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世界の天然ガス発電市場規模に関する調査および予測:出力別(100MW未満、100~500MW)、技術別(複合サイクル、オープンサイクル)、燃料源別(パイプライン天然ガス、液化天然ガス(LNG)、随伴ガス、シェールガス)、 用途別(公益事業、産業用、商業用、独立系発電事業者)、および地域別予測(2025年~2035年)

世界の天然ガス発電市場規模に関する調査および予測:出力別(100MW未満、100~500MW)、技術別(複合サイクル、オープンサイクル)、燃料源別(パイプライン天然ガス、液化天然ガス(LNG)、随伴ガス、シェールガス)、 用途別(公益事業、産業用、商業用、独立系発電事業者)、および地域別予測(2025年~2035年)


Global Natural Gas Power Generation Market Size Study and Forecast by Power (Less than 100 MW, 100500 MW), Technology (Combined Cycle, Open Cycle), Fuel Source (Pipeline Natural Gas, Liquefied Natural Gas (LNG), Associated Gas, and Shale Gas), End-Use (Utilities, Industrial, Commercial, and Independent Power Producers), and Regional Forecasts 20252035

市場の定義、最近の動向、および業界トレンド 世界の天然ガス発電市場は、天然ガスを主燃料として発電する発電所の開発、設置、および運営を網羅しています。これらの発電所は通常、複合サイクルまたは... もっと見る

 

 

出版社
Bizwit Research & Consulting LLP
ビズウィットリサーチ&コンサルティング
出版年月
2026年3月24日
電子版価格
US$4,950
シングルユーザライセンス(オンラインアクセス・印刷不可)
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
3-5営業日以内
ページ数
285
言語
英語

英語原文をAI翻訳して掲載しています。


 

サマリー

市場の定義、最近の動向、および業界トレンド
世界の天然ガス発電市場は、天然ガスを主燃料として発電する発電所の開発、設置、および運営を網羅しています。これらの発電所は通常、複合サイクルまたは開放サイクルのガスタービン技術を用いて稼働し、100MW未満の分散型発電設備から100~500MWの大規模発電所まで、幅広い発電容量に対応しています。この市場には、設備メーカー、エンジニアリング・調達・建設(EPC)請負業者、公益事業者、独立系発電事業者(IPP)、およびパイプラインと液化天然ガス(LNG)のバリューチェーン全体にわたる燃料供給業者が含まれます。
近年、天然ガスは世界のエネルギーミックスにおける移行燃料としての地位を確固たるものにしてきました。石炭に比べて炭素強度が比較的低いこと、運用上の柔軟性、再生可能エネルギーとの統合性の高さなどが、安定した需要増加を支えています。複合サイクル発電所は熱効率の高さからますます支持を集めており、一方、開放サイクルタービンはピーク負荷や系統安定化用途に活用されています。また、老朽化し​​たインフラの近代化、炭素回収技術との統合、パイプライン接続が不十分な地域でのLNG利用の増加も市場で見られます。予測期間中、各国が脱炭素化目標とエネルギー安全保障および系統の信頼性とのバランスを取る中で、天然ガス発電は戦略的に重要な役割を維持すると予想されます。
 
報告書の主な調査結果
市場規模(2024年):496億3000万米ドル
市場規模予測(2035年):903億7000万米ドル
- 年平均成長率(2025年~2035年):5.60%
- 主要地域市場:アジア太平洋
- 主要セグメント:テクノロジー分野における複合サイクル
 
市場決定要因
 
電力需要の増加と都市化
工業化、都市拡大、デジタルインフラ開発に伴う電力消費量の増加は、安定したベースロード電力および中負荷電力への需要を支え続けている。天然ガス発電所は建設期間が短く、運用上の柔軟性も高いため、急速に成長する経済にとって魅力的な選択肢となっている。
 
エネルギー転換と石炭からガスへの転換
多くの国が、二酸化炭素排出量と大気汚染物質の削減を目指し、石炭火力発電の段階的廃止を進めている。天然ガスは排出量の少ない代替エネルギー源として、送電網の安定性を損なうことなく、より円滑な移行を可能にする。こうした構造的な変化は、複合サイクル発電所への継続的な投資を支えるものとなる。
 
再生可能エネルギーの統合と電力網の柔軟性
断続的な再生可能エネルギー源の普及拡大に伴い、柔軟なバックアップ発電の必要性が高まっている。開放型ガスタービンや高速出力制御が可能な複合サイクル発電所は、系統の安定化能力を提供し、周波数安定性とピーク負荷管理を確保する。こうした運用上の柔軟性により、ガス火力発電設備の商業的価値が高まる。
 
LNGインフラの拡張
LNG輸出ターミナル、再ガス化施設、浮体式貯蔵再ガス化設備(FSRU)の拡大は、特に新興市場において燃料へのアクセス性を向上させている。LNGを燃料とする発電は、国内パイプライン網への依存度を低減し、エネルギー安全保障を強化するとともに、市場範囲を拡大する。
 
環境および規制上の圧力
天然ガスは多くの利点を持つ一方で、脱炭素化への取り組みやメタン排出への懸念から、長期的な規制監視に直面している。炭素価格設定メカニズムや環境規制は運用コストを増加させる可能性があり、投資判断に影響を与え、二酸化炭素回収・統合への関心を加速させるだろう。
 
市場動向に基づいた機会マッピング
 
高効率複合サイクル発電システムの導入
・老朽化した発電所を最新型のガスタービンにアップグレードし、熱効率を向上させる。
- 予知保全のためのデジタル監視システムの統合
効率性の向上は燃料消費量と排出量を削減し、工場の経済性と法令遵守状況を改善する。
 
分散型およびモジュール型電源ソリューション
- 遠隔地や工業地帯への100MW未満の発電所の設置
マイクログリッドおよびハイブリッド再生可能エネルギーシステムとの統合
小規模な設備は、地域ごとのエネルギー需要や産業における自家発電戦略を支援する。
 
新興市場におけるLNG発電
・エネルギー不足地域におけるLNG輸入ターミナルの拡張
浮体式再ガス化装置と連携した柔軟な発電所の開発
このモデルは、大規模なパイプライン投資を必要とせずに、迅速な電化とエネルギー源の多様化を可能にする。
 
炭素回収と低炭素ガス統合
・工場に二酸化炭素回収・貯留(CCS)技術を導入する
・天然ガス供給への水素の段階的な混合
これらの取り組みは、ガス火力発電を長期的な脱炭素化の道筋に沿わせ、設備の寿命を延ばすものです。
 
主要市場セグメント
電力による:
- 100MW未満
- 100~500MW
テクノロジー別:
- 複合サイクル
- オープンサイクル
燃料源別:
- パイプライン天然ガス
液化天然ガス(LNG)
- 随伴ガス
シェールガス
用途別:
- 公共料金
- 工業
- コマーシャル
- 独立系発電事業者
 
価値創造セグメントと成長分野
複合サイクル発電技術は、その優れた効率性と低い排出強度により市場を席巻しており、大規模発電において最も好ましい選択肢となっている。しかし、再生可能エネルギーの普及率が高い地域では、出力の急速な調整能力が不可欠となるため、開放サイクル発電プラントも着実に成長していくと予想される。
発電容量の面では、大規模な電力会社による導入が主な要因となり、100~500MWのセグメントが収益の大半を占めている。一方、100MW未満のセグメントは、分散型発電や産業用自家発電のニーズに牽引され、より急速な成長が見込まれる。
既存市場ではパイプライン天然ガスが依然として主要な燃料源である一方、国内供給が限られている地域ではLNGが急成長分野として台頭している。最終用途としては公益事業が圧倒的に多いが、産業ユーザーや独立系発電事業者(IPP)も自家発電および商業発電プロジェクトへの投資を拡大している。
 
地域市場評価
北米
北米は豊富なシェールガス資源と高度なパイプラインインフラの恩恵を受けている。競争力のある燃料価格と既存の石炭火力発電所の近代化により、ガス火力発電への投資は持続的に行われているが、規制による脱炭素化圧力は強まっている。
ヨーロッパ
欧州のエネルギー市場は、エネルギー安全保障上の考慮事項と脱炭素化義務によって形成されている。LNG輸入は戦略的に重要性を増しており、複合サイクル発電所は再生可能エネルギー中心の電力網を補完するために利用されている。炭素価格設定の枠組みは、運用経済性に影響を与える。
アジア太平洋地域
アジア太平洋地域は、急速な工業化、人口増加、そして拡大するLNGインフラを背景に、発電設備の増強において主導的な役割を果たしている。同地域の新興国は、エネルギーポートフォリオの多様化と高まる電力需要への対応のため、ガス火力発電所への投資を進めている。
何?
LAMEA地域は、資源豊富な中東諸国や、アフリカおよびラテンアメリカの一部地域における電化事業に関連した成長機会を提供しています。ガス火力発電は、国内産業の拡大と輸出志向型のLNG戦略を支えています。
 
最近の動向
- 2024年4月:大手電力会社が、デジタル監視システムを統合した高効率複合サイクル発電所を稼働開始。これにより、燃料効率が向上し、運転停止時間が短縮された。これは、業界が性能最適化に注力していることを反映している。
- 2024年9月:新興国が、300MWのガス火力発電所に接続された新たなLNG再ガス化ターミナルを開設し、エネルギー安全保障を強化するとともに、石炭輸入への依存からの脱却を可能にした。
- 2025年1月:ある発電事業者が、既存の複合サイクル発電施設で水素と天然ガスを混合するパイロットプロジェクトを発表し、低炭素移行戦略の早期導入を示唆した。
 
重要なビジネス上の疑問点への対応
- 2035年までの天然ガス発電の長期的な市場見通しは? -
本レポートは、地域別および技術分野別の収益成長軌道と投資動向を評価するものである。
複合サイクル技術と開放サイクル技術は、再生可能エネルギー統合型電力網においてどのように競合するのか?
比較分析では、導入戦略に影響を与える効率性、柔軟性、およびコストの動向が明らかになる。
- どの燃料源モデルが最も強力なエネルギー安全保障上の利点を提供するか-
本稿では、パイプラインガスとLNGをベースとしたサプライチェーン、およびそれらが商業的に及ぼす影響について考察する。
分散型発電は産業・商業分野でどのような役割を果たすのか?
本研究は、分散型電力の可能性とハイブリッドエネルギーモデルを評価するものである。
- 脱炭素化圧力が高まる中、関係者はどのようにしてガス火力発電資産の将来性を確保できるのか -
CCS(二酸化炭素回収・貯留)の統合や水素混合を含む戦略的な道筋を分析する。
 
予報の先へ
天然ガス発電は、変化し続ける世界のエネルギー情勢において、過渡期における重要な役割を担い続けるだろう。その柔軟性と拡張性により、再生可能エネルギーが主流となる電力網において、安定化の原動力としての地位を確立している。
市場をリードする企業は、効率性の最適化、デジタル化、そして低炭素技術との統合を通じて差別化を図るだろう。戦略的な課題は短期的な成長ではなく、ガスを基盤とするインフラを長期的な脱炭素化の軌道と進化する規制枠組みに整合させることにある。
 


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目次

目次
 
第1章 世界の天然ガス発電市場レポートの範囲と方法論
1.1. 市場の定義
1.2. 市場セグメンテーション
1.3. 研究の前提
1.3.1. 包含と除外
1.3.2. 制限事項
1.4. 研究目的
1.5. 研究方法論
1.5.1. 予測モデル
1.5.2. デスクリサーチ
1.5.3. トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ
1.6. 研究特性
1.7. 研究対象期間
第2章 概要
2.1. 市場概況
2.2. 戦略的洞察
2.3. 主な調査結果
2.4. CEO/CXOの視点
2.5. ESG分析
第3章 世界の天然ガス発電市場の動向分析
3.1. 世界の天然ガス発電市場を形成する市場要因(2024年~2035年)
3.2. ドライバー
3.2.1. 電力需要の増加と都市化
3.2.2. エネルギー転換と石炭からガスへの転換
3.2.3. 再生可能エネルギーの統合と系統の柔軟性
3.2.4. LNGインフラの拡張
3.3. 拘束
3.3.1. 環境および規制上の圧力
3.4. 機会
3.4.1. 高効率複合サイクル発電システムの導入
3.4.2. 分散型およびモジュール型電源ソリューション
第4章 世界の天然ガス発電産業分析
4.1. ポーターの5つの競争要因モデル
4.2. ポーターの5つの競争要因予測モデル(2024年~2035年)
4.3. PESTEL分析
4.4. マクロ経済の産業動向
4.4.1. 親市場の動向
4.4.2. GDPの動向と予測
4.5. バリューチェーン分析
4.6. 主要な投資トレンドと予測
4.7. 2025年までの勝利戦略トップ10
4.8. 市場シェア分析(2024年~2025年)
4.9. 価格分析
4.10. 投資と資金調達のシナリオ
4.11. 地政学的・貿易政策の変動が市場に与える影響
第5章 AI導入動向と市場への影響
5.1. AI対応度指標
5.2. 主要な新興技術
5.3. 特許分析
5.4. 主要事例研究
第6章 世界の天然ガス発電市場規模と予測(発電量別、2025年~2035年)
6.1. 市場概要
6.2. 世界の天然ガス発電市場の実績-潜在力分析(2025年)
6.3. 100MW未満
6.3.1. 主要国別の内訳推定値と予測値、2024年~2035年
6.3.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
6.4. 100~500MW
6.4.1. 主要国別の内訳推定値と予測値、2024年~2035年
6.4.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
第7章 世界の天然ガス発電市場規模と技術別予測(2025年~2035年)
7.1. 市場概要
7.2. 世界の天然ガス発電市場の実績-潜在力分析(2025年)
7.3. 複合サイクル
7.3.1. 主要国別の内訳推定値と予測値、2024年~2035年
7.3.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
7.4. オープンサイクル
7.4.1. 主要国別の内訳推定値と予測値、2024年~2035年
7.4.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
第8章 世界の天然ガス発電市場規模と燃料源別予測(2025年~2035年)
8.1. 市場概要
8.2. 世界の天然ガス発電市場の実績-潜在力分析(2025年)
8.3. パイプライン天然ガス
8.3.1. 主要国別の内訳推定値と予測値、2024年~2035年
8.3.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
8.4. 液化天然ガス(LNG)
8.4.1. 主要国別の内訳推定値と予測値、2024年~2035年
8.4.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
8.5. 随伴ガス
8.5.1. 主要国別の内訳推定値と予測値、2024年~2035年
8.5.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
8.6. シェールガス
8.6.1. 主要国別の内訳推定値と予測値、2024年~2035年
8.6.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
 
第9章 世界の天然ガス発電市場規模と用途別予測(2025年~2035年)
9.1. 市場概要
9.2. 世界の天然ガス発電市場の動向分析(2025年まで)
9.3. 公共料金
9.3.1. 主要国別の内訳推定値と予測値、2024年~2035年
9.3.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
9.4. 工業
9.4.1. 主要国別の内訳推定値と予測値、2024年~2035年
9.4.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
9.5. 商業
9.5.1. 主要国別の内訳推定値と予測値、2024年~2035年
9.5.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
9.6. 独立系発電事業者
9.6.1. 主要国別の内訳推定値と予測値、2024年~2035年
9.6.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
 
第10章 世界の天然ガス発電市場規模と地域別予測(2025年~2035年)
10.1. 天然ガス発電市場の成長、地域別市場概況
10.2. 主要国および新興国
10.3. 北米天然ガス発電市場
10.3.1. 米国の天然ガス発電市場
10.3.1.1. 電力の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.3.1.2. 技術分野別の規模と予測(2025年~2035年)
10.3.1.3. 燃料源の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.3.1.4. 用途別内訳規模および予測値、2025年~2035年
10.3.2. カナダの天然ガス発電市場
10.3.2.1. 電力の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.3.2.2. 技術分野別の規模と予測(2025年~2035年)
10.3.2.3. 燃料源の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.3.2.4. 用途別内訳規模および予測値、2025年~2035年
10.4. 欧州天然ガス発電市場
10.4.1. 英国の天然ガス発電市場
10.4.1.1. 電力の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.4.1.2. 技術分野別の規模と予測(2025年~2035年)
10.4.1.3. 燃料源の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.4.1.4. 用途別内訳規模および予測、2025年~2035年
10.4.2. ドイツの天然ガス発電市場
10.4.2.1. 電力の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.4.2.2. 技術分野別の規模と予測(2025年~2035年)
10.4.2.3. 燃料源の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.4.2.4. 用途別内訳規模および予測値、2025年~2035年
10.4.3. フランスの天然ガス発電市場
10.4.3.1. 電力の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.4.3.2. 技術分野別の規模と予測(2025年~2035年)
10.4.3.3. 燃料源の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.4.3.4. 用途別内訳規模と予測、2025年~2035年
10.4.4. スペインの天然ガス発電市場
10.4.4.1. 電力の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.4.4.2. 技術分野別の規模と予測(2025年~2035年)
10.4.4.3. 燃料源の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.4.4.4. 用途別内訳規模および予測値、2025年~2035年
10.4.5. イタリアの天然ガス発電市場
10.4.5.1. 電力の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.4.5.2. 技術分野別の規模と予測(2025年~2035年)
10.4.5.3. 燃料源の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.4.5.4. 用途別内訳規模と予測、2025年~2035年
10.4.6. その他の欧州の天然ガス発電市場
10.4.6.1. 電力の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.4.6.2. 技術分野別の規模と予測(2025年~2035年)
10.4.6.3. 燃料源の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.4.6.4. 用途別内訳規模と予測、2025年~2035年
10.5. アジア太平洋地域の天然ガス発電市場
10.5.1. 中国の天然ガス発電市場
10.5.1.1. 電力の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.5.1.2. 技術分野別の規模と予測(2025年~2035年)
10.5.1.3. 燃料源の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.5.1.4. 用途別内訳規模および予測値、2025年~2035年
10.5.2. インドの天然ガス発電市場
10.5.2.1. 電力の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.5.2.2. 技術分野別の規模と予測(2025年~2035年)
10.5.2.3. 燃料源の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.5.2.4. 用途別内訳規模および予測値、2025年~2035年
10.5.3. 日本の天然ガス発電市場
10.5.3.1. 電力の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.5.3.2. 技術分野別の規模と予測(2025年~2035年)
10.5.3.3. 燃料源の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.5.3.4. 用途別内訳規模と予測、2025年~2035年
10.5.4. オーストラリアの天然ガス発電市場
10.5.4.1. 電力の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.5.4.2. 技術分野別の規模と予測(2025年~2035年)
10.5.4.3. 燃料源の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.5.4.4. 用途別内訳規模および予測、2025年~2035年
10.5.5. 韓国の天然ガス発電市場
10.5.5.1. 電力の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.5.5.2. 技術分野別の規模と予測(2025年~2035年)
10.5.5.3. 燃料源の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.5.5.4. 用途別内訳規模および予測値、2025年~2035年
10.5.6. アジア太平洋地域(APAC)のその他の地域における天然ガス発電市場
10.5.6.1. 電力の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.5.6.2. 技術分野別の規模と予測(2025年~2035年)
10.5.6.3. 燃料源の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.5.6.4. 用途別内訳規模と予測、2025年~2035年
10.6. ラテンアメリカの天然ガス発電市場
10.6.1. ブラジルの天然ガス発電市場
10.6.1.1. 電力の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.6.1.2. 技術分野別の規模と予測(2025年~2035年)
10.6.1.3. 燃料源の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.6.1.4. 用途別内訳規模および予測、2025年~2035年
10.6.2. メキシコの天然ガス発電市場
10.6.2.1. 電力の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.6.2.2. 技術分野別の規模と予測(2025年~2035年)
10.6.2.3. 燃料源の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.6.2.4. 用途別内訳規模および予測、2025年~2035年
10.7. 中東・アフリカの天然ガス発電市場
10.7.1. アラブ首長国連邦の天然ガス発電市場
10.7.1.1. 電力の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.7.1.2. 技術分野別の規模と予測(2025年~2035年)
10.7.1.3. 燃料源の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.7.1.4. 用途別内訳規模および予測、2025年~2035年
10.7.2. サウジアラビア(KSA)の天然ガス発電市場
10.7.2.1. 電力の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.7.2.2. 技術分野別の規模と予測(2025年~2035年)
10.7.2.3. 燃料源の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.7.2.4. 用途別内訳規模および予測、2025年~2035年
10.7.3. 南アフリカの天然ガス発電市場
10.7.3.1. 電力の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.7.3.2. 技術分野別の規模と予測(2025年~2035年)
10.7.3.3. 燃料源の内訳規模と予測、2025年~2035年
10.7.3.4. 用途別内訳規模および予測値、2025年~2035年
第11章 競合情報
11.1. 主要な市場戦略
11.2. キャタピラー(米国)
11.2.1. 会社概要
11.2.2. 主要幹部
11.2.3. 会社概要
11.2.4. 財務実績(データ入手可能性による)
11.2.5. 製品/サービスポート
11.2.6. 最近の動向
11.2.7. 市場戦略
11.2.8. SWOT分析
11.3. ヴァルチラ(フィンランド)
11.4. ロールス・ロイス社(英国)
11.5. フォルクスワーゲン(ドイツ)
11.6. シーメンス(ドイツ)
11.7. INNIO(オーストリア)
11.8. カミンズ社(米国)
11.9. 三菱重工業株式会社(日本)
11.10. 川崎重工業株式会社(日本)
11.11. 寧波C.S.Iパワー&マシナリーグループ株式会社(中国)
11.12. IHIパワーシステムズ株式会社(日本)
11.13. JFEエンジニアリング株式会社(日本)
11.14. リープヘル(ドイツ)
11.15. 現代重工業株式会社(韓国)
11.16. ENF Ltd.(中国)
 

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図表リスト

表一覧
 
表1. 世界の天然ガス発電市場、レポートの範囲
表2.世界の天然ガス発電市場の地域別推定値と予測値(2024年~2035年)
表3.世界の天然ガス発電市場のセグメント別推定値と予測値(2024年~2035年)
表4.世界の天然ガス発電市場のセグメント別推定値と予測値(2024年~2035年)
表5.世界の天然ガス発電市場のセグメント別推定値と予測値(2024年~2035年)
表6.世界の天然ガス発電市場のセグメント別推定値と予測値(2024年~2035年)
表7.世界の天然ガス発電市場のセグメント別推定値と予測値(2024年~2035年)
表8.米国天然ガス発電市場の推定値と予測値、2024年~2035年
表9.カナダの天然ガス発電市場の推定値と予測値、2024年~2035年
表10.英国天然ガス発電市場の推定値と予測値、2024年~2035年
表11.ドイツの天然ガス発電市場の推定値と予測値、2024年~2035年
表12.フランスの天然ガス発電市場の推定値と予測値、2024年~2035年
表13.スペインの天然ガス発電市場の推定値と予測値、2024年~2035年
表14.イタリアの天然ガス発電市場の推定値と予測値、2024年~2035年
表15.欧州その他地域における天然ガス発電市場の推定値と予測値、2024年~2035年
表16.中国天然ガス発電市場の推定値と予測値、2024年~2035年
表17.インドの天然ガス発電市場の推定値と予測値、2024年~2035年
表18.日本の天然ガス発電市場の推定値と予測値、2024年~2035年
表19.オーストラリアの天然ガス発電市場の推定値と予測値、2024年~2035年
表20.韓国天然ガス発電市場の推定値と予測値、2024年~2035年
………….
 

 

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Summary

Market Definition, Recent Developments & Industry Trends
The global natural gas power generation market encompasses the development, installation, and operation of power plants that utilize natural gas as a primary fuel to generate electricity. These plants typically operate using combined cycle or open cycle gas turbine technologies, serving a range of power capacities from distributed generation units below 100 MW to large-scale plants between 100-500 MW. The market includes equipment manufacturers, engineering procurement and construction (EPC) contractors, utilities, independent power producers (IPPs), and fuel suppliers across pipeline and liquefied natural gas (LNG) value chains.
In recent years, natural gas has solidified its position as a transition fuel within the global energy mix. Its relatively lower carbon intensity compared to coal, operational flexibility, and compatibility with renewable integration have supported steady demand growth. Combined cycle plants are increasingly favored for their higher thermal efficiency, while open cycle turbines are deployed for peak load and grid balancing applications. The market is also witnessing modernization of aging infrastructure, integration with carbon capture technologies, and increased utilization of LNG in regions lacking pipeline connectivity. Over the forecast period, natural gas power generation is expected to maintain strategic relevance as countries balance decarbonization goals with energy security and grid reliability.

Key Findings of the Report
- Market Size (2024): USD 49.63 billion
- Estimated Market Size (2035): USD 90.37 billion
- CAGR (2025-2035): 5.60%
- Leading Regional Market: Asia Pacific
- Leading Segment: Combined Cycle under Technology

Market Determinants

Growing Electricity Demand and Urbanization
Rising electricity consumption driven by industrialization, urban expansion, and digital infrastructure development continues to underpin demand for reliable baseload and mid-merit power. Natural gas plants offer shorter construction timelines and operational flexibility, making them attractive for rapidly growing economies.

Energy Transition and Coal-to-Gas Switching
Many countries are phasing out coal-fired generation to reduce carbon emissions and air pollutants. Natural gas serves as a lower-emission alternative, facilitating smoother transitions without compromising grid stability. This structural shift supports sustained investment in combined cycle power plants.

Renewable Integration and Grid Flexibility
The increasing penetration of intermittent renewable energy sources necessitates flexible backup generation. Open cycle gas turbines and fast-ramping combined cycle plants provide grid balancing capabilities, ensuring frequency stability and peak load management. This operational flexibility enhances the commercial value of gas-fired assets.

Expansion of LNG Infrastructure
Growth in LNG export terminals, regasification facilities, and floating storage regasification units (FSRUs) is expanding fuel accessibility, particularly in emerging markets. LNG-based generation reduces reliance on domestic pipeline networks and enhances energy security, broadening market reach.

Environmental and Regulatory Pressures
Despite its advantages, natural gas faces long-term regulatory scrutiny due to decarbonization commitments and methane emission concerns. Carbon pricing mechanisms and environmental regulations may increase operational costs, influencing investment decisions and accelerating interest in carbon capture integration.

Opportunity Mapping Based on Market Trends

High-Efficiency Combined Cycle Deployments
- Upgrading aging plants with advanced gas turbines to improve heat rates
- Integration of digital monitoring systems for predictive maintenance
Efficiency enhancements reduce fuel consumption and emissions, improving plant economics and compliance positioning.

Distributed and Modular Power Solutions
- Deployment of sub-100 MW plants in remote or industrial zones
- Integration with microgrids and hybrid renewable systems
Smaller-scale installations support localized energy needs and industrial self-generation strategies.

LNG-Based Generation in Emerging Markets
- Expansion of LNG import terminals in energy-deficit regions
- Development of flexible power plants linked to floating regasification units
This model enables rapid electrification and diversification of energy sources without large-scale pipeline investments.

Carbon Capture and Low-Carbon Gas Integration
- Retrofitting plants with carbon capture and storage (CCS) technologies
- Gradual blending of hydrogen into natural gas supply
These initiatives align gas-fired generation with long-term decarbonization pathways and enhance asset longevity.

Key Market Segments
By Power:
- Less than 100 MW
- 100-500 MW
By Technology:
- Combined Cycle
- Open Cycle
By Fuel Source:
- Pipeline Natural Gas
- Liquefied Natural Gas (LNG)
- Associated Gas
- Shale Gas
By End-Use:
- Utilities
- Industrial
- Commercial
- Independent Power Producers

Value-Creating Segments and Growth Pockets
Combined cycle technology dominates the market due to superior efficiency and lower emissions intensity, making it the preferred choice for utility-scale generation. However, open cycle plants are expected to witness steady growth in regions with high renewable penetration, where fast-ramping capabilities are essential.
In terms of power capacity, the 100-500 MW segment accounts for the majority of revenue owing to large-scale utility deployments. Conversely, the less than 100 MW segment is poised for faster growth, driven by distributed generation and industrial self-generation needs.
Pipeline natural gas remains the primary fuel source in established markets, while LNG is emerging as a high-growth segment in regions with limited domestic supply. Utilities represent the dominant end-use segment, although industrial users and IPPs are increasingly investing in captive and merchant generation projects.

Regional Market Assessment
North America
North America benefits from abundant shale gas resources and advanced pipeline infrastructure. Competitive fuel pricing and modernization of existing coal plants support sustained gas-fired generation investments, although regulatory decarbonization pressures are intensifying.
Europe
Europefs market is shaped by energy security considerations and decarbonization mandates. LNG imports have gained strategic importance, while combined cycle plants are utilized to complement renewable-heavy grids. Carbon pricing frameworks influence operational economics.
Asia Pacific
Asia Pacific leads in capacity additions due to rapid industrialization, population growth, and expanding LNG infrastructure. Emerging economies in the region are investing in gas-fired plants to diversify energy portfolios and meet escalating electricity demand.
LAMEA
The LAMEA region presents growth opportunities linked to resource-rich Middle Eastern countries and electrification initiatives in parts of Africa and Latin America. Gas-based generation supports domestic industrial expansion and export-oriented LNG strategies.

Recent Developments
- April 2024: A major utility commissioned a high-efficiency combined cycle plant integrated with digital monitoring systems, enhancing fuel efficiency and reducing operational downtime. This reflects the industryfs focus on performance optimization.
- September 2024: An emerging economy inaugurated a new LNG regasification terminal linked to a 300 MW gas-fired power plant, strengthening energy security and enabling diversification away from coal imports.
- January 2025: A power producer announced a pilot project to blend hydrogen with natural gas in an existing combined cycle facility, signaling early adoption of low-carbon transition strategies.

Critical Business Questions Addressed
- What is the long-term market outlook for natural gas power generation through 2035-
The report evaluates revenue growth trajectories and investment trends across regions and technologies.
- How will combined cycle and open cycle technologies compete in renewable-integrated grids-
Comparative analysis highlights efficiency, flexibility, and cost dynamics influencing deployment strategies.
- Which fuel source models offer the strongest energy security advantages-
Insights examine pipeline gas versus LNG-based supply chains and their commercial implications.
- What role will distributed generation play in industrial and commercial sectors-
The study assesses decentralized power opportunities and hybrid energy models.
- How can stakeholders future-proof gas-fired assets amid decarbonization pressures-
Strategic pathways including CCS integration and hydrogen blending are analyzed.

Beyond the Forecast
Natural gas power generation will continue to function as a transitional pillar in the evolving global energy landscape. Its flexibility and scalability position it as a stabilizing force in increasingly renewable-dominant grids.
Market leaders will differentiate through efficiency optimization, digitalization, and integration with low-carbon technologies. The strategic challenge lies not in short-term growth, but in aligning gas-based infrastructure with long-term decarbonization trajectories and evolving regulatory frameworks.



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Table of Contents

Table of Contents

Chapter 1. Global Natural Gas Power Generation Market Report Scope & Methodology
1.1. Market Definition
1.2. Market Segmentation
1.3. Research Assumption
1.3.1. Inclusion & Exclusion
1.3.2. Limitations
1.4. Research Objective
1.5. Research Methodology
1.5.1. Forecast Model
1.5.2. Desk Research
1.5.3. Top Down and Bottom-Up Approach
1.6. Research Attributes
1.7. Years Considered for the Study
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Snapshot
2.2. Strategic Insights
2.3. Top Findings
2.4. CEO/CXO Standpoint
2.5. ESG Analysis
Chapter 3. Global Natural Gas Power Generation Market Forces Analysis
3.1. Market Forces Shaping The Global Natural Gas Power Generation Market (2024-2035)
3.2. Drivers
3.2.1. Growing Electricity Demand and Urbanization
3.2.2. Energy Transition and Coal-to-Gas Switching
3.2.3. Renewable Integration and Grid Flexibility
3.2.4. Expansion of LNG Infrastructure
3.3. Restraints
3.3.1. Environmental and Regulatory Pressures
3.4. Opportunities
3.4.1. High-Efficiency Combined Cycle Deployments
3.4.2. Distributed and Modular Power Solutions
Chapter 4. Global Natural Gas Power Generation Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Forces Model
4.2. Porter’s 5 Force Forecast Model (2024-2035)
4.3. PESTEL Analysis
4.4. Macroeconomic Industry Trends
4.4.1. Parent Market Trends
4.4.2. GDP Trends & Forecasts
4.5. Value Chain Analysis
4.6. Top Investment Trends & Forecasts
4.7. Top Winning Strategies (2025)
4.8. Market Share Analysis (2024-2025)
4.9. Pricing Analysis
4.10. Investment & Funding Scenario
4.11. Impact of Geopolitical & Trade Policy Volatility on the Market
Chapter 5. AI Adoption Trends and Market Influence
5.1. AI Readiness Index
5.2. Key Emerging Technologies
5.3. Patent Analysis
5.4. Top Case Studies
Chapter 6. Global Natural Gas Power Generation Market Size & Forecasts by Power 2025-2035
6.1. Market Overview
6.2. Global Natural Gas Power Generation Market Performance - Potential Analysis (2025)
6.3. Less than 100 MW
6.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
6.3.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
6.4. 100–500 MW
6.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
6.4.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
Chapter 7. Global Natural Gas Power Generation Market Size & Forecasts by Technology 2025-2035
7.1. Market Overview
7.2. Global Natural Gas Power Generation Market Performance - Potential Analysis (2025)
7.3. Combined Cycle
7.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
7.3.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
7.4. Open Cycle
7.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
7.4.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
Chapter 8. Global Natural Gas Power Generation Market Size & Forecasts by Fuel Source 2025-2035
8.1. Market Overview
8.2. Global Natural Gas Power Generation Market Performance - Potential Analysis (2025)
8.3. Pipeline Natural Gas
8.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
8.3.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
8.4. Liquefied Natural Gas (LNG)
8.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
8.4.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
8.5. Associated Gas
8.5.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
8.5.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
8.6. Shale Gas
8.6.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
8.6.2. Market size analysis, by region, 2025-2035

Chapter 9. Global Natural Gas Power Generation Market Size & Forecasts by End Use 2025-2035
9.1. Market Overview
9.2. Global Natural Gas Power Generation Market Performance - Potential Analysis (2025)
9.3. Utilities
9.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
9.3.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
9.4. Industrial
9.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
9.4.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
9.5. Commercial
9.5.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
9.5.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
9.6. Independent Power Producers
9.6.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
9.6.2. Market size analysis, by region, 2025-2035

Chapter 10. Global Natural Gas Power Generation Market Size & Forecasts by Region 2025–2035
10.1. Growth Natural Gas Power Generation Market, Regional Market Snapshot
10.2. Top Leading & Emerging Countries
10.3. North America Natural Gas Power Generation Market
10.3.1. U.S. Natural Gas Power Generation Market
10.3.1.1. Power breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.3.1.2. Technology breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.3.1.3. Fuel Source breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.3.1.4. End Use breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.3.2. Canada Natural Gas Power Generation Market
10.3.2.1. Power breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.3.2.2. Technology breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.3.2.3. Fuel Source breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.3.2.4. End Use breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4. Europe Natural Gas Power Generation Market
10.4.1. UK Natural Gas Power Generation Market
10.4.1.1. Power breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.1.2. Technology breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.1.3. Fuel Source breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.1.4. End Use breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.2. Germany Natural Gas Power Generation Market
10.4.2.1. Power breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.2.2. Technology breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.2.3. Fuel Source breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.2.4. End Use breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.3. France Natural Gas Power Generation Market
10.4.3.1. Power breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.3.2. Technology breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.3.3. Fuel Source breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.3.4. End Use breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.4. Spain Natural Gas Power Generation Market
10.4.4.1. Power breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.4.2. Technology breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.4.3. Fuel Source breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.4.4. End Use breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.5. Italy Natural Gas Power Generation Market
10.4.5.1. Power breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.5.2. Technology breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.5.3. Fuel Source breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.5.4. End Use breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.6. Rest of Europe Natural Gas Power Generation Market
10.4.6.1. Power breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.6.2. Technology breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.6.3. Fuel Source breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.4.6.4. End Use breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5. Asia Pacific Natural Gas Power Generation Market
10.5.1. China Natural Gas Power Generation Market
10.5.1.1. Power breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.1.2. Technology breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.1.3. Fuel Source breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.1.4. End Use breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.2. India Natural Gas Power Generation Market
10.5.2.1. Power breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.2.2. Technology breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.2.3. Fuel Source breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.2.4. End Use breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.3. Japan Natural Gas Power Generation Market
10.5.3.1. Power breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.3.2. Technology breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.3.3. Fuel Source breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.3.4. End Use breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.4. Australia Natural Gas Power Generation Market
10.5.4.1. Power breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.4.2. Technology breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.4.3. Fuel Source breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.4.4. End Use breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.5. South Korea Natural Gas Power Generation Market
10.5.5.1. Power breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.5.2. Technology breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.5.3. Fuel Source breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.5.4. End Use breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.6. Rest of APAC Natural Gas Power Generation Market
10.5.6.1. Power breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.6.2. Technology breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.6.3. Fuel Source breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.5.6.4. End Use breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.6. Latin America Natural Gas Power Generation Market
10.6.1. Brazil Natural Gas Power Generation Market
10.6.1.1. Power breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.6.1.2. Technology breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.6.1.3. Fuel Source breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.6.1.4. End Use breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.6.2. Mexico Natural Gas Power Generation Market
10.6.2.1. Power breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.6.2.2. Technology breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.6.2.3. Fuel Source breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.6.2.4. End Use breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.7. Middle East and Africa Natural Gas Power Generation Market
10.7.1. UAE Natural Gas Power Generation Market
10.7.1.1. Power breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.7.1.2. Technology breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.7.1.3. Fuel Source breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.7.1.4. End Use breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.7.2. Saudi Arabia (KSA) Natural Gas Power Generation Market
10.7.2.1. Power breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.7.2.2. Technology breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.7.2.3. Fuel Source breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.7.2.4. End Use breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.7.3. South Africa Natural Gas Power Generation Market
10.7.3.1. Power breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.7.3.2. Technology breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.7.3.3. Fuel Source breakdown size & forecasts, 2025-2035
10.7.3.4. End Use breakdown size & forecasts, 2025-2035
Chapter 11. Competitive Intelligence
11.1. Top Market Strategies
11.2. Caterpillar (U.S.)
11.2.1. Company Overview
11.2.2. Key Executives
11.2.3. Company Snapshot
11.2.4. Financial Performance (Subject to Data Availability)
11.2.5. Product/Services Port
11.2.6. Recent Development
11.2.7. Market Strategies
11.2.8. SWOT Analysis
11.3. Wärtsilä (Finland)
11.4. Rolls-Royce plc (U.K.)
11.5. Volkswagen (Germany)
11.6. Siemens (Germany)
11.7. INNIO (Austria)
11.8. Cummins Inc., (U.S.)
11.9. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Japan)
11.10. Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japan)
11.11. Ningbo C.S.I Power & Machinery Group Co., Ltd. (China)
11.12. IHI Power Systems Co.,Ltd. (Japan)
11.13. JFE Engineering Corporation (Japan)
11.14. Liebherr (Germany)
11.15. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (South Korea)
11.16. ENF Ltd., (China)

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List of Tables/Graphs

List of Tables

Table 1. Global Natural Gas Power Generation Market, Report Scope
Table 2. Global Natural Gas Power Generation Market Estimates & Forecasts By Region 2024–2035
Table 3. Global Natural Gas Power Generation Market Estimates & Forecasts By Segment 2024–2035
Table 4. Global Natural Gas Power Generation Market Estimates & Forecasts By Segment 2024–2035
Table 5. Global Natural Gas Power Generation Market Estimates & Forecasts By Segment 2024–2035
Table 6. Global Natural Gas Power Generation Market Estimates & Forecasts By Segment 2024–2035
Table 7. Global Natural Gas Power Generation Market Estimates & Forecasts By Segment 2024–2035
Table 8. U.S. Natural Gas Power Generation Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 9. Canada Natural Gas Power Generation Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 10. UK Natural Gas Power Generation Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 11. Germany Natural Gas Power Generation Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 12. France Natural Gas Power Generation Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 13. Spain Natural Gas Power Generation Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 14. Italy Natural Gas Power Generation Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 15. Rest Of Europe Natural Gas Power Generation Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 16. China Natural Gas Power Generation Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 17. India Natural Gas Power Generation Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 18. Japan Natural Gas Power Generation Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 19. Australia Natural Gas Power Generation Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 20. South Korea Natural Gas Power Generation Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
………….

 

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