Global Pumped Hydroelectric Storage Turbines Market
Tamaño del mercado en miles de millones de dólares
Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) :
%
USD
366.01 Billion
USD
544.90 Billion
2024
2032
| 2025 –2032 | |
| USD 366.01 Billion | |
| USD 544.90 Billion | |
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Segmentación del mercado global de turbinas hidroeléctricas de bombeo, por tipo (Pelton y Francis), canal de distribución (en línea y fuera de línea): tendencias de la industria y pronóstico hasta 2032
Análisis del mercado de turbinas de almacenamiento hidroeléctrico de bombeo
El mercado de turbinas de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo ha experimentado avances significativos tanto en métodos como en tecnología, lo que ha contribuido a su sólido crecimiento. Una de las innovaciones clave es la integración de diseños avanzados de turbinas, como las de velocidad variable, que ofrecen mayor flexibilidad y eficiencia operativa. Estas turbinas se adaptan a las fluctuaciones de la demanda energética, optimizando el rendimiento al proporcionar tiempos de respuesta más rápidos y una mayor capacidad de almacenamiento de energía.
Los avances tecnológicos en materiales también han desempeñado un papel crucial. El uso de materiales compuestos de alta resistencia en los álabes de las turbinas ha mejorado su durabilidad, reducido las necesidades de mantenimiento y prolongado su vida útil, lo cual es vital para reducir los costos operativos en proyectos de almacenamiento de energía a gran escala. Además, la adopción de sistemas de monitoreo digital para la evaluación del estado en tiempo real y el mantenimiento predictivo permite a los operadores optimizar el rendimiento de las turbinas y prolongar la vida útil de las instalaciones.
El crecimiento del mercado también se ve impulsado por la mayor demanda de soluciones de almacenamiento de energía renovable a medida que los países adoptan fuentes de energía más limpias. La creciente necesidad de estabilidad de la red y equilibrio de carga en los sistemas de energía renovable está impulsando la adopción de sistemas de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo. Se prevé que esta tendencia continúe a medida que los países implementen políticas de transición energética.
Tamaño del mercado de turbinas de almacenamiento hidroeléctrico de bombeo
El mercado global de turbinas de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo se valoró en USD 366.01 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 544.90 mil millones para 2032, con una CAGR del 5,10% durante el período de pronóstico de 2025 a 2032. Además de la información del mercado, como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, los segmentos del mercado, la cobertura geográfica, los actores del mercado y el escenario del mercado, el informe de mercado seleccionado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye un análisis experto en profundidad, análisis de importación y exportación, análisis de precios, análisis de consumo de producción y análisis PESTLE.
Tendencias del mercado de turbinas de almacenamiento hidroeléctrico de bombeo
Mayor adopción de turbinas avanzadas de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo para la estabilidad de la red eléctrica
Una tendencia clave en el mercado de turbinas de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo es la creciente adopción de turbinas avanzadas que mejoran la estabilidad de la red y facilitan la integración de las energías renovables. Estas turbinas, que incluyen unidades de velocidad variable, están diseñadas para ofrecer mayor eficiencia, mejores tiempos de respuesta y transiciones energéticas más fluidas. Por ejemplo, proyectos como la central de almacenamiento por bombeo del condado de Bath de 2000 MW en Virginia (EE. UU.), utilizan estas turbinas avanzadas para estabilizar las redes eléctricas mediante el almacenamiento y la distribución eficientes de energía. Esta tecnología ayuda a equilibrar la intermitencia de las fuentes renovables, como la solar y la eólica, lo que la hace esencial para los sistemas energéticos del futuro. A medida que crece la demanda de energías renovables, también crece la necesidad de estas soluciones de turbinas avanzadas.
Alcance del informe y segmentación del mercado de turbinas de almacenamiento hidroeléctrico de bombeo
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Atributos |
Perspectivas clave del mercado de turbinas de almacenamiento hidroeléctrico de bombeo |
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Segmentos cubiertos |
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Países cubiertos |
EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa en Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica como parte de Sudamérica |
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Actores clave del mercado |
Voith GmbH & Co. KGaA (Alemania), General Electric (EE. UU.), Toshiba Corporation (Japón), Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Japón), NuStreem LLC (EE. UU.), GUGLER Water Turbines GmbH (Austria), Natel Energy (EE. UU.), Andritz (Austria) e Hitachi (Japón). |
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Oportunidades de mercado |
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Conjuntos de información de datos de valor añadido |
Además de los conocimientos del mercado, como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, los segmentos del mercado, la cobertura geográfica, los actores del mercado y el escenario del mercado, el informe de mercado elaborado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye un análisis en profundidad de expertos, análisis de importación/exportación, análisis de precios, análisis de consumo de producción y análisis pestle. |
Definición del mercado de turbinas de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo
Las turbinas de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo (PHS) son un componente clave de los sistemas de almacenamiento de energía que se utilizan para gestionar la oferta y la demanda de electricidad. En un sistema PHS, el exceso de electricidad se utiliza para bombear agua desde un embalse inferior a uno superior durante los períodos de baja demanda. Cuando la demanda de electricidad es alta, el agua almacenada se libera para que fluya de regreso a través de las turbinas, generando electricidad. Estas turbinas funcionan de forma similar a las turbinas convencionales, pero están diseñadas específicamente para gestionar el proceso reversible de generación y almacenamiento de energía. PHS es una solución fiable de almacenamiento de energía a gran escala, especialmente en la integración de energías renovables.
Dinámica del mercado de turbinas de almacenamiento hidroeléctrico de bombeo
Conductores
- Aumento de la demanda de energía renovable
La creciente demanda de energía renovable es un factor clave para el mercado de turbinas de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo. A medida que se acelera la transición global hacia la energía eólica y solar, la generación de energía se vuelve más intermitente, con fuentes renovables que fluctúan según el clima y la hora del día. Las turbinas de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo (PHS) ofrecen una solución fiable, ya que almacenan el exceso de energía renovable durante periodos de baja demanda y lo liberan cuando la producción es baja o se producen picos de demanda. Por ejemplo, en países como Australia y Estados Unidos, se están desarrollando proyectos hidroeléctricos por bombeo a gran escala para integrar la energía eólica y solar en la red eléctrica, garantizando un suministro energético constante y apoyando la estabilidad de la misma. Esta tendencia impulsa la demanda de soluciones avanzadas de almacenamiento.
- Aumento del almacenamiento de energía para la reducción de picos de demanda
Las turbinas de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo (PHS) tienen una creciente demanda para aplicaciones de reducción de picos de demanda, donde el exceso de energía se almacena durante los períodos de baja demanda y se libera durante las horas punta. Este proceso ayuda a las empresas de servicios públicos a gestionar las fluctuaciones en la demanda de energía, optimizando el consumo de electricidad y minimizando los costos operativos. Por ejemplo, la empresa Pacific Gas and Electric (PG&E) utiliza la planta de almacenamiento por bombeo Helms en California para equilibrar el suministro de la red, almacenando el excedente de energía durante la noche y descargándolo durante las horas punta del día. A medida que aumenta el consumo de electricidad y las fuentes renovables, como la eólica y la solar, añaden variabilidad, la necesidad de soluciones de almacenamiento fiables y rentables, como las PHS, para gestionar los picos de demanda sigue en aumento, impulsando el crecimiento del mercado.
Oportunidades
- La creciente electrificación de las industrias
A medida que las industrias, como el transporte y la manufactura, avanzan hacia la electrificación, aumenta la demanda de soluciones de almacenamiento de energía fiables y eficientes. Por ejemplo, la demanda de vehículos eléctricos (VE) crece rápidamente, lo que requiere un suministro eléctrico estable para su adopción generalizada. De igual manera, los procesos industriales en transición de combustibles fósiles a sistemas eléctricos requieren una disponibilidad energética constante. El almacenamiento hidroeléctrico por bombeo ofrece una solución viable, capaz de proporcionar almacenamiento de energía a gran escala y de larga duración. En regiones como Europa y Norteamérica, donde las iniciativas de electrificación están en pleno auge, las empresas de servicios públicos están invirtiendo en proyectos de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo para satisfacer la creciente demanda de electricidad y garantizar la estabilidad de la red.
- Sistemas de energía híbridos en auge
La integración de turbinas de bombeo hidroeléctrico (PHS) en sistemas de energía híbridos representa una importante oportunidad de mercado. Al combinar energía solar, eólica e hidroeléctrica, los sistemas híbridos ofrecen un suministro energético más estable y fiable, especialmente en zonas aisladas o remotas. Por ejemplo, en zonas rurales de Australia, se han implementado con éxito sistemas híbridos que combinan energía solar y eólica con turbinas PHS para proporcionar energía continua sin depender de la red eléctrica principal. Esta integración ayuda a mitigar la intermitencia de las fuentes renovables, lo que hace que el mercado de PHS sea más atractivo para las regiones que buscan la independencia energética. A medida que los sistemas híbridos se afiancen, la demanda de turbinas PHS seguirá creciendo, impulsando la innovación y la inversión en el mercado.
Restricciones/Desafíos
- Alta inversión inicial
La elevada inversión inicial requerida para establecer sistemas de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo obstaculiza considerablemente el mercado. Estos proyectos implican importantes inversiones de capital en infraestructura a gran escala, como embalses, turbinas e ingeniería compleja. El costo de construir las instalaciones necesarias puede ascender a miles de millones de dólares, lo que representa un desafío financiero, especialmente para países o regiones con financiación limitada o inestabilidad económica. Esta considerable inversión inicial suele disuadir a los inversores privados y ralentizar el desarrollo de proyectos. En consecuencia, muchas regiones con potencial para el almacenamiento por bombeo pueden tener dificultades para avanzar, lo que limita el crecimiento general del mercado de turbinas de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo. La carga financiera sigue siendo un obstáculo clave para su adopción generalizada.
- Impacto ambiental y uso del suelo
El impacto ambiental y las preocupaciones sobre el uso del suelo asociadas con las turbinas de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo obstaculizan significativamente el mercado. La construcción de embalses y presas a menudo provoca la alteración del hábitat, lo que afecta a la fauna y los ecosistemas locales. Además, la necesidad de grandes extensiones de terreno para embalses puede suponer un desafío, especialmente en regiones densamente pobladas o protegidas, donde la tierra disponible es limitada o está muy regulada. La construcción y el mantenimiento de dichas infraestructuras también pueden sobrecargar los recursos hídricos, generando problemas de gestión hídrica que pueden afectar negativamente a la agricultura, los ecosistemas y las comunidades locales. Estos desafíos ambientales y de uso del suelo obstaculizan la adopción generalizada del almacenamiento hidroeléctrico por bombeo, lo que limita su crecimiento en el mercado.
Este informe de mercado proporciona detalles sobre los últimos desarrollos, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, cuota de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y local, análisis de oportunidades en términos de nuevas fuentes de ingresos, cambios en las regulaciones del mercado, análisis estratégico del crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimiento de las categorías de mercado, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones y lanzamientos de productos, expansiones geográficas e innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado, contacte con Data Bridge Market Research para obtener un informe analítico. Nuestro equipo le ayudará a tomar decisiones informadas para impulsar el crecimiento del mercado.
Alcance del mercado de turbinas de almacenamiento hidroeléctrico de bombeo
El mercado está segmentado por tipo y canal de distribución. El crecimiento de estos segmentos le ayudará a analizar los segmentos con menor crecimiento en las industrias y proporcionará a los usuarios una valiosa visión general del mercado y perspectivas que les ayudarán a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.
Tipo
- Pelton
- Francisco
Canal de distribución
- En línea
- Desconectado
Análisis regional del mercado de turbinas de almacenamiento hidroeléctrico de bombeo
Se analiza el mercado y se proporcionan información sobre el tamaño del mercado y las tendencias por tipo y canal de distribución como se menciona anteriormente.
Los países cubiertos en el informe de mercado son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa en Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de América del Sur como parte de América del Sur.
Se prevé que América del Norte domine el mercado de turbinas de almacenamiento hidroeléctrico de bombeo debido al aumento de las actividades de investigación y desarrollo, junto con la creciente demanda de electricidad en la región. Estos factores contribuyen a la expansión del mercado y a la adopción de soluciones energéticas sostenibles.
Se prevé que Asia-Pacífico presente un crecimiento lucrativo en el mercado de turbinas de almacenamiento hidroeléctrico de bombeo debido a su creciente demanda energética, impulsada por el crecimiento demográfico y el aumento de la renta disponible. La rápida expansión económica de la región y la abundancia de recursos naturales también impulsan el crecimiento del mercado.
La sección de países del informe también presenta los factores que impactan en cada mercado y los cambios en la regulación nacional que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. Datos como el análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba, las tendencias técnicas, el análisis de las cinco fuerzas de Porter y los estudios de caso son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado en cada país. Asimismo, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la alta o escasa competencia de marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles nacionales y las rutas comerciales, al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos nacionales.
Cuota de mercado de turbinas de almacenamiento hidroeléctrico de bombeo
El panorama competitivo del mercado ofrece detalles por competidor. Se incluye información general de la empresa, sus estados financieros, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, plantas de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, alcance y variedad de productos, y dominio de las aplicaciones. Los datos anteriores se refieren únicamente al enfoque de mercado de las empresas.
Los líderes del mercado de turbinas de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo que operan en el mercado son:
- Voith GmbH & Co. KGaA (Alemania)
- General Electric (EE. UU.)
- Toshiba Corporation (Japón)
- Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Japón)
- NuStreem LLC (EE. UU.)
- GUGLER Water Turbines GmbH (Austria)
- Natel Energy (EE. UU.)
- Andritz (Austria)
- Hitachi (Japón)
Últimos avances en el mercado de turbinas de almacenamiento hidroeléctrico de bombeo
- En enero de 2023, el Grupo Greenko anunció una inversión sustancial de 1200 millones de dólares para un proyecto de almacenamiento por bombeo en el distrito de Neemuch, Madhya Pradesh, India. Con una capacidad de almacenamiento diaria de 11 GWh, el proyecto busca mejorar la capacidad de almacenamiento de energía y se conectará a la red interestatal del sistema de transmisión. Su finalización está prevista para diciembre de 2024, lo que fortalecerá la infraestructura de energías renovables de la India.
- En junio de 2022, la Junta Estatal de Promoción de Inversiones (SIPB) de Andhra Pradesh aprobó el ambicioso plan de Adani Green Energy para cuatro proyectos de almacenamiento hidroeléctrico con bombeo, con una capacidad total de 3700 MW. Los proyectos, que requieren una inversión de 2000 millones de dólares, incluyen una planta de 1200 MW en Kurukutti, una planta de 1000 MW en Karrivalesa, otra instalación de 1000 MW en Gandikota y una planta de 500 MW en Chitravathi, impulsando aún más los esfuerzos de la India en materia de energía verde.
- En abril de 2022, China inauguró la mayor planta de almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo del mundo en la provincia de Hebei, con una capacidad de 3,6 GW. Este proyecto emblemático está diseñado para desempeñar un papel clave en el equilibrio entre las fuentes de energía renovables y la demanda de la red, proporcionando a China una mayor estabilidad de la red y apoyando la transición del país hacia soluciones energéticas más limpias y sostenibles. Establece un nuevo referente en la capacidad mundial de almacenamiento de energía.
- En mayo de 2022, General Electric (GE) anunció una alianza estratégica con THDC India y Megha Power para desarrollar una capacidad combinada de almacenamiento de energía hidroeléctrica de bombeo de 1,5 GW en India. Este proyecto impulsará significativamente la capacidad de almacenamiento de energía renovable del país, contribuyendo a estabilizar el suministro eléctrico y a mejorar la resiliencia energética. Esta colaboración supone un paso importante en el avance de la infraestructura de energía limpia de India.
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Tabla de contenido
1 INTRODUCTION
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 OVERVIEW OF GLOBAL PUMPED HYDROELECTRIC STORAGE TURBINES MARKET
1.4 CURRENCY AND PRICING
1.5 LIMITATION
1.6 MARKETS COVERED
2 MARKET SEGMENTATION
2.1 KEY TAKEAWAYS
2.2 ARRIVING AT THE GLOBAL PUMPED HYDROELECTRIC STORAGE TURBINES MARKET
2.2.1 VENDOR POSITIONING GRID
2.2.2 TECHNOLOGY LIFE LINE CURVE
2.2.3 MARKET GUIDE
2.2.4 COMPANY POSITIONING GRID
2.2.5 COMAPANY MARKET SHARE ANALYSIS
2.2.6 MULTIVARIATE MODELLING
2.2.7 TOP TO BOTTOM ANALYSIS
2.2.8 STANDARDS OF MEASUREMENT
2.2.9 VENDOR SHARE ANALYSIS
2.2.10 DATA POINTS FROM KEY PRIMARY INTERVIEWS
2.2.11 DATA POINTS FROM KEY SECONDARY DATABASES
2.3 GLOBAL PUMPED HYDROELECTRIC STORAGE TURBINES MARKET: RESEARCH SNAPSHOT
2.4 ASSUMPTIONS
3 MARKET OVERVIEW
3.1 DRIVERS
3.2 RESTRAINTS
3.3 OPPORTUNITIES
3.4 CHALLENGES
4 EXECUTIVE SUMMARY
5 PREMIUM INSIGHTS
5.1 PORTERS FIVE FORCES
5.2 REGULATORY STANDARDS
5.3 TECHNOLOGICAL TRENDS
5.4 PATENT ANALYSIS
5.5 CASE STUDY
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS
5.7 COMPANY COMPARITIVE ANALYSIS
5.8 BENEFITS OF PUMPED STORAGE PLANTS
5.9 INDUSTRY ANALYSIS & FUTURISTIC SCENARIO
5.1 PENETRATION AND GROWTH POSPECT MAPPING
5.11 COMPETITOR KEY PRICING STRATEGIES
FIGURE 1 TECHNOLOGY MATRIX
Company Product/Service offered
5.12 COMPANY COMPETITIVE ANALYSIS
5.12.1 STRATEGIC DEVELOPMENT
5.12.2 TECHNOLOGY IMPLEMENTATION PROCESS
5.12.2.1. CHALLENGES
5.12.2.2. INHOUSE IMPLEMENTATION/OUTSOURCED (THIRD PARTY) IMPLEMENTATION
5.12.3 SERVICE POSITIONING
5.12.4 CUSTOMER FEEDBACK/RATING (B2B OR B2C)
5.12.5 APPLICATION REACH
5.12.6 SERVICE PLATFORM MATRIX
FIGURE 2 COMPANY COMPARATIVE ANALYSIS
Parameters Company A
Market Share
Growth (%)
Target Audience
Price Structure
Market Strategies
Customer Feedback
Service Positioning
Customer Feedback/Rating
Strategic Development
Application Reach
FIGURE 3 COMPANY SERVICE PLATFORM MATRIX
5.13 USED CASES & ITS ANALYSIS
FIGURE 4 USED CASE ANALYSIS
Company Product/Service offered
6 GLOBAL PUMPED HYDROELECTRIC STORAGE TURBINES MARKET, BY SYSTEM
6.1 OVERVIEW
6.2 OPEN LOOP
6.3 CLOSED LOOP
7 GLOBAL PUMPED HYDROELECTRIC STORAGE TURBINES MARKET, BY TYPE
7.1 OVERVIEW
7.2 PELTON TURBINE
7.2.1 BY TYPES
7.2.1.1. HORIZONTAL PELTON UNITS
7.2.1.2. VERTICAL PELTON UNITS
7.3 TURGO TURBINE
7.4 FRANCIS TURBINE
7.4.1 BY TYPE
7.4.1.1. VERTICAL-SHAFT FRANCIS TURBINE
7.4.1.2. HORIZONTAL-SHAFT FRANCIS TURBINE
7.4.1.3. DOUBLE FRANCIS TURBINE
7.4.1.4. TWIN HORIZONTAL-SHAFT FRANCIS TURBINE
7.4.1.5. CAMEL-BACK UNIT WITH FRANCIS TURBINE
7.4.1.6. OTHERS
7.5 CROSSFLOW TURBINE
7.6 DIAGONAL TURBINE
7.7 KAPLAN TURBINE
7.7.1 BY TYPE
7.7.1.1. PROPELLER-TYPE KAPLAN TURBINE
7.7.1.2. SEMI-KAPLAN TURBINE
7.8 OTHERS
8 GLOBAL PUMPED HYDROELECTRIC STORAGE TURBINES MARKET, BY ORGANIZATION SIZE
8.1 OVERVIEW
8.2 SMALL & MEDIUM SIZE ORGANIZATIONS
8.3 LARGE SIZE ORGANIZATIONS
9 GLOBAL PUMPED HYDROELECTRIC STORAGE TURBINES MARKET, BY APPLICATION
9.1 OVERVIEW
9.2 UNDERWATER RESERVOIRS
9.2.1 BY SYSTEM
9.2.1.1. OPEN LOOP
9.2.1.2. CLOSED LOOP
9.3 RIVERS
9.3.1 BY SYSTEM
9.3.1.1. OPEN LOOP
9.3.1.2. CLOSED LOOP
9.4 SEAS
9.4.1 BY SYSTEM
9.4.1.1. OPEN LOOP
9.4.1.2. CLOSED LOOP
10 GLOBAL PUMPED HYDROELECTRIC STORAGE TURBINES MARKET, BY GEOGRAPHY
10.1 GLOBAL PUMPED HYDROELECTRIC STORAGE TURBINES MARKET, (ALL SEGMENTATION PROVIDED ABOVE IS REPRESENTED IN THIS CHAPTER BY COUNTRY)
10.1.1 NORTH AMERICA
10.1.1.1. U.S.
10.1.1.2. CANADA
10.1.1.3. MEXICO
10.1.2 EUROPE
10.1.2.1. GERMANY
10.1.2.2. FRANCE
10.1.2.3. U.K.
10.1.2.4. ITALY
10.1.2.5. SPAIN
10.1.2.6. RUSSIA
10.1.2.7. TURKEY
10.1.2.8. BELGIUM
10.1.2.9. NETHERLANDS
10.1.2.10. NORWAY
10.1.2.11. FINLAND
10.1.2.12. SWITZERLAND
10.1.2.13. DENMARK
10.1.2.14. SWEDEN
10.1.2.15. POLAND
10.1.2.16. REST OF EUROPE
10.1.3 ASIA PACIFIC
10.1.3.1. JAPAN
10.1.3.2. CHINA
10.1.3.3. SOUTH KOREA
10.1.3.4. INDIA
10.1.3.5. AUSTRALIA
10.1.3.6. NEW ZEALAND
10.1.3.7. SINGAPORE
10.1.3.8. THAILAND
10.1.3.9. MALAYSIA
10.1.3.10. INDONESIA
10.1.3.11. PHILIPPINES
10.1.3.12. TAIWAN
10.1.3.13. VIETNAM
10.1.3.14. REST OF ASIA PACIFIC
10.1.4 SOUTH AMERICA
10.1.4.1. BRAZIL
10.1.4.2. ARGENTINA
10.1.4.3. REST OF SOUTH AMERICA
10.1.5 MIDDLE EAST AND AFRICA
10.1.5.1. SOUTH AFRICA
10.1.5.2. EGYPT
10.1.5.3. SAUDI ARABIA
10.1.5.4. U.A.E
10.1.5.5. OMAN
10.1.5.6. BAHRAIN
10.1.5.7. ISRAEL
10.1.5.8. KUWAIT
10.1.5.9. QATAR
10.1.5.10. REST OF MIDDLE EAST AND AFRICA
10.2 KEY PRIMARY INSIGHTS: BY MAJOR COUNTRIES
11 GLOBAL PUMPED HYDROELECTRIC STORAGE TURBINES MARKET,COMPANY LANDSCAPE
11.1 COMPANY SHARE ANALYSIS: GLOBAL
11.2 COMPANY SHARE ANALYSIS: NORTH AMERICA
11.3 COMPANY SHARE ANALYSIS: EUROPE
11.4 COMPANY SHARE ANALYSIS: ASIA PACIFIC
11.5 MERGERS & ACQUISITIONS
11.6 NEW PRODUCT DEVELOPMENT AND APPROVALS
11.7 EXPANSIONS
11.8 REGULATORY CHANGES
11.9 PARTNERSHIP AND OTHER STRATEGIC DEVELOPMENTS
12 GLOBAL PUMPED HYDROELECTRIC STORAGE TURBINES MARKET, SWOT & DBMR ANALYSIS
13 GLOBAL PUMPED HYDROELECTRIC STORAGE TURBINES MARKET, COMPANY PROFILE
13.1 GENERAL ELECTRIC
13.1.1 COMPANY SNAPSHOT
13.1.2 REVENUE ANALYSIS
13.1.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.1.4 RECENT DEVELOPMENT
13.2 ENERGY STORAGE ASSOCIATION
13.2.1 COMPANY SNAPSHOT
13.2.2 REVENUE ANALYSIS
13.2.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.2.4 RECENT DEVELOPMENT
13.3 INTERNATIONAL HYDROPOWER ASSOCIATION
13.3.1 COMPANY SNAPSHOT
13.3.2 REVENUE ANALYSIS
13.3.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.3.4 RECENT DEVELOPMENT
13.4 VOITH GMBH & CO. KGAA
13.4.1 COMPANY SNAPSHOT
13.4.2 REVENUE ANALYSIS
13.4.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.4.4 RECENT DEVELOPMENT
13.5 TATA POWER.
13.5.1 COMPANY SNAPSHOT
13.5.2 REVENUE ANALYSIS
13.5.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.5.4 RECENT DEVELOPMENT
13.6 TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION
13.6.1 COMPANY SNAPSHOT
13.6.2 REVENUE ANALYSIS
13.6.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.6.4 RECENT DEVELOPMENT
13.7 SINOHYDRO CORPORATION
13.7.1 COMPANY SNAPSHOT
13.7.2 REVENUE ANALYSIS
13.7.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.7.4 RECENT DEVELOPMENT
13.8 ANDRITZ
13.8.1 COMPANY SNAPSHOT
13.8.2 REVENUE ANALYSIS
13.8.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.8.4 RECENT DEVELOPMENT
13.9 NUSTREEM LLC
13.9.1 COMPANY SNAPSHOT
13.9.2 REVENUE ANALYSIS
13.9.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.9.4 RECENT DEVELOPMENT
13.1 NATEL ENERGY
13.10.1 COMPANY SNAPSHOT
13.10.2 REVENUE ANALYSIS
13.10.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.10.4 RECENT DEVELOPMENT
13.11 RUSHYDRO
13.11.1 COMPANY SNAPSHOT
13.11.2 REVENUE ANALYSIS
13.11.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.11.4 RECENT DEVELOPMENT
13.12 LITOSTROJ POWER
13.12.1 COMPANY SNAPSHOT
13.12.2 REVENUE ANALYSIS
13.12.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.12.4 RECENT DEVELOPMENT
13.13 ENEL SPA
13.13.1 COMPANY SNAPSHOT
13.13.2 REVENUE ANALYSIS
13.13.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.13.4 RECENT DEVELOPMENT
13.14 OBERMEYER HYDRO, INC.
13.14.1 COMPANY SNAPSHOT
13.14.2 REVENUE ANALYSIS
13.14.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.14.4 RECENT DEVELOPMENT
13.15 ABSAROKA ENERGY LLC
13.15.1 COMPANY SNAPSHOT
13.15.2 REVENUE ANALYSIS
13.15.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.15.4 RECENT DEVELOPMENT
13.16 NEVADA HYDRO CORPORATION’S
13.16.1 COMPANY SNAPSHOT
13.16.2 REVENUE ANALYSIS
13.16.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.16.4 RECENT DEVELOPMENT
13.17 ESKOM HOLDINGS SOC LTD
13.17.1 COMPANY SNAPSHOT
13.17.2 REVENUE ANALYSIS
13.17.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.17.4 RECENT DEVELOPMENT
13.18 NORTHLAND POWER INC.
13.18.1 COMPANY SNAPSHOT
13.18.2 REVENUE ANALYSIS
13.18.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.18.4 RECENT DEVELOPMENT
13.19 EDF
13.19.1 COMPANY SNAPSHOT
13.19.2 REVENUE ANALYSIS
13.19.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.19.4 RECENT DEVELOPMENT
13.2 SCHLUCHSEEWERK AG
13.20.1 COMPANY SNAPSHOT
13.20.2 REVENUE ANALYSIS
13.20.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.20.4 RECENT DEVELOPMENT
13.21 GENEX POWER
13.21.1 COMPANY SNAPSHOT
13.21.2 REVENUE ANALYSIS
13.21.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.21.4 RECENT DEVELOPMENT
13.22 DUKE ENERGY CORPORATION
13.22.1 COMPANY SNAPSHOT
13.22.2 REVENUE ANALYSIS
13.22.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.22.4 RECENT DEVELOPMENT
13.23 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
13.23.1 COMPANY SNAPSHOT
13.23.2 REVENUE ANALYSIS
13.23.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.23.4 RECENT DEVELOPMENT
13.24 J POWER
13.24.1 COMPANY SNAPSHOT
13.24.2 REVENUE ANALYSIS
13.24.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.24.4 RECENT DEVELOPMENT
NOTE: THE COMPANIES PROFILED IS NOT EXHAUSTIVE LIST AND IS AS PER OUR PREVIOUS CLIENT REQUIREMENT. WE PROFILE MORE THAN 100 COMPANIES IN OUR STUDY AND HENCE THE LIST OF COMPANIES CAN BE MODIFIED OR REPLACED ON REQUEST
14 CONCLUSION
15 QUESTIONNAIRE
16 RELATED REPORTS
17 ABOUT DATA BRIDGE MARKET RESEARCH
Metodología de investigación
La recopilación de datos y el análisis del año base se realizan utilizando módulos de recopilación de datos con muestras de gran tamaño. La etapa incluye la obtención de información de mercado o datos relacionados a través de varias fuentes y estrategias. Incluye el examen y la planificación de todos los datos adquiridos del pasado con antelación. Asimismo, abarca el examen de las inconsistencias de información observadas en diferentes fuentes de información. Los datos de mercado se analizan y estiman utilizando modelos estadísticos y coherentes de mercado. Además, el análisis de la participación de mercado y el análisis de tendencias clave son los principales factores de éxito en el informe de mercado. Para obtener más información, solicite una llamada de un analista o envíe su consulta.
La metodología de investigación clave utilizada por el equipo de investigación de DBMR es la triangulación de datos, que implica la extracción de datos, el análisis del impacto de las variables de datos en el mercado y la validación primaria (experto en la industria). Los modelos de datos incluyen cuadrícula de posicionamiento de proveedores, análisis de línea de tiempo de mercado, descripción general y guía del mercado, cuadrícula de posicionamiento de la empresa, análisis de patentes, análisis de precios, análisis de participación de mercado de la empresa, estándares de medición, análisis global versus regional y de participación de proveedores. Para obtener más información sobre la metodología de investigación, envíe una consulta para hablar con nuestros expertos de la industria.
Personalización disponible
Data Bridge Market Research es líder en investigación formativa avanzada. Nos enorgullecemos de brindar servicios a nuestros clientes existentes y nuevos con datos y análisis que coinciden y se adaptan a sus objetivos. El informe se puede personalizar para incluir análisis de tendencias de precios de marcas objetivo, comprensión del mercado de países adicionales (solicite la lista de países), datos de resultados de ensayos clínicos, revisión de literatura, análisis de mercado renovado y base de productos. El análisis de mercado de competidores objetivo se puede analizar desde análisis basados en tecnología hasta estrategias de cartera de mercado. Podemos agregar tantos competidores sobre los que necesite datos en el formato y estilo de datos que esté buscando. Nuestro equipo de analistas también puede proporcionarle datos en archivos de Excel sin procesar, tablas dinámicas (libro de datos) o puede ayudarlo a crear presentaciones a partir de los conjuntos de datos disponibles en el informe.

