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 公的総債務比率
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 世界の小水力発電市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 世界の小水力発電市場の歴史的推移(2018-2024年)
5.3 世界の小水力発電市場予測(2025-2034)
5.4 容量別世界の小水力発電市場
5.4.1 1MW以下
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 2-10MW
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 その他
5.5 タイプ別グローバル小水力発電市場
5.5.1 マイクロ水力発電
5.5.1.1 市場シェア
5.5.1.2 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.3 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 ミニ水力発電
5.5.2.1 市場シェア
5.5.2.2 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.3 予測動向(2025-2034年)
5.6 世界の小規模水力発電市場:構成要素別
5.6.1 電気機械設備
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)
5.6.2 電気インフラ
5.6.2.1 市場シェア
5.6.2.2 過去動向(2018-2024)
5.6.2.3 予測動向(2025-2034)
5.6.3 土木工事
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)
5.7 地域別世界小水力発電市場
5.7.1 北米
5.7.1.1 市場シェア
5.7.1.2 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.3 予測動向(2025-2034年)
5.7.2 欧州
5.7.2.1 市場シェア
5.7.2.2 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.3 予測動向(2025-2034)
5.7.3 アジア太平洋
5.7.3.1 市場シェア
5.7.3.2 過去動向(2018-2024)
5.7.3.3 予測動向(2025-2034)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 市場シェア
5.7.4.2 過去動向(2018-2024年)
5.7.4.3 予測動向(2025-2034年)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 市場シェア
5.7.5.2 過去動向(2018-2024年)
5.7.5.3 予測動向(2025-2034年)
6 北米小水力発電市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 市場シェア
6.1.2 過去動向(2018-2024年)
6.1.3 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 市場シェア
6.2.2 過去動向(2018-2024年)
6.2.3 予測動向(2025-2034年)
7 欧州小水力発電市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 市場シェア
7.1.2 過去動向(2018-2024年)
7.1.3 予測動向(2025-2034)
7.2 ドイツ
7.2.1 市場シェア
7.2.2 過去動向(2018-2024)
7.2.3 予測動向(2025-2034)
7.3 フランス
7.3.1 市場シェア
7.3.2 過去動向(2018-2024年)
7.3.3 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 市場シェア
7.4.2 過去動向(2018-2024年)
7.4.3 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域小水力発電市場分析
8.1 中国
8.1.1 市場シェア
8.1.2 過去動向(2018-2024年)
8.1.3 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 市場シェア
8.2.2 過去動向(2018-2024年)
8.2.3 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 市場シェア
8.3.2 過去動向(2018-2024年)
8.3.3 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 市場シェア
8.4.2 過去動向(2018-2024年)
8.4.3 予測動向(2025-2034年)
8.5 オーストラリア
8.5.1 市場シェア
8.5.2 過去動向(2018-2024年)
8.5.3 予測トレンド(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ小水力発電市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 市場シェア
9.1.2 過去トレンド(2018-2024)
9.1.3 予測トレンド(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 市場シェア
9.2.2 過去動向(2018-2024年)
9.2.3 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 市場シェア
9.3.2 過去動向(2018-2024年)
9.3.3 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ小水力発電市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 市場シェア
10.1.2 過去動向(2018-2024年)
10.1.3 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 市場シェア
10.2.2 過去動向(2018-2024年)
10.2.3 予測動向(2025-2034年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 市場シェア
10.3.2 過去動向(2018-2024年)
10.3.3 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 市場シェア
10.4.2 過去動向(2018-2024)
10.4.3 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購買者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競争の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 サプライヤー選定
13.2 主要グローバルプレイヤー
13.3 主要地域プレイヤー
13.4 主要プレイヤーの戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 フォイト社(Voith GmbH & Co. KGaA)
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 顧客層と実績
13.5.1.4 認証取得状況
13.5.2 アンドリッツ社(ANDRITZ AG)
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 市場規模と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 Siemens AG
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 市場規模と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 東芝エネルギーシステムズ株式会社(「ESS」)
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 対象地域と実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 キャニオン・ハイドロ
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 顧客層の広がりと実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 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 Small Hydropower Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Small Hydropower Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Small Hydropower Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Small Hydropower Market by Capacity
5.4.1 Up to 1 MW
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 2- 10 MW
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 Others
5.5 Global Small Hydropower Market by Type
5.5.1 Micro Hydropower
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 Mini Hydropower
5.5.2.1 Market Share
5.5.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Small Hydropower Market by Component
5.6.1 Electromechanical Equipment
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 Electric infrastructure
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 Civil Works
5.6.3.1 Market Share
5.6.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Small Hydropower Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Market Share
5.7.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Market Share
5.7.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Market Share
5.7.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Market Share
5.7.4.2 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Market Share
5.7.5.2 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.3 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Small Hydropower Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Market Share
6.1.2 Historical Trend (2018-2024)
6.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Market Share
6.2.2 Historical Trend (2018-2024)
6.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Small Hydropower Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Market Share
7.1.2 Historical Trend (2018-2024)
7.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Market Share
7.2.2 Historical Trend (2018-2024)
7.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Market Share
7.3.2 Historical Trend (2018-2024)
7.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Market Share
7.4.2 Historical Trend (2018-2024)
7.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Small Hydropower Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Market Share
8.1.2 Historical Trend (2018-2024)
8.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Market Share
8.2.2 Historical Trend (2018-2024)
8.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Market Share
8.3.2 Historical Trend (2018-2024)
8.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Market Share
8.4.2 Historical Trend (2018-2024)
8.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Market Share
8.5.2 Historical Trend (2018-2024)
8.5.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Small Hydropower Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Market Share
9.1.2 Historical Trend (2018-2024)
9.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Market Share
9.2.2 Historical Trend (2018-2024)
9.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Market Share
9.3.2 Historical Trend (2018-2024)
9.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Small Hydropower Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Market Share
10.1.2 Historical Trend (2018-2024)
10.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Market Share
10.2.2 Historical Trend (2018-2024)
10.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Market Share
10.3.2 Historical Trend (2018-2024)
10.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Market Share
10.4.2 Historical Trend (2018-2024)
10.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 Voith GmbH & Co. KGaA
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 ANDRITZ AG.
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Siemens AG
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation ("ESS")
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Canyon Hydro
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Others
| ※参考情報 小規模水力発電は、自然の水流を利用して電力を生成する再生可能エネルギーの一形態です。一般的に、出力が100kw未満の水力発電所を小規模水力発電と定義しています。この技術は、比較的小さなダムや水流を利用するため、環境への影響が少なく、地域社会においても持続可能なエネルギー供給の手段として注目されています。 小規模水力発電の概念は、地域密着型のエネルギー生産の重要性から生まれました。大規模な水力発電所とは異なり、小規模水力発電は特定の地域の水資源を活用することで、電力の地産地消を可能にします。これにより、輸送コストの削減やエネルギー供給の安定性向上が期待されます。また、小型の設備ゆえ、導入が比較的容易で、初期投資が少なくて済むことも大きな利点です。 小規模水力発電には、いくつかの種類があります。1つは、ダム式発電です。これは、貯水池を利用して水の落下位置を高くすることで発電します。もう1つは、自然流発電と呼ばれる方式です。これは、自然な川の流水を直接利用して発電機を回す方法で、ダムを設置する必要がないため、環境への影響が少ないとされています。さらに、パルス式発電という方式もあり、これは水流の脈動を利用して発電します。これらの方式によって、地域の特性に応じた水力発電システムを柔軟にチューニングすることが可能です。 小規模水力発電の用途は多岐にわたります。まず、農村部や僻地において電力が不足している地域に、安定したエネルギー供給を行う手段として非常に有効です。また、観光地の施設やキャンプ場、さらには地域の学校や病院など、特定の施設への電力供給も行われています。最近では、オフグリッドシステムとして、小規模水力発電を復旧の一環として利用する動きも見られます。これにより、災害時の電力供給源としても期待されています。 関連技術としては、発電機やタービン技術が挙げられます。水の流れを電力に変換するためのタービンは、効率が重要です。近年では、より効率的で小型化されたタービンが開発され、設置場所や流量に応じて最適なモデルを選ぶことができるようになりました。また、これらのタービンと発電機を組み合わせたシステムは、高い発電効率を維持しつつメンテナンスも容易になるよう工夫がされています。 さらに、情報通信技術の進化により、リモートモニタリングや自動運転システムの導入も進んでいます。発電所の運転状況をリアルタイムでモニターし、必要に応じて即座に対処できる仕組みは、発電効率の向上に寄与します。これにより、運営コストの低減や障害の早期発見が期待され、最適な運用が可能となります。 小規模水力発電は、持続可能なエネルギー開発と地域経済の活性化を同時に実現できる魅力的な技術です。国連の持続可能な開発目標(SDGs)においても、クリーンエネルギーの重要性が叫ばれており、小規模水力発電はその一翼を担う存在として位置づけられています。これからのエネルギー政策において、小規模水力発電の導入と普及促進は、地域活性化や環境保護の観点からもますます重要なテーマになるでしょう。地域の水資源をうまく活用することで、持続可能な未来を目指す取り組みが進むことを期待しています。 |
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