| • レポートコード:MRC6TCOQ02661 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、153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 |
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レポート概要
世界の揚水発電用水車ポンプ市場は、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22億9200万米ドルから2032年までに37億8100万米ドルへと、年平均成長率7.4%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。
揚水発電用水車ポンプは、揚水発電所で、共通のランナー、ガイドベーンシステム、水路を通じて、揚水と発電の両方の機能を実行するために使用される大型水力機械です。
揚水モードでは、この機械は電動機・発電機によって駆動され、下部貯水池から上部貯水池へ水を移送します。発電モードでは、上部貯水池から放出された水が同じ機械を駆動し、発電用の機械的動力を生み出します。
この市場は、完全な揚水発電用水車ポンプと、ランナー、シャフト、ガイドベーン、ステイリング、渦巻ケーシング、ヘッドカバー、ボトムリング、シャフトシール、統合油圧コンポーネントを含む、直接関連する水力機械パッケージに焦点を当てています。これには、不可分な水力設計、模型試験、試運転、性能検証サービスも含まれます。
主な製品構成には、フランシス型、デリア型、軸流型の揚水発電用水車ポンプ設計があります。単段式および多段式の構造、固定速度および可変速度の配置、そして立軸または横軸のユニットも含まれます。
主要な用途には、新規大規模揚水発電所、分散型および小規模揚水発電、従来の水力発電施設の転換、稼働中ユニットの近代化または主要部品交換が含まれます。
Key Findings(主要な調査結果)
* 2025年の世界平均販売価格は、1ユニットあたり約2000万~2500万米ドルでした。
* 業界全体の粗利率は2025年に約22%~28%を維持しました。
* フランシス型揚水発電用水車ポンプが依然として主要な製品タイプです。
* 300~500 MWが、新規大型ユニットの主流となる容量範囲です。
* 可変速度揚水発電用水車ポンプは、より高価値の技術セグメントを占めています。
* 新規大規模揚水発電所が最大の用途市場であり続けています。
* アジア太平洋地域が引き続き最大の地域需要市場です。
* 高落差、広範囲の落差変動、可変速度製品は、比較的に高い技術的障壁を有しています。
Market Trends(市場動向)
製品開発は、定格出力への主たる焦点から、より大きな運用柔軟性、より広い安定運転範囲、および頻繁な起動、停止、モード移行における性能向上へと移行しています。
可変速度技術は、調整可能な揚水動力、より広い水車運転範囲、およびより強力な双方向周波数サポートを可能にするため、ますます重要になっています。
現在のサプライヤープログラムはまた、広範囲の落差に対応する水力設計、高落差運転、より高い回転速度、低い圧力脈動、および最適効率点外での安定性向上を重視しています。
最近の可変速度プロジェクトの受注と近代化契約は、この技術が限られた数の主要な設置事例を超え、より広範な新規建設および改修プロジェクトに移行していることを示しています。
大型のフランシス型揚水発電用水車ポンプが主要な製品形態である一方で、小型の可変速度機器、地下式計画、採掘場プロジェクト、既存の水力発電インフラの転換など、特殊な機会が出現しています。
デジタル水力シミュレーション、模型試験、精密製造、状態監視が製品開発により深く統合されつつあります。
フランシス型揚水発電用水車ポンプと設置手順に関する更新された技術標準も、業界の運転安定性、製造品質、およびライフサイクル性能に対する関心の高まりを反映しています。
[Market Dynamics](市場の動向)
需要は、指令可能容量、長期貯蔵、および系統の柔軟性の必要性によって支えられていますが、市場収益はプロジェクト主導型であり、個々の年で変動が大きいです。
揚水発電用水車ポンプは、特定の落差、流量、貯水池、および運転条件に合わせてカスタマイズされ、機器契約は通常、水力設計と模型試験から製造、出荷、試運転まで数年間にわたります。
その結果、メーカーの年間収益は、新たに稼働した容量だけでなく、後年稼働予定のプロジェクトの実施段階によっても決定されます。
市場は、強力な長期需要の見通しと高い短期受注の変動性を併せ持っています。
大規模な世界の建設パイプラインは製造活動を支えていますが、個々のプロジェクトは許認可、地質、土木工事の進捗、資金調達条件、系統接続スケジュールに左右されます。
そのため、地理的に多様な露出、確立された模型試験能力、新規建設と近代化事業のバランスの取れた組み合わせを持つ機器サプライヤーは、プロジェクトサイクルの変動をより良く管理できる立場にあります。
Drivers(推進要因)
主要な市場推進要因は、変動性再生可能エネルギー発電の急速な拡大です。これにより、余剰電力を吸収し、風力および太陽光発電量が低い期間に電力を供給できる大規模な資源の必要性が高まっています。
揚水発電は、ピークカット、バレー埋め、周波数調整、運転予備力、電圧維持、ブラックスタート、および同一施設を通じての長期間のエネルギーシフトを提供できます。
国際エネルギー機関は、2030年までに揚水発電の年間追加量が16.5 GWに達すると予測しており、予測期間中の世界的な成長の60%以上を中国が占めるとしています。
国のエネルギー安全保障政策と電力系統の信頼性要件が、第二の主要な推進要因となっています。
揚水発電は、数時間から数日にわたる柔軟性をサポートできる成熟した長期貯蔵の形態であり、その大型回転機器は慣性や系統復旧能力にも貢献できます。
これらの特性は、再生可能エネルギーの導入が進み、従来の同期発電が徐々に置き換えられるにつれて、揚水発電用水車ポンプの役割を強化します。
Restraints(制約要因)
主な制約は、揚水発電プロジェクトの長く資本集約的な開発サイクルです。
適切なサイトには、十分な高低差、地質学的安定性、水の利用可能性、送電網へのアクセス、許容可能な環境的および社会的影響が必要です。
プロジェクトの承認、貯水池の建設、地下土木工事は機器製造よりも大幅に長くかかる可能性があり、入札のタイミングと受注転換に不確実性をもたらします。
機器市場はまた、競争入札と現地化の進展による価格圧力に直面しています。
標準的な大容量プロジェクトは大量生産を可能にしますが、技術的に複雑な高落差、可変速度、または近代化プロジェクトよりも低い単価を提供する場合があります。
完全なプロジェクト契約は、水力機械、電動機・発電機、電気システム、および補助機器を組み合わせることが多いため、メーカーは契約境界リスク、コスト上昇、およびマイルストーンベースの収益認識も管理しなければなりません。
Opportunities(機会)
最大の機会は、新規大規模揚水発電所向けの完全な揚水発電用水車ポンプの供給に引き続きあります。
世界中で243 GWの容量がすでに建設中であり、対象となる製造パイプラインは、直近の年に稼働するプロジェクトをはるかに超えています。
高落差サイト、広範囲の落差変動プロジェクト、および調整可能な揚水動力を必要とするシステムは、高度な水力設計と可変速度機器の追加の機会を提供します。
第二の機会は、既存設備の近代化から生まれます。
古い発電所では、ランナー交換、効率向上、運転範囲の拡大、安定性の強化、より頻繁なサイクリングへの適応がますます必要とされています。
従来の水力発電施設の転換と既存貯水池の利用は、土木インフラ要件の一部を削減できます。一方、分散型および小規模揚水発電プロジェクトは、低出力でモジュール型、可変速度の機械に特化した市場を創出する可能性があります。
Challenges(課題)
揚水発電用水車ポンプは、従来の発電専用水車よりも複雑な水力条件下で動作します。
サプライヤーは、キャビテーション、圧力脈動、ポンプモードのハンプ特性、水車S字特性領域の不安定性、水力推力、および急速なモード移行中の機械的応力を制御しなければなりません。
これらの課題は、落差が高く、回転速度が速く、運転範囲が広いほど、より厳しくなります。
業界はまた、資格のある水力設計者、模型試験所、および重工業製造施設の限られた世界的なプールに直面しています。
大型のランナー、ステイリング、渦巻ケーシングは、特殊な鋳造、溶接、熱処理、精密機械加工、輸送能力を必要とします。
可変速度プロジェクトは、水力機械、電動機・発電機、変換器、制御システム間のさらなる統合要件を追加し、インターフェース管理と試運転のリスクを高めます。
Industry Chain Analysis(産業チェーン分析)
川上産業には、高級鋼板、ステンレス鋼、鋳鍛造部品、溶接材料、ベアリング、シール、コーティング、制御部品、および大型機械加工設備が含まれます。
重要な川上製品には、ランナー鋳物または溶接されたランナー部、大型シャフト、ガイドベーンアセンブリ、ステイリング、および渦巻ケーシング構造が含まれます。
欠陥が効率、振動、疲労寿命、およびプロジェクトスケジュールに影響を与える可能性があるため、品質の一貫性、トレーサビリティ、および重部品製造能力は、単純な材料コストよりも重要です。
中流は、水力設計、計算シミュレーション、模型試験、詳細エンジニアリング、部品製造、工場組立、物流、設置監督、および試運転で構成されます。
川下参加者には、揚水発電事業者、電力会社、独立系発電事業者、水力発電事業者、エンジニアリング請負業者、および送電網会社が含まれます。
調達決定は、ライフサイクル効率、運転安定性、可用性、メンテナンス要件、納期信頼性、および揚水モードと発電モードの両方で性能を保証するサプライヤーの能力によって影響を受けます。
Value Chain Analysis(バリューチェーン分析)
最も価値の高い活動は、水力開発、模型試験、ランナー設計、システム統合、精密製造、および性能保証に集中しています。
これらの能力は、効率、安定した運転範囲、キャビテーション性能、およびサイト固有の落差と流量条件を満たす能力を決定します。
大型機械加工設備と実績のある参照プロジェクトも、大きな参入障壁を生み出します。
標準的な構造部品の製造は比較的に価格感応度が高い一方、先進的なランナー、可変速度水力最適化、高落差ソリューションはプレミアムセグメントを占めています。
近代化エンジニアリング、交換ランナー、効率アップグレード、現場診断、長期サービスを含むアフターマーケットサービスは、新規建設機器単独よりも安定したマージンと景気変動の影響を受けにくい収益を提供できます。
Segment Insights(セグメントに関する洞察)
水力設計別では、フランシス型揚水発電用水車ポンプが依然として主要なカテゴリーです。これは、落差範囲、ユニット出力、効率、および製造成熟度の実用的なバランスを提供するためです。
デリア型および軸流型の揚水発電設計は、より広い落差変動、または比較的に低落差、高流量条件に関連するより限定的な用途に対応します。
段数構成別では、単段式機械がほとんどの設置を占め、多段式設計は例外的な高落差用途に限定されます。
定格出力別では、300 MW超から500 MWまでのセグメントが、現在の新規大規模プロジェクトの主流範囲を表しています。
固定速度ユニットは、その成熟した設計と低いシステム複雑性のため、最大の設置ベースと新規受注ベースを維持しています。一方、可変速度ユニットは、調整可能な揚水動力と強化された系統サービスが必要とされる場合に、より高い技術的価値を持ちます。
用途別では、新規大規模揚水発電所が依然として主要なセグメントであり、既存ユニットの近代化と主要部品交換、従来の水力発電施設の転換、分散型または小規模揚水発電がそれに続きます。
Downstream Market Opportunities(川下市場の機会)
* **新規大規模揚水発電所**は、特に再生可能エネルギーに大きく依存する電力系統と新しい送電網を構築している地域で、最大の川下機会を表しています。大型ユニット定格、高落差、および複数の同一ユニットを持つプロジェクトは、規模の経済が働く製造を支援しますが、競争と現地化が価格に圧力をかける可能性があります。
* **既存ユニットの近代化と主要部品交換**は、成熟した水力発電地域で成長する継続的な市場を提供します。
* **従来の水力発電所の転換**は、既存の貯水池と送電網接続を利用しつつ機器需要を創出できます。
* **分散型および小規模揚水発電**は、依然として小規模ですが、工業団地、独立した送電網、鉱山地域、および従来のギガワット規模の開発が不適切な場所で機会を提供します。
Regional Insights(地域に関する洞察)
アジア太平洋地域は、主要な需要地域であり、新規製造受注の主な源です。
中国は世界最大の揚水発電建設パイプラインを有し、一方、日本と韓国は技術的に高度なプロジェクトと設備近代化の需要を維持しています。
インドとオーストラリアは、太陽光および風力統合を支援するため、追加の大規模プロジェクトを開発しています。
中国の設備容量は2025年8月までに62.365 GWに達し、同国は2030年までに約120 GWを目標としています。
ヨーロッパでは、新規の可変速度プロジェクトと、確立された稼働中の設備からの実質的な近代化需要が組み合わさっています。
北米は、大規模な設置ベースと相当な長期開発ポテンシャルを有していますが、許認可とプロジェクト開発の期間が短期的な転換を制約しています。
ラテンアメリカ、中東、アフリカは、よりプロジェクトに特化した市場であり、適切な地形、強力な送電網成長要件、および長期的なインフラストラクチャ資金調達へのアクセスを有する国に需要が集中しています。
Competitive Landscape Analysis(競争環境分析)
競争環境は高度に集中しています。これは、大規模な揚水発電用水車ポンプに必要な水力開発、模型試験、重機械加工、および世界のプロジェクト遂行能力を併せ持つ製造グループが限られているためです。
本調査では、検証済みの14の主要製造グループを特定しています。
ヨーロッパおよび日本のサプライヤーは、可変速度技術、高落差エンジニアリング、および近代化において強力な地位を維持しています。一方、中国のサプライヤーは、大規模な国内プロジェクトパイプライン、拡大する製造能力、および大容量機器の現地化の進展から恩恵を受けています。
地域ごとの競争はより差別化されています。
大規模な国際グループは、技術的に高度な国境を越えるプロジェクトで競合しています。一方、中国、インド、韓国の国内サプライヤーは、現地調達と製造にますます参加しています。
競争優位性は、カタログの広さよりも、実績のある参照プロジェクト、保証された水力性能、製造品質、納期遂行、現地サービス能力、および水力機械と電動機・発電機および制御システム要件を連携させる能力に依存しています。
Report Scope(レポートの範囲)
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、ステークホルダーに対し、世界の揚水発電用水車ポンプ市場の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年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供し、需要動向と成長要因を明らかにしています。
水力設計別および用途別に市場をセグメント化することで、本調査は数量と価値、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、川下顧客の分布パターンを分析しています。
詳細な地域に関する洞察は、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を含んでいます。各地域の主要製品、競争環境、および川下需要動向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(能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、主要顧客)のプロファイルを作成し、製品ライン、用途、地域におけるトッププレイ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ています。
簡潔なサプライチェーンの概要は、川上サプライヤー、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ています。
[Market Segmentation](市場セグメンテーション)
**企業別**
* フォイト・ゲゼルシャフト・ウント・カンパニー・カーゲーアー
* アンドリッツ・アーゲー
* ジーイー・ヴァーノヴァ・インク
* ハルビン電機
* 東方電機
* 東芝
* 日立三菱水力
* 浙富控股集団有限公司
* ヴィコフ・インダストリー・アーエス
* パワーマシンズ・ピー・ジェイ・エス・シー
* バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ・リミテッド
* インプサ・エス・エー
* 斗山エナビリティ
* アーカー・ソリューションズ・エーエスエー
**水力設計別セグメント**
* フランシス型揚水発電用水車ポンプ
* デリア型揚水発電用水車ポンプ
* 軸流型揚水発電用水車ポンプ
* その他
**軸配置別セグメント**
* 立軸型揚水発電用水車ポンプ
* 横軸型揚水発電用水車ポンプ
* その他
**速度配置別セグメント**
* 固定速度揚水発電用水車ポンプ
* 可変速度揚水発電用水車ポンプ
**定格ユニット出力別セグメント**
* 100 MW以下
* 100 MW超~300 MW
* 300 MW超~500 MW
* 500 MW超
**用途別セグメント**
* 新規大規模揚水発電所
* 分散型および小規模揚水発電
* 従来の水力発電所の転換
* 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
* ヨーロッパ
* 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・アフリカ地域
[Chapter Outline](章構成)
* 第1章:揚水発電用水車ポンプに関する調査範囲を定義し、水力設計別および用途別などに市場をセグメント化し、セグメントの規模と成長の可能性を強調しています。
* 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ています。
* 第3章:メーカーの状況を詳細に分析:販売量と収益でランク付けし、収益性と価格設定を分析し、生産拠点を示し、製品タイプごとのメーカー実績を詳述し、集中度とM&Aの動きを評価しています。
* 第4章:高利益率の製品セグメントを明らかに:販売、収益、ASP、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ています。
* 第5章:川下市場の機会を対象に:用途ごとの販売、収益、価格を評価し、新たな使用事例を特定し、地域別および用途別の主要顧客をプロファイリングしています。
* 第6章:世界の生産能力、稼働率、市場シェア(2021年~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ています。
* 第7章:北米:用途別および国別の販売と収益を分析し、主要メーカーをプロファイリングし、成長要因と障壁を評価しています。
* 第8章:ヨーロッパ:用途別およびメーカー別の地域販売、収益、市場を分析し、推進要因と障壁を指摘しています。
* 第9章:アジア太平洋:用途別および地域/国別の販売と収益を定量化し、主要メーカーをプロファイリングし、高ポテンシャルの拡大領域を明らかにしています。
* 第10章:中南米:用途別および国別の販売と収益を測定し、主要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ています。
* 第11章:中東およびアフリカ:用途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ています。
* 第12章:メーカーを詳細にプロファイリング:製品仕様、能力、販売、収益、利益率を詳述し、トップメーカーの2025年販売内訳を製品タイプ別、用途別、販売地域別SWOT分析、および最近の戦略的動向で示しています。
* 第13章:サプライチェーン:川上の原材料とサプライヤー、製造拠点の状況と技術、コスト要因、さらに川下のチャネルと流通業者の役割を分析しています。
* 第14章:市場のダイナミクス:推進要因、制約要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求しています。
* 第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項。
[Why This Report](このレポートが必要な理由)
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7章~第11章)と利益率の高いセグメント(第5章)に戦略的に資本を配分することが可能です。
* コストと需要に関するインテリジェンスを活用し、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉できます。
* 競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜くことができます。
* 川上・川下の可視性(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守ることができます。
* この360°のインテリジェンスを活用し、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと変えることができます。
レポート目次1 本調査の対象範囲
1.1 可逆式ポンプ・タービンの概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 水力設計別市場区分
1.2.1 水力設計別世界可逆式ポンプ・タービン市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 可逆式フランシス型ポンプ・タービン
1.2.3 可逆式デリアズ型ポンプ・タービン
1.2.4 可逆式軸流型ポンプ・タービン
1.2.5 その他
1.3 軸の向き別市場セグメンテーション
1.3.1 軸の向き別世界可逆式ポンプタービン市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 垂直軸ポンプタービン
1.3.3 水平軸ポンプタービン
1.3.4 その他
1.4 回転数構成別の市場セグメンテーション
1.4.1 回転数構成別の世界の可逆式ポンプ・タービン市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 定速ポンプ・タービン
1.4.3 可変速ポンプ・タービン
1.5 定格出力別の市場セグメンテーション
1.5.1 定格出力別世界可逆式ポンプタービン市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 100 MW以下
1.5.3 100 MW超~300 MW
1.5.4 300 MW超~500 MW
1.5.5 500 MW超
1.6 用途別市場セグメンテーション
1.6.1 用途別世界可逆式ポンプタービン市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.6.2 新規大規模揚水発電所
1.6.3 分散型および小規模揚水発電
1.6.4 従来型水力発電所の転換
1.6.5 その他
1.7 仮定および制限事項
1.8 調査目的
1.9 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界の可逆式ポンプタービンの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界可逆式ポンプタービン売上高
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 世界の可逆式ポンプタービンの販売台数推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界の可逆式ポンプタービンの販売台数
2.4.1 販売台数の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界の販売台数市場シェア (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 世界の可逆式ポンプ・タービンの生産能力と稼働率(2021年、2025年、2032年の比較)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界可逆式ポンプ・タービン販売状況
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 世界の可逆式ポンプ・タービン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 世界の主要メーカー売上高ランキング(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 メーカー別の価格動向(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 可逆式フランシス水車ポンプ:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 可逆式デリアズ水車ポンプ:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 可逆式軸流ポンプ・タービン:主要メーカー別市場シェア
3.5.4 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の可逆式ポンプ・タービン市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
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 水力設計別 世界の可逆式ポンプ・タービンの販売実績
4.1.1 水力設計別 世界の可逆式ポンプ・タービンの販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 水力設計別 世界の可逆式ポンプ・タービンの売上高(2021年~2032年)
4.1.3 水力設計別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 シャフトの向き別 世界の可逆式ポンプ・タービンの販売実績
4.2.1 シャフトの向き別 世界の可逆式ポンプ・タービンの販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 シャフトの向き別 世界の可逆式ポンプ・タービンの売上高(2021年~2032年)
4.2.3 シャフト方向別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 回転数構成別世界可逆ポンプ・タービンの販売実績
4.3.1 回転数構成別 世界の可逆式ポンプ・タービンの販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 回転数構成別 世界の可逆式ポンプ・タービンの売上高(2021年~2032年)
4.3.3 回転数構成別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.4 定格出力別 世界の可逆式ポンプ・タービンの販売実績
4.4.1 定格出力別 世界の可逆式ポンプ・タービンの販売数量(2021年~2032年)
4.4.2 定格出力別 世界の可逆式ポンプ・タービンの売上高(2021年~2032年)
4.4.3 定格出力別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.5 製品技術の差別化
4.6 サブタイプ動向:成長の牽引役、収益性およびリスク
4.6.1 高成長ニッチ市場と導入推進要因
4.6.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.6.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界可逆式ポンプ・タービン販売状況
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売市場シェア(2021-2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界可逆式ポンプ・タービン売上高
5.2.1 用途別世界売上高(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 世界の生産分析
6.1 世界の可逆式ポンプ・タービンの生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別の生産動向と見通し
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
6.3.5 インド
6.3.6 韓国
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021-2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米における用途別リバーシブルポンプ・タービンの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 北米のリバーシブルポンプ・タービン市場規模(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 欧州の用途別可逆式ポンプ・タービン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 欧州の国別可逆式ポンプ・タービン市場規模
8.5.1 欧州の国別売上高
8.5.2 欧州の国別販売動向
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(2021-2032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用途別リバーシブルポンプ・タービンの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地域別リバーシブルポンプ・タービン市場規模
9.4.1 アジア太平洋地域の地域別売上高
9.4.2 アジア太平洋地域の地域別販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年、2025年、2032年比較)
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 中南米の可逆式ポンプタービン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 中南米の国別可逆式ポンプ・タービン市場規模
10.5.1 中南米の国別売上高の推移 (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・アフリカ
11.1 中東・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・アフリカ主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカにおける用途別リバーシブルポンプ・タービンの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカにおける投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカにおける国別リバーシブルポンプ・タービン市場規模
11.5.1 中東・アフリカにおける国別売上高の推移 (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 フォイト(Voith GmbH & Co. KGaA)
12.1.1 フォイト(Voith GmbH & Co. KGaA)の企業情報
12.1.2 フォイト(Voith GmbH & Co. KGaA)の事業概要
12.1.3 フォイト(Voith GmbH & Co. KGaA)の可逆式ポンプ・タービン:製品モデル、説明および仕様
12.1.4 フォイト(Voith GmbH & Co. KGaA)の可逆式ポンプ・タービン:生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.1.5 フォイト(Voith GmbH & Co. KGaA)の可逆式ポンプ・タービンの2025年における製品別売上高
12.1.6 フォイト(Voith GmbH & Co. KGaA)の可逆式ポンプ・タービンの2025年における用途別売上高
12.1.7 2025年のフォイト(Voith GmbH & Co. KGaA)の可逆式ポンプ・タービンの地域別売上高
12.1.8 フォイト(Voith GmbH & Co. KGaA)の可逆式ポンプ・タービンのSWOT分析
12.1.9 フォイト(Voith GmbH & Co. KGaA)の最近の動向
12.2 ANDRITZ AG
12.2.1 ANDRITZ AG 企業情報
12.2.2 ANDRITZ AG 事業概要
12.2.3 ANDRITZ AG 可逆式ポンプ・タービンの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 ANDRITZ AGの可逆式ポンプ・タービンの生産能力、販売台数、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のANDRITZ AGの可逆式ポンプ・タービン製品別販売状況
12.2.6 ANDRITZ AGの可逆式ポンプ・タービンの2025年用途別売上高
12.2.7 ANDRITZ AGの可逆式ポンプ・タービンの2025年地域別売上高
12.2.8 ANDRITZ AGの可逆式ポンプ・タービンのSWOT分析
12.2.9 ANDRITZ AGの最近の動向
12.3 GE Vernova Inc.
12.3.1 GE Vernova Inc.の企業情報
12.3.2 GE Vernova Inc.の事業概要
12.3.3 GE Vernova Inc.の可逆式ポンプ・タービンの製品モデル、説明および仕様
12.3.4 GE Vernova Inc.の可逆式ポンプ・タービンの生産能力、販売台数、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 GE Vernova Inc.の2025年の可逆式ポンプ・タービン製品別販売台数
12.3.6 GE Vernova Inc.の可逆式ポンプタービンの2025年用途別売上高
12.3.7 GE Vernova Inc.の可逆式ポンプタービンの2025年地域別売上高
12.3.8 GE Vernova Inc.の可逆式ポンプタービンのSWOT分析
12.3.9 GE Vernova Inc.の最近の動向
12.4 ハルビン電気株式会社
12.4.1 ハルビン電気株式会社の企業情報
12.4.2 ハルビン電気株式会社の事業概要
12.4.3 ハルビン電力株式会社の可逆式ポンプタービンの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 ハルビン電力株式会社の可逆式ポンプタービンの生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 ハルビン電力株式会社の2025年における製品別可逆式ポンプタービン販売状況
12.4.6 2025年のハルビン電力株式会社の可逆式ポンプタービンの用途別売上高
12.4.7 2025年のハルビン電力株式会社の可逆式ポンプタービンの地域別売上高
12.4.8 ハルビン電力株式会社の可逆式ポンプタービンのSWOT分析
12.4.9 ハルビン電力株式会社の最近の動向
12.5 東方電気株式会社
12.5.1 東方電気株式会社の企業情報
12.5.2 東方電気株式会社の事業概要
12.5.3 東方電気株式会社の可逆式ポンプタービンの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 東方電気株式会社の可逆式ポンプタービンの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 東方電気株式会社の2025年における製品別可逆式ポンプタービン売上高
12.5.6 東方電気株式会社の2025年における用途別可逆式ポンプタービン売上高
12.5.7 東方電気株式会社の2025年における地域別可逆式ポンプタービン売上高
12.5.8 東方電気株式会社の可逆式ポンプタービンのSWOT分析
12.5.9 東方電気株式会社の最近の動向
12.6 東芝株式会社
12.6.1 東芝株式会社の企業情報
12.6.2 東芝株式会社の事業概要
12.6.3 東芝株式会社の可逆式ポンプタービンの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 東芝株式会社の可逆式ポンプタービンの生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 東芝株式会社の最近の動向
12.7 日立三菱ハイドロ株式会社
12.7.1 日立三菱ハイドロ株式会社 企業情報
12.7.2 日立三菱ハイドロ株式会社 事業概要
12.7.3 日立三菱ハイドロ株式会社 可逆式ポンプタービンの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 日立三菱ハイドロ株式会社の可逆式ポンプタービンの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 日立三菱ハイドロ株式会社の最近の動向
12.8 浙富ホールディングス株式会社
12.8.1 浙富ホールディングス株式会社 企業情報
12.8.2 浙富ホールディングス株式会社 事業概要
12.8.3 浙富ホールディングス株式会社 可逆式ポンプタービンの製品モデル、説明および仕様
12.8.4 浙江富ホールディンググループ株式会社の可逆式ポンプ・タービンの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 浙江富ホールディンググループ株式会社の最近の動向
12.9 ウィコフ・インダストリー a.s.
12.9.1 ウィコフ・インダストリー a.s.の企業情報
12.9.2 ウィコフ・インダストリー a.s. 事業概要
12.9.3 ウィコフ・インダストリー a.s. 可逆式ポンプ・タービンの製品モデル、説明および仕様
12.9.4 ウィコフ・インダストリー a.s. 可逆式ポンプ・タービンの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 Wikov Industry a.s.の最近の動向
12.10 Power Machines PJSC
12.10.1 Power Machines PJSCの企業情報
12.10.2 Power Machines PJSCの事業概要
12.10.3 Power Machines PJSCの可逆式ポンプ・タービン製品のモデル、説明および仕様
12.10.4 パワー・マシーンズ PJSC の可逆式ポンプ・タービンの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 パワー・マシーンズ PJSC の最近の動向
12.11 バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ・リミテッド
12.11.1 バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ・リミテッドの企業情報
12.11.2 バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ・リミテッドの事業概要
12.11.3 バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ・リミテッドの可逆式ポンプ・タービン製品モデル、説明および仕様
12.11.4 バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ・リミテッドの可逆式ポンプ・タービンの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ・リミテッドの最近の動向
12.12 IMPSA S.A.
12.12.1 IMPSA S.A. 企業情報
12.12.2 IMPSA S.A. 事業概要
12.12.3 IMPSA S.A.の可逆式ポンプタービンの製品モデル、説明および仕様
12.12.4 IMPSA S.A.の可逆式ポンプタービンの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 IMPSA S.A.の最近の動向
12.13 ドゥサン・エナビリティ株式会社
12.13.1 ドゥサン・エナビリティ株式会社 企業情報
12.13.2 ドゥサン・エナビリティ株式会社 事業概要
12.13.3 ドゥサン・エナビリティ株式会社 可逆式ポンプタービンの製品モデル、説明および仕様
12.13.4 ドゥサン・エナビリティ株式会社の可逆式ポンプ・タービンの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 ドゥサン・エナビリティ株式会社の最近の動向
12.14 アーカー・ソリューションズASA
12.14.1 アーカー・ソリューションズASAの企業情報
12.14.2 アーカー・ソリューションズ(Aker Solutions ASA)の事業概要
12.14.3 アーカー・ソリューションズ(Aker Solutions ASA)の可逆式ポンプ・タービンの製品モデル、説明および仕様
12.14.4 アーカー・ソリューションズ(Aker Solutions ASA)の可逆式ポンプ・タービンの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.14.5 Aker Solutions ASA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 可逆式ポンプ・タービン産業チェーン
13.2 可逆式ポンプ・タービンの上流材料分析
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 可逆式ポンプ・タービンの統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 可逆式ポンプ・タービンの販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 可逆式ポンプ・タービン市場の動向
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 世界の可逆式ポンプ・タービン調査における主な調査結果
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. 水力設計別 世界の可逆式ポンプタービン市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 軸の向き別 世界の可逆式ポンプタービン市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 回転数構成別 世界の可逆式ポンプタービン市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表4. 定格出力別 世界の可逆式ポンプタービン市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表5. 用途別世界可逆式ポンプタービン市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界可逆式ポンプタービン売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表7. 地域別世界可逆式ポンプ・タービン販売台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
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. 地域別世界可逆式ポンプタービン生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(台数)
表10. メーカー別世界可逆式ポンプタービン販売台数(台数)、2021年~2026年
表11. メーカー別世界可逆式ポンプタービン販売シェア(2021年~2026年)
表12. メーカー別世界可逆式ポンプタービン売上高 (百万米ドル)、2021年~2026年
表13. 世界のリバーシブルポンプ・タービン売上高に基づくメーカー別市場シェア(2021年~2026年)
表14. 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15. 可逆式ポンプ・タービンの売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界のメーカー別内訳、2025年
表16. メーカー別の世界可逆式ポンプ・タービンの平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表17. メーカー別世界可逆式ポンプ・タービン平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021年~2026年
表18. 主要メーカーの可逆式ポンプ・タービン製造拠点および本社所在地
表19. 世界可逆式ポンプ・タービン市場の集中率 (CR5)
表20. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表21. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表22. 水力設計別世界リバーシブルポンプ・タービン販売数量(台)、2021年~2026年
表23. 油圧設計別世界可逆式ポンプ・タービン販売台数(台)、2027年~2032年
表24. 水力設計別世界可逆式ポンプ・タービン売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表25. 水力設計別世界可逆式ポンプ・タービン売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表26. シャフトの向き別世界可逆式ポンプ・タービン販売台数(台)、2021年~2026年
表27. シャフトの向き別世界可逆式ポンプ・タービン販売台数(台)、2027年~2032年
表28. シャフトの向き別世界可逆式ポンプ・タービン売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表29. シャフトの向き別世界可逆式ポンプ・タービン売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表30. 回転数構成別世界可逆式ポンプ・タービン販売台数(台)、2021年~2026年
表31. 回転数構成別世界可逆式ポンプ・タービン販売台数(台)、2027年~2032年
表32. 回転数構成別世界可逆式ポンプ・タービン売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表33. 回転数構成別世界可逆式ポンプ・タービン売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表34. 定格出力別世界可逆式ポンプタービンの販売台数(台)、2021年~2026年
表35. 定格出力別世界可逆式ポンプタービンの販売台数(台)、2027年~2032年
表36. 定格出力別世界可逆式ポンプタービン売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表37. 定格出力別世界可逆式ポンプタービン売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表38. 主要製品タイプ別技術仕様
表39. 用途別世界可逆式ポンプタービン販売台数(台)、2021年~2026年
表40. 用途別世界可逆式ポンプタービン販売台数(台)、2027年~2032年
表41. 可逆式ポンプタービンの高成長セクターにおける需要CAGR (2026年~2032年)
表42. 用途別世界可逆式ポンプ・タービン売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表43. 用途別世界可逆式ポンプ・タービン売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表44. 地域別主要顧客
表45. 用途別主要顧客
表46. 地域別世界可逆式ポンプ・タービン生産台数(台)、2021-2026年
表47. 地域別世界可逆式ポンプ・タービン生産台数(台)、2027-2032年
表48. 北米のリバーシブルポンプ・タービンの成長促進要因と市場障壁
表49. 北米のリバーシブルポンプ・タービンの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表50. 北米のリバーシブルポンプ・タービンの国別販売台数 (2021年対2025年対2032年)
表51. 欧州の可逆式ポンプタービンの成長促進要因および市場障壁
表52. 欧州の可逆式ポンプタービン売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 欧州の可逆式ポンプタービン販売台数(国別)(2021年対2025年対2032年)
表54. アジア太平洋地域の可逆式ポンプタービン売上高成長率(CAGR)(地域別):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表55. アジア太平洋地域の国別可逆式ポンプタービン販売台数 (2021年対2025年対2032年)
表56. アジア太平洋地域の可逆式ポンプ・タービンの成長促進要因と市場障壁
表57. 東南アジアの可逆式ポンプ・タービン売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表58. 中南米における可逆式ポンプタービンの投資機会と主要な課題
表59. 中南米における可逆式ポンプタービンの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表60. 中東・アフリカにおける可逆式ポンプタービンの投資機会と主な課題
表61. 中東・アフリカにおける可逆式ポンプタービンの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表62. Voith GmbH & Co. KGaA 企業情報
表63. Voith GmbH & Co. KGaAの概要および主要事業
表64. Voith GmbH & Co. KGaAの製品モデル、説明および仕様
表65. Voith GmbH & Co. KGaAの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率 (2021年~2026年)
表66. フォイト(Voith GmbH & Co. KGaA)の2025年における製品別売上高構成比
表67. フォイト(Voith GmbH & Co. KGaA)の2025年における用途別売上高構成比
表68. フォイト(Voith GmbH & Co. KGaA)の2025年における地域別売上高構成比
表69. フォイト(Voith GmbH & Co. KGaA)のリバーシブルポンプ・タービンのSWOT分析
表70. フォイト(Voith GmbH & Co. KGaA)の最近の動向
表71. アンドリッツ(ANDRITZ AG)の企業情報
表72. アンドリッツ(ANDRITZ AG)の概要および主要事業
表73. アンドリッツ(ANDRITZ AG)の製品モデル、説明および仕様
表74. ANDRITZ AGの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表75. 2025年のANDRITZ AGの製品別売上高構成比
表76. 2025年のANDRITZ AGの用途別売上高構成比
表77. 2025年のANDRITZ AGの地域別売上高構成比
表78. ANDRITZ AGの可逆式ポンプ・タービンのSWOT分析
表79. ANDRITZ AGの最近の動向
表80. GE Vernova Inc. 企業情報
表81. GE Vernova Inc. 概要および主要事業
表82. GE Vernova Inc. 製品モデル、説明および仕様
表83. GE Vernova Inc. 生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表84. GE Vernova Inc.の2025年における製品別売上高構成比
表85. GE Vernova Inc.の2025年における用途別売上高構成比
表86. GE Vernova Inc.の2025年における地域別売上高構成比
表87. GE Vernova Inc.の可逆式ポンプ・タービンのSWOT分析
表88. GE Vernova Inc.の最近の動向
表89. ハルビン電気株式会社の企業情報
表90. ハルビン電気株式会社の概要および主要事業
表91. ハルビン電気株式会社の製品モデル、説明および仕様
表92. ハルビン電気株式会社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表93. ハルビン電気株式会社の2025年製品別売上高構成比
表94. ハルビン電気株式会社の2025年用途別売上高構成比
表95. 2025年のハルビン電力株式会社の地域別売上高構成比
表96. ハルビン電力株式会社の可逆式ポンプタービンのSWOT分析
表97. ハルビン電力株式会社の最近の動向
表98. 東方電力株式会社の企業情報
表99. 東方電力株式会社の概要および主要事業
表100. 東方電気株式会社の製品モデル、概要および仕様
表101. 東方電気株式会社の生産能力、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102. 2025年の東方電気株式会社の製品別売上高構成比
表103. 東方電気株式会社の2025年用途別売上高構成比
表104. 東方電気株式会社の2025年地域別売上高構成比
表105. 東方電気株式会社の可逆式ポンプタービンのSWOT分析
表106. 東方電気株式会社の最近の動向
表107. 東芝株式会社の企業情報
表108. 東芝株式会社の概要および主要事業
表109. 東芝株式会社の製品モデル、説明および仕様
表110. 東芝株式会社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表111. 東芝株式会社の最近の動向
表112. 日立三菱ハイドロ株式会社 企業情報
表113. 日立三菱ハイドロ株式会社 概要および主要事業
表114. 日立三菱ハイドロ株式会社 製品モデル、説明および仕様
表115. 日立三菱ハイドロ株式会社 生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表116. 日立三菱ハイドロ株式会社の最近の動向
表117. 浙富ホールディングス株式会社の企業情報
表118. 浙富ホールディンググループ株式会社の概要および主要事業
表119. 浙富ホールディンググループ株式会社の製品モデル、説明および仕様
表120. 浙富ホールディンググループ株式会社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表121. 浙江富ホールディンググループ株式会社の最近の動向
表122. Wikov Industry a.s. 企業情報
表123. Wikov Industry a.s. の概要および主要事業
表124. Wikov Industry a.s. の製品モデル、説明および仕様
表125. ウィコフ・インダストリー(Wikov Industry a.s.)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(2021-2026年)
表126. ウィコフ・インダストリー(Wikov Industry a.s.)の最近の動向
表127. パワー・マシーンズ(Power Machines PJSC)の企業情報
表128. パワー・マシーンズ(Power Machines PJSC)の概要および主要事業
表129. Power Machines PJSCの製品モデル、説明および仕様
表130. Power Machines PJSCの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表131. Power Machines PJSCの最近の動向
表132. Bharat Heavy Electricals Limitedの企業情報
表133. バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ・リミテッドの概要および主要事業
表134. バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ・リミテッドの製品モデル、概要および仕様
表135. バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ・リミテッドの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表136. バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ・リミテッドの最近の動向
表137. IMPSA S.A.の企業情報
表138. IMPSA S.A.の概要および主要事業
表139. IMPSA S.A.の製品モデル、説明および仕様
表140. IMPSA S.A.の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表141. IMPSA S.A.の最近の動向
表142. 斗山エナビリティ(Doosan Enerbility Co., Ltd.)の企業情報
表143. ドゥサン・エナビリティ(Doosan Enerbility Co., Ltd.)の概要および主要事業
表144. ドゥサン・エナビリティ(Doosan Enerbility Co., Ltd.)の製品モデル、説明および仕様
表145. ドゥサン・エナビリティ(Doosan Enerbility Co., Ltd.)の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率 (2021年~2026年)
表146. ドゥサン・エナビリティ株式会社の最近の動向
表147. アーカー・ソリューションズASAの企業情報
表148. アーカー・ソリューションズ(Aker Solutions ASA)の概要および主要事業
表149. アーカー・ソリューションズ(Aker Solutions ASA)の製品モデル、説明および仕様
表150. アーカー・ソリューションズ(Aker Solutions ASA)の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表151. アーカー・ソリューションズASAの最近の動向
表152. 主要原材料の分布
表153. 主要原材料サプライヤー
表154. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表155. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表156. 販売代理店一覧
表157. 市場動向および市場の進化
表158. 市場の推進要因と機会
表159. 市場の課題、リスク、および制約要因
表160. 本レポートの調査プログラム/設計
表161. 二次情報源からの主要データ情報
表162. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. 可逆式ポンプ・タービンの製品写真
図2. 水力設計別 世界の可逆式ポンプタービン市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. 可逆式フランシス型ポンプタービンの製品写真
図4. 可逆式デリアズ型ポンプタービンの製品写真
図5. 可逆式軸流型ポンプタービンの製品写真
図6. その他製品の画像
図7. シャフト配置別世界可逆式ポンプタービン市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図8. 垂直軸ポンプタービンの製品画像
図9. 水平軸ポンプタービンの製品画像
図10. その他 製品写真
図11. 回転数構成別 世界の可逆式ポンプタービン市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図12. 定速ポンプタービン 製品写真
図13. 可変速ポンプタービン 製品写真
図14. 定格出力別 世界の可逆式ポンプタービン市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図15. 100 MW以下の製品画像
図16. 100 MW超~300 MWの製品画像
図17. 300 MW超~500 MWの製品画像
図18. 500 MW超の製品画像
図19. 用途別世界可逆式ポンプタービン市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図20. 新規大規模揚水発電所
図21. 分散型および小規模揚水発電
図22. 従来型水力発電所の転換
図23. その他
図24. 可逆式ポンプタービンに関する本レポートの対象期間
図25. 世界の可逆式ポンプタービン売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図26. 世界の可逆式ポンプタービンの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図27. 地域別世界の可逆式ポンプタービンの売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
図28. 地域別世界可逆式ポンプタービン売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図29. 世界可逆式ポンプタービン販売台数(台)、2021年~2032年
図30. 地域別世界可逆式ポンプタービン販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
図31. 地域別世界可逆式ポンプタービン販売台数市場シェア(2021年~2032年)
図32. 世界可逆式ポンプタービンの設備容量、生産量および稼働率 (台数)、2021年対2025年対2032年
図33. 2025年の可逆式ポンプ・タービン販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図34. 世界の可逆式ポンプタービンの売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図35. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図36. 2025年のメーカー別可逆式フランシス型ポンプタービンの売上高ベースの市場シェア
図37. 2025年のメーカー別可逆式デリアズポンプ・タービンの売上高ベースの市場シェア
図38. 2025年のメーカー別可逆式軸流ポンプ・タービンの売上高ベースの市場シェア
図39. 2025年のメーカー別その他製品の売上高ベースの市場シェア
図40. 世界の可逆式ポンプ・タービンの水力設計別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図41. 世界の可逆式ポンプ・タービンの水力設計別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図42. 世界の可逆式ポンプ・タービンの水力設計別平均販売価格 (千米ドル/台)、2021-2032年
図43. シャフトの向き別 世界の可逆式ポンプ・タービンの販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図44. シャフトの向き別 世界の可逆式ポンプ・タービンの売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図45. シャフトの向き別、世界の可逆式ポンプ・タービンの平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021-2032年
図46. 回転数構成別、世界の可逆式ポンプ・タービンの販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図47. 回転数構成別の世界の可逆式ポンプ・タービンの売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図48. 回転数構成別の世界の可逆式ポンプ・タービンの平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021年~2032年
図49. 定格出力別の世界の可逆式ポンプ・タービンの販売数量ベースの市場シェア (2021-2032年)
図50. 定格出力別世界可逆式ポンプタービンの売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図51. 定格出力別世界可逆式ポンプタービンの平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021-2032年
図52. 用途別世界可逆式ポンプ・タービン販売市場シェア(2021-2032年)
図53. 用途別世界可逆式ポンプ・タービン売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図54. 用途別世界可逆式ポンプタービンの平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021年~2032年
図55. 世界可逆式ポンプタービンの設備容量、生産量および稼働率(台数)、2021年~2032年
図56. 地域別世界可逆式ポンプタービン生産市場シェア(2021年~2032年)
図57. 生産能力の促進要因と制約要因
図58. 北米における可逆式ポンプタービン生産成長率(台数)、2021年~2032年
図59. 欧州における可逆式ポンプタービンの生産成長率(台数)、2021-2032年
図60. 中国における可逆式ポンプタービンの生産成長率 (台)、2021年~2032年
図61. 日本の可逆式ポンプタービンの生産成長率(台)、2021年~2032年
図62. インドの可逆式ポンプタービンの生産成長率(台)、2021年~2032年
図63. 韓国における可逆式ポンプタービンの生産成長率(台数)、2021年~2032年
図64. 北米における可逆式ポンプタービンの販売台数(前年比)(台数)、2021年~2032年
図65. 北米における可逆式ポンプタービンの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. 2025年の北米トップ5メーカーの可逆式ポンプタービン売上高(百万米ドル)
図67. 北米における用途別可逆式ポンプ・タービンの販売台数(台)、2021年~2032年
図68. 北米における用途別可逆式ポンプ・タービンの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. 米国における可逆式ポンプ・タービンの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. カナダにおける可逆式ポンプ・タービンの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. メキシコにおける可逆式ポンプ・タービンの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. 欧州の可逆式ポンプタービンの販売台数(前年比)(台)、2021-2032年
図73. 欧州の可逆式ポンプタービンの売上高(前年比)(百万米ドル)、2021-2032年
図74. 欧州のトップ5メーカーの可逆式ポンプタービン売上高 (百万米ドル)2025年
図75. 用途別欧州可逆式ポンプタービン販売台数(台)、2021-2032年
図76. 用途別欧州可逆式ポンプタービン売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図77. ドイツの可逆式ポンプ・タービンの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図78. フランスの可逆式ポンプ・タービンの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図79. 英国の可逆式ポンプ・タービンの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図80. イタリアの可逆式ポンプタービン売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. ロシアの可逆式ポンプタービン売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図82. アジア太平洋地域の可逆式ポンプタービン販売台数(前年比) (台)、2021-2032年
図83. アジア太平洋地域の可逆式ポンプタービンの売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図84. 2025年のアジア太平洋地域トップ8メーカーの可逆式ポンプタービンの売上高(百万米ドル)
図85. アジア太平洋地域の可逆式ポンプ・タービンの販売数量(台数):用途別(2021年~2032年)
図86. アジア太平洋地域の可逆式ポンプ・タービンの売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図87. インドネシアの可逆式ポンプ・タービンの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図88. 日本の可逆式ポンプ・タービンの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. 韓国の可逆式ポンプ・タービンの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図90. 台湾(中国)の可逆式ポンプタービンの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図91. インドの可逆式ポンプタービンの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図92. 中南米の可逆式ポンプタービンの販売台数(前年比、台)、2021年~2032年
図93. 中南米における可逆式ポンプタービンの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図94. 中南米における主要5メーカーの可逆式ポンプタービン売上高(百万米ドル、2025年)
図95. 中南米における用途別可逆式ポンプタービンの販売数量(台数)(2021年~2032年)
図96. 中南米における用途別可逆式ポンプタービンの売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図97. ブラジルの可逆式ポンプタービンの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図98. アルゼンチンの可逆式ポンプタービンの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図99. 中東・アフリカの可逆式ポンプタービンの販売台数(前年比、台)、2021-2032年
図100. 中東・アフリカの可逆式ポンプタービンの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図101. 中東・アフリカの主要5メーカーの可逆式ポンプタービンの売上高(百万米ドル)、2025年
図102. 中東・アフリカにおける用途別可逆式ポンプタービンの販売数量(台数)(2021年~2032年)
図103. 中東・アフリカにおける用途別可逆式ポンプタービンの売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図104. GCC諸国の可逆式ポンプ・タービンの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図105. トルコにおける可逆式ポンプ・タービンの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図106. エジプトにおける可逆式ポンプ・タービンの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図107. 南アフリカにおける可逆式ポンプ・タービンの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図108. 可逆式ポンプタービンの産業チェーン図
図109. 地域別可逆式ポンプタービン製造拠点の分布(%)
図110. 可逆式ポンプタービンの製造工程
図111. 地域別可逆式ポンプタービンの生産コスト構造
図112. 流通チャネル(直販対卸売)
図113. 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114. データの三角測量
図115. インタビュー対象となった主要幹部
| ※可逆式ポンプ・タービンは、水力タービンとポンプという二つの機能を一つの機械で兼ね備えた特殊な水力機械です。具体的には、電力系統で電力が余剰となる際にはモーターを駆動源として水を高所へ汲み上げ、エネルギーを位置エネルギーとして貯蔵します。一方、電力需要が高まる際には、高所から水を落とし、そのエネルギーを利用して発電機を回し、電力を供給するタービンとして機能します。このように、水の流れの方向と機械の運転モードを切り替えることで、発電と揚水の両方を行うことが可能であり、揚水発電所の中心的な設備として利用されています。従来の揚水発電ではポンプとタービンが別々に設置されていましたが、可逆式ポンプ・タービンは一体型であるため、設備投資の削減や効率の向上に大きく貢献しています。 可逆式ポンプ・タービンの種類は、主にその水車形式によって分類されます。最も広く用いられているのは「フランシス型」可逆式ポンプ・タービンで、中揚程・大容量に適しており、高効率で安定した運転が可能です。高揚程・小容量から中揚程・中容量の揚水発電所で多く採用されています。他に、「斜流型(デリャージュ型)」と呼ばれるものもあり、比較的低揚程・大流量に適しています。これはフランシス型とプロペラ型の中間的な特性を持ち、効率の良い運転範囲が広いことが特徴です。また、これらは単段式が一般的ですが、より高い揚程に対応するためには多段式の設計も検討されることがあります。設置方式としては、垂直軸型が主流であり、これは水車と発電電動機が垂直に配置される形式です。近年では、可変速揚水発電に対応するため、インバーター技術と組み合わせた可変速可逆式ポンプ・タービンの開発も進められており、電力系統の安定化に一層貢献しています。 その主な用途は、電力系統における大規模なエネルギー貯蔵システムとして、揚水発電所の中核をなすことです。具体的には、夜間や休日など電力需要が少ない時間帯に、火力発電所や原子力発電所などのベースロード電源の余剰電力や、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーの予測不難しい変動性の高い電力を利用して揚水運転を行います。これにより、電力系統全体の効率を向上させ、発電所の安定運転を支援します。そして、電力需要がピークを迎える日中などに、貯蔵した水を放出してタービン運転を行い、緊急時の電力供給や電力系統の周波数調整、電圧維持といった系統安定化に貢献します。再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、その出力変動を吸収し、電力系統の安定性を保つ役割はますます重要になってきています。 可逆式ポンプ・タービンに関連する技術は多岐にわたります。まず、その心臓部である羽根車(ランナー)の設計には、高い水力効率を実現するための流体解析技術(CFDなど)が不可欠です。また、高速回転や高水圧に耐えうる強度と耐久性を持つ材料の開発や、精密な加工・溶接技術が求められます。運転中のキャビテーション(空洞現象)を抑制し、騒音や振動を低減する技術も重要です。制御技術としては、ポンプ運転とタービン運転の切り替えを迅速かつスムーズに行うための高度な自動制御システムや、出力調整を精密に行うガバナーシステムがあります。近年注目されている可変速揚水発電では、インバーター・コンバーター技術を用いて発電電動機の回転速度を最適に制御することで、幅広い運転範囲で高い効率を維持し、電力系統への貢献度を高めることが可能になります。さらに、長期にわたる安定稼働を支えるための監視・診断システム、そして予防保全技術も重要な関連技術として挙げられます。これらの技術の進歩が、可逆式ポンプ・タービンの性能向上と適用範囲の拡大を支えています。 |