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熱回収蒸気発生器市場 – 2018~2028年の世界産業規模、シェア、トレンド、機会、予測、設計別(水平ドラムユニット、垂直ドラムユニット)、用途別(コジェネレーション、熱電併給)、定格電力別(最大30MW、31MW~100MW)、エンドユーザー別(ユーティリティ、化学薬品)、地域別、競合予測と機会別


Published on: 2024-12-08 | No of Pages : 320 | Industry : Power

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

熱回収蒸気発生器市場 – 2018~2028年の世界産業規模、シェア、トレンド、機会、予測、設計別(水平ドラムユニット、垂直ドラムユニット)、用途別(コジェネレーション、熱電併給)、定格電力別(最大30MW、31MW~100MW)、エンドユーザー別(ユーティリティ、化学薬品)、地域別、競合予測と機会別

予測期間2024-2028
市場規模 (2022)8億9,061万米ドル
CAGR (2023-2028)3.16%
最も急成長しているセグメント化学品
最大の市場北米

MIR Power Generation Transmission and Distribution

市場概要

世界の熱回収蒸気発生器市場は2022年に8億9,061万米ドルの規模に達し、2028年までに13億1,759万米ドルに成長すると予測されており、2028年までのCAGRは3.16%です。急速な都市化と産業の成長により、エネルギー需要が大幅に増加し、世界の熱回収蒸気発生器(HRSG)市場を牽引しています。リソースの利用を最適化するための効率的なエネルギー管理の必要性が、重要な要因として浮上しています。さらに、市場は、高騰する電気料金とより効果的な発電プロセスの需要によって推進されてきました。さらに、二酸化炭素排出量を削減するための厳格な政府規制の実施と環境意識の高まりは、業界全体でHRSGが広く採用されるのに貢献しています。エネルギー効率の高いセクターで HRSG が人気を集めているのは、クリーン エネルギーを生成できるからです。

主要な市場推進要因

世界の熱回収蒸気発生器 (HRSG) 市場を推進する主要な推進要因の 1 つは、産業プロセスと発電におけるエネルギー効率と持続可能性に対する世界的な需要の高まりです。気候変動、環境への影響、資源不足への懸念が高まる中、産業界と発電所はエネルギー利用を最適化し、排出量を削減する方法を積極的に模索しています。HRSG は、さまざまなソースから廃熱を回収し、それを貴重な蒸気エネルギーに変換することで、これらの目的を達成する上で極めて重要な役割を果たします。エネルギー効率の概念は、資源の保全にとどまらず、特定の入力からのエネルギー出力を最大化することも含んでいます。複合サイクル発電所または産業プロセスへの統合により、HRSG は、そうでなければ失われる廃熱の利用を促進します。これにより、システム全体の効率が向上し、燃料消費が削減され、温室効果ガスの排出量が減少します。さらに、持続可能性の側面は HRSG の重要性を強調しています。 HRSG は、廃熱を回収し、燃料消費を増やすことなく追加エネルギーを生成することで、より持続可能なエネルギーミックスに貢献します。これは、化石燃料からの移行とエネルギー集約型事業の二酸化炭素排出量の削減に向けた世界的な取り組みと一致しています。世界中の政府や規制機関は、エネルギー効率の高い技術の採用を促進するための政策やインセンティブを実施しています。パリ協定などの国際協定により緊急性が高まり、業界は効率を高めるだけでなく持続可能性の目標にも合致する HRSG などのソリューションを模索するようになりました。業界や発電がエネルギー効率と持続可能性を優先し続けるため、HRSG 技術の需要は引き続き堅調で、市場の成長を牽引すると予想されます。

世界の熱回収蒸気発生器 (HRSG) 市場の成長は、複合サイクル発電の採用増加に大きく影響されています。ガスタービンと蒸気タービンで構成される複合サイクル発電所は、その効率性と柔軟性が高く評価されています。HRSG は、ガスタービンからの廃熱を捕捉して蒸気に変換し、二次蒸気タービンを駆動して追加の発電を行うことで、これらの発電所で重要な役割を果たします。複合サイクル発電所の効率は、ガスタービンの排気と蒸気タービンの凝縮器の両方からエネルギーを抽出することから生まれます。HRSG は、廃熱を有用なエネルギーに変換することでこの効率に貢献し、従来の発電所と比較して熱効率が高く、燃料消費が少ないという結果をもたらします。複合サイクル発電の拡大は、複数の要因によって推進されています。まず、これらの発電所は柔軟性が高いため、ベースロード発電とピーク発電の両方に適応でき、電力需要の変動に対応できます。次に、特に北米などの地域でガス火力発電の使用が増えているため、複合サイクル発電所と HRSG 技術にとって好ましい環境が整えられています。さらに、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源とガスタービンを統合してハイブリッド電力システムを構築することが検討されています。HRSG は、安定して信頼性の高い蒸気生成を提供することで断続的な再生可能エネルギーを補完し、エネルギーミックスの全体的な効率と信頼性を高めることができます。効率的で柔軟な発電の需要が高まり続ける中、複合サイクルプラントと HRSG の採用が HRSG 市場の拡大を牽引すると予想されています。

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主要な市場課題

主な課題の 1 つは、エネルギー損失を最小限に抑えながら、廃熱を効率的に捕捉して伝達できる HRSG を設計することです。これには、複雑な熱交換システムの設計、適切な材料の選択、発電機内の流体力学の管理が含まれます。最適な熱伝達を実現し、熱損失を最小限に抑えるには、熱力学と流体力学の深い理解が必要であり、専門知識を必要とする複雑な設計につながります。さらに、HRSG は、負荷の変化、燃料組成の変動、温度の変化など、さまざまな動作条件に適応する必要があります。これには、効率的なパフォーマンスを維持するために、蒸気生成パラメータを動的に調整できる高度な制御システムが必要です。柔軟性、効率性、運用安定性の要求のバランスを取ることは、HRSG メーカーとオペレーターにとって継続的な課題です。効率向上の継続的な追求は、この課題のもう 1 つの側面です。産業界や発電所がエネルギー利用を最大化し、排出量を最小化するよう努める中、HRSG はより高い熱効率レベルを達成するために継続的に進化する必要があります。革新的な材料、高度な熱交換器設計、および改善された制御戦略を組み込むことは、効率の期待と規制要件に対応するために不可欠です。

主要な市場動向

柔軟な統合とハイブリッド電力システムの使用により、世界の熱回収蒸気発生器 (HRSG) 市場が再形成されています。エネルギー環境が進化し、多様化するにつれて、HRSG は、再生可能エネルギーや従来の化石燃料などの複数のエネルギー源を組み合わせたハイブリッド発電所にますます統合されています。ハイブリッド電力システムには、運用の柔軟性の向上、効率の向上、環境への影響の低減などの利点があります。HRSG は、ガスタービンやその他のソースから発生する廃熱を効果的に利用することで、これらのシステムで重要な役割を果たし、全体的な効率の向上に貢献します。この傾向の 1 つの現れは、HRSG と太陽光や風力などの再生可能エネルギー源の統合です。これらの変動エネルギー源は、断続的な再生可能エネルギーを補うために安定した蒸気生成を提供するHRSGによって補完することができます。この相乗効果により、電力供給の信頼性が向上し、追加のバックアップシステムの必要性が最小限に抑えられます。もう1つの側面は、HRSGとエネルギー貯蔵技術の組み合わせです。バッテリーや蓄熱システムなどの高度なエネルギー貯蔵ソリューションは、再生可能エネルギー源の変動性を緩和することができます。その後、HRSGは貯蔵された熱エネルギーを効率的に蒸気に変換し、再生可能エネルギーがエネルギーを生産していないときでも継続的な発電を提供します。ハイブリッド電力システムには、さまざまなコンポーネントの動作を最適化するための高度な制御戦略が必要です。グリッドの安定性と効率性を維持しながらエネルギー源間をシームレスに切り替える能力は、このトレンドの可能性を実現する上で重要な課題です。柔軟な統合とハイブリッド電力システムのトレンドが勢いを増すにつれて、HRSG市場では、適応性の高い設計、高度な制御システム、包括的なエンジニアリングの専門知識に対する需要が高まります。ハイブリッド発電システムのメリットを最大限に引き出すには、HRSG メーカー、再生可能エネルギー企業、制御システム開発者間のコラボレーションが不可欠です。


MIR Segment1

セグメント別インサイト

予測期間中、水平ドラムユニットセグメントが市場を支配すると予想されます。水平ドラム HRSG は、垂直ドラム HRSG に見られる垂直配置とは対照的に、蒸気ドラムを水平方向に配置して設計されています。この設計選択には、水と蒸気の自然循環の強化、熱伝達効率の向上、構造応力の低減の可能性など、いくつかの利点があります。水平ドラム構成により、蒸気と水の混合物のより均一な分布が可能になり、蒸気と水の相の分離が改善されます。これらの HRSG は、水平ヘッダーで相互接続されたエコノマイザー、蒸発器、過熱器などのさまざまな圧力コンポーネントで構成されています。この構成により、効率的な熱交換と蒸気生成が促進され、全体的な熱効率が向上します。水平ドラム設計により、水と蒸気の自然循環による効率的な熱伝達が促進され、エネルギー変換が改善され、全体的な熱効率が向上します。水平ドラム HRSG は、さまざまな動作条件と負荷の変化に対応できる柔軟性で知られており、ベースロード発電とピーク発電の両方に適しています。さまざまな産業や発電シナリオで使用され、一般的に複合サイクル発電所でガスタービンからの廃熱を回収し、追加の発電用に蒸気を生成するために使用されます。さらに、コジェネレーションプラント、産業プロセス、地域暖房アプリケーションでも使用されています。

予測期間中、ユーティリティセグメントが市場を支配すると予想されます。HRSG は、特に複合サイクル発電所で、ユーティリティ規模の発電に広く使用されています。複合サイクル構成では、ガスタービンを使用して天然ガスの燃焼によって発電します。これらのタービンによって生成された廃熱は HRSG によって利用され、蒸気に変換されます。この蒸気は蒸気タービンを駆動するために使用され、それによって追加の電力が生成されます。複合サイクル発電所におけるガスタービンと蒸気タービンの共生関係により、従来の発電所と比較して、全体的な効率が大幅に向上し、燃料消費が削減されます。HRSG は、エネルギー効率を最大化するという公益事業部門の目標において重要な役割を果たします。ガスタービンから廃熱を回収し、それを蒸気生成に利用することで、HRSG は燃料から電気へのエネルギーの全体的な変換を最適化します。この効率の向上により燃料消費が削減され、公益事業のコスト削減につながります。HRSG により、公益事業は同じ量の燃料からより多くの電力を生成できるため、運用コストが最適化されます。

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地域別インサイト

予測期間中、北米が市場を支配すると予想されます。北米は、確立された産業部門、堅牢なエネルギーインフラストラクチャ、エネルギー効率と排出削減への関心の高まりにより、HRSG 市場で重要な役割を果たしています。HRSG は、この地域のエネルギー生成環境で普及している複合サイクル発電所の重要なコンポーネントです。これらの発電所は、ガスタービンと蒸気タービンを統合して、エネルギー変換と効率を最適化します。この地域は、よりクリーンかつ効率的なエネルギー源への移行を進めています。HRSGは、ガスタービンからの廃熱を回収し、燃料消費と排出量を削減できるため、この移行の鍵となります。北米の豊富な天然ガス資源により、ガス火力発電が大幅に増加しました。HRSGは、これらのガスタービンからの廃熱を捕捉するために使用され、発電所全体の効率を高め、より持続可能なエネルギーミックスに貢献しています。HRSGと再生可能エネルギー源の統合は、ますます増えています。HRSGと太陽光または風力発電を組み合わせたハイブリッド電力システムは、エネルギーの回復力を向上させ、エネルギー利用を最適化するために検討されています。

最近の開発

  • 2021年13日、GEはSummit Meghnaghat-II Power Company Limited(SMPCL)とEPC契約を締結しました。ターンキーEPC契約に基づき、GEはガスタービン、三相レベルおよび再熱ドラム型排熱回収ボイラ(HRSG)、蒸気およびガスタービン、ならびにプラントソリューションのバランスを提供します。
  • 2021年1月13日、GEは韓国のトンヨン複合サイクル発電所向けに発電所設備の納入を受注しました。同社は蒸気タービン、ガスタービン、排熱回収ボイラ(HRSG)2基、およびG65発電機3基を供給します。
  • 2020年11月、BHI Co. LtdはWoodの子会社からForster排熱回収ボイラ(HRSG)技術の購入を完了しました。この買収により、BHI Co. Ltdは発電設備の主要サプライヤーとしての地位を強化します。
  • 2020年11月、GEは韓国のネポ市にあるネポグリーンエナジー株式会社の暖房プラント向けに発電設備の供給を受注しました。この注文には、排熱回収ボイラ(HRSG)、H65発電機付きガスタービン、GEコンデンサ1台の供給、および19年間の機器メンテナンスが含まれています。

主要市場プレーヤー

  • Thermax Limited
  • Siemens AG
  • 三菱日立パワーシステムズ株式会社
  • AC BOILERS SpA
  • Kelvion Holding GmbH
  • General Electric Company
  • Alfa Laval AB
  • Mersen SA
  • Sofinter SpA
  • Alstom SA

設計別

アプリケーション別

 電力定格別

エンドユーザー別

地域別

       水平ドラムユニット

       垂直ドラムユニット

 

      コジェネレーション

      熱電併給

       最大 30 MW

       31 MW - 100 MW

       ユーティリティ

       化学薬品

       北米

       ヨーロッパ

       南アメリカ

       中東 &

アフリカ

      アジア太平洋

Table of Content

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