1 市場概要
1.1 製品概要と範囲
1.2 市場推定の注意点と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:グローバルな亜臨界圧力タービン消費量(タイプ別):2020年対2024年対2031年
1.3.2 350MV
1.3.3 330MV
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:グローバルサブクリティカル圧力タービン消費量(用途別):2020年対2024年対2031年
1.4.2 化学産業
1.4.3 電力産業
1.4.4 その他
1.5 グローバルサブクリティカル圧力タービン市場規模と予測
1.5.1 グローバル亜臨界圧力タービン消費量(2020年、2024年、2031年)
1.5.2 グローバル亜臨界圧力タービン販売数量(2020年~2031年)
1.5.3 グローバルサブクリティカル圧力タービン平均価格(2020-2031)
2 メーカープロファイル
2.1 南京タービン&エレクトリック機械
2.1.1 南京タービン・アンド・エレクトリック・マシナリー詳細
2.1.2 南京タービン・アンド・エレクトリック・マシナリー 主な事業
2.1.3 南京タービン・アンド・エレクトリック・マシナリー サブクリティカル圧力タービン製品とサービス
2.1.4 南京タービン・アンド・エレクトリック・マシナリー 亜臨界圧力タービン 販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.1.5 南京タービン・アンド・エレクトリック・マシナリー 最近の動向/更新
2.2 上海電気
2.2.1 上海電気の詳細
2.2.2 上海電気の主要事業
2.2.3 上海電気の亜臨界圧力タービン製品およびサービス
2.2.4 上海電気の亜臨界圧力タービン販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.2.5 上海電気の最近の動向/更新
2.3 済南紅明
2.3.1 済南紅明の詳細
2.3.2 済南紅明の主要事業
2.3.3 済南紅明の亜臨界圧力タービン製品およびサービス
2.3.4 済南ホンミン亜臨界圧力タービン販売数量、平均価格、売上高、粗利益率および市場シェア(2020-2025)
2.3.5 済南ホンミン最近の動向/更新
2.4 リョンソン・インターナショナル
2.4.1 リョンソン・インターナショナルの詳細
2.4.2 リョンソン・インターナショナルの主要事業
2.4.3 リョンソン・インターナショナルの亜臨界圧力タービン製品およびサービス
2.4.4 リョンソン・インターナショナルの亜臨界圧力タービン販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.4.5 リョンソン・インターナショナルの最近の動向/更新情報
2.5 中国大唐
2.5.1 中国大唐の詳細
2.5.2 Zhongguo Datang 主な事業
2.5.3 中国大唐の亜臨界圧力タービン製品およびサービス
2.5.4 中国大唐の亜臨界圧力タービン販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.5.5 中国大唐の最近の動向/更新
3 競争環境:メーカー別亜臨界圧力タービン
3.1 グローバルサブクリティカル圧力タービン販売数量(メーカー別)(2020-2025)
3.2 グローバルサブクリティカル圧力タービン売上高(メーカー別)(2020-2025)
3.3 メーカー別サブクリティカル圧力タービン平均価格(2020-2025)
3.4 市場シェア分析(2024年)
3.4.1 メーカー別亜臨界圧力タービン出荷量(売上高:$MM)と市場シェア(%):2024
3.4.2 2024年のサブクリティカル圧力タービンメーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2024年のサブクリティカル圧力タービンメーカー上位6社の市場シェア
3.5 亜臨界圧力タービン市場:全体的な企業足跡分析
3.5.1 亜臨界圧力タービン市場:地域別足跡
3.5.2 亜臨界圧力タービン市場:企業製品タイプ別足跡
3.5.3 亜臨界圧力タービン市場:企業製品用途別足跡
3.6 新規参入企業と市場参入障壁
3.7 合併、買収、合意、および協力関係
4 地域別消費分析
4.1 地域別サブクリティカル圧力タービン市場規模
4.1.1 地域別サブクリティカル圧力タービン販売数量(2020-2031)
4.1.2 地域別サブクリティカル圧力タービン消費額(2020-2031)
4.1.3 地域別サブクリティカル圧力タービン平均価格(2020-2031)
4.2 北米の亜臨界圧力タービン消費額(2020-2031)
4.3 欧州の亜臨界圧力タービン消費量(2020-2031)
4.4 アジア太平洋地域における亜臨界圧力タービン消費量(2020-2031)
4.5 南米の亜臨界圧力タービン消費量(2020-2031)
4.6 中東・アフリカ地域 サブクリティカル圧力タービン消費量(2020-2031)
5 市場セグメント別(タイプ)
5.1 グローバルサブクリティカル圧力タービン販売数量(タイプ別)(2020-2031)
5.2 グローバルサブクリティカル圧力タービン消費価値(タイプ別)(2020-2031)
5.3 グローバルサブクリティカル圧力タービン平均価格(タイプ別)(2020-2031)
6 市場セグメント(用途別)
6.1 グローバルサブクリティカル圧力タービン販売数量(用途別)(2020-2031)
6.2 グローバルサブクリティカル圧力タービン消費額(用途別)(2020-2031)
6.3 グローバルサブクリティカル圧力タービン平均価格(用途別)(2020-2031)
7 北米
7.1 北米の亜臨界圧力タービン販売数量(タイプ別)(2020-2031)
7.2 北米の亜臨界圧力タービン販売数量(用途別)(2020-2031)
7.3 北米の亜臨界圧力タービン市場規模(国別)
7.3.1 北米の亜臨界圧力タービン販売数量(国別)(2020-2031)
7.3.2 北米の亜臨界圧力タービン消費額(国別)(2020-2031)
7.3.3 アメリカ市場規模と予測(2020-2031)
7.3.4 カナダ市場規模と予測(2020-2031)
7.3.5 メキシコ市場規模と予測(2020-2031)
8 ヨーロッパ
8.1 ヨーロッパの亜臨界圧力タービン販売数量(種類別)(2020-2031)
8.2 欧州の亜臨界圧力タービン販売数量(用途別)(2020-2031)
8.3 欧州の亜臨界圧力タービン市場規模(国別)
8.3.1 欧州の亜臨界圧力タービン販売数量(国別)(2020-2031)
8.3.2 欧州の亜臨界圧力タービン消費額(国別)(2020-2031)
8.3.3 ドイツ市場規模と予測(2020-2031)
8.3.4 フランス市場規模と予測(2020-2031)
8.3.5 イギリス市場規模と予測(2020-2031)
8.3.6 ロシア市場規模と予測(2020-2031)
8.3.7 イタリア市場規模と予測(2020-2031)
9 アジア太平洋
9.1 アジア太平洋地域 亜臨界圧力タービン販売数量(種類別)(2020-2031)
9.2 アジア太平洋地域 サブクリティカル圧力タービン販売数量(用途別)(2020-2031)
9.3 アジア太平洋地域における亜臨界圧力タービン市場規模(地域別)
9.3.1 アジア太平洋地域における亜臨界圧力タービン販売数量(地域別)(2020-2031)
9.3.2 アジア太平洋地域における亜臨界圧力タービン消費額(地域別)(2020-2031)
9.3.3 中国市場規模と予測(2020-2031)
9.3.4 日本市場規模と予測(2020-2031)
9.3.5 韓国市場規模と予測(2020-2031)
9.3.6 インド市場規模と予測(2020-2031)
9.3.7 東南アジア市場規模と予測(2020-2031)
9.3.8 オーストラリア市場規模と予測(2020-2031)
10 南米
10.1 南米の亜臨界圧タービン販売数量(種類別)(2020-2031)
10.2 南米の亜臨界圧力タービン販売数量(用途別)(2020-2031)
10.3 南米の亜臨界圧力タービン市場規模(国別)
10.3.1 南米の亜臨界圧力タービン販売数量(国別)(2020-2031)
10.3.2 南米の亜臨界圧力タービン消費額(国別)(2020-2031)
10.3.3 ブラジル市場規模と予測(2020-2031)
10.3.4 アルゼンチン市場規模と予測(2020-2031)
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカ地域における亜臨界圧力タービン販売数量(種類別)(2020-2031)
11.2 中東・アフリカ地域における亜臨界圧力タービン販売数量(用途別)(2020-2031)
11.3 中東・アフリカ地域 サブクリティカル圧力タービン市場規模(国別)
11.3.1 中東・アフリカ地域における亜臨界圧力タービン販売数量(国別)(2020-2031)
11.3.2 中東・アフリカ地域 サブクリティカル圧力タービン消費額(国別)(2020-2031)
11.3.3 トルコ市場規模と予測(2020-2031)
11.3.4 エジプト市場規模と予測(2020-2031)
11.3.5 サウジアラビア市場規模と予測(2020-2031)
11.3.6 南アフリカ市場規模と予測(2020-2031)
12 市場動向
12.1 亜臨界圧力タービン市場ドライバー
12.2 亜臨界圧力タービン市場を制約する要因
12.3 亜臨界圧力タービン市場の動向分析
12.4 ポーターの5つの力分析
12.4.1 新規参入の脅威
12.4.2 供給者の交渉力
12.4.3 購入者の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争の激化
13 原材料と産業チェーン
13.1 亜臨界圧力タービン原材料と主要メーカー
13.2 亜臨界圧力タービンの製造コストの割合
13.3 亜臨界圧力タービンの製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷量
14.1 販売チャネル
14.1.1 直接エンドユーザー向け
14.1.2 卸売業者
14.2 亜臨界圧力タービン 典型的な販売代理店
14.3 亜臨界圧力タービン 典型的な顧客
15 研究結果と結論
16 付録
16.1 方法論
16.2 研究プロセスとデータソース
16.3 免責事項
1.1 Product Overview and Scope
1.2 Market Estimation Caveats and Base Year
1.3 Market Analysis by Type
1.3.1 Overview: Global Subcritical Pressure Turbine Consumption Value by Type: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.3.2 350MV
1.3.3 330MV
1.4 Market Analysis by Application
1.4.1 Overview: Global Subcritical Pressure Turbine Consumption Value by Application: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.4.2 Chemical Industry
1.4.3 Power Industry
1.4.4 Others
1.5 Global Subcritical Pressure Turbine Market Size & Forecast
1.5.1 Global Subcritical Pressure Turbine Consumption Value (2020 & 2024 & 2031)
1.5.2 Global Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity (2020-2031)
1.5.3 Global Subcritical Pressure Turbine Average Price (2020-2031)
2 Manufacturers Profiles
2.1 Nanjing Turbine & Elecric Machinery
2.1.1 Nanjing Turbine & Elecric Machinery Details
2.1.2 Nanjing Turbine & Elecric Machinery Major Business
2.1.3 Nanjing Turbine & Elecric Machinery Subcritical Pressure Turbine Product and Services
2.1.4 Nanjing Turbine & Elecric Machinery Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.1.5 Nanjing Turbine & Elecric Machinery Recent Developments/Updates
2.2 Shanghai Electric
2.2.1 Shanghai Electric Details
2.2.2 Shanghai Electric Major Business
2.2.3 Shanghai Electric Subcritical Pressure Turbine Product and Services
2.2.4 Shanghai Electric Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.2.5 Shanghai Electric Recent Developments/Updates
2.3 Zibo Hongming
2.3.1 Zibo Hongming Details
2.3.2 Zibo Hongming Major Business
2.3.3 Zibo Hongming Subcritical Pressure Turbine Product and Services
2.3.4 Zibo Hongming Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.3.5 Zibo Hongming Recent Developments/Updates
2.4 Ryongson International
2.4.1 Ryongson International Details
2.4.2 Ryongson International Major Business
2.4.3 Ryongson International Subcritical Pressure Turbine Product and Services
2.4.4 Ryongson International Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.4.5 Ryongson International Recent Developments/Updates
2.5 Zhongguo Datang
2.5.1 Zhongguo Datang Details
2.5.2 Zhongguo Datang Major Business
2.5.3 Zhongguo Datang Subcritical Pressure Turbine Product and Services
2.5.4 Zhongguo Datang Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.5.5 Zhongguo Datang Recent Developments/Updates
3 Competitive Environment: Subcritical Pressure Turbine by Manufacturer
3.1 Global Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity by Manufacturer (2020-2025)
3.2 Global Subcritical Pressure Turbine Revenue by Manufacturer (2020-2025)
3.3 Global Subcritical Pressure Turbine Average Price by Manufacturer (2020-2025)
3.4 Market Share Analysis (2024)
3.4.1 Producer Shipments of Subcritical Pressure Turbine by Manufacturer Revenue ($MM) and Market Share (%): 2024
3.4.2 Top 3 Subcritical Pressure Turbine Manufacturer Market Share in 2024
3.4.3 Top 6 Subcritical Pressure Turbine Manufacturer Market Share in 2024
3.5 Subcritical Pressure Turbine Market: Overall Company Footprint Analysis
3.5.1 Subcritical Pressure Turbine Market: Region Footprint
3.5.2 Subcritical Pressure Turbine Market: Company Product Type Footprint
3.5.3 Subcritical Pressure Turbine Market: Company Product Application Footprint
3.6 New Market Entrants and Barriers to Market Entry
3.7 Mergers, Acquisition, Agreements, and Collaborations
4 Consumption Analysis by Region
4.1 Global Subcritical Pressure Turbine Market Size by Region
4.1.1 Global Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity by Region (2020-2031)
4.1.2 Global Subcritical Pressure Turbine Consumption Value by Region (2020-2031)
4.1.3 Global Subcritical Pressure Turbine Average Price by Region (2020-2031)
4.2 North America Subcritical Pressure Turbine Consumption Value (2020-2031)
4.3 Europe Subcritical Pressure Turbine Consumption Value (2020-2031)
4.4 Asia-Pacific Subcritical Pressure Turbine Consumption Value (2020-2031)
4.5 South America Subcritical Pressure Turbine Consumption Value (2020-2031)
4.6 Middle East & Africa Subcritical Pressure Turbine Consumption Value (2020-2031)
5 Market Segment by Type
5.1 Global Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity by Type (2020-2031)
5.2 Global Subcritical Pressure Turbine Consumption Value by Type (2020-2031)
5.3 Global Subcritical Pressure Turbine Average Price by Type (2020-2031)
6 Market Segment by Application
6.1 Global Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity by Application (2020-2031)
6.2 Global Subcritical Pressure Turbine Consumption Value by Application (2020-2031)
6.3 Global Subcritical Pressure Turbine Average Price by Application (2020-2031)
7 North America
7.1 North America Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity by Type (2020-2031)
7.2 North America Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity by Application (2020-2031)
7.3 North America Subcritical Pressure Turbine Market Size by Country
7.3.1 North America Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity by Country (2020-2031)
7.3.2 North America Subcritical Pressure Turbine Consumption Value by Country (2020-2031)
7.3.3 United States Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.4 Canada Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.5 Mexico Market Size and Forecast (2020-2031)
8 Europe
8.1 Europe Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity by Type (2020-2031)
8.2 Europe Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity by Application (2020-2031)
8.3 Europe Subcritical Pressure Turbine Market Size by Country
8.3.1 Europe Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity by Country (2020-2031)
8.3.2 Europe Subcritical Pressure Turbine Consumption Value by Country (2020-2031)
8.3.3 Germany Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.4 France Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.5 United Kingdom Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.6 Russia Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.7 Italy Market Size and Forecast (2020-2031)
9 Asia-Pacific
9.1 Asia-Pacific Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity by Type (2020-2031)
9.2 Asia-Pacific Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity by Application (2020-2031)
9.3 Asia-Pacific Subcritical Pressure Turbine Market Size by Region
9.3.1 Asia-Pacific Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity by Region (2020-2031)
9.3.2 Asia-Pacific Subcritical Pressure Turbine Consumption Value by Region (2020-2031)
9.3.3 China Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.4 Japan Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.5 South Korea Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.6 India Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.7 Southeast Asia Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.8 Australia Market Size and Forecast (2020-2031)
10 South America
10.1 South America Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity by Type (2020-2031)
10.2 South America Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity by Application (2020-2031)
10.3 South America Subcritical Pressure Turbine Market Size by Country
10.3.1 South America Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity by Country (2020-2031)
10.3.2 South America Subcritical Pressure Turbine Consumption Value by Country (2020-2031)
10.3.3 Brazil Market Size and Forecast (2020-2031)
10.3.4 Argentina Market Size and Forecast (2020-2031)
11 Middle East & Africa
11.1 Middle East & Africa Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity by Type (2020-2031)
11.2 Middle East & Africa Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity by Application (2020-2031)
11.3 Middle East & Africa Subcritical Pressure Turbine Market Size by Country
11.3.1 Middle East & Africa Subcritical Pressure Turbine Sales Quantity by Country (2020-2031)
11.3.2 Middle East & Africa Subcritical Pressure Turbine Consumption Value by Country (2020-2031)
11.3.3 Turkey Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.4 Egypt Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.5 Saudi Arabia Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.6 South Africa Market Size and Forecast (2020-2031)
12 Market Dynamics
12.1 Subcritical Pressure Turbine Market Drivers
12.2 Subcritical Pressure Turbine Market Restraints
12.3 Subcritical Pressure Turbine Trends Analysis
12.4 Porters Five Forces Analysis
12.4.1 Threat of New Entrants
12.4.2 Bargaining Power of Suppliers
12.4.3 Bargaining Power of Buyers
12.4.4 Threat of Substitutes
12.4.5 Competitive Rivalry
13 Raw Material and Industry Chain
13.1 Raw Material of Subcritical Pressure Turbine and Key Manufacturers
13.2 Manufacturing Costs Percentage of Subcritical Pressure Turbine
13.3 Subcritical Pressure Turbine Production Process
13.4 Industry Value Chain Analysis
14 Shipments by Distribution Channel
14.1 Sales Channel
14.1.1 Direct to End-User
14.1.2 Distributors
14.2 Subcritical Pressure Turbine Typical Distributors
14.3 Subcritical Pressure Turbine Typical Customers
15 Research Findings and Conclusion
16 Appendix
16.1 Methodology
16.2 Research Process and Data Source
16.3 Disclaimer
※参考情報 亜臨界圧タービンは、主に電力発生や熱エネルギーの変換に用いられる重要な機械装置です。このタービンは、亜臨界状態において運転されるため、特定の特性や利点があります。亜臨界圧タービンの定義、特徴、用途や関連技術について詳しく見ていきましょう。 亜臨界圧タービンは、蒸気が臨界圧に達する前の圧力範囲で作動するタービンを指します。臨界圧は物質の相転移点であり、その状態では液体と気体の区別がなくなります。亜臨界圧では、蒸気は液体と気体の両方の性質を持ち、その性質を効果的に利用することができます。 このタービンの最大の特徴は、運転効率が比較的高く、蒸気の使用が経済的である点です。亜臨界圧タービンは、主に火力発電所や蒸気発電所で利用され、電力需要の増加に対応する上で重要な役割を果たしています。亜臨界圧で得られる蒸気の温度や圧力により、タービンの発電能力が最適化されているため、合理的な設計がなされています。 亜臨界圧タービンには、様々な種類が存在します。まず、スタンダード型タービンは、基本的な設計を持ち、シンプルな構造で高い信頼性が求められます。次に、再熱式タービンは、蒸気を一度タービンで回した後、再加熱してから再びタービンを通すことで、さらに発生したエネルギーを利用します。これにより、発電効率を向上させることが可能です。また、連続運転型タービンは、長時間の運転に適しており、タービンの疲労や劣化を抑える設計が特徴です。 亜臨界圧タービンは、その高い効率性から多くの用途に用いられます。特に、火力発電所では化石燃料を燃焼して生成された蒸気を使い、電気を生産します。また、地域冷暖房システムや産業プロセスでも、熱を回収して運用されることがあります。加えて、亜臨界圧タービンは、廃熱回収やエネルギー効率を重視した新しい発電技術においても重要な役割を果たしています。 関連技術としては、まず熱交換器があります。この装置は、熱エネルギーを効率よく移動させるため、亜臨界圧タービンとの組み合わせで使用されます。お湯や蒸気の温度を下げる過程で、エネルギーの損失を最小限に抑えることができます。また、燃焼技術も重要な要素となります。最新の燃焼技術を用いることで、発電所全体のエネルギー効率や排出ガスの削減を実現することが可能です。 さらに、亜臨界圧タービンの操作には、制御技術が不可欠です。タービンの運転状態をリアルタイムで監視し、最適な運転条件を維持するためには、高度なセンサー技術や制御システムが必要です。これにより、タービンの効率と安全性を向上させることができます。 亜臨界圧タービンは、将来的にも持続可能なエネルギー供給のために改善が進められることでしょう。環境問題の深刻化やエネルギー資源の枯渇といった課題を解決するため、より効率的でエコフレンドリーな技術の開発が求められています。特に、再生可能エネルギーの導入と組み合わせることで、より持続可能な発電システムの確立が期待されます。 加えて、国際的なエネルギー政策や規制が影響を与える中、亜臨界圧タービンの技術革新は、各国のエネルギー戦略においても重要な位置を占めています。新しい技術や設計が導入され、競争が激化する中で、亜臨界圧タービンはますます進化していくことでしょう。 このように亜臨界圧タービンは、電力生成や熱利用において欠かせない存在であり、その特徴や技術、用途は多岐にわたります。今後もその発展が進むことが期待され、持続可能な社会の実現に寄与していくでしょう。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer