世界の発電所用ボイラー市場規模(~2031年):技術、燃料種別、容量

• 英文タイトル:Global Power Plant Boiler Market Outlook, 2031

Global Power Plant Boiler Market Outlook, 2031「世界の発電所用ボイラー市場規模(~2031年):技術、燃料種別、容量」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:BNAGLAPR139
• 出版社/出版日:Bonafide Research / 2026年2月
• レポート形態:英文、PDF、198ページ
• 納品方法:Eメール
• 産業分類:Manufacturing & Industry -> Machinery, Parts & Equipment
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

都市化、工業化、人口増加に牽引され、世界的に電力需要が高まっていることから、発電技術への需要が急増しています。特にアジア太平洋地域では、中国やインドなどの国々における産業発展と都市化を背景に、急速な成長が見られます。したがって、世界的な産業の成長は、エネルギー需要の増加、技術の進歩、規制や環境面からの圧力など、いくつかの主要な要因によって牽引されています。 規制面での圧力も市場を牽引しており、米国における「大気浄化法」など、各国政府がより厳格な環境法や排出基準を導入しています。老朽化したインフラの更新ニーズも重要な推進要因の一つであり、多くの既存発電所では、現在の効率性および環境基準を満たすために、アップグレードや交換が必要な旧式のボイラーシステムが導入されています。発電所運営者がこれらの基準に準拠した最新のボイラーシステムに投資するにつれ、今後数年間で市場は大幅な成長が見込まれています。 こうした楽観的な見通しにもかかわらず、パンデミックは蒸気・ボイラー業界、特にメンテナンス業務に多大な影響を与えています。米国全土で実施された厳しい社会的距離の確保やロックダウンの規制により、多くの蒸気・ボイラーメンテナンス企業は、かつてほど頻繁に基本点検やメンテナンスなどのサービスを実施できなくなっています。電力セクターも労働力の不足に直面し、同セクターへの投資も減少しました。

Bonafide Researchが発行した調査レポート「Global Power Plant Boiler Market Outlook, 2031」によると、世界の発電所用ボイラー市場は2025年に236億3,000万米ドル以上と評価され、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)5.69%で推移し、2031年までに326億8,000万米ドル以上の市場規模に達すると予想されています。 技術革新も市場の牽引において重要な役割を果たしている。ボイラーの設計や材料の進歩により、より効率的で環境に優しい運転が可能となり、発電事業者にとっての魅力が高まっている。デジタル技術や自動化システムの導入も、運用効率の向上とメンテナンスコストの削減に寄与している。さらに、バイオマスや天然ガスといったよりクリーンなエネルギー源への移行は、温室効果ガス排出削減を目的とした政府の政策によって後押しされている。 2023年には、微粉燃料燃焼プロセスが売上高シェア54.8%で市場を牽引した。微粉燃料燃焼技術は、より高い熱効率を実現し、燃焼表面積を拡大するとともに、未燃焼炭素の排出を削減する。この汎用性の高い技術は、石炭、バイオマス、廃棄物由来燃料を含む様々な固体燃料に対応し、業界に持続可能かつ効率的な発電ソリューションを提供している。 発電所ボイラー市場の主要企業には、バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライズ(米国)、東方電気(中国)、斗山重工業(韓国)、ゼネラル・エレクトリック(米国)、三菱日立パワーシステムズ(日本)が挙げられる。 シーメンス、IHI、ジョン・ウッド・グループ、バーラト・ヘビー・エレクトリカル・リミテッド、サーマックス、アンドリッツ・グループ、住友重機械工業、バルメット、ハルビン電気は、この市場で事業を展開するその他の主要企業であり、世界市場における主要プレイヤーです。

市場の推進要因

電力需要の増加:急速な工業化、都市化、および人口増加に牽引された世界的な電力消費量の増加は、発電所ボイラー市場の主要な推進要因である。鉄鋼、セメント、化学、製造などの産業は継続的かつ信頼性の高い電力を必要としており、一方、都市部の住宅および商業部門はより高い電力供給を要求している。 安定したベースロード電力に対するこの高まるニーズにより、電力会社や独立系発電事業者は、効率性と容量要件を満たすために、新しいボイラー設備への投資や既存プラントの改修を行うよう促されており、それによって世界的な市場成長が後押しされています。
効率性と排出削減への注力:世界中の政府が炭素排出量や汚染物質レベルに関する厳しい規制を施行しており、発電事業者に対し、超臨界および超超臨界ユニットなどの高効率ボイラー技術の採用を迫っています。 これらの技術は、従来の亜臨界ボイラーと比較して、より高い熱効率、燃料消費量の削減、および温室効果ガス排出量の低減を実現します。規制圧力とクリーンエネルギーソリューションへのインセンティブが相まって、最新型ボイラーの導入が加速しており、メーカーや技術プロバイダーにとって大きな成長機会を生み出しています。

市場の課題

多額の設備投資:発電所用ボイラー市場における主な課題の一つは、高効率かつ先進的なボイラー技術に必要となる多額の初期投資です。超超臨界および超臨界ボイラーは、複雑な設計、高価な原材料、そして長期にわたる建設期間を伴います。この多額の設備投資は、開発途上国や小規模な電力会社にとって障壁となり、運用面や環境面でのメリットがあるにもかかわらず、先進的なボイラーシステムの導入を制限する要因となっています。
環境面の制約:石炭やその他の化石燃料への依存は、燃料価格の変動、高品質な石炭埋蔵量の限られ、高まる環境懸念といった課題をもたらします。厳格な排出規制により、排煙脱硫(FGD)、選択的触媒還元(SCR)などの汚染防止技術を用いた、コストのかかる改修が必要となります。 さらに、バイオマスやハイブリッドシステムなどの代替燃料への移行には、技術的な複雑さやサプライチェーン上の課題が伴い、従来の燃料への依存度が高い地域では市場の成長を阻害する可能性があります。

市場の動向

デジタル化とスマートボイラー:ボイラーシステムへのIoT、AI、予測分析の統合は拡大するトレンドであり、リアルタイム監視、予知保全、および性能の最適化を可能にします。 スマートボイラーはダウンタイムを削減し、効率を向上させ、事業者が環境規制を順守するのを支援することで、市場における技術主導型ソリューションに新たなビジネスチャンスを生み出しています。
再生可能燃料ボイラー:世界的にサステナビリティやネットゼロ目標への注目が高まる中、従来の石炭やガスに加え、ハイブリッド燃料、バイオマス、その他の再生可能原料を使用できるボイラーへの移行が進んでいます。 これにより、カーボンフットプリントが削減されるだけでなく、電力事業者は燃料源を多様化し、エネルギー安全保障を向上させ、グリーンエネルギーソリューションを推進する政府の方針に沿うことが可能になります。

亜臨界技術は、確立されたインフラ、低い資本コスト、そして発展途上国での広範な採用により、世界の発電所ボイラー市場を支配しています。

超超臨界ボイラーや超臨界ボイラーとは異なり、亜臨界ボイラーは水の臨界点以下の圧力と温度で稼働するため、設計、運転、保守が容易です。この簡便性により、特に発展途上国の発電事業者は、比較的低い初期投資で大規模な火力発電所を建設することが可能となり、これはコスト効率を最優先する経済圏にとって極めて重要な要素となります。 さらに、この技術は十分に理解されており、製造、設置、保守のための熟練した人材やサプライチェーンも広く整備されている。こうした技術的な熟知度の高さは、プロジェクト実行に伴うリスクを低減し、長期にわたる信頼性の高い性能を保証する。また、亜臨界ボイラーは石炭、バイオマス、その他の化石燃料など多様な燃料に対応しており、高品質な石炭の入手が限られている地域や、エネルギー転換戦略を進める地域の発電事業者にとって柔軟性を提供する。 もう一つの重要な理由は、既存の火力発電所の多くがすでに亜臨界式であるため、電力会社や各国が、運転の継続性を最適化し、統合上の課題を軽減し、既存のインフラを活用するために、同じ技術を用いて発電容量を拡張したり、老朽化したユニットを置き換えたりすることを好む点です。多くの国々の規制枠組みは、亜臨界ユニットの段階的なアップグレードを支援しています。これは、排煙脱硫(FGD)や選択的触媒還元(SCR)などの排出ガス制御システムへの改造が比較的容易であり、プラント設計を大幅に変更することなく環境基準を満たすのに役立つためです。

石炭ボイラーは、石炭の豊富な供給、確立されたインフラ、そして大規模発電におけるコスト効率の高さから、世界の火力発電所ボイラー市場を支配している。

また、石炭ボイラーは、産業地域や都市部における継続的な電力需要を満たすために不可欠な、大規模なベースロード電力を効率的に供給することができる。 石炭焚きボイラーの技術は成熟しており、確立されているため、発電所は高い信頼性と予測可能性をもって設計、建設、運営することが可能です。この成熟度は、熟練した労働力や、ボイラー部品、保守、運用支援のためのサプライチェーンが整備されていることを意味し、これにより発電事業者や投資家のリスクが軽減されます。 さらに、石炭焚きボイラーは褐炭、瀝青炭、無煙炭など、さまざまな品位の石炭に対応しており、地域の入手可能性やコストの観点から柔軟な選択が可能である。多くの国では、規制の枠組みが石炭火力発電を引き続き支援しており、静電集塵装置、排煙脱硫装置、選択的触媒還元システムなどの排出ガス制御技術が導入されていることが多く、これにより石炭火力発電所は環境基準を満たしつつ運転を継続できる。 石炭ボイラーが主流であるもう一つの要因は、既存の石炭火力発電所の寿命が長いことです。これにより、電力会社は発電容量を拡大するため、あるいは老朽化した発電所を同様の技術を持つ設備に置き換えるために、新たな石炭火力発電ユニットの建設を促進しています。財務面では、特に国内で石炭を生産している国において、天然ガスやバイオマスなどの他の代替エネルギーと比較して燃料コストが低いため、石炭プロジェクトは多くの場合、より魅力的です。

400~800MWの容量帯は、効率、投資コスト、および大規模発電における拡張性のバランスが最適であるため、世界の火力発電所ボイラー市場を支配している。

この容量帯のボイラーは、規模の経済を実現できる十分な大きさであり、高い熱効率を維持しつつ、発電単位当たりの総コストを低減できる。 このため、安定したベースロード電力を必要とする工業地帯や都市部への電力供給を目指す電力会社や独立系発電事業者にとって、特に魅力的な選択肢となっています。さらに、400~800MWの容量範囲は、ほとんどの地域送電網の発電ニーズとよく合致しており、送電・配電ネットワークに過負荷をかけることなく、容易に統合することが可能です。 このセグメントのボイラー技術は十分に確立されており、予測可能な性能、容易なメンテナンス、熟練した人材や予備部品の確保が保証されています。出力に対する運転コストが高くなる可能性のある小規模ユニットや、巨額の投資と長い建設期間を要する超大型ユニットとは異なり、400~800MWの範囲は、発展途上国と先進国の双方にとって魅力的な最適なバランスを実現しています。 また、この出力範囲は石炭、天然ガス、バイオマスを含む複数の燃料タイプに対応しており、燃料の入手可能性やエネルギー政策が地域によって異なる場合にも柔軟性を提供します。世界中の多くの既存発電所はすでにこの出力範囲で設計されているため、電力会社は既存のインフラ、系統連系の実務、および運用ノウハウを活用するために、同様のユニットによる複製や拡張を行うよう促されています。

微粉燃料燃焼は、その高効率性、燃料の柔軟性、および大規模発電への適性により、世界の火力発電所ボイラー市場を支配している。

微粉燃料燃焼システムは、燃料の種類や品質の面でも高い柔軟性を持ち、発電所は入手可能性やコストの考慮に応じて、異なるグレードの石炭、バイオマス、さらには混合燃料を使用することができる。 この柔軟性により、燃料資源が不安定な地域や、燃料コストの最適化を目指す電力事業者にとって特に魅力的な選択肢となっています。この技術が主流となっているもう一つの理由は、微粉炭ボイラーが数百メガワットから1,000メガワットを超える大容量ユニットに対応できる点にあり、工業化地域や成長途上の経済圏におけるベースロード発電に理想的です。 この技術は成熟しており、数十年にわたって改良が重ねられてきた。つまり、運転信頼性が高く、保守手順が確立されており、予備部品や熟練した人材も容易に入手できるため、発電事業者にとってのリスクが低減される。また、微粉炭燃焼は、静電集塵装置、排煙脱硫、選択的触媒還元などの排出ガス処理技術との統合を容易にし、発電所が厳しい環境規制を満たしつつ、効率的な運転を継続することを可能にする。 財務面では、微粉炭ボイラーは、特に石炭やその他の固体燃料が豊富で安価な地域において、設備投資と運転効率のバランスに優れているため魅力的です。さらに、世界中の多くの既存火力発電所が微粉炭システムを採用しているため、電力会社は既存のインフラ、系統連系手法、および運用ノウハウを活用するために、拡張や更新においても同様のプロセスを継続して採用する傾向にあります。

APAC地域は、急速な工業化、電力需要の増加、そして豊富な石炭やその他のエネルギー資源により、世界の火力発電所ボイラー市場を牽引しています。

同地域では、豊富な国内埋蔵量、低コスト、そして確立された石炭採掘・輸送インフラにより、石炭が依然として主要な燃料源であり続けており、石炭焚きボイラーは大規模発電において好まれる選択肢となっています。 石炭に加え、アジア太平洋地域の各国は、天然ガス、バイオマス、再生可能燃料を取り入れるなど、エネルギーミックスの多様化を徐々に進めており、これが複数の燃料タイプに対応できる汎用性の高いボイラー技術への需要をさらに後押ししている。また、同地域では、排出ガス制御システムや効率改善に対するインセンティブを含め、新規発電所の開発や既存発電所の近代化に向けた政府の強力な支援と有利な政策が見られ、これが先進的なボイラーの導入を促進している。 インドや東南アジア諸国における急速な都市化は、継続的かつ信頼性の高い電力供給に対する強い需要を生み出しており、これが特に400~800MWクラスの大容量かつ高効率なボイラーの導入を促進しています。製造業、鉄鋼、セメント、化学産業を含む産業基盤の拡大は電力消費を増加させ、生産活動を維持するために信頼性が高く高性能なボイラーシステムの導入を必要としています。 さらに、石炭やバイオマスといった現地調達可能な燃料のコスト効率の高さが発電の経済的実現性を高めており、ボイラーおよび発電市場において国内外の企業からの投資を誘引しています。

本レポートで対象とする期間
* 過去データ対象年:2020年
* 基準年:2025年
* 推定年:2026年
* 予測年:2031年

本レポートで取り上げる内容
* 発電所用ボイラー市場:市場規模、予測、およびセグメント別分析
* 主な推進要因と課題
* 現在のトレンドと動向
* 主要企業プロファイル
* 戦略的提言

技術別
* 亜臨界
* 超臨界
* 超超臨界

燃料種別
* 石炭
* ガス
* 石油
* その他の燃料

容量別
* 400 MW未満
* 400~800 MW
* 800 MW超

プロセス別
* 微粉炭燃焼
* 流動層燃焼
* その他のボイラー

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レポート目次

目次

1. エグゼクティブ・サマリー
2. 市場の動向
2.1. 市場の推進要因と機会
2.2. 市場の制約要因と課題
2.3. 市場動向
2.4. サプライチェーン分析
2.5. 政策・規制の枠組み
2.6. 業界専門家の見解
3. 調査方法論
3.1. 二次調査
3.2. 一次データ収集
3.3. 市場の形成と検証
3.4. レポート作成、品質チェック、および納品
4. 市場構造
4.1. 市場に関する考慮事項
4.2. 前提条件
4.3. 制限事項
4.4. 略語
4.5. 出典
4.6. 定義
5. 経済・人口統計の概要
6. 世界の発電所ボイラー市場の展望
6.1. 金額ベースの市場規模
6.2. 地域別市場シェア
6.3. 地域別市場規模および予測
6.4. 技術別市場規模および予測
6.5. 燃料種別市場規模および予測
6.6. 容量別市場規模と予測
6.7. プロセス別市場規模と予測
7. 北米発電所ボイラー市場の展望
7.1. 金額ベースの市場規模
7.2. 国別市場シェア
7.3. 技術別市場規模と予測
7.4. 燃料種別市場規模と予測
7.5. 容量別市場規模と予測
7.6. プロセス別市場規模と予測
7.7. 米国発電所ボイラー市場の展望
7.7.1. 金額ベースの市場規模
7.7.2. 技術別市場規模と予測
7.7.3. 燃料種別市場規模と予測
7.7.4. 容量別市場規模および予測
7.7.5. プロセス別市場規模および予測
7.8. カナダの発電所ボイラー市場の展望
7.8.1. 金額ベースの市場規模
7.8.2. 技術別市場規模および予測
7.8.3. 燃料種別市場規模および予測
7.8.4. 容量別市場規模および予測
7.8.5. プロセス別市場規模および予測
7.9. メキシコ発電所ボイラー市場の展望
7.9.1. 金額ベースの市場規模
7.9.2. 技術別市場規模および予測
7.9.3. 燃料種別市場規模および予測
7.9.4. 容量別市場規模および予測
7.9.5. プロセス別市場規模および予測
8. 欧州発電所ボイラー市場の展望
8.1. 金額ベースの市場規模
8.2. 国別市場シェア
8.3. 技術別市場規模および予測
8.4. 燃料種別市場規模および予測
8.5. 容量別市場規模および予測
8.6. プロセス別市場規模および予測
8.7. ドイツの発電所ボイラー市場の展望
8.7.1. 金額ベースの市場規模
8.7.2. 技術別市場規模と予測
8.7.3. 燃料種別市場規模と予測
8.7.4. 容量別市場規模と予測
8.7.5. プロセス別市場規模と予測
8.8. 英国(UK)発電所ボイラー市場の展望
8.8.1. 金額ベースの市場規模
8.8.2. 技術別市場規模および予測
8.8.3. 燃料種別市場規模および予測
8.8.4. 容量別市場規模および予測
8.8.5. プロセス別市場規模および予測
8.9. フランスの発電所ボイラー市場の展望
8.9.1. 金額ベースの市場規模
8.9.2. 技術別市場規模および予測
8.9.3. 燃料種別市場規模および予測
8.9.4. 容量別市場規模および予測
8.9.5. プロセス別市場規模および予測
8.10. イタリアの発電所ボイラー市場の展望
8.10.1. 金額ベースの市場規模
8.10.2. 技術別市場規模および予測
8.10.3. 燃料種別市場規模および予測
8.10.4. 容量別市場規模および予測
8.10.5. プロセス別市場規模および予測
8.11. スペインの発電所ボイラー市場の展望
8.11.1. 金額ベースの市場規模
8.11.2. 技術別市場規模および予測
8.11.3. 燃料種別市場規模および予測
8.11.4. 容量別市場規模および予測
8.11.5. プロセス別市場規模および予測
8.12. ロシアの発電所ボイラー市場の展望
8.12.1. 金額ベースの市場規模
8.12.2. 技術別市場規模および予測
8.12.3. 燃料種別市場規模および予測
8.12.4. 容量別市場規模および予測
8.12.5. プロセス別市場規模および予測
9. アジア太平洋地域の発電所ボイラー市場の展望
9.1. 金額ベースの市場規模
9.2. 国別市場シェア
9.3. 技術別市場規模および予測
9.4. 燃料種別市場規模および予測
9.5. 容量別市場規模および予測
9.6. プロセス別市場規模および予測
9.7. 中国発電所ボイラー市場の展望
9.7.1. 金額ベースの市場規模
9.7.2. 技術別市場規模と予測
9.7.3. 燃料種別市場規模と予測
9.7.4. 容量別市場規模と予測
9.7.5. プロセス別市場規模と予測
9.8. 日本の発電所ボイラー市場の展望
9.8.1. 金額ベースの市場規模
9.8.2. 技術別市場規模と予測
9.8.3. 燃料種別市場規模と予測
9.8.4. 容量別市場規模と予測
9.8.5. プロセス別市場規模と予測
9.9. インドの発電所ボイラー市場の展望
9.9.1. 金額ベースの市場規模
9.9.2. 技術別市場規模と予測
9.9.3. 燃料種別市場規模と予測
9.9.4. 容量別市場規模と予測
9.9.5. プロセス別市場規模と予測
9.10. オーストラリアの発電所ボイラー市場の展望
9.10.1. 金額ベースの市場規模
9.10.2. 技術別市場規模および予測
9.10.3. 燃料種別市場規模および予測
9.10.4. 容量別市場規模および予測
9.10.5. プロセス別市場規模および予測
9.11. 韓国の発電所用ボイラー市場の見通し
9.11.1. 金額ベースの市場規模
9.11.2. 技術別市場規模および予測
9.11.3. 燃料種別市場規模および予測
9.11.4. 容量別市場規模および予測
9.11.5. プロセス別市場規模および予測
10. 南米発電所ボイラー市場の展望
10.1. 金額ベースの市場規模
10.2. 国別市場シェア
10.3. 技術別市場規模および予測
10.4. 燃料種別市場規模および予測
10.5. 容量別市場規模および予測
10.6. プロセス別市場規模と予測
10.7. ブラジル発電所ボイラー市場の展望
10.7.1. 金額別市場規模
10.7.2. 技術別市場規模と予測
10.7.3. 燃料種別市場規模と予測
10.7.4. 容量別市場規模と予測
10.7.5. プロセス別市場規模と予測
10.8. アルゼンチンの発電所ボイラー市場の展望
10.8.1. 金額ベースの市場規模
10.8.2. 技術別市場規模と予測
10.8.3. 燃料種別市場規模と予測
10.8.4. 容量別市場規模と予測
10.8.5. プロセス別市場規模と予測
10.9. コロンビアの発電所ボイラー市場の展望
10.9.1. 金額ベースの市場規模
10.9.2. 技術別市場規模と予測
10.9.3. 燃料種別市場規模と予測
10.9.4. 容量別市場規模と予測
10.9.5. プロセス別市場規模と予測
11. 中東・アフリカの発電所ボイラー市場の展望
11.1. 金額別市場規模
11.2. 国別市場シェア
11.3. 技術別市場規模と予測
11.4. 燃料種別市場規模と予測
11.5. 容量別市場規模と予測
11.6. プロセス別市場規模および予測
11.7. アラブ首長国連邦(UAE)の発電所ボイラー市場見通し
11.7.1. 金額別市場規模
11.7.2. 技術別市場規模および予測
11.7.3. 燃料種別市場規模および予測
11.7.4. 容量別市場規模および予測
11.7.5. プロセス別市場規模と予測
11.8. サウジアラビアの発電所ボイラー市場見通し
11.8.1. 金額ベースの市場規模
11.8.2. 技術別市場規模と予測
11.8.3. 燃料種別市場規模と予測
11.8.4. 容量別市場規模と予測
11.8.5. プロセス別市場規模と予測
11.9. 南アフリカの発電所ボイラー市場の展望
11.9.1. 金額ベースの市場規模
11.9.2. 技術別市場規模と予測
11.9.3. 燃料種別市場規模と予測
11.9.4. 容量別市場規模および予測
11.9.5. プロセス別市場規模および予測
12. 競争環境
12.1. 競争ダッシュボード
12.2. 主要企業の事業戦略
12.3. 主要企業の市場シェアに関する洞察と分析(2025年)
12.4. 主要企業の市場ポジショニング・マトリックス
12.5. ポーターの5つの力
12.6. 企業概要
12.6.1. GE Vernova Inc.
12.6.1.1. 企業概要
12.6.1.2. 会社概要
12.6.1.3. 財務ハイライト
12.6.1.4. 地域別インサイト
12.6.1.5. 事業セグメントと業績
12.6.1.6. 製品ポートフォリオ
12.6.1.7. 主要幹部
12.6.1.8. 戦略的動きと動向
12.6.2. シーメンスAG
12.6.3. バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライズ社
12.6.4. 三菱重工業株式会社
12.6.5. バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ・リミテッド
12.6.6. サーマックス社
12.6.7. 東方電気株式会社
12.6.8. 斗山エナビリティー
12.6.9. 住友重機械工業株式会社
12.6.10. IHI株式会社
12.6.11. ジョン・ウッド・グループ(John Wood Group plc)
12.6.12. アンドリッツ(Andritz AG)
12.6.13. ヴァルメット(Valmet Oyj)
12.6.14. JFEホールディングス株式会社
12.6.15. レンテック・ボイラー・システムズ(Rentech Boiler Systems)
12.6.16. 上海電気集団有限公司
12.6.17. 川崎重工業株式会社
12.6.18. Sitson India Ltd
12.6.19. OJSC Power Machines
12.6.20. Isgec Heavy Engineering Ltd.
13. 戦略的提言
14. 付録
14.1. よくある質問(FAQ)
14.2. 注記
14.3. 関連レポート
15. 免責事項

図表一覧

図1:地域別世界発電所ボイラー市場規模(10億米ドル)、2024年および2030年
図2:地域別市場魅力度指数、2030年
図3:セグメント別市場魅力度指数(2030年)
図4:世界の発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測) (単位:10億米ドル)
図5:地域別世界発電所ボイラー市場シェア(2025年)
図6:北米発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図7:国別北米発電所ボイラー市場シェア(2025年)
図8:米国発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図9:カナダ発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図10:メキシコの発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図11:欧州の発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図12:欧州の発電所ボイラー市場シェア(国別) (2025年)
図13:ドイツの発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(10億米ドル)
図14: 英国(UK)発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(10億米ドル)
図15:フランス発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測) (単位:10億米ドル)
図16:イタリアの発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図17:スペインの発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測) (単位:10億米ドル)
図18:ロシアの発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図19:アジア太平洋地域の発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図20:アジア太平洋地域の発電所ボイラー市場シェア(国別) (2025年)
図21:中国の発電所用ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(10億米ドル)
図22:日本の発電所用ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測) (単位:10億米ドル)
図23:インドの発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図24:オーストラリアの発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図25:韓国発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図26:南米発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図27:南米発電所ボイラー市場シェア(国別) (2025年)
図28:ブラジル発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(10億米ドル)
図29:アルゼンチン発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測) (単位:10億米ドル)
図30:コロンビアの発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図31:中東・アフリカの発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測) (単位:10億米ドル)
図32:中東・アフリカの発電所ボイラー市場シェア(国別)(2025年)
図33:アラブ首長国連邦 (UAE)発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図34:サウジアラビアの発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図35:南アフリカの発電所ボイラー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(10億米ドル)
図36:世界の発電所ボイラー市場におけるポーターの5つの力

表一覧

表1:セグメント別世界発電所ボイラー市場の概要(2024年および2030年)(単位:10億米ドル)
表2:発電所ボイラー市場に影響を与える要因(2025年)
表3:主要10カ国の経済概要(2024年)
表4:その他の主要国の経済概要(2022年)
表5:外貨を米ドルに換算するための平均為替レート
表6:地域別世界発電所ボイラー市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表7:技術別世界発電所ボイラー市場規模および予測(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表8:燃料種別における世界の火力発電所ボイラー市場規模と予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表9:容量別における世界の火力発電所ボイラー市場規模と予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表10:プロセス別 世界の発電所ボイラー市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表11:技術別 北米の発電所ボイラー市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表12:北米発電所ボイラー市場規模および予測、燃料種別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表13:北米発電所ボイラー市場規模および予測、容量別(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表14:北米発電所ボイラー市場規模および予測、プロセス別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表15:米国発電所ボイラー市場規模および予測、技術別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表16:米国発電所ボイラー市場規模および予測(燃料種別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表17:米国発電所ボイラー市場規模および予測(容量別、2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表18:米国発電所ボイラー市場規模および予測(プロセス別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表19:カナダ発電所ボイラー市場規模および予測(技術別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表20:カナダの発電所ボイラー市場規模および予測(燃料種別、2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表21:カナダの発電所ボイラー市場規模および予測(容量別、2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表22:カナダの発電所用ボイラー市場規模および予測(プロセス別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表23:メキシコの発電所用ボイラー市場規模および予測(技術別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表24:メキシコの発電所用ボイラー市場規模および予測(燃料種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表25:メキシコの発電所用ボイラー市場規模および予測(容量別) (2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表26:メキシコの発電所ボイラー市場規模および予測(プロセス別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表27:欧州の発電所ボイラー市場規模および予測(技術別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表28:欧州発電所ボイラー市場規模および予測(燃料種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表29:欧州発電所ボイラー市場規模および予測(容量別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表30:欧州発電所ボイラー市場規模および予測、プロセス別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表31:ドイツ発電所ボイラー市場規模および予測、技術別(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表32:ドイツの発電所ボイラー市場規模および予測(燃料種別、2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表33:ドイツの発電所ボイラー市場規模および予測(容量別、2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表34:ドイツの発電所用ボイラー市場規模および予測(プロセス別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表35:英国(UK)の発電所用ボイラー市場規模および予測(技術別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表36:英国(UK)発電所ボイラー市場規模および予測(燃料種別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表37:英国(UK)発電所ボイラー市場規模および予測(容量別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表38:英国(UK)の発電所ボイラー市場規模および予測(プロセス別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表39:フランスの発電所ボイラー市場規模および予測(技術別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表40:フランス発電所ボイラー市場規模および予測(燃料種別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表41:フランス発電所ボイラー市場規模および予測(容量別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表42:フランス発電所ボイラー市場規模および予測(プロセス別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表43:イタリア発電所ボイラー市場規模および予測(技術別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表44:イタリアの発電所ボイラー市場規模および予測(燃料種別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表45:イタリアの発電所ボイラー市場規模および予測(容量別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表46:イタリアの発電所用ボイラー市場規模および予測(プロセス別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表47:スペインの発電所用ボイラー市場規模および予測(技術別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表48:スペインの発電所ボイラー市場規模および予測(燃料種別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表49:スペインの発電所ボイラー市場規模および予測(容量別、2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表50:スペインの発電所ボイラー市場規模および予測(プロセス別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表51:ロシアの発電所用ボイラー市場規模および予測(技術別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表52:ロシアの発電所用ボイラー市場規模および予測(燃料種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表53:ロシアの発電所ボイラー市場規模および予測(容量別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表54:ロシアの発電所ボイラー市場規模および予測(プロセス別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表55:アジア太平洋地域の発電所ボイラー市場規模および予測(技術別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表56:アジア太平洋地域の発電所ボイラー市場規模および予測(燃料種別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表57:アジア太平洋地域の発電所ボイラー市場規模および予測(容量別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表58:アジア太平洋地域の発電所ボイラー市場規模および予測(プロセス別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表59:中国の発電所ボイラー市場規模および予測(技術別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表60:中国の発電所ボイラー市場規模および予測(燃料種別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表61:中国発電所ボイラー市場規模および予測(容量別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表62:中国発電所ボイラー市場規模および予測(プロセス別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表63:日本の発電所ボイラー市場規模および予測(技術別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表64:日本の発電所ボイラー市場規模および予測(燃料種別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表65:日本の発電所ボイラー市場規模および容量別予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表66:日本の発電所ボイラー市場規模およびプロセス別予測(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表67:インドの発電所ボイラー市場規模および予測(技術別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表68:インドの発電所ボイラー市場規模および予測(燃料種別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表69:インドの発電所ボイラー市場規模および予測(容量別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表70:インドの発電所ボイラー市場規模および予測(プロセス別) (2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表71:オーストラリアの発電所ボイラー市場規模および予測(技術別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表72:オーストラリアの発電所ボイラー市場規模および予測(燃料種別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表73:オーストラリアの発電所用ボイラー市場規模および予測(容量別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表74:オーストラリアの発電所用ボイラー市場規模および予測(プロセス別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表75:韓国発電所ボイラー市場規模および予測(技術別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表76:韓国発電所ボイラー市場規模および予測(燃料種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表77:韓国発電所ボイラー市場規模および予測(容量別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表78:韓国発電所ボイラー市場規模および予測(プロセス別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表79:南米の発電所ボイラー市場規模および予測(技術別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表80:南米の発電所ボイラー市場規模および予測(燃料種別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表81:南米の発電所ボイラー市場規模および予測(容量別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表82:南米発電所ボイラー市場規模および予測(プロセス別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表83:ブラジル発電所ボイラー市場規模および予測(技術別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表84:ブラジル発電所ボイラー市場規模および予測(燃料種別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表85:ブラジル発電所ボイラー市場規模および予測(容量別、2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表86:ブラジル発電所ボイラー市場規模および予測(プロセス別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表87:アルゼンチン発電所ボイラー市場規模および予測(技術別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表88:アルゼンチンの発電所ボイラー市場規模および予測(燃料種別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表89:アルゼンチンの発電所ボイラー市場規模および予測(容量別、2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表90:アルゼンチンの発電所ボイラー市場規模および予測(プロセス別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表91:コロンビアの発電所用ボイラー市場規模および予測(技術別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表92:コロンビアの発電所用ボイラー市場規模および予測(燃料種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表93:コロンビアの発電所用ボイラー市場規模および予測(容量別) (2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表94:コロンビアの発電所ボイラー市場規模および予測(プロセス別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表95:中東・アフリカの発電所ボイラー市場規模および予測(技術別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表96:中東・アフリカの発電所ボイラー市場規模および予測(燃料種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表97:中東・アフリカの発電所ボイラー市場規模および予測(容量別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表98:中東・アフリカの発電所ボイラー市場規模および予測、プロセス別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表99:アラブ首長国連邦(UAE)の発電所ボイラー市場規模および予測、技術別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表100:アラブ首長国連邦(UAE)の発電所ボイラー市場規模および予測(燃料種別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表101:アラブ首長国連邦(UAE)の発電所ボイラー市場規模および予測(容量別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表102:アラブ首長国連邦(UAE)の発電所ボイラー市場規模および予測(プロセス別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表103:サウジアラビアの発電所ボイラー市場規模および予測(技術別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表104:サウジアラビアの発電所ボイラー市場規模および予測(燃料種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表105:サウジアラビアの発電所ボイラー市場規模および容量別予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表106:サウジアラビアの発電所ボイラー市場規模およびプロセス別予測(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表107:南アフリカの発電所ボイラー市場規模および予測(技術別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表108:南アフリカの発電所ボイラー市場規模および予測(燃料種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表109:南アフリカの発電所ボイラー市場規模および容量別予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表110:南アフリカの発電所ボイラー市場規模および予測(プロセス別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表111:主要5社の競合ダッシュボード(2025年)
表112:発電所ボイラー市場における主要企業の市場シェアに関する洞察と分析(2025年)


※発電所用ボイラーは、発電プラントで電気エネルギーを生成するために重要な役割を果たします。主に水を加熱して蒸気を発生させ、それを使ってタービンを回転させることで電力を供給します。ボイラーの設計や運用は、効率や環境への影響を考慮しながら行われるため、多様な技術が用いられています。
ボイラーにはいくつかの種類があります。最も一般的なものは、火力発電所で使用される雇火ボイラーです。このボイラーは、燃料を燃焼させることで熱エネルギーを得て、これを利用して水を加熱します。燃料には石炭、天然ガス、重油などが使用され、燃焼の効率を上げるために、燃料の性質に応じた設計が求められます。

一方、バイオマスボイラーは、再生可能エネルギーの一形態として注目されています。木材や農作物の残渣などの有機資源を燃料として使用し、環境負荷の低減に寄与します。このボイラーもまた、蒸気を発生させて発電に利用されます。

次に、発電所用ボイラーでは、熱交換器を利用した循環ボイラーが挙げられます。これは、蒸気と水が同じシステム内で循環し、再利用される仕組みです。このタイプのボイラーは、効率的なエネルギー利用が可能であり、特に再熱式ボイラーとして知られています。蒸気タービンの出力を最大化するために、再加熱を行うことで、燃料消費量を削減できます。

発電所用ボイラーの用途は多岐にわたります。火力発電所では、基幹エネルギー供給を担うほか、発電量を調整するためにフル稼働から部分稼働まで対応可能な設計がされています。加えて、地熱発電や原子力発電においても、それぞれの発電プロセスに応じた特化型ボイラーが使用されています。地熱発電では、地下水を利用して蒸気を生成し、タービンを駆動する仕組みになっています。

関連技術も進化しており、最近では運転効率を向上させるために、デジタル化やIoT(モノのインターネット)技術を活用しています。これにより、リアルタイムでボイラーの運用状況をモニタリングし、異常を早期に発見したり、適切なメンテナンスを行ったりすることが可能です。さらに、環境への配慮から、脱硫装置や脱窒素装置など、排出ガスをクリーンにするための技術も重要視されています。

ボイラーの運用にあたっては、安全性も極めて重要です。ボイラー内部の圧力や温度を監視するシステムが導入されており、不具合が発生した場合には自動で作動して運転を停止する仕組みが整えられています。このような安全対策により、大規模な事故を防ぐことができます。

発電所用ボイラーは、エネルギー供給だけでなく、持続可能な社会の構築にも寄与するため、今後ますます重要な技術となるでしょう。新たな燃料の開発や、再生可能エネルギーの活用が進む中で、ボイラー技術も適応を迫られています。脱炭素化に向けた取り組みが進む中、効率的で環境に優しいボイラーの開発は、未来の発電所における鍵となるでしょう。

このように、発電所用ボイラーは電力供給のカギであり、その技術や運用方法は多岐にわたります。エネルギーの効率的な利用や環境保護の観点から、今後も研究開発が進むことが期待されている分野です。ボイラーの進化が、持続可能なエネルギー社会の実現に向けて重要な役割を果たすことは間違いありません。
世界の産業調査レポート販売サイトを運営しているマーケットリサーチセンターです。
• 英文レポート名:Global Power Plant Boiler Market Outlook, 2031
• 日本語訳:世界の発電所用ボイラー市場規模(~2031年):技術、燃料種別、容量
• レポートコード:BNAGLAPR139お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)