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市場調査資料

水力タービン市場(タービンタイプ別:100 MW以下、100 MW超~500 MW、500 MW超~1000 MW、1000 MW超~2000 MW、2000 MW超;容量別:100 MW以下、100 MW超~500 MW、500 MW超~1000 MW、1000 MW超~2000 MW、2000 MW超;落差タイプ別:低落差(30 m未満)、中落差(30 m~300 m)、高落差(300 m超~1500 m))-世界の産業分析、規模、シェア、成長、トレンド、および予測、2025年~2035年

世界市場規模・動向資料のイメージ
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水力タービン市場の規模、シェア、トレンド、および2035年までの予測に関するこの市場レポートは、世界の水力タービン産業の現状と将来の見通しについて詳細な分析を提供しています。

市場概要と見通し
世界の水力タービン産業は、2024年に26億米ドルの価値に達しました。2025年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)5.9%で成長すると予測されており、2035年末には市場規模が49億米ドルに達すると見込まれています。この市場は、クリーンエネルギーへの移行と老朽化した水力発電インフラの近代化への注目の高まりにより、顕著な勢いを見せています。水力タービンは、水の運動エネルギーと位置エネルギーを機械的動力に変換して発電する装置であり、主要な水力発電施設から新しい小規模・マイクロ水力発電施設まで、その中心的な役割を担っています。これらは、系統安定化のための揚水発電、地方電化のためのミニ水力発電、および既存プラントの性能向上計画に利用されています。

アナリストの視点
エネルギー転換のトレンドに伴い、水力タービンの新たな用途は、再生可能エネルギーのベースロード電力への需要増加、脱炭素化に向けた政府のインセンティブ、および断続的な太陽光・風力資源が利用できない場合の電力供給源としての揚水発電への投資増加を経験するでしょう。水力発電の主要企業は、デジタル化、高効率で魚に優しい先進的なタービン設計、および政府の環境要件を満たすために既存の水力発電インフラの運用寿命を延ばすための古い設備の改修に積極的に投資しています。

世界の水力タービン市場の概要
水力タービン市場は、流れる水や落下する水の運動エネルギーと位置エネルギーを機械的エネルギーに変換して発電するタービンの設計、製造、設置を行う産業セグメントです。水力タービンは、大規模なダムから地方電化のための小規模・マイクロ水力システムまで、水力発電所の主要コンポーネントです。水力タービンを使用することで、人類はクリーンで再生可能かつ信頼性の高いエネルギーを生成でき、水力発電はしばしばベースロード電源として機能し、揚水発電によって系統安定性を提供します。水力タービンは、世界中で炭素排出量を削減するために、産業用、商業用、住宅用の発電用途で利用されています。

市場の推進要因

1. 再生可能エネルギーへの移行と系統信頼性への投資の増加
世界中のエネルギーシステムは、政府や公益事業者が脱炭素化と再生可能エネルギーの統合を推進する中で、変革期を迎えています。風力発電と太陽光発電が新たな設備容量の追加を主導していますが、その断続性は系統に課題をもたらしています。この文脈において、水力タービンと揚水発電(PSH)は安定化の役割を果たします。大規模なエネルギー貯蔵を可能にすることで、水力タービンは再生可能エネルギー供給の変化に迅速に対応し、変動するエネルギー源を円滑に統合するのに役立ちます。これらは、積極的なクリーンエネルギー目標の達成を目指す国々にとって重要な考慮事項となるでしょう。国際エネルギー機関(IEA)によると、水力発電は世界の再生可能電力の大部分を占め、世界の総再生可能発電量の40%以上を占めています。しかし、先進国経済圏のシステムのほとんどは老朽化しており、タービンのアップグレードや改修、および追加の効率と長期的な保守性を実現するためのデジタルアップグレードや改修の機会を提供しています。新興経済圏では、炭素中立目標を達成しながら電力需要の増加に対応するため、新規プロジェクトの開発が進んでいます。

2. 技術的進歩と持続可能性志向の近代化
水力タービン分野では、効率の向上、メンテナンスコストの削減、環境影響の低減を目指したイノベーションが広まっています。新しいタービン技術は、より高い水力効率、より柔軟なランナー設計、および困難な水条件下での性能を向上させる新素材を特徴としています。さらに、GEリニューアブルエナジーなどのイノベーターは、「魚に優しい」と称されるタービン設計を開発しており、魚の死亡率や生物多様性コンプライアンスといった生態学的問題に対処しています。タービン性能と持続可能性の間のこの継続的な調整により、潜在的な負の外部性から反対される可能性があった規制当局や地域社会において、より高度な水力タービンが受け入れられるようになっています。
デジタル化も変化を推進しています。主要メーカーは、スマートセンサー、予知保全、AI対応センサーをタービン運用の一部として統合しています。このようなソリューションは、公益事業者がエネルギー生産の最適化を改善し、ダウンタイムを積極的に防止し、資産寿命を延ばすのに役立ち、ライフサイクルコストの観点から水力プロジェクトの評価を向上させます。近代化の波は、設置された水力発電容量の約30%が30年以上経過しているヨーロッパと北米で特に顕著です。古いプラントを新世代タービンに置き換えることで、発電効率が10~15%向上するだけでなく、事業者が改善された環境および排出基準を満たすのに役立ちます。

主要なタービンタイプセグメント
「100 MW以下」のタービンタイプは、特にアジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカにおける地域社会ベースの電力プロジェクト、地方電化、オフグリッドアプリケーションで強い需要を享受しています。また、環境負荷が小さく、建設期間が短く、既存の(地域の)系統に適合し、結果として再生可能エネルギー容量の成長の可能性が高まるため、政府や公益事業者の小規模水力発電への選好からも恩恵を受けています。ヨーロッパと北米の様々な水力発電施設では、100 MW以下のユニットが運用されており、その多くは30年以上経過しています。公益事業者は、新しいダムを建設することなく発電量を増やすために、高効率タービンを使用するアップグレードとイノベーションに投資しています。このような改修主導の需要は、メンテナンスと交換の需要の継続的なサイクルを生み出し、100 MW以下のタービンの供給と市場での利用を維持するのに役立っています。

地域別の水力タービン市場の洞察
* 主要地域:アジア太平洋
アジア太平洋地域は、世界の市場シェアの推定43.5%を占め、市場をリードしています。特にインドと中国では、多くの水力発電所が大規模なダムと揚水発電であり、再生可能エネルギーの増加を相殺しているため、水力発電が指数関数的に成長しています。東南アジアの各国政府も、農村地域に電力を供給するためにマイクロ水力発電と小規模水力発電を奨励しています。この地域は、豊富な水資源、高い電力需要の伸び、および水力発電を支援するインセンティブ政策を有しています。
* ヨーロッパ
ヨーロッパにおける水力タービン市場の成長は、新規プロジェクトよりも既存の水力発電設備の改修と近代化によるものです。ノルウェー、フランス、オーストリア、スイスは、タービンの効率をアップグレードし、魚検知技術やデジタル監視技術を追加するために投資しています。

水力タービン市場の主要プレーヤーと動向
水力タービン産業の主要プレーヤーには、GEリニューアブルエナジー、アンドリッツハイドロ、フォイトグループ、東芝エネルギーシステムズ、ハルビンエレクトリックなどが含まれます。これらの企業は、大規模プロジェクトの開発、古い施設の改修、信頼性が高く革新的で持続可能なタービンの開発を通じて成長を推進しています。彼らは、デジタル化、魚に優しい設計、および揚水発電や小規模水力発電プロジェクトを設置するための公益事業者との協力に重点を置いてこれらの戦略を追求しています。

最近の市場動向
* GEリニューアブルエナジー: 2023年1月、中国の1.2 GW金寨揚水発電所の全ユニットが系統接続され、試運転を成功裏に完了したと発表しました。金寨プロジェクトは中国最大の揚水発電導入事例の一つであり、GEが大規模な複数ユニット揚水発電技術を提供し、系統の柔軟性と石炭からクリーンエネルギーへの移行を可能にする能力を実証する機会となりました。
* フォイト: 2025年に、日本の大沢川で初のHydro Pocketソリューションの稼働を発表しました。Hydro Pocketは、軽量ソフトウェアと遠隔監視アプリケーションであり、インターネットを介してあらゆる標準デバイスから安全なタービン監視を可能にします。これにより、小規模および中規模プラントにおける遠隔操作、状態監視、迅速な診断能力が拡張され、ITインフラへの大規模な投資なしに、低コストで軽量な監視を必要とする事業者によるデジタル改修の導入が容易になります。

これらの各プレーヤーは、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、水力タービン市場調査レポートでプロファイルされています。

水力タービン市場のスナップショット
* 2024年の市場規模:26億米ドル
* 2035年の市場予測値:49億米ドル
* 成長率(CAGR):5.9%
* 予測期間:2025年~2035年
* 履歴データ:2020年~2023年
* 定量的単位:価値は米ドル(Bn)、数量はユニット
* 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、水力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)。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業者、戦略と最近の動向、および主要財務が含まれます。
* 形式:電子版(PDF)+ Excel

市場セグメンテーション
* タービンタイプ: 衝動タービン(ペルトンタービン、クロスフロータービン、その他)、反動タービン(カプランタービン、フランシスタービン、バルブタービン、その他)
* 容量: 100 MW以下、100 MW超~500 MW、500 MW超~1000 MW、1000 MW超~2000 MW、2000 MW超
* プラントタイプ: 小規模水力、マイクロ水力、ナノ水力、ピコ水力、大規模水力
* ヘッドタイプ: 低ヘッド(30 m未満)、中ヘッド(30 m~300 m)、高ヘッド(300 m超~1500 m)
* 対象地域: 北米、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ
* 対象国: 米国、カナダ、ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、中国、インド、日本、ASEAN、ブラジル、メキシコ、GCC、南アフリカ
* プロファイルされた企業: GE Vernova、ANDRITZ、東芝株式会社、三菱重工業株式会社、GUGLER Water Turbines GmbH、Kirloskar Brothers Limited、FLOVEL Energy Private Limited、Global Hydro Energy GmbH、Gilbert Gilkes & Gordon GmbH、Harbin Electric Corporation Co., Ltd.、Canadian Hydro Components Ltd.、Pentaflo Hydro Pvt. Ltd、LITOSTROJ POWER、WWS Wasserkraft GmbH、Kössler GmbH & Co KG

このレポートは、水力タービン市場の包括的な理解を提供し、市場参加者が戦略的な意思決定を行うための貴重な情報源となるでしょう。

## よくあるご質問

Q: 2024年における水力タービン市場の規模はどのくらいでしたか?
A: 2024年の水力タービン市場は、26億米ドルと評価されました。

Q: 2035年までに、水力タービン市場はどのように成長すると予想されていますか?
A: 水力タービン産業は、2025年から2035年にかけて年平均成長率 (CAGR) 5.9%で成長すると予想されています。

Q: 水力タービン市場の主要な推進要因は何ですか?
A: 再生可能エネルギーへの移行における投資の増加、グリッドの信頼性、技術の進歩、および持続可能性を重視した近代化が挙げられます。

Q: 2024年における水力タービン市場で、最も大きなセグメントはどれでしたか?
A: タービンタイプセグメントでは、100 MW以下のタイプが最大のシェアを占め、予測期間中に推定年平均成長率 (CAGR) 4.3%で成長すると予想されています。

Q: 2024年の水力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?
A: 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。

Q: 水力タービン事業における主要なプレーヤーは誰ですか?
A: GE Vernova、Andritz、株式会社東芝、三菱重工業株式会社、Kirloskar Brothers Limited、Gugler Water Turbines GmbH、およびFlovel Energy Private Limitedが、水力タービン市場の主要なプレーヤーです。


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本市場レポートは、2020年から2035年までの世界の水力タービン市場に関する包括的な分析と将来予測を提供いたします。エグゼクティブサマリーでは、世界の市場見通し、需要側のトレンド、主要な事実と数値、市場に影響を与えるトレンド、そしてTMR独自の成長機会ホイールが提示され、市場の全体像と主要な洞察を迅速に把握できるよう構成されています。

市場概要のセクションでは、水力タービン市場における主要な動向、詳細な市場定義、および市場の推進要因、阻害要因、機会といった市場ダイナミクスが深く掘り下げて分析されています。これにより、市場の成長を促す要因や課題、潜在的なビジネスチャンスが明確に理解できます。また、2020年から2035年までの世界の水力タービン市場の販売量(ユニット)と収益(US$ Bn)に関する具体的な分析と予測が提供されており、市場規模と成長軌道が示されています。さらに、ポーターのファイブフォース分析を通じて業界の競争構造が評価され、規制環境、バリューチェーン分析(部品供給業者、製造業者、サービスプロバイダー、ディーラー/販売業者、潜在顧客のリストを含む)、製品仕様分析、生産概要、コスト構造分析といった多角的な視点から市場が包括的に評価されています。

外部環境の影響として、COVID-19パンデミック後の経済回復が水力タービンの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についても詳細に考察されています。これらの分析は、不確実性の高い現代において、市場の変動要因を理解する上で不可欠です。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)では、タービンタイプ別および地域別の価格比較分析が行われ、市場の価格動向と将来の予測が明確に示されています。

世界の水力タービン市場は、複数の重要なセグメントにわたって詳細に分析・予測されています。タービンタイプ別では、衝動水車(ペルトン水車、クロスフロー水車など)と反動水車(カプラン水車、フランシス水車、バルブ水車など)といった主要なタイプ別に、それぞれの販売量と収益予測、および市場の魅力度分析が提供され、技術的な選択肢と市場の需要が評価されています。容量別分析では、100 MW以下から2000 MW超までの幅広い区分で、販売量と収益の予測、市場の魅力度が示されており、異なる規模のプロジェクトにおける市場機会が特定されています。プラントタイプ別では、小水力(マイクロ水力、ナノ水力、ピコ水力を含む)と大規模水力に分類され、同様に販売量、収益予測、市場の魅力度が分析されており、多様な水力発電プロジェクトの可能性が探られています。落差タイプ別では、低落差(30m未満)、中落差(30mから300m)、高落差(300m超から1500m)の各区分について、販売量と収益の予測、市場の魅力度分析が実施され、地理的条件に応じた市場の特性が明らかにされています。

地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの各主要地域における水力タービン市場の販売量と収益予測、および市場の魅力度が2020年から2035年まで提供されています。さらに、各地域については、主要な調査結果に加え、タービンタイプ別、容量別、プラントタイプ別、落差タイプ別の詳細な販売量と収益予測が含まれています。米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア・CIS、中国、日本、インド、ASEAN、ブラジル、メキシコ、GCC、南アフリカといった主要国およびサブ地域ごとの詳細な市場予測も提供されており、各地域の市場魅力度分析も実施されています。これにより、地域ごとの市場特性と成長機会が明確に把握でき、地域特有の戦略立案に役立つ情報が提供されます。

競争環境のセクションでは、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、タービンタイプ別および落差タイプ別の市場フットプリント分析が提示されています。これにより、主要企業の市場における位置付けと影響力が評価されています。さらに、GENERAL ELECTRIC、ANDRITZ、東芝、三菱重工業、GUGLER Water Turbines GmbH、Kirloskar Brothers Limited、FLOVEL Energy Private Limited、Global Hydro Energy GmbH、Gilbert Gilkes & Gordon GmbH、Harbin Electric Corporation Co.,Ltd、Canadian Hydro Components Ltd.、Pentaflo Hydro Pvt. Ltd、LITOSTROJ POWER、WWS Wasserkraft GmbH、Kössler GmbH & Co KGといった主要企業の詳細な企業プロファイルが含まれています。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、製品拡張、新製品イノベーションなど、企業の競争力を評価し、潜在的なパートナーシップや投資機会を特定するための重要な情報が網羅されています。

本レポートは、水力タービン市場の現状と将来の展望を深く理解し、戦略的な意思決定を行うための貴重な情報源となるでしょう。


表のリスト

表1 世界の水力タービン市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表2 世界の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表3 世界の水力タービン市場規模(単位)予測、容量別、2020年~2035年
表4 世界の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、容量別、2020年~2035年
表5 世界の水力タービン市場規模(単位)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表6 世界の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表7 世界の水力タービン市場規模(単位)予測、落差タイプ別、2020年~2035年
表8 世界の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、落差タイプ別、2020年~2035年
表9 世界の水力タービン市場規模(単位)予測、地域別、2020年~2035年
表10 世界の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、地域別、2020年~2035年
表11 北米の水力タービン市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表12 北米の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表13 北米の水力タービン市場規模(単位)予測、容量別、2020年~2035年
表14 北米の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、容量別、2020年~2035年
表15 北米の水力タービン市場規模(単位)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表16 北米の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表17 北米の水力タービン市場規模(単位)予測、落差タイプ別、2020年~2035年
表18 北米の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、落差タイプ別、2020年~2035年
表19 北米の水力タービン市場規模(単位)予測、国別、2020年~2035年
表20 北米の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、国別、2020年~2035年
表21 米国の水力タービン市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表22 米国の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表23 米国の水力タービン市場規模(単位)予測、容量別、2020年~2035年
表24 米国の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、容量別、2020年~2035年
表25 米国の水力タービン市場規模(単位)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表26 米国の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表27 米国の水力タービン市場規模(単位)予測、落差タイプ別、2020年~2035年
表28 米国の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、落差タイプ別、2020年~2035年
表29 カナダの水力タービン市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表30 カナダの水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表31 カナダの水力タービン市場規模(単位)予測、容量別、2020年~2035年
表32 カナダの水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、容量別、2020年~2035年
表33 カナダの水力タービン市場規模(単位)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表34 カナダの水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表35 カナダの水力タービン市場規模(単位)予測、落差タイプ別、2020年~2035年
表36 カナダの水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、落差タイプ別、2020年~2035年
表37 欧州の水力タービン市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表38 欧州の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表39 欧州の水力タービン市場規模(単位)予測、容量別、2020年~2035年
表40 欧州の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、容量別、2020年~2035年
表41 欧州の水力タービン市場規模(単位)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表42 欧州の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表43 欧州の水力タービン市場規模(単位)予測、落差タイプ別、2020年~2035年
表44 欧州の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、落差タイプ別、2020年~2035年
表45 欧州の水力タービン市場規模(単位)予測、国およびサブ地域別、2020年~2035年
表46 欧州の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、国およびサブ地域別、2020年~2035年
表47 ドイツの水力タービン市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表48 ドイツの水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表49 ドイツの水力タービン市場規模(単位)予測、容量別、2020年~2035年
表50 ドイツの水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、容量別、2020年~2035年
表51 ドイツの水力タービン市場規模(単位)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表52 ドイツの水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表53 ドイツの水力タービン市場規模(単位)予測、落差タイプ別、2020年~2035年
表54 ドイツの水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、落差タイプ別、2020年~2035年
表55 フランスの水力タービン市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表56 フランスの水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表57 フランスの水力タービン市場規模(単位)予測、容量別、2020年~2035年
表58 フランスの水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、容量別、2020年~2035年
表59 フランスの水力タービン市場規模(単位)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表60 フランスの水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表61 フランスの水力タービン市場規模(単位)予測、落差タイプ別、2020年~2035年
表62 フランスの水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、落差タイプ別、2020年~2035年
表63 英国の水力タービン市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表64 英国の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表65 英国の水力タービン市場規模(単位)予測、容量別、2020年~2035年
表66 英国の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、容量別、2020年~2035年
表67 英国の水力タービン市場規模(単位)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表68 英国の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表69 英国の水力タービン市場規模(単位)予測、落差タイプ別、2020年~2035年
表70 英国の水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、落差タイプ別、2020年~2035年
表71 イタリアの水力タービン市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表72 イタリアの水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表73 イタリアの水力タービン市場規模(単位)予測、容量別、2020年~2035年
表74 イタリアの水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、容量別、2020年~2035年
表75 イタリアの水力タービン市場規模(単位)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表76 イタリアの水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表77 イタリアの水力タービン市場規模(単位)予測、落差タイプ別、2020年~2035年
表78 イタリアの水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、落差タイプ別、2020年~2035年
表79 スペインの水力タービン市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表80 スペインの水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表81 スペインの水力タービン市場規模(単位)予測、容量別、2020年~2035年
表82 スペインの水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、容量別、2020年~2035年
表83 スペインの水力タービン市場規模(単位)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表84 スペインの水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年

表85 スペイン水力タービン市場 数量(単位)予測、ヘッドタイプ別、2020年~2035年
表86 スペイン水力タービン市場 金額(10億米ドル)予測、ヘッドタイプ別 2020年~2035年
表87 ロシア&CIS水力タービン市場 数量(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表88 ロシア&CIS水力タービン市場 金額(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表89 ロシア&CIS水力タービン市場 数量(単位)予測、容量別、2020年~2035年
表90 ロシア&CIS水力タービン市場 金額(10億米ドル)予測、容量別、2020年~2035年
表91 ロシア&CIS水力タービン市場 数量(単位)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表92 ロシア&CIS水力タービン市場 金額(10億米ドル)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表93 ロシア&CIS水力タービン市場 数量(単位)予測、ヘッドタイプ別、2020年~2035年
表94 ロシア&CIS水力タービン市場 金額(10億米ドル)予測、ヘッドタイプ別 2020年~2035年
表95 その他のヨーロッパ水力タービン市場 数量(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表96 その他のヨーロッパ水力タービン市場 金額(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表97 その他のヨーロッパ水力タービン市場 数量(単位)予測、容量別、2020年~2035年
表98 その他のヨーロッパ水力タービン市場 金額(10億米ドル)予測、容量別、2020年~2035年
表99 その他のヨーロッパ水力タービン市場 数量(単位)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表100 その他のヨーロッパ水力タービン市場 金額(10億米ドル)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表101 その他のヨーロッパ水力タービン市場 数量(単位)予測、ヘッドタイプ別、2020年~2035年
表102 その他のヨーロッパ水力タービン市場 金額(10億米ドル)予測、ヘッドタイプ別 2020年~2035年
表103 アジア太平洋水力タービン市場 数量(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表104 アジア太平洋水力タービン市場 金額(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表105 アジア太平洋水力タービン市場 数量(単位)予測、容量別、2020年~2035年
表106 アジア太平洋水力タービン市場 金額(10億米ドル)予測、容量別、2020年~2035年
表107 アジア太平洋水力タービン市場 数量(単位)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表108 アジア太平洋水力タービン市場 金額(10億米ドル)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表109 アジア太平洋水力タービン市場 数量(単位)予測、ヘッドタイプ別、2020年~2035年
表110 アジア太平洋水力タービン市場 金額(10億米ドル)予測、ヘッドタイプ別 2020年~2035年
表111 アジア太平洋水力タービン市場 数量(単位)予測、国およびサブ地域別、2020年~2035年
表112 アジア太平洋水力タービン市場 金額(10億米ドル)予測、国およびサブ地域別、2020年~2035年
表113 中国水力タービン市場 数量(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表114 中国水力タービン市場 金額(10億米ドル)予測、タービンタイプ別 2020年~2035年
表115 中国水力タービン市場 数量(単位)予測、容量別、2020年~2035年
表165 ブラジル水力タービン市場規模(単位)予測、容量別、2020年~2035年
表166 ブラジル水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、容量別、2020年~2035年
表167 ブラジル水力タービン市場規模(単位)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表168 ブラジル水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表169 ブラジル水力タービン市場規模(単位)予測、ヘッドタイプ別、2020年~2035年
表170 ブラジル水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、ヘッドタイプ別、2020年~2035年
表171 メキシコ水力タービン市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表172 メキシコ水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表173 メキシコ水力タービン市場規模(単位)予測、容量別、2020年~2035年
表174 メキシコ水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、容量別、2020年~2035年
表175 メキシコ水力タービン市場規模(単位)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表176 メキシコ水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表177 メキシコ水力タービン市場規模(単位)予測、ヘッドタイプ別、2020年~2035年
表178 メキシコ水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、ヘッドタイプ別、2020年~2035年
表179 その他ラテンアメリカ水力タービン市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表180 その他ラテンアメリカ水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表181 その他ラテンアメリカ水力タービン市場規模(単位)予測、容量別、2020年~2035年
表182 その他ラテンアメリカ水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、容量別、2020年~2035年
表183 その他ラテンアメリカ水力タービン市場規模(単位)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表184 その他ラテンアメリカ水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表185 その他ラテンアメリカ水力タービン市場規模(単位)予測、ヘッドタイプ別、2020年~2035年
表186 その他ラテンアメリカ水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、ヘッドタイプ別、2020年~2035年
表187 中東・アフリカ水力タービン市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表188 中東・アフリカ水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表189 中東・アフリカ水力タービン市場規模(単位)予測、容量別、2020年~2035年
表190 中東・アフリカ水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、容量別、2020年~2035年
表191 中東・アフリカ水力タービン市場規模(単位)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表192 中東・アフリカ水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表193 中東・アフリカ水力タービン市場規模(単位)予測、ヘッドタイプ別、2020年~2035年
表194 中東・アフリカ水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、ヘッドタイプ別、2020年~2035年
表195 中東・アフリカ水力タービン市場規模(単位)予測、国・地域別、2020年~2035年
表196 中東・アフリカ水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、国・地域別、2020年~2035年
表197 GCC水力タービン市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表198 GCC水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表199 GCC水力タービン市場規模(単位)予測、容量別、2020年~2035年
表200 GCC水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、容量別、2020年~2035年
表201 GCC水力タービン市場規模(単位)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表202 GCC水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表203 GCC水力タービン市場規模(単位)予測、ヘッドタイプ別、2020年~2035年
表204 GCC水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、ヘッドタイプ別、2020年~2035年
表205 南アフリカ水力タービン市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表206 南アフリカ水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表207 南アフリカ水力タービン市場規模(単位)予測、容量別、2020年~2035年
表208 南アフリカ水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、容量別、2020年~2035年
表209 南アフリカ水力タービン市場規模(単位)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表210 南アフリカ水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表211 南アフリカ水力タービン市場規模(単位)予測、ヘッドタイプ別、2020年~2035年
表212 南アフリカ水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、ヘッドタイプ別、2020年~2035年
表213 その他中東・アフリカ水力タービン市場規模(単位)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表214 その他中東・アフリカ水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、タービンタイプ別、2020年~2035年
表215 その他中東・アフリカ水力タービン市場規模(単位)予測、容量別、2020年~2035年
表216 その他中東・アフリカ水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、容量別、2020年~2035年
表217 その他中東・アフリカ水力タービン市場規模(単位)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表218 その他中東・アフリカ水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、プラントタイプ別、2020年~2035年
表219 その他中東・アフリカ水力タービン市場規模(単位)予測、ヘッドタイプ別、2020年~2035年
表220 その他中東・アフリカ水力タービン市場価値(10億米ドル)予測、ヘッドタイプ別、2020年~2035年


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[参考情報]
水力タービンは、水の持つ位置エネルギーや運動エネルギーを回転する機械的エネルギーに変換する装置です。主に水力発電において、水流の力を利用して発電機を回し、電力を生み出すための中心的な役割を担います。ダムや堰によってせき止められた高所の水が水圧管路を通ってタービンに導かれ、その勢いでタービンの羽根車(ランナー)を回転させるのが基本的な仕組みです。

水力タービンは、水の作用の仕方で衝動水車と反動水車に大別されます。衝動水車は、水をノズルから高速ジェット流として噴射し、羽根車に直接衝突させて回転させる方式です。高落差・小流量に適しており、ペルトン水車、ターゴ水車、クロスフロー水車などが代表的です。ペルトン水車は、バケットと呼ばれる二股の羽根にジェット流を当てて効率よく回転させます。一方、反動水車は、水が羽根車とケーシングの間を流れ、圧力と速度の変化で羽根車を回転させる方式です。中・低落差、大流量に適しており、最も広く利用されるフランシス水車、可動羽根を持つカプラン水車、プロペラ水車、超低落差に対応するバルブ水車などがあります。揚水発電では、発電時と揚水時でポンプとタービンの両機能を果たすポンプ水車が用いられます。

水力タービンの主な用途は水力発電です。安定したベースロード電源、ピーク時の調整電源、揚水発電による電力貯蔵システムの中核として、現代社会の電力供給に不可欠です。大規模なダム式から中小規模の流込み式発電所、農業用水路や上下水道施設での未利用エネルギー回収など、様々な規模と形態で活用されます。

水力タービンの効率的かつ安全な運用には、多岐にわたる関連技術が不可欠です。発電機、調速機、水圧管路、吸出管といった主要構成要素に加え、ダムや堰などの土木構造物が挙げられます。また、揚水発電におけるポンプ技術、高度な制御システム、材料科学、計算流体力学(CFD)なども重要な関連技術です。環境への配慮から、魚道設置や河川流量の維持管理技術も開発・導入されています。