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市場調査資料

タービン市場(タービンタイプ別、出力別、技術別)-世界の市場分析、規模、シェア、成長、トレンド、予測、2025年~2035年

世界市場規模・動向資料のイメージ
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グローバルタービン市場予測2035に関する詳細な市場レポートの概要を以下にまとめました。

市場概要と予測

世界のタービン市場は、2024年に1,850億米ドルの評価額に達し、2025年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)6.7%で成長すると予測されています。この成長により、市場規模は2035年末までに3,776億米ドルに達すると見込まれています。アナリストの見解では、この市場は再生可能エネルギーへの前例のない移行、有利な政府政策、および急速な技術進歩によって、現在、高い成長段階を迎えています。タービンは、運動エネルギー、熱エネルギー、または流体エネルギーを電気エネルギーに変換することで、電力生成の中心的な役割を担っています。特に風力タービンは、気候変動へのコミットメント、エネルギーの均等化発電原価(LCOE)の低下、大規模な陸上および洋上プロジェクトの展開によって、最もダイナミックな成長分野となっています。主要なタービンメーカーは、持続可能性と運用効率を促進するため、より大型のタービン、浮体式洋上プラットフォーム、デジタル監視技術、リサイクル可能な材料への投資を積極的に行っています。

タービンの定義と用途

本レポートにおけるタービンとは、機械的または自然のエネルギー源、特に風力や蒸気エネルギーを使用可能なエネルギーに変換する技術を指します。具体的には、風、ガス燃焼、蒸気、または水の流れからエネルギーを収集し、ローターのブレードを回転させることで機能します。タービンは、電力生産、産業における生産活動、および再生可能エネルギーの分野で利用されており、世界のエネルギー需要の大部分を供給し、ネットゼロエミッション達成目標において重要な役割を担っています。

市場の主要な推進要因

1. 政策インセンティブと資本注入による再生可能タービン市場の促進:
タービン市場の最も重要な成長要因は、クリーンエネルギーへの世界的な政策主導の移行です。多国間機関や公的機関が野心的な再生可能エネルギー目標、補助金制度、投資インセンティブを提案しています。この移行の中心にあるタービン、特に風力タービンと水力タービンは、大規模な再生可能エネルギーを生産し、電力生成における最も低い排出経路を提供します。例えば、欧州連合のグリーンディールは、2030年までにエネルギー消費の42.5%を再生可能エネルギーとすることを義務付けています。これらの枠組みは、タービン製造、展開、および関連インフラへの公的および民間資本投資を刺激しています。この投資の波は供給を上回っていますが、さらに重要なことに、大容量タービン、リサイクル可能なブレード、タービン効率を高めるためのデジタル化された監視などの分野での投資と革新につながっています。さらに、浮体式洋上風力プラットフォームの建設と展開のための革新的なソリューションを支援する研究開発助成金も提供されています。明確な政治的意志、財政政策、および投資意欲の融合が、タービンを世界のエネルギー転換の柱として推進しています。

2. 技術進歩による効率とコスト競争力の向上:
もう一つの推進力は、タービンの効率向上、LCOEの低下、およびあらゆるエネルギーセグメントでの応用を推進する技術革新のスピードです。歴史的に、タービンの導入は高い設備投資、限られた効率、複雑なメンテナンスによって制限されていました。しかし、新素材、ブレードの空力性能の改善、発電機設計の進歩、デジタル分析の爆発的な普及により、タービンの経済性は完全に変化しました。例えば、洋上風力タービンは現在、1ユニットあたり15 MWを超え、より大きな発電量をもたらし、各プロジェクトでの設置数と展開期間を劇的に削減しています。浮体式タービン技術の進展は、深海域での広大な可能性を解き放ち、かつては浅い沿岸に適応されていた地理的条件を深海域にも拡大しています。ガスタービンと蒸気タービンも、複合サイクルプラントが60%を超える効率を達成し、柔軟なベースロードまたはピーク電力サポートを提供することで、同様の革新を遂げています。さらに、IoTデバイス、AI予測メンテナンス、および状態監視システムは、ダウンタイムを削減し、運用コストを低減し、資産寿命を延長しています。タービンブレードのリサイクル能力とハイブリッド複合材料の使用は、環境への影響を最小限に抑え、持続可能性の信頼性を向上させ、投資家や電力会社のESG優先事項との整合性を高めています。

主要な製品タイプセグメント:風力タービン

世界の気候変動対策政策、再生可能エネルギー政策、および財政インセンティブは、かつては夢でしかなかった速度で風力エネルギーの導入を加速させています。欧州、北米、およびアジア太平洋地域の政府は、洋上および陸上風力発電容量の野心的な目標を設定し、補助金や税額控除、緩和された融資を通じて資金を投入しています。タービン設計、ブレード材料、およびデジタル監視は急速に進歩し、より高い効率と大幅なLCOEの低下を可能にしています。予測メンテナンスとリサイクル可能性と相まって、風力発電は、初期の化石燃料オプションと並ぶ資本集約的で信頼性の高い選択肢として台頭し、大規模な風力発電の導入につながり、最も急速に成長しているタービンセグメントとなっています。

地域別タービン市場の洞察

* アジア太平洋地域: 世界市場の推定53.2%の市場シェアを占め、タービン生産をリードしています。これは、再生可能エネルギー開発への重点、産業拡大へのコミットメント、および脱炭素化目標の結果です。アジア太平洋地域のタービンは、主に都市化と製造ニーズの増加によるエネルギー消費の増大に対応するための蒸気タービンとガスタービンの強固な基盤により、大きな可能性を秘めています。
* 欧州: EUグリーンディールに示されるように、洋上風力開発と野心的な気候目標を中心にタービン市場が拡大しています。ドイツ、英国、デンマークなどの経済圏は、高度なタービン技術を用いた大規模な洋上風力発電所の設置を拡大していますが、陸上風力発電における許認可期間の長期化や土地利用の問題、化石燃料ベースのタービン需要の限定といった課題にも直面しています。

タービン市場の主要プレーヤー分析

タービン産業は、主にグローバルリーダーによって支配されています。風力分野では、Vestas、Siemens Gamesa、GE Renewable Energyが洋上および陸上製品の優れたポートフォリオを有しています。ガスタービンおよび蒸気タービンは、Mitsubishi、Hitachi Power Systems、Ansaldo Energia、GE Powerが、複合サイクル設計における革新と効率に焦点を当てて支配しています。水力分野では、Andritz HydroとVoithが非常に有利な地位を維持しています。これらの企業は、革新的な技術とデジタル監視設計を通じて成長を可能にしています。

タービン市場の最近の動向

* Vestas (2024年9月): EquinorによるEmpire Windプロジェクト1向けに、54基のV236-15.0 MWタービンを提供する810 MWの受注を発表しました。これは、Vestasにとって米国におけるV236プラットフォームの型式認証を受けた初の洋上契約となりました。この受注は、Vestasにとって新しい地域での大型洋上ユニットの商業化を実証するとともに、サプライチェーンの規模拡大(ナセル、ブレード、ロジスティクスに関して)と、競争の激しい米国洋上入札ラウンドにおける同社の地位を裏付けるものです。
* Siemens Energy (2024年5月): 風力事業の収益性を回復するための広範なリストラ変更と長期計画を発表しました。これらのイニシアチブは、事業の利益規律を確立し、製造を合理化し、利益圧力後のキャッシュフローを安定させるためにサービス主導の収益ミックスを確立することを目的としています。

これらの主要プレーヤーは、企業概要、財務概要、事業戦略、製品ポートフォリオ、事業セグメント、および最近の動向といったパラメータに基づいて、タービン市場調査レポートで詳細にプロファイルされています。

タービン市場のスナップショット

* 2024年の市場規模: 1,850億米ドル
* 2035年の市場予測値: 3,776億米ドル
* 成長率 (CAGR): 6.7%
* 予測期間: 2025年~2035年
* 利用可能な過去データ: 2020年~2023年
* 定量的単位: 金額は米ドル(10億ドル単位)、数量は単位
* 市場分析: グローバルおよび地域レベルでのクロスセグメント分析が含まれます。さらに、定性分析には、推進要因、制約、タービン市場の機会、主要トレンド、ポーターのファイブフォース分析、バリューチェーン分析、および主要トレンド分析が含まれます。
* 競争環境: 企業別の市場シェア分析(2024年)が含まれます。企業プロファイルセクションには、概要、製品ポートフォリオ、販売拠点、主要子会社または販売代理店、戦略と最近の動向、および主要財務情報が含まれます。
* 形式: 電子版 (PDF) + Excel

市場セグメンテーション

市場は以下の主要なセグメントに詳細に分類されています。

* タービンタイプ別:
* 蒸気タービン: 衝動タービン、反動タービン、復水タービン、再熱タービン、その他
* ガスタービン: ヘビーフレームガスタービン、エアロデリバティブガスタービン
* 水力タービン: ペルトン水車、フランシス水車、カプラン水車、その他
* 風力タービン: 水平軸風力タービン、垂直軸風力タービン、ブレードレス、その他
* 出力別: 1 MW未満、1 MW~10 MW、10 MW~50 MW、50 MW~100 MW、100 MW以上
* 用途別: 発電、航空、船舶、産業、その他
* 技術別: オープンサイクルガスタービン(OCGT)、複合サイクルガスタービン(CCGT)、コージェネレーションタービン、従来型タービン、先進タービン、その他
* 燃料タイプ別: 化石燃料、再生可能エネルギー、原子力、その他
* 地域別: 北米(米国、カナダ)、ラテンアメリカ(ブラジル、メキシコ)、欧州(ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア)、アジア太平洋(中国、インド、日本、ASEAN)、中東・アフリカ(GCC、南アフリカ)

プロファイルされた企業

本レポートでプロファイルされている主要企業には、General Electric、Hitachi Ltd.、Mitsubishi Power、Ansaldo Energia、Toshiba Energy Systems & Solutions、MAN Energy Solutions、Rolls-Royce、Doosan Heavy Industries & Construction、Fuji Electric、Siemens Gamesa、Vestas Wind Systems、Enercon、Nordex Group、Suzlon Energy Limited、Goldwind、Senvion、Avantis Energy Group、United Power、ReGen Powertech、Accionaなどが含まれます。

このレポートは、グローバルタービン市場の包括的な分析を提供し、その成長軌道、推進要因、主要セグメント、地域動向、および競争環境に関する深い洞察を提供することを目的としています。

よくあるご質問

質問: 2024年におけるタービン市場の規模はどのくらいでしたか?
回答: 2024年のタービン市場は1,850億米ドルと評価されました。

質問: タービン市場は2035年までにどのように成長すると予測されていますか?
回答: タービン産業は、2025年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)6.7%で成長すると予測されています。

質問: タービン市場の主要な推進要因は何ですか?
回答: 政策的インセンティブと資本注入、および効率とコスト競争力を高める技術の進歩です。

質問: 2024年におけるタービン市場で最も大きなセグメントは何でしたか?
回答: 風力タービンが最も大きな製品タイプセグメントであり、予測期間中に年平均成長率(CAGR)7.5%で成長すると予測されています。

質問: 2024年のタービン市場において、最も収益性の高い地域はどこでしたか?
回答: 2024年にはアジア太平洋地域が最も収益性の高い地域でした。

質問: タービン事業における主要なプレーヤーは誰ですか?
回答: General Electric、Mitsubishi Power、Ansaldo Energia、Toshiba Energy Systems & Solutions、MAN Energy Solutions、Rolls-Royce、Fuji Electricがタービン市場の主要なプレーヤーです。


Chart

Chart

この市場レポートは、2020年から2035年までのグローバル市場に関する包括的な分析と予測を提供しています。エグゼクティブサマリーでは、世界の市場見通し、需要トレンド、主要な数値、市場影響要因、およびTMRの成長機会が概説されます。市場概要セクションでは、主要な動向、市場定義、市場ダイナミクス(促進要因、抑制要因、機会)が詳細に解説され、2020年から2035年までのグローバル市場の販売量(ユニット)と収益(US$ Bn)の予測が示されます。さらに、ポーターのファイブフォース分析、規制環境、バリューチェーン分析(部品サプライヤー、メーカー、EPC企業、潜在顧客を含む)、製品仕様、生産プロセス、コスト構造分析を通じて、市場構造と競争環境が深く掘り下げられています。

市場に影響を与える外部要因として、COVID-19パンデミック後の経済回復がサプライチェーンと需要に与える影響、および現在の地政学的シナリオが市場に与える影響が分析されます。生産面では、2024年の北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカといった地域別の生産量(ユニット)分析が提供されます。貿易動向については、2020年から2024年までの地域別輸出入分析が実施されています。価格動向に関しては、2020年から2035年までの価格トレンド分析と予測(US$/ユニット)が、タービンタイプ別および地域別の価格比較分析を含めて提示されています。

グローバル市場の分析と予測(2020年~2035年)は、複数のセグメントにわたって詳細に展開されています。タービンタイプ別では、主要な知見、販売量(ユニット)と価値(US$ Bn)の予測、および市場の魅力度が示されます。具体的には、蒸気タービン(インパルス、反動、復水、再熱など)、ガスタービン(ヘビーフレーム、エアロデリバティブ)、水力タービン(ペルトン、フランシス、カプランなど)、風力タービン(水平軸、垂直軸、ブレードレスなど)といった多様なタイプが網羅されています。出力別では、1 MW未満、1 MW~10 MW、10 MW~50 MW、50 MW~100 MW、100 MW以上といった区分で、同様に主要な知見、販売量と価値の予測、および市場の魅力度が分析されています。

技術別分析では、オープンサイクルガスタービン(OCGT)、コンバインドサイクルガスタービン(CCGT)、コジェネレーションタービン、従来型タービン、先進型タービンなどが対象となり、それぞれの主要な知見、販売量と価値の予測、および市場の魅力度が評価されます。用途別では、発電、航空、船舶、産業、その他といった主要なアプリケーション分野における市場動向が、同様の指標で分析されます。燃料タイプ別では、化石燃料、再生可能エネルギー、原子力、その他といった区分で、市場の販売量と価値の予測、および魅力度が提供されます。最後に、地域別分析として、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの各地域における主要な知見、販売量と価値の予測、および市場の魅力度が包括的に示されます。

各地域市場(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)については、2020年から2035年までの詳細な分析と予測が提供されます。これには、主要な知見に加え、タービンタイプ別、出力別、技術別、用途別、燃料タイプ別の販売量(ユニット)と価値(US$ Bn)の予測が含まれます。さらに、各地域内の主要国およびサブ地域(例:北米では米国、カナダ。ヨーロッパではドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア・CISなど。アジア太平洋では中国、日本、インド、ASEANなど。ラテンアメリカではブラジル、メキシコなど。中東・アフリカではGCC、南アフリカなど)ごとの詳細な市場予測が、上記の各セグメント別(タービンタイプ、出力、技術、用途、燃料タイプ)に提供されており、各地域の市場魅力度分析も行われます。

競争環境セクションでは、市場プレーヤーの競争マトリックス(ティアおよび企業規模別)、2024年の市場シェア分析、およびタービンタイプ別と出力別の市場フットプリント分析が提示されます。また、General Electric、Hitachi Ltd.、Mitsubishi Power、Ansaldo Energia、Toshiba Energy Systems & Solutions、MAN Energy Solutions、Rolls-Royce、Doosan Heavy Industries & Construction、Fuji Electric、Siemens Gamesa、Vestas Wind Systems、Enercon、Nordex Group、Suzlon Energy Limited、Goldwind、Senvion、Avantis Energy Group、United Power、ReGen Powertech、Accionaといった主要企業の詳細な企業プロファイルが掲載されています。各プロファイルには、企業収益、事業概要、製品セグメント、地理的フットプリント、戦略的パートナーシップ、設備拡張、新製品イノベーションなどの情報が含まれており、市場における主要な競合他社の戦略と動向を理解するための貴重な情報源となっています。


表一覧

表1 世界の市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表2 世界の市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表3 世界の市場規模(単位)予測、出力別、2020年~2035年
表4 世界の市場価値(10億米ドル)予測、出力別、2020年~2035年
表5 世界の市場規模(単位)予測、技術別、2020年~2035年
表6 世界の市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
表7 世界の市場規模(単位)予測、用途別、2020年~2035年
表8 世界の市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
表9 世界の市場規模(単位)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表10 世界の市場価値(10億米ドル)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表11 世界の市場規模(単位)予測、地域別、2020年~2035年
表12 世界の市場価値(10億米ドル)予測、地域別、2020年~2035年
表13 北米の市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表14 北米の市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表15 北米の市場規模(単位)予測、出力別、2020年~2035年
表16 北米の市場価値(10億米ドル)予測、出力別、2020年~2035年
表17 北米の市場規模(単位)予測、技術別、2020年~2035年
表18 北米の市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
表19 北米の市場規模(単位)予測、用途別、2020年~2035年
表20 北米の市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
表21 北米の市場規模(単位)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表22 北米の市場価値(10億米ドル)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表23 北米の市場規模(単位)予測、国別、2020年~2035年
表24 北米の市場価値(10億米ドル)予測、国別、2020年~20
表 99 スペイン市場規模(単位)予測、出力別、2020年~2035年
表 100 スペイン市場価値(10億米ドル)予測、出力別、2020年~2035年
表 101 スペイン市場規模(単位)予測、技術別、2020年~2035年
表 102 スペイン市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
表 103 スペイン市場規模(単位)予測、用途別、2020年~2035年
表 104 スペイン市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
表 105 スペイン市場規模(単位)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表 106 スペイン市場価値(10億米ドル)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表 107 ロシア&CIS市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表 108 ロシア&CIS市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表 109 ロシア&CIS市場規模(単位)予測、出力別、2020年~2035年
表 110 ロシア&CIS市場価値(10億米ドル)予測、出力別、2020年~2035年
表 111 ロシア&CIS市場規模(単位)予測、技術別、2020年~2035年
表 112 ロシア&CIS市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
表 113 ロシア&CIS市場規模(単位)予測、用途別、2020年~2035年
表 114 ロシア&CIS市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
表 115 ロシア&CIS市場規模(単位)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表 116 ロシア&CIS市場価値(10億米ドル)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表 117 その他のヨーロッパ市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表 118 その他のヨーロッパ市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表 119 その他のヨーロッパ市場規模(単位)予測、出力別、2020年~2035年
表 120 その他のヨーロッパ市場価値(10億米ドル)予測、出力別、2020年~2035年
表 121 その他のヨーロッパ市場規模(単位)予測、技術別、2020年~2035年
表 122 その他のヨーロッパ市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
表 123 その他のヨーロッパ市場規模(単位)予測、用途別、2020年~2035年
表 124 その他のヨーロッパ市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
表 125 その他のヨーロッパ市場規模(単位)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表 126 その他のヨーロッパ市場価値(10億米ドル)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表 127 アジア太平洋市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表 128 アジア太平洋市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表 129 アジア太平洋市場規模(単位)予測、出力別、2020年~2035年
表 130 アジア太平洋市場価値(10億米ドル)予測、出力別、2020年~2035年
表 131 アジア太平洋市場規模(単位)予測、技術別、2020年~2035年
表 132 アジア太平洋市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
表 133 アジア太平洋市場規模(単位)予測、用途別、2020年~2035年
表 134 アジア太平洋市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
表 135 アジア太平洋市場規模(単位)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表 136 アジア太平洋市場価値(10億米ドル)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表 137 アジア太平洋市場規模(単位)予測、国およびサブ地域別、2020年~2035年
表 138 アジア太平洋市場価値(10億米ドル)予測、国およびサブ地域別、2020年~2035年
表 139 中国市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表 140 中国市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表 141 中国市場規模(単位)予測、出力別、2020年~2035年
表 142 中国市場価値(10億米ドル)予測、出力別、2020年~2035年
表 143 中国市場規模(単位)予測、技術別、2020年~2035年
表 144 中国市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
表 145 中国市場規模(単位)予測、用途別、2020年~2035年
表 146 中国市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
表 147 中国市場規模(単位)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表 148 中国市場価値(10億米ドル)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表 149 日本市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表 150 日本市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表 151 日本市場規模(単位)予測、出力別、2020年~2035年
表 152 日本市場価値(10億米ドル)予測、出力別、2020年~2035年
表 153 日本市場規模(単位)予測、技術別、2020年~2035年
表 154 日本市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
表 155 日本市場規模(単位)予測、用途別、2020年~2035年
表 156 日本市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
表 157 日本市場規模(単位)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表 158 日本市場価値(10億米ドル)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表 159 インド市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表 160 インド市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表 161 インド市場規模(単位)予測、出力別、2020年~2035年
表 162 インド市場価値(10億米ドル)予測、出力別、2020年~2035年
表 163 インド市場規模(単位)予測、技術別、2020年~2035年
表 164 インド市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
表 165 インド市場規模(単位)予測、用途別、2020年~2035年
表 166 インド市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
表 167 インド市場規模(単位)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表 168 インド市場価値(10億米ドル)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表 169 ASEAN市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表 170 ASEAN市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表 171 ASEAN市場規模(単位)予測、出力別、2020年~2035年
表 172 ASEAN市場価値(10億米ドル)予測、出力別、2020年~2035年
表 173 ASEAN市場規模(単位)予測、技術別、2020年~2035年
表 174 ASEAN市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
表 175 ASEAN市場規模(単位)予測、用途別、2020年~2035年
表 176 ASEAN市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
表 177 ASEAN市場規模(単位)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表 178 ASEAN市場価値(10億米ドル)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表 179 その他のアジア太平洋市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表 180 その他のアジア太平洋市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表 181 その他のアジア太平洋市場規模(単位)予測、出力別、2020年~2035年
表 182 その他のアジア太平洋市場価値(10億米ドル)予測、出力別、2020年~2035年
表 183 その他のアジア太平洋市場規模(単位)予測、技術別、2020年~2035年
表 184 その他のアジア太平洋市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
表 185 その他のアジア太平洋市場規模(単位)予測、用途別、2020年~2035年
表 186 その他のアジア太平洋市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
表 187 その他のアジア太平洋市場規模(単位)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表 188 その他のアジア太平洋市場価値(10億米ドル)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
表 189 ラテンアメリカ市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表 190 ラテンアメリカ市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表 191 ラテンアメリカ市場規模(単位)予測、出力別、2020年~2035年
Table 192 ラテンアメリカ市場価値(10億米ドル)予測、出力別、2020年~2035年
Table 193 ラテンアメリカ市場数量(単位)予測、技術別、2020年~2035年
Table 194 ラテンアメリカ市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
Table 195 ラテンアメリカ市場数量(単位)予測、用途別、2020年~2035年
Table 196 ラテンアメリカ市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
Table 197 ラテンアメリカ市場数量(単位)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
Table 198 ラテンアメリカ市場価値(10億米ドル)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
Table 199 ラテンアメリカ市場数量(単位)予測、国およびサブ地域別、2020年~2035年
Table 200 ラテンアメリカ市場価値(10億米ドル)予測、国およびサブ地域別、2020年~2035年
Table 201 ブラジル市場数量(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
Table 202 ブラジル市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
Table 203 ブラジル市場数量(単位)予測、出力別、2020年~2035年
Table 204 ブラジル市場価値(10億米ドル)予測、出力別、2020年~2035年
Table 205 ブラジル市場数量(単位)予測、技術別、2020年~2035年
Table 206 ブラジル市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
Table 207 ブラジル市場数量(単位)予測、用途別、2020年~2035年
Table 208 ブラジル市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
Table 209 ブラジル市場数量(単位)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
Table 210 ブラジル市場価値(10億米ドル)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
Table 211 メキシコ市場数量(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
Table 212 メキシコ市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
Table 213 メキシコ市場数量(単位)予測、出力別、2020年~2035年
Table 214 メキシコ市場価値(10億米ドル)予測、出力別、2020年~2035年
Table 215 メキシコ市場数量(単位)予測、技術別、2020年~2035年
Table 216 メキシコ市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
Table 217 メキシコ市場数量(単位)予測、用途別、2020年~2035年
Table 218 メキシコ市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
Table 219 メキシコ市場数量(単位)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
Table 220 メキシコ市場価値(10億米ドル)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
Table 221 その他のラテンアメリカ市場数量(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
Table 222 その他のラテンアメリカ市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
Table 223 その他のラテンアメリカ市場数量(単位)予測、出力別、2020年~2035年
Table 224 その他のラテンアメリカ市場価値(10億米ドル)予測、出力別、2020年~2035年
Table 225 その他のラテンアメリカ市場数量(単位)予測、技術別、2020年~2035年
Table 226 その他のラテンアメリカ市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
Table 227 その他のラテンアメリカ市場数量(単位)予測、用途別、2020年~2035年
Table 228 その他のラテンアメリカ市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
Table 229 その他のラテンアメリカ市場数量(単位)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
Table 230 その他のラテンアメリカ市場価値(10億米ドル)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
Table 231 中東・アフリカ市場数量(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
Table 232 中東・アフリカ市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
Table 233 中東・アフリカ市場数量(単位)予測、出力別、2020年~2035年
Table 234 中東・アフリカ市場価値(10億米ドル)予測、出力別、2020年~2035年
Table 235 中東・アフリカ市場数量(単位)予測、技術別、2020年~2035年
Table 236 中東・アフリカ市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
Table 237 中東・アフリカ市場数量(単位)予測、用途別、2020年~2035年
Table 238 中東・アフリカ市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
Table 239 中東・アフリカ市場数量(単位)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
Table 240 中東・アフリカ市場価値(10億米ドル)予測、燃料タイプ別、2020年~2035年
Table 241 中東・アフリカ市場数量(単位)予測、国およびサブ地域別、2020年~2035年
Table 242 中東・アフリカ市場価値(10億米ドル)予測、国およびサブ地域別、2020年~2035年
Table 243 GCC市場数量(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
Table 244 GCC市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年


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[参考情報]
タービンは、流体(蒸気、ガス、水、風など)の持つエネルギーを回転運動の機械的動力に変換する回転機械です。複数の羽根(ブレード)が取り付けられた回転体(ローター)に流体を作用させることで、その運動エネルギーや圧力エネルギーを効率良く取り出し、発電機を回したり、推進力を生み出したりします。現代社会のエネルギー供給や産業活動において、極めて重要な役割を担っています。

タービンには、使用する流体の種類によって様々なタイプがあります。最も一般的なものとして、高温高圧の蒸気を利用する「蒸気タービン」が挙げられます。これは火力発電所や原子力発電所の基幹設備であり、船舶の推進にも用いられます。次に、燃料を燃焼させて生成した高温高圧の燃焼ガスを利用する「ガスタービン」があります。航空機のジェットエンジンや、高効率なコンバインドサイクル発電、コージェネレーションシステム、船舶の推進などに広く採用されています。また、水の落差エネルギーを利用する「水力タービン(水車)」は、水力発電の心臓部であり、フランシス水車、ペルトン水車、カプラン水車など、落差や水量に応じて多様な形式が存在します。さらに、風の運動エネルギーを利用して発電を行う「風力タービン(風車)」も、再生可能エネルギー源として世界中で普及が進んでいます。これら以外にも、排気ガスのエネルギーを利用してエンジンの出力を向上させるターボチャージャーなどもタービンの原理を応用したものです。

タービンの主な用途は、電力の生成です。火力、原子力、水力、風力、地熱といったあらゆる発電方式において、タービンは中心的な役割を果たし、安定した電力供給を支えています。また、航空機や船舶の推進機関としても不可欠であり、高速移動を可能にしています。産業分野では、コンプレッサーやポンプの駆動源として利用されたり、工場や地域で熱と電力を同時に供給するコージェネレーションシステムの中核を担ったりしています。

タービンの性能向上と多様な応用を支えるためには、様々な関連技術が不可欠です。高温・高圧環境下での耐久性を保証する「材料技術」は、耐熱合金やセラミックス複合材料の開発を通じて、タービンの効率と寿命を飛躍的に向上させてきました。流体の流れを最適化し、エネルギー変換効率を最大化するための「流体解析・設計技術」は、CFD(数値流体力学)などのシミュレーション技術の進歩により、より高性能なブレード形状や内部構造の設計を可能にしています。また、タービンの安全かつ効率的な運転を維持するための「制御技術」は、自動運転や異常検知、負荷追従といった高度な機能を実現しています。高速回転を支える「軸受技術」や、排熱を有効活用する「排熱回収技術」、環境負荷を低減する「排ガス浄化技術」なども、タービンシステムの全体的な価値を高める上で重要な要素となっています。これらの技術の融合により、タービンは今後も持続可能な社会の実現に貢献し続けるでしょう。