目次
第1章. 世界の廃熱発電市場レポートの範囲と調査方法
1.1. 市場の定義
1.2. 市場のセグメンテーション
1.3. 調査の前提
1.3.1. 対象範囲と除外項目
1.3.2. 制限事項
1.4. 調査目的
1.5. 調査方法論
1.5.1. 予測モデル
1.5.2. デスクリサーチ
1.5.3. トップダウンおよびボトムアップアプローチ
1.6. 調査属性
1.7. 調査対象期間
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の概要
2.2. 戦略的インサイト
2.3. 主な調査結果
2.4. CEO/CXOの視点
2.5. ESG分析
第3章. 世界の廃熱発電市場における市場要因分析
3.1. 世界の廃熱発電市場を形成する市場要因(2026-2036年)
3.2. 推進要因
3.2.1. エネルギー効率とコスト削減への注目の高まり
3.2.2. 厳格な環境規制と脱炭素化目標
3.2.3. 廃熱回収システムの技術的進歩
3.2.4. 新興経済国における産業の成長
3.3. 阻害要因
3.3.1. 高い初期設備投資
3.3.2. 運用上および技術上の複雑さ
3.4. 機会
3.4.1. 低温熱回収技術の拡大
3.4.2. 再生可能エネルギーシステムとの統合
第4章. 世界の廃熱発電産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.2. ポーターの5つの力予測モデル(2026-2036年)
4.3. PESTEL分析
4.4. マクロ経済的業界動向
4.4.1. 親市場の動向
4.4.2. GDPの動向と予測
4.5. バリューチェーン分析
4.6. 主要な投資動向と予測
4.7. 主要な成功戦略(2026年)
4.8. 市場シェア分析(2026-2036年)
4.9. 価格分析
4.10. 投資および資金調達シナリオ
4.11. 地政学的および貿易政策の変動が市場に与える影響
第5章. AI導入動向と市場への影響
5.1. AI導入準備度指数
5.2. 主要な新興技術
5.3. 特許分析
5.4. 主要なケーススタディ
第6章. 技術別グローバル廃熱発電市場規模および予測(2026-2036年)
6.1. 市場概要
6.2. グローバル廃熱発電市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2026年)
6.3. 蒸気ランキンサイクル
6.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2026-2036年)
6.3.2. 地域別市場規模分析(2026-2036年)
6.4. 有機ランキンサイクル
6.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2026-2036年)
6.4.2. 地域別市場規模分析(2026年~2036年)
6.5. カリナサイクル
6.5.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2026年~2036年)
6.5.2. 地域別市場規模分析(2026年~2036年)
6.6. その他
6.6.1. 主要国別内訳:推計および予測(2026-2036年)
6.6.2. 地域別市場規模分析(2026-2036年)
第7章. 用途別世界廃熱発電市場規模および予測(2026-2036年)
7.1. 市場概要
7.2. 世界の廃熱発電市場のパフォーマンス – 潜在力分析 (2026年)
7.3. 石油精製
7.3.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2026-2036年
7.3.2. 地域別市場規模分析、2026-2036年
7.4. セメント
7.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2026-2036年)
7.4.2. 地域別市場規模分析(2026-2036年)
7.5. 化学
7.5.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2026-2036年)
7.5.2. 地域別市場規模分析、2026-2036年
7.6. 金属生産
7.6.1. 主要国別内訳の推定および予測、2026-2036年
7.6.2. 地域別市場規模分析、2026-2036年
7.7. パルプ・紙
7.7.1. 主要国別内訳:推計および予測(2026-2036年)
7.7.2. 地域別市場規模分析(2026-2036年)
7.8. その他
7.8.1. 主要国別内訳:推計および予測(2026-2036年)
7.8.2. 地域別市場規模分析、2026-2036年
第8章. エンドユーザー別世界廃熱発電市場規模および予測、2026-2036年
8.1. 市場概要
8.2. 世界廃熱発電市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2026年)
8.3. 産業用
8.3.1. 主要国別内訳:推計および予測(2026-2036年)
8.3.2. 地域別市場規模分析(2026-2036年)
8.4. 商業用
8.4.1. 主要国別内訳:推計および予測(2026-2036年)
8.4.2. 地域別市場規模分析、2026-2036年
8.5. 公益事業
8.5.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2026-2036年
8.5.2. 地域別市場規模分析、2026-2036年
第9章. 地域別世界廃熱発電市場規模および予測(2026年~2036年)
9.1. 成長する廃熱発電市場、地域市場の概要
9.2. 主要国および新興国
9.3. 北米廃熱発電市場
9.3.1. 米国廃熱発電市場
9.3.1.1. 技術別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.3.1.2. 用途別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.3.1.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.3.2. カナダの廃熱発電市場
9.3.2.1. 技術別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.3.2.2. 用途別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.3.2.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.4. 欧州の廃熱発電市場
9.4.1. 英国の廃熱発電市場
9.4.1.1. 技術別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.4.1.2. 用途別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.4.1.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.4.2. ドイツの廃熱発電市場
9.4.2.1. 技術別市場規模および予測(2026-2036年)
9.4.2.2. 用途別市場規模および予測(2026-2036年)
9.4.2.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2026-2036年)
9.4.3. フランスの廃熱発電市場
9.4.3.1. 技術別市場規模および予測(2026-2036年)
9.4.3.2. 用途別市場規模および予測(2026-2036年)
9.4.3.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2026-2036年)
9.4.4. スペインの廃熱発電市場
9.4.4.1. 技術別規模および予測、2026-2036年
9.4.4.2. 用途別規模および予測、2026-2036年
9.4.4.3. エンドユーザー別規模および予測、2026-2036年
9.4.5. イタリアの廃熱発電市場
9.4.5.1. 技術別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.4.5.2. 用途別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.4.5.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.4.6. その他の欧州地域の廃熱発電市場
9.4.6.1. 技術別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.4.6.2. 用途別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.4.6.3. エンドユーザー別規模および予測、2026-2036年
9.5. アジア太平洋地域の廃熱発電市場
9.5.1. 中国の廃熱発電市場
9.5.1.1. 技術別規模および予測、2026-2036年
9.5.1.2. 用途別市場規模および予測、2026-2036年
9.5.1.3. エンドユーザー別市場規模および予測、2026-2036年
9.5.2. インドの廃熱発電市場
9.5.2.1. 技術別市場規模および予測、2026-2036年
9.5.2.2. 用途別市場規模および予測、2026-2036年
9.5.2.3. エンドユーザー別市場規模および予測、2026-2036年
9.5.3. 日本の廃熱発電市場
9.5.3.1. 技術別市場規模および予測、2026-2036年
9.5.3.2. 用途別市場規模および予測、2026-2036年
9.5.3.3. エンドユーザー別市場規模および予測、2026-2036年
9.5.4. オーストラリアの廃熱発電市場
9.5.4.1. 技術別市場規模および予測、2026-2036年
9.5.4.2. 用途別市場規模および予測、2026-2036年
9.5.4.3. エンドユーザー別市場規模および予測、2026-2036年
9.5.5. 韓国の廃熱発電市場
9.5.5.1. 技術別市場規模および予測、2026-2036年
9.5.5.2. 用途別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.5.5.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.5.6. APACその他の地域における廃熱発電市場
9.5.6.1. 技術別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.5.6.2. 用途別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.5.6.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.6. ラテンアメリカ廃熱発電市場
9.6.1. ブラジル廃熱発電市場
9.6.1.1. 技術別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.6.1.2. 用途別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.6.1.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.6.2. メキシコの廃熱発電市場
9.6.2.1. 技術別市場規模および予測(2026年~2036年)
9.6.2.2. 用途別市場規模および予測、2026-2036年
9.6.2.3. エンドユーザー別市場規模および予測、2026-2036年
9.7. 中東およびアフリカの廃熱発電市場
9.7.1. UAEの廃熱発電市場
9.7.1.1. 技術別市場規模および予測、2026-2036年
9.7.1.2. 用途別市場規模および予測、2026-2036年
9.7.1.3. エンドユーザー別市場規模および予測、2026-2036年
9.7.2. サウジアラビア(KSA)の廃熱発電市場
9.7.2.1. 技術別市場規模および予測、2026-2036年
9.7.2.2. 用途別市場規模および予測、2026-2036年
9.7.2.3. エンドユーザー別市場規模および予測、2026-2036年
9.7.3. 南アフリカの廃熱発電市場
9.7.3.1. 技術別市場規模および予測(2026-2036年)
9.7.3.2. 用途別市場規模および予測(2026-2036年)
9.7.3.3. エンドユーザー別市場規模および予測(2026-2036年)
第10章. 競合分析
10.1. 主要市場戦略
10.2. Siemens AG
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要幹部
10.2.3. 会社概要
10.2.4. 財務実績(データの入手状況による)
10.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
10.2.6. 最近の動向
10.2.7. Market Strategies
10.2.8. SWOT分析
10.3. ゼネラル・エレクトリック社
10.4. ABB Ltd.
10.5. 三菱重工業株式会社
10.6. アルストム社
10.7. Amec Foster Wheeler plc
10.8. Ormat Technologies Inc.
10.9. Echogen Power Systems Inc.
10.10. Thermax Limited
10.11. 川崎重工業株式会社
10.12. Bosch Thermotechnology GmbH
10.13. Ansaldo Energia S.p.A.
10.14. Econotherm Ltd.
10.15. Turboden S.p.A.
表1. 世界の廃熱発電市場、レポートの範囲
表2. 地域別 世界の廃熱発電市場の推計および予測(2026年~2036年)
表3. セグメント別 世界の廃熱発電市場の推計および予測(2026年~2036年)
表4. 2026年~2036年のセグメント別世界廃熱発電市場の推計および予測
表5. 2026年~2036年のセグメント別世界廃熱発電市場の推計および予測
表6. 2026–2036年 セグメント別 世界の廃熱発電市場規模予測および見通し
表7. 2026–2036年 セグメント別 世界の廃熱発電市場規模予測および見通し
表8. 2026–2036年 米国廃熱発電市場規模予測および見通し
表9. カナダの廃熱発電市場規模予測(2026–2036年)
表10. 英国の廃熱発電市場規模予測(2026–2036年)
表11. ドイツの廃熱発電市場規模予測(2026–2036年)
表12. フランス廃熱発電市場の推計と予測、2026–2036年
表13. スペイン廃熱発電市場の推計と予測、2026–2036年
表14. イタリア廃熱発電市場の推計と予測、2026–2036年
表15. その他の欧州諸国における廃熱発電市場の推計および予測(2026年~2036年)
表16. 中国における廃熱発電市場の推計および予測(2026年~2036年)
表17. インドにおける廃熱発電市場の推計および予測(2026年~2036年)
表18. 日本の廃熱発電市場規模の推計および予測(2026年~2036年)
表19. オーストラリアの廃熱発電市場規模の推計および予測(2026年~2036年)
表20. 韓国の廃熱発電市場規模の推計および予測(2026年~2036年)
………….
| ※参考情報 廃熱発電とは、産業プロセスや発電所などから排出される余剰熱を利用して電力を生成する技術です。一般に、工業プロセスや発電所では、大量の熱が発生しますが、その多くは未利用のまま放出されてしまいます。廃熱発電はこの未利用の熱エネルギーを回収し、電力として再利用する方法を提供します。これにより、エネルギー効率が向上し、環境負荷の軽減にも寄与します。 廃熱発電の種類には、主に二つのタイプがあります。一つは、熱を直接利用して蒸気を発生させ、それを用いてタービンを回転させる蒸気サイクル型の廃熱発電です。もう一つは、廃熱を利用して排熱発生装置を稼働させ、その運転によって発電を行う熱電発電です。蒸気サイクル型では、工業プラントの排熱が蒸気タービンを稼働させるのに対し、熱電発電では比較的低温の廃熱も電力に変換できるため、温度範囲の広い熱源からの発電が可能です。 廃熱発電の用途は多岐にわたります。例えば、製鉄所や製油所などの重工業では、大量の熱が常に発生します。これらの施設では、廃熱発電を採用することで、エネルギーコストの削減や CO2 排出削減に繋がります。また、発電所では、発電効率を高めるために、コンバインドサイクル発電と呼ばれるシステムが導入されることがあります。この方式では発生した廃熱を利用して追加の電力を生成できます。 さらに、廃熱発電は、冷暖房システムとの連携にも適用されています。たとえば、廃熱を利用して温水を生成し、それを暖房や産業用プロセスで使用することができます。これにより、全体のエネルギー効率を向上させることができます。このようなシステムは、特に工業地域や都市部でのエネルギー管理において、有効な手段とされています。 廃熱発電に関連する技術も多く存在します。熱交換器は廃熱を回収するための基盤技術であり、効率的に熱を移動させる役割を果たします。また、熱電発電デバイスは、セラミック材料や半導体材料を用いて、熱エネルギーを直接的に電気エネルギーに変換します。そのため、熱電発電は比較的シンプルな設計で低温からでも発電が可能であり、特に小規模なアプリケーションでの利用が進んでいます。 さらに、最近の研究開発では、廃熱発電効率を向上させるための新素材や新手法が検討されています。たとえば、ナノテクノロジーを利用した熱電材料の開発が進められており、これによりより高い変換効率が期待されています。また、AIを活用した最適化技術や、IoTによるリアルタイム監視・制御も、廃熱発電システムの効率向上に寄与しています。 廃熱発電は、再生可能エネルギーの一環として位置付けられています。特に地球温暖化対策としての重要性が高まる中で、この技術は持続可能なエネルギー供給に寄与する可能性が大いにあります。これらの技術と応用が進化することで、さらなる廃熱の有効利用が期待されており、エネルギーの持続可能性を高めるうえで重要な役割を果たすでしょう。 このように、廃熱発電はエネルギー効率を高めるだけでなく、環境への配慮も重視した技術です。将来的には、さらなる技術革新が進み、さまざまな産業での導入が進むことが予測されます。その結果、エネルギーの利用効率が向上し、持続可能な社会の実現に貢献することとなるでしょう。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


