![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ01446 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、133ページ • 納品方法:Eメール(納期:3営業日) • 産業分類:エネルギー&電力 |
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レポート概要
世界のインパイプ水力発電技術市場は、重要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の3億8,600万米ドルから2032年には5億4,300万米ドルに成長すると予測されており、CAGRは5.0%(2026年~2032年)です。
インパイプ水力発電技術は、都市の給水、灌漑、または産業システムなどで使用される既存の加圧パイプラインを流れる水の運動エネルギーと位置エネルギーを捕捉して発電する再生可能エネルギーソリューションです。
この技術は、大規模なダムを建設したり、自然の水路を迂回させたりする代わりに、パイプの内部または側面に小型タービンを直接設置し、余剰の水圧を使用可能な電力に変換します。
特に、既存の配水ネットワークが存在する都市部や農業地域に適しており、減圧弁によって通常は無駄になるエネルギーを回収する持続可能な方法を提供すると同時に、環境への影響とインフラコストを最小限に抑えます。
インパイプ水力発電技術の上流工程には、マイクロタービン、発電機、制御システム、加圧水環境に耐えうる耐久性のある素材といった主要コンポーネントの供給に加え、パイプライン統合およびシステム設計のためのエンジニアリングサービスが含まれます。
下流側では、この技術は、広範な加圧水ネットワークを運用する都市の水道事業者、農業灌漑システム、産業施設にサービスを提供し、補助的な電力の生成、エネルギーコストの削減、脱炭素目標の支援といった持続可能な方法を提供します。
また、分散型クリーンエネルギーソリューションを推進する再生可能エネルギー開発者や政策立案者からも関心を集めています。
インパイプ水力発電技術の市場は、主に水インフラのエネルギー効率のアップグレード、パイプラインネットワークからの残留圧力の回収、分散型クリーンエネルギーの展開、都市における低炭素ソリューションへの高まる需要といった要因によって牽引されています。
都市の給水、原水輸送、産業用循環水システム、農業灌漑、廃水処理を含む様々なパイプラインネットワーク全体での運用は、しばしば圧力調整と、大幅な標高差を伴う重力式輸送を含みます。
従来の減圧弁は通常、この残留水力エネルギーを散逸させますが、インパイプ水力発電システムは、水力タービン、逆作動ポンプ、または特殊なインパイプタービンを利用して、残留圧力と流動エネルギーを電力に変換します。
これにより、主要な水輸送機能を損なうことなくエネルギー回収が可能となり、水道事業者や産業ユーザーが外部電力コストを削減し、炭素排出量を削減するのに役立ちます。
さらに、この技術は既存のパイプラインインフラに依存しているため、従来の水力発電プロジェクトで典型的な大規模なダムや貯水池は不要です。
最小限の土地利用で、生態学的フットプリントも限られているため、都市部や産業環境における分散型展開に特に適しています。
レポートの範囲
この決定的なレポートは、バリューチェーン全体にわたる世界のインパイプ水力発電技術市場の360°の視点を、ビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーに提供します。
過去の収益データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供し、需要トレンドと成長要因を明らかにします。
市場をタイプ別およびアプリケーション別にセグメント化することで、本調査は市場規模、成長率、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、下流顧客の分布パターンを分析します。
詳細な地域別インサイトは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、MEA)を対象とし、20カ国以上の詳細な分析により、主要製品、競争環境、下流の需要トレンドを詳述します。
重要な競合インテリジェンスは、プレーヤー(収益、利益率、価格戦略、主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、地域全体におけるトッププレーヤーのポジショニングを分析して、戦略的強みを明らかにします。
簡潔な産業チェーン概要は、上流、中流、下流の流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定します。
[市場セグメンテーション]
企業別
Daikin
Gugler Water Turbines
Gilkes
Canyon Hydro
InPipe Energy
Rentricity
Ossberger
Easy Hydro
PowerTurbines
Suneco Hydro
Energy Systems & Design
DIVE Turbinen
Ningbo Zhongce Electronics
タイプ別セグメント
衝動水車
反動水車
クロスフロー水車およびスクリュー水車
インラインラジアル水車
出力別セグメント
≤10kW
10–50kW
50–100kW
>100kW
落差別セグメント
低落差型
中落差型
高落差型
アプリケーション別セグメント
都市(自治体)
産業
農業灌漑
その他
地域別セグメント
北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
オーストラリア
ベトナム
インドネシア
マレーシア
フィリピン
シンガポール
その他のアジア
ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
ベネルクス
ロシア
その他のヨーロッパ
中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の中南米
中東およびアフリカ
GCC諸国
エジプト
イスラエル
南アフリカ
その他の中東およびアフリカ
[章立ての概要]
第1章:インパイプ水力発電技術の調査範囲を定義し、市場をタイプ別およびアプリケーション別などにセグメント化し、セグメント規模と成長潜在力を強調します。
第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益と販売を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。
第3章:プレーヤーの状況を分析します。収益と収益性でランキング付けし、製品タイプ別のプレーヤーのパフォーマンスを詳述し、M&Aの動きと並行して集中度を評価します。
第4章:高利益率の製品セグメントを明らかにします。収益、ASP(平均販売価格)、技術的な差別化要因を比較し、成長が見込まれるニッチ市場と代替リスクを強調します。
第5章:下流市場の機会をターゲットとします。アプリケーション別に市場規模を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別に主要顧客をプロファイリングします。
第6章:北米:アプリケーション別および国別の市場規模を詳細に分析し、主要プレーヤーをプロファイリングし、成長ドライバーと障壁を評価します。
第7章:ヨーロッパ:アプリケーション別およびプレーヤー別に地域市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘します。
第8章:アジア太平洋:アプリケーション別および地域/国別に市場規模を定量化し、トッププレーヤーをプロファイリングし、高い潜在力を持つ拡大分野を発掘します。
第9章:中南米:アプリケーション別および国別に市場規模を測定し、トッププレーヤーをプロファイリングし、投資機会と課題を特定します。
第10章:中東およびアフリカ:アプリケーション別および国別に市場規模を評価し、主要プレーヤーをプロファイリングし、投資見通しと市場の障壁を概説します。
第11章:プレーヤーを詳細にプロファイリングします。製品仕様、収益、利益率を詳述し、トップティアプレーヤーの2025年の製品タイプ別、アプリケーション別、地域別の売上内訳、SWOT分析、最近の戦略的動向を分析します。
第12章:バリューチェーンとエコシステム:上流、中流、下流のチャネルを分析します。
第13章:市場ダイナミクス:ドライバー、制約、規制の影響、リスク軽減戦略を探求します。
第14章:実行可能な結論と戦略的提言。
[本レポートの意義]
標準的な市場データを超えて、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下を可能にします。
高成長地域(第6章~第10章)および高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分します。
コストおよび需要インテリジェンスを活用して、サプライヤー(第12章)および顧客(第5章)と有利に交渉します。
競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細なインサイトを活用して、競合他社を出し抜きます(第3章および第11章)。
データに基づいた地域別およびセグメント別戦術を活用して、予測される数十億ドルの機会を活かします(第12章~第14章)。
この360°インテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと変革します。
レポート目次1 本調査の範囲
1.1 パイプ内水力発電技術の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界パイプ内水力発電技術市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 インパルスタービン
1.2.3 リアクションタービン
1.2.4 クロスフローおよびスクリュータービン
1.2.5 インラインラジアルタービン
1.3 出力別市場区分
1.3.1 出力別世界パイプ内水力発電技術市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 10kW以下
1.3.3 10~50kW
1.3.4 50~100kW
1.3.5 100kW超
1.4 落差別市場セグメンテーション
1.4.1 落差別世界パイプ内水力発電技術市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 低落差型
1.4.3 中落差型
1.4.4 高落差型
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界パイプ内水力発電技術市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 自治体
1.5.3 産業用
1.5.4 農業用灌漑
1.5.5 その他
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界のパイプ内水力発電技術の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界パイプ内水力発電技術の売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別過去および予測売上高(2021年~2032年)
2.2.3 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.2.4 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
3 競争環境
3.1 世界のパイプ内水力発電技術主要企業の売上高ランキングと収益性
3.1.1 企業別世界売上高(金額)(2021-2026年)
3.1.2 世界の主要企業の売上高ランキング(2024年対2025年)
3.1.3 売上高に基づくティア別セグメンテーション(ティア1、ティア2、ティア3)
3.1.4 主要企業別の粗利益率(2021年対2025年)
3.2 世界のパイプ内水力発電技術企業の本社およびサービス展開地域
3.3 製品タイプ別の主要企業の市場シェア
3.3.1 インパルス水車:主要企業別市場シェア
3.3.2 リアクション水車:主要企業別市場シェア
3.3.3 クロスフロー水車およびスクリュー水車:主要企業別市場シェア
3.3.4 インラインラジアル水車:主要企業別市場シェア
3.4 世界のパイプ内水力発電技術市場の集中度と動向
3.4.1 世界の市場集中度
3.4.2 市場参入・撤退分析
3.4.3 戦略的動き:M&A、事業拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界のパイプ内水力発電技術市場
4.1.1 タイプ別世界の売上高(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別売上高ベースの世界市場シェア(2021年~2032年)
4.2 出力別世界パイプ内水力発電技術市場
4.2.1 出力別世界売上高(2021年~2032年)
4.2.2 出力別売上高ベースの世界市場シェア(2021年~2032年)
4.3 落差別世界パイプ内水力発電技術市場
4.3.1 落差別世界売上高(2021-2032年)
4.3.2 落差別世界売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
4.4 主要な製品特性と差別化要因
4.5 サブタイプの動向:成長リーダー、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と導入推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界パイプ内水力発電技術売上高
5.1.1 用途別世界売上高(過去実績および予測)(2021-2032年)
5.1.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途の事例研究
5.2 下流顧客分析
5.2.1 地域別主要顧客
5.2.2 用途別主要顧客
6 北米
6.1 北米市場規模(2021年~2032年)
6.2 2025年の北米主要企業の売上高
6.3 用途別北米パイプ内水力発電技術市場規模(2021年~2032年)
6.4 北米の成長促進要因と市場障壁
6.5 北米のパイプ内水力発電技術市場規模(国別)
6.5.1 北米の売上高動向(国別)
6.5.2 米国
6.5.3 カナダ
6.5.4 メキシコ
7 欧州
7.1 欧州の市場規模(2021-2032年)
7.2 2025年の欧州主要企業の売上高
7.3 用途別欧州パイプ内水力発電技術市場規模(2021-2032年)
7.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
7.5 国別欧州パイプ内水力発電技術市場規模
7.5.1 欧州の国別売上高の推移
7.5.2 ドイツ
7.5.3 フランス
7.5.4 英国
7.5.5 イタリア
7.5.6 ロシア
8 アジア太平洋地域
8.1 アジア太平洋地域の市場規模(2021年~2032年)
8.2 2025年のアジア太平洋地域の主要企業の売上高
8.3 アジア太平洋地域のパイプ内水力発電技術市場規模(用途別)(2021-2032年)
8.4 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
8.5 アジア太平洋地域のパイプ内水力発電技術市場規模(地域別)
8.5.1 アジア太平洋地域の売上高動向(地域別)
8.6 中国
8.7 日本
8.8 韓国
8.9 オーストラリア
8.10 インド
8.11 東南アジア
8.11.1 インドネシア
8.11.2 ベトナム
8.11.3 マレーシア
8.11.4 フィリピン
8.11.5 シンガポール
9 中南米
9.1 中南米市場規模(2021-2032年)
9.2 2025年の中南米主要企業の売上高
9.3 用途別の中南米パイプ内水力発電技術市場規模(2021年~2032年)
9.4 中南米の投資機会と主な課題
9.5 中南米のパイプ内水力発電技術市場規模(国別)
9.5.1 中南米の売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
9.5.2 ブラジル
9.5.3 アルゼンチン
10 中東・アフリカ
10.1 中東・アフリカの市場規模(2021年~2032年)
10.2 2025年の中東・アフリカの主要企業の売上高
10.3 中東・アフリカのパイプ内水力発電技術市場規模(用途別)(2021年~2032年)
10.4 中東・アフリカの投資機会と主要な課題
10.5 中東・アフリカのパイプ内水力発電技術市場規模(国別)
10.5.1 中東・アフリカの売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 GCC諸国
10.5.3 イスラエル
10.5.4 エジプト
10.5.5 南アフリカ
11 企業概要
11.1 ダイキン
11.1.1 ダイキン株式会社の概要
11.1.2 ダイキンの事業概要
11.1.3 ダイキンのパイプ内水力発電技術の製品特徴と属性
11.1.4 ダイキンのパイプ内水力発電技術の売上高と粗利益率(2021年~2026年)
11.1.5 2025年のダイキン管内水力発電技術の製品別売上高
11.1.6 2025年のダイキン管内水力発電技術の用途別売上高
11.1.7 2025年のダイキン管内水力発電技術の地域別売上高
11.1.8 ダイキン管内水力発電技術のSWOT分析
11.1.9 ダイキンの最近の動向
11.2 ググラー・ウォーター・タービンズ
11.2.1 ググラー・ウォーター・タービンズ社の企業情報
11.2.2 ググラー・ウォーター・タービンズの事業概要
11.2.3 ググラー・ウォーター・タービンズのパイプ内水力発電技術の製品特徴と属性
11.2.4 ググラー・ウォーター・タービンズのパイプ内水力発電技術の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.2.5 2025年のググラー・ウォーター・タービンズのパイプ内水力発電技術の製品別売上高
11.2.6 2025年のググラー・ウォーター・タービンズのパイプ内水力発電技術の用途別売上高
11.2.7 2025年のググラー・ウォーター・タービンズ社 パイプ内水力発電技術の地域別売上高
11.2.8 ググラー・ウォーター・タービンズ社 パイプ内水力発電技術のSWOT分析
11.2.9 ググラー・ウォーター・タービンズ社の最近の動向
11.3 ギルクス社
11.3.1 ギルクス社の企業情報
11.3.2 ギルクスの事業概要
11.3.3 ギルクスのパイプ内水力発電技術の製品特徴と属性
11.3.4 ギルクスのパイプ内水力発電技術の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.3.5 2025年のギルクスのパイプ内水力発電技術の製品別売上高
11.3.6 2025年のギルクス社パイプ内水力発電技術の用途別売上高
11.3.7 2025年のギルクス社パイプ内水力発電技術の地域別売上高
11.3.8 ギルクス社パイプ内水力発電技術のSWOT分析
11.3.9 ギルクス社の最近の動向
11.4 キャニオン・ハイドロ社
11.4.1 キャニオン・ハイドロ社の企業情報
11.4.2 キャニオン・ハイドロ社の事業概要
11.4.3 キャニオン・ハイドロ社のパイプ内水力発電技術の製品特徴と属性
11.4.4 キャニオン・ハイドロ社のパイプ内水力発電技術の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.4.5 2025年のキャニオン・ハイドロのパイプ内水力発電技術の製品別売上高
11.4.6 2025年のキャニオン・ハイドロのパイプ内水力発電技術の用途別売上高
11.4.7 2025年のキャニオン・ハイドロのパイプ内水力発電技術の地域別売上高
11.4.8 キャニオン・ハイドロのパイプ内水力発電技術に関するSWOT分析
11.4.9 キャニオン・ハイドロの最近の動向
11.5 インパイプ・エナジー
11.5.1 インパイプ・エナジー社の企業情報
11.5.2 インパイプ・エナジーの事業概要
11.5.3 インパイプ・エナジーのパイプ内水力発電技術の製品特徴と属性
11.5.4 インパイプ・エナジーのパイプ内水力発電技術の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.5.5 2025年のインパイプ・エナジーのパイプ内水力発電技術の製品別売上高
11.5.6 2025年のInPipe Energyのパイプ内水力発電技術の用途別売上高
11.5.7 2025年のInPipe Energyのパイプ内水力発電技術の地域別売上高
11.5.8 InPipe Energyのパイプ内水力発電技術のSWOT分析
11.5.9 InPipe Energyの最近の動向
11.6 Rentricity
11.6.1 Rentricity社の企業情報
11.6.2 Rentricity社の事業概要
11.6.3 Rentricity社のパイプ内水力発電技術の製品特徴と属性
11.6.4 Rentricity社のパイプ内水力発電技術の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.6.5 レントリシティの最近の動向
11.7 オスバーガー
11.7.1 オスバーガー社の企業情報
11.7.2 オスバーガーの事業概要
11.7.3 オスバーガーのパイプ内水力発電技術の製品特徴および特性
11.7.4 オスバーガーのパイプ内水力発電技術の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.7.5 オスバーガーの最近の動向
11.8 イージー・ハイドロ
11.8.1 イージー・ハイドロの企業情報
11.8.2 イージー・ハイドロの事業概要
11.8.3 イージー・ハイドロのパイプ内水力発電技術の製品特徴と属性
11.8.4 イージー・ハイドロのパイプ内水力発電技術の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.8.5 イージー・ハイドロの最近の動向
11.9 パワータービンズ
11.9.1 パワータービンズの企業情報
11.9.2 PowerTurbinesの事業概要
11.9.3 PowerTurbinesのパイプ内水力発電技術の製品特徴および属性
11.9.4 PowerTurbinesのパイプ内水力発電技術の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.9.5 PowerTurbinesの最近の動向
11.10 Suneco Hydro
11.10.1 サネコ・ハイドロの企業情報
11.10.2 サネコ・ハイドロの事業概要
11.10.3 サネコ・ハイドロのパイプ内水力発電技術の製品特徴および属性
11.10.4 サネコ・ハイドロのパイプ内水力発電技術の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.10.5 カンパニー・テンの最近の動向
11.11 エネルギー・システムズ&デザイン
11.11.1 エネルギー・システムズ&デザイン社の企業情報
11.11.2 エネルギー・システムズ&デザインの事業概要
11.11.3 エネルギー・システムズ&デザインのパイプ内水力発電技術の製品特徴と属性
11.11.4 エネルギー・システムズ・アンド・デザインのパイプ内水力発電技術の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.11.5 エネルギー・システムズ・アンド・デザインの最近の動向
11.12 DIVE Turbinen
11.12.1 DIVE Turbinenの企業情報
11.12.2 DIVE Turbinenの事業概要
11.12.3 DIVE Turbinenのパイプ内水力発電技術の製品の特徴と属性
11.12.4 DIVE Turbinenのパイプ内水力発電技術の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.12.5 DIVE Turbinenの最近の動向
11.13 寧波中策電子
11.13.1 寧波中策電子株式会社に関する情報
11.13.2 寧波中策電子の事業概要
11.13.3 寧波中策電子のパイプ内水力発電技術の製品特徴および属性
11.13.4 寧波中策電子のパイプ内水力発電技術の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.13.5 寧波中策電子の最近の動向
12 パイプ内水力発電技術のバリューチェーンおよびエコシステム分析
12.1 パイプ内水力発電技術のバリューチェーン(エコシステム構造)
12.2 上流部門の分析
12.2.1 主要技術、プラットフォーム、インフラ
12.3 中流部門の分析
12.4 下流部門の販売モデルと流通ネットワーク
12.4.1 販売チャネル
12.4.2 販売代理店
13 パイプ内水力発電技術の市場動向
13.1 業界のトレンドと進化
13.2 市場の成長要因と新たな機会
13.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14 世界のパイプ内水力発電技術調査における主な調査結果
15 付録
15.1 調査方法論
15.1.1 方法論/調査アプローチ
15.1.1.1 調査プログラム/設計
15.1.1.2 市場規模の推計
15.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
15.1.2 データソース
15.1.2.1 二次情報源
15.1.2.2 一次情報源
15.2 著者情報
表1. タイプ別世界パイプ内水力発電技術市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 出力別世界パイプ内水力発電技術市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 落差別世界パイプ内水力発電技術市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界パイプ内水力発電技術市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別 パイプ内水力発電技術の売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別 パイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表7. 地域別世界パイプ内水力発電技術売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表8. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表9. 地域別パイプ内水力発電技術の世界売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表10. 企業別パイプ内水力発電技術の世界売上高に基づく市場シェア(2021年~2026年)
表11. 世界の主要企業の順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表12. パイプ内水力発電技術の売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界企業一覧(2025年)
表13. パイプ内水力発電技術の企業別平均粗利益率(%) (2021年対2025年)
表14. 世界のパイプ内水力発電技術企業の本社所在地
表15. 世界のパイプ内水力発電技術市場の集中率(CR5)
表16. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表17. 主な合併・買収、事業拡大計画、研究開発投資
表18. 世界のパイプ内水力発電技術の売上高(種類別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表19. 世界のパイプ内水力発電技術の売上高(種類別)(百万米ドル)、2027年~2032年
表20. 出力別世界パイプ内水力発電技術売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表21. 出力別世界パイプ内水力発電技術売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表22. 落差別世界パイプ内水力発電技術売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表23. 落差別世界パイプ内水力発電技術売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表24. 主要製品の特性と差別化要因
表25. 用途別世界パイプ内水力発電技術売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表26. 用途別パイプ内水力発電技術の世界売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表27. パイプ内水力発電技術の成長著しいセクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表28. 地域別主要顧客
表29. 用途別主要顧客
表30. 北米パイプ内水力発電技術の成長促進要因および市場障壁
表31. 北米パイプ内水力発電技術の国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表32. 欧州のパイプ内水力発電技術の成長促進要因および市場障壁
表33. 欧州のパイプ内水力発電技術の売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表34. アジア太平洋地域のパイプ内水力発電技術の成長促進要因と市場障壁
表35. アジア太平洋地域のパイプ内水力発電技術の売上高成長率(CAGR):地域別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表36. 中南米におけるパイプ内水力発電技術の投資機会と主な課題
表37. 中南米におけるパイプ内水力発電技術の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表38. 中東・アフリカにおけるパイプ内水力発電技術の投資機会と主な課題
表39. 中東・アフリカにおけるパイプ内水力発電技術の売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表40. ダイキン株式会社に関する情報
表41. ダイキンの概要および主要事業
表42. ダイキンの製品の特徴と属性
表43. ダイキンの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表44. 2025年のダイキンの製品別売上高構成比
表45. 2025年のダイキンの用途別売上高構成比
表46. 2025年のダイキンの地域別売上高構成比
表47. ダイキンのパイプ内水力発電技術のSWOT分析
表48. ダイキンの最近の動向
表49. ググラー・ウォーター・タービンズ社の企業情報
表50. ググラー・ウォーター・タービンズの概要および主要事業
表51. ググラー・ウォーター・タービンズの製品の特徴と属性
表52. ググラー・ウォーター・タービンズの売上高(百万米ドル)および粗利益率 (2021-2026年)
表53. 2025年のググラー・ウォーター・タービンズの製品別売上高構成比
表54. 2025年のググラー・ウォーター・タービンズの用途別売上高構成比
表55. 2025年のググラー・ウォーター・タービンズの地域別売上高構成比
表56. ググラー・ウォーター・タービンズのパイプ内水力発電技術に関するSWOT分析
表57. ググラー・ウォーター・タービンズの最近の動向
表58. ギルクス・コーポレーションに関する情報
表59. ギルクスの概要および主要事業
表60. ギルクスの製品の特徴および属性
表61. ギルクス社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表62. 2025年のギルクス社の製品別売上高構成比
表63. 2025年のギルクス社の用途別売上高構成比
表64. 2025年のギルクス社の地域別売上高構成比
表65. ギルクス社のパイプ内水力発電技術のSWOT分析
表66. ギルクス社の最近の動向
表67. キャニオン・ハイドロ社の情報
表68. キャニオン・ハイドロ社の概要および主要事業
表69. キャニオン・ハイドロ社の製品の特徴と属性
表70. キャニオン・ハイドロ社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表71. 2025年のキャニオン・ハイドロの製品別売上高構成比
表72. 2025年のキャニオン・ハイドロの用途別売上高構成比
表73. 2025年のキャニオン・ハイドロの地域別売上高構成比
表74. キャニオン・ハイドロのパイプ内水力発電技術に関するSWOT分析
表75. キャニオン・ハイドロの最近の動向
表76. インパイプ・エナジー社の企業情報
表77. インパイプ・エナジー社の概要および主要事業
表78. インパイプ・エナジー社の製品の特徴と属性
表79. インパイプ・エナジー社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表80. 2025年のインパイプ・エナジーの製品別売上高構成比
表81. 2025年のインパイプ・エナジーの用途別売上高構成比
表82. 2025年のインパイプ・エナジーの地域別売上高構成比
表83. インパイプ・エナジーのパイプ内水力発電技術に関するSWOT分析
表84. インパイプ・エナジーの最近の動向
表85. Rentricity Corporationに関する情報
表86. Rentricityの概要および主要事業
表87. Rentricityの製品の特徴および属性
表88. Rentricityの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表89. Rentricityの最近の動向
表90. Ossberger Corporationの情報
表91. Ossbergerの概要および主要事業
表92. Ossbergerの製品の特徴および属性
表93. Ossbergerの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表94. オスバーガーの最近の動向
表95. イージー・ハイドロ社の企業情報
表96. イージー・ハイドロ社の概要および主要事業
表97. イージー・ハイドロ社の製品の特徴と属性
表98. イージー・ハイドロ社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表99. イージー・ハイドロの最近の動向
表100. パワータービンズ社の企業情報
表101. パワータービンズの概要および主要事業
表102. パワータービンズの製品の特徴および属性
表103. パワータービンズの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表104. パワータービンズの最近の動向
表105. サネコ・ハイドロ社の企業情報
表106. サネコ・ハイドロ社の概要および主要事業
表107. サネコ・ハイドロ社の製品の特徴と属性
表108. サネコ・ハイドロ社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表109. Suneco Hydroの最近の動向
表110. Energy Systems & Design Corporationの情報
表111. Energy Systems & Designの概要および主要事業
表112. Energy Systems & Designの製品の特徴と属性
表113. Energy Systems & Designの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表114. Energy Systems & Designの最近の動向
表115. DIVE Turbinen Corporationの情報
表116. DIVE Turbinenの概要および主要事業
表117. DIVE Turbinenの製品の特徴および属性
表118. DIVE Turbinenの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表119. DIVE Turbinenの最近の動向
表120. 寧波中策電子株式会社に関する情報
表121. 寧波中策電子の概要および主要事業
表122. 寧波中策電子の製品の特徴および属性
表123. 寧波中策電子の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表124. 寧波中策電子の最近の動向
表125. 技術、プラットフォーム、インフラ
表126. 販売代理店一覧
表127. 市場動向と市場の変遷
表128. 市場の推進要因と機会
表129. 市場の課題、リスク、および制約要因
表130. 本レポートの調査プログラム/設計
表131. 二次情報源からの主要データ
表132. 一次情報源からの主要データ
図表一覧
図1. タイプ別世界パイプ内水力発電技術市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図2. インパルスタービンの製品写真
図3. リアクションタービンの製品写真
図4. クロスフローおよびスクリュータービンの製品写真
図5. インラインラジアルタービンの製品写真
図6. 出力別世界パイプ内水力発電技術市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図7. 10kW以下の製品写真
図8. 10~50kW 製品画像
図9. 50~100kW 製品画像
図10. 100kW超 製品画像
図11. 落差別 世界のパイプ内水力発電技術市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図12. 低落差型 製品画像
図13. 中落差型製品画像
図14. 高落差型製品画像
図15. 用途別世界パイプ内水力発電技術市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図16. 自治体
図17. 産業用
図18. 農業用灌漑
図19. その他
図20. パイプ内水力発電技術レポートの対象期間
図21. 世界のパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図22. 世界のパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図23. 地域別 パイプ内水力発電技術の売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図24. 地域別 パイプ内水力発電技術の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図25. パイプ内水力発電技術の売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図26. 売上高寄与度別のティア分布(2021年対2025年)
図27. 2025年のインパルスタービンにおける企業別売上高ベースの市場シェア
図28. 2025年のリアクションタービンにおける企業別売上高ベースの市場シェア
図29. 2025年のクロスフローおよびスクリュータービンにおける企業別売上高ベースの市場シェア
図30. 2025年のインラインラジアルタービンにおける企業別売上高ベースの市場シェア
図31. 世界のパイプ内水力発電技術におけるタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図32. 世界のパイプ内水力発電技術における出力別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図33. 世界のパイプ内水力発電技術の落差別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図34. 世界のパイプ内水力発電技術の用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 北米のパイプ内水力発電技術の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図36. 2025年の北米パイプ内水力発電技術市場における上位5社の売上高(百万米ドル)
図37. 北米パイプ内水力発電技術の用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図38. 米国のパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図39. カナダのパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図40. メキシコのパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図41. 欧州のパイプ内水力発電技術の売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図42. 2025年の欧州パイプ内水力発電技術市場における上位5社の売上高(百万米ドル)
図43. 用途別欧州パイプ内水力発電技術市場売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図44. ドイツのパイプ内水力発電技術市場売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図45. フランスにおけるパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図46. 英国におけるパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図47. イタリアにおけるパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図48. ロシアのパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図49. アジア太平洋地域のパイプ内水力発電技術の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図50. アジア太平洋地域の主要8社のパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2025年
図51. アジア太平洋地域のパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図52. インドネシアのパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図53. 日本のパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図54. 韓国におけるパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. オーストラリアにおけるパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. インドにおけるパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. インドネシアのパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. ベトナムのパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. マレーシアのパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. フィリピンのパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. シンガポールのパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. 中南米のパイプ内水力発電技術の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. 中南米におけるパイプ内水力発電技術の主要5社の売上高(百万米ドル、2025年)
図64. 中南米におけるパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図65. ブラジルのパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. アルゼンチンのパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. 中東・アフリカのパイプ内水力発電技術の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. 中東・アフリカ地域におけるパイプ内水力発電技術のトップ5企業の売上高(百万米ドル、2025年)
図69. 中東・アフリカ地域におけるパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図70. GCC諸国におけるパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. イスラエルのパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. エジプトのパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. 南アフリカのパイプ内水力発電技術の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. パイプ内水力発電技術のバリューチェーン図
図75. 流通チャネル(直接販売対流通)
図76. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図77. データの三角検証
図78. インタビュー対象となった主要幹部
| ※パイプ内水力発電技術は、既存の給水管、下水管、工業用水路、農業用水路などのパイプライン内で発生する水流の運動エネルギーや圧力エネルギーを電力に変換する再生可能エネルギー技術の一つです。これは、水の供給や排水といった本来の機能を妨げることなく、未利用のエネルギー源を回収し、持続可能な電力を生成することを目的としています。特に、標高差やポンプによる加圧によって生じる余剰な水圧を効率的に利用し、電気へと変換する点で注目されています。この技術は、エネルギーの地産地消を促進し、送電ロスを削減しながら、環境負荷の低いクリーンなエネルギー供給に貢献します。 この技術の種類は、主に発電方式と設置形態によって分類されます。発電方式では、最も一般的なのがマイクロタービンを用いた方式です。これは、水流が持つ運動エネルギーをタービンブレードの回転運動に変換し、その回転力を発電機に伝えて電気を生成する仕組みです。タービンの種類には、適用されるパイプ内の流量や水圧(落差)に応じて、フランシス水車に似た構造や、プロペラ水車、あるいはより小型のペルトン水車やクロスフロー水車を改良したものが用いられます。低流量・低圧環境でも効率的に発電できるよう、小型化・高効率化された特殊なタービンが開発されています。タービン方式以外では、水流による振動を利用した振動発電や、圧電素子を用いた発電なども研究されていますが、現状ではタービン方式が主流です。設置形態としては、パイプラインの途中に発電装置を直接組み込む「インライン型」と、メインパイプから水をバイパスさせて発電装置を設置する「オフライン型」があります。インライン型は設置スペースを節約できますが、パイプ内の水流を直接受けるため、水質や異物の影響を受けやすい場合があります。オフライン型はメンテナンスが容易ですが、バイパス配管の敷設が必要になります。 パイプ内水力発電技術の用途は多岐にわたります。最も有望なのは、上水道システムや工業用水道システムです。これらのシステムでは、高低差やポンプ圧送によって過剰な水圧が生じることが多く、通常は圧力調整弁(PRV)で減圧しています。このPRVをパイプ内水力発電装置に置き換えることで、単に圧力を調整するだけでなく、その際に発生するエネルギーを電力として回収できます。回収された電力は、浄水場や配水場、ポンプ場の自家消費電力として利用したり、パイプラインに沿って設置されたセンサーや監視カメラ、通信機器、照明などの独立電源として活用したりすることが可能です。また、遠隔地の農業用水路や灌漑システムにおいて、ゲートの開閉装置や水質監視センサーの電源として利用すれば、送電網に接続されていない場所でも自立的な運用が可能になります。さらに、ビルや工場内の冷却水循環システムやプロセス流体においても、未利用のエネルギー源として発電に活用できる可能性があります。スマートシティのインフラとして、パイプラインの健全性を監視するIoTデバイスへの給電源としても、その潜在能力は非常に高いです。 この技術に関連する技術としては、まず「マイクロ水力発電」や「ピコ水力発電」が挙げられます。これらは、小規模な水力発電全般を指し、パイプ内水力発電技術もこの範疇に含まれます。特に重要な関連技術は「圧力調整弁(PRV)」です。PRVは配水管網で水圧を制御するために広く用いられていますが、パイプ内水力発電装置は、このPRVの機能と発電機能を兼ね備えることができます。これにより、電力回収と同時に、水撃作用の緩和や漏水防止といった配管管理の効率化にも貢献します。また、発電した電力を安定的に利用するためには、「エネルギー貯蔵技術」、特に高性能なバッテリーシステムとの組み合わせが不可欠です。さらに、パイプラインの状態をリアルタイムで監視する「IoTおよびセンサーネットワーク技術」は、発電装置の最適な運用だけでなく、水道管の老朽化や漏水を検知するためにも重要であり、パイプ内水力発電装置はこれらのデバイスへの電源供給源として機能します。効率的なタービン設計や耐久性のある材料選定には「流体力学」や「材料科学」の知見が不可欠であり、遠隔地での発電状況を監視し制御する「遠隔監視・制御システム」もこの技術の実用化を支える重要な要素です。これらの関連技術との連携により、パイプ内水力発電技術は、より高度で多機能なインフラソリューションとしての価値を高めています。 |

• 日本語訳:パイプ内水力発電技術の世界市場展望・分析・予測(~2032年):インパルスタービン、リアクションタービン、クロスフローおよびスクリュータービン、インラインラジアルタービン
• レポートコード:MRC6TCOQ01446 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
