アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場 – 2029年までの業界動向と予測

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アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場 – 2029年までの業界動向と予測

アジア太平洋の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別(小規模、中規模、大規模)、容量別(1000kW未満、1001~4000kW、4001~7000kW、7000kW以上)、モデル別(定常、動的)、用途別(ICEまたはガスタービン、廃棄物発電、金属生産、セメントおよび石灰産業、ガラス産業、石油精製、化学産業、埋立地ICE、その他)、– 2029年までの業界動向および予測。

  • Chemical and Materials
  • Nov 2022
  • Asia-Pacific
  • 350 ページ
  • テーブル数: 203
  • 図の数: 27

アジア太平洋の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別(小規模、中規模、大規模)、容量別(1000kW未満、1001~4000kW、4001~7000kW、7000kW以上)、モデル別(定常、動的)、用途別(ICEまたはガスタービン、廃棄物発電、金属生産、セメントおよび石灰産業、ガラス産業、石油精製、化学産業、埋立地ICE、その他)、– 2029年までの業界動向および予測。

有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場

アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場の分析と規模

有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電は、液体またはガスの熱を変換して、カーボン ニュートラルな電力を効率的に生産します。熱は地熱源または産業または商業廃熱から生成されます。有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電は、企業が需要の増加に対応するためにより多くの電力を生産するのに役立ちます。アジア太平洋の有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場は、同地域の産業がダウンタイムを減らすために発電所の効率を改善することに注力し始めたため、急速に成長しています。

有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場

有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場

Data Bridge Market Research の分析によると、有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場は、2022 年から 2029 年の予測期間中に 8.8% の CAGR で成長し、2029 年までに 1,086,896.96 百万米ドルに達すると予想されています。「中」は、最も重要なモジュール サイズ セグメントです。

レポートメトリック

詳細

予測期間

2022年から2029年

基準年

2021

歴史的な年

2020 (2019 - 2015 にカスタマイズ可能)

定量単位

収益は1000米ドル、価格は米ドル

対象セグメント

サイズ (小、中、大)、容量 (1000 kW 未満、1001 ~ 4000 kW、4001 ~ 7000 kW、7000 kW 以上)、モデル (定常、動的)、用途 (ICE またはガスタービン、廃棄物エネルギー、金属生産、セメントおよび石灰産業、ガラス産業、石油精製、化学産業、埋立地 ICE、その他) 別。

対象国

中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、シンガポール、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ニュージーランド、台湾、およびその他のアジア太平洋地域。

対象となる市場プレーヤー

三菱重工業株式会社、Kaishan USA、Strebl Energy Pte Ltd、ORCAN ENERGY AG、ALFA LAVAL、Fujian Snowman Co., Ltd.、Ormat、Rank、TMEIC、Triogen、ABB、Siemens Energy (Siemens AG)、Dürr Group、ElectraTherm Inc. (BITZER Group)、Enerbasque、Enertime、Enogia、EXERGY、CLIMEON、INTEC Engineering GmbH、Zuccato Energia srl.、Opel Energy Systems Pvt. Ltd.、Corycos Group、CTMI - Steam Turbines、BorgWarner Inc. など。

市場の定義

有機ランキンサイクル (ORC) システムは、80 ~ 350 °C の低温から中温の熱源からの発電や、あらゆる温度での小規模から中規模の用途に使用されます。この技術により、本来は無駄になる低品位の熱を有効活用できます。有機ランキンサイクル発電所の動作原理は、発電に最も広く使用されているプロセスであるクラウジウス ランキンサイクルに似ています。

アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場の動向

このセクションでは、市場の推進要因、利点、機会、制約、課題について理解します。これらはすべて、以下のように詳細に説明されます。

ドライバー

  • 廃熱回収による発電の重要性の高まり

多くの工業プラントでは、かなりの量の熱が無駄になっており、経済的な用途には利用されていません。そのため、熱を貯蔵したり、他のプロセスやユーザーに輸送したりすることはできません。ほとんどの場合、このような廃熱は、環境汚染を防ぐために冷却システムや処理を必要とし、費用が増加する可能性があります。

さらに、このような産業廃熱はより有効に活用することができ、暖房や発電など、さまざまな用途に活用できます。基本的な考え方は、産業プロセスで発生した熱を捕捉し、化石燃料で熱を処理し、特定のプロセスステップで使用されるモーターを駆動するための最小限の電力を生成するなど、主にエネルギー効率を向上させるために他の用途で再利用することです。

  • 発電所の効率改善への重点強化

世界の電力発電は、石炭、天然ガス、石油などの化石燃料資源に大きく依存しています。化石燃料発電所の設置数は世界的に増加しており、そのような発電所の開発は世界中でトレンドとなっています。しかし、発電所では廃熱が排出され、環境に廃棄される可能性があります。廃熱を回収することが、化石燃料発電所の熱効率をさらに向上させ、温室効果ガスの排出を削減するための主なアプローチです。

  • 排出基準の厳格化

電力需要の増加により、エネルギー消費量は世界中で年々増加しています。化石燃料によるエネルギー生産は、汚染や気候変動の原因となる世界の温室効果ガス排出量の 3 分の 1 以上を占めています。

制限/課題

  • 設置とメンテナンスのコストが高い

廃熱回収システムには大きな利点がありますが、設置コストが市場の成長を制限しています。廃熱回収は、蒸気ランキンサイクル (SRC)、有機ランキンサイクル (ORC)、カリーナサイクルなど、さまざまな技術を通じて行うことができます。これらの技術のコストは、生産と産業部門の規模によって異なります。

  • 原材料の供給不足

The supply deficit of raw materials is associated with all type of markets, and this will evaluate the economic and technical dependency on a certain material. The heat recovery system is built with the help of various raw materials and equipment, such as a fluid pump, heater, condenser, turbine, and many others.

Post COVID-19 Impact on Asia-Pacific Organic Rankine Cycle (ORC) Waste Heat To Power Market

The confinement and lockdown period during the COVID-19 crisis has shown the importance of good, reliable internet connectivity in a large industry. A high-speed connection in the large industry has opened up the possibility of efficient teleworking, maintaining entertainment habits, and keeping close contact. Data traffic in all networks has increased significantly during the pandemic period. COVID-19 has increased the demand for data integration in the market. Fixed broadband networks have gained immense popularity for keeping the world connected. Traffic grew 30-40% overnight, driven primarily by working from large industries (video conferencing and collaboration, VPNs), learning from large industries (video conferencing and collaboration, e-learning platforms), and entertainment (online gaming, video streaming, social media). Moreover, the limited supply and shortage of software have significantly affected data integration in the market. The flow of new equipment, such as computers, servers, switches, and customer premise equipment (CPE), has either been fully stopped or delayed, with lead times of up to 12 months for different items.

Manufacturers are making various strategic decisions to bounce back post-COVID-19. The players are conducting multiple research and development activities to improve the technology involved in data integration. With this, the companies will bring advanced data integration to the market.

Recent Development

  • In March 2021, the International Journal of Low-Carbon technologies published a report about the economic analysis of the ORC power plant with low-temperature waste heat recovery. This analysis concluded that the association of the ORC system with thermal power plants is helping to improve the working efficiency by reducing the usage of fossil fuels.
  • ABB offers an ORC power plant system specially designed for power plants to increase energy efficiency, consisting of heat extraction, conversion, and electric feed and control. This system is easily adopted in power plants and can be integrated with industrial processes.

Asia-Pacific Organic Rankine Cycle (ORC) Waste Heat To Power Market Scope

The Asia-Pacific organic rankine cycle (ORC) waste heat to power market is segmented on the basis of size, capacity, model, and application. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

By Size

  • Medium
  • Small
  • Large

On the basis of size, the Asia-Pacific organic rankine cycle (ORC) waste heat to power market is segmented into medium, small and large.

By Capacity

  • less than 1000 KW,
  • 1001-4000 KW,
  • 4001-7000 KW,
  • more than 7000 KW

On the basis of capacity, the Asia-Pacific organic rankine cycle (ORC) waste heat to power market has been segmented into less than 1000 KW, 1001-4000 KW, 4001-7000 KW, and more than 7000 KW.

By Model

  • Steady-State
  • Dynamic

On the basis of the model, the Asia-Pacific organic rankine cycle (ORC) waste heat to power market has been segmented into steady-state and dynamic.

By Application

  • ICE Or Gas Turbine
  • Waste To Energy
  • Metal Production
  • Cement And Lime Industry
  • Glass Industry
  • Petroleum Refining
  • Chemical Industry
  • Landfill Ice
  • Others

有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場

On the basis of application, the Asia-Pacific organic rankine cycle (ORC) waste heat to power market has been segmented into ice or gas turbine, waste to energy, metal production, cement and lime industry, glass industry, petroleum refining, chemical industry, landfill ice, and others.

Asia-Pacific Organic Rankine Cycle (ORC) Waste Heat To Power Market Regional Analysis/Insights

The Asia-Pacific organic rankine cycle (ORC) waste heat to power market is analyzed, and market size insights and trends are provided by country, size, capacity, model, and application, as referenced above.

The countries covered in the Asia-Pacific organic rankine cycle (ORC) waste heat to power market report are China, Japan, India, South Korea, Australia, Singapore, Indonesia, Thailand, Philippines, Vietnam, Malaysia, New Zealand, Taiwan, and the Rest Of Asia-Pacific.

China is expected to dominate the Asia-Pacific organic rankine cycle (ORC) waste heat to power market as the country is witnessing increasing industries over there have stated focusing on improving the power plant efficiency to reduce downtime and the growth of the country in the Asia-Pacific organic rankine cycle (ORC) waste heat to power market.

The country section of the report also provides individual market-impacting factors and changes in market regulation that impact the current and future trends of the market. Data points like downstream and upstream value chain analysis, technical trends, and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of Asia-Pacific brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, the impact of domestic tariffs, and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Competitive Landscape and Asia-Pacific Organic Rankine Cycle (ORC) Waste Heat To Power Market Share Analysis

アジア太平洋の有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場の競争状況は、競合他社の詳細を提供します。詳細には、会社概要、会社の財務状況、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、アジア太平洋でのプレゼンス、生産拠点と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と広さ、アプリケーションの優位性が含まれます。提供されている上記のデータ ポイントは、アジア太平洋の有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場に関連する会社の焦点にのみ関連しています。

アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場で事業を展開している主要企業には、三菱重工業株式会社、Kaishan USA、Strebl Energy Pte Ltd、ORCAN ENERGY AG、ALFA LAVAL、Fujian Snowman Co., Ltd.、Ormat、Rank、TMEIC、Triogen、ABB、Siemens Energy(Siemens AG)、Dürr Group、ElectraTherm Inc.(BITZER Group)、Enerbasque、Enertime、Enogia、EXERGY、CLIMEON、INTEC Engineering GmbH、Zuccato Energia srl.、Opel Energy Systems Pvt. Ltd.、Corycos Group、CTMI - Steam Turbines、BorgWarner Inc. などがあります。


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目次

1 はじめに

1.1 研究の目的

1.2 市場の定義

1.3 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場の概要

1.4 通貨と価格

1.5 制限

1.6 対象市場

2 市場セグメンテーション

2.1 対象市場

2.2 地理的範囲

研究期間2.3年

2.4 DBMR TRIPODデータ検証モデル

2.5 主要なオピニオンリーダーとの一次インタビュー

2.6 DBMR市場ポジショングリッド

2.7 ベンダーシェア分析

2.8 市場アプリケーションカバレッジグリッド

2.9 多変量モデリング

2.1 サイズタイムラインカーブ

2.11 二次資料

2.12 仮定

3 概要

4つのプレミアムインサイト

5 市場概要

5.1 ドライバー

5.1.1 廃熱回収発電の重要性の高まり

5.1.2 産業活動における一次エネルギー使用量の削減の急増

5.1.3 発電所の効率改善への重点化

5.1.4 排出基準の厳格化

5.2 拘束

5.2.1 設置と保守のコストが高い

5.2.2 原材料の供給不足

5.3 機会

5.3.1 急速な工業化と気候変動への懸念

5.3.2 大規模ORC地熱発電プロジェクトの増加

5.3.3 グリーンエネルギーへの変革を促進する政府のインセンティブ

5.3.4 業界全体で持続可能な技術の導入が増加

5.4 課題

5.4.1 技術に関する認識の欠如

6 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別

6.1 概要

6.2 中程度

6.3 小さい

6.4 ラージ

7 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場(容量別)

7.1 概要

7.2 1000KW未満

7.3 1001-4000 キロワット

7.4 4001 - 7000 キロワット

7.5 7000KW以上

8 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場(モデル別)

8.1 概要

8.2 定常状態

8.3 ダイナミック

9 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場(用途別)

9.1 概要

9.2 氷またはガスタービン

9.2.1 中程度

9.2.2 小さい

9.2.3 ラージ

9.3 廃棄物からエネルギーへ

9.3.1 中程度

9.3.2 小さい

9.3.3 ラージ

9.4 金属生産

9.4.1 中程度

9.4.2 小さい

9.4.3 ラージ

9.5 セメントおよび石灰産業

9.5.1 中

9.5.2 小さい

9.5.3 ラージ

9.6 ガラス産業

9.6.1 中

9.6.2 小さい

9.6.3 ラージ

9.7 石油精製

9.7.1 中

9.7.2 小さい

9.7.3 ラージ

9.8 化学産業

9.8.1 中

9.8.2 小さい

9.8.3 ラージ

9.9 埋立地の氷

9.9.1 中

9.9.2 小さい

9.9.3 ラージ

9.1 その他

10 アジア太平洋地域における有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場(地域別)

10.1 アジア太平洋

10.1.1 中国

10.1.2 日本

10.1.3 韓国

10.1.4 インド

10.1.5 インドネシア

10.1.6 オーストラリア

10.1.7 タイ

10.1.8 マレーシア

10.1.9 ベトナム

10.1.10 シンガポール

10.1.11 フィリピン

10.1.12 ニュージーランド

10.1.13 台湾

10.1.14 その他のアジア太平洋地域

11 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:企業の状況

11.1 企業シェア分析: アジア太平洋

12 SWOT分析

13 会社概要

13.1 オーマット

13.1.1 会社概要

13.1.2 収益分析

13.1.3 企業株式分析

13.1.4 製品ポートフォリオ

13.1.5 最近の動向

13.2 シーメンスエナジー

13.2.1 会社のスナップショット

13.2.2 収益分析

13.2.3 企業株式分析

13.2.4 ソリューションポートフォリオ

13.2.5 最近の動向

13.3 ボルグワーナー株式会社

13.3.1 会社のスナップショット

13.3.2 収益分析

13.3.3 企業株式分析

13.3.4 製品ポートフォリオ

13.3.5 最近の動向

13.4 アルファ・ラバル

13.4.1 会社のスナップショット

13.4.2 収益分析

13.4.3 企業株式分析

13.4.4 製品ポートフォリオ

13.4.5 最近の動向

13.5 三菱重工業株式会社

13.5.1 会社のスナップショット

13.5.2 収益分析

13.5.3 企業株式分析

13.5.4 製品ポートフォリオ

13.5.5 最近の開発

13.6 ABB

13.6.1 会社のスナップショット

13.6.2 収益分析

13.6.3 製品ポートフォリオ

13.6.4 最近の動向

13.7 クリメオン

13.7.1 会社のスナップショット

13.7.2 収益分析

13.7.3 製品ポートフォリオ

13.7.4 最近の動向

13.8 コリコスグループ

13.8.1 会社のスナップショット

13.8.2 製品ポートフォリオ

13.8.3 最近の動向

13.9 CTMI - 蒸気タービン

13.9.1 会社のスナップショット

13.9.2 製品ポートフォリオ

13.9.3 最近の動向

13.1 デュールグループ

13.10.1 会社のスナップショット

13.10.2 収益分析

13.10.3 製品ポートフォリオ

13.10.4 最近の開発

13.11 エネルバスク

13.11.1 会社のスナップショット

13.11.2 製品ポートフォリオ

13.11.3 最近の動向

13.12 エネルタイム

13.12.1 会社のスナップショット

13.12.2 製品ポートフォリオ

13.12.3 最近の開発

13.13 エノジア

13.13.1 会社概要

13.13.2 製品ポートフォリオ

13.13.3 最近の開発

13.14 エクセギーインターナショナルSRL

13.14.1 会社概要

13.14.2 製品ポートフォリオ

13.14.3 最近の開発

13.15 ELECTRATHERM(BITZERが買収)

13.15.1 会社概要

13.15.2 製品ポートフォリオ

13.15.3 最近の動向

13.16 インテックエンジニアリング

13.16.1 会社概要

13.16.2 製品ポートフォリオ

13.16.3 最近の動向

13.17 カイシャンUSA

13.17.1 会社概要

13.17.2 製品ポートフォリオ

13.17.3 最近の開発

13.18 オペルエネルギーシステムズ株式会社

13.18.1 会社概要

13.18.2 製品ポートフォリオ

13.18.3 最近の動向

13.19 オルカンエナジーAG

13.19.1 会社概要

13.19.2 製品ポートフォリオ

13.19.3 最近の開発

13.2 ランク ORC、SL

13.20.1 会社概要

13.20.2 製品ポートフォリオ

13.20.3 最近の開発

13.21 ストレブルエナジー株式会社

13.21.1 会社概要

13.21.2 製品ポートフォリオ

13.21.3 最近の開発

13.22 SRMTEC

13.22.1 会社概要

13.22.2 製品ポートフォリオ

13.22.3 最近の動向

13.23 TMEIC

13.23.1 会社概要

13.23.2 製品ポートフォリオ

13.23.3 最近の動向

13.24 トリオゲン

13.24.1 会社のスナップショット

13.24.2 製品ポートフォリオ

13.24.3 最近の動向

13.25 ズッカートエネルジアSRL

13.25.1 会社概要

13.25.2 製品ポートフォリオ

13.25.3 最近の動向

14 アンケート

関連レポート 15 件

表のリスト

表1 米国における既存の水力発電プロジェクトと産業別の発電能力

表2 インドのさまざまな分野における廃熱を利用したエネルギー生成の可能性

表3 WHPコスト比較

表4 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表5 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模、地域別、2020年~2029年(千米ドル)

表6 アジア太平洋地域の小規模有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、地域別、2020年~2029年(千米ドル)

表7 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模、地域別、2020年~2029年(千米ドル)

表8 アジア太平洋有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、容量別、2020年~2029年(千米ドル)

表9 アジア太平洋地域における1000KW未満の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、地域別、2020年~2029年(千米ドル)

表10 アジア太平洋地域における1001~4000KWの有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、地域別、2020~2029年(千米ドル)

表11 アジア太平洋地域4001-7000KW有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、地域別、2020-2029年(千米ドル)

表12 アジア太平洋地域における7000KW以上の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、地域別、2020年~2029年(千米ドル)

表13 アジア太平洋有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、モデル別、2020年~2029年(千米ドル)

表14 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場の定常状態、地域別、2020年~2029年(千米ドル)

表15 アジア太平洋地域における有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場の動向、地域別、2020年~2029年(千米ドル)

表16 アジア太平洋有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、用途別、2020年~2029年(千米ドル)

表17 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場における氷またはガスタービン、地域別、2020年~2029年(千米ドル)

表18 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場における氷またはガスタービン、タイプ別、2020年~2029年(千米ドル)

表19 アジア太平洋地域における有機ランキンサイクル(ORC)による廃熱発電市場、地域別、2020年~2029年(千米ドル)

表20 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)による廃熱発電市場、タイプ別、2020年~2029年(千米ドル)

表21 アジア太平洋地域における有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場における金属生産、地域別、2020年~2029年(千米ドル)

表22 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場における金属生産、タイプ別、2020年~2029年(千米ドル)

表23 アジア太平洋セメント・石灰産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、地域別、2020年~2029年(千米ドル)

表24 アジア太平洋セメント・石灰産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、タイプ別、2020年~2029年(千米ドル)

表25 アジア太平洋地域のガラス産業における有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、地域別、2020年~2029年(千米ドル)

表26 アジア太平洋地域のガラス産業における有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、タイプ別、2020年~2029年(千米ドル)

表27 アジア太平洋地域の石油精製における有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、地域別、2020年~2029年(千米ドル)

表28 アジア太平洋地域の石油精製における有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、タイプ別、2020年~2029年(千米ドル)

表29 アジア太平洋化学産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、地域別、2020年~2029年(千米ドル)

表30 アジア太平洋化学産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、タイプ別、2020年~2029年(千米ドル)

表31 アジア太平洋地域における埋立地氷有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、地域別、2020年~2029年(千米ドル)

表32 アジア太平洋地域の埋立地製氷産業における有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、タイプ別、2020年~2029年(千米ドル)

表33 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場におけるその他企業、地域別、2020年~2029年(千米ドル)

表34 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、国別、2020年~2029年(千米ドル)

表35 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表36 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、容量別、2020年~2029年(千米ドル)

表37 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、モデル別、2020年~2029年(千米ドル)

表38 アジア太平洋有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、用途別、2020年~2029年(千米ドル)

表39 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別(2020年~2029年)(千米ドル)

表40 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)による廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表41 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場における金属生産、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表42 アジア太平洋地域のセメント・石灰産業における有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表43 アジア太平洋地域のガラス産業における有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表44 アジア太平洋地域の石油精製における有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表45 アジア太平洋化学産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表46 アジア太平洋地域の埋立地氷有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表47 中国の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表48 中国の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、容量別、2020年~2029年(千米ドル)

表49 中国有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、モデル別、2020年~2029年(千米ドル)

表50 中国有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、用途別、2020年~2029年(千米ドル)

表51 中国の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場における氷またはガスタービン、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表52 中国の有機ランキンサイクル(ORC)による廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表53 中国の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場における金属生産、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表54 中国セメント・石灰産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表55 有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場における中国のガラス産業、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表56 中国石油精製有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表57 有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場における中国の化学産業、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表58 中国の埋立地氷有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表59 日本有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表60 日本有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、容量別、2020年~2029年(千米ドル)

表61 日本有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、モデル別、2020年~2029年(千米ドル)

表62 日本有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、用途別、2020年~2029年(千米ドル)

表63 日本有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場における氷またはガスタービン、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表64 日本における有機ランキンサイクル(ORC)による廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表65 日本有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場における金属生産、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表66 日本セメント・石灰産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表67 有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場における日本のガラス産業、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表68 日本石油精製における有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表69 有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場における日本の化学産業、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表70 日本埋立地氷有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表71 韓国の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表72 韓国の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、容量別、2020年~2029年(千米ドル)

表73 韓国の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、モデル別、2020年~2029年(千米ドル)

表74 韓国の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、用途別、2020年~2029年(千米ドル)

表 75 韓国の有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場における氷またはガスタービン、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 76 韓国の有機ランキンサイクル(ORC)による廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 77 韓国の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場における金属生産、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 78 韓国のセメントおよび石灰産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 79 韓国ガラス産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表80 韓国石油精製における有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表81 韓国化学産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表82 韓国の埋立地氷有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表83 インド有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表84 インド有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、容量別、2020年~2029年(千米ドル)

表 85 インド有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、モデル別、2020-2029 (千米ドル)

表86 インド有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、用途別、2020年~2029年(千米ドル)

表 87 インドの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場における氷またはガスタービン、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 88 インドにおける有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 89 インド 有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場における金属生産、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表90 インドのセメントおよび石灰産業における有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表91 インドガラス産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表92 インドの石油精製有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表93 インド化学産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表94 インドの埋立地氷有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表95 インドネシア有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表96 インドネシア有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、容量別、2020年~2029年(千米ドル)

表97 インドネシア有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、モデル別、2020年~2029年(千米ドル)

表98 インドネシア有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、用途別、2020年~2029年(千米ドル)

表99 インドネシアの有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場における氷またはガスタービン、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 100 インドネシアの有機ランキンサイクル (ORC) による廃熱発電市場規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 101 インドネシアの有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場における金属生産、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 102 インドネシアのセメントおよび石灰産業における有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 103 インドネシアのガラス産業の有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表104 インドネシア石油精製有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 105 インドネシア化学産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 106 インドネシアの有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 107 オーストラリアの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 108 オーストラリアの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、容量別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 109 オーストラリアの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、モデル別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 110 オーストラリアの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、用途別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 111 オーストラリアの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場における氷またはガスタービン、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 112 オーストラリアの有機ランキンサイクル (ORC) による廃熱発電市場規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 113 オーストラリアの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場における金属生産、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表114 オーストラリアのセメントおよび石灰産業における有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 115 オーストラリアのガラス産業における有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表116 オーストラリアの石油精製における有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 117 オーストラリア化学産業の有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 118 オーストラリアの埋立地氷有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表119 タイの有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 120 タイの有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、容量別、2020年~2029年(千米ドル)

表 121 タイの有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、モデル別、2020-2029年(千米ドル)

表 122 タイの有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、用途別、2020-2029年(千米ドル)

表 123 タイの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場における氷またはガスタービン、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 124 タイの有機ランキンサイクル (ORC) による廃熱発電市場規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 125 タイの有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場における金属生産、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 126 タイのセメントおよび石灰産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 127 タイのガラス産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表128 タイの石油精製における有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 129 タイの化学産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 130 タイの有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 131 マレーシア有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 132 マレーシア有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、容量別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 133 マレーシア有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、モデル別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 134 マレーシア有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、用途別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 135 マレーシアの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場における氷またはガスタービン、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 136 マレーシアの有機ランキンサイクル (ORC) による廃棄物発電市場規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 137 マレーシアの有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場における金属生産、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 138 マレーシアのセメントおよび石灰産業における有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 139 マレーシアガラス産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 140 マレーシア石油精製有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 141 マレーシア化学産業の有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 142 マレーシアの埋立地氷有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 143 ベトナム有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020-2029年(千米ドル)

表 144 ベトナム有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、容量別、2020-2029年(千米ドル)

表 145 ベトナム有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、モデル別、2020-2029年(千米ドル)

表 146 ベトナム有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、用途別、2020-2029年(千米ドル)

表 147 ベトナムの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場における氷またはガスタービン、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 148 ベトナムの有機ランキンサイクル (ORC) による廃熱発電市場規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 149 ベトナムの有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場における金属生産、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 150 ベトナムのセメントおよび石灰産業における有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 151 ベトナムガラス産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 152 ベトナム石油精製における有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 153 ベトナム化学産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 154 ベトナムの埋立地氷有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 155 シンガポールの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 156 シンガポール有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、容量別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 157 シンガポール有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、モデル別、2020-2029 (千米ドル)

表 158 シンガポール有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、用途別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 159 シンガポールの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場における氷またはガスタービン、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 160 シンガポールの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 161 シンガポールの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場における金属生産、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 162 シンガポールのセメントおよび石灰産業の有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 163 有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場におけるシンガポールガラス産業、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 164 シンガポール石油精製における有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 165 シンガポール化学産業の有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 166 シンガポールの埋立地氷有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 167 フィリピンの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 168 フィリピンの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、容量別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 169 フィリピンの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、モデル別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 170 フィリピンの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、用途別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 171 フィリピンの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場における氷またはガスタービン、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 172 フィリピンの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 173 フィリピンの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場における金属生産、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 174 フィリピンのセメントおよび石灰産業における有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 175 フィリピンのガラス産業の有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 176 フィリピンの石油精製における有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 177 フィリピン化学産業の有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 178 フィリピンの埋立地氷有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 179 ニュージーランドの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 180 ニュージーランドの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、容量別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 181 ニュージーランドの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、モデル別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 182 ニュージーランドの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、用途別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 183 ニュージーランドの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場における氷またはガスタービン、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 184 ニュージーランドの有機ランキンサイクル (ORC) による廃熱発電市場規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 185 ニュージーランドの有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場における金属生産、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 186 ニュージーランドのセメントおよび石灰産業における有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 187 ニュージーランドのガラス産業の有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 188 ニュージーランド石油精製における有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 189 ニュージーランド化学産業の有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 190 ニュージーランドの埋立地氷有機ランキンサイクル (ORC) 廃熱発電市場、規模別、2020-2029 年 (千米ドル)

表 191 台湾の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 192 台湾の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、容量別、2020年~2029年(千米ドル)

表 193 台湾の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、モデル別、2020-2029年(千米ドル)

表 194 台湾の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、用途別、2020-2029年(千米ドル)

表 195 台湾の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場における氷またはガスタービン、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 196 台湾の有機ランキンサイクル(ORC)による廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 197 台湾の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場における金属生産、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 198 台湾のセメントおよび石灰産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 199 台湾ガラス産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 200 台湾石油精製有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 201 台湾化学産業の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 202 台湾の埋立地氷有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

表 203 アジア太平洋地域のその他の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場、規模別、2020年~2029年(千米ドル)

図表一覧

図1 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:セグメンテーション

図2 アジア太平洋有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:データ三角測量

図3 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:DROC分析

図4 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:アジア太平洋地域と地域市場の比較分析

図5 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:企業調査分析

図6 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:インタビュー人口統計

図7 アジア太平洋有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:DBMR市場ポジショングリッド

図8 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:ベンダーシェア分析

図9 アジア太平洋有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:市場アプリケーションカバレッジグリッド

図10 アジア太平洋有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:多変量モデリング

図11 アジア太平洋有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:規模タイムライン曲線

図12 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:セグメンテーション

図13 廃熱回収による発電の重要性の高まりが、2022~2029年の予測期間におけるアジア太平洋の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場を牽引すると予想される

図14 2022年と2029年には、アジア太平洋の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場で中規模セグメントが最大のシェアを占めると予想されている。

図15 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場の推進要因、制約要因、機会、課題

図16 インドの実質国内総生産(GDP)成長率

図17 ネットゼロシナリオにおける地熱発電、2000-2030年

図18 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:規模別、2021年

図19 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:容量別、2021年

図20 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:モデル別、2021年

図21 アジア太平洋有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:用途別、2021年

図22 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:スナップショット(2021年)

図23 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:国別(2021年)

図24 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:国別(2022年および2029年)

図25 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:国別(2021年および2029年)

図26 アジア太平洋地域の有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:規模別(2022-2029年)

図27 アジア太平洋有機ランキンサイクル(ORC)廃熱発電市場:企業シェア2021(%)

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調査方法

データ収集と基準年分析は、大規模なサンプル サイズのデータ​​収集モジュールを使用して行われます。この段階では、さまざまなソースと戦略を通じて市場情報または関連データを取得します。過去に取得したすべてのデータを事前に調査および計画することも含まれます。また、さまざまな情報ソース間で見られる情報の不一致の調査も含まれます。市場データは、市場統計モデルと一貫性モデルを使用して分析および推定されます。また、市場シェア分析と主要トレンド分析は、市場レポートの主要な成功要因です。詳細については、アナリストへの電話をリクエストするか、お問い合わせをドロップダウンしてください。

DBMR 調査チームが使用する主要な調査方法は、データ マイニング、データ変数が市場に与える影響の分析、および一次 (業界の専門家) 検証を含むデータ三角測量です。データ モデルには、ベンダー ポジショニング グリッド、市場タイムライン分析、市場概要とガイド、企業ポジショニング グリッド、特許分析、価格分析、企業市場シェア分析、測定基準、グローバルと地域、ベンダー シェア分析が含まれます。調査方法について詳しくは、お問い合わせフォームから当社の業界専門家にご相談ください。

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