マイクロタービンの世界市場2021-2031:機会分析・産業予測

◆英語タイトル:Microturbine Market By Power Rating (12 kW – 50kW, 50 kW – 250 kW, 250 kW – 500 kW), By Application (Combined Heat and Power, Standby Power), By End Use (Residential, Commercial, Industrial): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが発行した調査報告書(ALD23MA094)◆商品コード:ALD23MA094
◆発行会社(リサーチ会社):Allied Market Research
◆発行日:2022年12月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
◆ページ数:225
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:産業装置
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❖ レポートの概要 ❖

アライドマーケットリサーチ社の本市場調査レポートでは、2021年に234.7百万ドルであった世界のマイクロタービン市場規模が、2031年までに547.9百万ドルに達し、2022年から2031年の間に年平均8.9%で拡大すると展望しています。本レポートは、マイクロタービンの世界市場について徹底的に調査・分析を行い、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、電力定格別(12kW–50kW、50kW–250kW、250kW–500kW)分析、用途別(熱電併給、スタンバイ電源)分析、エンドユーザー別(住宅、商業、工業)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米・中東・アフリカ)分析、競争状況、企業情報などを整理しています。また、主な参入企業として、Toyota Turbine Systems、Turbotech Precision Engineering Pvt. Ltd.、Capstone Green Energy Corporation、Brayton Energy, LLC、ICR Turbine Engine Corporation、Ansaldo Energia SPA、Bladon Micro Turbine、FlexEnergy Solutions、Calnetix Technologies, LLC、Micro Turbine Technology B.V.などの情報が含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界のマイクロタービン市場規模:電力定格別
- 12kW–50kWマイクロタービンの市場規模
- 50kW–250kWマイクロタービンの市場規模
- 250kW–500kWマイクロタービンの市場規模
・世界のマイクロタービン市場規模:用途別
- 熱電併給における市場規模
- スタンバイ電源における市場規模
・世界のマイクロタービン市場規模:エンドユーザー別
- 住宅における市場規模
- 商業における市場規模
- 工業における市場規模
・世界のマイクロタービン市場規模:地域別
- 北米のマイクロタービン市場規模
- ヨーロッパのマイクロタービン市場規模
- アジア太平洋のマイクロタービン市場規模
- 中南米・中東・アフリカのマイクロタービン市場規模
・競争状況
・企業情報

マイクロタービンの世界市場規模は、2021年に2億3,470万ドルと評価され、2022年から2031年まで年平均成長率8.9%で成長して2031年には5億4,790万ドルに達すると予測されています。
マイクロタービンは、マイクロエレクトロメカニカルシステム技術を使用して流体エネルギーを機械エネルギーに変換する小型燃焼タービンです。マイクロタービンは比較的新しい発電方法です。マイクロタービンは、他の小規模発電技術に比べ、可動部品が少なく、コンパクトで軽量、高効率、汚染物質の削減、エネルギー価格の低減、廃棄物燃料の利用が可能など、さまざまな潜在的利点があります。

マイクロタービンは、低排出ガス発電機であり、信頼性と費用対効果などのオンサイト発電機能を提供します。信頼性、個別化された電力需要、発電コストの低減は、商業および住宅部門でのマイクロタービンの利用を促進すると予測される重要な特徴です。低コストのオンサイト発電に対する需要のため、大手企業/事業体はこの技術に投資しています。これは、マイクロタービンの市場需要を促進すると予想されます。
公害レベルや地球温暖化といった環境問題の高まりとともに、エネルギー源に対するニーズが高まっているため、中国、マレーシア、韓国といった新興国での製品開発が促進されると予測されます。先進国、特にヨーロッパにおける原子力発電所の廃炉は、予測期間中の総市場需要を牽引すると予想されます。マイクロタービンは、従来の方法よりも低コストで発電するのに十分効率的です。エンドユーザーは、遠隔地での用途や運用のためのエネルギー生成に対する政府の補助金によって財政的な利益を得ています。欧州と北米の政府は、信頼性の高い低コスト発電を確保するため、すでに顧客に金融制度と資本補助金のインセンティブを提供しています。

連邦政府のITCは、マイクロタービン技術の採用を促進し、マイクロタービン製造部門が研究開発への投資を継続し、米国での採用と製造基盤を拡大するための重要なシグナルとして機能しています。
原油価格の変動は、予測期間における業界全体の発展を制限すると予測されています。原油価格は近年大幅に下落しており、市場収入は減少しています。予測期間中、アジア太平洋地域と中東の工業化が大きな発展の可能性を生み出しそうです。現在入手可能な分散型発電設備との競合が激しく、予測期間中の市場拡大を妨げる見通し。

マイクロタービンの世界市場分析は、定格出力、用途、最終用途、地域に基づいて区分されます。定格出力別では、12KW~50KW、50KW~250KW、250KW~500KWに区分されます。用途別では、熱電併給(CHP)、待機電力に分けられます。最終用途別では、住宅用、商業用、工業用に分けられます。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAに市場を分けて分析しています。

COVID-19によるマイクロタービンの世界市場への影響
COVID-19の大流行により、全世界で発電需要が減少したため、マイクロタービン市場の需要が減少しました。また、パンデミック発生時には可搬型発電設備の需要が高まり、ガス式発電機の需要につながりました。さらに、パンデミックの発生は、ミニ水力発電所、または屋上風力発電所のような再生可能エネルギーにおけるマイクロタービンの利用の利点に関する人々の間に意識を作成し、これが世界のマイクロタービン市場の成長を推進しています。

競争状況
マイクロタービン市場の主要企業はCapstone Green Energy Corporation、FlexEnergy Solutions、Brayton Energy, LLC、ICR Turbine Engine Corporation、Calnetix Technologies, LLC、Ansaldo Energia SPA、Bladon Microturbine、Microturbine Technology B.V.、Toyota Turbine Systems、TurboTech Precision Engineering Pvt.などです。

ステークホルダーにとっての主なメリット
・本レポートは、2021年から2031年までのマイクロタービン市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、マイクロタービン市場の実勢機会を特定します。
・主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
・ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
・マイクロタービン市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
・各地域の主要国を、世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
・市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
・マイクロタービンの地域別および世界市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略などの分析を含みます。

主要市場セグメント
出力定格別
12 kW – 50 kW
50 kW – 250 kW
250 kW – 500 kW

用途別
熱電併給
待機電力

最終用途別
住宅
商業
産業

地域別
・北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
イギリス
その他のヨーロッパ
・アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋地域
・LAMEA
ブラジル
サウジアラビア
南アフリカ
その他のLAMEA地域

〈主要市場プレイヤー〉
Toyota Turbine Systems
Turbotech Precision Engineering Pvt. Ltd.
Capstone Green Energy Corporation
Brayton Energy, LLC
ICR Turbine Engine Corporation
Ansaldo Energia SPA
Bladon Micro Turbine
FlexEnergy Solutions
Calnetix Technologies, LLC
Micro Turbine Technology B.V.

❖ レポートの目次 ❖

第1章:序論

1.1. レポートの概要

1.2. 主要市場セグメント

1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット

1.4. 調査方法

1.4.1. 一次調査

1.4.2. 二次調査

1.4.3. アナリストツールとモデル

第2章:エグゼクティブサマリー

2.1. CXOの視点

第3章:市場概要

3.1. 市場の定義と範囲

3.2. 主な調査結果

3.2.1. 主要な影響要因

3.2.2. 主要な投資先

3.3. ポーターの5つの力分析

3.3.1. サプライヤーの高い交渉力

3.3.2. バイヤーの適度な交渉力

3.3.3.代替品の脅威が高い

3.3.4. 新規参入の脅威が高い

3.3.5. 競争の激しさは中程度

3.4. 市場ダイナミクス

3.4.1. 推進要因

3.4.1.1. 化石燃料発電所の代替

3.4.1.2. 再生可能エネルギーおよび持続可能なエネルギー源の需要増加

3.4.1.3. 代替エネルギー源の探究に向けた政府の取り組み

3.4.2. 制約要因

3.4.2.1. 初期投資額が高く、適用範囲が限られている

3.4.2.2. 代替エネルギー源の存在

3.4.3. 機会

3.4.3.1. マイクロタービンの利用を促進する進歩

3.5. COVID-19による市場への影響分析

3.6. 主要規制分析

3.7.バリューチェーン分析

第4章:マイクロタービン市場(出力別)

4.1. 概要

4.1.1. 市場規模と予測

4.2. 12kW~50kW

4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会

4.2.2. 地域別市場規模と予測

4.2.3. 国別市場シェア分析

4.3. 50kW~250kW

4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会

4.3.2. 地域別市場規模と予測

4.3.3. 国別市場シェア分析

4.4. 250kW~500kW

4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会

4.4.2. 地域別市場規模と予測

4.4.3.国別市場シェア分析

第5章:マイクロタービン市場(用途別)

5.1. 概要

5.1.1. 市場規模と予測

5.2. 熱電併給発電

5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会

5.2.2. 地域別市場規模と予測

5.2.3. 国別市場シェア分析

5.3. 待機電力

5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会

5.3.2. 地域別市場規模と予測

5.3.3. 国別市場シェア分析

第6章:マイクロタービン市場(最終用途別)

6.1. 概要

6.1.1. 市場規模と予測

6.2. 住宅用

6.2.1.主要市場動向、成長要因、機会

6.2.2. 地域別市場規模と予測

6.2.3. 国別市場シェア分析

6.3. 商業用

6.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会

6.3.2. 地域別市場規模と予測

6.3.3. 国別市場シェア分析

6.4. 産業用

6.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会

6.4.2. 地域別市場規模と予測

6.4.3. 国別市場シェア分析

第7章:マイクロタービン市場(地域別)

7.1. 概要

7.1.1. 地域別市場規模と予測

7.2. 北米

7.2.1. 主要動向と機会

7.2.2. 出力別市場規模と予測

7.2.3.市場規模と予測(アプリケーション別)

7.2.4. 市場規模と予測(エンドユース別)

7.2.5. 市場規模と予測(国別)

7.2.5.1. 米国

7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会

7.2.5.1.2. 市場規模と予測(電力定格別)

7.2.5.1.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)

7.2.5.1.4. 市場規模と予測(エンドユース別)

7.2.5.2. カナダ

7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会

7.2.5.2.2. 市場規模と予測(電力定格別)

7.2.5.2.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)

7.2.5.2.4. 市場規模と予測(エンドユース別)

7.2.5.3.メキシコ

7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会

7.2.5.3.2. 市場規模と予測(電力定格別)

7.2.5.3.3. 市場規模と予測(用途別)

7.2.5.3.4. 市場規模と予測(最終用途別)

7.3. ヨーロッパ

7.3.1. 主要動向と機会

7.3.2. 市場規模と予測(電力定格別)

7.3.3. 市場規模と予測(用途別)

7.3.4. 市場規模と予測(最終用途別)

7.3.5. 市場規模と予測(国別)

7.3.5.1. ドイツ

7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会

7.3.5.1.2. 市場規模と予測(電力定格別)

7.3.5.1.3.市場規模と予測(アプリケーション別)

7.3.5.1.4. 市場規模と予測(エンドユース別)

7.3.5.2. フランス

7.3.5.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会

7.3.5.2.2. 市場規模と予測(電力定格別)

7.3.5.2.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)

7.3.5.2.4. 市場規模と予測(エンドユース別)

7.3.5.3. イタリア

7.3.5.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会

7.3.5.3.2. 市場規模と予測(電力定格別)

7.3.5.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)

7.3.5.3.4. 市場規模と予測(エンドユース別)

7.3.5.4. スペイン

7.3.5.4.1.主要な市場動向、成長要因、機会

7.3.5.4.2. 市場規模と予測(電力定格別)

7.3.5.4.3. 市場規模と予測(用途別)

7.3.5.4.4. 市場規模と予測(最終用途別)

7.3.5.5. 英国

7.3.5.5.1. 主要な市場動向、成長要因、機会

7.3.5.5.2. 市場規模と予測(電力定格別)

7.3.5.5.3. 市場規模と予測(用途別)

7.3.5.5.4. 市場規模と予測(最終用途別)

7.3.5.6. その他の欧州地域

7.3.5.6.1. 主要な市場動向、成長要因、機会

7.3.5.6.2. 市場規模と予測(電力定格別)

7.3.5.6.3.市場規模と予測(アプリケーション別)

7.3.5.6.4. 市場規模と予測(エンドユース別)

7.4. アジア太平洋地域

7.4.1. 主要トレンドと機会

7.4.2. 市場規模と予測(電力定格別)

7.4.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)

7.4.4. 市場規模と予測(エンドユース別)

7.4.5. 市場規模と予測(国別)

7.4.5.1. 中国

7.4.5.1.1. 主要市場トレンド、成長要因、および機会

7.4.5.1.2. 市場規模と予測(電力定格別)

7.4.5.1.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)

7.4.5.1.4. 市場規模と予測(エンドユース別)

7.4.5.2. 日本

7.4.5.2.1.主要市場動向、成長要因、機会

7.4.5.2.2. 市場規模と予測(電力定格別)

7.4.5.2.3. 市場規模と予測(用途別)

7.4.5.2.4. 市場規模と予測(最終用途別)

7.4.5.3. インド

7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会

7.4.5.3.2. 市場規模と予測(電力定格別)

7.4.5.3.3. 市場規模と予測(用途別)

7.4.5.3.4. 市場規模と予測(最終用途別)

7.4.5.4. 韓国

7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会

7.4.5.4.2. 市場規模と予測(電力定格別)

7.4.5.4.3.市場規模と予測(アプリケーション別)

7.4.5.4.4. 市場規模と予測(エンドユース別)

7.4.5.5. その他アジア太平洋地域

7.4.5.5.1. 主要な市場動向、成長要因、機会

7.4.5.5.2. 市場規模と予測(電力定格別)

7.4.5.5.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)

7.4.5.5.4. 市場規模と予測(エンドユース別)

7.5. LAMEA(米国電気通信協会)

7.5.1. 主要な動向と機会

7.5.2. 市場規模と予測(電力定格別)

7.5.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)

7.5.4. 市場規模と予測(エンドユース別)

7.5.5. 市場規模と予測(国別)

7.5.5.1. ブラジル

7.5.5.1.1.主要市場動向、成長要因、機会

7.5.5.1.2. 市場規模と予測(電力定格別)

7.5.5.1.3. 市場規模と予測(用途別)

7.5.5.1.4. 市場規模と予測(最終用途別)

7.5.5.2. サウジアラビア

7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会

7.5.5.2.2. 市場規模と予測(電力定格別)

7.5.5.2.3. 市場規模と予測(用途別)

7.5.5.2.4. 市場規模と予測(最終用途別)

7.5.5.3. 南アフリカ

7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会

7.5.5.3.2. 市場規模と予測(電力定格別)

7.5.5.3.3.市場規模と予測(アプリケーション別)

7.5.5.3.4. 市場規模と予測(エンドユース別)

7.5.5.4. LAMEAのその他地域

7.5.5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会

7.5.5.4.2. 市場規模と予測(電力定格別)

7.5.5.4.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)

7.5.5.4.4. 市場規模と予測(エンドユース別)

第8章:競争環境

8.1. はじめに

8.2. 成功戦略

8.3. 上位10社の製品マッピング

8.4. 競合ダッシュボード

8.5. 競合ヒートマップ

8.6. 2021年におけるトッププレーヤーのポジショニング

第9章:企業プ​​ロファイル

9.1.キャップストーン・グリーン・エナジー・コーポレーション

9.1.1. 会社概要

9.1.2. 主要役員

9.1.3. 会社概要

9.1.4. 事業セグメント

9.1.5. 製品ポートフォリオ

9.1.6. 業績

9.1.7. 主要な戦略的取り組みと展開

9.2. フレックスエナジー・ソリューションズ

9.2.1. 会社概要

9.2.2. 主要役員

9.2.3. 会社概要

9.2.4. 事業セグメント

9.2.5. 製品ポートフォリオ

9.2.6. 主要な戦略的取り組みと展開

9.3. ブレイトン・エナジーLLC

9.3.1. 会社概要

9.3.2. 主要役員

9.3.3. 会社概要

9.3.4. 事業セグメント

9.3.5.製品ポートフォリオ

9.4. ICRタービンエンジン株式会社

9.4.1. 会社概要

9.4.2. 主要役員

9.4.3. 会社概要

9.4.4. 事業セグメント

9.4.5. 製品ポートフォリオ

9.5. Calnetix Technologies, LLC

9.5.1. 会社概要

9.5.2. 主要役員

9.5.3. 会社概要

9.5.4. 事業セグメント

9.5.5. 製品ポートフォリオ

9.6. Ansaldo Energia SPA

9.6.1. 会社概要

9.6.2. 主要役員

9.6.3. 会社概要

9.6.4. 事業セグメント

9.6.5. 製品ポートフォリオ

9.6.6. 業績

9.7.ブレイドン・マイクロタービン

9.7.1. 会社概要

9.7.2. 主要役員

9.7.3. 会社概要

9.7.4. 事業セグメント

9.7.5. 製品ポートフォリオ

9.8. マイクロタービンテクノロジーB.V.

9.8.1. 会社概要

9.8.2. 主要役員

9.8.3. 会社概要

9.8.4. 事業セグメント

9.8.5. 製品ポートフォリオ

9.9. トヨタタービンシステムズ

9.9.1. 会社概要

9.9.2. 主要役員

9.9.3. 会社概要

9.9.4. 事業セグメント

9.9.5. 製品ポートフォリオ

9.10. ターボテック・プレシジョン・エンジニアリングPvt. Ltd.

9.10.1.会社概要

9.10.2. 主要役員

9.10.3. 会社概要

9.10.4. 事業セグメント

9.10.5. 製品ポートフォリオ

CHAPTER 1: INTRODUCTION
1.1. Report description
1.2. Key market segments
1.3. Key benefits to the stakeholders
1.4. Research Methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.3. Porter’s five forces analysis
3.3.1. High bargaining power of suppliers
3.3.2. Moderate bargaining power of buyers
3.3.3. High threat of substitutes
3.3.4. High threat of new entrants
3.3.5. Moderate intensity of rivalry
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.1.1. Replacement of fossil fuel power plants
3.4.1.2. Increase in demand for renewable and sustainable energy sources
3.4.1.3. Government initiative to explore alternative sources of energy

3.4.2. Restraints
3.4.2.1. High Initial investment and constrained application
3.4.2.2. Presence of alternatives

3.4.3. Opportunities
3.4.3.1. Advancements promoting the use of micro turbine

3.5. COVID-19 Impact Analysis on the market
3.6. Key Regulation Analysis
3.7. Value Chain Analysis
CHAPTER 4: MICROTURBINE MARKET, BY POWER RATING
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. 12 kW – 50kW
4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2. Market size and forecast, by region
4.2.3. Market share analysis by country
4.3. 50 kW – 250 kW
4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2. Market size and forecast, by region
4.3.3. Market share analysis by country
4.4. 250 kW – 500 kW
4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2. Market size and forecast, by region
4.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: MICROTURBINE MARKET, BY APPLICATION
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast
5.2. Combined Heat and Power
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by region
5.2.3. Market share analysis by country
5.3. Standby Power
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by region
5.3.3. Market share analysis by country
CHAPTER 6: MICROTURBINE MARKET, BY END USE
6.1. Overview
6.1.1. Market size and forecast
6.2. Residential
6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.2. Market size and forecast, by region
6.2.3. Market share analysis by country
6.3. Commercial
6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.2. Market size and forecast, by region
6.3.3. Market share analysis by country
6.4. Industrial
6.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.2. Market size and forecast, by region
6.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 7: MICROTURBINE MARKET, BY REGION
7.1. Overview
7.1.1. Market size and forecast By Region
7.2. North America
7.2.1. Key trends and opportunities
7.2.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.2.3. Market size and forecast, by Application
7.2.4. Market size and forecast, by End Use
7.2.5. Market size and forecast, by country
7.2.5.1. U.S.
7.2.5.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.2.5.1.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.2.5.1.3. Market size and forecast, by Application
7.2.5.1.4. Market size and forecast, by End Use
7.2.5.2. Canada
7.2.5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.2.5.2.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.2.5.2.3. Market size and forecast, by Application
7.2.5.2.4. Market size and forecast, by End Use
7.2.5.3. Mexico
7.2.5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.2.5.3.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.2.5.3.3. Market size and forecast, by Application
7.2.5.3.4. Market size and forecast, by End Use
7.3. Europe
7.3.1. Key trends and opportunities
7.3.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.3.3. Market size and forecast, by Application
7.3.4. Market size and forecast, by End Use
7.3.5. Market size and forecast, by country
7.3.5.1. Germany
7.3.5.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.5.1.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.3.5.1.3. Market size and forecast, by Application
7.3.5.1.4. Market size and forecast, by End Use
7.3.5.2. France
7.3.5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.5.2.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.3.5.2.3. Market size and forecast, by Application
7.3.5.2.4. Market size and forecast, by End Use
7.3.5.3. Italy
7.3.5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.5.3.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.3.5.3.3. Market size and forecast, by Application
7.3.5.3.4. Market size and forecast, by End Use
7.3.5.4. Spain
7.3.5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.5.4.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.3.5.4.3. Market size and forecast, by Application
7.3.5.4.4. Market size and forecast, by End Use
7.3.5.5. UK
7.3.5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.5.5.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.3.5.5.3. Market size and forecast, by Application
7.3.5.5.4. Market size and forecast, by End Use
7.3.5.6. Rest of Europe
7.3.5.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.5.6.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.3.5.6.3. Market size and forecast, by Application
7.3.5.6.4. Market size and forecast, by End Use
7.4. Asia-Pacific
7.4.1. Key trends and opportunities
7.4.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.4.3. Market size and forecast, by Application
7.4.4. Market size and forecast, by End Use
7.4.5. Market size and forecast, by country
7.4.5.1. China
7.4.5.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.5.1.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.4.5.1.3. Market size and forecast, by Application
7.4.5.1.4. Market size and forecast, by End Use
7.4.5.2. Japan
7.4.5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.5.2.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.4.5.2.3. Market size and forecast, by Application
7.4.5.2.4. Market size and forecast, by End Use
7.4.5.3. India
7.4.5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.5.3.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.4.5.3.3. Market size and forecast, by Application
7.4.5.3.4. Market size and forecast, by End Use
7.4.5.4. South Korea
7.4.5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.5.4.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.4.5.4.3. Market size and forecast, by Application
7.4.5.4.4. Market size and forecast, by End Use
7.4.5.5. Rest of Asia-Pacific
7.4.5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.5.5.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.4.5.5.3. Market size and forecast, by Application
7.4.5.5.4. Market size and forecast, by End Use
7.5. LAMEA
7.5.1. Key trends and opportunities
7.5.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.5.3. Market size and forecast, by Application
7.5.4. Market size and forecast, by End Use
7.5.5. Market size and forecast, by country
7.5.5.1. Brazil
7.5.5.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.5.5.1.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.5.5.1.3. Market size and forecast, by Application
7.5.5.1.4. Market size and forecast, by End Use
7.5.5.2. Saudi Arabia
7.5.5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.5.5.2.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.5.5.2.3. Market size and forecast, by Application
7.5.5.2.4. Market size and forecast, by End Use
7.5.5.3. South Africa
7.5.5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.5.5.3.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.5.5.3.3. Market size and forecast, by Application
7.5.5.3.4. Market size and forecast, by End Use
7.5.5.4. Rest of LAMEA
7.5.5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.5.5.4.2. Market size and forecast, by Power Rating
7.5.5.4.3. Market size and forecast, by Application
7.5.5.4.4. Market size and forecast, by End Use
CHAPTER 8: COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1. Introduction
8.2. Top winning strategies
8.3. Product Mapping of Top 10 Player
8.4. Competitive Dashboard
8.5. Competitive Heatmap
8.6. Top player positioning, 2021
CHAPTER 9: COMPANY PROFILES
9.1. Capstone Green Energy Corporation
9.1.1. Company overview
9.1.2. Key Executives
9.1.3. Company snapshot
9.1.4. Operating business segments
9.1.5. Product portfolio
9.1.6. Business performance
9.1.7. Key strategic moves and developments
9.2. FlexEnergy Solutions
9.2.1. Company overview
9.2.2. Key Executives
9.2.3. Company snapshot
9.2.4. Operating business segments
9.2.5. Product portfolio
9.2.6. Key strategic moves and developments
9.3. Brayton Energy, LLC
9.3.1. Company overview
9.3.2. Key Executives
9.3.3. Company snapshot
9.3.4. Operating business segments
9.3.5. Product portfolio
9.4. ICR Turbine Engine Corporation
9.4.1. Company overview
9.4.2. Key Executives
9.4.3. Company snapshot
9.4.4. Operating business segments
9.4.5. Product portfolio
9.5. Calnetix Technologies, LLC
9.5.1. Company overview
9.5.2. Key Executives
9.5.3. Company snapshot
9.5.4. Operating business segments
9.5.5. Product portfolio
9.6. Ansaldo Energia SPA
9.6.1. Company overview
9.6.2. Key Executives
9.6.3. Company snapshot
9.6.4. Operating business segments
9.6.5. Product portfolio
9.6.6. Business performance
9.7. Bladon Micro Turbine
9.7.1. Company overview
9.7.2. Key Executives
9.7.3. Company snapshot
9.7.4. Operating business segments
9.7.5. Product portfolio
9.8. Micro Turbine Technology B.V.
9.8.1. Company overview
9.8.2. Key Executives
9.8.3. Company snapshot
9.8.4. Operating business segments
9.8.5. Product portfolio
9.9. Toyota Turbine Systems
9.9.1. Company overview
9.9.2. Key Executives
9.9.3. Company snapshot
9.9.4. Operating business segments
9.9.5. Product portfolio
9.10. Turbotech Precision Engineering Pvt. Ltd.
9.10.1. Company overview
9.10.2. Key Executives
9.10.3. Company snapshot
9.10.4. Operating business segments
9.10.5. Product portfolio
※参考情報

マイクロタービンは、主に小型のガスタービンエンジンであり、電気と熱を効率的に生成するための装置です。一般的には出力が数キロワットから数百キロワットの範囲であり、従来の大規模な発電施設に比べて小型で、分散型エネルギー生成に適しています。マイクロタービンは、天然ガスやバイオガス、ガソリン、ディーゼルなどを燃料として使用し、燃焼過程を通じて発生する熱エネルギーを電気エネルギーに変換します。
この技術の大きな特長は、その高い効率性と低い排出ガスです。一般的な内燃機関と比較して、マイクロタービンはより高い熱効率を持っており、運転条件によっては、30%から40%の効率が見込まれます。また、低NOx(窒素酸化物)排出が可能であり、環境負荷の低減が期待されます。加えて、振動が少なく、運転音も静かであるため、様々な場所に導入可能です。

マイクロタービンの主要な種類には、単一軸型とデュアル軸型があります。単一軸型は、一般的なタービンの構造で、燃焼室とタービンが一つの軸上に配置されています。一方、デュアル軸型は、異なる軸にタービンと発電機が配置されており、独立して運転することが可能です。これにより、メンテナンスや修理を容易に行えるメリットがあります。

マイクロタービンの用途は多岐にわたり、特にコジェネレーションシステムやトリジェネレーションシステムにおいて重要な役割を果たします。コジェネレーションは、電気と熱を同時に供給するシステムであり、病院や工場、商業施設などでのエネルギー効率の向上に寄与します。また、トリジェネレーションは、電気、熱、それに冷却を同時に生産するシステムであり、特に温度管理が求められる施設に適しています。

マイクロタービンの関連技術としては、燃料電池やバッテリーシステム、太陽光発電などが挙げられます。これらの技術は、再生可能エネルギーの利用やエネルギーの効率的な管理を実現するために組み合わせて使用されることがあります。特に、再生可能エネルギーと組み合わせることで、エネルギー供給の安定化や環境負荷の削減に貢献することが期待されています。

市場においては、マイクロタービンは、特にエネルギーコストの上昇や環境規制の厳格化が進む中、需要が増加している分野です。これにより、マイクロタービン技術のさらなる革新やコスト削減が求められ、各社が競争を繰り広げています。特に、エネルギー効率を向上させるための技術革新やスマートグリッドとの連携が進められています。

マイクロタービンは、小型でありながら高効率な発電装置として、持続可能なエネルギーの供給に貢献しています。今後も、関心が高まる中で、様々な分野における利用が進むことが期待されています。最終的には、エネルギーの需給を安定化させるための重要な技術となるでしょう。


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★リサーチレポート[ マイクロタービンの世界市場2021-2031:機会分析・産業予測(Microturbine Market By Power Rating (12 kW – 50kW, 50 kW – 250 kW, 250 kW – 500 kW), By Application (Combined Heat and Power, Standby Power), By End Use (Residential, Commercial, Industrial): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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