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レポート サムネイル
商品コード MM0913516517PS
出版日 2025/7/24
英文285 ページグローバル

地熱エネルギー市場:用途(発電、住宅および商業用暖房・冷房)、温度(低温、中温、高温)、技術(二重サイクルプラント、フラッシュサイクルプラント、ドライスチームプラント、地中熱ヒートポンプ、直接利用システム)、地域別 ― 2030年までの世界予測 ‐ エネルギー/資源/環境市場

Geothermal Energy Market by Application (Power generation, Residential & Commercial Heating and Cooling), Temperature (Low, Medium, & High temperature), Technology (Binary and Flash Cycle Plant, Dry Steam Plant, Ground Source Heat Pumps, Direct Systems), and Region - Global Forecast to 2030


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商品コード MM0913516517PS◆2026年7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 2025/7/24
英文 285 ページグローバル

地熱エネルギー市場:用途(発電、住宅および商業用暖房・冷房)、温度(低温、中温、高温)、技術(二重サイクルプラント、フラッシュサイクルプラント、ドライスチームプラント、地中熱ヒートポンプ、直接利用システム)、地域別 ― 2030年までの世界予測 ‐ エネルギー/資源/環境市場

Geothermal Energy Market by Application (Power generation, Residential & Commercial Heating and Cooling), Temperature (Low, Medium, & High temperature), Technology (Binary and Flash Cycle Plant, Dry Steam Plant, Ground Source Heat Pumps, Direct Systems), and Region - Global Forecast to 2030



全体要約

地熱エネルギー市場は、再生可能エネルギーへの需要拡大や地中熱ヒートポンプの普及、政府による優遇策を背景に、2030年に向けて着実な成長が見込まれています。市場は発電、住宅・商業用冷暖房などの用途や、バイナリー、フラッシュ蒸気、ドライ蒸気といった技術別に分類され、特に発電用途やフラッシュ蒸気発電セグメントが高い成長率を示すと予測されています。北米は技術革新や投資の活発化により世界第2位の市場規模を占める見通しであり、三菱重工業やOrmatなどの主要企業による技術開発や戦略的な買収・設備更新が、市場全体のダイナミズムを牽引しています。

関連する質問

2030年までに135.6億米ドル

予測期間中のCAGR 5.3%

Ormat (US), MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. (Japan), GE Vernova (US), Ansaldo Energia (Italy), Fuji Electric Co., Ltd. (Japan), Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Japan), Siemens AG (Germany), EXERGY INTERNATIONAL SRL (Italy), SLB (US), Halliburton (US), NOV (US), Weatherford (US), Welltec (Denmark), MANNVIT (Iceland), NIBE Group (Sweden)

再生可能電力生成の必要性、地中熱ヒートポンプ(GHP)の採用拡大、好意的な政府政策


概要

市場概要

地熱エネルギー市場は、予測期間中にCAGR(年平均成長率)5.3%で成長し、2030年までに135.6億米ドルに達すると予測されています。再生可能エネルギー発電へのニーズの高まり、地中熱ヒートポンプ(GHP)の採用拡大、および好意的な政府政策が、地熱エネルギー市場を牽引する主要な要因となっています。

「フラッシュ蒸気発電プラント(Flash steam plants)セグメントは、予測期間中に最高水準のCAGRを記録すると予測されています。」

市場セグメンテーション

技術別

地熱エネルギー市場は、以下の技術によってセグメント化されています。

  • バイナリーサイクル発電プラント (Binary cycle plants)
  • フラッシュ蒸気発電プラント (Flash steam plants)
  • 乾式蒸気発電プラント (Dry steam plants)
  • 地中熱ヒートポンプ (Ground source heat pumps)
  • 直接利用システム (Direct systems)
  • その他

フラッシュ蒸気発電プラントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。フラッシュ蒸気発電プラントの規模は、単式(0.2~80 MW)、複式(2~110 MW)、または三段フラッシュ(60~150 MW)によって異なります。この方式によるCO2排出量は約27 kg/MWhですが、バイナリー発電プラントのCO2排出量はゼロです。また、好意的な政府政策や乾式蒸気発電プラントの技術発展が、地熱エネルギー市場全体の成長を後押しすると期待されています。

用途別

「発電(Power generation)が、予測期間中に最大の用途になると予想されています。」 地熱エネルギー市場は、以下の用途によってセグメント化されています。

  • 発電 (Power generation)
  • 住宅用冷暖房 (Residential heating and cooling)
  • 業務用冷暖房 (Commercial heating and cooling)
  • その他

あらゆるセクターにおける持続可能なエネルギーへの需要増加に伴い、発電セグメントが地熱エネルギーの最大の用途になると予想されています。発電においては、地熱エネルギーは風力、太陽光、水力といった他の再生可能エネルギーよりも好まれる傾向にあります。

地域別分析

「北米(North America)は、予測期間中に第2位の市場規模になると推定されています。」

北米は、地熱エネルギー市場において第2位の規模になると予測されています。同地域における市場は、地質学的に適した地域における技術進歩や、電力生成およびその他の用途への地熱資源利用に対する各国による強い注力によって牽引されています。さらに、地域全体における新しい地熱プロジェクトへの投資増加が、市場成長をさらに加速させると見込まれます。イノベーション、戦略的フォーカス、および資金調達の増加により、北米は世界の地熱エネルギーセクターにおける主要なプレーヤーとしての地位を確立しています。

プライマリー調査の構成

重要な定性的および定量的情報を取得・検証し、将来の市場見通しを評価するため、業界の主要な参加者、専門家、主要市場プレーヤーのCレベル経営層、および業界コンサルタントなどとの詳細なインタビューを実施しました。プライマリーインタビューの分布は以下の通りです。

  • 企業タイプ別:
  • Tier 1: 11%
  • Tier 2: 85%
  • Tier 3: 24%
  • ※企業ティアは2024年時点の総売上高に基づき定義:Tier 1(10億米ドル超)、Tier 2(5億米ドル~10億米ドル)、Tier 3(5億米ドル未満)
  • 役職別:
  • Cレベル (C-Level): 30%
  • マネージャー (Managers): 25%
  • その他: 45%
  • 地域別:
  • 北米: 33%
  • 欧州: 27%
  • アジア太平洋: 20%
  • 中東・アフリカ: 12%
  • 南米: 18%

主要企業

地熱エネルギー市場は、広範な地理的プレゼンスを持つ少数の主要プレーヤーによって支配されています。主要なプレーヤーは以下の通りです。

  • Ormat (US)
  • MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. (Japan)
  • GE Vernova (US)
  • Ansaldo Energia (Italy)
  • Fuji Electric Co., Ltd. (Japan)
  • Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Japan)
  • Siemens AG (Germany)
  • EXERGY INTERNATIONAL SRL (Italy)
  • SLB (US)
  • Halliburton (US)
  • NOV (US)
  • Weatherford (US)
  • Welltec (Denmark)
  • MANNVIT (Iceland)
  • NIBE Group (Sweden)
  • その他

本調査では、これらの主要プレーヤーについて、企業プロフィール、最近の動向、および主要な市場戦略を含む詳細な競合分析を行っています。

調査範囲

本レポートは、用途(発電、住宅・業務用冷暖房)、温度(低温、中温、高温)、技術(バイナリーおよびフラッシュサイクルプラント、乾式蒸気プラント、地中熱ヒートポンプ、直接利用システム)、および地域別に、世界の地熱エネルギー市場を定義、記述、および予測しています。また、地熱エネルギー市場の成長に影響を与える主要な要因(推進要因、抑制要因、課題、および機会)に関する詳細な情報もカバーしています。さらに、主要な業界プレーヤーのビジネス概要、ソリューションおよびサービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意、合併・買収(M&A)、および地熱エネルギー市場に関連する最近の動向について詳細な分析を行っています。

本レポート購入の主なメリット

  • 主要要因の分析: 市場成長に影響を与える以下の要因を分析しています。
  • 推進要因 (Drivers): 地中熱/地熱ヒートポンプの需要急増、好意的な政府政策とイニシアチブ、発電への地熱エネルギー利用、気候危機への対処と温室効果ガス排出削減に向けた世界的な注力。
  • 抑制要因 (Restraints): 太陽光、風力、ガス、およびその他の代替再生可能エネルギー源の急成長、未発見の地熱資源を特定・開発するために必要な探査・掘削技術の不足、高額な地熱井掘削によるプロジェクト初期コストの上昇。
  • 機会 (Opportunities): 先端技術の台頭、低・中温資源における地熱のポテンシャル、地熱エネルギーを利用した鉱物抽出。
  • 課題 (Challenges): 地熱プロジェクトに関連する複数の環境審査および評価、地熱分野の専門家、コンサルタント、および企業の不足。
  • 製品開発とイノベーション: 地熱エネルギーにおける急速な発展とイノベーション、特に拡張地熱システム(EGS)、クローズドループ、および超臨界地熱技術の進歩により、地球の熱資源へのアクセスが拡大しています。欧州のプロジェクトであるEnBWの「CASCADE」は、地熱塩水からのリチウム抽出を先駆的に成功させたことで知られており、地熱がエネルギー供給と重要鉱物サプライチェーンを同時に支えられることを示しています。また、石油・ガスセクターにおけるイノベーション(炭化水素井の地熱暖房への転用や、高度な冷却技術による掘削効率の向上など)が、コスト低減と導入加速を実現しています。これらの画期的な進歩により、地熱は脱炭素化とエネルギー安全保障のための、信頼性が高く持続可能で多用途なソリューションとして位置付けられています。
  • 市場開発: 三菱重工業株式会社(日本)は、その三菱パワー部門を通じて、2024年10月にインドネシアのダラジャット地熱発電所を新しい蒸気タービンで改修する契約を締結しました。これにより、発電出力は121 MWから129 MWへと向上します。
  • 市場の多角化: Ormat Technologiesは、2025年6月、ネバダ州のBlue Mountain地熱発電所(20 MW)をCyrq Energyから8,800万米ドルで買収完了しました。この動きにより、同社の発電ポートフォリオは即座に強化されます。この発電所は元々Ormatの技術を用いて建設され、現在は2029年末に期限を迎えるNV Energyとの売電契約(PPA)に基づき稼働しています。
  • 競合評価: Ormat (US)、MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. (Japan)、GE Vernova (US)、Ansaldo Energia (Italy)、Fuji Electric Co., Ltd. (Japan)、Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Japan)、Siemens AG (Germany)、EXERGY INTERNATIONAL SRL (Italy)、SLB (US)、Halliburton (US)、NOV (US)、Weatherford (US)、WELLTEC (Denmark)、MANNVIT (Iceland)、NIBE Group (Sweden)などの主要プレーヤーの市場シェア、成長戦略、およびサービス提供に関する詳細な評価を実施しています。


※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 イントロダクション 23

    • 1.1 調査の目的 23
    • 1.2 市場の定義 23
    • 1.3 市場範囲 24
      • 1.3.1 地熱エネルギー市場セグメンテーション 24
    • 1.4 包含・除外事項 25
      • 1.4.1 地熱エネルギーの市場、技術別
      • 1.4.2 地熱エネルギーの市場、温度別
      • 1.4.3 地熱エネルギーの市場、用途別
    • 1.5 対象年 26
    • 1.6 対象の単位 26
    • 1.7 通貨 27
    • 1.8 変化のサマリー 27
    • 1.9 制約 27
    • 1.10 ステークホルダー 28
  • 2 調査手法 29

    • 2.1 リサーチデータ 29
    • 2.2 市場の内訳とデータのトライアンギュレーション 30
      • 2.2.1 二次データ 31
        • 2.2.1.1 二次情報の主要データ 31
      • 2.2.2 一次データ 31
        • 2.2.2.1 一次情報の主要データ 32
        • 2.2.2.2 一次ブレークダウン 33
    • 2.3 範囲 33
    • 2.4 市場規模予測 35
      • 2.4.1 需要サイド分析 35
        • 2.4.1.1 計算 35
        • 2.4.1.2 前提 36
      • 2.4.2 供給サイド分析 36
      • 2.4.3 予測 38
  • 3 エグゼクティブサマリー 39

  • 4 更なる考察 43

    • 4.1 地熱エネルギー市場プレイヤーにとって魅力的な事業機会 43
    • 4.2 地熱エネルギーの市場、地域別 44
    • 4.3 地熱エネルギーの市場、技術別 44
    • 4.4 地熱エネルギーの市場、温度別 45
    • 4.5 地熱エネルギーの市場、用途別 45
  • 5 市場概要 46

    • 5.1 イントロダクション 46
    • 5.2 市場ダイナミクス 46
      • 5.2.1 促進要因 47
        • 5.2.1.1 地中熱ヒートポンプの需要急増 47
        • 5.2.1.2 政府の政策と取り組み 48
        • 5.2.1.3 地熱エネルギーの発電利用 48
      • 5.2.2 抑制要因 49
      • 5.2.3 市場機会 52
      • 5.2.4 課題 54
        • 5.2.4.1 資源の不確実性と探査リスク 54
        • 5.2.4.2 地熱分野の専門家、コンサルタント、および関連企業の不足 54
    • 5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/ディスラプション 55
    • 5.4 エコシステム分析 56
    • 5.5 サプライチェーン分析 58
      • 5.5.1 地熱を利用した熱電併給発電のサプライチェーン分析 59
        • 5.5.1.1 調査と実現可能性 59
        • 5.5.1.2 開発 60
        • 5.5.1.3 掘削 60
        • 5.5.1.4 フロントエンドエンジニアリングおよび設計(FEED) 60
        • 5.5.1.5 製造 60
        • 5.5.1.6 建設・エンジニアリング、調達、建設(EPC) 60
        • 5.5.1.7 運用と保守 60
      • 5.5.2 地中熱ヒートポンプおよび地熱ヒートポンプ市場におけるサプライチェーン分析 61
    • 5.6 主要なカンファレンスイベント 2025年~2026年 62
    • 5.7 規制の概観 63
      • 5.7.1 地熱エネルギーシステムに関する規則、方針、および規制 63
      • 5.7.2 規制当局、政府機関、その他組織 69
    • 5.8 特許分析 73
    • 5.9 ポーターのファイブフォース分析 75
      • 5.9.1 代替品の脅威 76
      • 5.9.2 サプライヤーの交渉力 76
      • 5.9.3 買い手の交渉力 76
      • 5.9.4 新規参入の脅威 76
      • 5.9.5 競合・競争状況の激しさ 77
    • 5.10 ケーススタディ分析 77
    • 5.11 地熱資源 78
      • 5.11.1 地熱ヒートポンプの利用可能性 78
      • 5.11.2 熱水資源 78
      • 5.11.3 非在来型資源(拡張型地熱システム) 79
    • 5.12 技術分析 79
      • 5.12.1 改良された地熱資源 79
      • 5.12.2 高度地熱資源 79
      • 5.12.3 閉鎖型地熱エネルギー 80
      • 5.12.4 調整可能な地熱発電所 80
      • 5.12.5 地下熱エネルギー貯蔵 80
    • 5.13 取引分析・貿易分析 80
      • 5.13.1 輸出シナリオ 80
      • 5.13.2 輸入シナリオ 82
    • 5.14 主要ステークホルダーと購買基準 83
      • 5.14.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 83
      • 5.14.2 購買基準 83
    • 5.15 地域別の平均設備投資価格分析 84
    • 5.16 地熱エネルギー市場における生成AI/AIの影響 85
      • 5.16.1 地熱エネルギー市場における生成AI/AIの導入 85
      • 5.16.2 アプリケーション別の生成AI/AIの影響 86
      • 5.16.3 地域別における地熱エネルギー市場への生成AI/AIの影響 86
    • 5.17 世界のマクロ経済見通し 87
      • 5.17.1 イントロダクション 87
      • 5.17.2 GDPトレンド・予測 87
      • 5.17.3 インフレが地熱エネルギー市場に与える影響 88
    • 5.18 2025年アメリカの関税の影響:概要 88
      • 5.18.1 イントロダクション 88
      • 5.18.2 主要な関税率 89
      • 5.18.3 地域への影響 90
        • 5.18.3.1 北米 90
        • 5.18.3.2 ヨーロッパ 90
        • 5.18.3.3 アジア太平洋 90
        • 5.18.3.4 その他地域 91
  • 6 地熱エネルギーの市場、用途別 92

    • 6.1 イントロダクション 93
    • 6.2 発電 94
      • 6.2.1 持続可能なエネルギーへの需要の急増が市場を牽引 94
    • 6.3 住宅用暖房および冷房 95
    • 6.4 業務用暖房・冷房 96
      • 6.4.1 中小企業における地熱エネルギーの導入
    • 6.5 その他 97
  • 7 地熱エネルギーの市場、技術別 99

    • 7.1 イントロダクション 100
    • 7.2 バイナリサイクルプラント 101
      • 7.2.1 中温貯留層を活用して市場を活性化する能力 101
    • 7.3 過熱蒸気プラント 102
      • 7.3.1 高温・火山活動が活発な貯留層
    • 7.4 フラッシュ蒸気プラント 103
    • 7.5 地中熱ヒートポンプ 104
      • 7.5.1 低い運用コストと高い効率が普及を促進 104
    • 7.6 ダイレクトシステム 105
      • 7.6.1 直接利用システムのシンプルさと効率性が需要を押し上げる 105
    • 7.7 その他の技術 106
  • 8 地熱エネルギーの市場、温度別 108

    • 8.1 イントロダクション 109
    • 8.2 低温(90℃未満) 110
      • 8.2.1 直接利用を目的とした低温地熱資源 110
    • 8.3 中温(90~150℃) 111
      • 8.3.1 中温熱源の電力発電への利用拡大 111
    • 8.4 高温(150℃超) 112
      • 8.4.1 火山活動地域および地震活動地域に存在する高温地熱エネルギー 112
  • 9 地熱エネルギーの市場、地域別 113

    • 9.1 イントロダクション 114
    • 9.2 アジア太平洋 116
      • 9.2.1 中国 120
        • 9.2.1.1 地熱発電設備容量の増強計画:市場を牽引する 120
      • 9.2.2 日本 121
        • 9.2.2.1 地熱エネルギーの普及による市場の活性化 121
      • 9.2.3 インドネシア 122
        • 9.2.3.1 市場の成長を促進するための政府による支援策 122
      • 9.2.4 フィリピン 123
      • 9.2.5 ニュージーランド 125
        • 9.2.5.1 地熱プロジェクトへの投資が市場を活性化 125
      • 9.2.6 その他のアジア太平洋 126
    • 9.3 北米 127
      • 9.3.1 米国 130
        • 9.3.1.1 地熱ヒートポンプの需要増加が市場を有利にする 130
      • 9.3.2 カナダ 132
        • 9.3.2.1 市場成長を促進する好ましい政府の政策枠組み 132
      • 9.3.3 メキシコ 133
        • 9.3.3.1 市場成長を促進するための複数の地熱プロジェクトの開始 133
    • 9.4 ヨーロッパ 134
      • 9.4.1 トルコ 138
        • 9.4.1.1 地熱開発プロジェクト:市場成長の機会創出 138
      • 9.4.2 ドイツ 139
        • 9.4.2.1 市場成長を加速させるための155件の追加地熱プロジェクト目標 139
      • 9.4.3 イタリア 140
        • 9.4.3.1 地熱ヒートポンプの需要増加が市場を牽引 140
      • 9.4.4 アイスランド 141
        • 9.4.4.1 地熱資源の豊富さが市場の成長を支える 141
      • 9.4.5 その他のヨーロッパ 142
    • 9.5 南米 143
      • 9.5.1 チリ 146
        • 9.5.1.1 新たな地熱プロジェクトへの投資による市場成長の促進 146
      • 9.5.2 コロンビア 147
    • 9.6 中東・アフリカ 149
      • 9.6.1 ケニア 152
        • 9.6.1.1 市場成長を促進する政府の支援策 152
      • 9.6.2 サウジアラビア 153
      • 9.6.3 その他の中東・アフリカ 154
  • 10 競合情勢 156

    • 10.1 キープレイヤーの戦略 156
    • 10.2 上位プレイヤーの市場シェア分析 158
    • 10.3 市場トッププレイヤーの収益分析 162
    • 10.4 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 163
      • 10.4.1 企業評価 163
    • 10.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 164
    • 10.6 企業評価4象限分類 165
      • 10.6.1 STARS 165
      • 10.6.2 PERVASIVE PLAYERS 165
      • 10.6.3 EMERGING LEADERS 165
      • 10.6.4 PARTICIPANTS 165
      • 10.6.5 企業フットプリント:主要企業 2024年 167
        • 10.6.5.1 企業フットプリント 167
    • 10.7 GEOTHERMAL ENERGY MARKET: COMPANY FOOTPRINT 168
      • 10.7.1 サプライチェーンにおける各役割ごとの企業の環境負荷 168
      • 10.7.2 アプリケーションのフットプリント 169
      • 10.7.3 地域フットプリント 170
    • 10.8 スタートアップ/中小企業4象限分類 171
      • 10.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 171
      • 10.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 171
      • 10.8.3 DYNAMIC COMPANIES 171
      • 10.8.4 STARTING BLOCKS 171
      • 10.8.5 GEOTHERMAL ENERGY MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING 173
        • 10.8.5.1 主要新興企業/中小企業の競争ベンチマーク 174
    • 10.9 競争シナリオとトレンド 175
      • 10.9.1 製品展開 175
      • 10.9.2 ディール 177
      • 10.9.3 拡大 186
      • 10.9.4 その他の展開 188
  • 11 企業プロファイル 194

    • 11.1 発電所設備サプライヤー 194
      • 11.1.1 ORMAT 194
        • 11.1.1.1 事業概要 194
        • 11.1.1.2 製品 195
        • 11.1.1.3 直近の動向 196
          • 11.1.1.3.1 製品展開 196
          • 11.1.1.3.2 ディール 197
          • 11.1.1.3.3 拡大 199
          • 11.1.1.3.4 その他の展開 200
        • 11.1.1.4 MnMビュー 202
          • 11.1.1.4.1 主な強み 202
          • 11.1.1.4.2 戦略的選択肢 203
          • 11.1.1.4.3 弱点/競合上の脅威 203
      • 11.1.2 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD 204
      • 11.1.3 GE VERNOVA 210
      • 11.1.4 ANSALDO ENERGIA 212
      • 11.1.5 FUJI ELECTRIC 214
      • 11.1.6 TOSHIBA AMERICA ENERGY SYSTEMS CORPORATION 217
      • 11.1.7 SIEMENS AG 220
      • 11.1.8 発電所設備サプライヤー:その他の関係者 224
    • 11.2 地下設備およびサービス提供業者 226
      • 11.2.1 BAKER HUGHES COMPANY 226
        • 11.2.1.1 事業概要 226
        • 11.2.1.2 製品 227
        • 11.2.1.3 直近の動向 229
          • 11.2.1.3.1 製品展開 229
          • 11.2.1.3.2 ディール 229
        • 11.2.1.4 MnMビュー 231
          • 11.2.1.4.1 主な強み 231
          • 11.2.1.4.2 戦略的選択肢 231
          • 11.2.1.4.3 弱点/競合上の脅威 232
      • 11.2.2 SLB 233
      • 11.2.3 HALLIBURTON 242
      • 11.2.4 NOV 250
      • 11.2.5 WEATHERFORD 254
      • 11.2.6 WELLTEC 258
      • 11.2.7 地表下設備およびサービス提供業者:その他の関係者 261
    • 11.3 地熱/地中熱ヒートポンプのメーカーおよびサービス提供業者 262
      • 11.3.1 NIBE GROUP 262
        • 11.3.1.1 事業概要 262
        • 11.3.1.2 製品 263
        • 11.3.1.3 MnMビュー 264
          • 11.3.1.3.1 主な強み 264
          • 11.3.1.3.2 戦略的選択肢 264
          • 11.3.1.3.3 弱点/競合上の脅威 264
      • 11.3.2 CARRIER GLOBAL CORPORATION 265
        • 11.3.2.1 事業概要 265
        • 11.3.2.2 製品 266
        • 11.3.2.3 直近の動向 268
          • 11.3.2.3.1 ディール 268
      • 11.3.3 地熱/地中熱ヒートポンプのメーカーおよびサービスプロバイダー:その他の関係者 269
        • 11.3.3.1 DANFOSS 269
      • 11.3.4 TRANE TECHNOLOGIES 270
      • 11.3.5 BOSCH THERMOTECHNIK GMBH 271
      • 11.3.6 VIESSMANN GROUP 272
      • 11.3.7 DANDELION ENERGY 272
  • 12 付録 273

    • 12.1 業界エキスパートの考察 273
    • 12.2 ディスカッションガイド 274
    • 12.3 ナレッジストア 281
    • 12.4 カスタマイズオプション 283
    • 12.5 関連レポート 283
    • 12.6 執筆者の詳細 284

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