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お問い合わせ説明
地熱エネルギー市場概要:
地熱エネルギー市場規模は2024年に72億9000万米ドルと評価され、2032年までに118億3000万米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)6.24%で成長する見込みである。
地熱エネルギーとは、地中深くに存在する熱エネルギーであり、直接暖房や冷房に利用したり、電力に変換したりすることが可能です。地熱エネルギーの主な利点は、低コストであることと、年間を通じて高稼働率で運転できることです。これにより、安定した調整可能な電力供給が可能となり、インセンティブがあれば電力システムへの付帯サービスも提供できます。太陽光や風力発電の普及が進むにつれ、これらの特性はより価値を高めています。
世界各国が持続可能な発電のための化石燃料代替となる再生可能エネルギーを積極的に模索しているため、地熱エネルギー市場は拡大を続けています。掘削技術と強化地熱システム(EGS)の組み合わせにより、従来は利用不可能だった地熱資源が利用可能となり、市場容量が拡大しています。政府による支援政策と資金調達ソリューションの後押しにより、世界的な地熱開発は勢いを増しています。
出典: Irena
国際再生可能エネルギー機関(IRENA)によると、2019年の地熱発電容量は13,824MWであったが、2020年には14,157MWに増加し、2021年にはさらに14,432MWに達した。この上昇傾向は2022年も続き14,653MWに達し、2023年には15,026MWに達した。この着実な成長は、再生可能電力源としての地熱エネルギーの採用と開発が増加していることを示している。
地熱エネルギー市場の成長と動向分析:
技術革新が地熱エネルギーの可能性を解き放つ
世界の地熱エネルギー部門は着実な成長を遂げており、過去10年間で世界の地熱発電容量は約40%増加した。新規容量増加の4分の3はトルコ、インドネシア、ケニアの3カ国だけで占めた。地熱エネルギーへの投資は増加傾向にあり、政府や石油・ガス企業を含む民間投資家が地熱プロジェクトへの出資比率を高めている。
強化型地熱システム(EGS)や次世代掘削技術などの技術革新が、この分野の新たな可能性を開拓している。政策と産業界の継続的な支援により、次世代地熱のコストは2035年までに最大80%低下する可能性があり、最も費用対効果が高く、調整可能なクリーンエネルギー源の一つとしての地位を確立する見込みだ。石油・ガス産業が持つ掘削技術や資源探査の専門知識も、さらなるコスト削減と地熱プロジェクトの実現可能性拡大に貢献している。
地熱エネルギーは、エネルギー安全保障と世界のエネルギー転換における役割がますます認識されています。中国、インド、東南アジアなどの国々は石炭からの脱却を進める中で地熱に目を向けており、地熱は太陽光や風力エネルギーを補完する安定した調整可能な電力を提供します。
欧州や米国など産業用エネルギー需要の高い地域では、地熱が暖房と電力の両方におけるクリーンな代替エネルギーとして検討されている。クリーンエネルギー目標を重視する政府政策と気候目標は地熱成長を推進する上で極めて重要であり、この分野の高い稼働率(75~80%)は風力や太陽光などの間欠的な再生可能エネルギー源を補完する信頼性の高い選択肢となっている。
初期費用の高さが潜在的な投資家を阻む
地熱エネルギー開発には、研究プロセスと掘削手順に特化した大規模な投資資金が必要である。潜在的な投資家は、発見可能な地熱資源が存在する保証がないにもかかわらず、初期費用が高額であるため投資を躊躇している。既存の不確実性により、地熱プロジェクトに伴う財務リスクは風力や太陽光発電事業よりも大きくなる。資金支援の欠如は、多くの組織が資金調達に失敗するため、新たな地熱事業の展開を妨げている。
次世代技術がイノベーションの機会を開く
閉ループシステムや深部掘削といった次世代技術が進化するにつれ、企業はこれらの革新技術を開発・拡大・商業化する新たな機会を得ています。例えば、閉ループシステムは水資源を必要としない地熱エネルギー抽出の新興ソリューションであり、水資源が乏しい地域における地熱ポテンシャルを開拓します。2035年までに最大80%のコスト削減が実現することで、投資家、研究者、企業にとって初期段階の地熱技術を活用する絶好の機会が生まれます。
予測不可能な地下条件
重要な課題は、資源探査と掘削に伴う技術的リスクにある。地下の条件は予測不可能であり、掘削の失敗は多大な財務的損失につながる可能性がある。市場はまた、複雑な規制と環境承認プロセスにも直面している。これらは国によって異なり、土地利用、排出物、掘削作業による潜在的な地震活動への懸念から、許可取得に長い時間を要することが多い。
地熱エネルギー市場セグメント分析:
地熱エネルギー市場は、技術、出力、用途、および地域に基づいてセグメント化されている
技術別では、バイナリーサイクル発電所セグメントが予測期間中に市場を支配すると予想される
地熱エネルギー分野におけるバイナリーサイクルセグメントの現在の市場優位性は、フラッシュプラントに必要な高温資源の供給量を超える低温地熱資源との効果的な運用に起因する。バイナリーシステムは、200℃未満の地熱貯留層温度で適切に機能するため、水よりも低い温度で沸騰する第二流体と熱交換器を併用する。この技術を活用することで、地熱勾配が中程度の地域でも地熱発電が可能となり、市場での採用が拡大した。
ほとんどの地熱施設は、複数の井戸を必要とするものの、より幅広い地熱資源で稼働可能なため、フラッシュプラントではなくバイナリープラントを選択する。ただし、追加要件により初期資本支出は増加する。改良されたバイナリーサイクル技術と、より優れた作動流体・熱交換器の組み合わせにより地熱エネルギー市場は変革され、バイナリープラントが主流の発電技術となった。
出典: 地熱エネルギー
地熱エネルギー(世界地熱発電2020-2023)によると、バイナリーORC型地熱発電ユニットが最も多く、全技術の42.8%を占めている。バイナリーサイクル発電プラントセグメントの優位性をさらに強固なものとしている。
用途別では、予測期間において住宅セグメントが最大のシェアを占めた
住宅部門は、主に地中熱ヒートポンプ(GHP)と地域熱供給システムの普及により、地熱エネルギー消費を支配している。暖房用に使用されるGHPは、地域熱供給と合わせて2023年の世界の地熱電力消費量の53%を占め、住宅・商業部門における地熱活動の総計は86%に達する。
中国、米国、スウェーデン、ドイツを含む複数の国では、GHPに対する政府支援策が確立されている。これらの地中熱ヒートポンプは、住宅の冷暖房用に浅層地中熱資源を効率的に利用する。家庭での地熱エネルギー導入は、産業用途に比べ、より手頃な価格でアクセスしやすいことが実証されている。
地熱エネルギー市場 地域別インサイト:
アジア太平洋地域は予測期間中に市場を支配すると予想される
アジア太平洋地域は、豊富な地熱資源、強力な政府支援、技術進歩、再生可能エネルギー需要の増加といった複数の主要要因により、地熱分野で主導的な地域となっている。
アジア太平洋地域において、インドネシアは世界第2位の地熱発電国として位置づけられている。政府主導の施策と民間セクターによる地熱探査投資が相まって、インドネシア全土で地熱エネルギー分野は大きな成功を収めている。
出典:IEA
2023年の地熱発電市場はアジア太平洋地域が主導し、世界の生産量の38%を占めた。この主導的地位は主にインドネシアとフィリピンによって牽引されており、両国とも世界の地熱発電量トップ5に入っている。同地域の優位性は、有利な火山地質、増加するエネルギー需要、再生可能エネルギー拡大に対する政府の強力な支援によって支えられている。一方、米国は依然として第2位の貢献国であり、世界の地熱発電量の30%を占めている。
地熱エネルギー市場の主要プレイヤー:
アルテラ・パワー・コーポレーション(カナダ)
アンサルド・エネルジア(イタリア)
アトラスコプコグループ(スウェーデン)
バークシャー・ハサウェイ・エナジー(米国)
カルパイン(米国)
エレクトラサーム(米国)
エネル・グリーンパワー・ノースアメリカ社(米国)
エトスエナジー(米国)
エクサージー(イタリア)
ファースト・ジェン・コーポレーション(フィリピン)
GEGパワー(アイスランド)
ゼネラル・エレクトリック(米国)
三菱商事(日本)
三菱重工業(日本)
オーマート・テクノロジーズ社(米国)
レイキャビク・ジオサーマル(アイスランド)
TAS Energy(米国)
東芝株式会社(日本)
東芝インターナショナル株式会社(日本)
ターボデン株式会社(イタリア)
その他の主要プレイヤー
地熱エネルギー市場における主要な業界動向:
2025年2月、先進的な地熱技術への世界的な関心が高まる中、ゲレツリードにおけるイーバー社の地熱プロジェクトが開始された。エクソンモービルの地熱事業や深部掘削への投資拡大など、最近の技術的進展がこの分野の勢いを浮き彫りにした。米国やアイスランドなどの国々はパイロットプロジェクトを拡大し、地熱が信頼性の高いクリーンエネルギー源としての可能性を裏付けた。
2024年8月、インド・テランガナ州に地熱エネルギー試験プラントが稼働開始。インドの再生可能エネルギー未来に向けた注目すべき進展として、シンガレニ炭鉱会社(SCCL)はテランガナ州に20kWの試験用地熱発電プラントの稼働に成功した。
第1章:はじめに
1.1 範囲と対象範囲
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概況
3.1 市場動向
3.1.1 推進要因
3.1.2 抑制要因
3.1.3 機会
3.1.4 課題
3.2 市場動向分析
3.3 PESTLE分析
3.4 ポーターの5つの力分析
3.5 産業バリューチェーン分析
3.6 エコシステム
3.7 規制環境
3.8 価格動向分析
3.9 特許分析
3.10 技術進化
3.11 投資の集中領域
3.12 輸出入分析
第4章:技術別地熱エネルギー市場
4.1 地熱エネルギー市場の概況と成長エンジン
4.2 地熱エネルギー市場の概要
4.3 フラッシュ蒸気
4.3.1 概要と市場概況
4.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)
4.3.3 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.4 フラッシュ蒸気:地域別セグメンテーション分析
4.4 ドライスチーム
4.4.1 概要と市場概観
4.4.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)
4.4.3 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.4 乾燥蒸気:地域別セグメンテーション分析
4.5 二元サイクル発電所
4.5.1 概要と市場概観
4.5.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)
4.5.3 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.4 バイナリーサイクル発電所:地域別セグメンテーション分析
第5章:発電容量別地熱エネルギー市場
5.1 地熱エネルギー市場の概況と成長エンジン
5.2 地熱エネルギー市場の概要
5.3 5MW以下および5MW超
5.3.1 概要と市場概観
5.3.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:台数)(2017-2032F)
5.3.3 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.4 5MW以下と5MW超:地域別セグメンテーション分析
第6章:用途別地熱エネルギー市場
6.1 地熱エネルギー市場の概況と成長エンジン
6.2 地熱エネルギー市場の概要
6.3 住宅用
6.3.1 概要と市場概況
6.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)
6.3.3 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4 住宅用:地域別セグメンテーション分析
6.4 商業用
6.4.1 導入と市場概要
6.4.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)
6.4.3 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4 商業:地域別セグメンテーション分析
6.5 産業向け
6.5.1 導入と市場概要
6.5.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)
6.5.3 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4 産業別:地域セグメント分析
第7章:企業プロファイルと競合分析
7.1 競争環境
7.1.1 競合ベンチマーキング
7.1.2 メーカー別地熱エネルギー市場シェア(2024年)
7.1.3 業界BCGマトリックス
7.1.4 ヒートマップ分析
7.1.5 合併と買収
7.2 ORMAT TECHNOLOGIES INC. (米国)
7.2.1 会社概要
7.2.2 主要幹部
7.2.3 会社概要
7.2.4 市場における当社の役割
7.2.5 持続可能性と社会的責任
7.2.6 事業セグメント
7.2.7 製品ポートフォリオ
7.2.8 事業実績
7.2.9 主要な戦略的施策と最近の動向
7.2.10 SWOT分析
7.3 カルパイン(米国)
7.4 三菱商事株式会社(日本)
7.5 エネル・グリーンパワー・ノースアメリカ社(米国)
7.6 エトソエナジー(米国)
7.7 GEGパワー(アイスランド)
7.8 エレクトラサーミ(米国)
7.9 東芝インターナショナルコーポレーション(日本)
7.10 ファースト・ジェン・コーポレーション(フィリピン)
7.11 バークシャー・ハサウェイ・エナジー(米国)
7.12 ターボデンS.P.A.(イタリア)
7.13 レイキャビク・ジオサーマル(アイスランド)
7.14 アルテラ・パワー・コーポレーション(カナダ)
7.15 TASエナジー(米国)
7.16 アトラスコプコグループ(スウェーデン)
7.17 エクサージー(イタリア)
7.18 東芝株式会社(日本)
7.19 三菱重工業(日本)
7.20 ゼネラル・エレクトリック(米国)
7.21 アンサルド・エネルギア(イタリア)
7.22 その他の主要プレイヤー。
第8章:地域別世界地熱エネルギー市場
8.1 概要
8.2 北米地熱エネルギー市場
8.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.2 主要企業
8.2.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.2.4 技術別市場規模(過去実績と予測)
8.2.4.1 フラッシュ蒸気
8.2.4.2 ドライ蒸気
8.2.4.3 およびバイナリーサイクル発電所
8.2.5 発電方式別 過去及び予測市場規模
8.2.5.1 5MW以下および5MW超
8.2.6 用途別 過去及び予測市場規模
8.2.6.1 住宅用
8.2.6.2 商業用
8.2.6.3 および工業用
8.2.7 国別歴史的および予測市場規模
8.2.7.1 米国
8.2.7.2 カナダ
8.2.7.3 メキシコ
8.3. 東欧地熱エネルギー市場
8.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.2 主要企業
8.3.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.3.4 技術別市場規模(過去実績と予測)
8.3.4.1 フラッシュ蒸気
8.3.4.2 ドライ蒸気
8.3.4.3 およびバイナリーサイクル発電所
8.3.5 発電方式別 過去及び予測市場規模
8.3.5.1 5MW以下および5MW超
8.3.6 用途別 過去および予測市場規模
8.3.6.1 住宅用
8.3.6.2 商業用
8.3.6.3 および工業用
8.3.7 国別 過去及び予測市場規模
8.3.7.1 ロシア
8.3.7.2 ブルガリア
8.3.7.3 チェコ共和国
8.3.7.4 ハンガリー
8.3.7.5 ポーランド
8.3.7.6 ルーマニア
8.3.7.7 東欧その他
8.4. 西ヨーロッパ地熱エネルギー市場
8.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.2 主要企業
8.4.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.4.4 技術別市場規模(過去実績と予測)
8.4.4.1 フラッシュ蒸気
8.4.4.2 ドライ蒸気
8.4.4.3 およびバイナリーサイクル発電所
8.4.5 発電方式別 過去及び予測市場規模
8.4.5.1 5MW以下および5MW超
8.4.6 用途別 過去および予測市場規模
8.4.6.1 住宅用
8.4.6.2 商業用
8.4.6.3 および工業用
8.4.7 国別歴史的および予測市場規模
8.4.7.1 ドイツ
8.4.7.2 イギリス
8.4.7.3 フランス
8.4.7.4 オランダ
8.4.7.5 イタリア
8.4.7.6 スペイン
8.4.7.7 西ヨーロッパその他
8.5. アジア太平洋地域地熱エネルギー市場
8.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.2 主要企業
8.5.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.5.4 技術別市場規模(過去実績と予測)
8.5.4.1 フラッシュ蒸気
8.5.4.2 ドライ蒸気
8.5.4.3 およびバイナリーサイクル発電所
8.5.5 発電方式別 過去及び予測市場規模
8.5.5.1 5MW以下および5MW超
8.5.6 用途別 過去および予測市場規模
8.5.6.1 住宅用
8.5.6.2 商業用
8.5.6.3 および 工業用
8.5.7 国別 過去及び予測市場規模
8.5.7.1 中国
8.5.7.2 インド
8.5.7.3 日本
8.5.7.4 韓国
8.5.7.5 マレーシア
8.5.7.6 タイ
8.5.7.7 ベトナム
8.5.7.8 フィリピン
8.5.7.9 オーストラリア
8.5.7.10 ニュージーランド
8.5.7.11 アジア太平洋地域その他
8.6. 中東・アフリカ地熱エネルギー市場
8.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.6.2 主要企業
8.6.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.6.4 技術別市場規模(過去実績と予測)
8.6.4.1 フラッシュ蒸気
8.6.4.2 ドライ蒸気
8.6.4.3 およびバイナリーサイクル発電所
8.6.5 発電方式別 過去及び予測市場規模
8.6.5.1 5MW以下および5MW超
8.6.6 用途別 過去および予測市場規模
8.6.6.1 住宅用
8.6.6.2 商業用
8.6.6.3 および 工業用
8.6.7 国別 過去及び予測市場規模
8.6.7.1 トルコ
8.6.7.2 バーレーン
8.6.7.3 クウェート
8.6.7.4 サウジアラビア
8.6.7.5 カタール
8.6.7.6 アラブ首長国連邦
8.6.7.7 イスラエル
8.6.7.8 南アフリカ
8.7. 南米地熱エネルギー市場
8.7.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.7.2 主要企業
8.7.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.7.4 技術別市場規模(過去実績と予測)
8.7.4.1 フラッシュ蒸気
8.7.4.2 ドライ蒸気
8.7.4.3 およびバイナリーサイクル発電所
8.7.5 発電方式別 過去及び予測市場規模
8.7.5.1 5MW以下および5MW超
8.7.6 用途別 過去および予測市場規模
8.7.6.1 住宅用
8.7.6.2 商業用
8.7.6.3 および工業用
8.7.7 国別 過去及び予測市場規模
8.7.7.1 ブラジル
8.7.7.2 アルゼンチン
8.7.7.3 南米その他
第9章 アナリストの見解と結論
9.1 提言と総括的分析
9.2 潜在的な市場戦略
第10章 研究方法論
10.1 研究プロセス
10.2 主要調査
10.3 二次調査
Q1: 地熱エネルギー市場調査レポートの予測期間はどの程度ですか?
A1: 地熱エネルギー市場調査レポートにおける予測期間は2024年から2032年です。
Q2: 地熱エネルギー市場の主要プレイヤーは誰ですか?
A2: オルマット・テクノロジーズ社(米国)、カルパイン社(米国)、三菱商事株式会社(日本)、エネル・グリーンパワー・ノースアメリカ社(米国)、エトスエナジー社(米国)、GEGパワー社(アイスランド)、エレクトラサーム(米国)、東芝インターナショナルコーポレーション(日本)、ファースト・ジェン・コーポレーション(フィリピン)、バークシャー・ハサウェイ・エナジー(米国)、トゥルボーデンS.p.A.(イタリア)、レイキャビク・ジオサーマル(アイスランド)、アルテラ・パワー・コーポレーション(カナダ)、TASエナジー(米国)、アトラスコプコグループ(スウェーデン)、エクサージー(イタリア)、東芝株式会社(日本)、三菱重工業(日本)、ゼネラル・エレクトリック(米国)、アンサルド・エネルジア(イタリア)、その他主要企業。
Q3: 地熱エネルギー市場のセグメントは?
A3: 地熱エネルギー市場は、技術、発電容量、用途、地域によって区分されます。技術別では、フラッシュ蒸気式、乾式蒸気式、バイナリーサイクル発電所に分類されます。発電容量別では、5MW以下と5MW超に分類されます。用途別では、住宅用、商業用、産業用に分類されます。地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、東欧(ブルガリア、チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、その他東欧)、西欧(ドイツ、英国、フランス、オランダ、イタリア、ロシア、スペイン、その他西ヨーロッパ)、アジア太平洋(中国、インド、日本、東南アジアなど)、南アメリカ(ブラジル、アルゼンチンなど)、中東・アフリカ(サウジアラビア、南アフリカなど)で分析されます。
Q4: 地熱エネルギー市場とは何ですか?
A4: 地熱エネルギーとは、地中深くに存在する熱エネルギーであり、直接暖房や冷房に利用したり、電力に変換したりすることができます。地熱エネルギーの主な利点は、低コストであることと、年間を通じて高い稼働率で運用できることです。
Q5: 地熱エネルギー市場の規模はどのくらいですか?
A5: 地熱エネルギー市場規模は2024年に72億9,000万米ドルと評価され、2032年までに118億3,000万米ドルに達すると予測されています。2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)6.24%で成長する見込みです。
Chapter 1: Introduction
1.1 Scope and Coverage
Chapter 2:Executive Summary
Chapter 3: Market Landscape
3.1 Market Dynamics
3.1.1 Drivers
3.1.2 Restraints
3.1.3 Opportunities
3.1.4 Challenges
3.2 Market Trend Analysis
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Porter’s Five Forces Analysis
3.5 Industry Value Chain Analysis
3.6 Ecosystem
3.7 Regulatory Landscape
3.8 Price Trend Analysis
3.9 Patent Analysis
3.10 Technology Evolution
3.11 Investment Pockets
3.12 Import-Export Analysis
Chapter 4: Geothermal Energy Market by Technology
4.1 Geothermal Energy Market Snapshot and Growth Engine
4.2 Geothermal Energy Market Overview
4.3 Flash Steam
4.3.1 Introduction and Market Overview
4.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)
4.3.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
4.3.4 Flash Steam: Geographic Segmentation Analysis
4.4 Dry Steam
4.4.1 Introduction and Market Overview
4.4.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)
4.4.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
4.4.4 Dry Steam: Geographic Segmentation Analysis
4.5 and Binary Cycle Power Plants
4.5.1 Introduction and Market Overview
4.5.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)
4.5.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
4.5.4 and Binary Cycle Power Plants: Geographic Segmentation Analysis
Chapter 5: Geothermal Energy Market by Power
5.1 Geothermal Energy Market Snapshot and Growth Engine
5.2 Geothermal Energy Market Overview
5.3 up to 5MW and Above 5 MW
5.3.1 Introduction and Market Overview
5.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)
5.3.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
5.3.4 up to 5MW and Above 5 MW: Geographic Segmentation Analysis
Chapter 6: Geothermal Energy Market by Application
6.1 Geothermal Energy Market Snapshot and Growth Engine
6.2 Geothermal Energy Market Overview
6.3 Residential
6.3.1 Introduction and Market Overview
6.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)
6.3.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
6.3.4 Residential: Geographic Segmentation Analysis
6.4 Commercial
6.4.1 Introduction and Market Overview
6.4.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)
6.4.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
6.4.4 Commercial: Geographic Segmentation Analysis
6.5 and Industrial
6.5.1 Introduction and Market Overview
6.5.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)
6.5.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
6.5.4 and Industrial: Geographic Segmentation Analysis
Chapter 7: Company Profiles and Competitive Analysis
7.1 Competitive Landscape
7.1.1 Competitive Benchmarking
7.1.2 Geothermal Energy Market Share by Manufacturer (2024)
7.1.3 Industry BCG Matrix
7.1.4 Heat Map Analysis
7.1.5 Mergers and Acquisitions
7.2 ORMAT TECHNOLOGIES INC. (U.S.)
7.2.1 Company Overview
7.2.2 Key Executives
7.2.3 Company Snapshot
7.2.4 Role of the Company in the Market
7.2.5 Sustainability and Social Responsibility
7.2.6 Operating Business Segments
7.2.7 Product Portfolio
7.2.8 Business Performance
7.2.9 Key Strategic Moves and Recent Developments
7.2.10 SWOT Analysis
7.3 CALPINE (U.S.)
7.4 MITSUBISHI CORPORATION (JAPAN)
7.5 ENEL GREEN POWER NORTH AMERICA INC. (U.S.)
7.6 ETHOSENERGY (U.S.)
7.7 GEG POWER (ICELAND)
7.8 ELECTRATHERM (U.S.)
7.9 TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION (JAPAN)
7.10 FIRST GEN CORPORATION (PHILIPPINES)
7.11 BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY (U.S.)
7.12 TURBODEN S.P.A. (ITALY)
7.13 REYKJAVIK GEOTHERMAL (ICELAND)
7.14 ALTERRA POWER CORPORATION (CANADA)
7.15 TAS ENERGY (U.S.)
7.16 ATLAS COPCO GROUP (SWEDEN)
7.17 EXERGY (ITALY)
7.18 TOSHIBA CORPORATION (JAPAN)
7.19 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JAPAN)
7.20 GENERAL ELECTRIC (U.S.)
7.21 ANSALDO ENERGIA (ITALY)
7.22 OTHER ACTIVE PLAYERS.
Chapter 8: Global Geothermal Energy Market By Region
8.1 Overview
8.2. North America Geothermal Energy Market
8.2.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.2.2 Top Key Companies
8.2.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.2.4 Historic and Forecasted Market Size By Technology
8.2.4.1 Flash Steam
8.2.4.2 Dry Steam
8.2.4.3 and Binary Cycle Power Plants
8.2.5 Historic and Forecasted Market Size By Power
8.2.5.1 up to 5MW and Above 5 MW
8.2.6 Historic and Forecasted Market Size By Application
8.2.6.1 Residential
8.2.6.2 Commercial
8.2.6.3 and Industrial
8.2.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.2.7.1 US
8.2.7.2 Canada
8.2.7.3 Mexico
8.3. Eastern Europe Geothermal Energy Market
8.3.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.3.2 Top Key Companies
8.3.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.3.4 Historic and Forecasted Market Size By Technology
8.3.4.1 Flash Steam
8.3.4.2 Dry Steam
8.3.4.3 and Binary Cycle Power Plants
8.3.5 Historic and Forecasted Market Size By Power
8.3.5.1 up to 5MW and Above 5 MW
8.3.6 Historic and Forecasted Market Size By Application
8.3.6.1 Residential
8.3.6.2 Commercial
8.3.6.3 and Industrial
8.3.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.3.7.1 Russia
8.3.7.2 Bulgaria
8.3.7.3 The Czech Republic
8.3.7.4 Hungary
8.3.7.5 Poland
8.3.7.6 Romania
8.3.7.7 Rest of Eastern Europe
8.4. Western Europe Geothermal Energy Market
8.4.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.4.2 Top Key Companies
8.4.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.4.4 Historic and Forecasted Market Size By Technology
8.4.4.1 Flash Steam
8.4.4.2 Dry Steam
8.4.4.3 and Binary Cycle Power Plants
8.4.5 Historic and Forecasted Market Size By Power
8.4.5.1 up to 5MW and Above 5 MW
8.4.6 Historic and Forecasted Market Size By Application
8.4.6.1 Residential
8.4.6.2 Commercial
8.4.6.3 and Industrial
8.4.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.4.7.1 Germany
8.4.7.2 UK
8.4.7.3 France
8.4.7.4 The Netherlands
8.4.7.5 Italy
8.4.7.6 Spain
8.4.7.7 Rest of Western Europe
8.5. Asia Pacific Geothermal Energy Market
8.5.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.5.2 Top Key Companies
8.5.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.5.4 Historic and Forecasted Market Size By Technology
8.5.4.1 Flash Steam
8.5.4.2 Dry Steam
8.5.4.3 and Binary Cycle Power Plants
8.5.5 Historic and Forecasted Market Size By Power
8.5.5.1 up to 5MW and Above 5 MW
8.5.6 Historic and Forecasted Market Size By Application
8.5.6.1 Residential
8.5.6.2 Commercial
8.5.6.3 and Industrial
8.5.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.5.7.1 China
8.5.7.2 India
8.5.7.3 Japan
8.5.7.4 South Korea
8.5.7.5 Malaysia
8.5.7.6 Thailand
8.5.7.7 Vietnam
8.5.7.8 The Philippines
8.5.7.9 Australia
8.5.7.10 New Zealand
8.5.7.11 Rest of APAC
8.6. Middle East & Africa Geothermal Energy Market
8.6.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.6.2 Top Key Companies
8.6.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.6.4 Historic and Forecasted Market Size By Technology
8.6.4.1 Flash Steam
8.6.4.2 Dry Steam
8.6.4.3 and Binary Cycle Power Plants
8.6.5 Historic and Forecasted Market Size By Power
8.6.5.1 up to 5MW and Above 5 MW
8.6.6 Historic and Forecasted Market Size By Application
8.6.6.1 Residential
8.6.6.2 Commercial
8.6.6.3 and Industrial
8.6.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.6.7.1 Turkiye
8.6.7.2 Bahrain
8.6.7.3 Kuwait
8.6.7.4 Saudi Arabia
8.6.7.5 Qatar
8.6.7.6 UAE
8.6.7.7 Israel
8.6.7.8 South Africa
8.7. South America Geothermal Energy Market
8.7.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.7.2 Top Key Companies
8.7.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.7.4 Historic and Forecasted Market Size By Technology
8.7.4.1 Flash Steam
8.7.4.2 Dry Steam
8.7.4.3 and Binary Cycle Power Plants
8.7.5 Historic and Forecasted Market Size By Power
8.7.5.1 up to 5MW and Above 5 MW
8.7.6 Historic and Forecasted Market Size By Application
8.7.6.1 Residential
8.7.6.2 Commercial
8.7.6.3 and Industrial
8.7.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.7.7.1 Brazil
8.7.7.2 Argentina
8.7.7.3 Rest of SA
Chapter 9 Analyst Viewpoint and Conclusion
9.1 Recommendations and Concluding Analysis
9.2 Potential Market Strategies
Chapter 10 Research Methodology
10.1 Research Process
10.2 Primary Research
10.3 Secondary Research
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