![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ34746 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、144ページ • 納品方法:Eメール(納期:3営業日) • 産業分類:機械&装置 |
| Single User(1名利用) | ▷ お問い合わせ |
| Multi User(10名利用) | ▷ お問い合わせ |
| Corporate User(利用人数無制限) | ▷ お問い合わせ |
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
• 日本語翻訳版も取り扱っております。詳細は別途お問い合わせください。
レポート概要
世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収および廃熱利用システム市場は、主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3億8200万米ドルから2032年には2億2000万米ドルへと、CAGR 7.2%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。一方で、進化する米国の関税政策は、貿易コストの変動とサプライチェーンの不確実性をもたらしています。
電気アーク炉排ガスエネルギー回収および廃熱利用システムは、電気アーク炉ベースの製鋼ラインで使用される物理的な産業設備システムです。炉の屋根、第四穴、および一次ガスダクトを通じて生成される高温排ガスから回収可能なエネルギーを捕捉し、それを有用な蒸気、電力、プラント熱、またはスクラップ予熱エネルギーに変換します。本調査範囲は、単一のボイラーコンポーネントではなく統合システムに焦点を当てており、蒸発冷却ダクト、電気アーク炉廃熱ボイラー、蒸気ドラム、蒸気発生装置、ガス・蒸気熱交換モジュール、廃熱発電装置、スクラップ予熱関連エネルギー回収モジュール、復水回収システム、および自動制御システムをカバーしています。典型的なプロセスには、高温排ガス収集、ダクト冷却、熱交換、蒸気発生、ガス洗浄前後の温度調整、熱エネルギーカスケード、製鉄所内での電力または蒸気の利用が含まれます。主要な技術パラメータには、対応可能な炉容量、入口排ガス温度、蒸気圧、蒸気出力、熱回収効率、ダスト耐性、熱衝撃抵抗、システム稼働率、安全インターロック設計、およびプラント運転への蒸気、電力、または熱供給能力が含まれます。本システムは、主に電気アーク炉製鉄所、ショートプロセス製鉄所、特殊鋼生産者、および低炭素製鉄改造プロジェクトで使用されています。2025年には、電気アーク炉排ガスエネルギー回収および廃熱利用システムのグローバル出荷量は約35セットで、業界平均価格は約1090万米ドル/セット、平均粗利益率は約22%から30%でした。
電気アーク炉排ガスエネルギー回収および廃熱利用システムの産業の本質は、ショートプロセス製鉄からの高温排ガスを、測定可能で利用可能なエネルギー資源に変換することです。上流チェーンには、主に耐熱鋼、圧力容器、ボイラーチューブバンドル、蒸気ドラム、熱交換器、バルブ、計器、自動化システム、および発電設備が含まれます。中流は、電気炉プロセスシステムプロバイダー、廃熱ボイラーメーカー、および冶金省エネエンジニアリング企業によって形成されており、これらはシステム設計、機器製造、設置、および試運転を担当しています。下流需要は、電気アーク炉製鉄所、特殊鋼プラント、スクラップベースのショートプロセス製鋼基地、および低炭素改造プロジェクトに集中しています。電気アーク炉排ガスは温度、ダスト濃度、流量条件が大きく変動するため、システムの価値は熱回収効率に限定されません。信頼性、運転安全性、ダスト耐性、および製鋼リズムやガス洗浄設備との連携も同様に重要です。
競争構造は、統合システムプロバイダーと専門サブシステムメーカーの共存によって特徴付けられます。主要な参加企業は、炉プロセスパッケージ、一次排ガスダクト、蒸気発生、廃熱電力利用、および制御システムをカバーする統合能力を重視する傾向があります。地域のメーカーは、廃熱ボイラー、蒸発冷却セクション、圧力容器、または産業省エネプロジェクトを通じて市場に参入することがよくあります。これは標準化された量産設備市場ではなく、単位価値が高く、受注サイクルが不均一なプロジェクトベースの市場です。投資決定は、製鉄所の設備投資、鋼材価格、スクラップ供給、電気料金、および炭素関連コストに密接に影響されます。欧州、日本、中国はより強力な供給サイドの存在感を持っており、欧州は統合システムソリューションに重点を置き、中国はエンジニアリング実行とボイラー製造でより活発であり、日本は炉プロセス統合とスクラップ予熱ルートで強みを示しています。
政策と需要の勢いは、鉄鋼業界におけるエネルギー効率の向上、電気アーク炉製鋼の拡大、産業廃熱利用、および購入エネルギーを回収された蒸気または電力で代替することからもたらされます。製鉄業者がエネルギー原単位、炭素排出量、蒸気自家供給、および廃熱発電の経済的価値により多くの注意を払うようになるにつれて、このようなシステムの採用率は、新規電気炉プロジェクトと改造プロジェクトの両方で上昇すると予想されます。しかし、市場は依然として、不確実な回収期間、製鉄所投資の変動、排ガスシステムの厳しいメンテナンス、および地域のエネルギー価格に連動するプロジェクト経済性などの制約に直面しています。長期的には、システムは単一の廃熱ボイラー構成から、カスケードエネルギー利用、インテリジェント制御、スクラップ予熱との連携、およびプラント全体のエネルギー管理との統合へと進化する可能性が高く、これにより、低炭素製鋼設備の中での中〜高価値のニッチを形成します。
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および利害関係者に、世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収および廃熱利用システム市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体の生産能力と販売実績をシームレスに統合しています。過去の生産、収益、販売データ(2021~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにします。
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、本調査は量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および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ています。
詳細な地域別インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、およびMEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含んでいます。各地域の主要製品、競争環境、および下流需要トレンドが明確に詳述されています。
重要な競合インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、および主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレイヤーの位置付けを分析することで、戦略的強みを明らかにします。
簡潔なサプライチェーン概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的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**
* Primetals Technologies
* Tenova S.p.A.
* Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.
* Sarralle
* JP Steel Plantech Co.
* CISDI Group Co., Ltd.
* Sichuan Crun Co., Ltd.
* JSDJ Heavy Industry Co., Ltd.
**タイプ別**
* 統合排ガスエネルギー回収システム
* EAF廃熱ボイラーシステム
* 蒸発冷却ダクトシステム
* 廃熱発電システム
* スクラップ予熱エネルギー回収システム
* その他
**エネルギー利用モード別**
* 蒸気発生
* 発電
* スクラップ予熱
* プラント熱供給
* 複合エネルギー利用
* その他
**デリバリーモデル別**
* 設備供給
* システムインテグレーション
* EPCターンキープロジェクト
* 改造サービスパッケージ
* その他
**アプリケーション別**
* 炭素鋼産業
* 特殊鋼産業
* スクラップベースショートプロセス製鋼産業
* 製鉄所省エネ改造産業
* 産業廃熱発電およびユーティリティ産業
* その他
**地域別販売**
* 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
* 中国台湾
* 東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
* その他のアジア地域
* 欧州
* ドイツ
* フランス
* 英国
* イタリア
* ロシア
* 中南米
* ブラジル
* アルゼンチン
* その他の中南米地域
* 中東、アフリカ
* トルコ
* エジプト
* GCC諸国
* 南アフリカ
* その他の中東およびアフリカ地域
**[章立て]**
**第1章:** 電気アーク炉排ガスエネルギー回収および廃熱利用システム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可能性を強調します。
**第2章:** 現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。
**第3章:** メーカーの状況を分析します。量と収益でランキングし、収益性と価格設定を分析し、生産拠点をマッピングし、製品タイプ別のメーカ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。販売、収益、ASP(平均販売価格)、および技術差別化要因を比較し、成長ニッチ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にします。アプリケーション別の販売、収益、価格を評価し、新たな使用事例を特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイリングします。
**第6章:** 世界の生産能力、稼働率、および市場シェア(2021~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。
**第7章:** 北米:アプリケーション別および国別の販売と収益を詳細に分析し、主要メーカ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8章:** 欧州:アプリケーション別およびメーカー別の地域販売、収益、市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘します。
**第9章:** アジア太平洋:アプリケーション別、および地域/国別の販売と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイリングし、高い潜在力を持つ拡大地域を明らかにします。
**第10章:** 中南米:アプリケーション別、および国別の販売と収益を測定し、トップメーカ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11章:** 中東およびアフリカ:アプリケーション別、および国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイリングし、投資の見通しと市場の障害を概説します。
**第12章:** メーカーを詳細にプロファイリングします。製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述し、トップメーカーの2025年の製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の販売内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を扱います。
**第13章:** サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造フットプリントと技術、コストドライバー、さらに下流チャネルと流通業者の役割を分析します。
**第14章:** 市場のダイナミクス:ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求します。
**第15章:** 実行可能な結論と戦略的提言。
**[なぜこのレポートが必要か]**
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、お客様が次のことを可能にします。
* 高成長地域(第7~11章)および利益率の高いセグメント(第5章)に戦略的に資本を配分します。
* コストと需要のインテリジェンスを活用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6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(第4章および第12章)を活用して、競合他社を出し抜きます。
* 上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から保護します。
* 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。
1 本調査の対象範囲
1.1 電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの概要: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 タイプ別世界電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システム市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 統合型排ガスエネルギー回収システム
1.2.3 EAF廃熱ボイラーシステム
1.2.4 蒸発冷却ダクトシステム
1.2.5 廃熱発電システム
1.2.6 スクラップ予熱エネルギー回収システム
1.2.7 その他
1.3 エネルギー利用モード別の市場区分
1.3.1 エネルギー利用形態別世界電気アーク炉(EAF)排ガスエネルギー回収・廃熱利用システム市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.3.2 蒸気発生
1.3.3 発電
1.3.4 スクラップ予熱
1.3.5 プラント熱供給
1.3.6 複合エネルギー利用
1.3.7 その他
1.4 提供モデル別の市場区分
1.4.1 提供モデル別の世界の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システム市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.4.2 機器供給
1.4.3 システム統合
1.4.4 EPCターンキープロジェクト
1.4.5 改修サービスパッケージ
1.4.6 その他
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システム市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 炭素鋼業界
1.5.3 特殊鋼業界
1.5.4 スクラップを原料とするショートプロセス製鋼業界
1.5.5 製鉄所の省エネ改修業界
1.5.6 産業廃熱発電・ユーティリティ業界
1.5.7 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 世界の電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システムの売上高推計と予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システムの売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの販売高推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別 電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの販売状況
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別 世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの生産能力と稼働率(2021年対2025年対2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年対2025年対2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア (2025年)
3.2 世界の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムのメーカー別売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 統合型排ガスエネルギー回収システム:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 EAF廃熱ボイラーシステム:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 蒸発冷却ダクトシステム:主要メーカー別市場シェア
3.5.4 廃熱発電システム:主要メーカー別市場シェア
3.5.5 スクラップ予熱エネルギー回収システム:主要メーカー別市場シェア
3.5.6 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収および廃熱利用システム市場における集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・退出分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの販売実績
4.1.1 タイプ別世界電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 エネルギー利用モード別世界電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの販売実績
4.2.1 エネルギー利用モード別世界電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 エネルギー利用モード別 世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(2021年~2032年)
4.2.3 エネルギー利用モード別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 納入モデル別 世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの販売実績
4.3.1 納入モデル別 世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの販売数量(2021-2032年)
4.3.2 納入モデル別 世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(2021-2032年)
4.3.3 納入モデル別 世界の平均販売価格(ASP)の推移 (2021年~2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ動向:成長の牽引役、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 用途別世界電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システムの売上高
5.1.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.1.2 用途別世界売上高市場シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長が見込まれる用途の特定
5.1.4 新興用途の事例研究
5.2 用途別世界電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界生産分析
6.1 電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの世界生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 規制および貿易政策が生産に与える影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米の電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システムの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 北米の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 用途別欧州電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高(地域別)
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向(地域別)
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米の電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システムの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東およびアフリカ
11.1 中東およびアフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東およびアフリカの主要メーカーの売上高
11.3 中東およびアフリカの電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカの電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 プライメタルズ・テクノロジーズ
12.1.1 プライメタルズ・テクノロジーズの企業情報
12.1.2 プライメタルズ・テクノロジーズの事業概要
12.1.3 プライメタルズ・テクノロジーズの電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 プライメタルズ・テクノロジーズの電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のプライメタルズ・テクノロジーズの電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの製品別販売状況
12.1.6 プライメタルズ・テクノロジーズの電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの2025年用途別売上高
12.1.7 プライメタルズ・テクノロジーズの電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの2025年地域別売上高
12.1.8 プライメタルズ・テクノロジーズの電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムのSWOT分析
12.1.9 プライメタルズ・テクノロジーズの最近の動向
12.2 テノバ S.p.A.
12.2.1 テノバ S.p.A. の企業情報
12.2.2 テノバ S.p.A. の事業概要
12.2.3 テノバS.p.A.の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 テノバS.p.A.の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 テノバ S.p.A. 電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの2025年製品別売上高
12.2.6 テノバ S.p.A. 電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの2025年用途別売上高
12.2.7 2025年のTenova S.p.A. 電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの地域別売上高
12.2.8 Tenova S.p.A. 電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムのSWOT分析
12.2.9 テノバ(Tenova S.p.A.)の最近の動向
12.3 ダニエリ・アンド・C. オフィチーネ・メカニケ(Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.)
12.3.1 ダニエリ・アンド・C. オフィチーネ・メカニケ(Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.)の企業情報
12.3.2 ダニエリ・アンド・C. オフィチーネ・メカニケ(Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.)の事業概要
12.3.3 ダニエリ・アンド・C. オフィチーネ・メカニケ S.p.A. の電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システムの製品モデル、説明、仕様
12.3.4 ダニエリ・アンド・C. オフィチーネ・メカニケ S.p.A. の電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システムの生産能力、売上高、価格、 売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 ダニエリ・アンド・C. オフィチーネ・メカニケ S.p.A. 電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システムの2025年製品別売上高
12.3.6 ダニエリ・アンド・C. オフィチーネ・メカニケ S.p.A. 電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システムの2025年用途別売上高
12.3.7 ダニエリ・アンド・C. オフィチーネ・メカニケ S.p.A. 電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システムの2025年地域別売上高
12.3.8 ダニエリ・アンド・C. オフィチーネ・メカニケ S.p.A. 電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムのSWOT分析
12.3.9 ダニエリ・アンド・C. オフィチーネ・メカニケ S.p.A. の最近の動向
12.4 サラレ
12.4.1 サラレ・コーポレーションの企業情報
12.4.2 サラレの事業概要
12.4.3 サラレの電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 サラレの電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のサラール社製電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの製品別売上高
12.4.6 2025年のサラール社製電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの用途別売上高
12.4.7 2025年のSarralle電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの地域別売上高
12.4.8 Sarralle電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムのSWOT分析
12.4.9 Sarralleの最近の動向
12.5 JP Steel Plantech Co.
12.5.1 JPスチールプランテック株式会社 企業情報
12.5.2 JPスチールプランテック株式会社 事業概要
12.5.3 JPスチールプランテック社の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 JPスチールプランテック社の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 JPスチールプランテック社 電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの2025年製品別売上高
12.5.6 JPスチールプランテック社 電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの2025年用途別売上高
12.5.7 JPスチールプランテック社 電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの2025年地域別売上高
12.5.8 JPスチールプランテック社 電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムのSWOT分析
12.5.9 JPスチールプランテック社の最近の動向
12.6 CISDI Group Co., Ltd.
12.6.1 CISDI Group Co., Ltd. 企業情報
12.6.2 CISDI Group Co., Ltd. 事業概要
12.6.3 CISDIグループ株式会社 電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 CISDIグループ株式会社 電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.6.5 CISDIグループ株式会社の最近の動向
12.7 四川クルン株式会社
12.7.1 四川クルン株式会社の企業情報
12.7.2 四川クルン株式会社の事業概要
12.7.3 四川クルン株式会社の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 四川クルン株式会社の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026)
12.7.5 四川クルン株式会社の最近の動向
12.8 JSDJ重工業株式会社
12.8.1 JSDJ重工業株式会社の企業情報
12.8.2 JSDJ重工業株式会社の事業概要
12.8.3 JSDJ重工業株式会社の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの製品モデル、説明および仕様
12.8.4 JSDJ重工業株式会社の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 JSDJ重工業株式会社の最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの産業チェーン
13.2 電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別コスト要因
13.4 電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの販路および流通ネットワーク
13.4.1 販路
13.4.2 販売代理店
14 電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの市場動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国の関税の影響
15 世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムに関する調査の主な結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報
表1. 電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システムの世界市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの市場規模成長率(エネルギー利用モード別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 提供モデル別、世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システム市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別、世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システム市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表5. 地域別世界電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの販売台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(単位)
表7. 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8. 地域別世界電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(単位)
表9. メーカー別世界電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高 (単位)、2021年~2026年
表10. 世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムのメーカー別販売シェア(2021年~2026年)
表11. 世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムのメーカー別売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高ベースのメーカー別市場シェア(2021年~2026年)
表13. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. 電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システムの売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界メーカー別順位(2025年)
表15. メーカー別、電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システムの平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別 電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーの電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの製造拠点および本社所在地
表18. 世界の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システム市場集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-推進要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. 世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムのタイプ別販売数量(台)、2021-2026年
表22. 世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムのタイプ別販売数量(台)、2027-2032年
表23. 世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(種類別、百万米ドル)、2021年~2026年
表24. 世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 世界の電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システムの販売数量(エネルギー利用モード別)(台)、2021年~2026年
表26. 世界の電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システムの販売数量(エネルギー利用モード別)(台)、2027年~2032年
表27. エネルギー利用モード別世界電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. エネルギー利用モード別世界電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 納入モデル別世界電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの販売数量(台)、2021年~2026年
表30. 納入モデル別世界電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの販売数量(台)、2027年~2032年
表31. 納入モデル別世界電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 納入モデル別世界電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別の技術仕様
表34. 用途別世界電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システム販売台数(台)、2021年~2026年
表35. 用途別世界電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システム販売台数(台)、2027年~2032年
表36. 電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの成長著しいセクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026-2032年)
表37. 用途別世界電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表38. 用途別世界電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの生産量(台)、2021-2026年
表42. 地域別世界電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの生産量(台)、2027-2032年
表43. 北米における電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの成長促進要因および市場障壁
表44. 北米における電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの国別販売台数(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表48. 欧州の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの販売台数(単位):国別 (2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高成長率(CAGR):地域別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの国別販売台数(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの成長促進要因および市場障壁
表52. 東南アジアの電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの地域別売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの投資機会と主要な課題
表54. 中南米における電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システムの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおける電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システムの投資機会と主要な課題
表56. 中東・アフリカにおける電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. プライメタルズ・テクノロジーズ社の情報
表58. プライメタルズ・テクノロジーズ社の概要および主要事業
表59. プリメタルズ・テクノロジーズの製品モデル、説明および仕様
表60. プリメタルズ・テクノロジーズの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、価格(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のプリメタルズ・テクノロジーズの製品別売上高構成比
表62. 2025年のプリメタルズ・テクノロジーズの用途別売上高構成比
表63. 2025年のプリメタルズ・テクノロジーズの地域別売上高構成比
表64. プリメタルズ・テクノロジーズの電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システムのSWOT分析
表65. プリメタルズ・テクノロジーズの最近の動向
表66. テノバS.p.A.の企業情報
表67. テノバS.p.A.の概要および主要事業
表68. テノバS.p.A.の製品モデル、説明および仕様
表69. テノバS.p.A.の生産能力、販売数量(単位)、売上高(百万米ドル)、価格(千米ドル/単位)および粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年のテノバS.p.A.の製品別売上高構成比
表71. 2025年のテノバS.p.A.の用途別売上高構成比
表72. テノバS.p.A.の2025年地域別売上高構成比
表73. テノバS.p.A.の電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システムのSWOT分析
表74. テノバS.p.A.の最近の動向
表75. ダニエリ・アンド・C・オフィチーネ・メカニケ S.p.A. 企業情報
表76. ダニエリ・アンド・C・オフィチーネ・メカニケ S.p.A. 概要および主要事業
表77. ダニエリ・アンド・C・オフィチーネ・メカニケ S.p.A. 製品モデル、説明および仕様
表78. ダニエリ・アンド・C. オフィチーネ・メカニケ S.p.A. の生産能力、販売数量(単位)、売上高(百万米ドル)、価格(千米ドル/単位)、粗利益率(2021年~2026年)
表79. ダニエリ・アンド・C. オフィチーネ・メカニケ S.p.A. の2025年における製品別売上高構成比
表80. ダニエリ・アンド・C・オフィチーネ・メカニケ S.p.A. の2025年における用途別売上高構成比
表81. ダニエリ・アンド・C・オフィチーネ・メカニケ S.p.A. の2025年における地域別売上高構成比
表82. ダニエリ・アンド・C. オフィチーネ・メカニケ S.p.A. の電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システムのSWOT分析
表83. ダニエリ・アンド・C. オフィチーネ・メカニケ S.p.A. の最近の動向
表84. サラレ・コーポレーションに関する情報
表85. サラレの概要および主要事業
表86. サラレの製品モデル、説明および仕様
表87. サラレの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、価格(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年のサラレの製品別売上高構成比
表89. 2025年のサラレの用途別売上高構成比
表90. 2025年のSarralleの地域別売上高構成比
表91. Sarralleの電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システムのSWOT分析
表92. Sarralleの最近の動向
表93. JP Steel Plantech Co.の企業情報
表94. JP Steel Plantech Co.の概要および主要事業
表95. JPスチール・プランテック社の製品モデル、説明および仕様
表96. JPスチール・プランテック社の生産能力、販売数量(単位)、売上高(百万米ドル)、価格(千米ドル/単位)および粗利益率(2021年~2026年)
表97. 2025年のJPスチール・プランテック社の製品別売上高構成比
表98. JPスチール・プラントテック社の2025年用途別売上高構成比
表99. JPスチール・プラントテック社の2025年地域別売上高構成比
表100. JPスチール・プラントテック社の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムのSWOT分析
表101. JPスチールプランテック社の最近の動向
表102. CISDIグループ株式会社の企業情報
表103. CISDIグループ株式会社の概要および主要事業
表104. CISDIグループ株式会社の製品モデル、説明および仕様
表105. CISDIグループ株式会社の生産能力、販売数量(単位)、売上高(百万米ドル)、価格(千米ドル/単位)、粗利益率(2021年~2026年)
表106. CISDIグループ株式会社の最近の動向
表107. 四川クルン株式会社の企業情報
表108. 四川クルン株式会社の概要および主要事業
表109. 四川クルン株式会社の製品モデル、説明および仕様
表110. 四川クルン株式会社の生産能力、販売数量(単位)、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/単位)および粗利益率 (2021年~2026年)
表111. 四川クルン株式会社の最近の動向
表112. JSDJ重工業株式会社の企業情報
表113. JSDJ重工業株式会社の概要および主要事業
表114. JSDJ重工業株式会社の製品モデル、説明および仕様
表115. JSDJ重工業株式会社の生産能力、販売数量(単位)、売上高(百万米ドル)、価格(千米ドル/単位)および粗利益率(2021-2026年)
表116. JSDJ Heavy Industry Co., Ltd.の最近の動向
表117. 主要原材料の分布
表118. 主要原材料サプライヤー
表119. 重要原材料サプライヤーの集中度(2025年)およびリスク指数
表120. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表121. 販売代理店一覧
表122. 市場動向および市場の変遷
表123. 市場の推進要因および機会
表124. 市場の課題、リスク、および制約要因
表125. 本レポートの調査プログラム/設計
表126. 二次情報源からの主要データ情報
表127. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. 電気アーク炉(EAF)排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの製品写真
図2. 世界の電気アーク炉(EAF)排ガスエネルギー回収・廃熱利用システム市場規模の成長率(タイプ別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. 統合型排ガスエネルギー回収システムの製品写真
図4. EAF廃熱ボイラーシステムの製品写真
図5. 蒸発冷却ダクトシステムの製品写真
図6. 廃熱発電システムの製品写真
図7. スクラップ予熱エネルギー回収システムの製品写真
図8. その他の製品の製品写真
図9. エネルギー利用モード別、世界の電気アーク炉(EAF)排ガスエネルギー回収および廃熱利用システムの市場規模成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図10. 蒸気発生システムの製品写真
図11. 発電システムの製品写真
図12. スクラップ予熱システムの製品写真
図13. プラント熱供給システムの製品写真
図14. 複合エネルギー利用 製品画像
図15. その他 製品画像
図16. 納入モデル別 世界の電気アーク炉オフガスエネルギー回収および廃熱利用システム市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図17. 設備供給 製品画像
図18. システム統合 製品画像
図19. EPCターンキープロジェクトの製品概要
図20. 改修サービスパッケージの製品概要
図21. その他の製品概要
図22. 用途別世界電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システム市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図23. 炭素鋼業界
図24. 特殊鋼産業
図25. スクラップを原料とするショートプロセス製鋼産業
図26. 製鉄所の省エネ改修産業
図27. 産業用廃熱発電・ユーティリティ産業
図28. その他
図29. 電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの調査対象期間
図30. 世界の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図31. 世界の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図32. 地域別 世界の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図33. 地域別 世界の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高に基づく市場シェア (2021年~2032年)
図34. 世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収および廃熱利用システムの販売台数(単位)、2021年~2032年
図35. 地域別世界電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システム販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
図36. 地域別世界電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システム販売市場シェア(2021年~2032年)
図37. 世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの設備容量、生産量および利用率(単位)、2021年対2025年対2032年
図38. 2025年の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システム販売数量における上位5社および上位10社のメーカー別市場シェア
図39. 世界の電気アーク炉(EAF)排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図40. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図41. 2025年のメーカー別統合型排ガスエネルギー回収システムの売上高ベースの市場シェア
図42. 2025年のメーカー別電気アーク炉(EAF)廃熱ボイラーシステムの売上高ベースの市場シェア
図43. 2025年のメーカー別蒸発冷却ダクトシステムの売上高ベースの市場シェア
図44. 2025年のメーカー別廃熱発電システムの売上高ベースの市場シェア
図45. 2025年のスクラップ予熱エネルギー回収システムのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図46. 2025年のその他製品のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図47. 世界の電気アーク炉(EAF)排ガスエネルギー回収および廃熱利用システムのタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図48. 世界の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムのタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図49. 世界の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムのタイプ別平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021年~2032年
図50. 世界の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムのエネルギー利用モード別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図51. 世界の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムのエネルギー利用モード別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図52. 世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムのエネルギー利用モード別平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021年~2032年
図53. 世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの納入モデル別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図54. 世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの納入モデル別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図55. 世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの納入モデル別平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021-2032年
図56. 用途別世界電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの販売シェア(2021年~2032年)
図57. 用途別世界電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図58. 用途別世界電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021年~2032年
図59. 世界電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの生産能力、生産量および稼働率(台)、2021年~2032年
図60. 地域別世界電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの生産市場シェア(2021年~2032年)
図61. 生産能力の促進要因と制約要因
図62. 北米における電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの生産成長率(台)、2021年~2032年
図63. 欧州における電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの生産成長率(単位)、2021-2032年
図64. 中国における電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの生産成長率(単位)、2021年~2032年
図65. 日本における電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの生産成長率(単位)、2021年~2032年
図66. 北米における電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(前年比)(台)、2021年~2032年
図67. 北米における電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. 北米の上位5社の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)(2025年)
図69. 北米の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの販売数量(台数)の用途別内訳(2021年~2032年)
図70. 用途別 北米電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図71. 米国における電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. カナダの電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. メキシコの電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. 欧州の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの販売台数(前年比)(台)、2021年~2032年
図75. 欧州の電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. 2025年の欧州電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システム売上高トップ5メーカー(百万米ドル)
図77. 欧州の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの販売数量(台数):用途別(2021年~2032年)
図78. 欧州の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図79. ドイツの電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. フランスの電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 英国の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図82. イタリアの電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図83. ロシアの電気アーク炉排ガスエネルギー回収および廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. アジア太平洋地域の電気アーク炉排ガスエネルギー回収および廃熱利用システムの販売台数(前年比、台)、2021年~2032年
図85. アジア太平洋地域の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図86. アジア太平洋地域の主要8メーカーの電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)(2025年)
図87. アジア太平洋地域の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの販売数量(台数):用途別(2021年~2032年)
図88. アジア太平洋地域の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図89. インドネシアの電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図90. 日本の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図91. 韓国における電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図92. 中国台湾における電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図93. インドの電気アーク炉排ガスエネルギー回収および廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図94. 中南米の電気アーク炉排ガスエネルギー回収および廃熱利用システムの販売台数(前年比)(台)、2021年~2032年
図95. 中南米における電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図96. 中南米における電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムのトップ5メーカーの売上高(百万米ドル、2025年)
図97. 中南米における電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの用途別販売数量(台数)(2021年~2032年)
図98. 中南米における電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図99. ブラジルにおける電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図100. アルゼンチンの電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図101. 中東・アフリカの電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの販売台数(前年比)(台)、2021年~2032年
図102. 中東・アフリカにおける電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図103. 中東・アフリカにおける上位5社の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)(2025年)
図104. 中東・アフリカにおける電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの用途別販売数量(台)(2021年~2032年)
図105. 中東・アフリカにおける電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図106. GCC諸国の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図107. トルコの電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図108. エジプトの電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図109. 南アフリカの電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図110. 電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの産業チェーン図
図111. 地域別電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システム製造拠点の分布(%)
図112. 電気アーク炉オフガスエネルギー回収・廃熱利用システムの生産プロセス
図113. 地域別電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの生産コスト構造
図114. 流通チャネル(直販対卸売)
図115. 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116. データの三角検証
図117. インタビュー対象となった主要幹部
| ※電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムは、鉄鋼業において非常に重要な役割を果たしています。このシステムは、電気アーク炉で生成された高温の排ガスからエネルギーを回収し、再利用することを目的としています。電気アーク炉(EAF)は、鉄鋼を製造するために使用される炉の一種で、電気エネルギーによって金属を溶解します。この過程では、多量の熱エネルギーを含む排ガスが発生しますが、これを無駄にせずに利用することが求められています。 電気アーク炉による溶解過程では、主に酸素と炭素を用いた反応が行われ、その結果として高温の排ガスが発生します。この排ガスは、一般的に1000℃を超える温度を持っており、そのエネルギーは非常に高いものです。この温かいガスを効率的に回収し、再利用することで、エネルギーコストを削減し、環境負荷を低減することが可能です。 電気アーク炉排ガスエネルギー回収システムには、いくつかの種類があります。まず、単純な熱交換器を用いたシステムがあります。ここでは、排ガスが外部の媒介物に接触し、熱を移動させることで、排ガスの温度を下げつつ、別の目的で熱を利用できるようにします。この方式は比較的シンプルですが、エネルギー回収効率は限られています。 次に、排ガスの高温を利用して蒸気を生成し、その蒸気を他の工程で利用するシステムも存在します。例えば、排ガスで生成した蒸気を用いてタービンを回し、発電を行うことができます。この方法は、電力を供給することができるため、工場全体のエネルギー効率を大幅に向上させることが可能です。 さらに、最近では、排ガスを化学的に処理して、化学エネルギーを回収する技術も注目されています。これには、排ガス中の二酸化炭素を利用してメタンを生成する技術が含まれます。このような技術を用いることで、環境負荷を低減しつつ、エネルギーを新たに生産することができます。 電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムの用途は多岐にわたります。まず、製鉄所内でのエネルギーコストの低減が挙げられます。排ガスから回収したエネルギーを使用することで、外部からのエネルギー供給に依存することが少なくなり、結果としてコスト削減が可能になります。 また、このシステムは、持続可能なエネルギー利用の観点からも重要です。環境に対する配慮が高まる中、企業は自社のエネルギー利用を改善する必要があります。排ガスを効率的に利用できるシステムは、環境規制の強化に対応するための一つの手段と言えます。 関連技術としては、センサー技術やデータ解析の進歩が挙げられます。これにより、排ガスの成分や温度をリアルタイムで監視し、最適なエネルギー回収プロセスを維持することが可能となります。また、IoT技術を駆使して、工場全体のエネルギー管理システムと連携させることも効果的です。 さらに、排ガス最適化のための新しい材料や設計技術も開発されています。例えば、耐熱性や耐腐食性に優れた材料の使用は、システムの寿命を延ばし、運用コストを低減する助けとなります。 電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システムは、今後ますます重要性を増していくことでしょう。業界の競争が激化する中で、エネルギー効率を向上させることは企業にとっての大きな課題です。このシステムを活用することで、環境に優しい製造プロセスを実現し、持続可能な発展に寄与することが期待されます。技術の進化とともに、これらのシステムはますます洗練されたものとなり、より高いエネルギー回収効率を達成するでしょう。 |

• 日本語訳:世界の電気アーク炉排ガスエネルギー回収・廃熱利用システム市場展望・分析・予測(~2032年):統合型排ガスエネルギー回収システム、EAF廃熱ボイラーシステム、蒸発冷却ダクトシステム、廃熱発電システム、スクラップ予熱エネルギー回収システム、その他
• レポートコード:MRC6TCOQ34746 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
