市場調査レポート

火力発電市場:市場規模・シェア分析、成長トレンド・予測 (2025年~2030年)

火力発電市場レポートは、燃料種別(石炭、ガス、原子力、その他)および地域(北米、アジア太平洋、欧州、南米、中東およびアフリカ)によって区分されます。
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「火力発電市場:成長トレンドと予測(2025年~2030年)」に関する本レポートは、予測期間中に0.58%の年平均成長率(CAGR)を記録すると予想されています。天然ガス発電所が最も急速に成長するセグメントとなる見込みであり、アジア太平洋地域が市場を牽引し、最大の市場シェアを占めると予測されています。

市場概要
本市場調査は2020年から2030年を調査期間とし、2024年を推定基準年としています。予測データ期間は2025年から2030年です。市場は高い集中度を示しており、アジア太平洋地域が最も急速に成長し、かつ最大の市場であるとされています。燃料タイプ別では石炭、ガス、原子力、その他に、地域別では北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカにセグメント化されています。

主要な市場動向と洞察

天然ガス発電所の著しい成長
天然ガス発電所は、その低い炭素排出量、低い建設コスト、そして火力発電所の中で最高の効率(Btu/KWhの熱効率に基づく)により、最も急速に成長するセグメントとなる見込みです。特に天然ガス複合サイクル発電所は、天然ガス火力発電所の中で最も効率が高く、ガスタービンサイクル発電所よりも建設コストがわずかに低いにもかかわらず、プロセス中に放出される熱を利用することでより多くのエネルギーを供給できます。例えば、米国では2019年において、天然ガス複合サイクル発電所の初期建設費用が1,079米ドル/kWであったのに対し、天然ガス燃焼タービン(航空機転用型)は1,170米ドル/kWでした。2020年時点では、太陽光などの再生可能エネルギーが貯蔵技術や溶融塩技術を用いて安価な電力供給を実現できていないため、その技術が競争力を持つようになるまでは、天然ガスが引き続き好ましい代替手段として位置づけられるでしょう。2018年には、世界の電力の37%が石炭、23.2%がガスによって発電されました。今後数年間、特に中国やインドといった国々では、天然ガス複合サイクル発電所が新たな電力生成を主導すると予想されています。

アジア太平洋地域の最高の成長
アジア太平洋地域は火力発電所の最大の市場であり、予測期間中に最も大きな需要を生み出すと予想されています。世界中で一人当たりの電力需要が増加するにつれて、バングラデシュのPhulari Coal Powered PlantやインドのPatratu Super-Thermal Power Plant(石炭)のような計画中の火力発電所が、火力発電部門の成長を促進すると見込まれています。中国は世界で最も多くの火力発電所を建設しており、電力需要に対応するため、Fuyang Power StationやHuadian Laizhou Power Stationのような超々臨界石炭火力発電所が建設されています。アジア太平洋地域の多くの国々は急速な工業化を進めており、大量のエネルギーを必要としています。そのため、各国は石炭やガス発電所の建設を通じて、最も安価な電力生産方法を選択しています。

競争環境
市場の集中度は高く、統合された状態にあります。市場の主要企業には、シーメンスAG、ナショナル・サーマル・パワー・コーポレーション・リミテッド、中部電力株式会社、ゼネラル・エレクトリック・カンパニー、およびエレクトリシテ・ド・フランスS.A.などが挙げられます。

このレポートは、世界の火力発電市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の現状、将来予測、主要な動向、競争環境、および機会について詳細に調査しています。

1. 調査の範囲と方法論
本レポートは、調査の範囲、市場の定義、および調査の前提条件を明確にしています。また、市場分析に用いられた調査方法論についても説明しています。エグゼクティブサマリーでは、主要な調査結果の概要が提供されています。

2. 市場概要
市場概要セクションでは、以下の主要な側面が分析されています。
* 市場規模と需要予測: 225年までの米ドル建て市場規模と需要予測。
* 火力発電所数と予測: 2025年までの世界の火力発電所数とその予測。
* 発電量と消費量予測: 2025年までの世界のテラワット時(Twh)単位での発電量および電力消費量の予測。
* 最近のトレンドと動向: 市場に影響を与える最新のトレンドと開発。
* 政府の政策と規制: 市場成長に影響を与える政府の政策と規制。
* 市場ダイナミクス: 市場の成長を促進する「推進要因」と、成長を抑制する「阻害要因」を特定。
* サプライチェーン分析: 市場のサプライチェーン構造の評価。
* ポーターのファイブフォース分析: 供給者の交渉力、消費者の交渉力、新規参入者の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の激しさという5つの側面から市場の競争環境を分析。

3. 市場セグメンテーション
市場は以下の主要なセグメントに分類され、詳細な分析が行われています。
* 燃料タイプ別: 石炭、ガス、原子力、その他。
* 地域別: 北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ。

4. 競争環境
このセクションでは、市場における競争状況が詳述されています。
* 合併、買収、合弁事業、提携、および契約: 主要企業間の戦略的活動。
* 主要企業が採用する戦略: 市場リーダーが競争優位を確立するために用いる戦略。
* 企業プロファイル: Electricite de France S.A.、中部電力株式会社、Siemens AG、General Electric Company、Iberdrola, S.A.、ENGIE、National Thermal Power Corporation Limited、東京電力株式会社など、主要な市場参加企業の詳細なプロファイルが提供されています(リストは網羅的ではありません)。

5. 市場機会と将来のトレンド
市場における潜在的な機会と将来のトレンドが特定され、議論されています。

6. 主要な調査結果
レポートで回答されている主要な質問と、その具体的な調査結果は以下の通りです。
* 現在の火力発電市場規模: 予測期間(2025年~2030年)において、年平均成長率(CAGR)0.58%を記録すると予測されています。
* 火力発電市場の主要企業: Siemens AG、National Thermal Power Corporation Limited、中部電力株式会社、General Electric Company、Electricite de France S.A.が主要な企業として挙げられています。
* 最も急速に成長している地域: アジア太平洋地域が予測期間(2025年~2030年)において最も高いCAGRで成長すると推定されています。
* 最大の市場シェアを持つ地域: 2025年には、アジア太平洋地域が火力発電市場において最大の市場シェアを占めるとされています。
* レポートの対象期間: 過去の市場規模は2020年、2021年、2022年、2023年、2024年をカバーし、将来の市場規模は2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年まで予測されています。

このレポートは、世界の火力発電市場に関する深い洞察を提供し、戦略的な意思決定に役立つ情報源となるでしょう。


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1. はじめに

  • 1.1 調査範囲

  • 1.2 市場の定義

  • 1.3 調査の前提条件

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概要

  • 4.1 はじめに

  • 4.2 市場規模と需要予測(2025年までの米ドル十億単位)

  • 4.3 火力発電所の数と予測、グローバル、2025年まで

  • 4.4 発電量予測(TWh単位)、グローバル、2025年まで

  • 4.5 電力消費量予測(TWh単位)、グローバル、2025年まで

  • 4.6 最近の傾向と動向

  • 4.7 政府の政策と規制

  • 4.8 市場のダイナミクス

    • 4.8.1 推進要因

    • 4.8.2 阻害要因

  • 4.9 サプライチェーン分析

  • 4.10 ポーターの5つの力分析

    • 4.10.1 供給者の交渉力

    • 4.10.2 消費者の交渉力

    • 4.10.3 新規参入の脅威

    • 4.10.4 代替製品およびサービスの脅威

    • 4.10.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 燃料の種類

    • 5.1.1 石炭

    • 5.1.2 ガス

    • 5.1.3 原子力

    • 5.1.4 その他

  • 5.2 地域

    • 5.2.1 北米

    • 5.2.2 アジア太平洋

    • 5.2.3 ヨーロッパ

    • 5.2.4 南米

    • 5.2.5 中東およびアフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 合併・買収、合弁事業、提携、および契約

  • 6.2 主要プレーヤーが採用した戦略

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 エレクトリシテ・ド・フランスS.A.

    • 6.3.2 中部電力株式会社

    • 6.3.3 シーメンスAG

    • 6.3.4 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー

    • 6.3.5 イベルドローラS.A.

    • 6.3.6 エンジー

    • 6.3.7 ナショナル・サーマル・パワー・コーポレーション・リミテッド

    • 6.3.8 東京電力株式会社

  • *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

利用可能性による


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[参考情報]
火力発電とは、石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料を燃焼させ、その際に発生する熱エネルギーを利用して電気を生成する発電方式でございます。具体的には、燃料を燃やしてボイラーで水を加熱し、高温高圧の蒸気を発生させます。この蒸気の力でタービンを回転させ、その回転運動を発電機に伝えることで電気が作られます。日本の電力供給において、長らく基幹電源として重要な役割を担ってまいりました。

火力発電にはいくつかの種類がございます。最も一般的なのは「汽力発電」で、燃料を燃やして蒸気を作り、蒸気タービンを回す方式です。石炭火力発電や、一部の石油・天然ガス火力発電がこれに該当します。次に、「コンバインドサイクル発電」がございます。これは、ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせた高効率な発電方式で、主に天然ガスを燃料とします。燃料を燃焼させてガスタービンを回し、その排熱を利用してさらに蒸気タービンも回すため、従来の汽力発電よりも高い熱効率を実現できます。また、発電と同時に発生する熱を暖房や給湯、産業用熱源として利用する「コジェネレーション(熱電併給)」もございます。これは総合的なエネルギー利用効率を高めるシステムとして注目されています。その他、比較的小規模な発電や非常用電源として、ディーゼルエンジンやガスタービンを直接発電機に接続する「内燃力発電」もございます。

火力発電の用途は多岐にわたります。安定した電力供給を担う「基幹電源」として、特に石炭火力や一部のLNG火力は、常に一定量の電力を供給し続けています。また、電力需要の変動に合わせて出力を調整する「ミドル電源」や、需要が急増する時間帯に対応する「ピーク電源」としても機能します。特に、近年導入が進む太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーは、天候によって出力が変動するため、その変動を補完し、電力系統全体の安定性を保つための「調整力」として、火力発電の役割は非常に重要でございます。起動・停止が比較的早く、出力調整が容易な天然ガス火力発電が、この調整力として大きな期待を寄せられています。

関連技術も日々進化しております。高効率化技術としては、蒸気温度と圧力を極限まで高めることで熱効率を向上させる「超々臨界圧発電(USC)」が石炭火力発電で導入され、CO2排出量の削減に貢献しています。また、石炭をガス化してガスタービンと蒸気タービンを組み合わせる「石炭ガス化複合発電(IGCC)」も、高効率化と環境負荷低減を両立させる技術として開発が進められています。環境負荷低減技術としては、硫黄酸化物(SOx)を除去する「排煙脱硫装置」、窒素酸化物(NOx)を除去する「排煙脱硝装置」、ばいじんを除去する「集塵装置」などが広く導入されています。さらに、地球温暖化対策の切り札として、発電所から排出される二酸化炭素(CO2)を回収し、貯留または有効利用する「CCS(Carbon Capture and Storage)」や「CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage)」といった技術の研究開発・実証も積極的に進められています。近年では、脱炭素化に向けた燃料多様化の動きとして、バイオマス燃料の混焼や、アンモニア、水素といったCO2を排出しない燃料の混焼・専焼技術の開発も加速しております。

市場背景としましては、日本では東日本大震災以降、原子力発電所の停止に伴い、火力発電の比率が一時的に大幅に増加いたしました。現在も日本の電力供給の大部分を火力発電が担っており、その安定供給への貢献は計り知れません。しかしながら、燃料の多くを海外からの輸入に依存しているため、国際情勢や為替レートの変動が燃料価格に直結し、電力コストに大きな影響を与えるという課題を抱えております。また、地球温暖化対策としてCO2排出量の削減が国際的な喫緊の課題となっており、火力発電はその主要な排出源の一つであるため、脱炭素化への圧力が非常に高まっています。既存設備の老朽化対策や、再生可能エネルギーの導入拡大に伴う電力系統の安定化への対応も、重要な課題として挙げられます。

将来展望としましては、火力発電は大きな変革期を迎えています。地球温暖化対策の国際的な潮流を受け、日本も2050年カーボンニュートラルを目指しており、火力発電の脱炭素化は避けて通れない道でございます。今後は、再生可能エネルギーが主力電源となる中で、火力発電は、その変動性を補完する「調整力」としての役割がより一層重要になります。具体的には、起動・停止や出力調整の迅速性・柔軟性が求められるようになります。また、CO2を排出しない「ゼロエミッション火力」への転換が加速すると考えられます。アンモニアや水素といった次世代燃料の混焼・専焼技術の実用化と普及がその中心となるでしょう。さらに、前述のCCS/CCUS技術の商用化も、既存の火力発電所の脱炭素化に貢献する重要な手段となります。デジタル技術の活用も進み、AIやIoTを用いた運転の最適化、予知保全による安定稼働と効率向上も期待されます。地域ごとの分散型エネルギーシステムにおいて、高効率なコジェネレーションシステムが再生可能エネルギーや蓄電池と連携し、レジリエンスの高い電力供給体制を構築する一助となる可能性もございます。国際的には、アジア諸国など電力需要が増加する地域への高効率火力発電技術の輸出や、脱炭素技術の共同開発を通じて、世界のエネルギー転換に貢献していくことも期待されております。火力発電は、その形を変えながらも、今後も日本のエネルギー安定供給に不可欠な存在であり続けるでしょう。