![]() | • レポートコード:MRC-STR-C5022 • 出版社/出版日:Straits Research / 2025年9月 • レポート形態:英文、PDF、196ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:エネルギー・電力 |
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レポート概要
火力発電所市場規模
世界の火力発電所市場規模は、2024年に1.45兆米ドルに達すると予測されており、2033年までに2.01兆米ドルに達すると見込まれています。予測期間中は年平均成長率(CAGR)3.7%で成長すると見込まれています。
本グローバル火力発電所市場レポートは、世界的な業界動向に影響を与える現在のトレンド、主要な推進要因、機会、課題について詳細な評価を提供します。進化する市場ダイナミクスに関する包括的な洞察を提供し、企業、投資家、ステークホルダーの戦略的計画立案と情報に基づいた意思決定を支援します。
本レポートでは、主要企業の市場シェア、戦略的取り組み、合併・買収、製品発売、提携関係を含む詳細な競争環境を網羅。さらに、2025年から2033年にかけて市場を形成する技術革新、サプライチェーンの混乱、価格動向、顧客行動を分析します。
調査方法論
Straits Researchは、戦略的意思決定に最も正確で実用的な洞察を提供するために設計された、構造化され実績のある調査手法を採用しています。当社の調査プロセスは、データ整合性、透明性、ビジネスニーズへの適合性を高い水準で保証します。
1. 二次調査
まず、信頼できるデータソースからの知見を収集するため、広範な二次調査を実施します。
政府刊行物および業界データベース
企業年次報告書、投資家向けプレゼンテーション、SEC提出書類
信頼できるニュースポータル、業界誌、市場情報プラットフォーム
火力発電所市場業界に関連する学術論文およびホワイトペーパー
2. 一次調査
予備的な仮説を立てた後、広範な一次調査を通じて調査結果を検証します。これには以下が含まれます:
経営幹部、製品マネージャー、業界専門家への詳細なインタビュー
サプライヤー、流通業者、エンドユーザーを対象とした調査による定性的・定量的インプットの収集
キーオピニオンリーダー(KoL)、コンサルタント、専門分野の専門家との議論
3. データ三角測量と市場推定
一貫性と正確性を確保するため、二次情報源と一次情報源からのデータを当社独自の分析ツールと組み合わせる三角測量法を採用しています。具体的には以下の手法を含みます:
ボトムアップおよびトップダウンの市場規模推定手法
回帰分析と予測モデル
シナリオモデリング(悲観的、ベースライン、楽観的)
4. 最終データ検証と報告書作成
データポイントが集計・分析された後、結果は内部アナリストおよび外部業界専門家による追加の検証プロセスを経ます。最終報告書には以下が含まれます:
主要な調査結果と提言を含むエグゼクティブサマリー
詳細なセグメンテーション分析と予測
理解を容易にするためのチャート、グラフ、可視化資料
グローバル市場の範囲と展望
本レポートは、バリューチェーン全体にわたる詳細なセグメンテーションと分析を通じて、火力発電所市場に関する包括的な360度視点を提供します。原材料からエンドユーザーアプリケーションまで、市場動向、収益性分析、価格構造、2025年から2033年までの成長予測を評価します。規制、消費者嗜好、環境要因などの主要な市場要因を評価し、将来のトレンドに関する現実的な展望を提供します。
国別・地域別分析
本「世界の火力発電所市場産業分析調査レポート」は、2025年から2033年までの地域別市場シェアと成長予測に関する確固たる概要を提供します。対象地域は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを含み、詳細な国別内訳を掲載しています。
競争環境
競争環境セクションでは、火力発電所市場の主要プレイヤーのプロファイルを掲載し、ビジネス戦略、収益実績、製品革新、地理的展開を概説します。SWOT分析やポーターの5つの力などのツールを用いて、強み、弱み、市場ポジショニング、戦略的優先事項をベンチマークします。これにより、需給の力学、製造構造、価格分析、規制の枠組みに関する洞察が得られます。
火力発電所市場の主要企業
EDF
アメリカン・エレクトリック・パワー社
Siemens AG
ゼネラル・エレクトリック社
中部電力株式会社
インド国営火力発電公社
ENGIE
タタ・パワー
デューク・エナジー・コーポレーション
上海電力
市場セグメンテーション
火力発電所市場は、種類、用途、エンドユーザー、地域ごとにセグメント化されています。各セグメントについて、過去の傾向、現在の市場シェア、予測される潜在性を分析しています。ニッチなセグメントや新興用途に関する洞察も含まれており、企業が未開拓の機会を特定するのに役立ちます。2021年から2024年までの過去データと、2025年から2033年までの予測が対象となっています。
燃料タイプ別
石炭
天然ガス
原子力
発電容量別
400 MW
400~800 MW
800 MW超
タービンタイプ別
単純サイクル
複合サイクル
対象地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
ヨーロッパ
イギリス
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ロシア
北欧諸国
ベネルクス
その他のヨーロッパ諸国
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
オーストラリア
シンガポール
台湾
東南アジア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
アラブ首長国連邦
サウジアラビア
トルコ
南アフリカ
エジプト
ナイジェリア
その他中東・アフリカ地域
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
チリ
コロンビア
その他のラテンアメリカ諸国
本レポートを購入する理由
2025年から2033年までの最も正確なデータと予測を入手し、投資と事業計画の指針とする
主要プレイヤーとその戦略に関する競争情報を入手
市場動向と新興技術がもたらす影響を理解する
未開拓の機会とニッチセグメントを発見し、事業拡大を図る
定量的・定性的インサイトに基づく意思決定を実現
業界標準とベストプラクティスで自社の業績をベンチマークする
レポートの内容
市場規模、成長率、およびセグメント別・地域別の予測
需要の推進要因、市場の制約要因、将来の機会
技術動向とイノベーション
サプライチェーンおよびバリューチェーン分析
価格設定とコスト構造分析
PESTLEおよびポーターの5つの力フレームワーク
詳細な企業プロファイルと市場シェア
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信頼できるデータ:検証済みの情報源と実績ある手法で信頼性を確保
業界専門性:アナリストが深い業界知識と予測精度を提供
カスタムリサーチ:特定のクライアント要件に基づきレポートをカスタマイズ
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お客様のビジネスには独自の要件があることを理解しております。本レポートのカスタマイズ版や追加データポイントが必要な場合はお知らせください。お客様の目標に合わせて調整いたします。
1. エグゼクティブサマリー
2. 研究範囲とセグメンテーション
2.1. 研究目的
2.2. 制限事項と前提条件
2.3. 市場範囲とセグメンテーション
2.4. 対象通貨と価格設定
3. 市場機会評価
3.1. 新興地域/国
3.2. 新興企業
3.3. 新興アプリケーション/最終用途
4. 市場動向
4.1. 推進要因
4.2. 市場リスク要因
4.3. 最新マクロ経済指標
4.4. 地政学的影響
4.5. 技術的要因
5. 市場評価
5.1. ポーターの5つの力分析
5.2. バリューチェーン分析
6. 規制枠組み
7. セグメント見通し
7.1. 火力発電所市場の概要
7.2. 燃料タイプ別市場規模と予測(2021-2033年)
7.3. 容量別市場規模と予測(2021-2033年)
7.4. タービンタイプ別市場規模と予測(2021-2033年)
8. 地域別展望
8.1. 地域別詳細分析
8.2. 北米
8.2.1. 国別市場規模と予測 2021-2033
8.2.2. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.2.3. 容量別市場規模と予測(2021-2033年)
8.2.4. タービンタイプ別市場規模と予測(2021-2033年)
8.2.5. 米国
8.2.5.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.2.5.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.2.5.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.2.6. カナダ
8.2.6.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.2.6.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.2.6.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.3. 欧州
8.3.1. 国別市場規模と予測 2021-2033
8.3.2. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.3.3. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.3.4. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.3.5. イギリス
8.3.5.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.3.5.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.3.5.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.3.6. ドイツ
8.3.6.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.3.6.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.3.6.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.3.7. フランス
8.3.7.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.3.7.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.3.7.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.3.8. スペイン
8.3.8.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.3.8.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.3.8.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.3.9. イタリア
8.3.9.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.3.9.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.3.9.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.3.10. ロシア
8.3.10.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.3.10.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.3.10.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.3.11. 北欧諸国
8.3.11.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.3.11.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.3.11.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.3.12. ベネルクス
8.3.12.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.3.12.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.3.12.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.3.13. その他の欧州
8.3.13.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.3.13.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.3.13.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 国別市場規模と予測 2021-2033
8.4.2. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.4.3. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.4.4. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.4.5. 中国
8.4.5.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.4.5.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.4.5.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.4.6. 韓国
8.4.6.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.4.6.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.4.6.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.4.7. 日本
8.4.7.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.4.7.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.4.7.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.4.8. インド
8.4.8.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.4.8.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.4.8.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.4.9. オーストラリア
8.4.9.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.4.9.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.4.9.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.4.10. シンガポール
8.4.10.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.4.10.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.4.10.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.4.11. 台湾
8.4.11.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.4.11.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.4.11.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.4.12. 東南アジア
8.4.12.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.4.12.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.4.12.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.4.13. アジア太平洋地域その他
8.4.13.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.4.13.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.4.13.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.5. 中東・アフリカ
8.5.1. 国別市場規模と予測 2021-2033
8.5.2. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.5.3. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.5.4. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.5.5. アラブ首長国連邦
8.5.5.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.5.5.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.5.5.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.5.6. トルコ
8.5.6.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.5.6.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.5.6.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.5.7. サウジアラビア
8.5.7.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.5.7.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.5.7.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.5.8. 南アフリカ
8.5.8.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.5.8.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.5.8.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.5.9. エジプト
8.5.9.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.5.9.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.5.9.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.5.10. ナイジェリア
8.5.10.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.5.10.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.5.10.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.5.11. 中東・アフリカ地域(その他)
8.5.11.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.5.11.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.5.11.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.6. ラテンアメリカ
8.6.1. 国別市場規模と予測 2021-2033
8.6.2. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.6.3. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.6.4. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.6.5. ブラジル
8.6.5.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.6.5.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.6.5.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.6.6. メキシコ
8.6.6.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.6.6.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.6.6.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.6.7. アルゼンチン
8.6.7.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.6.7.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.6.7.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.6.8. チリ
8.6.8.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.6.8.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.6.8.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.6.9. コロンビア
8.6.9.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.6.9.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.6.9.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.6.10. ラテンアメリカその他
8.6.10.1. 燃料タイプ別市場規模と予測 2021-2033
8.6.10.2. 容量別市場規模と予測 2021-2033
8.6.10.3. タービンタイプ別市場規模と予測 2021-2033
9. 競争環境
9.1. プレイヤー別火力発電所市場シェア
9.2. M&A契約及び協業分析
10. 市場プレイヤー評価
10.1. EDF
10.1.1. 概要
10.1.2. 収益
10.1.3. SWOT分析
10.1.4. 最近の動向
10.2. シーメンスAG
10.3. 中部電力株式会社
10.4. インド国立火力発電公社
10.5. ENGIE
10.6. タタ・パワー
10.7. デューク・エナジー・コーポレーション
10.8. SSE
11. 研究方法論
11.1. 研究データ
11.1.1. 二次データ
11.1.1.1. 主な二次情報源
11.1.1.2. 二次資料からの主要データ
11.1.2. 一次データ
11.1.2.1. 一次資料からの主要データ
11.1.2.2. 一次データの内訳
11.1.3. 二次調査と一次調査
11.1.3.1. 主要な業界インサイト
11.2. 市場規模の推定
11.2.1. ボトムアップアプローチ
11.2.2. トップダウンアプローチ
11.2.3. 市場予測
11.3. 調査の前提条件
11.3.1. 前提条件
11.4. 制限事項
11.5. リスク評価
12. 免責事項
2. Research Scope & Segmentation
2.1. Research Objectives
2.2. Limitations & Assumptions
2.3. Market Scope & Segmentation
2.4. Currency & Pricing Considered
3. Market Opportunity Assessment
3.1. Emerging Regions / Countries
3.2. Emerging Companies
3.3. Emerging Applications / End Use
4. Market Trends
4.1. Drivers
4.2. Market Warning Factors
4.3. Latest Macro Economic Indicators
4.4. Geopolitical Impact
4.5. Technology Factors
5. Market Assessment
5.1. Porters Five Forces Analysis
5.2. Value Chain Analysis
6. Regulatory Framework
7. Segment Outlook
7.1. Thermal Power Plant Market Introduction
7.2. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
7.3. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
7.4. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8. Regional Outlook
8.1. Regional Deep Dive
8.2. North America
8.2.1. Market Size & Forecast By Country 2021-2033
8.2.2. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.2.3. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.2.4. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.2.5. U.S.
8.2.5.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.2.5.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.2.5.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.2.6. Canada
8.2.6.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.2.6.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.2.6.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.3. Europe
8.3.1. Market Size & Forecast By Country 2021-2033
8.3.2. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.3.3. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.3.4. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.3.5. U.K.
8.3.5.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.3.5.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.3.5.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.3.6. Germany
8.3.6.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.3.6.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.3.6.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.3.7. France
8.3.7.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.3.7.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.3.7.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.3.8. Spain
8.3.8.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.3.8.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.3.8.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.3.9. Italy
8.3.9.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.3.9.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.3.9.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.3.10. Russia
8.3.10.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.3.10.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.3.10.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.3.11. Nordic
8.3.11.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.3.11.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.3.11.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.3.12. Benelux
8.3.12.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.3.12.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.3.12.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.3.13. Rest of Europe
8.3.13.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.3.13.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.3.13.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.4. APAC
8.4.1. Market Size & Forecast By Country 2021-2033
8.4.2. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.4.3. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.4.4. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.4.5. China
8.4.5.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.4.5.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.4.5.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.4.6. Korea
8.4.6.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.4.6.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.4.6.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.4.7. Japan
8.4.7.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.4.7.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.4.7.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.4.8. India
8.4.8.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.4.8.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.4.8.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.4.9. Australia
8.4.9.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.4.9.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.4.9.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.4.10. Singapore
8.4.10.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.4.10.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.4.10.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.4.11. Taiwan
8.4.11.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.4.11.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.4.11.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.4.12. South East Asia
8.4.12.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.4.12.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.4.12.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.4.13. Rest of Asia-Pacific
8.4.13.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.4.13.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.4.13.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.5. Middle East and Africa
8.5.1. Market Size & Forecast By Country 2021-2033
8.5.2. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.5.3. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.5.4. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.5.5. UAE
8.5.5.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.5.5.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.5.5.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.5.6. Turkey
8.5.6.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.5.6.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.5.6.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.5.7. Saudi Arabia
8.5.7.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.5.7.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.5.7.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.5.8. South Africa
8.5.8.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.5.8.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.5.8.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.5.9. Egypt
8.5.9.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.5.9.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.5.9.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.5.10. Nigeria
8.5.10.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.5.10.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.5.10.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.5.11. Rest of MEA
8.5.11.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.5.11.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.5.11.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.6. LATAM
8.6.1. Market Size & Forecast By Country 2021-2033
8.6.2. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.6.3. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.6.4. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.6.5. Brazil
8.6.5.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.6.5.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.6.5.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.6.6. Mexico
8.6.6.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.6.6.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.6.6.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.6.7. Argentina
8.6.7.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.6.7.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.6.7.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.6.8. Chile
8.6.8.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.6.8.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.6.8.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.6.9. Colombia
8.6.9.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.6.9.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.6.9.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
8.6.10. Rest of LATAM
8.6.10.1. Market Size & Forecast By Fuel Type 2021-2033
8.6.10.2. Market Size & Forecast By Capacity 2021-2033
8.6.10.3. Market Size & Forecast By Turbine Type 2021-2033
9. Competitive Landscape
9.1. Thermal Power Plant Market Share By Players
9.2. M&A Agreements & Collaboration Analysis
10. Market Players Assessment
10.1. EDF
10.1.1. Overview
10.1.2. Revenue
10.1.3. SWOT Analysis
10.1.4. Recent Developments
10.2. Siemens AG
10.3. Chubu Electric Power Co. Inc.
10.4. National Thermal Power Corporation Limited
10.5. ENGIE
10.6. Tata Power
10.7. Duke Energy Corporation
10.8. SSE
11. Research Methodology
11.1. Research Data
11.1.1. Secondary Data
11.1.1.1. Major secondary sources
11.1.1.2. Key data from secondary sources
11.1.2. Primary Data
11.1.2.1. Key data from primary sources
11.1.2.2. Breakdown of primaries
11.1.3. Secondary And Primary Research
11.1.3.1. Key industry insights
11.2. Market Size Estimation
11.2.1. Bottom-Up Approach
11.2.2. Top-Down Approach
11.2.3. Market Projection
11.3. Research Assumptions
11.3.1. Assumptions
11.4. Limitations
11.5. Risk Assessment
12. Disclaimer
※火力発電所は、化石燃料やバイオマス等の燃料を燃焼させて発生した熱エネルギーを利用し、蒸気タービンあるいはガスタービンを回転させて電力を生成する発電所のことを指します。日本を含む多くの国では、火力発電は電力供給の主要な手段の一つとなっています。火力発電が行われるメカニズムは、まず燃料が燃焼して高温のガスが生成され、その熱で水を蒸気に変え、その蒸気でタービンを回すことによって発電が行われます。 火力発電所にはいくつかの種類がありますが、代表的なものには石炭火力発電所、天然ガス火力発電所、石油火力発電所、さらにバイオマス火力発電所があります。石炭火力発電所は、石炭を主な燃料として使用し、大量の電力を安定的に供給できる特長を持っています。一方、天然ガス火力発電所は、効率が良く、CO2排出量が相対的に少なくなるため、環境への負荷を抑えることができます。石油火力発電所は、主に緊急時の電力供給やピーク時の補完として使用されることが多いです。また、バイオマス火力発電所は、再生可能エネルギーの一環として注目されており、植物由来の燃料を燃焼させて電力を生み出します。 火力発電の用途は多岐にわたりますが、主な用途は電力供給です。家庭や工場、商業施設などで使用される電気の大部分が火力発電所で生成されています。また、火力発電は電力の安定供給が必要とされる場面で特に重要です。例えば、風力や太陽光発電といった再生可能エネルギーは天候に左右されるため、そのバックアップとして火力発電が求められることがあります。 火力発電の関連技術には、燃焼技術、タービン技術、排ガス処理技術などが含まれます。近年では、燃焼効率を向上させるための技術が発展しており、特に高効率の連続運転を実現するための先進的な燃焼システムが多くの火力発電所で採用されています。また、タービンの技術も随時進化しており、より小型で高効率なものが開発されています。さらに、排ガスの浄化技術も重要であり、特にCO2やNOx、SOxといった有害物質の排出を抑えるために様々なフィルターや脱硫装置、脱窒装置が活用されています。 火力発電はコストが最も安定している発電方法の一つですが、環境への影響が大きいことも事実です。特に温室効果ガスとして知られるCO2の排出量が多く、地球温暖化に寄与すると懸念されています。このため、各国は火力発電の利用を見直し、再生可能エネルギーへのシフトを進めている現状があります。その中で、クリーンエネルギー技術が進展し、次世代の火力発電所ではCO2が出ないか、あるいは大幅に削減できる技術も模索されています。 また、火力発電に関連する研究開発も活発に行われています。特にCCS(Carbon Capture and Storage)技術は、発電所から排出されたCO2を捕集し、地下深くに貯留することを目指しています。この技術が普及すれば、火力発電でも持続可能な発電が可能になると期待されているのです。 さらに、火力発電所では、最新の情報技術を利用した運用管理が進められています。IoT(Internet of Things)やAI(人工知能)を活用して、リアルタイムでのデータ分析や効率的な運転管理が実現されています。これにより、発電効率の最大化やトラブルの早期発見が可能となり、発電所全体の性格を向上させることが期待されています。 最後に、火力発電所の立地選定や構築においては、環境アセスメントが重要です。地域社会や生態系への影響を事前に評価し、適切な対策を講じることで、持続可能なエネルギー供給が実現されることを目指しています。火力発電は、その効率性や安定性から依然として重要なエネルギーの選択肢でありつつ、持続可能な未来に向けた技術革新が進んでいます。 |