第1章. エグゼクティブサマリー
1.1. 市場スナップショット
1.2. 世界・セグメント別市場推定・予測、2020~2030年(10億米ドル)
1.2.1. 世界の地熱エネルギー市場:地域別、2020~2030年(10億米ドル)
1.2.2. 世界の地熱エネルギー市場:技術別、2020~2030年(10億米ドル)
1.2.3. 世界の地熱エネルギー市場:温度別、2020~2030年(10億米ドル)
1.2.4. 世界の地熱エネルギー市場、用途別、2020~2030年(10億米ドル)
1.3. 主要動向
1.4. 推計方法
1.5. 調査前提
第2章. 世界の地熱エネルギー市場定義・範囲
2.1. 調査目的
2.2. 市場定義・範囲
2.2.1. 業界進化
2.2.2. 調査範囲
2.3. 調査対象年
2.4. 通貨換算レート
第3章. 世界の地熱エネルギー市場動向
3.1. 世界の地熱エネルギー市場インパクト分析(2020~2030年)
3.1.1. 市場成長要因
3.1.1.1. 地熱発電の利用拡大
3.1.1.2. 地中熱ヒートポンプの需要急増
3.1.1.3. 気候危機への対応・温室効果ガス排出削減への関心の高まり
3.1.2. 市場課題
3.1.2.1. 太陽光・風力・ガス・その他の代替再生可能エネルギーの高成長
3.1.2.2. 未発見の地熱資源を特定し、開発するために必要な探査・掘削技術の欠如
3.1.3. 市場機会
3.1.3.1. 先端技術の出現と地熱 2.0の台頭
3.1.3.2. 地熱エネルギーのための油井・ガス井の共同生産・転換
第4章. 世界の地熱エネルギー市場産業分析
4.1. ポーターズ5フォースモデル
4.1.1. サプライヤー交渉力
4.1.2. バイヤー交渉力
4.1.3. 新規参入者の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社との競争
4.2. ポーターズ5フォース影響分析
4.3. PEST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. 法律的
4.4. トップ投資機会
4.5. トップウィニング戦略
4.6. 新型コロナウイルス感染症影響分析
4.7. 破壊的トレンド
4.8. 産業専門家の視点
4.9. アナリスト推奨・結論
第5章. 世界の地熱エネルギー市場:技術別
5.1. 市場スナップショット
5.2. 世界の地熱エネルギー市場:技術別、パフォーマンス-ポテンシャル分析
5.3. 世界の地熱エネルギー市場:推定・予測、技術別、2020~2030年(10億米ドル)
5.4. 世界の地熱エネルギー市場:サブセグメント分析
5.4.1. バイナリーサイクルプラント
5.4.2. フラッシュスチームプラント
5.4.3. 乾式蒸気プラント
5.4.4. 地上熱源ヒートポンプ
5.4.5. 直接システム
5.4.6. その他
第6章. 世界の地熱エネルギー市場:温度別
6.1. 市場スナップショット
6.2. 世界の地熱エネルギー市場:温度別、パフォーマンス-ポテンシャル分析
6.3. 世界の地熱エネルギー市場:推定・予測、温度別、2020~2030年(10億米ドル)
6.4. 世界の地熱エネルギー市場:サブセグメント分析
6.4.1. 低温(900℃以下)
6.4.2. 中温(900℃~1500)
6.4.3. 高温(1500℃以上)
第7章. 世界の地熱エネルギー市場:用途別
7.1. 市場スナップショット
7.2. 世界の地熱エネルギー市場:用途別、パフォーマンス-ポテンシャル分析
7.3. 世界の地熱エネルギー市場:用途別推定・予測、2020~2030年(10億米ドル)
7.4. 世界の地熱エネルギー市場:サブセグメント分析
7.4.1. 発電
7.4.2. 住宅用冷暖房
7.4.3. 商業用冷暖房
第8章. 世界の地熱エネルギー市場:地域別分析
8.1. トップ先進国
8.2. トップエンジニアリング国
8.3. 世界の地熱エネルギー市場:地域別、市場スナップショット
8.4. 北米の地熱エネルギー市場
8.4.1. アメリカの地熱エネルギー市場
8.4.1.1. 技術別内訳推定・予測、2020~2030年
8.4.1.2. 温度別内訳推定・予測、2020~2030年
8.4.1.3. 用途別内訳推定・予測、2020~2030年
8.4.2. カナダの地熱エネルギー市場
8.5. ヨーロッパの地熱エネルギー市場スナップショット
8.5.1. イギリスの地熱エネルギー市場
8.5.2. ドイツの地熱エネルギー市場
8.5.3. フランスの地熱エネルギー市場
8.5.4. スペインの地熱エネルギー市場
8.5.5. イタリアの地熱エネルギー市場
8.5.6. その他ヨーロッパの地熱エネルギー市場
8.6. アジア太平洋の地熱エネルギー市場スナップショット
8.6.1. 中国の地熱エネルギー市場
8.6.2. インドの地熱エネルギー市場
8.6.3. 日本の地熱エネルギー市場
8.6.4. オーストラリアの地熱エネルギー市場
8.6.5. 韓国の地熱エネルギー市場
8.6.6. その他アジア太平洋の地熱エネルギー市場
8.7. 中南米の地熱エネルギー市場スナップショット
8.7.1. ブラジルの地熱エネルギー市場
8.7.2. メキシコの地熱エネルギー市場
8.8. 中東・アフリカの地熱エネルギー市場
8.8.1. サウジアラビアの地熱エネルギー市場
8.8.2. 南アフリカの地熱エネルギー市場
8.8.3. その他中東・アフリカの地熱エネルギー市場
第9章. 競合情報
第10章. 調査プロセス
10.1. 調査プロセス
10.1.1. データマイニング
10.1.2. 分析
10.1.3. 市場推定
10.1.4. 検証
10.1.5. 出版
10.2. 調査属性
10.3. 調査前提
| ※参考情報 地熱エネルギーとは、地球内部に蓄えられた熱のエネルギーのことを指します。このエネルギーは、地球の形成時に受けた熱や、放射性物質の崩壊、地殻変動などによって生成されます。地熱エネルギーは、再生可能エネルギーの一つであり、持続可能なエネルギー供給の選択肢として注目されています。 地熱エネルギーにはいくつかの種類があります。まず一つ目は、地下水や岩盤の熱を利用する地熱発電です。これは、地下の熱を利用して水を蒸気化し、その蒸気でタービンを回すことで電力を生み出す方式です。この地熱発電には、乾燥蒸気方式、フラッシュ方式、バイナリーサイクル方式の三つの主な方式があります。乾燥蒸気方式は、地下から直接蒸気を取り出して用いる方法で、効率が高く、比較的少ない設備で電力を生成できます。フラッシュ方式は、地下から取り出した熱水を減圧して蒸気に変え、その蒸気でタービンを回す方法です。バイナリーサイクル方式は、熱水の熱を別の液体(熱媒)に移し、その熱媒を使ってタービンを回す方式で、低温の地熱資源を利用できる利点があります。 二つ目は、地熱ヒーティングです。これは、温水や蒸気を利用して建物を暖房したり、農業に活用したりする技術です。特に寒冷地では、地熱ヒーティングが効果的であり、エネルギーコストの削減に寄与します。また、温泉地などでは、地熱を利用したスパやリゾート施設が多く、観光資源としても重視されています。 地熱エネルギーの用途としては、発電、暖房、温水供給、農業の栽培促進などが挙げられます。具体的には、温室栽培や魚類養殖、さらには地域冷暖房システムなどで多様な利用が進んでいます。このように地熱エネルギーは、多岐にわたる用途があるため、地域の特性に応じた活用が期待されます。 また、地熱エネルギーに関連する技術も目覚ましく進化しています。地熱井戸の掘削技術が改良され、より深い地層から効率的に熱を取り出せるようになっています。さらに、地熱エネルギーの資源評価技術も進展しており、未開発の地熱資源を効率よく探索・評価する手法が確立されつつあります。 環境面でも地熱エネルギーは優れた特性を有しています。同じエネルギー量を得る場合、地熱発電は化石燃料に比べてCO2排出量が非常に少なく、温暖化対策としても貢献できます。また、地熱発電に必要な土地や水の使用量も他の再生可能エネルギーと比較して比較的少なく、持続可能なエネルギー供給の一環としての地位を確立しています。 日本でも地熱エネルギーの導入が進められており、特に温泉資源が豊富な土地に恵まれています。ほとんどの地熱発電所が観光地と近接しているため、観光業との相乗効果も期待されます。政策面でも、再生可能エネルギーの導入促進策があり、地熱エネルギーの普及が進む可能性があります。 しかし、地熱エネルギーの導入にはいくつかの課題も存在します。その一つが地熱資源の限界です。地下資源は地域により異なり、適切な場所での資源評価と開発が必要です。さらに、地下水の利用や温泉資源への影響が懸念されることから、環境保護とのバランスをとる必要があります。 地熱エネルギーは、今後のエネルギー戦略において重要な役割を果たす可能性を秘めています。持続可能な未来のために、さらなる技術革新や開発が期待されます。地熱エネルギーの利用が進むことで、地域社会により多くの利点をもたらし、持続可能な発展に寄与することができるでしょう。 |
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