Рынок органического цикла Ренкина (ORC) для получения электроэнергии из отработанного тепла в Северной Америке – тенденции отрасли и прогноз до 2029 г.

Запрос на TOC Запрос на TOC Обратиться к аналитику Обратиться к аналитику Купить сейчас Купить сейчас Узнать перед покупкой Узнать перед покупкой Бесплатный пример отчета Бесплатный пример отчета

Рынок органического цикла Ренкина (ORC) для получения электроэнергии из отработанного тепла в Северной Америке – тенденции отрасли и прогноз до 2029 г.

  • Chemical and Materials
  • Published Report
  • Nov 2022
  • North America
  • 350 Pages
  • Количество таблиц: 82
  • Количество рисунков: 27

Североамериканский рынок органического цикла Ренкина (ORC) для получения электроэнергии из отработанного тепла по размеру (малый, средний, большой), мощности (менее 1000 кВт, 1001–4000 кВт, 4001–7000 кВт, более 7000 кВт), модели (стационарная, динамическая), применению (ДВС или газовая турбина, отходы в энергию, производство металла, цементная и известковая промышленность, стекольная промышленность, нефтепереработка, химическая промышленность, ДВС для свалок, другие) — отраслевые тенденции и прогноз до 2029 года.

Органический цикл Ренкина (ORC) Отходы Теплоты для Энергии Рынок

Анализ и размер рынка органического цикла Ренкина (ORC) для получения электроэнергии из отработанного тепла в Северной Америке

Роль органического цикла Ренкина (ORC) отработанного тепла в электроэнергию преобразует тепло жидкостей или газов для эффективного производства углеродно-нейтральной электроэнергии. Тепло вырабатывается из геотермальных источников или промышленного или коммерческого отработанного тепла. Органический цикл Ренкина (ORC) отработанного тепла в электроэнергию помогает компаниям производить больше электроэнергии для удовлетворения растущего спроса. Растущее внедрение технологии органического цикла Ренкина (ORC) сокращает потребление топлива для выработки электроэнергии, и различные крупные компании используют эти технологии для выработки электроэнергии за счет рекуперации отработанного тепла.

Органический цикл Ренкина (ORC) Отходы Теплоты для Энергии Рынок

Органический цикл Ренкина (ORC) Отходы Теплоты для Энергии Рынок

Data Bridge Market Research анализирует, что рынок органического цикла Ренкина (ORC) отработанного тепла для производства электроэнергии в Северной Америке, как ожидается, достигнет значения 1 379 245,87 тыс. долларов США к 2029 году при среднегодовом темпе роста 9,2% в течение прогнозируемого периода. Отчет о рынке органического цикла Ренкина (ORC) отработанного тепла для производства электроэнергии также всесторонне охватывает анализ цен, патентный анализ и технологические достижения.

Отчет Метрика

Подробности

Прогнозируемый период

2022-2029

Базовый год

2021

Исторические годы

2020 (Можно настроить на 2019 - 2015)

Количественные единицы

Доход в тыс. долл. США, цены в долл. США

Охваченные сегменты

По размеру (малые, средние, большие), мощности (менее 1000 кВт, 1001–4000 кВт, 4001–7000 кВт, более 7000 кВт), модели (стационарная, динамическая), применению (ДВС или газовая турбина, переработка отходов в энергию, производство металла, цементная и известковая промышленность, стекольная промышленность, нефтепереработка, химическая промышленность, свалочный ДВС, другие).

Страны, охваченные

США, Канада и Мексика в Северной Америке.

Охваченные участники рынка

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., Kaishan USA, Strebl Energy Pte Ltd, ORCAN ENERGY AG, ALFA LAVAL, Fujian Snowman Co., Ltd., Ormat, Rank, TMEIC, Triogen, ABB, Siemens Energy (Siemens AG), Dürr Group, ElectraTherm Inc. (BITZER Group), Enerbasque, Enertime, Enogia, EXERGY, CLIMEON, INTEC Engineering GmbH, Zuccato Energia srl., Opel Energy Systems Pvt. Ltd., Corycos Group, CTMI - Steam Turbines, BorgWarner Inc.

Определение рынка

Системы органического цикла Ренкина (ORC) используются для производства электроэнергии из низко- и среднетемпературных источников тепла при температуре от 80 до 350 °C и для малых и средних применений при любой температуре. Эта технология позволяет использовать низкопотенциальное тепло, которое в противном случае было бы потрачено впустую. Принцип работы электростанции с органическим циклом Ренкина аналогичен наиболее широко используемому процессу для производства электроэнергии — циклу Клаузиуса-Ренкина.

Главное отличие заключается в использовании органических веществ вместо воды (пара) в качестве рабочей жидкости. Органическая рабочая жидкость имеет более низкую температуру кипения и более высокое давление пара, чем вода, и поэтому может использовать низкотемпературные источники тепла для производства электроэнергии. Органическая жидкость выбирается так, чтобы наилучшим образом соответствовать источнику тепла в соответствии с их различными термодинамическими свойствами, таким образом достигая более высокой эффективности как цикла, так и детандера.

Динамика рынка органического цикла Ренкина (ORC) для получения электроэнергии из отработанного тепла в Северной Америке

В этом разделе рассматривается понимание рыночных драйверов, преимуществ, возможностей, ограничений и проблем. Все это подробно обсуждается ниже:

Драйверы

  • Резкий рост сокращения использования первичной энергии в промышленных операциях

Отходное тепло в электроэнергию является одним из приемлемых возобновляемых источников для выработки электроэнергии. Эта технология признана наиболее эффективным ресурсом для выработки электроэнергии, поскольку она помогает сократить использование энергии или топлива для промышленных процессов, а вырабатываемое отходящее тепло используется для выработки электроэнергии без выбросов, которая далее используется в обычном промышленном процессе или продается в сеть для распределения.

Вырабатываемое отходящее тепло считается побочным продуктом в большинстве отраслей промышленности, таких как производство стали, бумаги, нефтеперерабатывающие заводы, химическое и общее производство, поскольку отходящее тепло производится в ходе промышленных операций. Таким образом, энергия или затраты, связанные с ведением основных промышленных операций, также будут генерировать отходящее тепло, которое может быть сброшено в окружающую среду.

  • Повышенное внимание к повышению эффективности электростанции

Производство электроэнергии в мире в значительной степени зависит от ископаемых видов топлива, таких как уголь, природный газ и нефть. Количество установленных электростанций, работающих на ископаемом топливе, увеличилось в Северной Америке, и развитие таких электростанций имеет тенденцию по всему миру. Однако отработанное тепло выбрасывается на электростанции и может быть сброшено в окружающую среду. Как рекуперация отработанного тепла является основным подходом к дальнейшему повышению тепловой эффективности и сокращению выбросов парниковых газов для электростанций, работающих на ископаемом топливе.

Более того, установлено, что внедрение технологий рекуперации отработанного тепла приобретает все большее значение для повышения эффективности электростанции. Таким образом, применяется система ORC отработанного тепла, основанная на замкнутом термодинамическом цикле для выработки электроэнергии и тепловой энергии, которая подходит для эксплуатации станции. Было обнаружено, что эта система поддерживает различные функции электростанции, такие как экономайзер , тепловой насос , роторный теплообменник, регенератор и многие другие. Это будет поддерживать функционирование электростанции и повышать ее эффективность.

Возможности

  • Быстрая индустриализация и проблемы изменения климата

Индустриализация — это процесс принятия экономики, основанной на производстве. Этот шаг включает в себя множество изменений, которые помогают экономике общества расти и процветать. Индустриализация, похоже, не имеет внезапных изменений, но требует постепенных изменений, которые происходят в течение определенного периода. Таким образом, косвенно будет большое количество ископаемого топлива, которое, в свою очередь, создает климат.

Причина изменения климата была серьезной проблемой, которая менялась с быстрым ростом индустриализации. Однако индустриализация является путем к экономическому развитию, но изменение климата является одной из основных проблем, которые необходимо контролировать. Это приведет к принятию устойчивых и эффективных технологий в промышленном процессе, включая систему WHP. Принятие таких технологий с ростом индустриализации наряду с проблемами изменения климата поможет защитить окружающую среду.

Ограничения/Проблемы

  • Высокая стоимость установки и обслуживания

Хотя системы рекуперации отработанного тепла имеют значительные преимущества, затраты на установку ограничивают рост рынка. Рекуперация отработанного тепла может осуществляться с помощью различных методов, таких как паровой цикл Ренкина (SRC), органический цикл Ренкина (ORC) или цикл Калины. Эти технологии будут стоить по-разному в зависимости от масштаба производства и промышленного сектора.

Более того, общая стоимость установки или внедрения систем утилизации тепла в электроэнергию (WHP) в любой отрасли включает в себя различные факторы и оборудование, такое как оборудование для утилизации тепла, оборудование для генерации электроэнергии, а также оборудование для кондиционирования и соединения электроэнергии. Общая стоимость также будет включать в себя мягкие расходы, связанные с проектированием, получением разрешений и строительством системы. Однако также включены требования к техническому обслуживанию котлов-утилизаторов и балансировке установки, которые могут варьироваться в зависимости от технологии и условий на месте.

  • Недостаточная осведомленность о технологии

Необходимость рекуперации отработанного тепла становится все более важной, но знание осведомленности, технологий и финансовых аспектов систем WHP имеет важное значение для принятия решений. Конечной целью является оптимизация общей энергоэффективности и, таким образом, максимизация экономических и экологических выгод.

Однако большинство отраслей промышленности внедряют систему WHP в промышленных операциях, поскольку большинство специалистов отрасли не знакомы с техническими аспектами, что приводит к неправильному пониманию, восприятию и неправильной реализации метода, что в итоге приводит к неэффективности и отрицательным результатам.

Влияние COVID-19 на рынок органического цикла Ренкина (ORC) для производства электроэнергии из отработанного тепла в Северной Америке

COVID-19 оказал негативное влияние на рынок переработки отработанного тепла с использованием органического цикла Ренкина (ORC) из-за правил и норм карантина на производственных предприятиях.

Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на рынок органического цикла Ренкина (ORC) с отходами тепла для производства электроэнергии. Однако растущее внедрение органического цикла Ренкина (ORC) с отходами тепла для производства электроэнергии в энергетическом секторе помогло рынку вырасти после пандемии. Кроме того, рост был высоким с момента открытия рынка после COVID-19, и ожидается, что в секторе будет значительный рост.

Производители принимают различные стратегические решения, чтобы оправиться после COVID-19. Игроки проводят многочисленные исследования и разработки для улучшения технологии, задействованной в органическом цикле Ренкина (ORC) отработанного тепла для получения электроэнергии. Благодаря этому компании выведут на рынок передовые технологии. Кроме того, правительственные инициативы по использованию технологий переработки привели к росту рынка

Недавнее развитие

  • В сентябре 2020 года BorgWarner Inc. заключила партнерство с Plug and Play. Основной целью этого стратегического партнерства было развитие изобретательских идей в автомобильном и технологическом секторе для вывода возможностей сектора на новые высоты. Благодаря этому компания расширила свой рынок автомобильного и технологического секторов.
  • В декабре 2018 года Corycos Group заключила партнерство с Clean Energy Technologies, Inc. Целью партнерства была разработка инновационного органического генератора с рекуперацией тепла на основе цикла Ренкина (ORC) для биогазовой промышленности. Благодаря этому партнерству обе компании укрепляют свое присутствие на рынке и в регионе.

Объем рынка переработки отходов тепла в электроэнергию на основе органического цикла Ренкина (ORC) в Северной Америке

Североамериканский рынок органического цикла Ренкина (ORC) отработанного тепла для производства электроэнергии сегментирован на основе размера, мощности, модели и применения. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставить пользователям ценный обзор рынка и рыночные идеи, которые помогут им принимать стратегические решения для определения основных рыночных приложений.

Размер

  • Маленький
  • Середина
  • Большой

По размеру североамериканский рынок переработки отработанного тепла на электроэнергию с использованием органического цикла Ренкина (ORC) сегментируется на малый, средний и крупный.

Емкость

  • Менее 1000 кВт
  • 1001-4000 кВт
  • 4001-7000 кВт
  • Более 7000 кВт

На основе мощности североамериканский рынок переработки отработанного тепла на электростанции с использованием органического цикла Ренкина (ORC) сегментирован на следующие категории: менее 1000 кВт, 1001–4000 кВт, 4001–7000 кВт и более 7000 кВт.

Модель

  • Устойчивое состояние
  • Динамичный

На основе модели североамериканский рынок переработки отработанного тепла в электроэнергию с использованием органического цикла Ренкина (ORC) был сегментирован на стационарный и динамичный.

Приложение

  • ДВС или газовая турбина
  • Отходы в энергию
  • Производство металла
  • Цементная и известковая промышленность
  • Стекольная промышленность
  • Переработка нефти
  • Химическая промышленность
  • Свалка ICE
  • Другие

Органический цикл Ренкина (ORC) Отходы Теплоты для Энергии Рынок

В зависимости от сферы применения североамериканский рынок органического цикла Ренкина (ORC) по переработке отработанного тепла в электроэнергию сегментируется на ДВС или газовые турбины, переработку отходов в энергию, производство металла, цементную и известковую промышленность, стекольную промышленность, нефтепереработку, химическую промышленность, ДВС для сжигания отходов и другие.

Региональный анализ/информация о рынке органического цикла Ренкина (ORC) для получения электроэнергии из отработанного тепла в Северной Америке

Проведен анализ рынка органического цикла Ренкина (ORC) по переработке отработанного тепла в электроэнергию в Северной Америке, а также предоставлены сведения о размерах рынка и тенденциях по странам, размерам, мощности, моделям и областям применения, как указано выше.

В отчете о рынке переработки отработанного тепла с использованием органического цикла Ренкина (ORC) рассматриваются следующие страны: США, Канада и Мексика.

США доминируют на рынке переработки отработанного тепла в электроэнергию с использованием органического цикла Ренкина (ORC) из-за растущей важности выработки электроэнергии за счет утилизации отработанного тепла.

Раздел отчета по странам также содержит отдельные факторы, влияющие на рынок, и изменения в регулировании рынка, которые влияют на текущие и будущие тенденции рынка. Такие данные, как анализ цепочки создания стоимости вверх и вниз по течению, технические тенденции и анализ пяти сил Портера, тематические исследования, являются некоторыми из указателей, используемых для прогнозирования рыночного сценария для отдельных стран. Кроме того, при предоставлении прогнозного анализа данных по странам учитываются наличие и доступность брендов Северной Америки и их проблемы, связанные с большой или малой конкуренцией со стороны местных и отечественных брендов, влияние внутренних тарифов и торговые пути.   

Конкурентная среда и анализ доли рынка органического цикла Ренкина (ORC) для получения электроэнергии из отработанного тепла в Северной Америке

Конкурентная среда рынка органического цикла Ренкина (ORC) для получения энергии от отработанного тепла в Северной Америке содержит данные по конкурентам. Включены сведения о компании, финансы компании, полученный доход, рыночный потенциал, инвестиции в исследования и разработки, новые рыночные инициативы, присутствие в Северной Америке, производственные площадки и объекты, производственные мощности, сильные и слабые стороны компании, запуск продукта, широта и широта продукта, доминирование в применении. Приведенные выше данные относятся только к фокусу компаний, связанному с рынком органического цикла Ренкина (ORC) для получения энергии отработанного тепла.

Некоторые из основных игроков, работающих на североамериканском рынке органического цикла Ренкина (ORC) по переработке отработанного тепла в электроэнергию, включают MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., Kaishan USA, Strebl Energy Pte Ltd, ORCAN ENERGY AG, ALFA LAVAL, Fujian Snowman Co., Ltd., Ormat, Rank, TMEIC, Triogen, ABB, Siemens Energy (Siemens AG), Dürr Group, ElectraTherm Inc. (BITZER Group), Enerbasque, Enertime, Enogia, EXERGY, CLIMEON, INTEC Engineering GmbH, Zuccato Energia srl., Opel Energy Systems Pvt. Ltd., Corycos Group, CTMI - Steam Turbines, BorgWarner Inc.


SKU-

Get online access to the report on the World's First Market Intelligence Cloud

  • Интерактивная панель анализа данных
  • Панель анализа компании для возможностей с высоким потенциалом роста
  • Доступ аналитика-исследователя для настройки и запросов
  • Анализ конкурентов с помощью интерактивной панели
  • Последние новости, обновления и анализ тенденций
  • Используйте возможности сравнительного анализа для комплексного отслеживания конкурентов
Запросить демонстрацию

Содержание

1 INTRODUCTION

1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY

1.2 MARKET DEFINITION

1.3 OVERVIEW OF NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET

1.4 CURRENCY AND PRICING

1.5 LIMITATIONS

1.6 MARKETS COVERED

2 MARKET SEGMENTATION

2.1 MARKETS COVERED

2.2 GEOGRAPHICAL SCOPE

2.3 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY

2.4 DBMR TRIPOD DATA VALIDATION MODEL

2.5 PRIMARY INTERVIEWS WITH KEY OPINION LEADERS

2.6 DBMR MARKET POSITION GRID

2.7 VENDOR SHARE ANALYSIS

2.8 MARKET APPLICATION COVERAGE GRID

2.9 MULTIVARIATE MODELING

2.1 SIZE TIMELINE CURVE

2.11 SECONDARY SOURCES

2.12 ASSUMPTIONS

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 PREMIUM INSIGHTS

5 MARKET OVERVIEW

5.1 DRIVERS

5.1.1 RISE IN IMPORTANCE FOR GENERATING POWER FROM WASTE HEAT RECOVERY

5.1.2 UPSURGE IN THE REDUCTION OF USAGE OF PRIMARY ENERGY IN INDUSTRIAL OPERATIONS

5.1.3 INCREASED FOCUS ON IMPROVING THE POWER PLANT EFFICIENCY

5.1.4 RISING STRINGENT EMISSION NORMS

5.2 RESTRAINTS

5.2.1 HIGH COST OF INSTALLATION AND MAINTENANCE

5.2.2 SUPPLY DEFICIT OF RAW MATERIALS

5.3 OPPORTUNITIES

5.3.1 RAPID INDUSTRIALIZATION AND CLIMATE CHANGE CONCERNS

5.3.2 RISE IN LARGE-SCALE ORC-BASED GEOTHERMAL POWER PROJECTS

5.3.3 GOVERNMENT INCENTIVES TO PROMOTE GREEN ENERGY CHANGES

5.3.4 INCREASE IN THE ADOPTION OF SUSTAINABLE TECHNOLOGIES ACROSS INDUSTRIES

5.4 CHALLENGES

5.4.1 LACK OF AWARENESS ABOUT THE TECHNOLOGY

6 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE

6.1 OVERVIEW

6.2 MEDIUM

6.3 SMALL

6.4 LARGE

7 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY CAPACITY

7.1 OVERVIEW

7.2 LESS THAN 1000 KW

7.3 1001-4000 KW

7.4 4001 - 7000 KW

7.5 MORE THAN 7000 KW

8 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY MODEL

8.1 OVERVIEW

8.2 STEADY-STATE

8.3 DYNAMIC

9 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY APPLICATION

9.1 OVERVIEW

9.2 ICE OR GAS TURBINE

9.2.1 MEDIUM

9.2.2 SMALL

9.2.3 LARGE

9.3 WASTE TO ENERGY

9.3.1 MEDIUM

9.3.2 SMALL

9.3.3 LARGE

9.4 METAL PRODUCTION

9.4.1 MEDIUM

9.4.2 SMALL

9.4.3 LARGE

9.5 CEMENT AND LIME INDUSTRY

9.5.1 MEDIUM

9.5.2 SMALL

9.5.3 LARGE

9.6 GLASS INDUSTRY

9.6.1 MEDIUM

9.6.2 SMALL

9.6.3 LARGE

9.7 PETROLEUM REFINING

9.7.1 MEDIUM

9.7.2 SMALL

9.7.3 LARGE

9.8 CHEMICAL INDUSTRY

9.8.1 MEDIUM

9.8.2 SMALL

9.8.3 LARGE

9.9 LANDFILL ICE

9.9.1 MEDIUM

9.9.2 SMALL

9.9.3 LARGE

9.1 OTHERS

10 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY REGION

10.1 NORTH AMERICA

10.1.1 U.S.

10.1.2 CANADA

10.1.3 MEXICO

11 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET: COMPANY LANDSCAPE

11.1 COMPANY SHARE ANALYSIS: NORTH AMERICA

12 SWOT ANALYSIS

13 COMPANY PROFILE

13.1 ORMAT

13.1.1 COMPANY SNAPSHOT

13.1.2 REVENUE ANALYSIS

13.1.3 COMPANY SHARE ANALYSIS

13.1.4 PRODUCTS PORTFOLIO

13.1.5 RECENT DEVELOPMENTS

13.2 SIEMENS ENERGY

13.2.1 COMPANY SNAPSHOT

13.2.2 REVENUE ANALYSIS

13.2.3 COMPANY SHARE ANALYSIS

13.2.4 SOLUTION PORTFOLIO

13.2.5 RECENT DEVELOPMENTS

13.3 BORGWARNER INC.

13.3.1 COMPANY SNAPSHOT

13.3.2 REVENUE ANALYSIS

13.3.3 COMPANY SHARE ANALYSIS

13.3.4 PRODUCTS PORTFOLIO

13.3.5 RECENT DEVELOPMENTS

13.4 ALFA LAVAL

13.4.1 COMPANY SNAPSHOT

13.4.2 REVENUE ANALYSIS

13.4.3 COMPANY SHARE ANALYSIS

13.4.4 PRODUCTS PORTFOLIO

13.4.5 RECENT DEVELOPMENTS

13.5 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD

13.5.1 COMPANY SNAPSHOT

13.5.2 REVENUE ANALYSIS

13.5.3 COMPANY SHARE ANALYSIS

13.5.4 PRODUCTS PORTFOLIO

13.5.5 RECENT DEVELOPMENT

13.6 ABB

13.6.1 COMPANY SNAPSHOT

13.6.2 REVENUE ANALYSIS

13.6.3 PRODUCTS PORTFOLIO

13.6.4 RECENT DEVELOPMENTS

13.7 CLIMEON

13.7.1 COMPANY SNAPSHOT

13.7.2 REVENUE ANALYSIS

13.7.3 PRODUCTS PORTFOLIO

13.7.4 RECENT DEVELOPMENTS

13.8 CORYCOS GROUP

13.8.1 COMPANY SNAPSHOT

13.8.2 PRODUCTS PORTFOLIO

13.8.3 RECENT DEVELOPMENTS

13.9 CTMI - STEAM TURBINES

13.9.1 COMPANY SNAPSHOT

13.9.2 PRODUCTS PORTFOLIO

13.9.3 RECENT DEVELOPMENTS

13.1 DÜRR GROUP

13.10.1 COMPANY SNAPSHOT

13.10.2 REVENUE ANALYSIS

13.10.3 PRODUCTS PORTFOLIO

13.10.4 RECENT DEVELOPMENT

13.11 ENERBASQUE

13.11.1 COMPANY SNAPSHOT

13.11.2 PRODUCT PORTFOLIO

13.11.3 RECENT DEVELOPMENTS

13.12 ENERTIME

13.12.1 COMPANY SNAPSHOT

13.12.2 PRODUCTS PORTFOLIO

13.12.3 RECENT DEVELOPMENT

13.13 ENOGIA

13.13.1 COMPANY SNAPSHOT

13.13.2 PRODUCTS PORTFOLIO

13.13.3 RECENT DEVELOPMENT

13.14 EXERGY INTERNATIONAL SRL

13.14.1 COMPANY SNAPSHOT

13.14.2 PRODUCTS PORTFOLIO

13.14.3 RECENT DEVELOPMENT

13.15 ELECTRATHERM (ACQUIRED BY BITZER)

13.15.1 COMPANY SNAPSHOT

13.15.2 PRODUCT PORTFOLIO

13.15.3 RECENT DEVELOPMENTS

13.16 INTEC ENGINEERING GMBH

13.16.1 COMPANY SNAPSHOT

13.16.2 PRODUCT PORTFOLIO

13.16.3 RECENT DEVELOPMENTS

13.17 KAISHAN USA

13.17.1 COMPANY SNAPSHOT

13.17.2 PRODUCTS PORTFOLIO

13.17.3 RECENT DEVELOPMENT

13.18 OPEL ENERGY SYSTEMS PVT. LTD.

13.18.1 COMPANY SNAPSHOT

13.18.2 PRODUCTS PORTFOLIO

13.18.3 RECENT DEVELOPMENTS

13.19 ORCAN ENERGY AG

13.19.1 COMPANY SNAPSHOT

13.19.2 PRODUCTS PORTFOLIO

13.19.3 RECENT DEVELOPMENT

13.2 RANK ORC, S.L.

13.20.1 COMPANY SNAPSHOT

13.20.2 PRODUCTS PORTFOLIO

13.20.3 RECENT DEVELOPMENT

13.21 STREBL ENERGY PTE LTD

13.21.1 COMPANY SNAPSHOT

13.21.2 PRODUCTS PORTFOLIO

13.21.3 RECENT DEVELOPMENT

13.22 SRMTEC

13.22.1 COMPANY SNAPSHOT

13.22.2 PRODUCT PORTFOLIO

13.22.3 RECENT DEVELOPMENTS

13.23 TMEIC

13.23.1 COMPANY SNAPSHOT

13.23.2 PRODUCTS PORTFOLIO

13.23.3 RECENT DEVELOPMENTS

13.24 TRIOGEN

13.24.1 COMPANY SNAPSHOT

13.24.2 PRODUCT PORTFOLIO

13.24.3 RECENT DEVELOPMENTS

13.25 ZUCCATO ENERGIA SRL.

13.25.1 COMPANY SNAPSHOT

13.25.2 PRODUCTS PORTFOLIO

13.25.3 RECENT DEVELOPMENTS

14 QUESTIONNAIRE

15 RELATED REPORTS

Список таблиц

TABLE 1 EXISTING WHP PROJECTS AND POWER GENERATION CAPACITY BY DIFFERENT INDUSTRIES IN THE U.S.

TABLE 2 ENERGY GENERATION POTENTIAL THROUGH WASTE HEAT IN DIFFERENT SECTORS IN INDIA

TABLE 3 WHP COST COMPARISON

TABLE 4 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 5 NORTH AMERICA MEDIUM IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY REGION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 6 NORTH AMERICA SMALL IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY REGION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 7 NORTH AMERICA LARGE IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY REGION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 8 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY CAPACITY, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 9 NORTH AMERICA LESS THAN 1000 KW IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY REGION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 10 NORTH AMERICA 1001-4000 KW IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY REGION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 11 NORTH AMERICA 4001-7000 KW IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY REGION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 12 NORTH AMERICA MORE THAN 7000 KW IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY REGION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 13 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY MODEL, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 14 NORTH AMERICA STEADY-STATE IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY REGION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 15 NORTH AMERICA DYNAMIC IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY REGION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 16 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY APPLICATION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 17 NORTH AMERICA ICE OR GAS TURBINE IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY REGION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 18 NORTH AMERICA ICE OR GAS TURBINE IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY TYPE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 19 NORTH AMERICA WASTE TO ENERGY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY REGION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 20 NORTH AMERICA WASTE TO ENERGY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY TYPE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 21 NORTH AMERICA METAL PRODUCTION IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY REGION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 22 NORTH AMERICA METAL PRODUCTION IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY TYPE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 23 NORTH AMERICA CEMENT AND LIME INDUSTRY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY REGION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 24 NORTH AMERICA CEMENT AND LIME INDUSTRY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY TYPE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 25 NORTH AMERICA GLASS INDUSTRY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY REGION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 26 NORTH AMERICA GLASS INDUSTRY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY TYPE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 27 NORTH AMERICA PETROLEUM REFINING IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY REGION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 28 NORTH AMERICA PETROLEUM REFINING IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY TYPE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 29 NORTH AMERICA CHEMICAL INDUSTRY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY REGION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 30 NORTH AMERICA CHEMICAL INDUSTRY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY TYPE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 31 NORTH AMERICA LANDFILL ICE IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY REGION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 32 NORTH AMERICA LANDFILL ICE INDUSTRY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY TYPE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 33 NORTH AMERICA OTHERS IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY REGION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 34 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY COUNTRY, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 35 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 36 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY CAPACITY, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 37 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY MODEL, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 38 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY APPLICATION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 39 NORTH AMERICA ICE OR GAS TURBINE IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 40 NORTH AMERICA WASTE TO ENERGY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 41 NORTH AMERICA METAL PRODUCTION IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 42 NORTH AMERICA CEMENT AND LIME INDUSTRY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 43 NORTH AMERICA GLASS INDUSTRY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 44 NORTH AMERICA PETROLEUM REFINING IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 45 NORTH AMERICA CHEMICAL INDUSTRY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 46 NORTH AMERICA LANDFILL ICE IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 47 U.S. ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 48 U.S. ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY CAPACITY, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 49 U.S. ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY MODEL, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 50 U.S. ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY APPLICATION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 51 U.S. ICE OR GAS TURBINE IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 52 U.S. WASTE TO ENERGY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 53 U.S. METAL PRODUCTION IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 54 U.S. CEMENT AND LIME INDUSTRY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 55 U.S. GLASS INDUSTRY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 56 U.S. PETROLEUM REFINING IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 57 U.S. CHEMICAL INDUSTRY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 58 U.S. LANDFILL ICE IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 59 CANADA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 60 CANADA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY CAPACITY, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 61 CANADA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY MODEL, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 62 CANADA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY APPLICATION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 63 CANADA ICE OR GAS TURBINE IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 64 CANADA WASTE TO ENERGY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 65 CANADA METAL PRODUCTION IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 66 CANADA CEMENT AND LIME INDUSTRY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 67 CANADA GLASS INDUSTRY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 68 CANADA PETROLEUM REFINING IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 69 CANADA CHEMICAL INDUSTRY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 70 CANADA LANDFILL ICE IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 71 MEXICO ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 72 MEXICO ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY CAPACITY, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 73 MEXICO ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY MODEL, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 74 MEXICO ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY APPLICATION, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 75 MEXICO ICE OR GAS TURBINE IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 76 MEXICO WASTE TO ENERGY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 77 MEXICO METAL PRODUCTION IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 78 MEXICO CEMENT AND LIME INDUSTRY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 79 MEXICO GLASS INDUSTRY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 80 MEXICO PETROLEUM REFINING IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 81 MEXICO CHEMICAL INDUSTRY IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

TABLE 82 MEXICO LANDFILL ICE IN ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET, BY SIZE, 2020-2029 (USD THOUSAND)

Список рисунков

FIGURE 1 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET: SEGMENTATION

FIGURE 2 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET: DATA TRIANGULATION

FIGURE 3 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET: DROC ANALYSIS

FIGURE 4 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET: NORTH AMERICA VS REGIONAL MARKET ANALYSIS

FIGURE 5 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET: COMPANY RESEARCH ANALYSIS

FIGURE 6 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET: INTERVIEW DEMOGRAPHICS

FIGURE 7 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET: DBMR MARKET POSITION GRID

FIGURE 8 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET: VENDOR SHARE ANALYSIS

FIGURE 9 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET: MARKET APPLICATION COVERAGE GRID

FIGURE 10 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET: MULTIVARIATE MODELING

FIGURE 11 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET: SIZE TIMELINE CURVE

FIGURE 12 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET: SEGMENTATION

FIGURE 13 RISE IN IMPORTANCE FOR GENERATING POWER FROM WASTE HEAT RECOVERY IS EXPECTED TO DRIVE THE NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET IN THE FORECAST PERIOD 2022-2029

FIGURE 14 MEDIUM SEGMENT IS EXPECTED TO ACCOUNT FOR THE LARGEST SHARE OF THE NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET IN 2022 & 2029

FIGURE 15 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES OF NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET

FIGURE 16 REAL GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) GROWTH RATE OF INDIA

FIGURE 17 GEOTHERMAL POWER GENERATION IN THE NET ZERO SCENARIO, 2000-2030

FIGURE 18 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET : BY SIZE, 2021

FIGURE 19 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET : BY CAPACITY, 2021

FIGURE 20 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET : BY MODEL, 2021

FIGURE 21 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET: BY APPLICATION, 2021

FIGURE 22 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET: SNAPSHOT (2021)

FIGURE 23 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET: BY COUNTRY (2021)

FIGURE 24 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET: BY COUNTRY (2022 & 2029)

FIGURE 25 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET: BY COUNTRY (2021 & 2029)

FIGURE 26 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET: BY SIZE (2022-2029)

FIGURE 27 NORTH AMERICA ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) WASTE HEAT TO POWER MARKET: COMPANY SHARE 2021 (%)

View Detailed Information Right Arrow

Методология исследования

Сбор данных и анализ базового года выполняются с использованием модулей сбора данных с большими размерами выборки. Этап включает получение рыночной информации или связанных данных из различных источников и стратегий. Он включает изучение и планирование всех данных, полученных из прошлого заранее. Он также охватывает изучение несоответствий информации, наблюдаемых в различных источниках информации. Рыночные данные анализируются и оцениваются с использованием статистических и последовательных моделей рынка. Кроме того, анализ доли рынка и анализ ключевых тенденций являются основными факторами успеха в отчете о рынке. Чтобы узнать больше, пожалуйста, запросите звонок аналитика или оставьте свой запрос.

Ключевой методологией исследования, используемой исследовательской группой DBMR, является триангуляция данных, которая включает в себя интеллектуальный анализ данных, анализ влияния переменных данных на рынок и первичную (отраслевую экспертную) проверку. Модели данных включают сетку позиционирования поставщиков, анализ временной линии рынка, обзор рынка и руководство, сетку позиционирования компании, патентный анализ, анализ цен, анализ доли рынка компании, стандарты измерения, глобальный и региональный анализ и анализ доли поставщика. Чтобы узнать больше о методологии исследования, отправьте запрос, чтобы поговорить с нашими отраслевыми экспертами.

Доступна настройка

Data Bridge Market Research является лидером в области передовых формативных исследований. Мы гордимся тем, что предоставляем нашим существующим и новым клиентам данные и анализ, которые соответствуют и подходят их целям. Отчет можно настроить, включив в него анализ ценовых тенденций целевых брендов, понимание рынка для дополнительных стран (запросите список стран), данные о результатах клинических испытаний, обзор литературы, обновленный анализ рынка и продуктовой базы. Анализ рынка целевых конкурентов можно проанализировать от анализа на основе технологий до стратегий портфеля рынка. Мы можем добавить столько конкурентов, о которых вам нужны данные в нужном вам формате и стиле данных. Наша команда аналитиков также может предоставить вам данные в сырых файлах Excel, сводных таблицах (книга фактов) или помочь вам в создании презентаций из наборов данных, доступных в отчете.

Часто задаваемые вопросы

The North America Organic Rankine Cycle (ORC) Waste Heat to Power Market is projected to grow at a CAGR of 9.2% during the forecast period by 2029.
The future market value of the North America Organic Rankine Cycle (ORC) Waste Heat to Power Market is expected to reach USD 1,379,245.87 thousand by 2029.
The major players in the North America Organic Rankine Cycle (ORC) Waste Heat to Power Market are MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., Kaishan USA, Strebl Energy Pte Ltd, ORCAN ENERGY AG, ALFA LAVAL, Fujian Snowman Co., Ltd., Ormat, Rank, TMEIC, Triogen, ABB, Siemens Energy (Siemens AG), Dürr Group, ElectraTherm Inc. (BITZER Group), etc.
The countries covered in the North America Organic Rankine Cycle (ORC) Waste Heat to Power Market are U.S., Canada, and Mexico in North America.