![]() フランシス・タービンポンプの世界市場規模、シェア、動向、機会、予測、用途別(灌漑計画、冷却水、排水・洪水制御、その他)、最終用途別(農業・揚水灌漑、ビルサービス、電力、石油・ガス、化学、その他)、地域別、競争市場別、2020-2030F予測Francis Turbine Pumps Market Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Application (Irrigation Schemes, Cooling Water, Drainage & Flood Control, Others), By End-Use (Agriculture & Lift Irrigation, Building Services, Power, Oil & Gas, Chemical, Others), By Region & Competition, 2020-2030F フランシス水車ポンプの世界市場は、2024年に21億3000万米ドルと評価され、2030年までの年平均成長率は4.73%で、2030年には28億1000万米ドルに達すると予測されている。フランシス・タービン・ポンプは、水力発電... もっと見る
サマリーフランシス水車ポンプの世界市場は、2024年に21億3000万米ドルと評価され、2030年までの年平均成長率は4.73%で、2030年には28億1000万米ドルに達すると予測されている。フランシス・タービン・ポンプは、水力発電所で一般的に使用される反動タービンの一種で、水流によって発電する。このポンプは、水の位置エネルギーを機械エネルギーに変換する原理に基づいて作動する。設計は、水が軸方向にタービンに入り、半径方向に出る放射状のフローパターンを特徴とし、中・高揚程の用途に非常に効率的です。フランシス水車ポンプは、流量条件が変化する大量の水を処理する能力で知られており、さまざまな水力発電シナリオで汎用性があります。フランシス水車ポンプの市場は、いくつかの重要な要因によって大幅に上昇すると予想されている。第一に、再生可能エネルギー源、特に水力発電に対する需要の増加が大きな推進力となっている。政府や産業界が世界的にクリーンな代替エネルギーを求める中、水力発電は依然として再生可能エネルギーの主要な供給源であり、フランシス・タービン・ポンプ市場に直接的な利益をもたらしている。第二に、信頼性が高く効率的な水管理システムの必要性が高まるにつれて、これらのポンプは発電だけでなく、灌漑、洪水制御、自治体の水システムにも採用されるようになっている。市場成長を促進するもう一つの重要な要因は、既存の水力発電所の近代化投資が増加していることである。老朽化した水力発電所の多くは、発電を最適化し環境への影響を低減するために、フランシス・タービン・ポンプを含む、より効率的なタービン・ポンプでアップグレードされつつある。エネルギー効率と持続可能性への注目の高まりは、エネルギー消費を最小限に抑えながら高い性能を発揮できる高度なポンプ技術の採用を業界に促している。技術の進歩によりフランシス・タービン・ポンプの設計と効率が改善され続けているため、同市場は新規設置および改造プロジェクトの両方で採用が増加すると予想される。農業地域における水不足と効率的な灌漑の重要性の高まりは、非エネルギー分野での需要も促進するとみられる。また、水力発電や水管理プロジェクトに多額の投資が行われている新興国でのインフラ拡大も、同市場の追い風となるだろう。全体として、フランシス・タービン・ポンプ市場は、再生可能エネルギーの導入、効率的な水資源管理、持続可能なインフラ整備に向けた世界的な取り組みを支援することで、持続的な成長を遂げる態勢が整っている。主な市場促進要因 再生可能エネルギー、特に水力発電への需要の高まり 再生可能エネルギー源への世界的なシフトの高まりは、フランシス水車ポンプ市場の主要な推進要因の1つです。世界中の政府や産業界は、化石燃料への依存を減らし、気候変動と闘い、持続可能性を促進することにますます力を注いでいます。水力発電は、最も確立された信頼性の高い再生可能エネルギー源の1つであり、これらの目標を達成する上で重要な役割を果たしています。フランシス水車ポンプは、中・高揚程の水力発電所で大量の水を効率的に処理する能力を持ち、これらの施設の運転に不可欠なコンポーネントです。各国が再生可能エネルギーポートフォリオの拡大に投資する中、水力発電の需要は大幅に増加すると予想され、フランシス・タービン・ポンプを含む高度で効率的な揚水システムの必要性が高まっている。世界的なネット・ゼロ・エミッション目標の推進により、クリーンエネルギーへの需要がさらに高まり、フランシス・タービン・ポンプ市場はますます不可欠なものとなっている。水力発電所の拡大が続く中、フランシス・タービンのような効率的で信頼性の高いタービンへの要求も高まり、この市場は安定した成長軌道を描くだろう。水力発電容量は2030年までに500GW以上増加すると予想されており、アジアや中南米などの新興市場で大規模な投資が行われる。 既存水力発電所のアップグレードと近代化 フランシス水車ポンプ市場のもう一つの主要な促進要因は、既存の水力発電所のアップグレードと近代化が進んでいることである。世界中の多くの水力発電所が老朽化し、時代遅れの設備で稼働しているため、非効率、メンテナンスコストの上昇、エネルギー出力の低下を招いている。増加するエネルギー需要と環境規制を満たすため、これらの発電所の運営者は、より新しく効率的な技術を用いた既存施設の改修に投資しています。信頼性と高効率で知られるフランシス・タービン・ポンプは、こうした近代化プロジェクトにおける重要なコンポーネントです。より先進的なポンプへのアップグレードは、プラントの性能を向上させるだけでなく、エネルギー生産効率を高め、運転コストを削減します。旧式の水力発電所がアップグレードされるにつれて、より優れたエネルギー性能と低いメンテナンスの必要性を提供する新しいフランシス・タービン・ポンプへの需要は増加し続けるだろう。この傾向は、特に北米や欧州のような先進国で顕著であり、そこでは既存のエネルギーインフラの効率強化に大きな焦点が当てられている。さらに、持続可能性とカーボンフットプリント削減への注目が高まる中、プラント所有者は、エネルギー生産と環境目標の両方を満たすために、フランシス・タービン・ポンプのような最新のソリューションを採用する傾向が強まっている。再生可能エネルギーへの世界投資は2023年に5,000億米ドルに達し、水力発電はその低運用コスト、長寿命、ベースロード発電能力により、この資金のかなりの割合を占めている。 タービン設計と効率の技術的進歩 タービンの設計と性能の継続的な進歩が、フランシス・タービン・ポンプ市場の成長を促進している。長年にわたり、タービン技術に大幅な改良が加えられ、高効率化、耐久性の向上、さまざまな運転条件での性能向上が可能になった。最新のフランシス水車ポンプは、材料、数値流体力学(CFD)モデリング、高度な製造技術における技術革新の恩恵を受けている。これらの技術革新により、タービンはより広い範囲の流量と圧力でより効率的に作動し、システム全体の性能を向上させることができます。高度なセンサーと制御システムがフランシス・タービン・ポンプに統合され、運転員にリアルタイムの監視と予知保全機能を提供しています。このような技術強化は、水力発電所のエネルギー効率を高めるだけでなく、機器の寿命を延ばし、発電所運営者にとってより魅力的な投資となる。より効率的で環境に優しいエネルギー発電への需要が高まるにつれ、タービン設計の技術的進歩はフランシス・タービン・ポンプ市場の重要な促進要因であり続けるだろう。スマート技術と自動化をタービンに統合することで、タービンの効率と運転寿命がさらに向上し、今後数年間はこれらのポンプに対する需要を促進すると予想される。水力発電は再生可能エネルギー源として、世界の脱炭素化の取り組みにおいて重要な役割を担っている。世界の再生可能エネルギー発電の約60%を占めている。 再生可能エネルギー投資に対する政府の支援と有利な政策 再生可能エネルギーの導入を促進する政府の政策や規制は、フランシス・タービン・ポンプ市場の重要な促進要因である。多くの地域では、補助金、税制優遇措置、有利な規制など、再生可能エネルギープロジェクトに対する政府の支援が、水力発電への投資に拍車をかけている。例えば、米国、カナダ、欧州諸国などは、水力発電所の新規開発や既存施設の改修を奨励する政策を実施している。さらに、国際的な気候変動協定や各国のエネルギー戦略は、水力発電のような再生可能エネルギーへの移行をさらに促進している。これらの政策は、再生可能エネルギー・ソリューションに対する需要を増大させるだけでなく、フランシス・タービン・ポンプのような特殊機器の需要を含め、バリュー・チェーン全体の成長に資する環境を作り出している。大規模な再生可能プロジェクト、特に水力発電に対する政府の支援は当面続くと予想され、フランシス・タービン・ポンプの世界市場のさらなる拡大を促進している。こうした政策が引き続き制定・強化されれば、水力発電用途のタービン市場は安定した成長を遂げ、フランシス・タービンのような高効率ポンプへの需要がさらに高まるだろう。政府と電力会社は、古い水力発電所の改良に多額の投資を行っている。北米だけでも、今後10年間で水力発電所のアップグレードに約60億米ドルが投資されると推定されている。 主な市場課題 高い初期設備投資 フランシス・タービン・ポンプ市場が直面する主な課題の1つは、これらのシステムの設置と運転に必要な初期設備投資が高額であることである。他のポンプ技術とは異なり、フランシス水車ポンプは水力発電所のような大規模な用途向けに設計されており、多額の設備投資を必要とすることが多い。水力発電所の建設や改修には多額の初期費用がかかるため、特に資金力の乏しい新興市場では、多くの潜在的事業者にとって参入障壁となり得る。専門的なインフラ、熟練した労働力、高度な技術が必要なため、プロジェクト全体のコストはさらに増大する。このため、資金力の乏しい小規模事業者や発展途上国にとっては、長期的な運転上のメリットがあるにもかかわらず、このような技術を採用することが難しくなっている。フランシス・タービン・ポンプの効率性と耐久性は、時間の経過とともにコスト削減につながるものの、初期の資金負担は依然として大きな課題である。その結果、新興国のプロジェクト開発者や政府機関の多くは、短期的には費用対効果の高い風力発電や太陽光発電など、より手ごろで資本集約的でない技術を優先する可能性がある。材料費、特にタービン製造に必要な高品位金属の変動は、初期コストをさらに高騰させ、プロジェクトの実現可能性に影響を与える可能性がある。この経済的障壁を克服するには、タービンの総コスト削減を目指した技術革新の継続と、官民双方からの資金援助の拡大が必要である。政府の補助金や優遇措置はこの難題を軽減するのに役立つかもしれないが、こうした高効率システムをより幅広い地域やプロジェクト規模で利用できるようにするためには、業界関係者と政策立案者の双方による協調的な取り組みが必要である。 設置とメンテナンスの複雑さ フランシス・タービン・ポンプ市場のもう一つの重要な課題は、設置とメンテナンスの複雑さである。フランシス・タービン・ポンプは複雑なシステムであるため、設置にも継続的なメンテナンスにも高度な技術を持つ人材が必要となる。その設計と運転上の要求は、他の多くのポンプタイプよりも高度であり、水力工学、タービン力学、制御システムの専門知識が必要となる。特に複数のタービンが関与する大規模な水力発電プロジェクトでは、設置プロセス自体に時間がかかり、さまざまな技術チーム間の重要な調整が必要になります。この複雑さは、水流、圧力の変化、環境要因など、特定の現場条件に適合するようカスタマイズされたソリューションの必要性によってさらに複雑なものとなる。遠隔地や低開発地域で操業する企業にとっては、熟練労働者や適切なトレーニングへのアクセスが限られているため、この複雑さはさらに困難なものとなる。資格のある技術者やエンジニアの不足は、設置プロセスやタービンの継続運転の遅れにつながり、ダウンタイムの増加や効率の低下を招きます。タービンを最高の効率で運転するためには、定期的なメンテナンスが不可欠であるが、これには特殊な工具や交換部品が必要であり、地域によっては容易に入手できない場合もある。例えば、適切な潤滑、監視システム、水入口部品の保守を怠ると、摩耗や破損を引き起こし、タービンの性能と寿命を低下させる可能性がある。このような複雑さは、全体的な所有コストを増加させるため、特に投資収益率が重要な市場では、フランシス水車ポンプの採用を躊躇させる可能性がある。その結果、据付とメンテナンスの課題に対処するには、これらのシステムをより使いやすくするためのタービン設計の進歩だけでなく、さまざまな地域で信頼性の高い運転を保証するためのグローバルサービスネットワークとトレーニングプログラムの強化にも重点を置く必要がある。 環境と規制の制約 フランシス水車ポンプ市場は、環境および規制上の制約という形で、もう一つの大きな課題に直面している。水力発電は再生可能で環境に優しいエネルギー源であるが、新しい水力発電所の設置や既存の水力発電所の拡張は、潜在的な環境への影響により、しばしば厳しい規制の監視に直面する。生態系の破壊、魚の回遊、水質、貯水池造成のための広大な地域の洪水の可能性などの問題は、承認プロセスの遅延やプロジェクトコストの増加につながる可能性がある。国レベルでも国際レベルでも、環境機関は水力発電プロジェクトの環境フットプリントに関して厳しい規制を実施しており、これは新規発電所の開発に影響を与える可能性がある。これらの規制には詳細な環境影響評価が含まれることがあり、その完了には時間とコストがかかることが多い。その結果、水力発電プロジェクトの開発者は、必要な許認可を得ようとする際に、大幅な遅れとコスト増に直面する可能性がある。地域によっては、大規模ダムやタービンの環境影響に対する地元の反対や地域社会の懸念が、抗議活動やプロジェクトの中止につながり、フランシス・タービン・ポンプの市場成長をさらに妨げることもある。地域によっては、太陽光発電や風力発電など、規制のハードルや環境への懸念がそれほど高くない他の再生可能エネルギー源を優先する政策を実施するところも増えている。こうした課題は、水力発電プロジェクトの拡大を制限するだけでなく、特定の地域におけるフランシス・タービン・ポンプの潜在的な市場をも制限する。こうした懸念に対処するためには、企業と政府が協力して、水力発電プロジェクトが規制要件を満たしながら環境への影響を最小限に抑える方法で設計・実施されるようにしなければならない。これには、より効率的なタービンの開発、魚にやさしい設計、貯水池建設の環境フットプリントを軽減する方法の発見などが含まれる。持続可能な水力発電の実践に関する国際協力は、規制上の制約を緩和し、フランシス・タービン・ポンプの可能性をより幅広い地域で拡大するのに役立つ。 主な市場動向 スマート技術とIoTの統合による性能向上 フランシス水車ポンプ市場の主要トレンドは、タービンシステムの性能、監視、保守を改善するために、スマート技術とモノのインターネット(IoT)の統合が進んでいることである。産業界が効率を優先し、操業の中断を最小限に抑える努力を続ける中、高度なセンサー、リアルタイム監視システム、予測分析の組み込みが普及している。これらの技術により、事業者はタービンの性能をリアルタイムで追跡し、コストのかかる故障やダウンタイムにつながる前に潜在的な問題を特定することができます。例えば、振動モニタリング、圧力センサー、流量計をフランシス・タービン・ポンプに統合することで、運転状態をより的確に把握できるようになり、オペレーターは予防保守を実施し、予期せぬ故障を回避できるようになります。また、IoT技術によって遠隔監視・制御が容易になり、オペレーターは世界のどこからでもタービンの性能を監視できるようになります。これらのシステムから収集されたデータにより、タービン効率の最適化や、キャビテーションや不均衡な力などの異常の早期発見が可能になります。この統合は継続的な改善をサポートし、エネルギー節約、メンテナンスコストの削減、ポンプ寿命の延長につながるデータ主導の意思決定を可能にします。このように、フランシス・タービン・ポンプにスマート技術を採用する傾向は、水力発電所の運転管理方法を変革し、業界の生産性と持続可能性の向上を推進している。 新興市場での拡大とインフラ整備 新興国における水力発電インフラの拡大は、フランシス・タービン・ポンプ市場を形成する重要な傾向である。アジア太平洋、アフリカ、中南米などの地域では、急速な工業化、都市化、エネルギー需要の増加を支えるため、エネルギーインフラに多額の投資を行っている。これらの地域の多くは、増大する電力需要を満たす持続可能なソリューションとして、再生可能エネルギー源、特に水力発電に注目している。そのため、フランシス水車ポンプを含む効率的で信頼性の高いタービンシステムに対する需要は、これらの地域で増加傾向にある。新興市場はまた、既存のインフラをアップグレードし、老朽化した水力発電所を改修して効率を高め、運用コストを削減することに注力している。中国、インド、ブラジル、アフリカ諸国などでは、水力発電容量の拡大が進んでおり、フランシス水車ポンプメーカーにとって大きな成長機会となっている。これらの地域では、エネルギー需要の増加、再生可能エネルギープロジェクトに対する政府の支援、インフラ近代化への注力などが相まって、信頼性が高く効率的なポンプシステムの必要性が高まっている。これらの市場における有利な金融・政策条件は、水力発電プロジェクトへの投資をさらに促進し、フランシス・タービン・ポンプを新興経済圏におけるエネルギー・ソリューションの重要な構成要素にしている。これらの地域では、長期的な持続可能性とエネルギー安全保障が重視されているため、水力発電投資の増加傾向は今後も続くと予想され、フランシス・タービン・ポンプ市場の成長にとって大きなチャンスとなっている。 効率向上のためのタービン設計の技術進歩 タービン設計の技術的進歩は、フランシス水車ポンプ市場の将来を形成し続ける。メーカーは、フランシス・タービン・ポンプの性能、効率、信頼性を高める革新的な方法を常に模索している。開発の主要分野の1つは、摩擦とエネルギー損失を低減するブレード形状や材料の改良など、水力設計の最適化である。これらの進歩により、タービンはより幅広い流量条件下でより高い効率で運転できるようになり、運転コストを大幅に削減し、水力発電所の全体的な生産性を向上させることができます。計算流体力学(CFD)は、タービン内部の流体の流れや挙動をモデル化するため、設計プロセスでますます使用されるようになっており、エンジニアはより良い性能を得るために設計を微調整できるようになっている。耐腐食性合金や複合材料などの先端材料の統合により、タービンの耐久性と寿命が向上し、頻繁なメンテナンスや交換を必要とすることなく、過酷な環境条件下でも性能を発揮できるようになっている。このような技術革新により、フランシス水車ポンプはより効率的で費用対効果が高く、環境に優しいものとなり、水力発電分野での採用が進んでいる。一部のメーカーは、キャビテーションを低減し、負荷調整を改善する機能を組み込んでおり、タービンの全体的な運転安定性を高めている。このような技術的進歩が進化を続けるにつれて、次世代フランシス水車ポンプの需要は引き続き高まり、最新の水力発電システムにおいて重要なコンポーネントであり続けることが確実となるだろう。 セグメント別の洞察 用途別洞察 2024年のフランシス水車ポンプ市場は、灌漑分野が支配的であり、予測期間中もその主導権を維持すると予測される。農業における効率的な水管理の必要性が世界的に高まっており、特に水不足や予測不能な降雨パターンに直面している地域では、灌漑システムにおけるフランシス・タービン・ポンプの需要が高まっている。これらのポンプは、高い効率性と大量の水を処理する能力により、大規模な灌漑プロジェクトに最適であり、広大な農業地域に安定した配水を保証する。世界人口の増加が続く中、限られた水資源でより多くの食糧を生産しなければならないという農業システムへの圧力が高まり、効率的な灌漑ソリューションの採用がさらに推進されている。フランシス・タービン・ポンプは、中・高揚程の用途で効率的に運転できるため、ダムや貯水池などの水源から農場への確実な水輸送を必要とする灌漑計画に特に適しています。より効率的な水の使用や水の浪費の削減など、持続可能な農法への注目が高まるにつれ、灌漑における信頼性の高いポンプシステムの必要性がさらに高まっている。特に新興国では、政府や国際機関が農業の近代化やインフラ整備に多額の投資を行っているため、フランシス・タービン・ポンプのような高性能ポンプに対する需要は今後も堅調に推移すると予想される。特にアジア太平洋、中東、北アフリカなどの地域では、農業における節水が重要な課題となっており、農業における効率的な水管理の必要性から、フランシス・タービン・ポンプ市場の灌漑分野は今後も成長を続けるだろう。食料安全保障と水不足の課題に対処する上で、水効率の高い灌漑技術の重要性が世界的に高まっているため、このセグメントは優位性を維持すると予想される。 地域別インサイト アジア太平洋地域は、2024年にフランシス・タービンポンプ市場を支配し、予測期間中もその主導権を維持すると予測されている。同地域では、急速な工業化、都市化、エネルギー需要の高まりにより、再生可能エネルギープロジェクト、特に水力発電への投資が活発化しており、これがフランシス・タービン・ポンプ需要の大きな原動力となっている。中国、インド、東南アジア諸国などは、増加する電力需要に対応し、二酸化炭素排出量を削減し、持続可能なエネルギー源を促進するため、水力発電インフラを拡大している。これらの国々はまた、大規模な灌漑、洪水制御、水処理プロジェクトを含む水管理システムの近代化にも注力している。アジア太平洋全域に広がる広大な河川と水域のネットワークは、水力発電と灌漑計画の両方にフランシス・タービン・ポンプを導入するのに理想的な環境を提供している。同地域には、高効率で耐久性と信頼性の高いタービンを必要とする大規模な水力発電プロジェクトが複数あり、フランシス・タービン・ポンプの採用をさらに後押ししている。再生可能エネルギーの利用を促進する政府の優遇措置や政策が、特にインド、ベトナム、インドネシアなどの新興国における新しい水力発電所の開発を後押ししている。同地域では、持続可能なエネルギー・インフラ整備に重点が置かれており、上下水道管理への大規模な投資と相まって、アジア太平洋地域がフランシス・タービン・ポンプ市場をリードし続けることは確実である。同地域の経済・産業成長が続く中、特にエネルギー・農業分野では、フランシス・タービンポンプのような効率的で大容量のポンプシステムに対する需要が堅調に推移し、予測期間中、同地域の世界市場における優位性が確保されるでしょう。 主要市場プレイヤー - ゼネラル・エレクトリック社 - 株式会社東芝 - バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ社 - 三菱重工業株式会社 - KSB SE & Co.KGaA - ウィロ SE - SPX FLOW, Inc. - Voith GmbH & Co.KGaA レポートの範囲 本レポートでは、フランシスタービンポンプの世界市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています: - フランシス水車ポンプの世界市場:用途別 o 灌漑スキーム 冷却水 o 排水・洪水制御 o その他 - フランシス水車ポンプ市場:用途別 o 農業および揚水灌漑 o ビルサービス 電力 o 石油・ガス o 化学 o その他 - フランシス・タービンポンプ市場、地域別 o 北米 § 北米 § カナダ § メキシコ o 欧州 § ドイツ § フランス § イギリス § イタリア § スペイン § ベルギー o アジア太平洋 § 中国 § インド § 日本 § 韓国 § オーストラリア § インドネシア § ベトナム o 南米 § ブラジル § コロンビア § アルゼンチン § チリ 中東・アフリカ § サウジアラビア § アラブ首長国連邦 § 南アフリカ § トルコ § イスラエル 競合他社の状況 企業プロフィール:世界のフランシスタービンポンプ市場における主要企業の詳細分析 利用可能なカスタマイズ TechSci Research社は、与えられた市場データをもとに、フランシス水車ポンプの世界市場レポートにおいて、企業固有のニーズに合わせたカスタマイズを提供しています。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です: 企業情報 - 追加市場企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング 目次1.製品概要1.1.市場の定義 1.2.市場の範囲 1.2.1.対象市場 1.2.2.調査対象年 1.2.3.主な市場セグメント 2.調査方法 2.1.調査の目的 2.2.ベースラインの方法 2.3.調査範囲の設定 2.4.仮定と限界 2.5.調査の情報源 2.5.1.二次調査 2.5.2.一次調査 2.6.市場調査のアプローチ 2.6.1.ボトムアップ・アプローチ 2.6.2.トップダウン・アプローチ 2.7.市場規模と市場シェアの算出方法 2.8.予測手法 2.8.1.データの三角測量と検証 3.エグゼクティブサマリー 4.お客様の声 5.フランシス・タービンポンプの世界市場概要 6.フランシス水車ポンプの世界市場展望 6.1.市場規模と予測 6.1.1.金額ベース 6.2.市場シェアと予測 6.2.1.用途別(灌漑計画、冷却水、排水・治水、その他) 6.2.2.用途別(農業・揚水灌漑、ビルサービス、電力、石油・ガス、化学、その他) 6.2.3.地域別(北米、欧州、南米、中東・アフリカ、アジア太平洋地域) 6.3.企業別(2024年) 6.4.市場マップ 7.北米フランシスタービンポンプ市場展望 7.1.市場規模・予測 7.1.1.金額ベース 7.2.市場シェアと予測 7.2.1.用途別 7.2.2.用途別 7.2.3.国別 7.3.北米国別分析 7.3.1.米国のフランシスタービンポンプ市場の展望 7.3.1.1.市場規模・予測 7.3.1.1.1.金額ベース 7.3.1.2.市場シェアと予測 7.3.1.2.1.用途別 7.3.1.2.2.用途別 7.3.2.カナダのフランシス・タービンポンプの市場展望 7.3.2.1.市場規模・予測 7.3.2.1.1.金額ベース 7.3.2.2.市場シェアと予測 7.3.2.2.1.用途別 7.3.2.2.2.用途別 7.3.3.メキシコフランシスタービンポンプ市場展望 7.3.3.1.市場規模・予測 7.3.3.1.1.金額ベース 7.3.3.2.市場シェアと予測 7.3.3.2.1.用途別 7.3.3.2.2.用途別 8.欧州フランシスタービンポンプ市場展望 8.1.市場規模・予測 8.1.1.金額ベース 8.2.市場シェアと予測 8.2.1.用途別 8.2.2.用途別 8.2.3.国別 8.3.ヨーロッパ国別分析 8.3.1.ドイツのフランシスタービンポンプ市場の展望 8.3.1.1.市場規模と予測 8.3.1.1.1.金額ベース 8.3.1.2.市場シェアと予測 8.3.1.2.1.用途別 8.3.1.2.2.用途別 8.3.2.フランスのフランシス・タービンポンプの市場展望 8.3.2.1.市場規模・予測 8.3.2.1.1.金額ベース 8.3.2.2.市場シェアと予測 8.3.2.2.1.用途別 8.3.2.2.2.用途別 8.3.3.イギリスのフランシス・タービンポンプの市場展望 8.3.3.1.市場規模・予測 8.3.3.1.1.金額ベース 8.3.3.2.市場シェアと予測 8.3.3.2.1.用途別 8.3.3.2.2.用途別 8.3.4.イタリアのフランシス・タービンポンプの市場展望 8.3.4.1.市場規模・予測 8.3.4.1.1.金額ベース 8.3.4.2.市場シェアと予測 8.3.4.2.1.用途別 8.3.4.2.2.用途別 8.3.5.スペインのフランシス・タービンポンプの市場展望 8.3.5.1.市場規模と予測 8.3.5.1.1.金額ベース 8.3.5.2.市場シェアと予測 8.3.5.2.1.用途別 8.3.5.2.2.用途別 8.3.6.ベルギーフランシスタービンポンプ市場展望 8.3.6.1.市場規模・予測 8.3.6.1.1.金額ベース 8.3.6.2.市場シェアと予測 8.3.6.2.1.用途別 8.3.6.2.2.用途別 9.アジア太平洋地域のフランシス・タービンポンプの市場展望 9.1.市場規模と予測 9.1.1.金額ベース 9.2.市場シェアと予測 9.2.1.用途別 9.2.2.用途別 9.2.3.国別 9.3.アジア太平洋地域国別分析 9.3.1.中国フランシスタービンポンプ市場の展望 9.3.1.1.市場規模と予測 9.3.1.1.1.金額ベース 9.3.1.2.市場シェアと予測 9.3.1.2.1.アプリケーション別 9.3.1.2.2.用途別 9.3.2.インドのフランシスタービンポンプ市場の展望 9.3.2.1.市場規模と予測 9.3.2.1.1.金額ベース 9.3.2.2.市場シェアと予測 9.3.2.2.1.用途別 9.3.2.2.2.用途別 9.3.3.日本のフランシス・タービンポンプの市場展望 9.3.3.1.市場規模・予測 9.3.3.1.1.金額ベース 9.3.3.2.市場シェアと予測 9.3.3.2.1.用途別 9.3.3.2.2.用途別 9.3.4.韓国のフランシスタービンポンプ市場の展望 9.3.4.1.市場規模と予測 9.3.4.1.1.金額ベース 9.3.4.2.市場シェアと予測 9.3.4.2.1.用途別 9.3.4.2.2.用途別 9.3.5.オーストラリアのフランシス・タービンポンプの市場展望 9.3.5.1.市場規模・予測 9.3.5.1.1.金額ベース 9.3.5.2.市場シェアと予測 9.3.5.2.1.用途別 9.3.5.2.2.用途別 9.3.6.インドネシアのフランシス水車ポンプ市場展望 9.3.6.1.市場規模・予測 9.3.6.1.1.金額ベース 9.3.6.2.市場シェアと予測 9.3.6.2.1.用途別 9.3.6.2.2.用途別 9.3.7.ベトナムのフランシスタービンポンプ市場展望 9.3.7.1.市場規模・予測 9.3.7.1.1.金額ベース 9.3.7.2.市場シェアと予測 9.3.7.2.1.用途別 9.3.7.2.2.用途別 10.南米のフランシス・タービンポンプの市場展望 10.1.市場規模と予測 10.1.1.金額ベース 10.2.市場シェアと予測 10.2.1.用途別 10.2.2.用途別 10.2.3.国別 10.3.南アメリカ国別分析 10.3.1.ブラジルのフランシスタービンポンプ市場の展望 10.3.1.1.市場規模と予測 10.3.1.1.1.金額ベース 10.3.1.2.市場シェアと予測 10.3.1.2.1.用途別 10.3.1.2.2.用途別 10.3.2.コロンビアのフランシスタービンポンプ市場展望 10.3.2.1.市場規模・予測 10.3.2.1.1.金額ベース 10.3.2.2.市場シェアと予測 10.3.2.2.1.用途別 10.3.2.2.2.用途別 10.3.3.アルゼンチンフランシスタービンポンプ市場展望 10.3.3.1.市場規模・予測 10.3.3.1.1.金額ベース 10.3.3.2.市場シェアと予測 10.3.3.2.1.用途別 10.3.3.2.2.用途別 10.3.4.チリのフランシスタービンポンプ市場展望 10.3.4.1.市場規模・予測 10.3.4.1.1.金額ベース 10.3.4.2.市場シェアと予測 10.3.4.2.1.用途別 10.3.4.2.2.用途別 11.中東・アフリカフランシスポンプ市場展望 11.1.市場規模・予測 11.1.1.金額ベース 11.2.市場シェアと予測 11.2.1.用途別 11.2.2.用途別 11.2.3.国別 11.3.中東・アフリカ国別分析 11.3.1.サウジアラビアのフランシスタービンポンプ市場の展望 11.3.1.1.市場規模・予測 11.3.1.1.1.金額ベース 11.3.1.2.市場シェアと予測 11.3.1.2.1.用途別 11.3.1.2.2.用途別 11.3.2.UAEフランシスタービン・ポンプの市場展望 11.3.2.1.市場規模・予測 11.3.2.1.1.金額ベース 11.3.2.2.市場シェアと予測 11.3.2.2.1.用途別 11.3.2.2.2.用途別 11.3.3.南アフリカのフランシスタービンポンプ市場展望 11.3.3.1.市場規模・予測 11.3.3.1.1.金額ベース 11.3.3.2.市場シェアと予測 11.3.3.2.1.用途別 11.3.3.2.2.用途別 11.3.4.トルコフランシスタービンポンプ市場展望 11.3.4.1.市場規模・予測 11.3.4.1.1.金額ベース 11.3.4.2.市場シェアと予測 11.3.4.2.1.用途別 11.3.4.2.2.用途別 11.3.5.イスラエルのフランシス・タービンポンプの市場展望 11.3.5.1.市場規模・予測 11.3.5.1.1.金額ベース 11.3.5.2.市場シェアと予測 11.3.5.2.1.用途別 11.3.5.2.2.用途別 12.市場ダイナミクス 12.1.促進要因 12.2.課題 13.市場動向 14.企業プロフィール 14.1.ゼネラル・エレクトリック社 14.1.1.事業概要 14.1.2.主な収益と財務 14.1.3.最近の動向 14.1.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン 14.1.5.主要製品/サービス 14.2.株式会社東芝 14.2.1.事業概要 14.2.2.主な収益と財務 14.2.3.最近の動向 14.2.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン 14.2.5.主要製品/サービス 14.3.バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ社 14.3.1.事業概要 14.3.2.主な収益と財務 14.3.3.最近の動向 14.3.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン 14.3.5.主要製品/サービス 14.4.三菱重工業株式会社 14.4.1.事業概要 14.4.2.主な売上高と財務 14.4.3.最近の動向 14.4.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン 14.4.5.主要製品/サービス 14.5.KSB SE & Co.KGaA 14.5.1.事業概要 14.5.2.主な収益と財務 14.5.3.最近の動向 14.5.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン 14.5.5.主要製品/サービス 14.6.ウィロSE 14.6.1.事業概要 14.6.2.主な収益と財務 14.6.3.最近の動向 14.6.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン 14.6.5.主要製品/サービス 14.7.SPX FLOW, Inc. 14.7.1.事業概要 14.7.2.主な収益と財務 14.7.3.最近の動向 14.7.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン 14.7.5.主要製品/サービス 14.8.Voith GmbH & Co.KGaA 14.8.1.事業概要 14.8.2.主な収益と財務 14.8.3.最近の動向 14.8.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン 14.8.5.主要製品/サービス 15.戦略的提言 16.会社概要と免責事項
SummaryThe Global Francis Turbine Pumps Market was valued at USD 2.13 billion in 2024 and is expected to reach USD 2.81 billion by 2030 with a CAGR of 4.73% through 2030. Francis Turbine Pumps are a type of reaction turbine commonly used in hydroelectric power plants for generating electricity through water flow. These pumps operate based on the principle of converting the potential energy of water into mechanical energy. The design features a radial flow pattern, where water enters the turbine axially and exits radially, making it highly efficient for medium and high-head applications. The Francis Turbine Pumps are known for their ability to handle large volumes of water with varying flow conditions, making them versatile in different hydropower scenarios. The market for Francis Turbine Pumps is expected to rise significantly due to several key factors. Firstly, the increasing demand for renewable energy sources, particularly hydroelectric power, is a major driver. As governments and industries globally push for cleaner energy alternatives, hydropower remains a leading source of renewable energy, which directly benefits the Francis Turbine Pumps market. Secondly, as the need for reliable and efficient water management systems grows, these pumps are being adopted not only in power generation but also in irrigation, flood control, and municipal water systems. Another key factor fueling market growth is the rising investment in modernizing existing hydroelectric plants. Many aging hydropower plants are being upgraded with more efficient turbine pumps, including Francis Turbine Pumps, to optimize power generation and reduce environmental impact. The increasing focus on energy efficiency and sustainability is pushing industries to adopt advanced pumping technologies that can deliver higher performance while minimizing energy consumption. As technological advancements continue to improve the design and efficiency of Francis Turbine Pumps, the market is expected to see rising adoption in both new installations and retrofitting projects. The growing importance of water scarcity and efficient irrigation in agricultural regions is likely to drive demand in non-energy sectors as well. The market will also benefit from the expanding infrastructure in emerging economies, where there is significant investment in hydropower and water management projects. Overall, the Francis Turbine Pumps market is poised for sustained growth as it supports global efforts toward renewable energy adoption, efficient water resource management, and sustainable infrastructure development. Table of Contents1. Product Overview
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