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市場調査レポート
商品コード
1950391

低温排熱発電システム市場:技術タイプ、温度範囲、出力、所有モデル、最終用途産業、用途、設置タイプ、販売チャネル別、世界予測、2026年~2032年

Low Temperature Waste-Heat Power Generation System Market by Technology Type, Temperature Range, Power Output, Ownership Model, End-Use Industry, Application, Installation Type, Sales Channel - Global Forecast 2026-2032


出版日
発行
360iResearch
ページ情報
英文 185 Pages
納期
即日から翌営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
低温排熱発電システム市場:技術タイプ、温度範囲、出力、所有モデル、最終用途産業、用途、設置タイプ、販売チャネル別、世界予測、2026年~2032年
出版日: 2026年02月20日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 185 Pages
納期: 即日から翌営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

低温廃熱発電システム市場は、2025年に10億7,000万米ドルと評価され、2026年には11億8,000万米ドルに成長し、CAGR 10.40%で推移し、2032年までに21億5,000万米ドルに達すると予測されています。

主な市場の統計
基準年2025 10億7,000万米ドル
推定年2026 11億8,000万米ドル
予測年2032 21億5,000万米ドル
CAGR(%) 10.40%

低温廃熱発電に関する簡潔な導入:技術的多様性、統合上の課題、産業導入における戦略的動機について

低温廃熱発電は、産業およびインフラ全体における脱炭素化とエネルギー効率化の取り組みにおいて、現実的かつますます戦略的な分野を構成しております。低品位熱流を回収し、電力や有用な仕事に変換する技術は、熱損失とエネルギー供給の間の重要なループを閉じ、プラントレベルの効率を向上させると同時に、正味排出量を削減します。産業事業者やエネルギーシステム計画担当者が、大規模な資本プロジェクトを伴わない炭素強度の低減に向けた実践的な道筋を模索する中、低温ソリューションは既存の熱プロファイルに統合可能であり、分散型エネルギー資源との相性も良いことから、その重要性が高まっています。

技術進歩、政策転換、商業的インセンティブの進化が、業界における導入経路と競合力学を総合的に再構築している状況

現在の状況は、技術選択、プロジェクト経済性、競争的ポジショニングに影響を与える、相互に関連した複数の方法で変化しています。作動流体とサイクル構成の進歩により、低温変換における従来の効率低下が解消されつつあります。同時に、コンパクトな熱交換技術と積層造形の改善により、より小型でモジュール化されたシステムの実現が可能となりました。さらに、デジタル化とライフサイクル分析は、状態に応じたメンテナンスとリアルタイムの性能最適化を可能にし、新たな価値を提供しています。これにより、複数年にわたる運用リスクと総所有コストの削減が図られています。

2025年に米国が導入した関税措置が、プロジェクト開発者にとってのサプライチェーン、調達選択肢、商業リスク軽減戦略をどのように再構築したかについての明確な分析

2025年に導入された米国関税は、低温廃熱システムの調達、サプライチェーン設計、プロジェクトスケジュールに波及効果をもたらしました。関税措置は主要な輸入部品やサブアセンブリに影響を与え、多くの開発者やOEMメーカーがサプライヤーの配置を見直し、代替ベンダーの認定を急ぐきっかけとなりました。これにより、新関税環境以前に交渉されたプロジェクトでは短期的なコスト増により利益率が圧迫されるケースが生じた一方、長期的な供給安定化を目的としたニアショアリング構想や戦略的提携を促進する事例も見られました。

技術、産業、温度帯、出力クラス、用途、設置スタイル、所有モデル、販売チャネルがどのように相互作用するかを説明する詳細なセグメント分析

技術選択と運用実態を整合させるにはセグメントレベルの洞察が不可欠であり、本市場は複数の視点から同時に捉えることが最適です。技術タイプに基づき、業界関係者はカリナサイクル、有機ランキンサイクル、スターリングエンジン、超臨界CO2サイクルなどの選択肢を評価し、特に有機ランキンサイクル自体については効率と複雑性のバランスを考慮し、多段式と単段式のバリエーションを比較検討している点に注目しています。最終用途産業に基づき、ソリューションプロバイダーは化学、食品・飲料、製造、石油・ガス各オペレーターの固有の熱プロファイルと規制枠組みに合わせて構成を最適化します。各垂直市場が信頼性、設置面積、統合速度の異なる組み合わせを重視することを認識しています。

地域別視点:異なる政策環境、産業構造、サプライチェーンの足跡が、世界三大地域における導入に与える影響

地域的な動向は、導入スケジュール、商業構造、技術選好に実質的な影響を与えます。南北アメリカでは、連邦および地方レベルでの脱炭素化政策と、積極的な産業電化プログラムが相まって、メーター後方(需要家側)に導入可能な改修ソリューションへの関心を高めています。この地域の意思決定者は、規模と既存の電力・熱システムとの統合を優先することが多く、サプライヤーは地域基準、サービスネットワーク、資金調達選好に合わせて提供内容を適応させるのが一般的です。

商業的成功を決定づける供給者エコシステム、パートナーシップモデル、アフターマーケットサービス、資金調達構造に関する主要な競合考察・企業的知見

競合環境は、既存技術企業、専門エンジニアリング会社、部品供給業者、そして新規参入企業(革新的な材料やシステム構造を提供する)が混在する状況によって形成されています。成功を収める企業は、深い熱システム専門知識、確固たる試験データ、そして性能保証と長期稼働寿命を支える強力なアフターセールスネットワークを有しています。動力サイクルの専門家と熱交換・制御装置プロバイダーとの提携は一般的であり、これにより統合ソリューションが実現され、産業顧客の統合リスク低減と試運転期間の短縮が可能となります。

技術導入における技術的・商業的・サプライチェーンリスクを低減しつつ展開を加速するための、経営陣およびプロジェクトチーム向け実践的提言

業界リーダーは、技術的検証、商業的リスク低減、サプライチェーンのレジリエンスという三つの優先課題を推進すべきです。第一に、厳格なパイロットプロジェクトと独立した性能検証に投資し、対象顧客に関連する温度範囲と稼働サイクル全体での運用安定性を実証します。これらのパイロットでは、堅牢なライフサイクルコスト計算を支え、製品保証や性能保証の基盤となるよう、性能データと信頼性データの両方を計測する必要があります。次に、リース、エネルギー・アズ・ア・サービス契約、段階的導入アプローチなど、ベンダーのインセンティブと顧客の成果を連動させ、導入者の初期資本障壁を低減する柔軟な商業モデルを開発すること。

調査手法について透明性のある説明:一次インタビュー、技術レビュー、シナリオ分析、サプライチェーンマッピングを組み合わせ、確固たる再現性のある知見を確保

本調査手法は、一次情報収集、技術レビュー、体系的な統合を組み合わせ、方法論の透明性を維持しつつ実践的な知見を生み出します。一次情報源として、技術開発者、設計調達施工(EPC)専門家、産業用熱管理担当者、金融関係者への対象別インタビューを実施し、導入障壁、意思決定基準、商業構造に関する直接的な知見を得ました。これらのインタビューは、公開されている技術論文、特許開示資料、機器データシート、規制当局への提出書類の技術レビューによって補完され、性能主張の検証と技術革新の軌跡の特定が行われました。

パイロット実証から再現可能な導入への移行と、大規模な価値創出に必要な中核的能力を強調する戦略的結論

技術的、商業的、地域的な証拠を統合した結果、明確な戦略的要請が浮き彫りとなりました:低温廃熱発電は、ニッチなパイロットプロジェクトから、産業脱炭素化戦略における実用的な要素へと移行しつつあります。技術選択は温度プロファイル、出力要件、運用上の制約に適合させる必要があり、一方で商業構造とサービスモデルは資本配分と性能リスクに対処しなければなりません。検証可能な性能を実証し、柔軟な資金調達を提供し、強靭なサプライチェーンを維持できる企業が、高まる関心を再現可能な導入へと転換する上で最も有利な立場に立つでしょう。

よくあるご質問

  • 低温廃熱発電システム市場の市場規模はどのように予測されていますか?
  • 低温廃熱発電に関する簡潔な導入はどのような内容ですか?
  • 技術進歩、政策転換、商業的インセンティブの進化は業界にどのような影響を与えていますか?
  • 2025年に米国が導入した関税措置はプロジェクト開発者にどのような影響を与えましたか?
  • 技術、産業、温度帯、出力クラス、用途、設置スタイル、所有モデル、販売チャネルはどのように相互作用しますか?
  • 地域別の視点は導入にどのような影響を与えますか?
  • 商業的成功を決定づける要因は何ですか?
  • 技術導入におけるリスクを低減するための提言は何ですか?
  • 調査手法についての説明はどのような内容ですか?
  • パイロット実証から再現可能な導入への移行に必要な能力は何ですか?
  • 低温廃熱発電システム市場の主要企業はどこですか?

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査フレームワーク
  • 市場規模予測
  • データ・トライアンギュレーション
  • 調査結果
  • 調査の前提
  • 調査の制約

第3章 エグゼクティブサマリー

  • CXO視点
  • 市場規模と成長動向
  • 市場シェア分析, 2025
  • FPNVポジショニングマトリックス, 2025
  • 新たな収益機会
  • 次世代ビジネスモデル
  • 業界ロードマップ

第4章 市場概要

  • 業界エコシステムとバリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
  • PESTEL分析
  • 市場展望
  • GTM戦略

第5章 市場洞察

  • コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
  • 消費者体験ベンチマーク
  • 機会マッピング
  • 流通チャネル分析
  • 価格動向分析
  • 規制コンプライアンスと標準フレームワーク
  • ESGとサステナビリティ分析
  • ディスラプションとリスクシナリオ
  • ROIとCBA

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 低温排熱発電システム市場:技術タイプ別

  • カリナサイクル
  • 有機ランキンサイクル
    • 多段式
    • 単段式
  • スターリングエンジン
  • 超臨界CO2サイクル

第9章 低温排熱発電システム市場温度範囲別

  • 100℃~150℃
  • 150℃~200℃
  • 200℃以上
  • 100°C未満

第10章 低温排熱発電システム市場:出力別

  • 1~5MW
  • 5MW超
  • 1MW未満

第11章 低温排熱発電システム市場所有形態別

  • リース
  • 所有

第12章 低温排熱発電システム市場:最終用途産業別

  • 化学品
  • 食品・飲料
  • 製造業
  • 石油・ガス

第13章 低温排熱発電システム市場:用途別

  • 排ガス回収
  • 地熱補助
  • プロセス熱回収
  • 太陽熱統合

第14章 低温排熱発電システム市場:設置タイプ別

  • 移動式
  • モジュラー式
  • オンサイト

第15章 低温排熱発電システム市場:販売チャネル別

  • アフターマーケット
  • OEM

第16章 低温排熱発電システム市場:地域別

  • 南北アメリカ
    • 北米
    • ラテンアメリカ
  • 欧州・中東・アフリカ
    • 欧州
    • 中東
    • アフリカ
  • アジア太平洋地域

第17章 低温排熱発電システム市場:グループ別

  • ASEAN
  • GCC
  • EU
  • BRICS
  • G7
  • NATO

第18章 低温排熱発電システム市場:国別

  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • ブラジル
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • ロシア
  • イタリア
  • スペイン
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国

第19章 米国低温排熱発電システム市場

第20章 中国低温排熱発電システム市場

第21章 競合情勢

  • 市場集中度分析, 2025
    • 集中比率(CR)
    • ハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)
  • 最近の動向と影響分析, 2025
  • 製品ポートフォリオ分析, 2025
  • ベンチマーキング分析, 2025
  • ABB Ltd.
  • Alfa Laval AB
  • Amec Foster Wheeler
  • Bosch Industriekessel GmbH
  • Calnetix Technologies, LLC
  • Caterpillar Inc.
  • Climeon AB
  • Cool Energy, Inc.
  • Durr Group AG
  • Echogen Power Systems LLC
  • ElectraTherm, Inc.
  • Forbes Marshall Pvt. Ltd.
  • GEA Group Aktiengesellschaft
  • General Electric Company
  • IHI Corporation
  • John Wood Group PLC
  • Kaishan Group Co., Ltd.
  • Kaishan Group Co., Ltd.
  • Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
  • MAN Energy Solutions SE
  • Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
  • Ormat Technologies, Inc.
  • Siemens AG
  • Thermax Limited
  • Wartsila Corporation