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2024~2031年の燃料(石炭、天然ガス、バイオガス/バイオマス、原子力、ディーゼル)、用途(商業・住宅、産業)、原動機(蒸気タービン、複合サイクル、ガスタービン、レシプロエンジン)、地域別熱電併給発電(CHP)設置市場


Published on: 2024-09-18 | No of Pages : 240 | Industry : latest trending Report

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

2024~2031年の燃料(石炭、天然ガス、バイオガス/バイオマス、原子力、ディーゼル)、用途(商業・住宅、産業)、原動機(蒸気タービン、複合サイクル、ガスタービン、レシプロエンジン)、地域別熱電併給発電(CHP)設置市場

熱電併給(CHP)設備市場評価 – 2024~2031 年

熱電併給(CHP)設備は、エネルギー効率を劇的に改善し、温室効果ガスの排出を最小限に抑える能力によって推進されています。CHP システムは、単一の燃料源から電気と有用な熱エネルギーの両方を生成するため、従来の発電方法よりも効率的に燃料を使用することができます。この効率性により、産業、商業、住宅の顧客のコストが削減されるだけでなく、世界的な持続可能性の目標にも一致しています。市場規模は 2024 年に 9,721.5 億米ドルを超え、2031 年までに 約 1,2410.9 億米ドル

クリーンかつ効率的なエネルギー ソリューションに対する規制上のサポートとインセンティブの拡大により、CHP システムの使用が加速しています。エネルギーコストが上昇し、環境への懸念が高まるにつれて、CHP 設備は、より持続可能なエネルギー インフラストラクチャへの移行においてますます重要な要素になります。費用対効果が高く効率的な熱電併給(CHP)設備の需要の高まりにより、市場は 2024年から2031年にかけてCAGR 3.10%で成長する見込みです。

熱電併給(CHP)設備市場:定義/概要

熱電併給(CHP)は、コジェネレーションとも呼ばれ、同じ発電所で熱機関を使用して熱と電気の両方を同時に生成するプロセスです。 CHP システムは、商業ビル (オフィス、ホテル、老人ホームなど)、工業施設、廃水処理施設、地域エネルギー システムなどの自治体システムに一般的に設置されています。

近年、世界的な電力需要の高まりにより、熱電併給 (CHP) システムを確立するためのインフラストラクチャの需要が高まっています。世界中の政府は、増え続けるエネルギー需要を満たすために再生可能エネルギーを重視しています。その結果、CHP システム設置の世界市場は、予測期間中のエネルギー需要の増加によって推進されると予想されます。

グローバル化、工業化、都市化の結果として、先進国から発展途上国への投資フローのシフトにより、住宅および輸送部門で熱電併給発電の基礎が展開されました。ただし、CHP 設置の市場拡大は、これらのシステムを設置するために必要なサイトのクリアランスに関する潜在的な消費者の理解不足によって妨げられています。また、こうしたシステムを構築するための初期費用はかなり高額であるため、小規模企業にとっては手が出せない可能性があります。

熱電併給産業の拡大を促進するために、特に米国、英国、ドイツ、日本などの OECD 諸国では、政府の取り組みやインセンティブが導入されています。ドイツや英国を含む一部のヨーロッパ諸国は、熱電併給を推進する取り組みを行っており、ドイツの熱電併給 (CHP) 設置市場は、主にドイツ政府の政策と取り組みによって推進され、ヨーロッパ最大となっています。

業界レポートの内容は?

当社のレポートには、売り込み、事業計画の作成、プレゼンテーションの作成、提案書の作成に役立つ実用的なデータと将来を見据えた分析が含まれています。

信頼性の高い電力供給の需要の高まりが熱電併給 (CHP) 設置市場を牽引するか?

熱電併給 (CHP) 設置市場では、病院、データ センター、産業プラントなど、多くの部門と施設が中断のない電力供給に依存しています。CHP システムは、単一の燃料源から現場で電気と使用可能な熱を生成する、信頼性が高く回復力のあるエネルギー ソリューションです。この現場での生成により、停電や不安定さの影響を受けやすい中央グリッドへの依存度が低下します。 CHP システムは、安定した予測可能な電力供給を保証することで停電に伴う危険を軽減し、運用の安定性とセキュリティを向上させます。

異常気象の頻度の増加と老朽化したグリッド インフラストラクチャの脆弱性により、より回復力のある電力ソリューションの必要性が浮き彫りになっています。CHP システムはグリッド独立性の利点を提供し、グリッドが故障しても施設は運用を継続できます。この信頼性は、ダウンタイムが大きな経済的損失や重大なサービス中断につながる可能性がある業界では特に価値があります。特にこれらの問題を考慮して、一定かつ中断のない電力の需要が高まるにつれて、CHP システムの採用が増加し、CHP 設置市場が推進される可能性があります。

技術的な複雑さと統合により、熱電併給 (CHP) 設置市場の成長が妨げられるでしょうか?

技術的な複雑さと統合の問題は、熱電併給 (CHP) 設置市場の拡大の大きな障壁となる可能性があります。CHP システムを実装するには、複雑なエンジニアリングと、暖房、冷房、電気システムなどの既存のインフラストラクチャとの統合が必要です。最適なパフォーマンスと効率性を実現するには、各設備で負荷プロファイル、エネルギー需要、熱要件を慎重に評価する必要があります。CHP を再生可能エネルギー源やエネルギー貯蔵システムと組み合わせると、複雑さがさらに増し、専門知識とカスタマイズされたソリューションが必要になります。

さらに、技術的な複雑さにより、プロジェクトのスケジュールが乱れ、実装コストが上昇する可能性があります。組織は、CHP システムの設計とインストールの経験を持つ熟練したエンジニアや請負業者を見つけるのに苦労する場合があります。計画や統合の問題が不十分だと、パフォーマンスが低下し、期待されるエネルギー節約と運用上のメリットが低下する可能性があります。エネルギー効率と安定性の長期的なメリットがあるにもかかわらず、これらの問題により、潜在的な投資家やエンドユーザー、特に技術的な専門知識が不足している小規模企業や施設が CHP システムの実装を思いとどまる可能性があります。標準化されたプロセス、改善されたトレーニング、およびサポート規制を通じてこれらの技術的課題に対処することは、さまざまな業界での危険性の低減と CHP システムの使用拡大に役立ちます。

カテゴリごとの洞察力

天然ガス セグメント向けの十分に確立されたインフラストラクチャは、熱電併給 (CHP) 設置市場の成長を促進するでしょうか?

熱電併給 (CHP) 設置市場では、天然ガスは容易に入手でき、比較的安価で、他の化石燃料よりもクリーンな燃焼を生み出すため、CHP システムの一般的な燃料源です。強力な天然ガス インフラストラクチャを備えた地域では、信頼性の高いサプライ チェーンと確立された流通ネットワークの恩恵を受けることができ、これにより物流の問題が軽減され、CHP プラントの燃料が定期的に利用可能になります。

さらに、天然ガスと CHP 技術の互換性により、さまざまなアプリケーションでの設置の実用性と効率が向上します。インフラが十分に整備されていれば、CHP プロジェクトの拡張性が向上し、産業、商業、住宅部門の既存のエネルギー システムへの統合が簡単になります。また、このインフラにより、規制遵守が容易になり、プロジェクトの展開が迅速化されるため、業界の成長が加速します。世界的なエネルギー転換により、よりクリーンで効率的なエネルギー ソリューションが重視される中、天然ガス インフラと CHP 技術を組み合わせることで、天然ガスを動力源とする CHP システムは、さまざまな部門でエネルギー効率を改善し、排出量を削減する実現可能で魅力的な代替手段となります。

バイオガス/バイオマスは、CHP 市場で最も大幅な増加を享受しています。この増加の背後にある主な原因には、再生可能エネルギー源への重点が高まり、化石燃料への依存度が低下したことが挙げられます。廃棄物処理場からのバイオガスや、林業や農業の残渣からのバイオマスの利用可能性が高まっています。

発電の高効率化により、ガスタービンによる熱電併給 (CHP) 設置市場の成長が加速するか?

高い発電効率は、ガスタービン熱電併給 (CHP) 設置市場の主要な推進力です。ガスタービンは、燃料を電力に変換する効率が非常に高いことで知られており、複合サイクル構成では 60% 以上に達することがよくあります。この高効率により、燃料消費量とランニング コストが削減されるため、ガスタービンは、エネルギー効率が重要な CHP アプリケーションにとって魅力的な選択肢となります。ガスタービン CHP システムは非常に効率的であるため、コスト削減と環境の持続可能性を重視する業界や施設にメリットがあります。

さらに、ガスタービンの効率は、CHP 設置におけるシステム全体のパフォーマンスの向上に役立ちます。CHP システムは、タービンの排気から廃熱を吸収することで、従来の発電技術よりもはるかに高い全体効率を実現できます。電気と使用可能な熱エネルギーの同時生産により、燃料資源の利用率が向上し、温室効果ガスの排出が最小限に抑えられ、世界のエネルギー効率と気候目標と一致しています。企業や公共事業体がエネルギー使用の最適化と環境への影響の削減を目指す中、ガスタービンCHPシステムの高効率性により、CHP設置市場の成長を促進する主要な技術となっています。

熱電併給(CHP)設置市場レポートの方法論へのアクセス

国/地域別の洞察力

工業化の急速な成長により、アジア太平洋地域の成長が拡大するか?

最大の市場シェアを誇っているのはアジア太平洋地域であり、世界市場の45%以上を占めています。この優位性は主に急速な工業化と都市化によって推進されており、エネルギー需要の急増につながり、電気と熱の両方を生成するCHPの能力が非常に魅力的になっています。さらに、アジア太平洋地域の多くの政府は、CHPの導入を促進するために、税制優遇や簡素化された許可手続きなどの政府支援を提供しています。多くのアジア経済が発展するにつれてエネルギー効率への注目が高まっており、CHPの高い効率はこの目標と完全に一致しています。さらに、中国やインドなどの国では人口が多く、信頼性が高く効率的なエネルギー源に対する大きな需要を生み出しており、CHPは魅力的なソリューションとなっています。CHP技術と市場の成熟度に関しては、ヨーロッパが確固たるリーダーです。この地位に貢献しているのは、厳格な環境規制、地域暖房ネットワーク、政府の取り組みであり、これらはすべて、財政的インセンティブと有利な政策を通じてCHPを支援してきた長い歴史を持っています。最後に、CHP 設置市場が最も急速に成長するのは中東とアフリカであると予測されていることに留意する必要があります。

政府の規制とインフラ開発は、北米地域の熱電併給 (CHP) 設置市場にどのような影響を与えますか?

北米では、法律の面では、厳格な環境規則とエネルギー効率の義務により、CHP システムの使用が促進されています。連邦政府、州政府、地方自治体は、税額控除、補助金、リベートなどのインセンティブを提供して、業界や企業が CHP 設備に投資するよう奨励しています。これらのインセンティブは、温室効果ガスの排出を最小限に抑え、エネルギーの安全性を向上させ、持続可能な成長を促進することを目的としています。明確な規制の枠組みにより、投資家や開発者は安心でき、プロジェクトの計画と実装が容易になります。

インフラ開発も、北米での CHP ビジネスの拡大に不可欠です。天然ガス パイプラインや電力網などの確立されたエネルギー インフラは、CHP 運用に必要な燃料の一貫した供給と分配を保証します。インフラのアップグレードと拡張への投資により、CHP プラントのアクセス性が向上し、物流の問題が軽減されます。

競争環境

熱電併給 (CHP) 設置市場は、さまざまなプレーヤーが市場シェアを競い合うダイナミックで競争の激しい分野です。これらのプレーヤーは、コラボレーション、合併、買収、政治的支援などの戦略的計画の採用を通じて、存在感を強めようと躍起になっています。

組織は、さまざまな地域の膨大な人口にサービスを提供するために、製品ラインの革新に注力しています。市場で活動している著名な企業には、以下の企業が含まれます。

  • Cummins Inc.
  • Siemens Energy AG
  • Aegis Energy Services Inc.
  • 2G Energy Inc.、Integral Power Capstone Turbine Corporation
  • Wartsila
  • General Electric Company
  • Generac Holdings Inc.
  • Primary Energy Recycling Corporation.

熱電併給(CHP)設置市場の最新動向

  • 2023年2月、Bloom Energyの最新アプリケーションがリリースされました。これは、Bloom Energy Server™の効率を向上させることを目的としています。その目的は、エネルギー消費が増加している市場の顧客にサービスを提供することです。顧客は、熱電併給との互換性を高めた Bloom プラットフォームを注文できるようになり、システム効率と経済的メリットが向上しました。
  • 2022 年 5 月、Caterpillar Inc. はミネソタ州に本拠を置く District Energy St. Paul との 3 年間の契約を発表しました。このパートナーシップの目標は、水素を動力源とする熱電併給システムを実証することです。米国エネルギー省はこの取り組みに支援と部分的な資金提供を行っており、国立再生可能エネルギー研究所の承認も受けています。
  • 2021 年 7 月、Capstone Green Energy は、ニューヨーク市で 4 番目に高いビルに設置された 1.2 MW のマイクロタービンの 10 年間のサービス契約を獲得しました。この超高層ビルの 1.2 MW エネルギー効率プラントには、2 基の Capstone C600S マイクロタービンと Capstone の統合熱回収モジュールが含まれています。
  • 2021 年 3 月、欧州海洋エネルギーセンター (EMEC) は Highlands and Islands Airports Limited (HIAL) と提携し、グリーン水素技術を使用してカークウォール空港の熱と電力を脱炭素化しました。

レポートの範囲

レポートの属性詳細
調査期間

2021-2031

成長率

CAGR 3.10%

評価の基準年

2024

履歴期間

2021-2023

予測期間

2024-2031

定量単位

10億米ドル単位の価値

レポートの対象範囲

過去および予測の収益予測、過去および予測のボリューム、成長要因、傾向、競合状況、主要プレーヤー、セグメンテーション分析

対象セグメント
  • 燃料
  • プライムMover
  • アプリケーション
  • 容量
対象地域
  • 北米
  • ヨーロッパ
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東 &アフリカ
主要企業

Cummins Inc.、Siemens Energy AG、Aegis Energy Services Inc.、2G Energy Inc.、Integral Power Capstone Turbine Corporation、Wartsila、General Electric Company、Generac Holdings Inc.、Primary Energy Recycling Corporation。

カスタマイズ

レポートのカスタマイズと購入はリクエストに応じて利用可能

熱電併給発電(CHP)設置市場、カテゴリ別

燃料:

  • 石炭
  • 天然ガス
  • バイオガス/バイオマス
  • 原子力
  • ディーゼル
  • その他(バイオディーゼルと

原動機

  • 蒸気タービン
  • 複合サイクル
  • ガスタービン
  • 往復エンジン

用途

  • 商業および住宅用
  • 産業用

容量

  • 10 MW まで
  • 10-150 MW
  • 151-300 MW
  • 300 MW 以上

地理

  • 北米
  • ヨーロッパ
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東およびアフリカ

市場調査の調査方法

調査方法や調査研究のその他の側面について詳しく知りたい場合は、弊社までお問い合わせください。

このレポートを購入する理由

経済的要因と非経済的要因の両方を含むセグメンテーションに基づく市場の定性的および定量的分析 市場価値 (10 億米ドル) データの提供各セグメントおよびサブセグメントについて 最も急速な成長が見込まれ、市場を支配すると予想される地域およびセグメントを示します 地域別の分析では、地域における製品/サービスの消費を強調し、各地域内で市場に影響を与えている要因を示します 主要プレーヤーの市場ランキング、およびプロファイルされた企業の過去 5 年間の新しいサービス/製品の発売、パートナーシップ、事業拡大、買収を組み込んだ競争環境 主要な市場プレーヤーの会社概要、会社の洞察、製品のベンチマーク、および SWOT 分析を含む広範な会社プロファイル 最近の動向に関する業界の現在および将来の市場見通し (これには、新興地域と先進地域の両方における成長機会と推進要因、および課題と制約が含まれます) ポーターの 5 つの力の分析によるさまざまな視点からの市場の詳細な分析が含まれます バリュー チェーン市場のダイナミクス シナリオを通じて市場への洞察を提供し、今後数年間の市場の成長機会を提供します 6 か月間の販売後アナリスト サポート

レポートのカスタマイズ

何かご不明な点がありましたら、弊社の営業チームにご連絡ください。お客様のご要望が確実に満たされるようお手伝いいたします。

調査で回答された重要な質問

市場をリードする主要企業には、Cummins Inc.、Siemens Energy AG、Aegis Energy Services Inc.、2G Energy Inc.、Integral Power Capstone Turbine Corporation、Wartsila、General Electric Company、Generac Holdings Inc.、Primary Energy Recycling Corporation などがあります。

Table of Content

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