表紙:熱回収式蒸気発生器市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測、2018~2028年
市場調査レポート
商品コード
1354765

熱回収式蒸気発生器市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測、2018~2028年

Heat Recovery Steam Generator Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, 2018-2028F Segmented By Design, By Application, By Power Rating, By End-user, By Region and Competition

出版日: | 発行: TechSci Research | ページ情報: 英文 170 Pages | 納期: 2~3営業日

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熱回収式蒸気発生器市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測、2018~2028年
出版日: 2023年09月05日
発行: TechSci Research
ページ情報: 英文 170 Pages
納期: 2~3営業日
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  • 概要
  • 目次
概要

熱回収式蒸気発生器の世界市場は、2022年に8億9,061万米ドルの規模に達し、2028年までのCAGRは3.26%で、2028年には13億1,759万米ドルに成長すると予測されています。

急速な都市化と産業成長がエネルギー需要を大幅に増加させ、世界の熱回収式蒸気発生器市場を牽引しています。資源利用を最適化するための効率的なエネルギー管理の必要性が、顕著な要因として浮上しています。さらに、電力価格の高騰と、より効率的な発電プロセスへの需要が市場を後押ししています。さらに、二酸化炭素排出量を削減するための厳しい政府規制の実施や環境意識の高まりが、産業界全体で熱回収式蒸気発生器の普及に貢献しています。エネルギー効率の高い分野での熱回収式蒸気発生器の人気は、クリーンエネルギーを生成する能力に起因しています。

市場促進要因

エネルギー効率と持続可能性への需要の高まり

市場概要
予測期間 2024~2028年年
2023年の市場規模 9億5,965万米ドル
2028年の市場規模 11億6,334万米ドル
CAGR 2023~2028年 3.16%
急成長セグメント 化学品
最大市場 北米

熱回収式蒸気発生器の世界市場を促進する主な要因の一つは、産業プロセスや発電におけるエネルギー効率と持続可能性に対する世界の需要の高まりです。気候変動、環境への影響、資源不足に対する懸念が高まる中、産業界や発電所はエネルギー利用を最適化し、排出量を削減する方法を積極的に模索しています。熱回収式蒸気発生器は様々なソースからの廃熱を回収し、価値ある蒸気エネルギーに変換することで、これらの目的を達成する上で極めて重要な役割を果たします。エネルギー効率という概念は、資源の節約にとどまらず、与えられた入力からエネルギー出力を最大化することを意味します。コンバインドサイクル発電所や工業プロセスへの統合により、熱回収式蒸気発生器は他の方法では失われる廃熱の利用を促進します。その結果、システム全体の効率が向上し、燃料消費量が削減され、温室効果ガス排出量が減少します。さらに、持続可能性の面からも熱回収式蒸気発生器の重要性が強調されます。廃熱を回収し、燃料を追加消費することなく追加エネルギーを生成することで、熱回収式蒸気発生器はより持続可能なエネルギーミックスに貢献します。これは、化石燃料からの脱却と、エネルギー多消費型事業の二酸化炭素排出量削減を目指す世界の取り組みと一致しています。世界中の政府や規制機関は、エネルギー効率の高い技術の採用を促進するための政策やインセンティブを実施しています。パリ協定のような国際的な合意は危機感を高め、熱回収式蒸気発生器のような効率を高めるだけでなく、持続可能性の目標に沿ったソリューションを模索するよう産業界に促しています。産業界と発電がエネルギー効率と持続可能性を優先し続ける中、熱回収式蒸気発生器技術への需要は引き続き旺盛で、市場成長を牽引すると予想されます。

コンバインドサイクル発電の拡大

世界の熱回収式蒸気発生器市場の成長は、複合サイクル発電の採用増加の影響を強く受けています。ガスタービンと蒸気タービンで構成されるコンバインドサイクル発電所は、その効率性と柔軟性が高く評価されています。熱回収式蒸気発生器は、ガスタービンの廃熱を回収して蒸気に変換し、二次蒸気タービンを駆動して追加発電を行うことで、これらの発電所で重要な役割を果たしています。コンバインドサイクル発電所の効率は、ガスタービンの排気と蒸気タービンの復水器の両方からエネルギーを抽出することから生まれます。熱回収式蒸気発生器は、無駄な熱を有用なエネルギーに変換することでこの効率に貢献し、従来の発電所に比べて高い熱効率と低い燃料消費を実現しています。コンバインドサイクル発電の拡大は、複数の要因によって推進されています。第一に、これらの発電所の柔軟性により、ベースロード発電とピーキング発電の両方に適応でき、電力需要の変動に対応できます。第二に、特に北米などの地域でガス火力発電の利用が増加していることが、コンバインドサイクル発電所と熱回収式蒸気発生器技術にとって有利な環境を作り出しています。さらに、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー源とガスタービンを統合し、ハイブリッド発電システムを構築することも検討されています。熱回収式蒸気発生器は、安定した信頼性の高い蒸気発電を提供することで、断続的な再生可能エネルギーを補完し、エネルギーミックスの全体的な効率と信頼性を高めることができます。効率的でフレキシブルな発電への需要が高まり続ける中、コンバインドサイクルプラントと熱回収式蒸気発生器の採用が熱回収式蒸気発生器市場の拡大を牽引すると予想されます。

主な市場課題

技術の複雑化と効率化

主な課題の一つは、エネルギー損失を最小限に抑えながら廃熱を効率的に回収・移動できる熱回収式蒸気発生器の設計にあります。これには、複雑な熱交換システムの設計、適切な材料の選択、発電機内の流体力学の管理が必要です。最適な熱伝達を達成し、熱損失を最小限に抑えるには、熱力学と流体力学を深く理解する必要があり、専門知識を必要とする複雑な設計につながります。さらに熱回収式蒸気発生器は、負荷の変化、燃料組成の変動、温度変化など、さまざまな運転条件に適応しなければなりません。このため、効率的な性能を維持するために蒸気発生パラメーターを動的に調整できる高度な制御システムが必要となります。柔軟性、効率、運転の安定性という課題のバランスをとることは、熱回収式蒸気発生器メーカーと運転員にとって継続的な課題です。効率向上の継続的な追求は、この課題のもう一つの側面です。産業界や発電所がエネルギー利用を最大化し、排出を最小化しようと努力する中、熱回収式蒸気発生器はより高い熱効率レベルを達成するために継続的に進化していかなければなりません。革新的な材料、高度な熱交換器設計、制御戦略の改善を取り入れることは、期待される効率と規制要件に対応するために不可欠です。

主な市場動向

柔軟な統合とハイブリッドパワーシステム

フレキシブルな統合とハイブリッドパワーシステムの利用が、世界の熱回収式蒸気発生器市場を再構築しています。エネルギーの進化と多様化に伴い、熱回収式蒸気発生器は再生可能エネルギーや従来の化石燃料など、複数のエネルギー源を組み合わせたハイブリッド発電所への統合が進んでいます。ハイブリッドパワーシステムは、運転の柔軟性の向上、効率の向上、環境への影響の低減などの利点を提供します。熱回収式蒸気発生器は、ガスタービンなどから発生する廃熱を有効利用し、全体的な効率向上に貢献することで、これらのシステムにおいて重要な役割を果たしています。この動向の一つの現れとして、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー源と熱回収式蒸気発生器の統合があります。これらの可変エネルギー源は熱回収式蒸気発生器によって補完され、断続的な再生可能エネルギーを安定した蒸気発生で補うことができます。この相乗効果により電力供給の信頼性が向上し、追加バックアップシステムの必要性を最小限に抑えることができます。もう一つの側面は、熱回収式蒸気発生器とエネルギー貯蔵技術との結合です。バッテリーや蓄熱システムなどの高度なエネルギー貯蔵ソリューションは、再生可能エネルギー源の変動する性質を緩衝することができます。熱回収式蒸気発生器は、貯蔵された熱エネルギーを効率的に蒸気に変換し、再生可能エネルギーがエネルギーを生産していないときでも継続的に発電することができます。ハイブリッド発電システムには、さまざまなコンポーネントの運転を最適化するための高度な制御戦略が必要です。系統の安定性と効率を維持しながら、エネルギー源間をシームレスに移行する能力は、この動向の可能性を実現する上で重要な課題です。柔軟な統合とハイブリッドパワーシステムの動向が勢いを増すにつれ、熱回収式蒸気発生器市場には適応性の高い設計、高度な制御システム、総合的なエンジニアリングの専門知識が求められるようになるでしょう。ハイブリッドパワーシステムの利点を最大化するには、熱回収式蒸気発生器メーカー、再生可能エネルギー企業、制御システム開発者の協力が不可欠です。

セグメント別洞察

設計に関する洞察

予測期間中、水平ドラムユニット分野が市場を独占すると予想されます。水平ドラム型熱回収式蒸気発生器は、垂直ドラム型熱回収式蒸気発生器に見られる垂直配置とは対照的に、蒸気ドラムを水平に配置して設計されています。この設計には、水と蒸気の自然循環の促進、伝熱効率の向上、構造的応力の低減などの利点があります。水平ドラムの構成は、蒸気と水の混合物をより均一に分布させ、蒸気と水の相分離を促進します。これらの熱回収式蒸気発生器は、エコノマイザー、蒸発器、過熱器などの様々な圧力コンポーネントを水平ヘッダーで相互接続したものです。この構成は、効率的な熱交換と蒸気発生を促進し、全体的な熱効率の向上に貢献します。水平ドラムの設計は、水と蒸気の自然循環による効率的な熱伝達を促進し、エネルギー変換の改善と全体的な熱効率の向上をもたらします。水平ドラム型熱回収式蒸気発生器は、様々な運転条件や負荷変動に柔軟に対応できることで知られており、ベースロード発電とピーキング発電の両方に適しています。熱回収式蒸気発生器は様々な産業や発電シナリオに適用され、一般的にはガスタービンから廃熱を回収し、追加発電のために蒸気を生成するコンバインドサイクル発電所で使用されます。さらに、コージェネレーションプラント、工業プロセス、地域暖房用途にも採用されています。

エンドユーザー洞察

予測期間中、公益事業セグメントが市場を独占すると予想されます。熱回収式蒸気発生器は公益事業規模の発電、特にコンバインドサイクル発電所で広く利用されています。コンバインドサイクル構成では、天然ガスの燃焼を通じて発電するためにガスタービンが採用されます。これらのタービンから発生する廃熱は熱回収式蒸気発生器によって利用され、蒸気に変換されます。この蒸気を利用して蒸気タービンを駆動し、さらに発電します。コンバインドサイクル発電所におけるガスタービンと蒸気タービンの共生関係は、従来の発電所と比較して全体的な効率を大幅に高め、燃料消費を削減します。熱回収式蒸気発生器は、エネルギー効率を最大化するという公益事業部門の目的において、重要な役割を果たしています。ガスタービンから廃熱を回収して蒸気発生に利用することで、熱回収式蒸気発生器は燃料から電気へのエネルギー変換全体を最適化します。この効率の向上は燃料消費量の削減につながり、結果的に電力会社のコスト削減につながります。熱回収式蒸気発生器により、電力会社は同じ量の燃料でより多くの電力を発電できるようになり、運用コストを最適化できます。

地域別洞察

予測期間中、北米が市場を独占すると予想されます。北米は、確立された産業部門、強固なエネルギーインフラ、エネルギー効率と排出削減への関心の高まりにより、熱回収式蒸気発生器市場で重要な役割を果たしています。熱回収式蒸気発生器はコンバインドサイクル発電所の重要なコンポーネントであり、同地域のエネルギー発電に広く普及しています。これらのプラントは、エネルギー変換と効率を最適化するためにガスタービンと蒸気タービンを統合しています。この地域では、よりクリーンで効率的なエネルギー源へのシフトが進んでいます。熱回収式蒸気発生器は、ガスタービンからの廃熱回収を可能にし、燃料消費と排出を削減するため、この移行の鍵となります。北米の豊富な天然ガス資源により、ガス火力発電が大幅に増加しています。熱回収式蒸気発生器は、こうしたガスタービンの廃熱を回収するために利用され、発電所全体の効率を高め、より持続可能なエネルギーミックスに貢献しています。熱回収式蒸気発生器と再生可能エネルギー源の統合は増加傾向にあります。熱回収式蒸気発生器と太陽光発電や風力発電を組み合わせたハイブリッド発電システムは、エネルギーの回復力を高め、エネルギー利用を最適化するために研究されています。

主な市場参入企業

  • Thermax Limited
  • Siemens AG
  • Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd
  • AC BOILERS SpA
  • Kelvion Holding GmbH
  • General Electric Company
  • Alfa Laval AB
  • Mersen SA
  • Sofinter SpA
  • Alstom SA

カスタマイズが可能

Tech Sci Researchの熱回収式蒸気発生器の世界市場レポートは、与えられた市場データをもとに、企業固有のニーズに合わせたカスタマイズを提供します。レポートでは以下のカスタマイズが可能です。

企業情報

  • 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

目次

第1章 概要

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 世界の熱回収式蒸気発生器市場へのCOVID-19の影響

第5章 顧客の声

第6章 熱回収式蒸気発生器の世界市場概要

第7章 熱回収式蒸気発生器の世界市場展望

  • 市場規模・予測
    • 金額別
  • 市場シェアと予測
    • 設計別(横型ドラムユニット、縦型ドラムユニット)
    • 用途別(コージェネレーション、熱電併給)
    • 出力定格別(30MW以下、31MW~100MW)
    • エンドユーザー別(公益事業、化学製品)
    • 地域別(北米、欧州、南米、中東・アフリカ、アジア太平洋)
  • 企業別(2022年)
  • 市場マップ

第8章 北米の熱回収式蒸気発生器市場展望

  • 市場規模・予測
    • 金額別
  • 市場シェア・予測
    • 設計別
    • 用途別
    • 定格電力別
    • エンドユーザー別
    • 国別

第9章 欧州の熱回収式蒸気発生器市場展望

  • 市場規模・予測
    • 金額別
  • 市場シェアと予測
    • 設計別
    • 用途別
    • 定格電力別
    • エンドユーザー別
    • 国別

第10章 南米の熱回収式蒸気発生器市場展望

  • 市場規模・予測
    • 金額別
  • 市場シェアと予測
    • 設計別
    • 用途別
    • 定格電力別
    • エンドユーザー別
    • 国別

第11章 中東・アフリカの熱回収式蒸気発生器市場展望

  • 市場規模・予測
    • 金額別
  • 市場シェア・予測
    • 設計別
    • 用途別
    • 定格電力別
    • エンドユーザー別
    • 国別

第12章 アジア太平洋の熱回収式蒸気発生器市場展望

  • 市場規模・予測
    • 金額別
  • 市場シェアと予測
    • 設計別
    • 用途別
    • 定格電力別
    • エンドユーザー別
    • 国別

第13章 市場力学

  • 促進要因
  • 課題

第14章 市場動向と開拓

第15章 企業プロファイル

  • Thermax Limited
  • Siemens AG
  • Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd
  • AC BOILERS SpA
  • Kelvion Holding GmbH
  • General Electric Company
  • Alfa Laval AB
  • Mersen SA
  • Sofinter SpA
  • Alstom SA

第16章 戦略的提言

第17章 調査会社について・免責事項

目次
Product Code: 2628

The Global Heat Recovery Steam Generator Market reached a size of USD 890.61 million in 2022 and is projected to grow to USD 1317.59 million by 2028, with a CAGR of 3.26% through 2028. Rapid urbanization and industrial growth have significantly increased the demand for energy, driving the global heat recovery steam generator (HRSG) market. The need for efficient energy management to optimize resource utilization has emerged as a prominent factor. Moreover, the market has been propelled by escalating electricity prices and the demand for more effective power generation processes. Additionally, the implementation of stringent government regulations to reduce carbon footprint and the growing environmental awareness have contributed to the widespread adoption of HRSGs across industries. The popularity of HRSGs among energy-efficient sectors can be attributed to their ability to generate clean energy.

Key Market Drivers

Increasing Demand for Energy Efficiency and Sustainability

Market Overview
Forecast Period2024-2028
Market Size 2023USD 959.65 million
Market Size 2028USD 1163.34 million
CAGR 2023-20283.16%
Fastest Growing SegmentChemicals
Largest MarketNorth America

One of the key drivers propelling the Global Heat Recovery Steam Generator (HRSG) Market is the increasing global demand for energy efficiency and sustainability in industrial processes and power generation. With growing concerns about climate change, environmental impact, and resource scarcity, industries, and power plants are actively seeking ways to optimize energy utilization and reduce emissions. HRSGs play a pivotal role in achieving these objectives by enabling the recovery of waste heat from various sources and converting it into valuable steam energy. The concept of energy efficiency extends beyond resource conservation; it also encompasses maximizing energy output from a given input. Through integration into combined cycle power plants or industrial processes, HRSGs facilitate the utilization of waste heat that would otherwise be lost. This results in improved overall system efficiency, reduced fuel consumption, and decreased greenhouse gas emissions. Furthermore, the sustainability aspect underscores the significance of HRSGs. By recovering waste heat and generating additional energy without additional fuel consumption, HRSGs contribute to a more sustainable energy mix. This aligns with global efforts to transition away from fossil fuels and reduce the carbon footprint of energy-intensive operations. Governments and regulatory bodies worldwide are implementing policies and incentives to promote the adoption of energy-efficient technologies. International agreements such as the Paris Agreement have created a sense of urgency, prompting industries to explore solutions like HRSGs that not only enhance efficiency but also align with sustainability targets. As industries and power generation continue to prioritize energy efficiency and sustainability, the demand for HRSG technology is expected to remain strong, driving market growth.

Expansion of Combined Cycle Power Generation

The growth of the Global Heat Recovery Steam Generator (HRSG) Market is strongly influenced by the increasing adoption of combined cycle power generation. Combined cycle power plants, comprising gas turbines and steam turbines, are highly valued for their efficiency and flexibility. HRSGs play a crucial role in these plants by capturing waste heat from gas turbines and converting it into steam, which drives a secondary steam turbine for additional power generation. The efficiency of combined-cycle power plants stems from extracting energy from both the gas turbine's exhaust and the steam turbine's condenser. HRSGs contribute to this efficiency by converting wasted heat into useful energy, resulting in higher thermal efficiency and lower fuel consumption compared to traditional power plants. The expansion of combined cycle power generation is driven by multiple factors. Firstly, the flexibility of these plants allows them to adapt to both baseload and peaking power generation, accommodating fluctuations in electricity demand. Secondly, the increasing use of gas-fired power generation, particularly in regions like North America, creates a favorable environment for combined cycle plants and HRSG technology. Furthermore, the integration of renewable energy sources, such as solar and wind power, with gas turbines is being explored to create hybrid power systems. HRSGs can complement intermittent renewables by providing steady and reliable steam generation, thereby enhancing the overall efficiency and reliability of the energy mix. As the demand for efficient and flexible power generation continues to rise, the adoption of combined cycle plants and HRSGs is expected to drive the expansion of the HRSG market.

Key Market Challenges

Technological Complexity and Efficiency Enhancement

One primary challenge lies in designing HRSGs that can efficiently capture and transfer waste heat while minimizing energy losses. This entails engineering intricate heat exchange systems, selecting appropriate materials, and managing fluid dynamics within the generator. Achieving optimal heat transfer and minimizing heat loss necessitates a profound understanding of thermodynamics and fluid mechanics, leading to intricate designs that require specialized expertise. Furthermore, HRSGs must adapt to varying operating conditions, including load changes, fuel composition fluctuations, and temperature variations. This requires advanced control systems capable of dynamically adjusting steam generation parameters to maintain efficient performance. Balancing the demands of flexibility, efficiency, and operational stability presents an ongoing challenge for HRSG manufacturers and operators. The ongoing pursuit of efficiency enhancement is another aspect of this challenge. As industries and power plants strive to maximize energy utilization and minimize emissions, HRSGs must continuously evolve to achieve higher thermal efficiency levels. Incorporating innovative materials, advanced heat exchanger designs, and improved control strategies is imperative to keep up with efficiency expectations and regulatory requirements.

Key Market Trends

Flexible Integration and Hybrid Power Systems

The use of flexible integration and hybrid power systems is reshaping the Global Heat Recovery Steam Generator (HRSG) Market. As the energy landscape evolves and diversifies, HRSGs are increasingly being integrated into hybrid power plants that combine multiple energy sources, such as renewables and conventional fossil fuels. Hybrid power systems offer advantages such as enhanced operational flexibility, increased efficiency, and reduced environmental impact. HRSGs play a crucial role in these systems by effectively utilizing waste heat generated from gas turbines or other sources, contributing to overall efficiency improvement. One manifestation of this trend is the integration of HRSGs with renewable energy sources, such as solar and wind power. These variable energy sources can be complemented by HRSGs, which provide stable steam generation to supplement intermittent renewables. This synergy enhances the reliability of the power supply and minimizes the need for additional backup systems. Another aspect involves the coupling of HRSGs with energy storage technologies. Advanced energy storage solutions, such as batteries and thermal storage systems, can buffer the fluctuating nature of renewable energy sources. HRSGs can then efficiently convert stored thermal energy into steam, providing continuous power generation even when renewables are not producing energy. Hybrid power systems require sophisticated control strategies to optimize the operation of different components. The ability to seamlessly transition between energy sources while maintaining grid stability and efficiency is a critical challenge in realizing the potential of this trend. As the trend of flexible integration and hybrid power systems gains momentum, the HRSG market will experience a demand for adaptable designs, advanced control systems, and comprehensive engineering expertise. Collaborations between HRSG manufacturers, renewable energy companies, and control system developers will be essential in maximizing the benefits of hybrid power systems.

Segmental Insights

Design Insights

Horizontal Drum Units segment is expected to dominate the market during the forecast period. Horizontal drum HRSGs are designed with a horizontal orientation of the steam drums, as opposed to the vertical arrangement found in vertical drum HRSGs. This design choice offers several advantages, including enhanced natural circulation of water and steam, improved heat transfer efficiency, and the potential for reduced structural stress. The horizontal drum configuration allows for a more uniform distribution of the steam-water mixture, aiding in better separation of steam and water phases. These HRSGs consist of various pressure components, such as economizers, evaporators, and superheaters, interconnected by horizontal headers. This configuration facilitates efficient heat exchange and steam generation, contributing to higher overall thermal efficiency. The horizontal drum design promotes efficient heat transfer due to the natural circulation of water and steam, resulting in improved energy conversion and increased overall thermal efficiency. Horizontal drum HRSGs are renowned for their flexibility in accommodating various operating conditions and load changes, making them suitable for both base load and peaking power generation. They find application in a range of industries and power generation scenarios, commonly used in combined cycle power plants to recover waste heat from gas turbines and generate steam for additional electricity generation. Moreover, they are employed in cogeneration plants, industrial processes, and district heating applications.

End-user Insights

The utility segment is expected to dominate the market during the forecast period. HRSGs are extensively utilized in utility-scale power generation, particularly in combined cycle power plants. In a combined cycle configuration, gas turbines are employed to generate electricity through the combustion of natural gas. The waste heat produced by these turbines is harnessed by HRSGs, which convert it into steam. This steam is then utilized to drive a steam turbine, thereby generating additional electricity. The symbiotic relationship between gas and steam turbines in combined cycle plants significantly enhances overall efficiency and reduces fuel consumption when compared to conventional power plants. HRSGs play a crucial role in the utility segment's objective of maximizing energy efficiency. By recovering waste heat from gas turbines and utilizing it for steam generation, HRSGs optimize the overall conversion of energy from fuel to electricity. This improved efficiency leads to reduced fuel consumption, resulting in cost savings for utilities. HRSGs empower utilities to generate more electricity from the same amount of fuel, thereby optimizing operational costs.

Regional Insights

North America is expected to dominate the market during the forecast period. North America plays a prominent role in the HRSG market, driven by its well-established industrial sector, robust energy infrastructure, and growing focus on energy efficiency and emissions reduction. HRSGs are essential components of combined cycle power plants, which are prevalent in the region's energy generation landscape. These plants integrate gas turbines and steam turbines to optimize energy conversion and efficiency. The region is undergoing a shift towards cleaner and more efficient energy sources. HRSGs are key to this transition as they enable the recovery of waste heat from gas turbines, reducing fuel consumption and emissions. North America's abundant natural gas resources have resulted in a significant rise in gas-fired power generation. HRSGs are utilized to capture waste heat from these gas turbines, enhancing the overall efficiency of power plants and contributing to a more sustainable energy mix. The integration of HRSGs with renewable energy sources is a growing trend. Hybrid power systems that combine HRSGs with solar or wind power are being explored to improve energy resilience and optimize energy utilization.

Key Market Players

  • Thermax Limited
  • Siemens AG
  • Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd
  • AC BOILERS SpA
  • Kelvion Holding GmbH
  • General Electric Company
  • Alfa Laval AB
  • Mersen SA
  • Sofinter SpA
  • Alstom SA

Report Scope:

In this report, the Global Heat Recovery Steam Generator Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends, which have also been detailed below:

Global Heat Recovery Steam Generator Market, By Design:

  • Horizontal Drum Units
  • Vertical Drum Units

Global Heat Recovery Steam Generator Market, By Application:

  • Cogeneration
  • Combined Heat & Power

Global Heat Recovery Steam Generator Market, By Power Rating:

  • Up to 30 MW
  • 31 MW - 100 MW

Global Heat Recovery Steam Generator Market, By End-user:

  • Utility
  • Chemicals

Global Heat Recovery Steam Generator Market, By Region:

  • North America
  • Europe
  • Latin America
  • Middle East & Africa
  • Asia Pacific

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Heat Recovery Steam Generator Market.

Available Customizations:

Global Heat Recovery Steam Generator Market report with the given market data, Tech Sci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Baseline Methodology
  • 2.2. Key Industry Partners
  • 2.3. Major Association and Secondary Sources
  • 2.4. Forecasting Methodology
  • 2.5. Data Triangulation & Validation
  • 2.6. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

4. Impact of COVID-19 on Global Heat Recovery Steam Generator Market

5. Voice of Customer

6. Global Heat Recovery Steam Generator Market Overview

7. Global Heat Recovery Steam Generator Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Design (Horizontal Drum Units, Vertical Drum Units)
    • 7.2.2. By Application (Cogeneration, Combined Heat & Power)
    • 7.2.3. By Power Rating (Up to 30 MW, 31 MW - 100 MW)
    • 7.2.4. By End-user (Utility, Chemicals)
    • 7.2.5. By Region (North America, Europe, South America, Middle East & Africa, Asia Pacific)
  • 7.3. By Company (2022)
  • 7.4. Market Map

8. North America Heat Recovery Steam Generator Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Design
    • 8.2.2. By Application
    • 8.2.3. By Power Rating
    • 8.2.4. By End-user
    • 8.2.5. By Country
      • 8.2.5.1. United States Heat Recovery Steam Generator Market Outlook
        • 8.2.5.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.2.5.1.1.1. By Value
        • 8.2.5.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.2.5.1.2.1. By Design
        • 8.2.5.1.2.2. By Application
        • 8.2.5.1.2.3. By Power Rating
        • 8.2.5.1.2.4. By End-user
      • 8.2.5.2. Canada Heat Recovery Steam Generator Market Outlook
        • 8.2.5.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.2.5.2.1.1. By Value
        • 8.2.5.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.2.5.2.2.1. By Design
        • 8.2.5.2.2.2. By Application
        • 8.2.5.2.2.3. By Power Rating
        • 8.2.5.2.2.4. By End-user
      • 8.2.5.3. Mexico Heat Recovery Steam Generator Market Outlook
        • 8.2.5.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.2.5.3.1.1. By Value
        • 8.2.5.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.2.5.3.2.1. By Design
        • 8.2.5.3.2.2. By Application
        • 8.2.5.3.2.3. By Power Rating
        • 8.2.5.3.2.4. By End-user

9. Europe Heat Recovery Steam Generator Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Design
    • 9.2.2. By Application
    • 9.2.3. By Power Rating
    • 9.2.4. By End-user
    • 9.2.5. By Country
      • 9.2.5.1. Germany Heat Recovery Steam Generator Market Outlook
        • 9.2.5.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.2.5.1.1.1. By Value
        • 9.2.5.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.2.5.1.2.1. By Design
        • 9.2.5.1.2.2. By Application
        • 9.2.5.1.2.3. By Power Rating
        • 9.2.5.1.2.4. By End-user
      • 9.2.5.2. France Heat Recovery Steam Generator Market Outlook
        • 9.2.5.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.2.5.2.1.1. By Value
        • 9.2.5.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.2.5.2.2.1. By Design
        • 9.2.5.2.2.2. By Application
        • 9.2.5.2.2.3. By Power Rating
        • 9.2.5.2.2.4. By End-user
      • 9.2.5.3. United Kingdom Heat Recovery Steam Generator Market Outlook
        • 9.2.5.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.2.5.3.1.1. By Value
        • 9.2.5.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.2.5.3.2.1. By Design
        • 9.2.5.3.2.2. By Application
        • 9.2.5.3.2.3. By Power Rating
        • 9.2.5.3.2.4. By End-user
      • 9.2.5.4. Italy Heat Recovery Steam Generator Market Outlook
        • 9.2.5.4.1. Market Size & Forecast
        • 9.2.5.4.1.1. By Value
        • 9.2.5.4.2. Market Share & Forecast
        • 9.2.5.4.2.1. By Design
        • 9.2.5.4.2.2. By Application
        • 9.2.5.4.2.3. By Power Rating
        • 9.2.5.4.2.4. By End-user
      • 9.2.5.5. Spain Heat Recovery Steam Generator Market Outlook
        • 9.2.5.5.1. Market Size & Forecast
        • 9.2.5.5.1.1. By Value
        • 9.2.5.5.2. Market Share & Forecast
        • 9.2.5.5.2.1. By Design
        • 9.2.5.5.2.2. By Application
        • 9.2.5.5.2.3. By Power Rating
        • 9.2.5.5.2.4. By End-user

10. South America Heat Recovery Steam Generator Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Design
    • 10.2.2. By Application
    • 10.2.3. By Power Rating
    • 10.2.4. By End-user
    • 10.2.5. By Country
      • 10.2.5.1. Brazil Heat Recovery Steam Generator Market Outlook
        • 10.2.5.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.2.5.1.1.1. By Value
        • 10.2.5.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.2.5.1.2.1. By Design
        • 10.2.5.1.2.2. By Application
        • 10.2.5.1.2.3. By Power Rating
        • 10.2.5.1.2.4. By End-user
      • 10.2.5.2. Colombia Heat Recovery Steam Generator Market Outlook
        • 10.2.5.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.2.5.2.1.1. By Value
        • 10.2.5.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.2.5.2.2.1. By Design
        • 10.2.5.2.2.2. By Application
        • 10.2.5.2.2.3. By Power Rating
        • 10.2.5.2.2.4. By End-user
      • 10.2.5.3. Argentina Heat Recovery Steam Generator Market Outlook
        • 10.2.5.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.2.5.3.1.1. By Value
        • 10.2.5.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.2.5.3.2.1. By Design
        • 10.2.5.3.2.2. By Application
        • 10.2.5.3.2.3. By Power Rating
        • 10.2.5.3.2.4. By End-user

11. Middle East & Africa Heat Recovery Steam Generator Market Outlook

  • 11.1. Market Size & Forecast
    • 11.1.1. By Value
  • 11.2. Market Share & Forecast
    • 11.2.1. By Design
    • 11.2.2. By Application
    • 11.2.3. By Power Rating
    • 11.2.4. By End-user
    • 11.2.5. By Country
      • 11.2.5.1. Saudi Arabia Heat Recovery Steam Generator Market Outlook
        • 11.2.5.1.1. Market Size & Forecast
        • 11.2.5.1.1.1. By Value
        • 11.2.5.1.2. Market Share & Forecast
        • 11.2.5.1.2.1. By Design
        • 11.2.5.1.2.2. By Application
        • 11.2.5.1.2.3. By Power Rating
        • 11.2.5.1.2.4. By End-user
      • 11.2.5.2. UAE Heat Recovery Steam Generator Market Outlook
        • 11.2.5.2.1. Market Size & Forecast
        • 11.2.5.2.1.1. By Value
        • 11.2.5.2.2. Market Share & Forecast
        • 11.2.5.2.2.1. By Design
        • 11.2.5.2.2.2. By Application
        • 11.2.5.2.2.3. By Power Rating
        • 11.2.5.2.2.4. By End-user
      • 11.2.5.3. South Africa Heat Recovery Steam Generator Market Outlook
        • 11.2.5.3.1. Market Size & Forecast Market
        • 11.2.5.3.1.1. By Value
        • 11.2.5.3.2. Market Share & Forecast
        • 11.2.5.3.2.1. By Design
        • 11.2.5.3.2.2. By Application
        • 11.2.5.3.2.3. By Power Rating
        • 11.2.5.3.2.4. By End-user

12. Asia Pacific Heat Recovery Steam Generator Market Outlook

  • 12.1. Market Size & Forecast
    • 12.1.1. By Value
  • 12.2. Market Share & Forecast
    • 12.2.1. By Design
    • 12.2.2. By Application
    • 12.2.3. By Power Rating
    • 12.2.4. By End-user
    • 12.2.5. By Country
      • 12.2.5.1. China Heat Recovery Steam Generator Market Outlook
        • 12.2.5.1.1. Market Size & Forecast
        • 12.2.5.1.1.1. By Value
        • 12.2.5.1.2. Market Share & Forecast
        • 12.2.5.1.2.1. By Design
        • 12.2.5.1.2.2. By Application
        • 12.2.5.1.2.3. By Power Rating
        • 12.2.5.1.2.4. By End-user
      • 12.2.5.2. India Heat Recovery Steam Generator Market Outlook
        • 12.2.5.2.1. Market Size & Forecast
        • 12.2.5.2.1.1. By Value
        • 12.2.5.2.2. Market Share & Forecast
        • 12.2.5.2.2.1. By Design
        • 12.2.5.2.2.2. By Application
        • 12.2.5.2.2.3. By Power Rating
        • 12.2.5.2.2.4. By End-user
      • 12.2.5.3. Japan Heat Recovery Steam Generator Market Outlook
        • 12.2.5.3.1. Market Size & Forecast
        • 12.2.5.3.1.1. By Value
        • 12.2.5.3.2. Market Share & Forecast
        • 12.2.5.3.2.1. By Design
        • 12.2.5.3.2.2. By Application
        • 12.2.5.3.2.3. By Power Rating
        • 12.2.5.3.2.4. By End-user
      • 12.2.5.4. South Korea Heat Recovery Steam Generator Market Outlook
        • 12.2.5.4.1. Market Size & Forecast
        • 12.2.5.4.1.1. By Value
        • 12.2.5.4.2. Market Share & Forecast
        • 12.2.5.4.2.1. By Design
        • 12.2.5.4.2.2. By Application
        • 12.2.5.4.2.3. By Power Rating
        • 12.2.5.4.2.4. By End-user
      • 12.2.5.5. Australia Heat Recovery Steam Generator Market Outlook
        • 12.2.5.5.1. Market Size & Forecast
        • 12.2.5.5.1.1. By Value
        • 12.2.5.5.2. Market Share & Forecast
        • 12.2.5.5.2.1. By Design
        • 12.2.5.5.2.2. By Application
        • 12.2.5.5.2.3. By Power Rating
        • 12.2.5.5.2.4. By End-user

13. Market Dynamics

  • 13.1. Drivers
  • 13.2. Challenges

14. Market Trends and Developments

15. Company Profiles

  • 15.1. Thermax Limited
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Key Revenue and Financials
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. Key Product/Services Offered
  • 15.2. Siemens AG
    • 15.2.1. Business Overview
    • 15.2.2. Key Revenue and Financials
    • 15.2.3. Recent Developments
    • 15.2.4. Key Personnel
    • 15.2.5. Key Product/Services Offered
  • 15.3. Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd
    • 15.3.1. Business Overview
    • 15.3.2. Key Revenue and Financials
    • 15.3.3. Recent Developments
    • 15.3.4. Key Personnel
    • 15.3.5. Key Product/Services Offered
  • 15.4. AC BOILERS SpA
    • 15.4.1. Business Overview
    • 15.4.2. Key Revenue and Financials
    • 15.4.3. Recent Developments
    • 15.4.4. Key Personnel
    • 15.4.5. Key Product/Services Offered
  • 15.5. Kelvion Holding GmbH
    • 15.5.1. Business Overview
    • 15.5.2. Key Revenue and Financials
    • 15.5.3. Recent Developments
    • 15.5.4. Key Personnel
    • 15.5.5. Key Product/Services Offered
  • 15.6. General Electric Company
    • 15.6.1. Business Overview
    • 15.6.2. Key Revenue and Financials
    • 15.6.3. Recent Developments
    • 15.6.4. Key Personnel
    • 15.6.5. Key Product/Services Offered
  • 15.7. Alfa Laval AB
    • 15.7.1. Business Overview
    • 15.7.2. Key Revenue and Financials
    • 15.7.3. Recent Developments
    • 15.7.4. Key Personnel
    • 15.7.5. Key Product/Services Offered
  • 15.8. Mersen SA
    • 15.8.1. Business Overview
    • 15.8.2. Key Revenue and Financials
    • 15.8.3. Recent Developments
    • 15.8.4. Key Personnel
    • 15.8.5. Key Product/Services Offered
  • 15.9. Sofinter SpA
    • 15.9.1. Business Overview
    • 15.9.2. Key Revenue and Financials
    • 15.9.3. Recent Developments
    • 15.9.4. Key Personnel
    • 15.9.5. Key Product/Services Offered
  • 15.10. Alstom SA
    • 15.10.1. Business Overview
    • 15.10.2. Key Revenue and Financials
    • 15.10.3. Recent Developments
    • 15.10.4. Key Personnel
    • 15.10.5. Key Product/Services Offered

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer