クリーンエネルギーマイクログリッドの市場予測Clean Energy Microgrids Market Forecast 異常気象、地震、山火事など、電力網に対する新たな脅威が世界各地で発生している中、マイクログリッドが提供するレジリエンス(回復力)は特別な価値を有しています。マイクログリッドは、分散型エネルギー資... もっと見る
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サマリー
異常気象、地震、山火事など、電力網に対する新たな脅威が世界各地で発生している中、マイクログリッドが提供するレジリエンス(回復力)は特別な価値を有しています。マイクログリッドは、分散型エネルギー資源(DER)の混合資産を配電網に統合し、その後、アンサンブルとして制御することができます。 DERはマイクログリッドのプラットフォームを通じて集約され、最適に利用されるため、エネルギーの回復力と信頼性を高めることができます。
しかし、すべてのマイクログリッドがクリーンエネルギーで駆動しているわけではありません。従来は、バックアップ電源としてディーゼル発電機や、プロパン、灯油などの化石燃料を使用した発電機が使用されていました。これらの発電機は、信頼性は確保できるものの、CO2削減に貢献するものではありません。エネルギーの回復力を確保しながら二酸化炭素排出量を削減するためには、クリーンエネルギーのマイクログリッドが必要です。
このガイドハウスインサイトの調査レポートは、2022年から2031年にかけてのクリーンエネルギーマイクログリッドの世界展開の市場予測を行っています。クリーンエネルギーマイクログリッドは、その構成に基づいて、マイクロタービンや燃料電池など、電力供給のために天然ガスインフラを活用する資産の50%クリーンエネルギーマイクログリッドと、太陽光、風力、蓄電を介して電力を供給する100%クリーンエネルギーマイクログリッドに区分されています。Guidehouse Insightsはさらに、予測期間中にクリーンエネルギーマイクログリッドを展開するために使用されるビジネスモデルについてレポートします。
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目次
1. エグゼクティブサマリー
1.1 マイクログリッド向けクリーン・エネルギー資源
1.2 世界の展望
2. 市場の概要
2.1 市場の定義
2.2 マイクログリッド向けクリーンエネルギーDERの選択肢
2.3 クリーン・エネルギー・マイクログリッドの構成
2.4 市場の推進要因
2.4.1 エネルギー貯蔵のコスト削減
2.4.2 マイクログリッド・コントローラの機能向上
2.4.3 モジュラー・マイクログリッドの原動力
2.4.4 ディーゼル・オフセットを可能にする遠隔地マイクログリッド
2.5 市場の障壁
2.5.1 マイクログリッドにおける再生可能エネルギー導入の複雑さ
2.5.2 レジリエンスの価値に関するコンセンサスの欠如
2.5.3 相互接続手続きの合理化の必要性
2.5.4 コントローラーの性能、コスト、互換性
2.6 マイクログリッド用クリーンエネルギーDERの選択基準
3. 市場予測
3.1 方法論
3.2 世界市場の概要
3.2.1 クリーンエネルギーマイクログリッドの容量予測
3.2.2 クリーンエネルギーマイクログリッドの支出予測
3.2.3 クリーンエネルギー構成別のクリーンエネルギーマイクログリッド容量
3.2.4 ビジネスモデル別クリーンエネルギーマイクログリッド支出額
3.3 地域別市場概要
3.3.1 北米
3.3.2 欧州
3.3.3 アジア太平洋地域
3.3.4 ラテンアメリカ
3.3.5 中東・アフリカ
4. 結論と提言
5. 頭字語・略語一覧
6. 目次
7. 図表一覧
8. 調査対象範囲 出典・方法・備考
図表一覧
クリーンエネルギーマイクログリッドの地域別容量、世界市場:2022-2031年
クリーンエネルギーマイクログリッドの地域別支出額、世界市場:2022-2031年
クリーンエネルギーマイクログリッド容量(クリーン度別)、世界市場:2022年〜2031年
ビジネスモデル別クリーンエネルギーマイクログリッド支出額、世界市場:2022年〜2031年
クリーンエネルギー用マイクログリッド容量(クリーン度別)(北米):2022年〜2031年
ビジネスモデル別クリーンエネルギーマイクログリッド支出額(北米):2022-2031年
クリーンエネルギー用マイクログリッド容量(クリーン度別)(欧州):2022-2031年
ビジネスモデル別クリーンエネルギーマイクログリッド支出額(欧州:2022-2031年
クリーンエネルギー用マイクログリッド容量(クリーン度別)(アジア太平洋地域):2022-2031年
ビジネスモデル別クリーンエネルギーマイクログリッド支出額(アジア太平洋地域:2022-2031年
クリーンエネルギー用マイクログリッド容量(クリーン度別)(中南米):2022年〜2031年
ビジネスモデル別クリーンエネルギーマイクログリッド支出額(中南米):2022-2031年
クリーンエネルギー用マイクログリッド容量(クリーン度別)(中東・アフリカ):2022年〜2031年
ビジネスモデル別クリーンエネルギーマイクログリッド支出額、中東・アフリカ:2022年〜2031年
共通結合点を持つマイクログリッドのためのDER資産のサンプル
DERの技術成熟度指数
表一覧
クリーンエネルギーマイクログリッドの地域別容量(世界市場):2022-2031年
クリーンエネルギーマイクログリッドの地域別支出額(世界市場:2022-2031年
クリーンエネルギーマイクログリッド容量(クリーン度別)、世界市場:2022-2031年
クリーンエネルギーマイクログリッド支出額(クリーン度別)(世界市場:2022-2031年
ビジネスモデル別クリーンエネルギーマイクログリッド容量、世界市場:2022-2031年
ビジネスモデル別クリーンエネルギーマイクログリッド支出額(世界市場:2022-2031年
クリーンエネルギーマイクログリッド容量(クリーン度別)(北米):2022-2031年
クリーンエネルギーマイクログリッド支出額(クリーン度別)(北米):2022年〜2031年
ビジネスモデル別クリーンエネルギーマイクログリッド容量(北米):2022-2031年
ビジネスモデル別クリーンエネルギーマイクログリッド支出額(北米):2022-2031年
クリーンエネルギーマイクログリッド容量(クリーン度別)(欧州):2022-2031年
クリーンエネルギーマイクログリッド支出額(クリーン度別)(欧州:2022-2031年
ビジネスモデル別クリーンエネルギーマイクログリッド容量(欧州):2022-2031年
ビジネスモデル別クリーンエネルギーマイクログリッド支出額(欧州:2022-2031年
クリーンエネルギー用マイクログリッド容量(クリーン度別)(アジア太平洋地域):2022-2031年
クリーンエネルギーマイクログリッド支出額(クリーン度別)(アジア太平洋地域:2022-2031年
ビジネスモデル別クリーンエネルギーマイクログリッド容量(アジア太平洋地域):2022年〜2031年
ビジネスモデル別クリーンエネルギーマイクログリッド支出額(アジア太平洋地域:2022年〜2031年
クリーンエネルギーマイクログリッド容量(クリーン度別)(中南米):2022-2031年
クリーンエネルギーマイクログリッド支出額(クリーン度別)(中南米):2022-2031年
ビジネスモデル別クリーンエネルギーマイクログリッド容量(中南米):2022-2031年
ビジネスモデル別クリーンエネルギーマイクログリッド支出額(中南米):2022-2031年
クリーンエネルギー用マイクログリッド容量(クリーン度別)(中東・アフリカ):2022年~2031年
クリーンエネルギー用マイクログリッド支出額(クリーン度別)(中東・アフリカ):2022年〜2031年
ビジネスモデル別クリーンエネルギーマイクログリッド容量(中東・アフリカ):2022〜2031年
ビジネスモデル別クリーンエネルギーマイクログリッド支出額、中東・アフリカ:2022年〜2031年
バイオマススチームタービンのSWOT分析
エネルギー貯蔵のSWOT分析
燃料電池のSWOT分析
水力発電のSWOT分析
太陽光発電のSWOT分析
風力発電のSWOT分析
マイクロタービンのSWOT分析
天然ガス発電のSWOT分析
Summary
このレポートでは、2022年から2031年にかけてのクリーンエネルギーマイクログリッドの世界展開の市場予測を行っています。
Report Description
In response to emerging threats to power grids globally?extreme weather events, earthquakes, and wildfires?the resiliency that microgrids provide offers special value. Microgrids can enable the integration of mixed asset fleets of distributed energy resources (DER) at the distribution grid, so they can subsequently be controlled as an ensemble. DER can be aggregated and used optimally through the microgrid platform, which allows for enhanced energy resiliency and reliability.
However, not all microgrids are powered by clean energy. Previously, diesel-based generators were deployed as assets for providing backup power supply and ensuring power reliability, as were other fossil fuel sources such as propane and kerosene. While these generator types provide reliability, they do not contribute to carbon reduction. Reducing carbon emissions while ensuring energy resilience requires clean energy microgrids.
This Guidehouse Insights report provides a market forecast of the global deployment of clean energy microgrids over the period 2022-2031. Clean energy microgrids are segmented based on their composition into 50%-clean energy microgrids?assets that leverage the natural gas infrastructure for delivering power, such as microturbines and fuel cells?and 100%-clean energy microgrids, which deliver power via solar, wind, and storage. Guidehouse Insights further reports on the business models that are used for deploying the clean energy microgrids over the forecast period.
KEY QUESTIONS ADDRESSED
WHO NEEDS THIS REPORT
Table of Contents
1. Executive Summary
1.1 Clean Energy Resources for Microgrids
1.2 Global Outlook
2. Market Overview
2.1 Market Definition
2.2 Clean Energy DER Options for Microgrids
2.3 Clean Energy Microgrid Configurations
2.4 Market Drivers
2.4.1 Energy Storage Cost Reduction
2.4.2 Upgrades Made to Microgrid Controller Functionality
2.4.3 Impetus for Modular Microgrids
2.4.4 Remote Microgrids Facilitating Diesel Offsets
2.5 Market Barriers
2.5.1 Complications with Renewable Energy Deployment in Microgrids
2.5.2 Lack of Consensus on the Value of Resiliency
2.5.3 Need for Streamlined Interconnection Procedures
2.5.4 Controller Performance, Costs, and Compatibility
2.6 Selection Criteria of Clean Energy DER Options for Microgrids
3. Market Forecasts
3.1 Methodology
3.2 Global Market Overview
3.2.1 Clean Energy Microgrid Capacity Forecast
3.2.2 Clean Energy Microgrid Spending Forecast
3.2.3 Clean Energy Microgrid Capacity by Clean Energy Composition
3.2.4 Clean Energy Microgrid Spending by Business Model
3.3 Regional Market Overview
3.3.1 North America
3.3.2 Europe
3.3.3 Asia Pacific
3.3.4 Latin America
3.3.5 Middle East and Africa
4. Conclusions and Recommendations
5. Acronym and Abbreviation List
6. Table of Contents
7. Table of Charts and Figures
8. Scope of Study Sources and Methodology, Notes
LIST OF CHARTS AND FIGURES
Clean Energy Microgrids Capacity by Region, World Markets: 2022-2031
Clean Energy Microgrids Spending by Region, World Markets: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Capacity by Percentage Clean, World Markets: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Spending by Business Model, World Markets: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Capacity by Percentage Clean, North America: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Spending by Business Model, North America: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Capacity by Percentage Clean, Europe: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Spending by Business Model, Europe: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Capacity by Percentage Clean, Asia Pacific: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Spending by Business Model, Asia Pacific: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Capacity by Percentage Clean, Latin America: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Spending by Business Model, Latin America: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Capacity by Percentage Clean, Middle East & Africa: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Spending by Business Model, Middle East & Africa: 2022-2031
Sample DER Assets for Microgrids with Point of Common Coupling
Technology Maturation Index for DER
LIST OF TABLES
Clean Energy Microgrids Capacity by Region, World Markets: 2022-2031
Clean Energy Microgrids Spending by Region, World Markets: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Capacity by Percentage Clean, World Markets: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Spending by Percentage Clean, World Markets: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Capacity by Business Model, World Markets: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Spending by Business Model, World Markets: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Capacity by Percentage Clean, North America: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Spending by Percentage Clean, North America: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Capacity by Business Model, North America: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Spending by Business Model, North America: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Capacity by Percentage Clean, Europe: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Spending by Percentage Clean, Europe: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Capacity by Business Model, Europe: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Spending by Business Model, Europe: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Capacity by Percentage Clean, Asia Pacific: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Spending by Percentage Clean, Asia Pacific: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Capacity by Business Model, Asia Pacific: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Spending by Business Model, Asia Pacific: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Capacity by Percentage Clean, Latin America: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Spending by Percentage Clean, Latin America: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Capacity by Business Model, Latin America: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Spending by Business Model, Latin America: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Capacity by Percentage Clean, Middle East & Africa: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Spending by Percentage Clean, Middle East & Africa: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Capacity by Business Model, Middle East & Africa: 2022-2031
Clean Energy Microgrid Spending by Business Model, Middle East & Africa: 2022-2031
Biomass Steam Turbine SWOT Analysis
Energy Storage SWOT Analysis
Fuel Cell SWOT Analysis
Hydro SWOT Analysis
Solar PV SWOT Analysis
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Microturbine SWOT Analysis
Natural Gas Genset SWOT Analysis
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