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商品コード DM0912714467W5
出版日 2023/2/1
DataM Intelligence
英文211 ページグローバル

産業用ガスタービンMROのグローバル市場:2022年〜2029年

Global Industrial Gas Turbine MRO Market - 2022-2029


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商品コード DM0912714467W5◆2025年2月版も出版されている時期ですので、お問い合わせ後すぐに確認いたします。
出版日 2023/2/1
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英文 211 ページグローバル

産業用ガスタービンMROのグローバル市場:2022年〜2029年

Global Industrial Gas Turbine MRO Market - 2022-2029



全体要約

産業用ガスタービンMRO市場は、2021年にXX百万USドルの規模で、2029年までにXX百万USドルに達すると見込まれ、予測期間中の年平均成長率は4.0%です。この市場は、石油およびガス産業や海洋分野で利用される産業用ガスタービンに関連しています。特に、油井へのガス注入や輸送のために、石油およびガスプラットフォームで必要なエンジンです。シーメンスは2017年に石油・ガス業界向けの新しいガスタービンSGT-A35 RBを発表し、海上プラットフォームのスペース要求を削減することに寄与しています。

本市場では、老朽化したガスタービンのアップグレードが主要な推進因子です。GEパワーは2018年に7Fガスタービン用の新DLN2.6+フレックスアップグレードソリューションを導入しました。アジア太平洋地域では、核および石炭ベースの発電からガス発電への移行が進み、産業用ガスタービンMRO市場の成長機会が生まれています。主要な競合企業には、ゼネラル・エレクトリック、シーメンス、ヴァルツィラなどがあります。

関連する質問

2021年のグローバル産業用ガスタービンMRO市場の価値はXX百万USDです。

産業用ガスタービンMRO市場の予想成長率(CAGR)は4.0%で、予測期間は2022年から2029年です。

ジェネラル・エレクトリック、フルオール、TGMタービナス(現WEG SA)、ヴァルツィラ、シーメンス、メカニカル・ダイナミクス・アンド・アナリシス、三菱重工業、ベクテル、ウッド・グループ、スルザー、ストーク、上海電気

老朽化したガスタービンのアップグレード、デジタル化による予知保全の機会、発電所サービス活動の増加


概要

市場の概要
2021年の世界の産業用ガスタービンMRO市場規模はXX百万米ドルの価値があり、2029年までにXX百万米ドルに達すると推定されており、予測期間(2022-2029)中に年平均成長率(CAGR)4.0%で成長する見込みです。
IGTは、石油およびガス、海洋などの産業セグメントで使用される産業用ガスタービンです。IGTはさらに、フレームセグメントとエアロダイナミックセグメントに分類されます。IGTの設置は、独立した電力生産のためにさまざまな専用発電所で行われます。広く保有されている設置は、石油およびガス産業内で使用されています。石油およびガスプラットフォームは、井戸にガスを挿入して油を別のボアで押し出すため、または輸送のためにガスを圧縮するために、これらのエンジンを必要とします。
これらの産業プラットフォームに電力を供給するためにもよく使用されます。ガスの入手可能性が非常に低コストであるため、プラットフォームはCHPシステムと連携してエンジンを使用する必要がありません。同じ企業は、流体を陸上に送り、パイプラインを通じてさまざまな間隔で移動させるためにポンプセットを使用します。
しかし、多くの企業は、特に石油およびガスの用途向けにガスタービンエンジンを設計しています。例えば、2017年9月にシーメンスは石油およびガス産業向けのガスタービンを導入しました。Dresser-RandとRolls-Royceエネルギー部門の買収から得た共同の技術を活用し、シーメンスはガスタービンの最新開発を発表しました - SGT-A35 RBです。このエンティティは、オフショア石油およびガス産業におけるよりコスト効率の良いソリューションの必要性を管理し、トップサイドの発電装置の電力密度を集約することにより、必要なスペースを減少させています。
市場内の競争は、石油とガスおよびその他の用途に導入されたガスタービンの設計と設置を考慮に入れると、予測期間中に産業用ガスタービンMRO市場の成長を支援しています。
市場のダイナミクス
老朽化したガスタービンのアップグレードが産業用ガスタービンMRO市場を牽引しています。
老朽化したガスタービンのアップグレードが産業用ガスタービンMRO市場を牽引しています。
ガスタービンは、天然ガスを燃焼させて電力を生み出す燃焼タービンです。ガスタービンは、高温の助けを借りて空気と燃料の混合物を燃焼させ、それによってタービンブレードが回転し、電力を生成します。
ガスタービンは主に発電と石油・ガス産業で使用され、石油を地表に押し上げます。発電と石油採掘は途切れることのないプロセスですので、ガスタービンにはメンテナンス、修理、オーバーホールサービスが必要です。それにより、性能向上と効率的な作業が実現します。
ガスタービン市場は、過去数年間にわたり、プラント設立の数でかなりの成長を観察しています。プラントは、年間を通じてメンテナンスサービスを必要とします。ガスタービンプラントは、将来の適切な機能を確保するために予防保全および予測保全技術を採用しています。老朽化したガスタービンのアップグレードは、ガスタービン設備の円滑な運用を確保するために重要です。
さまざまなガスタービン発電所は、発電所の必要なメンテナンス、修理、オーバーホール活動を実施するためにサービスプロバイダー企業を調達します。例えば、GEパワーは2018年に7Fガスタービン用の新しいDLN2.6+フレックスアップグレードソリューションを導入しました。
政府当局は、クリーンエネルギー発電に焦点を当てており、産業用ガスタービンMRO市場の成長を妨げています。
ガスタービン発電は、石炭や原子力発電よりも環境に優しく効率的です。発電の結果としてNOxやCOの排出を引き起こします。発電事業者は、世界的な気候変動の懸念に対処するために再生可能エネルギー生成技術を取り入れており、これは世界の主要経済のカーボンニュートラル目標に沿ったものです。
ドミニオンエナジーによると、再生可能エネルギーの生産者の一つが、太陽光パネルがますます電力の最も安価な供給源になっていると述べています。例えば、太陽光パネルは650世帯に1時間電力を供給することができ、業界用語で言うと1メガワット時あたり31米ドルから111米ドルというコストであると、投資会社ラザードが報告しています。
相対的に、天然ガスピーキングプラントは、需要の急増に対応するために迅速にオンオフできるため、メガワット時あたり122米ドルから162米ドルで電力を供給します。
このため、太陽光発電所はガス発電所よりも経済的により実現可能です。上記の要因は、予測期間中に産業用ガスタービンMRO市場の成長を制限する可能性があります。
COVID-19影響分析
COVID-19は他の業界とともにエネルギーインフラ投資セグメントにも影響を与えました。2019年の小幅な減少の結果、2020年の世界の電力支出は10年以上で最低の水準に落ち込みました。国際エネルギー機関(IEA)が発表した報告書によると、2020年の支出の増加への期待が逆転したことで、ほぼ全ての電力セクターが移動制限、プロジェクト開発の遅延、そして需要の減少の影響を受けることになります。
2020年の世界的な電力投資は、COVID-19パンデミックの影響で10%減少する見込みです。電力投資は、建設中のプロジェクトにおける継続的な資本支出を反映しています。現在の減少は、今年期待される新たな設備の追加や改修の影響だけでなく、今後数年で提供される工業および電力生産設備への支出にも起因しています。
セグメント分析
グローバル産業用ガスタービンMRO市場は、サービス、エンジンタイプ、エンドユーザー、および地域によってセグメント化されています。
ガスタービンプラントのデジタル化の進展は、エンジン性能を最適化するための予知保全手法に対して重要な機会を提供します。
サービスに基づいて、世界の産業用ガスタービンMRO市場は、メンテナンス、修理、オーバーホールに分かれています。メンテナンスセグメントは産業用ガスタービンMRO市場でより大きな市場シェアを持っています。ガスタービンの空気取り入れシステムのメンテナンスは、環境的利益を高めるために行われます。
ガスタービンプラントのデジタル化の進展は、エンジン性能を最適化するための予知保全手法に大きな機会を提供します。デジタル技術は、異常を検出し、故障を防ぎ、ガスタービンにおける予防保全活動を促進するために広く使用されています。
歴史的なエンジン性能の重要な計画は、空気品質指標や周囲の気象条件に対して行われ、タービンの空気取り入れ口およびコンプレッサーセクションの理解を深めることにより、適切な予知保全に向けた重要な進展をもたらします。これにより、空気取り入れ口の圧力低下やコンプレッサーの劣化による将来のエンジン劣化の予測がますます正確になります。その結果、将来の保守ニーズをスケジュールするための信頼性が向上します。
経済的最適化は、2つのエンジン劣化モードのコストと取ることができる是正措置をバランスさせることによって実行されます。具体的には、フィルター交換間隔に対する吸気圧降下と、コンプレッサーの劣化に対するコンプレッサー洗浄間隔です。
地理的分析
アジア太平洋における産業用ガスタービンMROサービスの進展は、予測期間中に世界で最も成長の速い分野の一つと見なされています。
国際エネルギー機関(IEA)によると、2017年の世界のエネルギー成長の三分の二はアジアの新興経済国が占めました。この成長はエネルギーの需要の堅調な増加と電力セクターにおける迅速な能力開発に起因しています。地域の発電所サービス活動は予測期間中に引き続き増加する見込みです。
アジア太平洋地域では、パリ気候変動合意の基準に合わせるために、原子力および石炭ベースの発電からガス火力発電への重要な進化が見られています。これは、アジア太平洋地域におけるガスタービンの保守、修理およびオーバーホールサービス市場の成長に対する顕著な市場機会をもたらすと予想されています。
さらに、高齢化した電力設備などの要因が、電力需要をさらに増加させる可能性があります。アジア太平洋地域の産業用ガスタービンMROサービスの進展は、予測期間中に世界で最も成長しているセクターの一つと見なされています。
競争環境
グローバル産業用ガスタービンMRO市場は、地域およびグローバルな主要プレーヤーがひしめく非常に競争の激しい市場です。市場の成長に寄与している主要プレーヤーには、ゼネラル・エレクトリック(GE)社、フルオール社、TGMタービナス(現在はWEG SA)、ヴァルツィラ、シーメンスAG、メカニカル・ダイナミクス・アンド・アナリシスLLC、三菱重工業株式会社、ベクテル社、ウッド・グループPLC、ズルザー社、ストーク、上海電気などが含まれています。
主要企業は、製品の投入、買収、協力など、いくつかの成長戦略を採用しており、これは産業用ガスタービンMRO市場の世界的な成長に寄与しています。
2020年12月09日、GEはイラクのアルクドゥス発電所で重要なサービス作業を提供しました。GEは、電力省のアルクドゥス発電所における9E.03ガスタービンの重要なオーバーホールの完了を発表しました。この改修により、ユニットから国家電力網への最大125メガワット(MW)の電力の配信が確保され、より信頼性の高い電力供給が可能になります。
2020年11月12日、GEはPT GE Nusantara工場に追加の修理サービスを提供し、工場内でタービンブレードの能力を構築し、工場の発電能力全体を向上させました。
ヴァルチラ
概要:ヴェルチラは、海洋およびエネルギー市場向けにスマート技術と包括的なライフサイクルソリューションを提供。エコロジカルイノベーション、総合効率、データ分析を強調することにより、ヴェルチラは顧客のコンテナと発電所の環境性能と経済性能を最大限に引き出します。同社は、世界80か国以上にわたる200以上の拠点を持っています。
製品ポートフォリオ:ヴァーツィラの発電所ライフサイクルアップグレード:ヴァーツィラは、維持管理、修理、オーバーホールのためのライフタイムサービスを提供。また、発電所の出力が低下した場合や、施設の発電コストが高すぎるために費用対効果が十分でない場合に関するビジネスの発電義務に関するソリューションを提供します。
それは、プラントの出力内の物質を検出します。
冷却システム
・機器、燃料の種類または品質
• 潤滑油システム、油の種類または品質
チャージエアシステム
電気および自動化システム
主要な開発
• 2019年3月12日、ワーツィラはミャンマーのマンダレー地域にある145MWのキョークセガスエンジン発電所にサービス施設を提供します。これは、5年間の運用保守契約を通じて、その可用性保証およびその他の義務に対応するものです。この契約は、発電所の所有者であるPowerGen Kyaukse Co. Ltd.との間で2019年2月に署名され、2019年第1四半期に注文が記録されました。
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ターゲットオーディエンス 2022
・サービスプロバイダー・バイヤー
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レストラン業務
エネルギーおよび公益事業会社
・ディストリビューター

※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

目次

  • 1 グローバルの産業用ガスタービンMRO市場:分析手法とスコープ

    • 1.1 調査手法
    • 1.2 調査目的および範囲
  • 2 グローバルの産業用ガスタービンMRO市場:市場の定義とオーバービュー

  • 3 グローバルにおける産業用ガスタービンMRO市場 - エグゼクティブサマリー

    • 3.1 市場の内訳、サービス別
    • 3.2 市場の内訳、エンジンタイプ別
    • 3.3 市場の内訳、エンドユーザー別
    • 3.4 市場の内訳、地域別
  • 4 グローバルの産業用ガスタービンMRO市場:市場ダイナミクス

    • 4.1 市場への影響要因
      • 4.1.1 促進要因
      • 4.1.2 抑制要因
      • 4.1.3 市場機会
        • 4.1.3.1 XX
      • 4.1.4 影響分析
  • 5 グローバルの産業用ガスタービンMRO市場 - 業界分析

    • 5.1 ポーターのファイブフォース分析
    • 5.2 サプライチェーン分析
    • 5.3 価格分析
    • 5.4 規制分析
  • 6 グローバルの産業用ガスタービンMRO市場:COVID-19の影響の分析

    • 6.1 COVID-19の市場分析
      • 6.1.1 COVID-19以前の市場シナリオ
      • 6.1.2 COVID-19の現在の市場シナリオ
      • 6.1.3 COVID-19の後、または将来のシナリオ
    • 6.2 Covid-19における価格ダイナミクス
    • 6.3 需給スペクトラム
    • 6.4 市場におけるパンデミック時の政府取り組み
    • 6.5 メーカーの戦略的な取り組み
    • 6.6 まとめ
  • 7 グローバルの産業用ガスタービンMROの市場、サービス別

    • 7.1 イントロダクション
      • 7.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):サービス別
      • 7.1.2 市場魅力度指標、サービス別
    • 7.2 メンテナンス
      • 7.2.1 イントロダクション
      • 7.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 7.3 リペア
    • 7.4 オーバーホール
  • 8 グローバルの産業用ガスタービンMROの市場、エンジンタイプ別

    • 8.1 イントロダクション
      • 8.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):エンジンタイプ別
      • 8.1.2 市場魅力度指数、エンジンタイプ別
    • 8.2 LM6000
      • 8.2.1 イントロダクション
      • 8.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
      • 8.2.3 Lm6000 PC
      • 8.2.4 Lm6000 Pg
      • 8.2.5 Lm6000 PF
      • 8.2.6 LM6000 PF+
    • 8.3 LM2500
      • 8.3.1 Lm2500 Dle
      • 8.3.2 Lm2500+ Dle
      • 8.3.3 Lm2500+g4 Dle
      • 8.3.4 Lm2500xpress +g4 Dle
    • 8.4 TM2500
      • 8.4.1 TM2500(ドライ)
      • 8.4.2 TM2500(湿式)
    • 8.5 LMS100
    • 8.6 Ft4000 スイフトパック
      • 8.6.1 スウィフトパック 70
      • 8.6.2 スウィフトパック 140
    • 8.7 Ft8 モバイルパック
    • 8.8 Ft8 スイフトパック
      • 8.8.1 スウィフトパック 30
      • 8.8.2 スウィフトパック60
    • 8.9 SGT-800
    • 8.10 SGT-750
    • 8.11 SGT-700
    • 8.12 SGT-600
    • 8.13 SGT-400
    • 8.14 SGT-300
    • 8.15 SGT-100
    • 8.16 その他
  • 9 グローバルの産業用ガスタービンMROの市場、エンドユーザー別

    • 9.1 イントロダクション
      • 9.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):エンドユーザー別
      • 9.1.2 市場魅力度指標、エンドユーザー別
    • 9.2 フレーム
      • 9.2.1 イントロダクション
      • 9.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 9.3 エアロデリヴァティブ
  • 10 グローバルの産業用ガスタービンMROの市場、地域別

    • 10.1 イントロダクション
      • 10.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):地域別
      • 10.1.2 市場魅力度指標、地域別
    • 10.2 北米
    • 10.3 ヨーロッパ
    • 10.4 南米
    • 10.5 アジア太平洋
    • 10.6 中東・アフリカ
  • 11 グローバルの産業用ガスタービンMRO市場 - 競争状況の概観

    • 11.1 競合シナリオ
    • 11.2 Market Positioning/Share Analysis
    • 11.3 Mergers and Acquisitions Analysis
  • 12 グローバルの産業用ガスタービンMRO市場:企業プロファイル

    • 12.1 General Electric Co.*
      • 12.1.1 企業概要
      • 12.1.2 エンドユーザーポートフォリオと概要
      • 12.1.3 主なハイライト
      • 12.1.4 財務概要
    • 12.2 Fluor Corporation
    • 12.3 TGM Turbinas (now WEG SA)
    • 12.4 Wärtsilä
    • 12.5 Siemens AG
    • 12.6 Mechanical Dynamics & Analysis LLC
    • 12.7 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd
    • 12.8 Bechtel Corporation
    • 12.9 Wood Group PLC
    • 12.10 Sulzer Corporation
  • 13 グローバルの産業用ガスタービンMRO市場:プレミアムインサイト

  • 14 グローバルの産業用ガスタービンMRO市場:DataMについて

    • 14.1 付録
    • 14.2 サービスについて
    • 14.3 お問い合わせ

※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”


Description

Market Overview The global Industrial Gas Turbine MRO market size was worth US$ XX million in 2021 and is estimated to reach US$ XX million by 2029, growing at a CAGR of 4.0% within the forecast period (2022-2029). IGT are industrial gas turbines used in the industrial segment of oil and gas and marine, among others. IGT is further classified into the frame and aeroderivative segments. The IGT installations are done in various captive power plants for independent power production. The extensively held installations are used within the oil and gas industries. Oil and gas platforms require these engines to drive compressors to insert gas into the wells to force oil via another bore or to compress the gas for transport. It is also often used to provide power for these industrial platforms. The platforms do not need to use the engine in partnership with a CHP system due to the gas's availability at an enormously lower cost. The same companies use pump sets to drive the fluids to land and across pipelines at various intervals. However, many companies have also designed gas turbine engines, especially for oil and gas applications. For instance, in September 2017, Siemens introduced a gas turbine for the oil and gas industry. Using the joint skill from its acquisitions of Dresser-Rand and Rolls-Royce Energy business, Siemens launched the latest development of its gas turbine suite - the SGT-A35 RB. The entity manages the need for more cost-effective solutions for the offshore oil and gas industry by aggregating the power density of the topsides power generating equipment, thus reducing the required space claim. The competition within the market, considering the design and installation of gas turbines implemented in oil and gas and other application, have also supported the growth of the industrial gas turbine MRO market during the forecast period. Market Dynamics Upgradation of aging gas turbines drives the industrial gas turbine MRO market. Upgradation of aging gas turbines drives the industrial gas turbine MRO market The gas turbine is a combustion turbine that burns natural gas to produce electrical energy. A gas turbine burns a mixture of air and fuel with the help of high temperature, which makes the turbine blades spin, generating electricity. Gas turbines are used mostly in power generation and the oil & gas industry to force oil up to the surface. Power generation and oil mining are uninterrupted processes; therefore, the gas turbine requires maintenance, repair and overhaul services, paving the way to improved performance and well-organized work. The gas turbine market has been observing considerable growth in the number of plant establishments over the last few years. The plants, over the year, require maintenance services. The gas turbine plants follow preventive and predictive maintenance techniques to ensure their plants' proper functioning in the future. The up-gradation of aging gas turbines has been crucial to ensuring the smooth functioning of the gas-turbine setup. Various gas turbine power plants procure service provider companies to get their power plants' required maintenance, repair and overhaul activities. For instance, GE Power Introduced New DLN2.6+ Flex Upgrade Solution for 7F Gas Turbines in 2018. Government authorities focusing on clean energy generation hamper the growth of the industrial gas turbine MRO market Gas turbine power production is more environmentally friendly and efficient than coal and nuclear power production; it produces NOx and CO emissions as an outcome of power production. The power producers embrace renewable energy generation technologies to address the global climate change concern, which will adhere to the carbon neutrality goal of significant economies globally. According to Dominion Energy, one of the renewable energy producers mentioned that solar panels are increasingly the cheapest source of electricity. For instance, solar panels can deliver power to 650 homes for one hour, one megawatt-hour in industry jargon at US$ 31 to US$ 111 a megawatt-hour, according to Lazard, the investment firm. Relatively, natural gas peaking plants, which utilities can turn on and off quickly to meet surging demand, deliver power at US$ 122 to US$ 162 a megawatt-hour, which can turn on and off quickly to meet surging demand. Thus, this makes solar power plants economically more viable than gas power plants. The factors mentioned above can limit the growth of the industrial gas turbine MRO market during the forecast period. COVID-19 Impact Analysis COVID-19 has also impacted the energy infrastructure investment segment along with other industries. Resulting of a small decline in 2019, global power spending fell to its lowest level in over a decade in 2020, according to a report released by International Energy Agency (IEA). According to IEA, by reversing the expectations of an uptick in spending in 2020, almost all the parts of the power sector will be affected by mobility restrictions, delays in project development and lower demand Largely power investment globally is set to decline in 2020 by 10% due to the COVID-19 pandemic. Power investment reflects ongoing capital expenditures on projects under construction. The decline as of now is predisposed not just by the new capacity additions and refurbishments expected this year but also spending on industrial and power production setups that would be delivered in the years ahead. Segment Analysis The global industrial gas turbine MRO market is segmented by service, engine type, end-user and region. Increasing trends in gas turbine plants' digitalization allow significant opportunities for predictive maintenance methods to optimize engine performance Based on service, the global industrial gas turbine MRO market is segmented into maintenance, repair and overhaul. The maintenance segment holds a bigger market share in the industrial gas turbine MRO market. Maintenance of gas turbine air inlet systems is performed to enhance environmental profitability. Increasing trends in gas turbine plants' digitalization allow a significant opportunity for predictive maintenance methods to optimize engine performance. Digital techniques are being used extensively to detect anomalies, prevent failures and encourage preventive maintenance activities in gas turbines. Critical planning of historical engine performance against air quality metrics and ambient weather conditions allows significant progress toward proper predictive maintenance by better understanding the turbine air inlet and compressor section. It allows for increasingly accurate predictions of future engine degradation due to air inlet pressure drop and compressor degradation to reliability useful for scheduling future maintenance needs. An economic optimization can then be performed by balancing the costs of the two engine degradation modes and the corrective actions that can be taken; namely air inlet pressure drop against filter replacement interval and compressor degradation against compressor soak wash interval. Geographical Analysis The industrial gas turbine MRO services advancements in the power sector in Asia-Pacific are regarded as one of the fastest-growing sectors globally during the forecast period As per the International Energy Agency (IEA), emerging economies in Asia accounted for two-thirds of the global energy growth in 2017. Its growth is attributed to the sturdy surge in requirement for energy and the speedy capability developments in the power sector; the power plant service activities in the region continue to augment during the forecast period. Asia-Pacific is observing a significant evolution from nuclear and coal-based power generation to gas-fired power generation to align with Paris Climate Change Agreement criteria, which is anticipated to bring about a remarkable market opportunity for the growth of the gas turbine maintenance, repair and overhaul services market in Asia-Pacific. Moreover, factors like aging power setup are likely to augment the power demand further. The industrial gas turbine MRO services advancements in the power sector in Asia-Pacific are regarded as one of the fastest-growing sectors globally during the forecast period. Competitive Landscape The global industrial gas turbine MRO market is highly competitive with local and global key players. The key players contributing to the market's growth are General Electric Co, Fluor Corporation, TGM Turbinas (now WEG SA), Wärtsilä, Siemens AG, Mechanical Dynamics & Analysis LLC, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, Bechtel Corporation, Wood Group PLC, Sulzer Corporation, STORK, Shanghai Electric among others. The major companies are adopting several growth strategies, such as product launches, acquisitions and collaborations, contributing to the global growth of the industrial gas turbine MRO market. • On December 09, 2020, GE offered Critical Service Works at Al Qudus Power Plant in Iraq.GE announced the completion of a significant overhaul of a 9E.03 gas turbine at the Ministry of Electricity’s Al Qudus Power Plant. Its refurbishment will help secure the distribution of up to 125 megawatts (MW) of power from the unit to the national grid, catering to electricity with more reliable power. • On November 12, 2020, GE offered additional repair services to PT GE Nusantara plant by building turbine blade competence within the plant and increasing the overall center capacity of the plant's electricity generation. Wärtsilä Overview: Wärtsilä provides smart technologies and complete lifecycle solutions for the marine and energy markets. By emphasizing ecological innovation, total efficiency and data analytics, Wärtsilä makes the most of the environmental and economic performance of the containers and power plants of its customers. The company spreads over 200 locations in more than 80 countries globally. Product Portfolio: Wärtsilä Power plant lifecycle upgrade: Wärtsilä provides lifetime services for the upkeep, repair and overhaul. It provides solutions bearing on business power production obligations because of a deterioration in plant output or if the facility plant isn't cheap enough because of high production prices. It detects the matter within the power output of the plant by pairing the plant's as- • The cooling system • The equipment, fuel sort or quality • The lubrication oil system, oil sort or quality • The charge air system • The electrical and automation systems. Key Development • On March 12, 2019, Wärtsilä will provide service facilities to the 145 MW Kyaukse gas engine power plant in the Mandalay region, Myanmar, catering to its availability guarantees and other obligations through a 5-year Operation maintenance agreement. The contract was signed with the plant owners, namely PowerGen Kyaukse Co. Ltd., in February 2019 and the order was booked in Q1 2019. Why Purchase the Report? • Visualize the global industrial gas turbine MRO market segmentation by service, engine type, end-user and region, highlighting key commercial assets and players. • Identify commercial opportunities in the industrial gas turbine MRO market by analyzing trends and co-development deals. • Excel data sheet with thousands of global industrial gas turbine MRO market-level 4/5 segmentation points. • PDF report with the most relevant analysis cogently put together after exhaustive qualitative interviews and in-depth market study. • Product mapping in excel for the key product of all major market players The global industrial gas turbine MRO market report would provide approximately 61 market data tables,63 figures and 211 pages. Target Audience 2022 • Service Providers/ Buyers • Residential • Research Laboratory • Restaurant Business • Energy & Utilities Companies • Distributors

Table of Contents

  • 1 Global Industrial Gas Turbine MRO Market Methodology and Scope

    • 1.1 Research Methodology
    • 1.2 Research Objective and Scope of the Report
  • 2 Global Industrial Gas Turbine MRO Market - Market Definition and Overview

  • 3 Global Industrial Gas Turbine MRO Market - Executive Summary

    • 3.1 Market Snippet by Service
    • 3.2 Market Snippet by Engine Type
    • 3.3 Market Snippet by End-User
    • 3.4 Market Snippet by Region
  • 4 Global Industrial Gas Turbine MRO Market-Market Dynamics

    • 4.1 Market Impacting Factors
      • 4.1.1 Drivers
        • 4.1.1.1 Upgradation of aging gas turbines drives the industrial gas turbine MRO market
        • 4.1.1.2 XX
      • 4.1.2 Restraints
        • 4.1.2.1 Government authorities focusing on clean energy generation hamper the growth of the industrial gas turbine MRO market
        • 4.1.2.2 XX
      • 4.1.3 Opportunity
        • 4.1.3.1 XX
      • 4.1.4 Impact Analysis
  • 5 Global Industrial Gas Turbine MRO Market - Industry Analysis

    • 5.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 5.2 Supply Chain Analysis
    • 5.3 Pricing Analysis
    • 5.4 Regulatory Analysis
  • 6 Global Industrial Gas Turbine MRO Market - COVID-19 Analysis

    • 6.1 Analysis of COVID-19 on the Market
      • 6.1.1 Before COVID-19 Market Scenario
      • 6.1.2 Present COVID-19 Market Scenario
      • 6.1.3 After COVID-19 or Future Scenario
    • 6.2 Pricing Dynamics Amid COVID-19
    • 6.3 Demand-Supply Spectrum
    • 6.4 Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
    • 6.5 Manufacturers Strategic Initiatives
    • 6.6 Conclusion
  • 7 Global Industrial Gas Turbine MRO Market - By Service

    • 7.1 Introduction
      • 7.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service
      • 7.1.2 Market Attractiveness Index, By Service
    • 7.2 Maintenance*
      • 7.2.1 Introduction
      • 7.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 7.3 Repair
    • 7.4 Overhaul
  • 8 Global Industrial Gas Turbine MRO Market - By Engine Type

    • 8.1 Introduction
      • 8.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Engine Type
      • 8.1.2 Market Attractiveness Index, By Engine Type
    • 8.2 LM6000*
      • 8.2.1 Introduction
      • 8.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
      • 8.2.3 LM6000 PC
      • 8.2.4 LM6000 PG
      • 8.2.5 LM6000 PF
      • 8.2.6 LM6000 PF+
    • 8.3 LM2500
      • 8.3.1 LM2500 DLE
      • 8.3.2 LM2500+ DLE
      • 8.3.3 LM2500+G4 DLE
      • 8.3.4 LM2500XPRESS +G4 DLE
    • 8.4 TM2500
      • 8.4.1 TM2500 (Dry)
      • 8.4.2 TM2500(Wet)
    • 8.5 LMS100
    • 8.6 FT4000 SWIFTPAC
      • 8.6.1 SWIFTPAC 70
      • 8.6.2 SWIFTPAC 140
    • 8.7 FT8 MOBILEPAC
    • 8.8 FT8 SWIFTPAC
      • 8.8.1 SWIFTPAC 30
      • 8.8.2 SWIFTPAC 60
    • 8.9 SGT-800
    • 8.10 SGT-750
    • 8.11 SGT-700
    • 8.12 SGT-600
    • 8.13 SGT-400
    • 8.14 SGT-300
    • 8.15 SGT-100
    • 8.16 Others
  • 9 Global Industrial Gas Turbine MRO Market - By End-User

    • 9.1 Introduction
      • 9.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
      • 9.1.2 Market Attractiveness Index, By End-User
    • 9.2 Frame *
      • 9.2.1 Introduction
      • 9.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 9.3 Aeroderivative
  • 10 Global Industrial Gas Turbine MRO Market - By Region

    • 10.1 Introduction
      • 10.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
      • 10.1.2 Market Attractiveness Index, By Region
    • 10.2 North America
      • 10.2.1 Introduction
      • 10.2.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 10.2.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service
      • 10.2.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Engine Type
      • 10.2.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
      • 10.2.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 10.2.6.1 U.S
        • 10.2.6.2 Canada
        • 10.2.6.3 Mexico
    • 10.3 Europe
      • 10.3.1 Introduction
      • 10.3.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 10.3.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service
      • 10.3.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Engine Type
      • 10.3.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
      • 10.3.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 10.3.6.1 Germany
        • 10.3.6.2 UK
        • 10.3.6.3 France
        • 10.3.6.4 Italy
        • 10.3.6.5 Spain
        • 10.3.6.6 Rest of Europe
    • 10.4 South America
      • 10.4.1 Introduction
      • 10.4.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 10.4.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service
      • 10.4.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Engine Type
      • 10.4.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
      • 10.4.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 10.4.6.1 Brazil
        • 10.4.6.2 Argentina
        • 10.4.6.3 Rest of South America
    • 10.5 Asia-Pacific
      • 10.5.1 Introduction
      • 10.5.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 10.5.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service
      • 10.5.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Engine Type
      • 10.5.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
      • 10.5.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 10.5.6.1 China
        • 10.5.6.2 India
        • 10.5.6.3 Japan
        • 10.5.6.4 South Korea
        • 10.5.6.5 Rest of Asia-Pacific
    • 10.6 Middle East and Africa
      • 10.6.1 Introduction
      • 10.6.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 10.6.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service
      • 10.6.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Engine Type
      • 10.6.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 11 Global Industrial Gas Turbine MRO Market - Competitive Landscape

    • 11.1 Competitive Scenario
    • 11.2 Market Positioning/Share Analysis
    • 11.3 Mergers and Acquisitions Analysis
  • 12 Global Industrial Gas Turbine MRO Market- Company Profiles

    • 12.1 General Electric Co.*
      • 12.1.1 Company Overview
      • 12.1.2 End-User Portfolio and Description
      • 12.1.3 Key Highlights
      • 12.1.4 Financial Overview
    • 12.2 Fluor Corporation
    • 12.3 TGM Turbinas (now WEG SA)
    • 12.4 Wärtsilä
    • 12.5 Siemens AG
    • 12.6 Mechanical Dynamics & Analysis LLC
    • 12.7 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd
    • 12.8 Bechtel Corporation
    • 12.9 Wood Group PLC
    • 12.10 Sulzer Corporation
  • 13 Global Industrial Gas Turbine MRO Market - Premium Insights

  • 14 Global Industrial Gas Turbine MRO Market - DataM

    • 14.1 Appendix
    • 14.2 About Us and Services
    • 14.3 Contact Us

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