は北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分類されており、現在北米が世界市場を支配しています。

8. 世界地熱発電市場の主要なプレーヤー/企業は誰ですか?
世界地熱発電市場の主要なプレーヤーには、アンサルド・エネルギア、バークシャー・ハサウェイ・エナジー、カルピン、エネル・グリーン・パワー株式会社、ファースト・ジェン、富士電機株式会社、三菱重工業株式会社、オルマット・テクノロジーズ株式会社、東芝エネルギーシステム&ソリューション株式会社、ターボデン株式会社、横河電機株式会社などが含まれます。

【レポートの属性と主要統計】
– 基準年:2025年
– 予測年:2026年~2034年
– 歴史年:2020年~2025年
– 2025年の市場規模:118.6 GWh
– 2034年の市場予測:152.8 GWh
– 2026年~2034年の市場成長率:2.71%

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2   範囲と方法論
2.1    研究の目的
2.2    ステークホルダー
2.3    データソース
2.3.1    一次情報源
2.3.2    二次情報源
2.4    市場推定
2.4.1    ボトムアップアプローチ
2.4.2    トップダウンアプローチ
2.5    予測方法論
3   エグゼクティブサマリー
4   はじめに
4.1    概要
4.2    主要な業界トレンド
5   世界の地熱発電市場
5.1    市場概要
5.2    市場パフォーマンス
5.3    COVID-19の影響
5.4    市場予測
6   発電所タイプ別の市場分割
6.1    バイナリーサイクル発電所
6.1.1 市場トレンド
6.1.2 市場予測
6.2    フラッシュスチームプラント
6.2.1 市場トレンド
6.2.2 市場予測
6.3    ドライスチームプラント
6.3.1 市場トレンド
6.3.2 市場予測
7   エンドユーザー別の市場分割
7.1    産業用
7.1.1 市場トレンド
7.1.2 市場予測
7.2    住宅用
7.2.1 市場トレンド
7.2.2 市場予測
7.3    商業用
7.3.1 市場トレンド
7.3.2 市場予測
7.4    その他
7.4.1 市場トレンド
7.4.2 市場予測
8   地域別の市場分割
8.1    北アメリカ
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場トレンド
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場トレンド
8.1.2.2 市場予測
8.2    アジア太平洋
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場トレンド
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場トレンド
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場トレンド
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場トレンド
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場トレンド
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場トレンド
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場トレンド
8.2.7.2 市場予測
8.3    ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場トレンド
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場トレンド
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場トレンド
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場トレンド
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場トレンド
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場トレンド
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場トレンド
8.3.7.2 市場予測
8.4    ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場トレンド
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場トレンド
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場トレンド
8.4.3.2 市場予測
8.5    中東およびアフリカ
8.5.1 市場トレンド
8.5.2 国別の市場分割
8.5.3 市場予測
9   SWOT分析
9.1    概要
9.2    強み
9.3    弱み
9.4    機会
9.5    脅威
10  バリューチェーン分析
11  ポーターの5つの力分析
11.1    概要
11.2    買い手の交渉力
11.3    供給者の交渉力
11.4    競争の程度
11.5    新規参入者の脅威
11.6    代替品の脅威
12  価格分析
13  競争環境
13.1    市場構造
13.2    主要プレーヤー
13.3    主要プレーヤーのプロフィール
13.3.1    アンサルド エネルギア
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 SWOT分析
13.3.2    バークシャー ハサウェイ エナジー
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 SWOT分析
13.3.3    カルパイン
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 SWOT分析
13.3.4    エネル グリーンパワー S.p.A.
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 財務
13.3.4.4 SWOT分析
13.3.5    ファースト ジェン
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 財務
13.3.5.4 SWOT分析
13.3.6    富士電機株式会社
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 財務
13.3.6.4 SWOT分析
13.3.7    三菱重工業株式会社
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8    オーマット テクノロジーズ株式会社
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務
13.3.8.4 SWOT分析
13.3.9    東芝エネルギーシステム&ソリューションズ株式会社
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.9.3 財務
13.3.9.4 SWOT分析
13.3.10    ターボデン S.p.A.
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.10.3 財務
13.3.10.4 SWOT分析
13.3.11    横河電機株式会社
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ
13.3.11.3 財務
13.3.11.4 SWOT分析
図表一覧
図1: 世界: 地熱発電市場: 主なドライバーと課題
図2: 世界: 地熱発電市場: ボリュームトレンド (GWh単位), 2020-2025
図3: 世界: 地熱発電市場予測: ボリュームトレンド (GWh単位), 2026-2034
図4: 世界: 地熱発電市場: バリュートレンド (10億USD単位), 2020-2025
図5: 世界: 地熱発電市場予測: バリュートレンド (10億USD単位), 2026-2034
図6: 世界: 地熱発電市場: 発電所タイプ別の分割 (%), 2025
図7: 世界: 地熱発電市場: エンドユーザー別の分割 (%), 2025
図8: 世界: 地熱発電市場: 地域別の分割 (%), 2025
図9: 北アメリカ: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図10: 北アメリカ: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図11: アメリカ合衆国: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図12: アメリカ合衆国: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図13: カナダ: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図14: カナダ: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図15: アジア太平洋: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図16: アジア太平洋: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図17: 中国: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図18: 中国: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図19: 日本: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図20: 日本: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図21: インド: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図22: インド: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図23: 韓国: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図24: 韓国: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図25: オーストラリア: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図26: オーストラリア: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図27: インドネシア: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図28: インドネシア: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図29: その他: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図30: その他: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図31: ヨーロッパ: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図32: ヨーロッパ: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図33: ドイツ: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図34: ドイツ: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図35: フランス: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図36: フランス: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図37: イギリス: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図38: イギリス: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図39: イタリア: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図40: イタリア: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図41: スペイン: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図42: スペイン: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図43: ロシア: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図44: ロシア: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図45: その他: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図46: その他: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図47: ラテンアメリカ: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図48: ラテンアメリカ: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図49: ブラジル: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図50: ブラジル: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図51: メキシコ: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図52: メキシコ: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図53: その他: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図54: その他: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図55: 中東およびアフリカ: 地熱発電市場: 売上高 (百万USD単位), 2020 & 2025
図56: 中東およびアフリカ: 地熱発電市場: 国別の分割 (%), 2025
図57: 中東およびアフリカ: 地熱発電市場予測: 売上高 (百万USD単位), 2026-2034
図58: 世界: 地熱発電産業: SWOT分析
図59: 世界: 地熱発電産業: バリューチェーン分析
図60: 世界: 地熱発電産業: ポーターの5つの力分析


※参考情報

地熱発電は、地球内部の熱エネルギーを利用して電力を生産する再生可能エネルギーの一つです。地熱とは、地下のマグマや地下水、岩石などから生成される熱で、地球の中心からの熱は自然に放射されるものであり、この熱エネルギーを利用して発電を行います。地熱発電は、温泉地や火山帯が多い地域で特に有効とされています。
地熱発電の概念は、地球の内部に存在する熱エネルギーを取り出し、発電に利用することです。通常、地下の温水や蒸気を地表に引き上げ、これを利用してタービンを回し、その回転エネルギーを発電に変換します。地熱エネルギーの強みは、発電に必要なエネルギー源が常に存在することですので、太陽光発電や風力発電のように天候や時間に左右されない安定した電力供給が可能となります。

地熱発電の種類はいくつかあります。まず、ドライスチーム型があります。これは、地下から直接蒸気を取り出し、その蒸気を利用してタービンを回す方式です。次に、フラッシュスチーム型があり、地下の熱水を地表に引き上げ、それを減圧することで蒸気を生成し、タービンを回す方式です。最後に、バイナリーサイクル型があります。これは、熱水を通過させることで別の低沸点の液体を蒸発させ、その蒸気を利用してタービンを回す方式です。この方法は、温度が比較的低い熱源でも利用できるため、地熱発電の可能性を広げています。

地熱発電の用途は主に電力供給ですが、他にも冷暖房や温泉の利用など、多岐にわたります。特に地熱ヒートポンプを使用した冷暖房システムは、エネルギー効率が高くて環境負荷が少ないため、近年注目されています。また、地熱を利用した農業や養殖業なども行われており、地熱エネルギーは多様な分野で活用されています。

地熱発電に関連する技術としては、掘削技術や発電装置の技術が挙げられます。掘削技術は非常に重要で、深さ数千メートルの地点にある熱源までアクセスするために、精密かつ効率的な掘削が求められます。また、発電装置の効率を向上させるためには、タービンや熱交換器の技術も重要です。さらに、地熱リザーバーの特性を理解するための地質調査やモデリング技術も必要とされます。

地熱発電は、二酸化炭素などの温室効果ガスを排出しないため、環境に優しいエネルギー源として評価されています。その上、発電所の運転時における水の使用も限られているため、水資源の保護にも寄与します。しかし、地熱発電にはリスクも存在します。採掘による地盤沈下や周辺環境への影響、また熱源の枯渇といった問題があります。これらの課題を解決するための研究開発や政策も求められています。

世界ではアメリカ、アイスランド、フィリピン、ニュージーランドなどが地熱発電に力を入れており、発電容量を拡大しています。日本でも、特に温泉資源が豊富な地域では地熱発電が注目されており、再生可能エネルギーの一環としてさらなる活用が期待されています。

地熱発電は持続可能で安定したエネルギー供給を実現する可能性を持っており、今後のエネルギー政策において重要な位置を占めることが期待されます。地熱エネルギーの利用を促進するためには、さらなる技術革新や法整備が必要であり、より多くの地域での導入が進むことが望まれています。地熱発電は、将来的には持続可能な社会の実現に向けて大きな役割を果たすでしょう。


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